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(1)加速电场的电压U
(2)Q点的坐标(xy
(3)电子打在荧光屏上的速度.

(1)(2)Q点的坐标为(14L015L0
(3)  方向为:与水平方向成450角.
(1)由可得: 


(2)从上向下看磁场和电场分布如答图8
在磁场中运动的半径
设电子经磁场后水平侧移量为x1,偏转角为α,则

tanα=3/4
进入电场以及在电场边界到荧光屏的过程中,水平方向作匀速直线运动,所以x2=(L2+d)tanα=1.2L0
可得:x=-(x1+x2)=-1.4L0 
在电场运动的时间和电场边界到荧光屏的时间相同即

在电场中y方向的加速度为
 
在电场中y方向的偏移量

y方向的速度为
从电场边界到荧光屏过程中电子做匀速运动,
y方向的偏移量: 
可得: 
所以Q点的坐标为(14L015L0
(3)电子打在荧光屏上的速度为 
方向为:与水平方向成450角.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(15)如图所示,坐标空间中有场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,Y轴为两种场的分界面,图中虚线为磁场区域的右边界,现有一质量为m,电荷量为-q的带电粒子从电场中坐标位置(-L,0)处,以初速度v0沿x轴正方向开始运动,且已知L = (重力不计),试求:使带电粒子能穿越磁场区域而不再返回电场中,磁场的宽度d 应满足的条件.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

(14分)如图所示,在直角坐标系的第一、四象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第二、三象限内有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为Ey轴为磁场和电场的理想边界. 一个质量为m,电荷量为e的质子经过x轴上A点时速度大小为,速度方向与x轴负方向夹角θ=30º. 质子第一次到达y轴时速度方向与y轴垂直,第三次到达y轴的位置用B点表示,图中未画出,已知OAl,不计质子重力影响.
(1)求磁感应强度的大小和方向;
(2)求质子从A点运动至B点时间.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

(12分)如图所示,一个质量为m、带电量为+q的小球,以初速度v0h高度处水平抛出。不计空气阻力。重力加速度为g
(1)若在空间竖直方向加一个匀强电场,发现小球水平抛出后做匀速直线运动,求该匀强电场的场强E的大小;
(2)若在空间再加一个垂直纸面向外的匀强磁场,小球水平抛出后恰沿圆弧轨迹运动,落地点P到抛出点的距离为,求该磁场磁感应强度B的大小。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,空间分布着宽为L、场强为E的匀强电场和两磁感强度大小均为B、方向相反的匀强磁场(虚线为磁场分界线,右边磁场范围足够大).质量为m、电量为q的离子从A点由静止释放后经电场加速进入磁场,穿过中间磁场后按某一路径能再回到A点而重复前述过程.求:

(1)离子进入磁场时的速度大小和运动半径.
(2)中间磁场的宽度D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

串列加速器是用来产生高能离子的装置,图中虚线框内为其主体的原理示意图,其中加速管的中部b处有很高的正电势U,a、c两端均有电极接地(电势为零).现将速度很低的负一价碳离子从a端输入,当离子到达b处时,可被设在b处的特殊装置将其电子剥离,成为n价正离子,而不改变其速度大小.这些正n价碳离子从c端飞出后进入一与其速度方向垂直的、磁感强度为B的匀强磁场中,在磁场中做半径为R的圆周运动,已知碳离子的质量m=2.0×10-26kg,U=7.5×105V,B=0.50T,n=2,基元电荷e=1.6×10-19C,求R.

 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题


⑴匀强电场的场强E
AD之间的水平距离d
⑶已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm,该处轨迹的
曲率半径是距水平面高度的k倍,则该处的高度为多大?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

长为L的导线ab斜放(夹角为θ)在水平轨道上,轨道平行间距为d,通过ab的电流强度为I,匀强磁场的磁感应强度为B,如图2所示,则导线ab所受安培力的大小为: 
A.ILBB.ILBsinθC.IdB/sinθD.IdB/cosθ

图2

 
 

 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

一个质量为m,电量为q的带正电粒子以的速度沿水平方向从小孔M进入垂直于纸面的匀强磁场区域Ⅰ,并从小孔N沿竖直向上的方向进入到水平方向的匀强电场区域Ⅱ,最后打在P点.已知OM=OP=d,粒子所受重力不计(如图).求:

①区域Ⅰ中磁感强度B的大小和方向,粒子从小孔M运动到N的时间.
②区域Ⅱ中匀强电场E的大小和方向,粒子从小孔N运动到P的时间.(O点位于PM直线上,且将两场区分开)

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