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如圖所示,粒子源S可以不斷地產生質量為m、電荷量為+q的粒子(重力不計).粒子從O1孔漂進一個水平向右的加速電場(初速不計),再經小孔O2垂直射入相互正交的勻強電場和勻強磁場區域,電場強度大小為E,磁感應強度大小為B1,方向如圖.邊長為L的長方體ABCDEFGH處在勻強磁場中,磁感應強度大小為B2,方向與ADHE平面垂直,由A指向B.長方體中HFC是一塊三角形的硬質塑料板,如圖所示.

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(1)若要粒子源射出的粒子能沿O2O3直線運動,并垂直于PQ邊射出電磁復合場,加速電壓U應多大?
(2)如果粒子從O3點射出電磁復合場后,再垂直ADHE平面并從該平面的正中心O點射入長方體中,恰好在HFC三角形硬質塑料板的CF邊與板相碰,假設粒子與板相碰后,速度大小不變,方向變化遵守光的反射定律,那么若要粒子與板發生第一次碰撞后就能沿BCGF平面水平射出長方體,則磁感應強度B2應為多大?若要粒子與板發生第一次碰撞后不能從ABFE平面射出長方體,則磁感應強度B2至少應多大?
(1)粒子在相互正交的勻強電場和勻強磁場區域中做直線運動,則
qvB1=qE      
v=
E
B1
        
粒子在加速電場中加速時,由動能定理得:
 qU=
1
2
mv2
     
U=
mv2
2q
=
mE2
2q
B21
    
(2)粒子在CF邊的中點O1與塑料板碰撞后在BCGF平面內沿O1B方向反彈,并在BCGF平面內內做圓周運動.
若要粒子能從ABFE所在的平面水平射出正立方體,粒子的運動軌跡必與BF垂直,
故粒子做圓周運動的圓心必在F點,圓周運動的半徑R=
1
2
CF=
2
2
L
.   
由牛頓第二定律得:qvB2=m
v2
R
  
故有:B2=
mv
qR
              
解得  B2=
2
mE
qB1L
            
若要粒子不能從ABFE所在的平面射出正立方體,如圖所示,則粒子做圓周運動的圓心必在O1F上,設圓周運動的半徑為r. 則
r+rcos45°=
L
2
  
r=
L
2+
2

同理解得B2=
(2+
2
)mE
qB1L
,即B2至少為
(2+
2
)mE
qB1L
     

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答:(1)若要粒子源射出的粒子能沿O2O3直線運動,并垂直于PQ邊射出電磁復合場,加速電壓U應;
(2)如果粒子從O3點射出電磁復合場后,再垂直ADHE平面并從該平面的正中心O點射入長方體中,恰好在HFC三角形硬質塑料板的CF邊與板相碰,假設粒子與板相碰后,速度大小不變,方向變化遵守光的反射定律,那么若要粒子與板發生第一次碰撞后就能沿BCGF平面水平射出長方體,則磁感應強度 B2=
2
mE
qB1L
;若要粒子與板發生第一次碰撞后不能從ABFE平面射出長方體,則磁感應強度B2至少應為
(2+
2
)mE
qB1L
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(2010?越秀區三模)如圖所示,粒子源S可以不斷產生質量為m、電荷量為+q的粒子(重力不計).粒子從O1孔飄進一個水平方向的加速電場(初速不計),再經過小孔O2進入相互正交的勻強電場和勻強磁場區域,電場強度大小為E,磁感應強度大小為B1,方向如圖.虛線PQ、MN之間存在著水平向右的勻強磁場,磁場范圍足夠大,磁感應強度大小為B2.一塊折成直角的硬質塑料片abc(不帶電,寬度和厚度都很小可忽略)放置在PQ、MN之間,截面圖如圖,a、c兩點分別位于PQ、MN上,ab=bc=L,a=45°.粒子能沿圖中虛線O2O3的延長線進入PQ、MN之間的區域.
(1)求加速電壓U1;
(2)假設粒子與硬質塑料片相碰后,速度大小不變,方向遵循光的反射定律,那么粒子與塑料片第一次相碰后到第二次相碰前做什么運動?
(3)粒子在PQ、MN之間的區域中運動的總時間t和總路程s.

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(1)求加速電壓U1;

(2)假設粒子與硬質塑料片相碰后,速度大小不變,方向遵循光的反射定律,那么粒子與塑料片第一次相碰后到第二次相碰前做什么運動?

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(1)求加速電壓U1;

(2)假設粒子與硬質塑料片相碰后,速度大小不變,方向遵循光的反射定律,那么粒子與塑料片第一次相碰后到第二次相碰前做什么運動?

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