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(2011?湖南二模)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B=5X10-3T,方向垂直紙面向里.現有帶正電的粒子流沿兩板中線OO'連續射人電場中,已知每個粒子速度V0=105m/s,比荷q/m=108C/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,進人磁場時在MN上的人射點和在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,進人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.
分析:(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.
解答:解:(1)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.
d
2
=
1
2
U0q
md
(
L
v0
)2

得U0=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,
1
2
mvm2-
1
2
mv02=q
U0
2

vm=
2
×105m/s=1.41×105m/s

方向:斜向右上方或斜向右下方,與初速度方向成45°夾角.
(2)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:
v=
v0
sinθ

qvB=m
v2
R

解得R=
mv
qB
=
mv0
qBsinθ

因此粒子射進磁場點與射出磁場點間距離為:
s=2Rsinθ=
2mv0
qB

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.
(3)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:
tmax=
3
4
T
=
3πm
2qB

同理.粒子由右上方射入磁場時且速度方向與MN間夾角為45°時在磁場中運行的時間最短,
tmin=
1
4
T=
πm
2qB

答:(1)帶電粒子射出電場時的最大速度為1.41×105m/s.
(2)距離的表達式為
2mv0
qB

(3)粒子在磁場中運動的最長時間和最短時間分別為
3πm
2qB
πm
2qB
點評:本題考查了帶電粒子在電場中的偏轉和在磁場中做勻速圓周運動,關鍵掌握處理類平拋運動的方法,掌握粒子在磁場中運動的軌道半徑公式和周期公式,以及運動時間與圓心角的關系.
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0.50
0.50
J,從開始運動到打擊B點時,繩的拉力對小車做功W=
0.51
0.51
J.(保留2位有效數字)(g=9.8m/s2

(2)在第(1)中繩的拉力對小車做功W大于小車獲得的動能EK,請你舉出導致這一結果的主要原因
摩擦沒有能完全抵消(或沙與沙桶的重力大于繩的拉力)
摩擦沒有能完全抵消(或沙與沙桶的重力大于繩的拉力)
.(寫出一種即可)

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