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【題目】如圖甲所示,兩平行金屬板接有如圖乙所示隨時間t變化的電壓U,兩板間電場可看作均勻的,且兩板外無電場,板長L=0.2m,板間距離d=0.2m.在金屬板右側有一邊界為MN的區域足夠大的勻強磁場,MN與兩板中線OO′垂直,磁感應強度B=5×10﹣3T,方向垂直紙面向里.現有帶正電的粒子流沿兩板中線OO′連續射入電場中,已知每個粒子速度v0=105 m/s,比荷q/m=108 C/kg,重力忽略不計,在每個粒子通過電場區域的極短時間內,電場可視作是恒定不變的.

(1)試求帶電粒子射出電場時的最大速度;
(2)證明:在任意時刻從電場射出的帶電粒子,進入磁場時在MN上的入射點和在MN上出射點的距離為定值,寫出該距離的表達式;
(3)從電場射出的帶電粒子,進入磁場運動一段時間后又射出磁場,求粒子在磁場中運動的最長時間和最短時間.

【答案】
(1)解:偏轉電壓由0到200V的變化中,粒子流可能都能射出電場,也可能只有部分粒子能射出電場.

設偏轉的電壓為U0時,粒子剛好能經過極板的右邊緣射出.

粒子的加速度:

粒子在偏轉電場中的時間:

聯立以上三式解得:

得U1=100V.

知偏轉電壓為100V時,粒子恰好能射出電場,且速度最大.

根據動能定理得,

代入數據解得: m/s.

方向:斜向右上方或斜向右下方,與初速度方向成45°夾角.

答:帶電粒子射出電場時的最大速度為1.41×105m/s.


(2)解:設粒子射出電場速度方向與MN間夾角為θ.粒子射出電場時速度大小為:

又有洛倫茲力提供向心力:qvB=m

解得

因此粒子射進磁場點與射出磁場點間距離為:

s=2Rsinθ= m.

由此可看出,距離s與粒子在磁場中運行速度的大小無關,s為定值.

答:證明略,距離為0.4m;


(3)解:由(1)中結論可知,若粒子射出磁場的豎直分速度越大,則θ越小,故θ最小值為θm=45°,

此情景下圓弧對應的圓心角為270°,入射粒子在磁場中運行最長時間為:

s

當粒子從上板邊緣飛出電場在進入磁場時,在磁場中運動的時間最短:

s.

答:粒子在磁場中運動的最長時間為3π×10﹣6s和最短時間為π×10﹣6s.


【解析】(1)當粒子從極板的右邊緣射出時,粒子的速度最大,根據粒子在勻強電場中的偏轉,通過偏轉位移求出偏轉的電壓,再通過動能定理求出粒子射出電場時的最大速度.(2)設粒子射出電場速度方向與MN間夾角為θ,根據類平拋運動求出射出電場時的速度與初速度的關系,再根據帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,求出半徑的表達式,從而求出入射點與出射點的距離表達式,看是否與夾角θ有關.(3)當帶電粒子在磁場中運動的圓心角最大,運動的時間最長,圓心角最小,時間最短.類平拋運動豎直方向上的分速度越大,粒子射出電場速度方向與MN間夾角越小,圓心角越大,根據幾何關系求出最大圓心角和最小圓心角,即可求出粒子在磁場中運動的最長時間和最短時間.

練習冊系列答案
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1)運動員做自由落體運動的時間;

2)運動員打開傘時的速度大小是多少?

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A.物體c受到向右的靜摩擦力

B.物體b受到一個摩擦力,方向向左

C.桌面對物體a的靜摩擦力方向水平向右

D.撤去力F的瞬間,三個物體將獲得向左的加速度

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B.1.8m
C.5.0m
D.7.2m

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B.小環碰到釘子P時,繩中的張力大于2F
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D.右方是A球,碰撞后A,B兩球速度大小之比為1:10

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