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如圖所示,在真空區域內,有寬度為L的勻強磁場,磁感應強度為B,磁場方向垂贏紙面向里,MN、PQ是磁場的邊界.質量為m,帶電量為-q的粒子,先后兩次沿著與MN夾角為θ(0<θ<90°)的方向垂直磁感線射入勻強磁場B中,第一次,:粒子是經電壓U1加速后射入磁場,粒子剛好沒能從PQ邊界射出磁場.第二次粒子是經電壓U2加速后射入磁場,粒子則剛好垂直PQ射出磁場.不計重力的影響,粒子加速前速度認為是零,求:
(1)為使粒子經電壓U2加速射入磁場后沿直線運動,直至射出PQ邊界,可在磁場區域加一勻強電場,求該電場的場強大小和方向.
(2)加速電壓
U1
U2
的值.
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(1)經電壓U1加速后粒子射入磁場后剛好不能從PQ邊界射出磁場,表明在磁場中做勻速圓周運動的軌跡與PQ邊界相切,要確定粒子做勻速圓周運動的圓心O的位置,如圖甲所示,圓半徑R1與L的關系式為:L=R1+R1cosθ,R1=
L
1+cosθ

又 qv1B=m
v12
R
,解得v1=
qBL
m(1+cosθ)

經電壓U2加速后以速度v2射入磁場,粒子剛好垂直PQ射出磁場,可確定粒子在磁場中做勻速圓周運動的圓心在PQ邊界線的O點,如圖乙所示,半徑R2與磁場寬L的關系式為 R2=
L
cosθ

又qv2B=m
v22
R

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解得v2=
qBL
mcosθ

為使粒子經電壓U2加速射入磁場后沿直線運動,直至射出PQ邊界,則所受的洛倫茲力和電場力平衡,
則qv2B=qE
則E=v2B=
qB2L
mcosθ
.方向垂直速度方向向下.
(2)在加速電場中,根據動能定理得:
qU1=
1
2
mv12

qU2=
1
2
mv22

所以
U1
U2
=
v12
v22
=
cos2θ
(1+cosθ)2

答:(1)電場強度的大小為
qB2L
mcosθ

(2)加速電壓
U1
U2
的值
cos2θ
(1+cosθ)2
練習冊系列答案
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(1)為使粒子經電壓U2加速射入磁場后沿直線運動,直至射出PQ邊界,可在磁場區域加一勻強電場,求該電場的場強大小和方向.
(2)加速電壓
U1U2
的值.

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如圖所示,在真空區域內,有寬度為L的勻強磁場,磁感應強度為B,磁場方向垂直紙面向里,MN、PQ是磁場的邊界.質量為m,帶電量為-q的粒子,經電壓U1加速后沿著與MN夾角為θ(0<θ<90°)的方向垂直磁感線射入勻強磁場B中,粒子剛好沒能從PQ邊界射出磁場,粒子加速前速度認為是零,不計重力的影響.
(1)求加速電壓U1
(2)為使粒子經電壓U1加速射入磁場后沿直線運動,直至射出PQ邊界,可在磁場區域加一勻強電場,求該電場的場強大小和方向;
(3)若粒子是經電壓U2加速后射入磁場,粒子則剛好垂直PQ射出磁場,求加速電壓U2
(4)若PQ是一金屬板,粒子垂直PQ射出磁場后被附近一帶電量為+Q的固定帶點小球俘獲后,做半徑為r的圓周運動,求粒子從PQ穿出時損失的動能.

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(2004?揚州一模)如圖所示,在真空區域內,有寬度為L的勻強磁場,磁感應強度為B,磁場方向垂直紙面向里,MN、PQ是磁場的邊界.一質量為m,帶電量為-q的粒子,先后兩次沿著與MN夾角為θ(0°<θ<90°)的方向垂直于磁感線射入勻強磁場中.第一次粒子以速度v1射入磁場,粒子剛好沒能從PQ邊界射出磁場;第二次粒子以速度v2射入磁場,粒子剛好垂直PQ射出磁場(不計粒子重力,v1、v2均為未知量).求:
(1)
v1v2
的值;
(2)為使粒子以速度v1射入磁場后沿直線射出PQ邊界,可在磁場區域加一勻強電場,求該電場的場強大小和方向.

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如圖所示,在真空區域內,有寬度為L的勻強磁場,磁感應強度為B,磁場方向垂直紙面向里,MN、PQ是磁場的邊界.質量為m,帶電量為-q的粒子,先后兩次沿著與MN夾角為θ(0<θ<90°)的方向垂直磁感線射入勻強磁場B中,第一次,粒子是經電壓U1加速后射入磁場,粒子剛好沒能從PQ邊界射出磁場.第二次粒子是經電壓U2加速后射入磁場,粒子則剛好垂直PQ射出磁場.不計重力的影響,粒子加速前速度認為是零,求:加速電壓
U1U2
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