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如图所示,质量为m带电量为+q的带电粒子(不计重力),从左极板处由静止开始经电压为U的加速电场加速后,经小孔O1进入宽为L的场区,再经宽为L的无场区打到荧光屏上。O2是荧光屏的中心,连线O1O2与荧光屏垂直。第一次在宽为L整个区域加入电场强度大小为E、方向垂直O1O2竖直向下的匀强电场;第二次在宽为L区域加入宽度均为L的匀强磁场,磁感应强度大小相同、方向垂直纸面且相反。两种情况下带电粒子打到荧光屏的同一点。求:

(1)带电粒子刚出小孔O1时的速度大小;
(2)加匀强电场时,带电粒子打到荧光屏上的点到O2的距离d
(3)左右两部分磁场的方向和磁感应强度B的大小。

(1)(2)(3)B = (

解析试题分析:(1)带电粒子在加速电场中加速过程,由动能定理得;
  ①  2分
解得:  1分

(2)带电粒子在偏转电场中,设运动时间为t,加速度为a,平行电场的分速度为vy,侧移距离为y
由牛顿第二定律得:qE = ma ② 1分
由运动学公式得:L = v0③  1分
vy = at ④  1分
由②③④得: ⑤  1分
带电粒子从离开电场到打到荧光屏上的过程中,设运动时间为t,侧移距离为y
由运动学公式得:= v0t⑥  1分
由③④⑥得:y = vyt ⑦   1分
由⑤⑦得带电粒子打到荧光屏上的点到O2的距离:d = y + y=  1分
(3)磁场的方向如图所示,左半部分垂直纸面向外,右半部分垂直纸面向里。  1分

带电粒子运动轨迹与场区中心线交于N点,经N点做场区左边界的垂线交于M点,经N点做过N点速度的垂线交场区左边界于O点,O点就是带电粒子在左半区域磁场中做圆周运动的圆心。带电粒子在两部分磁场中的运动对称,出磁场的速度与荧光屏垂直,所以O1M = 。(意思明确即可)  2分
设带电粒子做圆周运动的半径为R,由几何关系得:
 ⑧  2分
由牛顿第二定律得: ⑨   1分
v0d的结论和⑧⑨式解得:
B = ()(未代入原始数据不得分)  2分
考点:考查了带电粒子在电场中的运动
点评:注意类平抛运动过程水平方向的运动与竖直方向的运动具有等时性,然后分别应用匀速运动规律和初速度为零匀加速直线运动规律解题.

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如图所示,质量为m带电量为-q 的微粒(重力不计),在匀强电场中的A点时速度为v,方向与电场线垂直,在B点时速度大小为2v,已知A、B两点间距离为d,求:
①A、B两点间电压?
②电场强度大小和方向?

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如图所示一质量为m带电量为+q的带电液滴从水平放置的平行金属板上方H高度处自由落下,从上板的缺口进入两板间电场,电场强度为E,方向竖直向上.若Eq>mg,试求液滴落入电场中所能达到的最大位移h?

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(2009?德阳模拟)如图所示,质量为m带电量为-q的小球穿在半径为R的光滑圆环上,整个装置处在竖直向下的场强为E的匀强电场中时,小球在竖直面内作匀速圆周运动,在最高点小球对环的作用力大小为mg/2.
求:(1)小球在竖直面内作匀速圆周运动的速度大小
(2)若小球运动到最高点时,突然将匀强电场方向变为垂直于竖直环面向内,求小球运动到环最低点时受到环的作用力大小.

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(2013?奉贤区二模)如图所示,质量为m带电量为+q的小滑块以大小为v0的初速度从A点进入宽度为d的AB绝缘水平面.当滑块运动至中点C时,速度大小为vC=
3
2
v0
,从此刻起在AB区域内加上一个水平向左的强度不变的有界匀强电场(区域外不存在电场).若小滑块受到的电场力与滑动摩擦力大小相等,则滑块离开AB区域时的速度
1
2
v0
1
2
v0
,要使小滑块在AB区域内运动的时间达到最长,电场强度应为
m
v
2
0
2qd
m
v
2
0
2qd
.(设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力)

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精英家教网如图所示,质量为m带电荷+q的滑块恰能从倾角为θ的绝缘斜面上匀速下滑.现在斜面所在平面内加一匀强电场使滑块恰能沿斜面匀速上滑,关于所加电场的说法正确的是(  )

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