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在图示区域中,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,x轴下方有一匀强电场.现有一质子以速度v0由y轴上的A点沿y轴正方向射入磁场,质子在磁场中运动一段时间后从C点与x轴成45°角进入匀强电场区域,经时间t原路返回再次进入磁场继续运动.己知质子质量为m,电最为q,不计重力,磁场区域和电场区域足够大.求:
(1)C点的x坐标;
(2)匀强电场的场强大小和方向;
(3)质子第四次穿过x轴时的x坐标.
质子的运动轨迹如图
(1)质子的轨迹半径为R=
mv0
qB

C点的坐标为xc=-R(1+
2
2
)=-
mv0
qB
(1+
2
2
)

(2)粒子在电场中做直线运动,并且经时间t原路返回再次进入磁场,根据运动的对称性可知,返回磁场时的速度与出磁场时的速度大小相等,方向相反;
所以电场的方向必定与x轴负方向成45°角,斜向上.
根据动量定理可得-qEt=-mv0-mv0
所以:E=
2mv0
qt

(3)质子第二次穿越χ轴后,在磁场中作圆周运动,运动的半径与第一次时相同,轨迹如图,
由于粒子的轨迹是
1
4
圆弧,所以:
.
CD
=2R=
2mv0
qB

质子第三次穿越χ轴后,在电场中作类平抛运动,由于V0与χ负方向成45°角,所以第四次穿越x轴时沿v0方向的位移与垂直于v0方向的位移大小相等,即:
v0t′=
1
2
?
qE
m
?t2

解得,t′=t.
所以:
.
DF
=
2
v0t′=
2
v0t

代人数据得:
.
OF
=
mv0
qB
(1+
2
2
)+
2mv0
qB
+
2
v0t=
mv0
qB
(3+
2
2
)+
2
v0t

故F点的坐标为:([-
mv0
qB
(3+
2
2
)+
2
v0t],0

答:(1)C点的坐标是 [-
mv0
qB
(1+
2
2
),0]

(2)匀强电场的场强大小E=
2mv0
qt
,方向与x轴负方向成45°角,斜向上.
(3)质子第四次穿越χ轴时的坐标为:([-
mv0
qB
(3+
2
2
)+
2
v0t],0


练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,条形区域AA′BB′中存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B的大小为0.3T,AA′、BB′为磁场边界,它们相互平行,条形区域的长度足够长,宽度d=1m.一束带正电的某种粒子从AA′上的O点以沿着与AA′成60°角、大小不同的速度射入磁场,当粒子的速度小于某一值v0时,粒子在磁场区域内的运动时间t0=4×10-6s;当粒子速度为v1时,刚好垂直边界BB′射出磁场.取π=3,不计粒子所受重力.求:
(1)粒子的比荷
q
m

(2)速度v0和v1的大小.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,设想将氘核
21
H
和氚核
31
H
在匀强磁场同一位置以相同的动能沿垂直磁场方向同时反向射出,以下正确的是(  )
A.氘核运动半径大,氘核先回到出发点
B.氘核运动半径大,氚核先回到出发点
C.氚核运动半径大,氚核先回到出发点
D.氚核运动半径大,氘核先回到出发点

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,左侧为两间距d=10cm的平行金属板,加上电压;中间用虚线框表示的正三角形内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形底点A与下金属板平齐,AB边的中点P恰好在上金属板的右端点;三角形区域AC右侧也存在垂直纸面向里,范围足够大的匀强磁场B2.现从左端沿中心轴线方向以v0射入一个重力不计的带电微粒,微粒质量m=1.0×10-10kg,带电荷量q=-1.0×10-4C;带电粒子恰好从P点垂直AB边以速度v=2×105m/s进入磁场,则
(1)求带电微粒的初速度v0
(2)若带电微粒第一次垂直穿过AC,则求磁感应强度B1及第一次在B1中飞行时间;
(3)带电微粒再次经AC边回到磁场B1后,求
B2
B1
的取值在什么范围可以使带电微粒只能从BC边穿出?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在匀强磁场里有一个原来静止的放射性元素
23892
U,由于发生α衰变而变为一种新元素钍核
23490
Th,假设衰变时释放的核能全部转化为α粒子和钍核的动能,则α粒子和钍核的动能之比以及它们在磁场中运动的半径之比为(  )
A.1:1,两内切圆,半径之比为1:45
B.4:234,两外切圆,半径之比为45:1
C.234:4,两外切圆,半径之比为45:1
D.2:90,两内切圆,半径之比为1:45

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图,在半径为R=
mv0
qB
的圆形区域内有水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B.圆形区域右侧有一竖直感光板MN.带正电粒子从圆弧顶点P以速率v0平行于纸面进入磁场,已知粒子质量为m,电量为q,粒子重力不计.若粒子对准圆心射入,则下列说法中错误的是(  )
A.粒子一定沿半径方向射出
B.粒子在磁场中运动的时间为
πm
2qB
C.若粒子速率变为2v0,穿出磁场后一定垂直打到感光板MN上
D.粒子以速度v0从P点以任意方向射入磁场,离开磁场后一定垂直打在感光板MN上

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为电场和磁场的理想边界,一束电子(电量为e,质量为m,重力不计)由静止状态从P点经过Ⅰ、Ⅱ间的电场加速后垂直到达边界Ⅱ的Q点.匀强磁场的磁感应强度为B,磁场边界宽度为d,电子从磁场边界Ⅲ穿出时的速度方向与电子原来的入射方向夹角为30°.求:
(1)电子在磁场中运动的时间t;
(2)若改变PQ间的电势差,使电子刚好不能从边界Ⅲ射出,则此时PQ间的电势差U是多少?

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B.加速电场的电压越大,能通过狭缝P的带电粒子的速率越大
C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于
B
E
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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

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(1)求质子第1次经过狭缝被加速后进人D2盒时的速度大小v1
(2)求质子第1次经过狭缝被加速后进人D2盒后运动的轨道半径r1
(3)求质子从静止开始加速到出口处所需的时间t。

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