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如圖甲所示為湯姆生在1897年測量陰極射線(電子)的比荷時所用實驗裝置的示意圖.K為陰極,A1和A2為連接在一起的中心空透的陽極,電子從陰極發出后被電場加速,只有運動方向與A1和A2的狹縫方向相同的電子才能通過,電子被加速后沿00’方向垂直進人方向互相垂直的電場、磁場的疊加區域.磁場方向垂直紙面向里,電場極板水平放置,電子在電場力和磁場力的共同作用下發生偏轉.已知圓形磁場的半徑為r,圓心為C.
某校物理實驗小組的同學們利用該裝置,進行了以下探究測量:
第一步:調節兩種場的強弱.當電場強度的大小為E,磁感應強度的大小為B時,使得電子恰好能夠在復合場區域內沿直線運動.
第二步:撤去電場,保持磁場和電子的速度不變,使電子只在磁場力的作用下發生偏轉,打在熒屏上出現一個亮點P,通過推算得到電子的偏轉角為α(CP與OO′下之間的夾角).
求:(1)電子在復合場中沿直線向右飛行的速度;
(2)電子的比荷
e
m

(3)有位同學提出了該裝置的改造方案,把球形熒屏改成平面熒屏,并畫出了如圖乙的示意圖.已知電場平行金屬板長度為L1,金屬板右則到熒屏垂直距離為L2.實驗方案的第一步不變,可求出電子在復合場中沿直線向右飛行的速度.第二步撤去磁場,保持電場和電子的速度不變,使電子只在電場力的作用下發生偏轉,打在熒屏上出現一個亮點P,通過屏上刻度可直接讀出電子偏離屏中心點的距離
.
O/Q
=y
.同樣可求出電子的比荷
e
m
.請你判斷這一方案是否可行?并說明相應的理由.
(1)電子在復合場中二力平衡,即:
eE=evB①
得:v=
E
B

(2)如圖所示:其中R為電子在磁場中做圓(弧)運動的圓軌道半徑.
所以:θ=
π
2
-
α
2

tanθ=
r
R

又因:evB=m
v2
R

聯解以上②③④⑤式得:
e
m
=
E
rB2
tan
α
2

(3)此方案可行,原因如下.
如圖設電子在電場中偏轉的側向位移為y′,
y/
y
=
L1
2
L1
2
+L2

電子通過水平電場的時間為:t=
L1
v

電子在電場中偏轉的加速度為:a=
eE
m

則側向位移為y/=
1
2
at2=
1
2
eE
m
(
L1B
E
)2=
eB2
L21
2mE

聯立⑦⑧⑨式得:
e
m
=
2E
B2(
L21
+2L1L2)
y

答:(1)電子在復合場中沿直線向右飛行的速度為
E
B

(2)電子的比荷
e
m
E
rB2
tan
α
2

(3)此方案可行.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖甲所示,MN和PQ是兩塊光滑擋板,兩板平行放置,板間距為d=0.15m,A、C是MN板上相距l=0.2m的兩個小孔.質量為m=2×10-12kg,帶電量為q=+5×10-8C的粒子(可以看成點電荷)從A點以速度v=3×103m/s的速度垂直于MN板射入,粒子與兩板的碰撞為彈性碰撞(粒子碰撞前后沿板方向的速度不變,垂直于板的速度大小不變,方向變為反向),帶電粒子的重力不計.則
(1)若兩板間有與板面平行的勻強電場,如圖甲,且粒子只與PQ板碰撞一次就從C點飛出,求勻強電場的電場強度的大小;
(2)若兩板間有如圖乙所示的勻強磁場,要使粒子能從C點飛出,求磁感應強度的可能取值.

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(1)定性地畫出正負電子在磁場中的運動軌跡;
(2)電子在磁場中做圓周運動的半徑和周期;
(3)它們從磁場中射出位置之間的距離以及射出的時間差.

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πm
6qB
,進入右邊磁場后能按某一路徑再返回到電場的邊界MN上的某一點b,途中虛線為場區的分界面.
求:
(1)中間場區的寬度d;
(2)粒子從a點到b點所經歷的時間t;
(3)當粒子第n次返回電場的MN邊界時與出發點之間的距離Sn

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(1)h的大小;
(2)油滴在D點的速度大小.

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如圖所示,直角坐標系xoy位于豎直平面內,在?
3
m≤x≤0的區域內有磁感應強度大小B=4.0×10-4T、方向垂直于紙面向里的條形勻強磁場,其左邊界與x軸交于P點;在x>0的區域內有電場強度大小E=4N/C、方向沿y軸正方向的條形勻強電場,其寬度d=2m.一質量m=6.4×10-27kg、電荷量q=-3.2×10?19C的帶電粒子從P點以速度v=4×104m/s,沿與x軸正方向成α=60°角射入磁場,經電場偏轉最終通過x軸上的Q點(圖中未標出),不計粒子重力.求:
(1)帶電粒子在磁場中運動時間;
(2)當電場左邊界與y軸重合時Q點的橫坐標;
(3)若只改變上述電場強度的大小,要求帶電粒子仍能通過Q點,討論此電場左邊界的橫坐標x′與電場強度的大小E′的函數關系.

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釷核
23090
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22688
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(1)粒子能從ab邊上射出磁場的v0大小范圍.
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A.甲、乙、丙B.乙、丙、甲C.丙、乙、甲D.丙、甲、乙

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同步練習冊答案
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