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(2010?蘇州二模)如圖所示,間距為L的平行金屬板AB、CD之間有相互垂直的勻強電場和勻強磁場(圖中未畫出),電場強度為E1,磁感應強度為B1.帶異種電荷的兩離子a、b,負離子a質量為m、帶電量為q,其比荷為正離子b比荷的9倍.它們在分別距離AB、CD板L/4處,以平行于金屬板方向的速度沿直線穿過ABCD區域進入電場強度為E2的勻強電場區,E2與E1平行.MNP為沿AB、CD中心線方向的光滑絕緣板,離子與板碰撞后反彈無能量損失(即反彈前后水平分速度保持不變,豎直分速度大小不變、方向相反),且電量保持不變,到達板的N點后反彈進入磁感應強度為B2的勻強磁場區,不計兩離子間的相互作用力及重力.
(1)在圖中畫出AB、CD間勻強磁場B1的方向,并寫出離子速度大小的表達式;
(2)MN的長度要滿足什么條件,兩離子能恰好到達N點?
(3)若a離子的比荷q/m=108C/kg,El=103V/m,Bl=0.1T,E2=3×103V,L=2×10-3m,且板NP足夠長.則兩離子進入勻強磁場B2后,沿板NP方向上平均速度之比為多少?
分析:(1)根據洛倫茲力等于電場力,即可求解;
(2)根據離子做類平拋運動,由位移與時間的關系式,即可求解;
(3)根據運動的速度分解,結合三角函數關系,從而求得各自夾角,再由半徑與周期公式,進而即可求解.
解答:解:(1)要使兩離子沿直線通過AB、CD板間所加磁場B1方向垂直于紙面向里,如圖所示;
由 qB1v0=qE1
解得離子速度大小為v0=
E1
B1

(2)兩離子進入勻強電場E2中作類平拋運動,設a離子第一次絕緣板碰撞的時間為ta,所以
L
4
=
qaE2
2ma
t
2
a

同理
L
4
=
qbE2
2mb
t
2
b
=
qaE2
2?9ma
t
2
b

解得tb=3ta
設MN間距為s,要a離子能到達N點,有
v0(2na+1)ta=s(na為正整數)
同理,要使b離子也到達N點,有
v0(2nb+1)tb=s(nb也為正整數)
解得s=
3(2nb+1)E1
B1
mL
2qE2
(nb=0、1、2、3、…)
(3)兩離子進入磁場后a離子垂直于板的速度
vay=
2qE2L
m?4
=
3
×104m/s

方向tanθ=
vay
v0
=
3

 解得θ=60°
同理解得vby=
2qE2L
9m?4
=
3
3
×104m/s

 方向tana=
vby
v0
=
3
3

 解得a=30°
兩離子在B2磁場中運動半徑,R a=
mva
qB2
=
m
v0
cos60°
qB2

Rb=
9m
v0
cos30°
qB2

兩離子在B2磁場中運動周期Ta=
2πm
qB2
  與Tb=
9?2πm
qB2

兩離子沿EFG板移動的平均速度分別為vax=
2Racos30°
Ta
3
vbx=
Rb
Tb
6
=
6Rb
Tb

則兩速度之比為,
vax
vbx
=
RaTb
RbTa
cos30°=
3
2

答:(1)在圖中畫出AB、CD間勻強磁場B1的方向如上圖所示,并寫出離子速度大小的表達式為v0=
E1
B1

(2)MN的長度要滿足s=
3(2nb+1)E1
B1
mL
2qE2
(nb=0、1、2、3、…),兩離子能恰好到達N點;
(3)若a離子的比荷q/m=108C/kg,El=103V/m,Bl=0.1T,E2=3×103V,L=2×10-3m,且板NP足夠長.則兩離子進入勻強磁場B2后,沿板NP方向上平均速度之比為
3
2
點評:考查受力平衡的條件與平衡方程,理解平拋運動的處理方法,掌握運動的合成與分解的思路,注意數學知識在本題巧妙運用.
練習冊系列答案
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G.滑動變阻器:0~100Ω,1A
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ABDFH
ABDFH
(填寫選項前的字母);
②在圖甲方框中畫出相應的實驗電路圖;
③根據實驗中電流表和電壓表的示數得到了如圖乙所示的U-I圖象,則在修正了實驗系統誤差后,干電池的電動勢E=
1.5
1.5
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1.0
1.0
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