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如圖所示為某種新型分離設備內部電、磁場分布情況圖。自上而下分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個區域。區域Ⅰ寬度為d1,分布有沿紙面向下的勻強電場E1;區域Ⅱ寬度為d2,分布有垂直紙面向里的勻強磁場B1;寬度可調的區域Ⅲ中分布有沿紙面向下的勻強電場E2和垂直紙面向里的勻強磁場B2。現有一群質量和帶電量均不同的帶電粒子從區域Ⅰ上邊緣的注入孔A點被注入,這些粒子都只在電場力作用下由靜止開始運動,然后相繼進入Ⅱ、Ⅲ兩個區域,滿足一定條件的粒子將回到區域Ⅰ,其他粒子則從區域Ⅲ飛出,三區域都足夠長。已知能飛回區域Ⅰ的帶電粒子的質量為m=6.4×10—27kg、帶電量為q=3.2×10—19C,且有d1=10cm,d2=5cm,E1=" " E2=40V/m,B1=4×10—3T,B2=2×10—3T。試求:

(1)該帶電粒子離開區域Ⅰ時的速度;
(2)該帶電粒子離開區域Ⅱ時的速度;
(3)為使該帶電粒子還能回到區域Ⅰ的上邊緣,區域Ⅲ的寬度d3應滿足的條件;
(4)該帶電粒子第一次回到區域Ⅰ的上邊緣時離開A點的距離。
(1)2×104m/s,方向沿y軸正向(2)2×104m/s, 方向與x軸正向夾45°
(3)   d3>10cm    (4)d=40+10π—10=57.26cm
為研究方便,建立如圖所示坐標系

(1)由E1qd1=得,
帶電粒子離開區域Ⅰ時的速度,   方向沿y軸正向。
(2)帶電粒子在區域Ⅱ內運動時,只受洛侖茲力,且不做功,所以帶電粒子離開區域Ⅱ時的速度大小仍為
方向:由圖中幾何關系可知:,又由得:
聯立代入數據得:,即 
所以帶電粒子離開區域Ⅱ時的速度方向與x軸正向夾45°。
(3)如果將帶電粒子離開區域Ⅱ也即進入區域Ⅲ時的速度分解成
則有===
所以方向沿y軸反向,方向沿x軸正向,
又因為,方向沿y軸正向,即抵消。
所以帶電粒子在區域Ⅲ中運動可視為沿x軸正向的速度為的勻速直線運動和以速率為以及對應洛淪茲力作為向心力的勻速圓周運動的疊加。軌跡如圖所示。
圓周運動半徑為=10cm,       周期T==
所以只要帶電粒子運動到軌跡最低點C時不出區域Ⅲ,就可回到區域Ⅰ的上邊緣。
所以區域Ⅲ的寬度應滿足d3>h
由上面的運動分析可知,帶電粒子到最低點,圓周運動剛好轉過
所以h==0.1m=10cm所以d3>10cm
(4)根據運動的對稱性可知,帶電粒子回到區域Ⅰ的上邊緣的B點,距A點的距離為:
d=2[(1—cosθ)++·]代入數據得:
d=40+10π—10=57.26cm
練習冊系列答案
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(1)試求小球剛穿出平行金屬板PQ進入磁場瞬間的速度;
(2)若要小球穿出平行金屬板PQ后,經磁場偏轉射入平行金屬板MN中,且在不與極板相碰的前提下,最終在極板MN的左側中點O′沿中軸線射出.則金屬板Q、M間距離最大是多少?

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如圖a所示,水平直線MN下方有豎直向下的勻強電場,現將重力不計、比荷=106C/kg的負電荷于電場中的O點由靜止釋放,經過×105 s后電荷以v0=1.5×104 m/s的速度通過MN進人其上方的勻強磁場,磁場與紙面垂直,磁感應強度B按圖b所示規律周期性變化。圖中以垂直紙面向里為正,電荷通過MN時為t=0時刻.

求:(1)勻強電場的電場強度E及O點與直線MN之間的距離;
(2)如果在O點正右方d = 68cm處有一垂直于MN的足夠大的擋板,求電荷從O點出發運動到擋板的時間.

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如圖所示,寬度為d1的I區里有與水平方向成45°角的勻強電場E1,寬度為d2的II區里有相互正交的勻強磁場B和勻強電場E2。一

帶電量為q,質量為m的微粒自圖中P點由靜止
釋放后水平向右做直線運動進入II區的復合場
再做勻速圓周運動到右邊界上的Q點,其速度
方向改變了60°,重力加速度為g。(d1E1E2
未知)求:
(1)E1E2的大小;
(2)有界電場E1的寬度d1

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試求:
(1)帶電粒子進入磁場做圓周運動的最小半徑?
(2)帶電粒子射出電場時的最大速度?
(3)帶電粒子打在屏幕EF上的范圍?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

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(1)小球帶何種電荷,電量是多少?
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(3)若突然撤去勻強磁場,小球將做什么運動?繩中的張力是多大?

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A.若離子帶正電,E方向應向下
B.若離子帶負電,E方向應向上
C.若離子帶正電,E方向應向上
D.不管離子帶何種電,E方向都向下

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A.2∶1,25VB.2∶1,20V
C.3∶2,15VD.1∶2,20V

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同步練習冊答案
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