如图所示为一种获得高能粒子的装置.环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场.质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小

如图所示为一种获得高能粒子的装置.环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场.质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小

题型:昌平区二模难度:来源:
如图所示为一种获得高能粒子的装置.环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场.质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板.原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速.每当粒子离开B板时,A板电势又降为零.粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.
(1)设t=0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速.求粒子第一次穿过B板时速度的大小v1
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增.求粒子绕行第n圈时磁感应强度的大小Bn
(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn总(设极板间距离远小于R,粒子在A、B极板间运动的时间可忽略不计).魔方格
答案
(1)粒子第一次加速过程,根据动能定理得
    qU=
1
2
m
v21

解得,v1=


2qU
m

(2)粒子绕行第n圈时,nqU=
1
2
m
v2n
    
粒子受到的洛伦兹力提供向心力,qvnBn=m
v2n
R

解得:Bn=
1
R


2nmU
q

(3)粒子运动的周期表达式为:Tn=
2πR
vn
=
2πm
qBn
                 
粒子绕行第1圈,所用时间为t1=
2πm
qB1
,B1=
1
R


2mU
q

粒子绕行第2圈,所用时间为t2=
2πm
qB2
,B2=
1
R


2×2mU
q

粒子绕行第3圈,所用时间为t3=
2πm
qB3
,B3=
1
R


2×3mU
q


以此类推,粒子绕行第n圈,所用时间为 tn=
2πm
qBn
,Bn=
1
R


2nmU
q
   
解得:tn总=t1+t2+t3+…+tn=2πR


m
2qU
(1+
1


2
+
1


3
…+
1


n

答:(1)粒子第一次穿过B板时速度的大小v1


2qU
m

(2)粒子绕行第n圈时磁感应强度的大小Bn
1
R


2nmU
q

(3)粒子绕行n圈所需的总时间tn总是2πR


m
2qU
(1+
1


2
+
1


3
…+
1


n
).
举一反三
两颗小行星都绕太阳做匀速圆周运动,若它们的质量分别是m和3m;轨道半径分别为是R和4R.求
(1)它们绕太阳运动的周期之比;
(2)它们受太阳的引力之比.
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长度为L的轻质细杆,一端固定有一质量为m的小球,则小球以轻质细杆的另一端为圆心在竖直面内刚好做圆周运动时在最高点的最小速度为______,若把轻质细杆改成细绳,则小球在竖直面内刚好做圆周运动时在最高点的最小速度又为______.
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如图所示为菱湖公园的“摩天轮”,它的直径达50m.游人乘坐时,转轮始终不停地匀速转动.关于乘客在乘坐过程中的分析,下列说法中正确的是(  )
A.每个乘客都在做加速度为零的匀速运动
B.每个乘客所受的合外力为恒力
C.每个乘客对座位的压力大小保持不变
D.乘客到达摩天轮的最高点时处于“失重”状态
魔方格
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A、B两个质量不等的小球用长度不等的细线栓在同一点,小球在同一水平面内做匀速圆周运动,如图所示,则它们的(  )
A.运动周期相等B.运动线速度相等
C.向心加速度相等D.受到绳的拉力相等
魔方格
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在水平路面上转弯的汽车,向心力来源于(  )
A.重力与支持力的合力B.滑动摩擦力
C.重力与摩擦力的合力D.静摩擦力
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