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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

(18分)真空中有如圖l裝置,水平放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿豎直放置的金屬板C、D的中間線,一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(初速不計、重力不計)P進入A、B間被加速后,再進入金屬板C、D間的偏轉電場偏轉,并恰能從D板下邊緣射出。已知金屬板A、B間電勢差為UAB=+U0,C、D板長度均為L,C、D板間距為。在金屬板C、D下方有如圖l所示的、有上邊界的、范圍足夠大的勻強磁場,該磁場上邊界與金屬板C、D下端重合,其磁感應強度隨時間變化的圖象如圖2,圖2中的B0為已知,但其變化周期T未知,忽略偏轉電場的邊界效應。

(1)求金屬板C、D間的電勢差UCD
(2)求粒子剛進入磁場時的速度;
(3)已知垂直紙面向里的磁場方向為正方向,該粒子在圖2中t=時刻進入磁場,并在t=T0時刻的速度方向恰好水平,求該粒子從射入磁場到離開磁場的總時間t

(1)(2),方向與豎直方向夾角為30o
(3)

解析試題分析:(1)設粒子進入偏轉電場瞬間的速度為v0,對粒子加速過程由動能定理:
   得到    (2分)
進入偏轉電場中,水平位移        (1分)
其中加速度 (式中d = )         (1分)
豎直位移與時間關系         (1分)
又依題意“恰能從D板下邊緣射出”:            (1分)
解得:            (1分)
(2)設粒子進入磁場時的速度為v,對粒子的偏轉過程有
           (2分)
解得:           (1分)
設粒子由k點離開電場時偏轉角為θ,則
 
解得           (2分)
(3)粒子在磁場中做圓周運動軌跡如圖所示,

周期為:            (1分)
粒子從k進入磁場沿逆時針方向運動,由“在時刻的速度方向恰好水平”知,軌跡對應的圓心角為,此過程對應的運動時間為,到達了e點;接著磁場反向,在內粒子沿順時針方向運動半周到達f點;此時磁場再反向,粒子在內沿逆時針方向運動到g點;接著在內運動到h點;再接著在內運動到i點;最后經離開磁場。
則該粒子從射入磁場到離開磁場的總時間為
     (4分)
          (1分)
考點:本題考查了帶電粒子在電場中的偏轉和磁場中的偏轉的綜合應用

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,兩根足夠長、相距為L的金屬直角導軌,它們各有一邊在同一水平面內,另一邊垂直于水平面。一絕緣細線跨過導軌直角頂點處定滑輪連接兩金屬細桿ab、cd,桿通過兩端金屬小圓環垂直套在導軌上,細桿質量均為m、電阻均為R,整個裝置處于磁感強度大小為B,方向豎直向上的勻強磁場中。保持細線拉直后同時無初速釋放兩細桿,cd桿下降高度h時達到最大速度。 ab桿一直在水平導軌上運動,接觸處摩擦及導軌電阻均不計,取重力加速度為g。求:

(1)剛釋放時,ab桿的加速度大小;
(2)下滑過程中,cd桿的最大速率;
(3)從開始釋放到剛好達到最大速度的過程中整個回路所產生的熱量。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,一帶電粒子以某一速度在豎直平面內做直線運動,經過一段時間后進入一垂直于紙面向里、磁感應強度為B的最小的圓形勻強磁場區域(圖中未畫出磁場區域),粒子飛出磁場后垂直電場方向進入寬為L的勻強電場。電場強度大小為E,方向豎直向上。當粒子穿出電場時速度大小變為原來的倍。已知帶電粒子的質量為m,電量為g,重力不計。粒子進入磁場前的速度如圖與水平方向成θ=60°角。求:

(1)粒子帶什么性質的電荷;
(2)粒子在磁場中運動時速度多大;
(3)該最小的圓形磁場區域的面積為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(10分)如圖所示,一個質量m=2.0×10-11kg、電荷量q=1.0×10-5C的帶電粒子(重力忽略不計),從靜止開始經U1=100V電場加速后,沿兩平行金屬板間中線水平進入電壓U2=100V的偏轉電場,帶電粒子從偏轉電場射出后,進入垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的左右邊界均與偏轉電場的金屬板垂直。已知偏轉電場金屬板長L=20cm、兩板間距,勻強磁場的寬度D=10cm。求:

(1)帶電粒子進入偏轉電場時的速度v0
(2)帶電粒子射出偏轉電場時速度v的大小和方向;
(3)為了使帶電粒子不從磁場右邊界射出,勻強磁場磁感應強度的最小值B。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(15分)如圖所示,在平面直角坐標系中,直線軸成30°角,點的坐標為(,0),在軸與直線之間的區域內,存在垂直于平面向里磁感強度為的勻強磁場.均勻分布的電子束以相同的速度軸上的區間垂直于軸和磁場方向射入磁場.己知從軸上點射入磁場的電子在磁場中的軌跡恰好經過點,忽略電子間的相互作用,不計電子的重力.

(1)電子的比荷();
(2)有一電子,經過直線MP飛出磁場時,它的速度方向平行于y軸,求該電子在y軸上的何處進入磁場;
(3)若在直角坐標系的第一象限區域內,加上方向沿軸正方向大小為的勻強電場,在處垂直于軸放置一平面熒光屏,與軸交點為,求:從O點上方最遠處進入電場的粒子打在熒光屏上的位置。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示為研究電子槍中電子在電場中運動的簡化模型示意圖。在Oxy平面的ABCD區域內,存在兩個場強大小均為E的勻強電場I和II,兩電場的邊界均是邊長為L的正方形,兩個勻強電場相距為L。在該區域AB邊的中點處由靜止釋放電子,不計電子所受重力。

(1)確定電子離開ABCD區域時的位置坐標。
(2)若已知電子電荷量為e、質量為m,求電子由靜止釋放到離開ABCD區域所經歷的時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(15分)如圖所示,在直角坐標系xoy的第一、四象限區域內存在兩個有界的勻強磁場:垂直紙面向外的勻強磁場Ⅰ、垂直紙面向里的勻強磁場Ⅱ,O、M、P、Q為磁場邊界和x軸的交點,OM=MP=L.在第三象限存在沿y軸正向的勻強電場. 一質量為帶電量為的帶電粒子從電場中坐標為(-2L,-L)的點以速度v0沿+x方向射出,恰好經過原點O處射入區域Ⅰ又從M點射出區域Ⅰ(粒子的重力忽略不計)

(1)求第三象限勻強電場場強E的大小;
(2)求區域Ⅰ內勻強磁場磁感應強度B的大小;
(3)如帶電粒子能再次回到原點O,問區域Ⅱ內磁場的寬度至少為多少?粒子兩次經過原點O的時間間隔為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(19分)電偏轉和磁偏轉技術在科學上有著廣泛的應用,如圖所示的裝置中,AB、CD間的區域有豎直方向的勻強電場,在CD的右側有一與CD相切于M點的圓形有界勻強磁場,磁場方向垂直于紙面。一帶電粒子自O點以水平初速度正對P點進入該電場后,從M點飛離CD邊界時速度為,再經磁場偏轉后又從N點垂直于CD邊界回到電場區域,并恰能返回O點。已知OP間距離為,粒子質量為,電量為,粒子自身重力忽略不計。試求:

(1)P、M兩點間的距離;
(2)返回O點時的速度大小;
(3)磁感強度的大小和有界勻強磁場區域的面積。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分)如圖所示,在x軸上方有垂直于x0y平面向里的勻強磁場,磁感應強度為B。在x軸下方有沿y軸負方向的勻強電場,場強為E,一質量為m,電荷量為-q的粒子從坐標原點沿著y軸正方向射出,射出之后,第三次到達x軸時,它與點O的距離為L,不計粒子所受重力。求:

(1)此粒子射出的速度v;
(2)運動的總路程X。

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