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(2012?佛山一模)如图所示,一质量为m、电量为+q、重力不计的带电粒子,从A板的S点由静止开始释放,经A、B加速电场加速后,穿过中间偏转电场,再进入右侧匀强磁场区域.已知AB间的电压为U,MN极板间的电压为2U,MN两板间的距离和板长均为L,磁场垂直纸面向里、磁感应强度为B、有理想边界.求:
(1)带电粒子离开B板时速度v0的大小;
(2)带电粒子离开偏转电场时速度v的大小与方向;
(3)要使带电粒子最终垂直磁场右边界射出磁场,磁场的宽度d多大?
分析:(1)带电粒子在电场中加速,根据动能定理,即可求解;
(2)带电粒子在电场中偏转,根据运动学公式与牛顿第二定律,可求出射出速度的大小与方向;
(3)带电粒子在磁场中,在洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,因此可求出运动的半径,根据几何关系从而求出磁场的宽度.
解答:解:(1)
带电粒子在加速电场中,由动能定理得:qU=
1
2
mv02

得带电粒子离开B板的速度:v0=
2qU
m

(2)
粒子进入偏转电场后,有:t=
L
v0

电场强度,E=
2U
L

电场力,F=qE
由牛顿第二定律,a=
F
m

速度,vy=at
解得:vy=
2qU
m

所以带电粒子离开偏转电场时速度v的大小
2
2qU
m
,方向与水平方向成45°.
(3)根据洛伦兹力提供向心力,则有Bqv=m
v2
R

解得:R=
m
Bq
×2
qU
m
=
2
B
mU
q

由于与水平方向成45°入射,
所以磁场的宽度为,d=
2
2
R=
2
2
×
2
B
mU
q
=
2
B
mU
q

答:(1)带电粒子离开B板时速度v0的大小
2qU
m

(2)带电粒子离开偏转电场时速度v的大小
2
2qU
m
,与方向与水平方向成45°;
(3)要使带电粒子最终垂直磁场右边界射出磁场,磁场的宽度
2
B
qU
m
点评:考查带电粒子在电场中加速、偏转,运用运动学公式、牛顿第二定律,学会运动的分解来处理类平抛运动,同时利用几何关系来构建已知长度与运动半径的关系.
练习册系列答案
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(1)若FC和FA的关系图线如图乙所示,求:当FA=13N时小球滑经A点时的速度vA,以及小球由A滑至C的过程中损失的机械能;
(2)若轨道ABC光滑,小球均能通过C点.试推导FC随FA变化的关系式,并在图丙中画出其图线.

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(2012?佛山一模)实验题
(1)某同学用如图1所示的装置来研究自由落体运动.
①下列有关操作的叙述正确的是
AC
AC

A.安装打点计时器时要注意让上下限位孔在同一竖直线上
B.将打点计时器与直流低压电源连接
C.释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器
D.应先释放纸带,然后接通电源
②实验得到一条纸带,测得各点之间的距离如图3示.已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是
0.02
0.02
s.从该纸带可知,重物是做
匀变速
匀变速
(选填“匀速”、“匀变速”、“非匀变速”)运动,加速度大小a=
9.63
9.63
m/s2(保留三位有效数字).
(2)某同学测定一根金属丝的电阻率.
①用螺旋测微器测量金属丝的直径如图2示,则该金属丝的直径为
0.520
0.520
mm.
②先用多用电表粗测其电阻.将选择开关调到欧姆挡“×10”档位并调零,测量时发现指针向右偏转角度太大,这时他应该:
a.将选择开关换成欧姆挡的“
×1
×1
”档位(选填“×100”或“×1”)
b.将红、黑表笔短接,调节
欧姆
欧姆
调零旋钮,使欧姆表指针指在
欧姆表的零刻度线
欧姆表的零刻度线
处.
再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图4所示,则此段电阻丝的电阻为
12
12
Ω.
③现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了以下各种器材,4V的直流电源、3V量程的直流电压表、电键、导线等.还有电流表与滑动变阻器各两个以供选用:
A.电流表A1(量程0.3A,内阻约1Ω) B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)   D.滑动变阻器R2(最大阻值为50Ω)
为了尽可能提高测量准确度且要求电压调节范围尽量大.电流表应选
A
A
,滑动变阻器应选
C
C
(填器材前面的字母)请在图5中补齐连线以完成本实验.

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