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(2012?懷化三模)如圖(甲)所示,在直角坐標系0≤x≤L區域內有沿y軸正方向的勻強電場,右側有一個以點(3L,0)為圓心、半徑為L的圓形區域,圓形區域與x軸的交點分別為M、N.現有一質量為m,帶電量為e的電子,從y軸上的A點以速度v0沿x軸正方向射入電場,飛出電場后從M點進入圓形區域,速度方向與x軸夾角為30°.此時在圓形區域加如圖(乙)所示周期性變化的磁場,以垂直于紙面向外為磁場正方向),最后電子運動一段時間后從N飛出,速度方向與進入磁場時的速度方向相同(與x軸夾角也為30°).求:
(1)電子進入圓形磁場區域時的速度大小;
(2)0≤x≤L區域內勻強電場場強E的大小;
(3)寫出圓形磁場區域磁感應強度B0的大小、磁場變化周期T各應滿足的表達式.
分析:電子在電場中只受電場力,做類平拋運動.將速度分解,可求出電子進入圓形磁場區域時的速度大小.根據牛頓定律求出場強E的大小.電子在磁場中,洛倫茲力提供向心力,做勻速圓周運動.分析電子進入磁場的速度方向與進入磁場時的速度方向相同條件,根據圓的對稱性,由幾何知識得到半徑,周期T各應滿足的表達式.
解答:






解:
 (1)電子在電場中作類平拋運動,射出電場時,如圖1所示.
          由速度關系:
v0
v
=cos30°
     解得  v=
2
3
3
v0
 
 (2)由速度關系得vy=v0tan30°=
3
3
v0

      在豎直方向a=
eE
m
vy=at=
eE
m
?
L
v0

           解得  E=
3
m
v
2
0
3eL

(3)在磁場變化的半個周期內粒子的偏轉角為60°,根據幾何知識,在磁場變化的半個周期內,
        粒子在x軸方向上的位移恰好等于R.粒子到達N點而且速度符合要求的空間條件是:2nR=2L
        電子在磁場作圓周運動的軌道半徑
             R=
mv
eB0
=
2
3
mv0
3eB0
   
            解得B0=
2
3
nmv0
3eL
(n=1、2、3…) 
    若粒子在磁場變化的半個周期恰好轉過
1
6
圓周,同時MN間運動時間是磁場變化周期的整數倍時,
        可使粒子到達N點并且 速度滿足題設要求.應滿足的時間條件:
             2n?
1
6
T0=nT
       解得T0=
2πm
eB0
 
         T的表達式得:T=
3
πL
3nv0
(n=1、2、3…)
答:(1)電子進入圓形磁場區域時的速度大小為解得 v=
2
3
3
v0

    (2)0≤x≤L區域內勻強電場場強E的大小E=
3
m
v
2
0
3eL

    (3)圓形磁場區域磁感應強度B0的大小表達式為B0=
2
3
nmv0
3eL
(n=1、2、3…) 
       磁場變化周期T各應滿足的表達式為T=
3
πL
3nv0
(n=1、2、3…).
點評:本題帶電粒子在組合場中運動,分別采用不同的方法:電場中運用運動的合成和分解,磁場中圓周運動處理的基本方法是畫軌跡.所加磁場周期性變化時,要研究規律,得到通項.
練習冊系列答案
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F′
F′
(填上述字母)不是由彈簧秤直接測得的;若F與F′的
大小
大小
基本相等,
方向
方向
基本相同,說明共點力合成的平行四邊行定則得到了驗證.

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他還選用了以下儀器:量程15V、內阻約300kΩ的電壓表,量程300μA、內阻可忽略不計的電流表,最大阻值1kΩ的滑動變阻器,電動勢E=12V、內阻r=6Ω的電池組,開關等各一個,以及導線若干.圖(d)為根據他測得的包括坐標為(0,0)的點在內的9組電流I、電壓U的值所畫的I-U圖線.
根據以上材料完成以下問題:
(1)測量玻璃管內徑時,對應圖(b)中的游標卡尺中的A、B、C三部分中的哪一部分與玻璃管內壁接觸
A
A
(填代號A或B或C);
(2)玻璃管的內徑d=
6.70
6.70
mm;
(3)水的電阻率ρ=
11
11
Ω?m;(結果取兩位有效數字)
(4)如圖(e)中的儀器實物部分已連線,將其他部分連接成能測出圖(d)數據的實物連接圖;
(5)開關閉合前滑動變阻器的滑片應先滑至
A
A
端.(填寫A或B)

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vBdS
RS+ρd
)2R
.調節可變電阻的阻值,根據上面的公式或你所學過的物理知識,可求得可變電阻R消耗電功率的最大值為(  )

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