20.如圖所示,一帶正電的質(zhì)子從O點(diǎn)垂直NP板射入,兩個(gè)板間存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),已知兩板之間距離為d,板長為d,O點(diǎn)是板的正中間,為使粒子能射出兩板間,試求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小(質(zhì)子的帶電荷量為e,質(zhì)量為m,速度為v0).

分析 粒子進(jìn)入磁場(chǎng)中.由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得到半徑公式r=$\frac{mv}{qB}$,粒子的速度v越大,軌跡半徑r越大.粒子從ab邊射出磁場(chǎng)時(shí),從a點(diǎn)射出,軌跡半徑最小,對(duì)應(yīng)的速度最小,從b點(diǎn)射出,軌跡半徑最大,對(duì)應(yīng)的速度最大,根據(jù)幾何關(guān)系求出半徑,再由牛頓第二定律求出對(duì)應(yīng)的速度,即可得到速度的范圍.

解答 解:第一種極端情況從M點(diǎn)射出,此時(shí)軌道的圓心為O′點(diǎn),由平面幾何知識(shí)可得R2=d2+(R-$\frac{1}{2}$d)2                        
解得R=$\frac{5}{4}$d.
而帶電粒子在磁場(chǎng)中的軌道半徑R又為R=$\frac{m{v}_{0}}{q{B}_{1}}$,
所以B1=$\frac{4m{v}_{0}}{5qd}$=$\frac{4m{v}_{0}}{5de}$.
第二種極端情況是粒子從N點(diǎn)射出,此時(shí)粒子正好運(yùn)動(dòng)了半個(gè)圓,
其軌道半徑為R′=$\frac{1}{4}$d.
所以$\frac{1}{4}$d=$\frac{m{v}_{0}}{q{B}_{2}}$,
B2=$\frac{4m{v}_{0}}{de}$.
綜合上述兩種情況,
得$\frac{4m{v}_{0}}{5de}$≤B≤$\frac{4m{v}_{0}}{de}$.
答:磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小范圍為$\frac{4m{v}_{0}}{5de}$≤B≤$\frac{4m{v}_{0}}{de}$.

點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵是由幾何知識(shí)確定出從兩端射出時(shí)臨界情況下的半徑,然后根據(jù)牛頓第二定律列方程求解即可.

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A.P2<P1B.P2=P1
C.P2>P1D.以上答案都有可能

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(1)玻璃板的加速度
(2)拉力F大。╣取10m/s2

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8.關(guān)于運(yùn)動(dòng)物體的速度和加速度的關(guān)系,以下說法正確的是( 。
A.速度變化快的物體加速度大
B.速度越大,加速度也越大
C.物體的加速度為零,速度一定為零
D.加速度逐漸減小物體速度將越來越小

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15.置于水平地面上的物體受到水平作用力F而保持靜止,如圖所示.今在大小不變的條件下將作用力F沿逆時(shí)針方向緩緩轉(zhuǎn)過180°,則在此過程中物體對(duì)地面的正壓力N和地面給物體的摩擦力f的變化是( 。
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12.如圖所示,電場(chǎng)中有A、B兩點(diǎn),則下列說法中正確的是( 。
A.電勢(shì)φA>φB,場(chǎng)強(qiáng)EA>EB
B.將-q電荷從A點(diǎn)移到B點(diǎn),電荷的電勢(shì)能減少
C.將+q電荷從A點(diǎn)移到B點(diǎn)電場(chǎng)力做了負(fù)功
D.電勢(shì)φA>φB,場(chǎng)強(qiáng)EA<EB

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