8.如圖所示,勻強磁場的磁感應強度為B,寬度為d,邊界為CD和EF.一電子從CD邊界外側(cè)以速率v0垂直射入勻強磁場,入射方向與CD邊界間夾角為θ.已知電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,為使電子能從磁場的另一側(cè)EF射出,求電子的速率v0至少多大?若θ角可取任意值,v0的最小值是多少?

分析 電子在磁場中做勻速圓周運動,當其軌跡恰好與EF邊相切時,軌跡半徑最小,對應的速度最。蓭缀沃R求出,再牛頓定律求出速度的范圍.運用數(shù)學知識,由θ的取值來確定速度的最小,從而求出半徑的最小值.

解答 解:當入射速率v0很小時,電子會在磁場中轉(zhuǎn)動一段圓弧后又從CD一側(cè)射出,
速率越大,軌道半徑越大,當軌道與邊界EF相切時,電子恰好不能從EF射出,如圖所示:
電子恰好射出時,由幾何知識可得:
r+rcosθ=d                    ①
電子做圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:ev0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{eB}$  ②
由①②得:v0=$\frac{eBd}{m(1+cosθ)}$        ③
故電子要射出磁場,速率至少應為:$\frac{eBd}{m(1+cosθ)}$.
由③式可知,θ=0°時,v0=$\frac{Bed}{2m}$最小,
由②式知此時半徑最小,rmin=$\fracrpjb5xf{2}$,
答:為使電子能從磁場的另一側(cè)EF射出,求電子的速率v0至少為$\frac{eBd}{m(1+cosθ)}$,θ角可取任意值,v0的最小值是:$\frac{Bed}{2m}$.

點評 本題考查圓周運動的邊界問題的求解方法.當入射速率v0很小時,電子會在磁場中轉(zhuǎn)動一段圓弧后又從CD一側(cè)射出,速率越大,軌道半徑越大,當軌道與邊界EF相切時,電子恰好不能從EF射出.

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B.電流表(量程3A,內(nèi)阻約0.03Ω)
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E.滑動變阻器(5Ω,3A)
F.蓄電池(6V,內(nèi)阻很。
G.開關一個,帶夾子的導線若干
要進一步精確測量金屬管線樣品的阻值,電流表應選A,滑動變阻器應選E.(只填代號字母).
③請將圖丙所示的實際測量電路補充完整.
④已知金屬管線樣品材料的電阻率為ρ,通過多次測量得出金屬管線的電阻為R,金屬管線的外徑為d,要想求得金屬管線內(nèi)形狀不規(guī)則的中空部分的截面積S,在前面實驗的基礎上,還需要測量的物理量是管線長度L.計算中空部分截面積的表達式為S=$\frac{{π{d^2}}}{4}-\frac{ρL}{R}$.

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