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        1. 如圖甲所示,平行金屬板A和B間的距離為d,現(xiàn)在A、B板上加上如圖乙所示的方波電壓,t=0時A板比B板的電勢高.電壓的正向值為U0,反向值也為U0,現(xiàn)有由質(zhì)量為m電量為+q的粒子組成的粒子束,從AB的中點O以平行于金屬板中軸OO′線的速度v0=
          qU0T3md
          不斷射入,所有粒子在AB間的飛行時間均為T,不計重力影響.試求:
          (1)粒子射出電場時位置離中軸線OO′的距離范圍
          (2)粒子射出電場時的速度
          (3)若要使射出電場的粒子經(jīng)某一垂直紙面的圓形區(qū)域勻強磁場偏轉(zhuǎn)后,都能通過圓形磁場邊界的一個點處,而便于再收集,則磁場區(qū)域的最小半徑和相應的磁感強度是多大?
          分析:(1)粒子進入電場后水平方向做勻速直線運動,豎直方向先做勻加速運動后做勻減速運動,粒子由t=nT時刻進入電場,向下側(cè)移最大,由牛頓第二定律和運動學結(jié)合求出最大側(cè)移.粒子由t=nT+
          2
          3
          T
          時刻進入電場,向上側(cè)移最大,再求出此側(cè)移,即可得到范圍.
          (2)粒子在打出粒子的速度都是相同的,由速度合成法求解.
          (3)要使平行粒子能夠交于圓形磁場區(qū)域邊界且有最小區(qū)域時,磁場直徑最小值與粒子寬度相等,即可得到磁場區(qū)域的最小半徑.粒子進入勻強磁場中,由洛倫茲力提供向心力,可牛頓第二定律求出相應的磁感強度.
          解答:解:(1)當粒子由t=nT時刻進入電場,向下側(cè)移最大,(n=0,1,2…)則:
          s1=
          1
          2
          a(
          2T
          3
          )2+a(
          2T
          3
          )?
          T
          3
          -
          1
          2
          a(
          T
          3
          )2
          ,a=
          qU0
          md

          解得:s1=
          7qU0T2
          18md

          當粒子由t=nT+
          2
          3
          T
          時刻進入電場,向上側(cè)移最大,則:
          s2=
          1
          2
          a(
          T
          3
          )2

          解得:s2=
          qU0T2
          18md

          所以,在距離O′中點下方
          7qU0T2
          18md
          至上方
          qU0T2
          18md
          范圍內(nèi)有粒子打出. 
          (2)打出粒子的速度都是相同的,在沿電場線方向速度大小為 vy=a?
          T
          3

          所以打出速度大小為 v=
          v
          2
          0
          +
          v
          2
          y

          解得 v=
          2
          qU0T
          3md

          設速度方向與v0的夾角為θ,則 tanθ=
          vy
          v0
          =1,得θ=45°
          (3)要使平行粒子能夠交于圓形磁場區(qū)域邊界且有最小區(qū)域時,磁場直徑最小值與粒子寬度相等,粒子寬度D=(s1+s2)cos45°     
          故磁場區(qū)域的最小半徑為  r=
          D
          2
          =
          2
          qU0T2
          9md

          粒子在磁場中作圓周運動 qvB=m
          v2
          r

          解得 B=
          3m
          qT

          答:(1)粒子射出電場時位置離中軸線OO′的距離范圍為距離O′中點下方
          7qU0T2
          18md
          至上方
          qU0T2
          18md
          范圍內(nèi).
          (2)粒子射出電場時的速度大小為
          2
          qU0T
          3md
          ,速度方向與v0的夾角為45°.
          (3)磁場區(qū)域的最小半徑為
          2
          qU0T2
          9md
          ,相應的磁感強度是
          3m
          qT
          點評:本題分析粒子的運動情況,確定粒子什么時刻進入電場時,偏轉(zhuǎn)距離最大是關(guān)鍵.粒子進入磁場后做勻速圓周運動,運用幾何知識求出半徑.
          練習冊系列答案
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          (2009?濰坊模擬)如圖甲所示,平行金屬導軌豎直放置,導軌間距為L=1m,上端接有電阻R1=3Ω,下端接有電阻R2=6Ω,虛線OO′下方是垂直于導軌平面的勻強磁場.現(xiàn)將質(zhì)量m=0.1kg、電阻不計的金屬桿ab,從OO′上方某處垂直導軌由靜止釋放,桿下落0.2m過程中始終與導軌保持良好接觸,加速度a與下落距離h的關(guān)系圖象如圖乙所示.求:
          (1)磁感應強度B;
          (2)桿下落0.2m過程中通過電阻R2的電荷量q.

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          科目:高中物理 來源: 題型:

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          U02
          ,且每隔T/2換向一次,現(xiàn)有質(zhì)量為m的帶正電q的連續(xù)粒子束從AB的中點O以平行于金屬板的方向射入.設粒子能全部打在靶上而且所有粒子在AB間的飛行時間均為T,不計重力的影響.
          (1)要使粒子能全部打在靶MN上,試討論電壓U0的數(shù)值與m、d、q、T應滿足的關(guān)系.
          (2)求靶MN上被粒子擊中的范圍.

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          如圖甲所示,平行金屬導軌豎直放置,導軌間距為L=1m,上端接有電阻R1=3Ω,下端接有電阻R2=6Ω,虛線OO′下方是垂直于導軌平面的勻強磁場.現(xiàn)將質(zhì)量m=0.1kg、電阻不計的金屬桿ab,從OO′上方某處垂直導軌由靜止釋放,桿下落0.2m過程中始終與導軌保持良好接觸,加速度a與下落距離h的關(guān)系圖象如圖乙所示.求:
          (1)磁感應強度B;
          (2)桿下落0.2m過程中通過金屬桿的電荷量q.

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          如圖甲所示,平行金屬導軌間距為L1=0.5m,導軌平面與水平面間的夾角θ=30°,兩橫截面為正方形、質(zhì)量均為m=0.1kg的金屬棒ab、cd垂直導軌靜止在導軌平面上,兩棒之間的距離L2=0.4m,兩棒與導軌間的動摩擦因數(shù)均為μ=
          3
          2
          ,兩棒在導軌之間部分的電阻均為R=0.1Ω,導軌電阻不計.現(xiàn)將整個裝置置于垂直于軌道平面向上的勻強磁場中,磁感應強度隨時間的變化關(guān)系如圖乙所示.設兩棒與導軌問的最大靜摩擦力均等于滑動摩擦力,兩棒橫截面的邊長遠小于它們之間的距離,忽略兩棒上電流之間的相互作用,g取10m/s2
          (1)兩金屬棒都未出現(xiàn)滑動之前,閉合回路中的電流多大?金屬棒ab中電流方向如何?
          (2)哪個金屬棒先發(fā)生滑動?是在哪一時刻?
          精英家教網(wǎng)

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