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如图所示,两块平行金属极板心MN水平放置,板长L=1 m,间距,两金属板间电压;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Bl,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。现从平行金属极板MN左端沿中轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量,带电量,初速度

(1)求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向

(2)若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度Bl

(3)若要便带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2应满足的条件 。

 

【答案】

(1)m/s,与水平方向成30°角斜向下(2)T(3)T

【解析】

试题分析:(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=×1010m/s2

t==1×105s

竖直方向的速度为

vy=at=×105m/s

射出时速度为:v=×105m/s

速度v与水平方向夹角为θ,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=at2m=,即粒子由P1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R1m

由B1qv=m知:B1T

(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B2qv=m

故B2T

所以B2应满足的条件为大于T。

考点:带电粒子在组合场(电场、磁场)中的运动问题

 

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(1)在哪段时间内从小孔0射入的电子可以从B板小孔射出?
(2)在哪段时间内从小孔0射入的电子能从偏转电场右侧射出?(A、B两板距离很近,认为电子穿过A、B板所用时间很短,可以不计)

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(1)

电子偏离金属板时侧位移是多大?

(2)

电子飞出电场时的速度的偏转角θ多大?(求出tanθ即可)

(3)

电子离开电场后,打在屏上的P点,若s=2 cm,求OP的长.

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)如图13所示,两块平行金属板AB水平放置,板间距离为d,两金属板分别与电源的正、负极相连接。在距离Bd/2处的O点有一个质量为m的带电液滴恰好保持静止状态,液滴所带电荷为q

   (1)求电源的电动势。

   (2)若保持两金属板与电源的连接,将A极板向上移动使两极板间的距离增

大到2d,液滴将会向哪个极板运动?A板上移后,液滴从O点由静止开始释

放,经过多长时间能到达极板上?

   (3)若将两板竖直放置,保持电源电动势及两板间的距离d不变,将该液滴仍

从两金属板间的中点位置由静止释放,设金属板足够长。求该液滴运动到达金

属板上的速度大小。

 

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(1)在哪段时间内从小孔0射入的电子可以从B板小孔射出?
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