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        1. 如圖甲所示,x軸正方向水平向右,y軸正方向豎直向上.在xoy平面內有與y軸平行的勻強電場,在半徑為R的圓形區(qū)域內加有與xoy平面垂直的勻強磁場.在坐標原點O處放置一帶電微粒發(fā)射裝置,它可以連續(xù)不斷地發(fā)射具有相同質量m、電荷量q(q>0)和初速為v0的帶電粒子.已知重力加速度大小為g.

          (1)當帶電微粒發(fā)射裝置連續(xù)不斷地沿y軸正方向發(fā)射這種帶電微粒時,這些帶電微粒將沿圓形磁場區(qū)域的水平直徑方向離開磁場,并繼續(xù)沿x軸正方向運動.求電場強度和磁感應強度的大小和方向.
          (2)調節(jié)坐標原點.處的帶電微粒發(fā)射裝置,使其在xoy平面內不斷地以相同速率v0沿不同方向將這種帶電微粒射入第1象限,如圖乙所示.現(xiàn)要求這些帶電微粒最終都能平行于x軸正方向運動,則在保證勻強電場、勻強磁場的強度及方向不變的條件下,應如何改變勻強磁場的分布區(qū)域?并求出符合條件的磁場區(qū)域的最小面積.
          (1)由題目中“帶電粒子從坐標原點O處沿y軸正方向進入磁場后,最終沿圓形磁場區(qū)域的水平直徑離開磁場并繼續(xù)沿x軸正方向運動”可知,帶電微粒所受重力與電場力平衡.設電場強度大小為E,由平衡條件得:
          mg=qE
          ∴E=
          mg
          q

          電場方向沿y軸正方向
          帶電微粒進入磁場后,做勻速圓周運動,且圓運動半徑r=R.
          設勻強磁場的磁感應強度大小為B.由牛頓第二定律得:
          qv0B=m
          v02
          R

          ∴B=
          mv0
          qR

          磁場方向垂直于紙面向外
          (2)設由帶電微粒發(fā)射裝置射入第Ⅰ象限的帶電微粒的初速度方向與x軸承夾角θ,
          則θ滿足0≤θ<
          π
          2
          ,由于帶電微粒最終將沿x軸正方向運動,
          故B應垂直于xoy平面向外,帶電微粒在磁場內做半徑為
          mv0
          qB
          勻速圓周運動.
          由于帶電微粒的入射方向不同,若磁場充滿紙面,
          它們所對應的運動的軌跡如圖所示

          為使這些帶電微粒經(jīng)磁場偏轉后沿x軸正方向運動.
          由圖可知,它們必須從經(jīng)O點作圓運動的各圓的最高點飛離磁場.這樣磁場邊界上P點的坐標P(x,y)應滿足方程:
          x=Rsinθ,
          y=R(1-cosθ),
          所以磁場邊界的方程為:
          x2+(y-R)2+R2
          由題中0≤θ<
          π
          2
          的條件可知
          以θ→
          π
          2
          的角度射入磁場區(qū)域的微粒的運動軌跡
          (x-R)2+y2=R2
          即為所求磁場的另一側的邊界.
          因此,符合題目要求的最小磁場的范圍應是圓
          x2+(y-R)2=R2與圓(x-R)2+y2=R2
          交集部分(圖中陰影部分).
          由幾何關系,可以求得符合條件的磁場的最小面積為:
          Smin=(
          π
          2
          -1)
          m2v02
          q2B2
          =(
          π
          2
          -1)R2
          答:(1)電場強度的大小為
          mg
          q
          方向沿y軸正方向;磁感應強度的大小為
          mv0
          qR
          ,方向垂直紙面向外.
          (2)勻強磁場的分布區(qū)域如圖所示,求出符合條件的磁場區(qū)域的最小面積為(
          π
          2
          -1)R2..
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          A.勵磁線圈中的電流方向是順時針,電子的比荷為
          e
          me
          =1.75×1011C/kg
          B.勵磁線圈中的電流方向是逆時針,電子的比荷為
          e
          me
          =1.75×1011C/kg
          C.勵磁線圈中的電流方向是順時針,電子的比荷為
          e
          me
          =4.38×1010C/kg
          D.勵磁線圈中的電流方向是逆時針,電子的比荷為
          e
          me
          =4.38×1010 C/kg

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          A.tA=tB=tCB.tA=tB>tCC.vB>vA=vCD.vA=vB<vC

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          A.球a所需時間較長
          B.球b機械能損失較多
          C.在K處球a速度較大
          D.在K處球b對軌道壓力較大

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          A.粒子在P點所受的電場力一定比磁場力大
          B.粒子在P點的加速度為(qE-qυ0B)/m?
          C.粒子在P點的速率為
          v20
          +
          2qyE
          m
          D.粒子在P點的動能為
          1
          2
          m
          v20
          -qyE
          ?

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          11
          H、
          10
          n、
          1-1
          e等物質粒子相對應的
          1-1
          H、
          10
          n、
          01
          e等稱為反粒子.由于反粒子具有相應粒子完全相同的質量及相反的電荷,故可用下述方法探測.如圖所示,設圖中各粒子或反粒子沿垂直于勻強磁場B即射線OO'的方向進入截面為MNPQ的磁譜儀時速度相同,且氫原子核(
          11
          H)在Ox軸上的偏轉位移x0恰為其軌跡半徑的一半,試預言反氫核(
          1-1
          H)和反氦核(
          4-2
          He)的軌跡及其在Ox軸上的偏轉位移x1和x2.如果預言正確,那么當人們觀測到上述這樣的軌跡,就證明已經(jīng)探測到了反氫和反氦的核.

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          B.在磁場中運動時間相同的電子,其軌跡線一定重合
          C.在磁場中運動時間越長的電子,其軌跡所對應的圓心角一定越大
          D.速率不同的電子,在磁場中運動時間一定不同

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          mv0
          qL
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          (1)勻強電場的電場強度和粒子到N點的速度;
          (2)粒子在磁場中運動的軌道半徑和粒子打在P點的坐標;
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          (2)滿足題意的α粒子在磁場中運動的總時間t;
          (3)該半圓形磁場區(qū)域的半徑R

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