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带电粒子在磁场中进行匀速圆周运动。方法认识,带电粒子在磁场中以一定速度进行圆周运动。步骤3”故障排除1。绘制轨迹:确定中心并绘制运动轨迹。2.寻找连接:轨道半径和磁感应强度、运动速度的连接、偏转角度和中心角度、运动时间的连接、磁场中运动时间和周期的连接。3.定律:牛顿运动定律和圆周运动定律,特别是周期公式、半径公式。如何确定中心?用指南针画轨迹!在解决方法识别、带电粒子临界问题的技术方法标题中,以“准确”、“最大”、“最小”等词语为突破口,利用半径r和速度v(或磁感应强度b)之间的约束关系进行动态轨迹分析,确定轨道圆和边界的关系,找出临界点,如:(1)(2)速度v恒定的情况下,弧长(或弦长)大,圆严重性大的情况下,带电粒子在有限磁场(弧是弱弧)下移动的时间会延长(3)速度变化时,圆严重性大,运动时间长。4)在圆形均匀磁场内,运动轨迹圆半径大于区域圆半径的情况下,入射点和结束点在圆形磁场直径的两个端点、1。绘制轨迹:确定中心并绘制运动轨迹。0.5v - v,v - 2v,2。圆和直线的关系,8 .空间虚线上有均匀的磁场。磁感应强度是b .一群电子以不同的速度从v-边界的p点以相同的方向发射磁场。其中,v0的电子在qpoint上拍摄,如图9所示。已知的电子入射方向和边界角度是,可以根据上述条件确定()a .此均匀磁场的方向是垂直纸张指向外部,b .在磁场中所有电子的轨迹都相同,c .速度较大的电子在磁场中移动的相应中心角度较小d .所有电子的速度方向为2 ,分析,图9,9,7,8,4。如图3所示,直线MN上方有垂直纸张指向内部的均匀磁场,电子1在磁场边界的a点垂直MN和磁场方向上,通过t1时间在b点离开磁场。之后,电子2度a点根据图标方向,按T2小时在a,b连接的中点c处偏离磁场()a.b.2c.d.3,分析,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,图3,问题组训练,1。图中显示的平面直角坐标系xOy在I象限中平行象限中的正三角形ABC区域在垂直于xOy平面的方向上具有均匀磁场,正三角形边的长度为l,ab边平行于y轴。质量为m、电荷为q的粒子以y轴的P(0,h)点到大小为v0的速度在x轴的正方向发射电场,通过电场后,在x轴的a (2,0)点到的第四象限,通过磁场从y轴的一点到第三象限,寻找粒子在y轴的负方向移动45度,而不考虑受到的重力:(1)场强e(2)粒子到达点a时速度的大小和方向;(3)abc区磁场磁感应强度b的最小值。分析,3 .磁场进入圆的点粒子发射方向的反延长线也通过中心。9 .具有相同质量电荷的两个带电粒子a,b,以不同速度瞄准中心o是图10。如果不考虑粒子的重力,()A.a粒子带正电荷,B粒子带负电荷,B.a粒子在磁场中的洛伦兹力更大。D.b粒子在磁场中运动的时间更长。图10,分
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