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如圖甲所示,豎直放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿水平放置的金屬板C、D的中間線,粒子源P可以間斷地產生質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(初速不計),粒子在A、B間被加速后,再進入金屬板C、D間偏轉并均能從此電場中射出.已知金屬板A、B間的電壓UAB=U0,金屬板C、D長度為L,間距d=
3
L
3
.兩板之間的電壓UCD隨時間t變化的圖象如圖乙所示.在金屬板C、D右側有二個垂直紙面向里的均勻磁場分布在圖示的半環形帶中,該環帶的內、外圓心與金屬板C、D的中心O點重合,內圓半徑Rl
3
L
3
=,磁感應強度B0=
24mU0
qL2
.已知粒子在偏轉電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期T未知),粒子重力不計.

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(1)求粒子離開偏轉電場時,在垂直于板面方向偏移的最大距離;
(2)若所有粒子均不能從環形磁場的右側穿出,求環帶磁場的最小寬度;
(3)若原磁場無外側半圓形邊界且磁感應強度B按如圖丙所示的規律變化,設垂直紙面向里的磁場方向為正方向.t=
T
2
時刻進入偏轉電場的帶電微粒離開電場后進入磁場,t=
3T
4
時該微粒的速度方向恰好豎直向上,求該粒子在磁場中運動的時間為多少?
(1)設粒子進入偏轉電場瞬間的速度為v0,
對粒子加速過程由動能定理得qU0=
1
2
mv02-0,
進入偏轉電場后,加速度a=
qUCD
md
,
設運動時間為t,則有L=v0t,
只有t=
T
2
時刻進入偏轉電場的粒子,垂直于極板方向偏移的距離最大
y=
1
2
at2=
3
6
L;
(2)t=
T
2
時刻進入偏轉電場的粒子剛好不能穿出磁場時的環帶寬度為磁場的最小寬度.
設粒子進入磁場時的速度為v,y=
3
6
L=
3
6
×
3
d=
1
2
d,Uy=
UCD
d
y=
1
3
U0,
對粒子的偏轉過程,由動能定理得:
1
3
qU0=
1
2
mv2-
1
2
mv02,解得:v=
8qU0
3m
;
在磁場中做圓周運動的半徑為R=
mv
qB0
=
L
3
;

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如圖所示,設環帶外圓半徑為R2,由數學知識可得:(R2-R)2=R12+R2,解得R2=L;
所求d=R2-R1=(1-
3
3
)L;
(3)微粒運動軌跡如圖所示,
微粒在磁場中做勻速圓周運動的周期為T1=
2πm
qB0
,
設粒子離開電場時偏轉角為θ,則tanθ=
v2
v1
,解得:θ=30°,
由幾何關系可知微粒運動
T
4
時間軌跡對應的圓心角為:φ=120°,
此過程微粒運動的時間為t=
T1
3
,
由圖可知微粒在磁場中運動的時間:
t′=
T1
3
+T1+
T1
3
=
5
3
T1=
10πm
3qB0
=
5πL
18
6m
qU0

答:(1)粒子離開偏轉電場時,在垂直于板面方向偏移的最大距離是
3
6
L;
(2)若所有粒子均不能從環形磁場的右側穿出,環帶磁場的最小寬度是(1-
3
3
)L;
(3)該粒子在磁場中運動的時間為
5πL
18
6m
qU0
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(1)活塞剛到達B處時的溫度TB;
(2)缸內氣體最后的壓強p;
(3)在圖乙中畫出整個過程的p-V圖線.

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3
L
3
.兩板之間的電壓UCD隨時間t變化的圖象如圖乙所示.在金屬板C、D右側有二個垂直紙面向里的均勻磁場分布在圖示的半環形帶中,該環帶的內、外圓心與金屬板C、D的中心O點重合,內圓半徑Rl
3
L
3
=,磁感應強度B0=
24mU0
qL2
.已知粒子在偏轉電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期T未知),粒子重力不計.

(1)求粒子離開偏轉電場時,在垂直于板面方向偏移的最大距離;
(2)若所有粒子均不能從環形磁場的右側穿出,求環帶磁場的最小寬度;
(3)若原磁場無外側半圓形邊界且磁感應強度B按如圖丙所示的規律變化,設垂直紙面向里的磁場方向為正方向.t=
T
2
時刻進入偏轉電場的帶電微粒離開電場后進入磁場,t=
3T
4
時該微粒的速度方向恰好豎直向上,求該粒子在磁場中運動的時間為多少?

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精英家教網如圖甲所示,豎直放置的汽缸內壁光滑,活塞厚度與質量均不計,在B處設有限制裝置,使活塞只能在B以上運動,B以下汽缸的容積為V0,A、B之間的容積為0.2V0.開始時活塞在B處,缸內氣體的壓強與大氣壓強p0相同,溫度為77°C,現緩慢升高汽缸內氣體的溫度,直至活塞移動到A處,然后保持溫度不變,在活塞上緩慢加砂,直至活塞剛好移動到B,然后再緩慢降低汽缸內氣體的溫度,直到42°C.求:
(1)活塞剛到達A處時的溫度TA
(2)缸內氣體最后的壓強p;
(3)在圖乙中畫出整個過程的p-V圖線.

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