如圖甲所示,兩平行金屬板間接有如圖乙所示的隨時間t變化的電壓u,兩板間電場可看作是均勻的,且兩板外無電場,極板長L=0.2m,板間距離d=0.2m,在金屬板右側(cè)有一邊界為MN的區(qū)域足夠大的勻強磁場,MN與兩板中線OO′垂直,磁感應(yīng)強度B=5×103T,方向垂直紙面向里,F(xiàn)有帶正電的粒子流沿兩板中線OO′連續(xù)射入電場中,已知每個粒子的速度v0=105m/s,比荷q/m=108C/kg,重力忽略不計,在每個粒通過電場區(qū)域的極短時間內(nèi),電場可視作是恒定不變的。

⑴ 試求帶電粒子射出電場時的最大速度。

⑵ 證明任意時刻從電場射出的帶電粒子,進入磁場時在MN上的入射點和出磁場時在MN上的出射點間的距離為定值。

⑶ 從電場射出的帶電粒子,進入磁場運動一段時間后又射出磁場。求粒子在磁場中運動的最長時間和最短時間。

 

【答案】

(1)(2)s=0.4m(3) 

【解析】

試題分析:(1)設(shè)兩板間電壓為U1時,帶電粒子剛好從極板邊緣射出電場,則有 (2分)   代入數(shù)據(jù)解得U1="100V" (1分)

在電壓低于100V時,帶電粒子才能從兩板間射出,電壓高于100V時,帶電粒子打在極板上,不能從兩板間射出。粒子剛好從極板邊緣射出電場時,速度最大,設(shè)最大速度為v1,則有       (3分)

代入數(shù)據(jù)解得  (1分)

(2)設(shè)粒子進入磁場時速度方向與OO'的夾角為θ,則速度大小                   (2分)

粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑 (2分)

粒子從磁場中飛出的位置與進入磁場的位置之間的距離       (2分)代入數(shù)據(jù)解得s=0.4m      (1分)

s與θ無關(guān),即射出電場的任何一個帶電粒子進入磁場的入射點與出射點間距離恒為定值。

(3)粒子飛出電場進入磁場,在磁場中按逆時針方向做勻速圓周運動。粒子飛出電場時的速度方向與OO'的最大夾角為α ,,α=45°  (2分)

當粒子從下板邊緣飛出電場再進入磁場時,在磁場中運動時間最長,(3分)

當粒子從上板邊緣飛出電場再進入磁場時,在磁場中運動時間最短,  

考點:考查了帶電粒子在電磁場中的運動

點評:本題關(guān)鍵是畫出粒子進入磁場后的各種可能的運動軌跡,根據(jù)洛倫茲力提供向心力列式后得出半徑和周期,然后求出磁偏轉(zhuǎn)的距離表達式,并得出回旋角度的范圍,從而得到磁偏轉(zhuǎn)的范圍和運動時間的范圍.

 

練習冊系列答案
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(2011?徐州一模)如圖甲所示,兩條足夠長的光滑平行金屬導軌豎直放置,導軌問距為L=1m,兩導軌的,上端間接有電阻,阻值R=2Ω 虛線OO′下方是垂宣予導軌平面向里的勻強磁場,磁場磁感應(yīng)強度為2T,現(xiàn)將質(zhì)量m=0.1kg電阻不計的金屆桿ab,從OO′上方某處由靜止釋放,金屬桿在下落的過程中與導軌保持良好接觸,且始終保持水平,不計導軌的電阻.已知金屬桿下落0.3m的過程中加速度a與下落距離h的關(guān)系圖象如圖乙所示.求:
(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產(chǎn)生的熱量?
(3)金屬桿下落0.3m的過程中,通過電阻R的電荷量q?

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q
m
=1x108C/kg、初速度v0=2x 105m/s的帶正電粒子.忽略粒子重力、粒子間相互作用以及粒子在極板間飛行時極 板間的電壓變化.sin30=0.5,sin37=0.6,sin45=
2
2

(1)求粒子進入磁場時的最大速率
(2)對于在磁場中飛行時間最長的粒子,求出其在磁場中飛行的時間以及由0點出發(fā) 的可能時刻.
(3)對于所有能從MN邊界飛出磁場的粒子,試求這些粒子在MN邊界上出射區(qū)域的寬度.

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q
m
=1x108C/kg、初速度v0=2x 105m/s的帶正電粒子.忽略粒子重力、粒子間相互作用以及粒子在極板間飛行時極 板間的電壓變化.sin30=0.5,sin37=0.6,sin45=
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(1)求粒子進入磁場時的最大速率
(2)對于在磁場中飛行時間最長的粒子,求出其在磁場中飛行的時間以及由0點出發(fā) 的可能時刻.
(3)對于所有能從MN邊界飛出磁場的粒子,試求這些粒子在MN邊界上出射區(qū)域的寬度.

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(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
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(1)求粒子進入磁場時的最大速率
(2)對于在磁場中飛行時間最長的粒子,求出其在磁場中飛行的時間以及由0點出發(fā) 的可能時刻.
(3)對于所有能從MN邊界飛出磁場的粒子,試求這些粒子在MN邊界上出射區(qū)域的寬度.

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