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如圖甲所示,兩平行金屬板的板長l=0.20m,板間距d=6.0×10-2m,在金屬板右側有一范圍足夠大的方向垂直于紙面向里的勻強磁場,其邊界為MN,與金屬板垂直。金屬板的下極板接地,上極板的電壓u隨時間變化的圖線如圖乙所示,勻強磁場的磁感應強度B=1.0×10-2T。現有帶正電的粒子以v0=5.0×105m/s的速度沿兩板間的中線OO' 連續進入電場,經電場后射入磁場。已知帶電粒子的比荷=108C/kg,粒子的重力忽略不計,假設在粒子通過電場區域的極短時間內極板間的電壓可以看作不變,不計粒子間的作用(計算中取)。

(1)求t=0時刻進入的粒子,經邊界MN射入磁場和射出磁場時兩點間的距離;

(2)求t=0.30s時刻進入的粒子,在磁場中運動的時間;

(3)試證明:在以上裝置不變時,以v0射入電場比荷相同的帶電粒子,經邊界MN射入磁場和射出磁場時兩點間的距離都相等。

 

   

(1)  1.0m        (2)2.6×10-6s           

 

 

(3)證明:設帶電粒子射入磁場時的速度為v,帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑為r

    

 進入磁場時帶電粒子速度的方向與初速度的方向的夾角為α

  

由幾何關系可知,帶電粒子在磁場中運動的圓弧所對的圓心角為φ=π-2α,帶電粒子在磁場中的圓滑所對的弦長為s

    

從上式可知弦長s取決于磁感應強度、粒子的比荷及初速度,而與電場無關。

   


解析:

(1)(6分)t=0時,u=0,帶電粒子在極板間不偏轉,水平射入磁場,

    

s=2r=1.0m                          

(2)(8分)帶電粒子在勻強電場中水平方向的速度

v0=5.0×105m/s

豎直方向的速度為    

所以進入磁場時速度與初速度方向的夾角為α如圖所示:

 

解得     

由幾何關系可知,帶電粒子在磁場中運動的圓弧所對的圓心角為φ即為,設帶電粒子在磁場中運動的時間為t,所以     

(3)(6分)證明:設帶電粒子射入磁場時的速度為v,帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑為r

    

 進入磁場時帶電粒子速度的方向與初速度的方向的夾角為α

  

由幾何關系可知,帶電粒子在磁場中運動的圓弧所對的圓心角為φ=π-2α,帶電粒子在磁場中的圓滑所對的弦長為s

    

從上式可知弦長s取決于磁感應強度、粒子的比荷及初速度,而與電場無關。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

(2011?徐州一模)如圖甲所示,兩條足夠長的光滑平行金屬導軌豎直放置,導軌問距為L=1m,兩導軌的,上端間接有電阻,阻值R=2Ω 虛線OO′下方是垂宣予導軌平面向里的勻強磁場,磁場磁感應強度為2T,現將質量m=0.1kg電阻不計的金屆桿ab,從OO′上方某處由靜止釋放,金屬桿在下落的過程中與導軌保持良好接觸,且始終保持水平,不計導軌的電阻.已知金屬桿下落0.3m的過程中加速度a與下落距離h的關系圖象如圖乙所示.求:
(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
(3)金屬桿下落0.3m的過程中,通過電阻R的電荷量q?

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q
m
=1x108C/kg、初速度v0=2x 105m/s的帶正電粒子.忽略粒子重力、粒子間相互作用以及粒子在極板間飛行時極 板間的電壓變化.sin30=0.5,sin37=0.6,sin45=
2
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(1)求粒子進入磁場時的最大速率
(2)對于在磁場中飛行時間最長的粒子,求出其在磁場中飛行的時間以及由0點出發 的可能時刻.
(3)對于所有能從MN邊界飛出磁場的粒子,試求這些粒子在MN邊界上出射區域的寬度.

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q
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=1x108C/kg、初速度v0=2x 105m/s的帶正電粒子.忽略粒子重力、粒子間相互作用以及粒子在極板間飛行時極 板間的電壓變化.sin30=0.5,sin37=0.6,sin45=
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(1)求粒子進入磁場時的最大速率
(2)對于在磁場中飛行時間最長的粒子,求出其在磁場中飛行的時間以及由0點出發 的可能時刻.
(3)對于所有能從MN邊界飛出磁場的粒子,試求這些粒子在MN邊界上出射區域的寬度.

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科目:高中物理 來源:2011-2012學年江蘇省常州市高二(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題

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(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
(3)金屬桿下落0.3m的過程中,通過電阻R的電荷量q?

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(1)求粒子進入磁場時的最大速率
(2)對于在磁場中飛行時間最長的粒子,求出其在磁場中飛行的時間以及由0點出發 的可能時刻.
(3)對于所有能從MN邊界飛出磁場的粒子,試求這些粒子在MN邊界上出射區域的寬度.

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