如圖所示,在以O(shè)為圓心,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),有一個水平方向的勻強磁場,磁場的磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直紙面向外.豎直平行正對放置的兩金屬板A、K連在電壓可調(diào)的電路中. S1、S2為A、K板上的兩個小孔,且S1、S2和O在同一直線上,另有一水平放置的足夠大的熒光屏D,O點到熒光屏的距離h.比荷(電荷量與質(zhì)量之比)為k的帶正電的粒子由S1進入電場后,通過S2射向磁場中心,通過磁場后落到熒光屏D上.粒子進入電場的初速度及其所受重力均可忽略不計.
(1)請分段描述粒子自S1到熒光屏D的運動情況.
(2)求粒子垂直打到熒光屏上P點時速度的大;
(3)調(diào)節(jié)滑片P,使粒子打在熒光屏上Q點,PQ=
3
3
h(如圖所示),求此時A、K兩極板間的電壓.
分析:(1)粒子在電場中自S1至S2做勻加速直線運動;自S2至進入磁場前做勻速直線運動;進入磁場后做勻速圓周運動;離開磁場至熒光屏做勻速直線運動
(2)洛倫茲力對粒子不做功,故打到屏上的速度等于剛出電場的速度
(3)使粒子打在熒光屏上Q點,由洛倫茲力提供向心力得,粒子圓周運動的半徑變大時,其入射速度應(yīng)變大,由幾何關(guān)系解得半徑,由牛頓第二定律列方程解得入射速度,由動能定理得到加速電壓
解答:解:(1)粒子在電場中自S1至S2做勻加速直線運動;自S2至進入磁場前做勻速直線運動;進入磁場后做勻速圓周運動;離開磁場至熒光屏做勻速直線運動
(2)設(shè)粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,垂直打在熒光屏上的P點時的速度為v1,粒子垂直打在熒光屏上,說明粒子在磁場中的運動是四分之一圓周,運動半徑r1=R
根據(jù)牛頓第二定律
Bqv1=
mv
2
1
r1
,
依題意:k=
q
m

解得:v1=BkR 
(3)設(shè)粒子在磁場中運動軌道半徑為r2,偏轉(zhuǎn)角為2,粒子射出磁場時的方向與豎直方向夾角為α,粒子打到Q點時的軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知

tanα=
PQ
h
=
3
3
,α=30°,θ=30°
tanθ=
R
r2

 解得:r2=
3
R
設(shè)此時A、K兩極板間的電壓為U,設(shè)粒子離開S2時的速度為v2,根據(jù)牛頓第二定律
Bqv2=
mv
2
2
r2

根據(jù)動能定理有   qU=
1
2
mv
2
2

解得:U=
3
2
KB2R2
答:(1)粒子在電場中自S1至S2做勻加速直線運動;自S2至進入磁場前做勻速直線運動;進入磁場后做勻速圓周運動;離開磁場至熒光屏做勻速直線運動
(2)粒子垂直打到熒光屏上P點時速度為v1=BkR
(3)此時A、K兩極板間的電壓為U=
3
2
KB2R2
點評:本題主要考查了帶電粒子在混合場中運動的問題,要求同學(xué)們能正確分析粒子的受力情況,再通過受力情況分析粒子的運動情況,熟練掌握圓周運動及牛頓第二定律公式.
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(2004?惠州一模)如圖所示,在一個半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在著勻強磁場,磁場方向垂直于圓面向里,一個帶電粒子從磁場邊界的A點以指向圓心O的方向進入磁場區(qū)域內(nèi),粒子將做圓周運動到達磁場邊界的C點,但在粒子經(jīng)過D點時,恰好與一個原來靜止在該點的不帶電的粒子碰撞后結(jié)合在一起形成新粒子,關(guān)于這個新粒子的運動情況,以下判斷正確的是( 。

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如圖所示,在圓心O處固定一正點電荷,兩個質(zhì)量和電量均相同的檢驗電荷a、b從P點以相同的速率,分別沿PN、PM運動到N、M(均在以O(shè)為圓心的圓上),下列說法正確的是( 。

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⑴若離子能垂直打在熒光屏上,則電壓表的示數(shù)多大?

⑵滑動變阻器滑片P的位置不同,離子在磁場中運動的時間也不同,求離子在磁場中運動的最長時間和此種情況下打在熒光屏上的位置到屏中心點的距離。

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