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【題目】如圖所示,真空中豎直條形區域I存在垂直紙面向外的勻強磁場,條形區域II存在水平向左的勻強電場,磁場和電場寬度均為L且足夠長,圖中虛線是磁場與電場的分界線,M、N為涂有熒光物質的豎直板,帶電粒子打在M、N板上被吸附時就會發出熒光。現有一束帶正電粒子從A處以速度v連續不斷地射入磁場,入射方向與M板成60°夾角且與紙面平行,已知帶正粒子的質量為m,電荷量為q,不計粒子重力和相互作用力。求:

(1)若帶正電粒子垂直打在N板上,I區磁場的磁感應強度

(2)在第(1)問中,調節電場強度的大小,N板上的亮斑剛好消失時的場強E;

(3)若區域II的電場強度,要使M板出現亮斑,I區磁場的最小磁感應強度

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

【試題分析】(1)若質子垂直打在N板上,質子出磁場時必須與磁場的右邊界垂直,畫出質子在磁場中的運動軌跡,由幾何關系求出軌跡半徑,由牛頓第二定律求磁感應強度B1;(2)要使N板上的亮斑恰好消失,質子進入電場后須做勻減速直線運動,到達N板的速度恰好為零.由動能定理求場強E;(3)設質子從磁場進入電場時速度方向與虛線邊界間的夾角為θ,進入電場后做類斜上拋運動,當質子剛要達到N板時,沿電場線方向速度減小為零,如圖所示,此時質子恰好能返回磁場打在M板上產生亮班,而此時的磁感應強度最小.研究電場中沿電場線方向的運動,由動能定理求出θ.根據幾何關系求出磁場中軌跡半徑,即可求解I區磁場的最小磁感應強度B2

(1) 帶正電粒子在磁場中洛倫茲力提供向心力,

解得

若帶正電粒子垂直打在N板上,必須粒子出磁場時須與磁場的右邊界垂直,如圖甲所示,

由幾何關系得r1cos60°L

r12L

聯立解得Ⅰ區磁場的磁感應強度為

(2)粒子進入電場后逆著電場線做勻減速直線運動,調節電場強度的大小,N板上的亮斑剛好消失時,粒子的速度剛好減為零,由動能定理得

N板上的亮斑剛好消失時的場強為

(3)設粒子從磁場進入電場時速度方向與虛線邊界間的夾角為θ,進入電場后做類斜上拋運動,當質子剛要到達N板時,沿電場線方向速度減小為零,如圖乙所示,此時粒子恰好能返回磁場打在M板上產生亮斑,而此時的磁場的磁感應強度最小.

沿電場方向,由動能定理得

θ=30°

在磁場中,由幾何關系知r2sin 60°+r2sin 30°=L

故Ⅰ區磁場的最小磁感應強度為

練習冊系列答案
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(1)求P點離A點的距離;

(2)x0的大小

(3)小球最終停留位置與B的距離

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A. F水平時框架對小球的支持力大小為

B. 框架對小球的支持力先減小后增大

C. 拉力F先減小后增大

D. 拉力F的最小值為mgsinθ

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A. 狹縫間的電場對粒子起加速作用,因此加速電壓越大,帶電粒子從D形盒射出時的動能越大

B. 磁場對帶電粒子的洛侖茲力對粒子不做功,則帶電粒子從D形盒射出時的動能與磁場的強弱無關

C. 帶電粒子做一次圓周運動,要被加速兩次,因此交變電場的周期應為圓周運動周期的二倍

D. 用同一回旋加速器分別加速不同的帶電粒子,一般要調節交變電場的頻率

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A. 微粒在下落過程中動能逐漸增加,重力勢能逐漸減小

B. 微粒下落過程中重力做功為mg(h+d/2),電場力做功為-Uq/2

C. 微粒落入電場中,電勢能逐漸增大,其增量為Uq/2

D. 若微粒從距B板高2h處自由下落,則恰好能達到A板

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求:1獵豹在奔跑過程中的最大速度vmax

2獵豹在整個過程中的運動的距離x

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①畫出光路圖;

②求三棱鏡的折射率。

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A. 經過最高點時三個小球的速度相等

B. 經過最高點時甲球的速度最小

C. 甲球的釋放位置比乙球的高

D. 運動過程中三個小球的機械能均保持不變

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(1)勻強電場的場強大小E;

(2)若粒子從O點以大小為v0水平向左的速度進入MN左側磁場(圖中未畫出),求粒子回到O點經過的時間t。

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