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19.如圖所示,兩塊平行金屬極板MN水平放置,板長L=1m.間距d=$\frac{\sqrt{3}}{3}$m,兩金屬板間電壓UMN=1×104V;在平行金屬板右側依次存在ABC和FGH兩個全等的正三角形區域,正三角形ABC內存在垂直紙面向里的勻強磁場B1,三角形的上頂點A與上金屬板M平齊,BC邊與金屬板平行,AB邊的中點P恰好在下金屬板N的右端點;正三角形FGH內存在垂直紙面向外的勻強磁場B2,已知A、F、G處于同一直線上.B、C、H也處于同一直線上.AF兩點距離為$\frac{2}{3}$m.現從平行金屬極板MN左端沿中心軸線方向入射一個重力不計的帶電粒子,粒子質量m=3×10-10 kg,帶電量q=+1×10-4 C,初速度v0=1×105m/s.

(1)求帶電粒子從電場中射出時的速度v的大小和方向
(2)若帶電粒子進入中間三角形區域后垂直打在AC邊上,求該區域的磁感應強度B1
(3)若要使帶電粒子由FH邊界進入FGH區域并能再次回到FH界面,求B2應滿足的條件.

分析 (1)帶電粒子在電場中做類平拋運動,根據平拋運動的基本規律即可求解;
(2)求出帶電粒子出電場時豎直方向的偏轉的位移,根據幾何關系及向心力公式即可求解磁場強度;
(3)分析知當軌跡與邊界GH相切時,對應磁感應強度B2最大,畫出粒子運動軌跡根據幾何關系及向心力公式即可求解磁場強度應滿足的條件.

解答 解:(1)設帶電粒子在電場中做類平拋運動的時間為t,加速度為a,
則:q$\frac{U}p9vv5xb5=ma$
解得:a=$\frac{qU}{md}=\frac{\sqrt{3}}{3}×1{0}^{10}m/{s}^{2}$,
t=$\frac{L}{{v}_{0}}=1×1{0}^{-5}s$
豎直方向的速度為${v}_{y}=at=\frac{\sqrt{3}}{3}×1{0}^{5}m/s$
射出時速度為:v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}×1{0}^{5}m/s$
速度v與水平方向夾角為θ,tan$θ=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,故θ=30°,即垂直于AB方向出射.
(2)帶電粒子出電場時豎直方向的偏轉的位移y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{\sqrt{3}}{6}m=\fracp9vv5xb5{2}$,即粒子由P1點垂直AB射入磁場,
由幾何關系知在磁場ABC區域內做圓周運動的半徑為${R}_{1}=\fracp9vv5xb5{cos30°}=\frac{2}{3}m$,
由${B}_{1}qv=m\frac{{v}^{2}}{{R}_{1}}$知:${B}_{1}=\frac{mv}{q{R}_{1}}=\frac{3\sqrt{3}}{10}T$
(3)分析知當軌跡與邊界GH相切時,對應磁感應強度B2最大,運動軌跡如圖所示:

由幾何關系得:${R}_{2}+\frac{{R}_{2}}{sin60°}=1$
故半徑${R}_{2}=(2\sqrt{3}-3)m$
又${B}_{2}qv=m\frac{{v}^{2}}{{R}_{2}}$
故${B}_{2}=\frac{2+\sqrt{3}}{5}T$
所以B2應滿足的條件為大于$\frac{2+\sqrt{3}}{5}T$.
答:(1)帶電粒子從電場中射出時的速度v的大小為$\frac{2\sqrt{3}}{3}×1{0}^{5}m/s$,垂直于AB方向出射;
(2)若帶電粒子進入中間三角形區域后垂直打在AC邊上,該區域的磁感應強度B1為$\frac{3\sqrt{3}}{10}T$;
(3)若要使帶電粒子由FH邊界進入FGH區域并能再次回到FH界面,B2應滿足的條件為大于$\frac{2+\sqrt{3}}{5}T$.

點評 做好此類題目的關鍵是準確的畫出粒子運動的軌跡圖,利用幾何知識求出粒子運動的半徑,再結合半徑公式和周期公式去分析,難度較大.

練習冊系列答案
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A.導體棒離開磁場時速度大小為$\frac{2mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$
B.導體棒經過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量為$\frac{5BLd}{R}$
C.離開磁場時導體棒兩端電壓為$\frac{2mgR}{BL}$
D.導體棒經過磁場的過程中,電阻R產生焦耳熱為$\frac{9mgdR{B}^{4}{L}^{4}-2{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}(R+r)}$

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10.如圖所示,經電壓U加速的電子(加速前電子靜止),從電子槍口T射出,其初速沿直線Ta的方向.若要求電子能擊中與槍口有一定距離的靶M點,且有如圖所示的θ夾角.第一次用磁感強度為B的勻強磁場覆蓋電子所經過的空間就可以達到此目的,磁場方向與紙面垂直;若第二次在該空間只加勻強電場,場強方向與紙面平行且與Ta垂直,電子同樣能打中M點,設電子質量為m電量為e,求勻強電場的場強E=?(用題中所給條件量表示)

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已知電子質量為m,電荷量為e,電子槍加速電壓為U,磁通量為μ,螺線管線圈的匝數為N,偏轉磁場區域的半徑為r,其圓心為O點.當沒有磁場時,電子束通過O點,打在熒光屏正中的M點,O點到熒光屏中心的距離OM=L.若電子被加速前的初速度和所受的重力、電子間的相互作用力以及地磁場對電子束的影響均可忽略不計,不考慮相對論效應以及磁場變化所激發的電場對電子束的作用.
(1)求電子束經偏轉磁場后打到熒光屏上P點時的速率;
(2)若電子束經偏轉磁場后速度的偏轉角θ=60°,求此種情況下電子穿過磁場時,螺線管線圈中電流I0的大。
(3)當線圈中通入如圖丙所示的電流,其最大值為第(2)問中電流的0.5倍,求電子束打在熒光屏上發光形成“亮線”的長度.

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14.如圖所示.質量為m=2kg的物塊,帶電量q=1.0×10-3c,從區域左邊界的A點以v0=5m/s的初速度進入AB區域.在水平面上運動.物塊與水平面之間的摩擦系數為μ=0.4,AB區域的寬度L=1.25m.(上下寬度足夠寬)并在AB區域內有方向水平向右的勻強電場,大小為E=4.0×103,(圖中未畫出)軌道的半圓部分光滑,半徑R=40cm,求:
(1)物塊通過AB區域過程中電場力做的功
(2)物塊運動到軌道最高點C點時對軌道的壓力
(3)物塊從C點飛出后落到水平面上的位置距C點的水平距離;
(4)若電場強度的大小不變方向變為豎直向下,物塊滑到區域右邊界時的動能.

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A.相對于小船,O處的觀察員始終處于靜止狀態
B.相對于湖岸上的另一觀察員,小船不可能是靜止的
C.相對于O處的觀察員,小船最終位于東偏北37°方向5 km處
D.相對于O處的觀察員,小船最終位于東偏北37°方向7 km處

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A.neSvB.nevC.ND.Ne

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