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(2013?開封一模)如圖所示,一帶電微粒質量為m=2.0×10-11kg、電荷量q=+1.0×10-5C,從靜止開始經電壓為U1=100V的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場中,微粒射出電場時的偏轉角θ=60°,并接著沿半徑方向進入一個垂直紙面向外的圓形勻強磁場區域,微粒射出磁場時的偏轉角也為θ=60°.已知偏轉電場中金屬板長L=2
3
cm,圓形勻強磁場的半徑R=10
3
cm,重力忽略不計.求:
(1)帶電微粒經U1=100V的電場加速后的速率;
(2)兩金屬板間偏轉電場的電場強度E;
(3)勻強磁場的磁感應強度的大小.
分析:(1)根據動能定理求解帶電微粒經U1=100V的電場加速后的速率;
(2)帶電微粒在偏轉電場中只受電場力作用,做類平拋運動,運用運動的分解法研究:在水平方向微粒做勻速直線運動,在豎直方向做勻加速直線運動,根據牛頓第二定律和運動學公式結合求解電場強度.
(2)帶電微粒進入磁場后做勻速圓周運動,軌跡對應的圓心角就等于速度的偏向角,作出軌跡,得到軌跡的圓心角,由幾何知識求出軌跡半徑,由牛頓第二定律求解磁感應強度的大小.
解答:解:(1)帶電微粒經加速電場加速后速度為v1,
根據動能定理:qU1=
1
2
m
v
2
1

得:v1=
2U1q
m
=1.0×104m/s 
(2)帶電微粒在偏轉電場中只受電場力作用,做類平拋運動.在水平方向微粒做勻速直線運動.
水平方向:v1=
L
t

帶電微粒在豎直方向做勻加速直線運動,加速度為a,出電場時豎直方向速度為v2
豎直方向:a=
qE
m

由幾何關系:tanθ=
v2
v1
,由題θ=60°
解得:E=10000V/m.
(3)設帶電粒子進磁場時的速度大小為v,則:v=
v1
cos60°
=2×104m/s
由粒子運動的對稱性可知,入射速度方向過磁場區域圓心,則出射速度反向延長線過磁場區域圓心,粒子在磁場中的運動軌跡如圖所示,則軌跡半徑為:r=Rtan60°=0.3m
由:qvB=m
v2
r

得:B=
mv
qr
=0.13T
答:(1)帶電微粒經U1=100V的電場加速后的速率是1.0×104m/s;
(2)兩金屬板間偏轉電場的電場強度E是10000V/m;
(3)勻強磁場的磁感應強度的大小是0.13T.
點評:本題的難點是作出粒子的運動軌跡,根據幾何知識得到軌跡半徑與磁場邊界半徑的關系.
練習冊系列答案
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(2013?開封一模)如圖所示,半徑為R的環形塑料管豎直放置,AB為該環的水平直徑,且管的內徑遠小于環的半徑,環的A、B及其以下部分處于水平向左的勻強電場中,管的內壁光滑.現將一質量為m,帶電荷量為+q的小球從管中A點由靜止釋放,已知qE=mg,以下說法正確的是( 。

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(2013?開封一模)如圖所示,有一個等腰直角三角形的勻強磁場區域,其直角邊長為L,磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小為B.一邊長為L總電阻為R的正方形導線框abcd,從圖示位置開始沿x軸正方向以速度v勻速穿過磁 場區域.取沿a→b→c→d→a的感應電流為正,則表示線框中電流i隨bC邊的位置坐標x變化的圖象正確的是( 。

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(2013?開封一模)如圖所示K與虛線MN之間是加速電場.虛線MN與PQ之間是勻強電場,虛線PQ與熒光屏之間是勻強磁場,且MN、PQ與熒光屏三者互相平行.電場和磁場的方向如圖所示.圖中A點與O點的連線垂直于熒光屏.一帶正電的粒子由靜止被加速從A點離開加速電場,速度方向垂直于偏轉電場方向射入偏轉電場,在離開偏轉電場后進入勻強磁場,最后恰好垂直地打在圖中的熒光屏上.已知電場和磁場區域在豎直方向足夠長,加速電場電壓與偏轉電場的場強關系為U=
Ed
2
,式中的d是偏轉電場的寬度且為已知量,磁場的磁感應強度B與偏轉電場的電場強度E和帶電粒子離開加速電場的速度v0關系符合表達式v0=
E
B
,如圖所示,試求:
(1)畫出帶電粒子的運動軌跡示意圖,
(2)磁場的寬度L為多少?
(3)改變磁場的磁感應強度的大小,則熒光屏是出現的亮線長度是多少?

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(2013?開封一模)如圖所示,水平放置的平行板電容器中有一個帶電液滴正好處于靜止狀態,現將滑動變阻器滑片P向左移動,則( 。

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(1)工件第一次到達B點所用的時間;
(2)工件沿傳送帶上升的最大高度.

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