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(1)加速電場的電壓U
(2)Q點的坐標(xy
(3)電子打在熒光屏上的速度.

(1)(2)Q點的坐標為(14L015L0
(3)  方向為:與水平方向成450角.
(1)由可得: 


(2)從上向下看磁場和電場分布如答圖8
在磁場中運動的半徑
設電子經磁場后水平側移量為x1,偏轉角為α,則

tanα=3/4
進入電場以及在電場邊界到熒光屏的過程中,水平方向作勻速直線運動,所以x2=(L2+d)tanα=1.2L0
可得:x=-(x1+x2)=-1.4L0 
在電場運動的時間和電場邊界到熒光屏的時間相同即

在電場中y方向的加速度為
 
在電場中y方向的偏移量

y方向的速度為
從電場邊界到熒光屏過程中電子做勻速運動,
y方向的偏移量: 
可得: 
所以Q點的坐標為(14L015L0
(3)電子打在熒光屏上的速度為 
方向為:與水平方向成450角.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(15)如圖所示,坐標空間中有場強為E的勻強電場和磁感應強度為B的勻強磁場,Y軸為兩種場的分界面,圖中虛線為磁場區域的右邊界,現有一質量為m,電荷量為-q的帶電粒子從電場中坐標位置(-L,0)處,以初速度v0沿x軸正方向開始運動,且已知L = (重力不計),試求:使帶電粒子能穿越磁場區域而不再返回電場中,磁場的寬度d 應滿足的條件.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

(14分)如圖所示,在直角坐標系的第一、四象限內有垂直于紙面的勻強磁場,第二、三象限內有沿x軸正方向的勻強電場,電場強度大小為Ey軸為磁場和電場的理想邊界. 一個質量為m,電荷量為e的質子經過x軸上A點時速度大小為,速度方向與x軸負方向夾角θ=30º. 質子第一次到達y軸時速度方向與y軸垂直,第三次到達y軸的位置用B點表示,圖中未畫出,已知OAl,不計質子重力影響.
(1)求磁感應強度的大小和方向;
(2)求質子從A點運動至B點時間.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

(12分)如圖所示,一個質量為m、帶電量為+q的小球,以初速度v0h高度處水平拋出。不計空氣阻力。重力加速度為g
(1)若在空間豎直方向加一個勻強電場,發現小球水平拋出后做勻速直線運動,求該勻強電場的場強E的大小;
(2)若在空間再加一個垂直紙面向外的勻強磁場,小球水平拋出后恰沿圓弧軌跡運動,落地點P到拋出點的距離為,求該磁場磁感應強度B的大小。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,空間分布著寬為L、場強為E的勻強電場和兩磁感強度大小均為B、方向相反的勻強磁場(虛線為磁場分界線,右邊磁場范圍足夠大).質量為m、電量為q的離子從A點由靜止釋放后經電場加速進入磁場,穿過中間磁場后按某一路徑能再回到A點而重復前述過程.求:

(1)離子進入磁場時的速度大小和運動半徑.
(2)中間磁場的寬度D.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

串列加速器是用來產生高能離子的裝置,圖中虛線框內為其主體的原理示意圖,其中加速管的中部b處有很高的正電勢U,a、c兩端均有電極接地(電勢為零).現將速度很低的負一價碳離子從a端輸入,當離子到達b處時,可被設在b處的特殊裝置將其電子剝離,成為n價正離子,而不改變其速度大小.這些正n價碳離子從c端飛出后進入一與其速度方向垂直的、磁感強度為B的勻強磁場中,在磁場中做半徑為R的圓周運動,已知碳離子的質量m=2.0×10-26kg,U=7.5×105V,B=0.50T,n=2,基元電荷e=1.6×10-19C,求R.

 

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題


⑴勻強電場的場強E
AD之間的水平距離d
⑶已知小顆粒在軌跡DP上某處的最大速度為vm,該處軌跡的
曲率半徑是距水平面高度的k倍,則該處的高度為多大?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

長為L的導線ab斜放(夾角為θ)在水平軌道上,軌道平行間距為d,通過ab的電流強度為I,勻強磁場的磁感應強度為B,如圖2所示,則導線ab所受安培力的大小為: 
A.ILBB.ILBsinθC.IdB/sinθD.IdB/cosθ

圖2

 
 

 

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

一個質量為m,電量為q的帶正電粒子以的速度沿水平方向從小孔M進入垂直于紙面的勻強磁場區域Ⅰ,并從小孔N沿豎直向上的方向進入到水平方向的勻強電場區域Ⅱ,最后打在P點.已知OM=OP=d,粒子所受重力不計(如圖).求:

①區域Ⅰ中磁感強度B的大小和方向,粒子從小孔M運動到N的時間.
②區域Ⅱ中勻強電場E的大小和方向,粒子從小孔N運動到P的時間.(O點位于PM直線上,且將兩場區分開)

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