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(1)速度选择器的MN板带正电还是负电?能从速度选择器右侧射出的电子的速度v0大小、方向如何?
(2)是否所有从粒子源A处射出并进入磁场的速度大小为(1)问中v0的电子,最终都能从速度选择器右侧射出?若能,请简要证明,并求出圆形磁场的磁感应强度B1的大小;若不能,请说明理由.(不考虑电子“擦”到金属板的情形以及金属板附近的边界效应)
(3)在最终能通过速度选择器的电子中,从圆形区域磁场出射时距AE为d=
R2
的电子在圆形磁场中运动了多长时间?
分析:(1)电子从左侧进入,能从右侧射出的电子,所受洛伦兹力与电场力平衡,根据洛伦兹力的方向可以判定电场力的方向,从而得到极板的带电情况;
(2)当粒子进入磁场中做圆周运动的半径r=R时,根据几何关系可以证明粒子运动轨迹确定粒子在磁场中偏转角度与水平方向的夹角相等,即只要以v0进入磁场后都能以水平方向速度进入速度选择器,故根据半径关系可以求出B1的大小;
(3)作出粒子的运动轨迹,根据几何关系求出粒子在圆形磁场中做圆周运动转过的圆心角,根据t=
θ
T
求时间即可.
解答:解:(1)能通过速度选择器的电子都满足电场力和洛伦兹力平衡的粒子才可以通过速度选择器,即能过速度选择器的电子具有水平向右的速度,根据左手定则可以判定电子所受洛伦力方向竖直向下,故电场力方向竖直向上,从而确定MN板带正电.
在速度选择器中:
eE=ev0B2
v0=
E
B2
,方向平行于MN向右
(2)所有以速度v0进入磁场的电子,都能从速度选择器右侧射出
如图为从圆形磁场在侧圆弧上任意一点F向右射出速度大小为v0的电子运动轨迹

由几何知识易证:∠O1FA=∠OAF=∠OFA
故平行四边形AOFO1 为菱形,O1F=OF
即所有向右平行于MN射出磁场的电子,做圆周运动的半径都等于圆形磁场区域的半径.只要速度大小为v0,其圆周运动的半径就等于磁场区域半径,都能向右射出磁场,并最终通过速度选择器.
r=R
r=
mv
eB1

B1=
mv
eR
=
mE
eRB2

(3)如图,

由几何关系:O1F=R,d=
R
2

可得:AF=R
即粒子在圆形磁场中偏转的圆心角∠AO1F=60°
粒子在B1的磁场中做圆周运动的周期T=
2πm
eB1
=
2πm
e
mE
eRB2
=
2πRB2
E

粒子在圆形磁场中运动的时间t=
θ
T=
1
6
T=
πRB2
3E

答:(1)速度选择器的MN板带正电,能从速度选择器右侧射出的电子的速度v0大小为v0=
E
B2
方向水平向右.
(2)若圆形区域的磁场满足B1=
mv
eR
=
mE
eRB2
,则所有从粒子源A处射出并进入磁场的速度大小为(1)问中v0的电子,都最终都能从速度选择器右侧射出.
(3)在最终能通过速度选择器的电子中,从圆形区域磁场出射时距AE为d=
R
2
的电子在圆形磁场中运动了的时间为:
πRB2
3E
点评:带电粒子在磁场中的运动,重点要把握好“找圆心、求半径”,注意画出草图,同时利用好几何关系去分析粒子的运动过程.
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实验次数 1 2 3 4 5 6
小车质量(g) 200 300 400 500 600 1000
小车加速度(m/s2 2.00 1.33 0.79 0.67 0.40
小车质量倒数(kg-1 5.00 3.33 2.50 2.00 1.67 1.00

①请由纸带上的数据,计算出缺少的加速度值并填入答题卷中(小数点后保留两位小数).
②为了直观反映加速度与质量的关系,请在图2坐标中建立合适的坐标量,将表中各组数据用小黑点(或叉)描述在坐标纸上,并作出平滑的图线
③该实验小组接着又研究加速度a与小车所受拉力F的关系.实验时改变所挂钩码的质量,分别测量小车在不同外力作用下的加速度.根据测得的多组数据画出a-F关系图线,如图3所示.此图线的AB段明显偏离直线,造成此现象的主要原因可能是
C
C
.(选填下列选项的序号)
A.小车与平面轨道之间存在摩擦
B.平面轨道倾斜角度过大
C.所挂钩码的总质量过大
D.所用小车的质量过大.

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