精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
如图所示,K是粒子发生器,D1、D2、D3是三块挡板,通过传感器可控制它们定时开启和关闭,D1、D2的间距为L,D2、D3的间距为
L
2
.在以O为原点的直角坐标系Oxy中有一磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,y轴和直线MN是它的左、右边界,且MN平行于y轴.现开启挡板D1、D3,粒子发生器仅在t=0时刻沿x轴正方向发射各种速率的粒子,D2仅在t=nT(n=0,1,2…T为已知量)时刻开启,在t=5T时刻,再关闭挡板D3,使粒子无法进入磁场区域.已知挡板的厚度不计,粒子带正电,不计粒子的重力,不计粒子间的相互作用,整个装置都放在真空中.
(1)求能够进入磁场区域的粒子的速度大小;
(2)已知从原点O进入磁场中速度最小的粒子经过坐标为(0,2cm)的P点,应将磁场边界MN在Oxy平面内如何平移,才能使从原点O进入磁场中速度最大的粒子经过坐标为(3
3
cm,6cm)的Q点?
(3)磁场边界MN平移后,进入磁场中速度最大的粒子经过Q点.如果L=6cm,求速度最大的粒子从D1运动到Q点的时间.
(1)设能够进入磁场区域的粒子的速度大小为vm,由题意,粒子由D1到D2经历的时间为:t1=mT=
L
vm
(m=1、2…)
粒子由D2到D3经历的时间为:t2=
L
2vm
=
mT
2

t=5T时刻,挡板D3关闭,粒子无法进入磁场,故有:
△t=△t1+△t2≤5T
联立以上三式解得:m=1、2、3
所以,能够进入磁场区域的粒子的速度为:
vm=
L
mT
(m=1、2、3)
(2)进入磁场中速度最小的粒子经过坐标为(0cm,2cm)的P点,所以R=1cm.粒子在磁场中匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力为:qvB=m
v2
R

所以,粒子圆周运动的半径为:R=
mv
Bq

由前可知,进入磁场中粒子的最大速度是最小速度的3倍,故:R′=3R=3cm
由图知:3cosθ+FH=3
3

FH=(6-3+3sinθ)tanθ  
解得:θ=300 FH=
3
3
2
cm

因此,只要将磁场区域的边界MN平行左移
3
3
2
cm
到F点,速度最大的粒子在F点穿出磁场,将沿圆轨迹的切线方向到达Q点.
(3)粒子在K到O之间运动时:v=
L
T
得:t1=
3
2
T

粒子 磁场中的运动:t2=
πR
3v
=
πT
6

粒子从F到Q点做匀速直线运动,时间:t3=
FH
sinθ?v
=
3
2
T

解得:t=t1+t2+t3=(
3
2
+
π
6
+
3
2
)T

答:(1)能够进入磁场区域的粒子的速度大小为vm=
L
mT
(m=1、2、3);
(2)只要将磁场区域的边界MN平行左移
3
3
2
cm
到F点,速度最大的粒子在F点穿出磁场,将沿圆轨迹的切线方向到达Q点;
(3)磁场边界MN平移后,进入磁场中速度最大的粒子经过Q点.如果L=6cm,求速度最大的粒子从D1运动到Q点的时间为(
3
2
+
π
6
+
3
2
)T

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图,两水平放置的平行金属板M、N放在匀强磁场中,导线ab帖着M、N边缘以速度V向右匀速滑动,当一带电粒子以水平速度V0射入两板间后,能保持匀速直线运动,该带电粒子可能(  )
A.带正电、速度方向向左B.带负电速度方向向左
C.带正电速度方向向右D.带负电速度方向向右

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

两个电荷量分别为q和-q的带电粒子分别以速度Va和Vb沿射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达B点,如图所示,则(  )
A.a粒子带负电,b粒子带正电
B.两粒子的轨道半径之比Ra:Rb=
3
:1
C.两粒子的质量之比ma:mb=1:2
D.两粒子的速度之比Va:Vb=1:2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

在如图所示的xoy坐标系中,仅在x轴上方有垂直于xoy平面向里、范围足够大的匀强磁场Ⅰ.质量为m,电荷量为q的负粒子在xoy平面内运动,某时刻经过y轴上y=a的P点,速度方向与y轴正方向夹角为θ=30°,经过时间t0粒子第一次经过x轴,速度方向与粒子在P点速度方向相反,不计重力.
(1)求粒子运动的速率v0和磁场Ⅰ的磁感应强度B1
(2)若粒子经过P点时,在x轴上方再叠加一个方向垂直于xoy平面的匀强磁场Ⅱ,使粒子能在磁场中做完整的圆周运动,求匀强磁场Ⅱ的磁感应强度B2的大小和方向;
(3)若粒子经过P点时,加一方向在xoy平面内的匀强电场,粒子在复合场中运动时经过了A(2x0,yA)、C(x0,yC)两点,如图所示,粒子在A点的动能是P点动能的
1
3
,在C点的动能是P点动能的
2
3
,求电场强度E的大小和方向.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域.磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里.一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g.
(1)求此区域内电场强度的大小和方向
(2)若某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径.求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离.
(3)当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的
1
2
(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,求带电微粒落至地面时的速度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图,区域Ⅰ内有与水平方向成45°角的匀强电场E1,区域宽度为d1,区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场E2,区域宽度为d2,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下.一质量为m、带电量为q的微粒在区域Ⅰ左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了60°,重力加速度为g,求:
(1)区域Ⅰ和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度E1、E2的大小?
(2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B的大小.
(3)微粒从P运动到Q的时间有多长?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(  )
A.带电粒子每运动一周被加速两次
B.带电粒子每运动一周P1P2=P3P4
C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关
D.加速电场方向需要做周期性的变化

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

关于回旋粒子加速器,下列说法正确的是(  )
①加速器中的电场和磁场都可以使带电粒子加速
②加速器的半径越大粒子从加速器射出时能量越大
⑨加速电场的电压越大粒子从加速器射出时能量越大
④加速器中的磁感强度越大粒子从加速器射出时能量越大.
A.①②B.①③C.②③D.②④

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,电压为U1;b为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;c为偏转分离器,磁感应强度为B2,今有一质量为m,电量为+e的电子(不计重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动.

求:(1)粒子的速度v
(2)速度选择器的电压U2
(3)粒子在磁感应强度为B2磁场中做匀速圆周运动的半径R.

查看答案和解析>>

同步练习册答案