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如图甲所示,水平直线MN上方有竖直向下的匀强电场,场强大小E=π×103N/C,MN下方有垂直于纸面的磁场,磁感应强度B随时间t按如图乙所示规律做周期性变化,规定垂直纸面向外为磁场正方
题目详情
如图甲所示,水平直线MN上方有竖直向下的匀强电场,场强大小E=π×103 N/C,MN下方有垂直于纸面的磁场,磁感应强度B随时间t按如图乙所示规律做周期性变化,规定垂直纸面向外为磁场正方向.t=0时将一重力不计、比荷
=106C/kg的正点电荷从电场中的O点由静止释放,在t1=1×10-5s时恰通过MN上的P点进入磁场,P点左方d=124cm处有一垂直于MN且足够大的挡板.已知 sin53°=cos37°=0.8,sin37°=cos53°=0.6.求:

(1)电荷从P点进入磁场时速度的大小υ0;
(2)电荷在t2=8×10-5 s时与P点的距离△s;
(3)电荷从O点出发运动到挡板所需时间t总.
q |
m |

(1)电荷从P点进入磁场时速度的大小υ0;
(2)电荷在t2=8×10-5 s时与P点的距离△s;
(3)电荷从O点出发运动到挡板所需时间t总.
▼优质解答
答案和解析
(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,则Eq=ma
又 υ0=at1
解得:υ0=
=π×103×106×1×10-5 m/s=π×104 m/s
(2)电荷在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有:qυB=m
,
得:r=
当B1=
T时,半径为:r1=
=0.2 m=20 cm,求其中的一个半径即得
周期T1=
=4×10-5 s,求其中的一个周期即得.

当B2=
T时,半径r2=
=0.3 m=30 cm
周期T2=
=6×10-5 s
故电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图所示.
在t=0到t2=8×10-5 s时间内,电荷先沿直线OP运动t1,再沿小圆轨迹运动
,紧接着沿大圆轨迹运动T2,t2=8×10-5 s时电荷与P点的距离△s=
r1=20
cm
(3)电荷从P点开始的运动周期T=1×10-4 s,且在每一个T内向左沿PM移动s1=2r1=40 cm,电荷到达挡板前经历了完整周期数N=
+1=2.85,取N=2,则沿PM运动距离s=2s1=80 cm,设电荷撞击挡板前速度方向与水平方向成θ角,最后d-s=44 cm内的轨迹如图所示.

据几何关系有r1+r2sinθ=0.44
解得sinθ=0.8,即θ=53°
则电荷从O点出发运动到挡板所需总时间
t总=t1+2T+
+
T2
解得t总=2.29×10-4 s
答:(1)电荷从P点进入磁场时速度的大小υ0是π×104 m/s.
(2)电荷在t2=8×10-5 s时与P点的距离△s是20
又 υ0=at1
解得:υ0=
qEt1 |
m |
(2)电荷在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有:qυB=m
v2 |
r |
得:r=
mυ |
Bq |
当B1=
π |
20 |
mυ0 |
B1q |
周期T1=
2πm |
B1q |

当B2=
π |
30 |
mv0 |
qB2 |
周期T2=
2πm |
qB2 |
故电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图所示.
在t=0到t2=8×10-5 s时间内,电荷先沿直线OP运动t1,再沿小圆轨迹运动
T1 |
4 |
2 |
2 |
(3)电荷从P点开始的运动周期T=1×10-4 s,且在每一个T内向左沿PM移动s1=2r1=40 cm,电荷到达挡板前经历了完整周期数N=
d-r1-r2 |
s1 |

据几何关系有r1+r2sinθ=0.44
解得sinθ=0.8,即θ=53°
则电荷从O点出发运动到挡板所需总时间
t总=t1+2T+
T1 |
4 |
θ |
360° |
解得t总=2.29×10-4 s
答:(1)电荷从P点进入磁场时速度的大小υ0是π×104 m/s.
(2)电荷在t2=8×10-5 s时与P点的距离△s是20
作业帮用户
2017-06-02
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