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(16分)某裝置用磁場控制帶電粒子的運動,工作原理如圖所示。裝置的長為 L,上下兩個相同的矩形區域內存在勻強磁場,磁感應強度大小均為B、方向與紙面垂直且相反,兩磁場的間距為d。裝置右端有一收集板,M、N、P為板上的三點,M位于軸線OO′上,N、P分別位于下方磁場的上、下邊界上。在紙面內,質量為m、電荷量為-q的粒子以某一速度從裝置左端的中點射入,方向與軸線成30°角,經過上方的磁場區域一次,恰好到達P點。改變粒子入射速度的大小,可以控制粒子到達收集板上的位置。不計粒子的重力。

(1)求磁場區域的寬度h;
(2)欲使粒子到達收集板的位置從P點移到N點,求粒子入射速度的最小變化量Δv;
(3)欲使粒子到達M點,求粒子入射速度大小的可能值。
(1)h=()(1-);(2)Δv=);(3)vn)(2≤n<,n取整數)

試題分析:(1)設帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑為r,依題意作出帶電粒子的運動軌跡如下圖所示。

由圖中幾何關系有:L=3rsin30°+,h=r(1-cos30°)
解得:h=()(1-
(2)設帶電粒子初始入射速度為v1,改變速度后仍然經過上方的磁場區域一次后到達N點,此時速度的改變量最小,設為v2,粒子改變速度后,在磁場中運動的軌道半徑為r′,帶電粒子的運動軌跡如下圖所示。

由圖中幾何關系有:L=4r′sin30°+
根據牛頓第二定律和洛倫茲力大小公式有:qv1B=,qv2B=
粒子入射速度的最小變化量Δv=|v2-v1|
聯立以上各式解得:Δv=
(3)粒子可能從上方磁場出來后經過M點,也可能從下方磁場出來后經過M點,不妨假設粒子共n次經過了磁場區域到達了M點,此時在磁場中運動的軌道半徑為rn,速度為vn,根據牛頓第二定律和洛倫茲力大小公式有:qvnB=
根據幾何關系有:L=2nrnsin30°+
解得:vn
由于粒子經過上方的磁場區域一次,恰好到達P點,因此粒子不可能只經過上方一次射出后直接到達M點,因此有:n≥2
又因為,粒子必須能夠經過磁場改變其運動速度的方向才能到達M點,因此滿足n<
所以:vn)(其中2≤n<,且n為整數)
練習冊系列答案
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A.粒子從a運動到b,帶正電
B.粒子從b運動到a,帶正電
C.粒子從a運動到b,帶負電
D.粒子從b運動到a,帶負電

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如圖所示,在“研究影響通電導體所受磁場力的因素”的實驗中,要使導體棒的懸線向右的擺角增大,以下操作中可行的是(  )
A.增大導體棒中的電流
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C.顛倒磁鐵磁極的上下位置
D.改變導體棒中的電流方向

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(13分)如圖所示,圓形區域存在磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場,一電荷量為q,質量為m的粒子沿平行于直徑AC的方向射入磁場,射入點到直徑AC的距離為磁場區域半徑的一半,粒子從D點射出磁場時的速率為,不計粒子的重力.求

(1)粒子在磁場中加速度的大小;
(2)粒子在磁場中運動的時間;
(3)圓形區域中勻強磁場的半徑.

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(1)離子在磁場中做圓周運動的半徑和周期;
(2)現只改變B的大小,使離子不經過OA邊界而直接從y軸離開磁場區域,則B應滿足什么條件?
(3)若B=0.125T,且從離子經過Q點開始計時,則離子在哪些時刻恰好經過OA邊界?

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如圖所示,在I、II兩個區域內存在磁感應強度均為B的勻強磁場,磁場方向分別垂直于紙面向 外和向里,AD、AC邊界的夾角∠DAC=300,邊界AC與 邊界MN平行,II區域寬度為d。質量為m、電荷量為十q的粒子可在邊界AD上的不同點射人,入射速度垂直AD且垂直磁場,若入射速度大小為 ,不計粒子重力,則

A.粒子在磁場中的運動半徑為
B.粒子距A點0.5d處射入,不會進入II區
C.粒子距A點1.5d處射入,在I區內運動的時間為
D.能夠進入II區域的粒子,在II區域內運動的最短時間為

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(1)求電場強度的大小;
(2)若粒子進人磁場后,接著經過了y軸上y=-2h處的P3點,求磁感應強度的大小;
(3)若只改變磁場的大小(仍為勻強磁場),讓粒子仍從Pl經P2沿原路徑進入磁場后,為了使粒子能再次通過P2點,求磁感應強度的大小滿足的條件。

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(1)該粒子在磁場中作圓周運動的軌道半徑;
(2)該粒子在磁場中運動的時間;
(3)該粒子射出磁場的位置坐標。

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