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【题目】如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L=1 m,间距d= m,两金属板间电压UMN=1×104 V;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B2,已知A、F、G处于同一直线上,B、C、H也处于同一直线上,AF两点距离为 m.现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量m=3×10-10 kg,带电量q=+1×10-4 C,初速度v0=1×105 m/s.求:

(1)带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向?

(2)若带电粒子进入三角形区域ABC后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度?

(3)接第(2)问,若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2至少应为多大?

【答案】(1) ×105 m/s 垂直于AB方向出射

(2) T (3) T

【解析】(1)设带电粒子在电场中做类平抛运动的时间为t,加速度为a

则q=ma,解得a=×1010 m/s2

t==1×10-5 s

竖直方向的速度为vy=at=×105 m/s

射出时速度为v=×105 m/s

设速度v与水平方向夹角为θ,有tanθ=

故θ=30°,即垂直于AB方向出射

(2)带电粒子出电场时竖直方向的偏转的位移

y=at2 m=

即粒子由P点垂直AB射入磁场

由几何关系知在磁场ABC区域内做圆周运动的半径为

R1 m

由qvB1=m,知B1 T

(3)分析知当轨迹与边界GH相切时,对应磁感应强度B2最大,运动轨迹如图所示:

由几何关系得R2=1

故半径R2=(2-3) m

又qvB2=m

故B2 T

所以B2应满足的条件为大于 T

练习册系列答案
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【题目】静止在水平地面上的物体受到重力G 和支持力N的作用,物体对地面的压力为F则以下说法中正确的是

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A.电源电动势

B.电源内阻

C.电池组的输出电压为45V时输出功率为100W

D.电池组的输出功率为120W时,电路消耗的总功率为200W

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【题目】近代的材料生长和微加工技术,可制造出一种使电子的运动限制在半导体的一个平面内(二维)的微结构器件,且可做到电子在器件中像子弹一样飞行,不受杂质原子射散的影响.这种特点可望有新的应用价值.图甲所示为四端十字形,二维电子气半导体,当电流从1端进入时,通过控制磁场的作用,可使电流从2、3或4端流出.对下面模拟结构的研究,有助于理解电流在上述四端十字形导体中的流动.在图乙中,a、b、c、d为四根半径都为R的圆柱体的横截面,彼此靠得很近,形成四个宽度极窄的狭缝1、2、3、4,在这些狭缝和四个圆柱所包围的空间(设为真空)存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里.一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,由静止经电场加速后,在纸面内以速度v0沿与a、b都相切的方向由缝1射入磁场内,与其中一个圆柱表面发生一次弹性碰撞(碰撞无机械能损失),从缝2处且沿与b、c都相切的方向射出,碰撞时间极短,且碰撞不改变粒子的电荷量,也不受摩擦力作用,重力忽略不计.加速电场两板间距为d,两极板厚度不计且其右极板与圆柱a、b同时相切.

(1)求加速电场电压U.

(2)求磁感应强度B.

(3)求从由静止加速到从缝2射出所用的时间t.

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【题目】如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P变轨后进入轨道2做匀速圆周运动下列说法正确的是( )。

A. 卫星在轨道2的任何位置都具有相同速度

B. 卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度

C. 不论在轨道1还是在轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同

D. 不论在轨道1还是在轨道2运行,卫星在P点的速度都相同

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【题目】某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系。

如图(a),将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如下表,有数据算得劲度系数k=____N/m,(结果保留两位有效数字,g9.8m/s2

(a)           (b)       

(c)

取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图(b)所示;调整导轨,使滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小______________

用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为______________

重复中的操作,得到vx的关系如图(c)。由图可知,vx_______关系,由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的___________成正比。

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