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圖中左邊有一對平行金屬板,兩板相距為d,電壓為V;兩板之間有勻強磁場,磁感應強度大小為B0,方向平行于板面并垂直于紙面朝里.圖中右邊有一邊長為a的正三角形區域EFG(EF邊與金屬板垂直),在此區域內及其邊界上也有勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面朝里.假設一系列電荷量為q的正離子沿平行于金屬板面、垂直于磁場的方向射入金屬板之間,沿同一方向射出金屬板之間的區域,并經EF邊中點H射入磁場區域.不計重力.
(1)已知這些離子中的離子甲到達磁場邊界EG后,從邊界EF穿出磁場,求離子甲的質量.
(2)已知這些離子中的離子乙從EG邊上的I點(圖中未畫出)穿出磁場,且GI長為
34
a
.求離子乙的質量.
(3)若這些離子中的最輕離子的質量等于離子甲質量的一半,而離子乙的質量是最大的,問磁場邊界上什么區域內可能有離子到達.
分析:(1)粒子做勻速直線運動,粒子處于受力平衡狀態,所以電場力和磁場力大小相等,進入磁場后粒子做勻速圓周運動;
(2)由于I點將EG邊按1比3等分,根據三角形的性質說明此軌跡的弦與EG垂直,由此可以分析求得離子乙的質量;
(3)根據半徑公式R=
mv
Bq
離子的軌跡半徑與離子質量成正比,所以質量在甲和最輕離子之間的所有離子都垂直邊界EF穿出磁場,甲最遠離H的距離.
解答:解:(1)粒子進入正交的電磁場做勻速直線運動,設粒子的速度為v,電場的場強為E0,根據平衡條件得E0q=B0qv①
E0=
V
d

由①②化簡得v=
V
B0d

粒子甲垂直邊界EF進入磁場,又垂直邊界EF穿出磁場,則軌跡圓心在EF上.粒子運動中經過EG,說明圓軌跡與EG相切,

在如圖 的三角形中半徑為R=acos30°tan15°④
tan15°=
1-cos30°
sin30°
=2-
3

連立④⑤化簡得R=(
3
-
3
2
)a

在磁場中粒子所需向心力由洛侖茲力提供,
根據牛頓第二定律得B0qv=mv2/(
3
-
3
2
)a

連立③⑦化簡得m=
qadBB0
V
(
3
-
3
2
)

(2)由于I點將EG邊按1比3等分,根據三角形的性質說明此軌跡的弦與EG垂直,

在如圖的三角形中,有R=acos30°sin30°×
1
2
/cos30°=
a
4

同理m=
qadBB0
4V

(3)最輕離子的質量是甲的一半,根據半徑公式R=
mv
Bq
離子的軌跡半徑與離子質量成正比,
所以質量在甲和最輕離子之間的所有離子都垂直邊界EF穿出磁場,甲最遠離H的距離為(2
3
-3)a

最輕離子最近離H的距離為(
3
-
3
2
)a

所以在離H的距離為(2
3
-3)a
(
3
-
3
2
)a
之間的E F邊界上有離子穿出磁場.
比甲質量大的離子都從EG穿出磁場,其中甲運動中經過EG上的點最近,
質量最大的乙穿出磁場的1位置是最遠點,
所以在EG上穿出磁場的離子都在這兩點之間.
點評:本題考查帶電粒子在勻強磁場中的運動,要掌握住半徑公式、周期公式,畫出粒子的運動軌跡后,幾何關系就比較明顯了.
練習冊系列答案
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如圖中左邊有一對平行金屬板,兩板間有相互垂直的電場和磁場,向下的勻強電場強度大小為E、垂直向里的勻強磁場磁感應強度大小為B1.圖中右邊有一半徑為R、圓心為O的圓形區域內存在勻強磁場,磁感應強度大小為B2,方向垂直于紙面朝里.一電荷量為q的正離子沿平行于金屬板面、垂直于磁場的方向射入平行金屬板之間,沿同一方向射出平行金屬板之間的區域,并沿直徑CD方向射入圓形磁場區域,最后從圓形區城邊界上的P點射出.已知半徑OD、OP的夾角θ,不計重力.求
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FG
所對應的圓心角為θ,不計重力.求
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(1)離子速度的大小;
(2)離子在圓形磁場區域內做圓周運動的半徑;
(3)離子的質量.

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圖中左邊有一對平行金屬板,兩板相距為d,電壓為V;兩板之間有勻強磁場,磁場應強度大小為B0,方向平行于板面并垂直于紙面朝里。圖中右邊有一邊長為a的正三角形區域EFG(EF邊與金屬板垂直),在此區域內及其邊界上也有勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面朝里。假設一系列電荷量為q的正離子沿平行于金屬板面,垂直于磁場的方向射入金屬板之間,沿同一方向射出金屬板之間的區域,并經EF邊中點H射入磁場區域。不計重力

(1)已知這些離子中的離子甲到達磁場邊界EG后,從邊界EF穿出磁場,求離子甲的質量。

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