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如图所示,在平面直角坐标系xOy平面内存在着方向相反的两个匀强磁场区域,其中圆心在坐标原点、半径为R的圆形区域Ⅰ内磁场方向垂直于xOy平面向里,第一象限和第四象限的圆形区域外(区域Ⅱ)的磁场方向垂直于xOy平面向外,MN为与x轴垂直且与y轴相距2.5R的一条直线,现有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,经过加速电压为U的加速电场加速后,从坐标为(-R,0)的A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ,并从横坐标为0.5R处的P点进入区域Ⅱ.已知粒子第一次经过直线MN和第二次经过直线MN时的速度方向恰好相反,不计粒子重力,求:
(1)粒子进入圆形区域Ⅰ时的运动速度v的大小;
(2)区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B1、B2的大小;
(3)粒子从A点开始到第二次经过直线MN的过程中运动的总时间t.
(1)直线加速过程,根据动能定理,有:
qU=
1
2
mv2
解得:
v=
2qU
m

(2)粒子的轨迹如图:

由于P点的横坐标为0.5R,故:
sinθ=
0.5R
R
=
1
2
,θ=30°
由图可知:
R1=
R
tan30°
=
3
R
R2=
2.5R-0.5R
cos30°
=
4
3
3
R
由qvB1=m
v2
R1
得:
B1=
mv
qR1
=
6qmU
3qR

同理可得:
B2=
mv
qR2
=
6qmU
4qR

(3)由T=
2πr
v
得:
T=
2πm
qB

t1=
1
6
T=
πm
3qB1

t2=
2
3
T=
4πm
3qB2

t=t1+t2=
19πR
18qU
6mqU

答:(1)粒子进入圆形区域Ⅰ时的运动速度v的大小为
2qU
m

(2)区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小为
6qmU
3qR
,区域Ⅱ中磁感应强度B2的大小为
6qmU
4qR

(3)粒子从A点开始到第二次经过直线MN的过程中运动的总时间t为
19πR
18qU
6mqU
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(1) /B
(2) 介子回到P点所用时间。

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2
3
a
3
,边界POQ的曲线方程为y=
x(a-x)
a2
3
-x2
.且方程对称y轴,在坐标x轴上A处有一粒子源,向着不同方向射出大量质量均为m、电量均为q的带正电粒子,所有粒子的初速度大小相同均为v,粒子通过有界的匀强磁场后都会聚焦在x轴上的F点.已知A点坐标为(-a,0),F点坐标为(a,0).不计粒子所受重力和相互作用求:
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A.励磁线圈中的电流方向是顺时针,电子的比荷为
e
me
=1.75×1011C/kg
B.励磁线圈中的电流方向是逆时针,电子的比荷为
e
me
=1.75×1011C/kg
C.励磁线圈中的电流方向是顺时针,电子的比荷为
e
me
=4.38×1010C/kg
D.励磁线圈中的电流方向是逆时针,电子的比荷为
e
me
=4.38×1010 C/kg

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A.tA=tB=tCB.tA=tB>tCC.vB>vA=vCD.vA=vB<vC

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11
H、
10
n、
1-1
e等物质粒子相对应的
1-1
H、
10
n、
01
e等称为反粒子.由于反粒子具有相应粒子完全相同的质量及相反的电荷,故可用下述方法探测.如图所示,设图中各粒子或反粒子沿垂直于匀强磁场B即射线OO'的方向进入截面为MNPQ的磁谱仪时速度相同,且氢原子核(
11
H)在Ox轴上的偏转位移x0恰为其轨迹半径的一半,试预言反氢核(
1-1
H)和反氦核(
4-2
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