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如圖所示,帶電平行金屬板PQ和MN之間的距離為d;兩金屬板之間有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B.建立如圖所示的坐標系,x軸平行于金屬板,且與金屬板中心線重合,y軸垂直于金屬板.區域I的左邊界是y軸,右邊界與區域II的左邊界重合,且與y軸平行;區域II的左、右邊界平行.在區域I和區域II內分別存在勻強磁場,磁感應強度大小均為B,區域I內的磁場垂直于Oxy平面向外,區域II內的磁場垂直于Oxy平面向里.一電子沿著x軸正向以速度v0射入平行板之間,在平行板間恰好沿著x軸正向做直線運動,并先后通過區域I和II.已知電子電量為e,質量為m,區域I和區域II沿x軸方向寬度均為
3
mv0
2Be
.不計電子重力.
(1)求兩金屬板之間電勢差U;
(2)求電子從區域II右邊界射出時,射出點的縱坐標y;
(3)撤除區域I中的磁場而在其中加上沿x軸正向的勻強電場,使得該電子剛好不能從區域II的右邊界飛出.求電子兩次經過y軸的時間間隔t.
(1)電子在平行板間做直線運動,電場力與洛倫茲力平衡,
由平衡條件得:eE=ev0B,①電場強度E=
U
d
,②
由①②兩式聯立解得:U=Bv0d;
(2)如右圖所示,電子進入區域I做勻速圓周運動,
向上偏轉,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:ev0B=m
v20
R
,③
設電子在區域I中沿著y軸偏轉距離為y0,區域I的寬度為b(b=
3
mv0
2Be
),
由數學知識得:(R-y02+b2=R2,④
由③④式聯立解得:y0=
mv0
2eB

因為電子在兩個磁場中有相同的偏轉量,
故電子從區域II射出點的縱坐標y=2y0=
mv0
eB

(3)電子剛好不能從區域II的右邊界飛出,
說明電子在區域II中做勻速圓周運動的軌跡恰好與區域II的右邊界相切,
圓半徑恰好與區域II寬度相同.電子運動軌跡如下圖所示.設電子進入區域II時的速度為v,
由牛頓第二定律得:evB=m
v2
r
,⑤
由人r=b得:v=
3
2
v0
電子通過區域I的過程中,向右做勻變速直線運動,
此過程中平均速度
.
v
=
v0+v
2

電子通過區域I的時間:t1=
b
.
v
(b為區域I的寬度
3
mv0
2Be
)⑥,
解得:t1=2(2
3
-3)
m
eB

電子在區域II中運動了半個圓周,設電子做圓周運動的周期為T,
由牛頓第二定律得:evB=m
v2
r
⑦,v=
2πr
T
⑧,
電子在區域II中運動的時間:t2=
T
2
=
πm
eB
⑨,
由⑦⑧⑨式解得:t2=
πm
eB

電子反向通過區域I的時間仍為t1,電子兩次經過y軸的時間間隔:
t=2t1+t2=(8
3
-12+π)
m
eB
5m
eB

答:(1)兩金屬板之間電勢差為Bv0d;
(2)電子從區域II右邊界射出時,射出點的縱坐標
mv0
eB

(3)電子兩次經過y軸的時間間隔為
5m
eB

練習冊系列答案
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如圖所示,一個質量為m,電荷量為e的質子從O點以速度v0垂直NP板射入兩板之間區域,兩個板間存在垂直紙面向里的勻強磁場,已知兩板之間距離為d,板長也為d,O點是NP板的正中間,為使粒子能射出兩板間,試求磁感應強度B的大小.

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

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A.粒子在P點所受的電場力一定比磁場力大
B.粒子在P點的加速度為(qE-qυ0B)/m?
C.粒子在P點的速率為
v20
+
2qyE
m
D.粒子在P點的動能為
1
2
m
v20
-qyE
?

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11
H、
10
n、
1-1
e等物質粒子相對應的
1-1
H、
10
n、
01
e等稱為反粒子.由于反粒子具有相應粒子完全相同的質量及相反的電荷,故可用下述方法探測.如圖所示,設圖中各粒子或反粒子沿垂直于勻強磁場B即射線OO'的方向進入截面為MNPQ的磁譜儀時速度相同,且氫原子核(
11
H)在Ox軸上的偏轉位移x0恰為其軌跡半徑的一半,試預言反氫核(
1-1
H)和反氦核(
4-2
He)的軌跡及其在Ox軸上的偏轉位移x1和x2.如果預言正確,那么當人們觀測到上述這樣的軌跡,就證明已經探測到了反氫和反氦的核.

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A.在磁場中運動時間越長的電子,其軌跡線一定越長
B.在磁場中運動時間相同的電子,其軌跡線一定重合
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(1)離子在金屬板間運動速度V0的大小
(2)離子的比荷
q
m

(3)從離子進入第一象限開始計時,離子穿越x軸的時刻.

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