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如图所示在两极板间存在匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场Ⅰ,一带电量为+q,质量为m的粒子恰能以速度υ沿OO1 匀速飞出极板,进入磁感应强度为2B的匀强磁场区域Ⅱ.不计粒子重力,求:
1)两极板间匀强电场的电场强度的大小和方向;
2)粒子经过磁场Ⅱ后从左边界射出的位置S距O1的距离;
3)若撤去两极板间的电场,粒子仍以水平速度υ从O点释放,偏转后恰能从下极板右端飞出,并经过磁场Ⅱ后回到O点.已知极板间距为2d,求磁场Ⅱ的宽度至少为多少?

【答案】分析:(1)粒子在极板间匀速运动,电场力和洛伦兹力平衡,由左手定则判断洛伦兹力方向,即可得到电场力方向和电场强度方向,由平衡条件求出场强大小.
(2)粒子进入磁场Ⅱ中,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律求出半径,粒子转半周后出磁场,从左边界射出的位置S距O1的距离等于轨迹的直径.
(3)撤去电场后粒子恰能飞出极板并回到O点,粒子在磁场Ⅱ中轨迹与磁场右边界相切,画出轨迹,由几何知识求出粒子两个磁场中运动的半径关系,由几何知识求解磁场Ⅱ的宽度.
解答:解:(1)由题可知粒子在极板间受电场力和洛伦兹力平衡,
由粒子带正电可得电场强度方向竖直向上,
设大小为E,有:qE=Bqv…①
解得:E=Bv
(2)从O1进入磁场Ⅱ偏转后从点S飞出,如图,
设轨道半径为R2,由几何关系得:S=2R2 …②
又…③
解得:
(3)由题可知撤去电场后粒子恰能飞出极板并回到O点,
其轨迹如图所示:
设在磁场Ⅰ中偏转半径为R1,则:…④
联立③④得:R1=2R2 …⑤
由几何关系得:…⑥
联立⑤⑥解得…⑦
…⑧
故磁场Ⅱ区域的宽度至少为    
答:
(1)两极板间匀强电场的电场强度的大小为Bv,方向竖直向上;
(2)粒子经过磁场Ⅱ后从左边界射出的位置S距O1的距离是;
(3)磁场Ⅱ区域的宽度至少为.
点评:本题中粒子先在速度选择器中运动,再进入磁场做匀速圆周运动,分析粒子的受力情况和画出粒子的轨迹是基本方法,由几何关系求解相关距离与半径的关系.
练习册系列答案
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有一平行板电容器,电容为C,如图1-8-12所示,在电容器的A板中间开一个小孔,通过这个小孔向电容器中射入电子,射入的方向垂直于极板,射入的速度为v,单位时间内射入n个电子,电子的质量为m、电荷量为-e.电容器起初是不带电的,随着电子的射入,测出两极板间的电势差U,发现经过时间T电势差不再改变,求时间T.(设到达B板的电子都存留在B板上.不计电子间的相互作用和电子在板间运动时间,电势差U是未知量)

图1-8-12

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⑴小球进入电场时的速度大小和方向;

⑵两极板间的电势差U;

⑶小球到达B点时的动能。

 

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[     [
A.它们的运行时间tP>tQ
B.它们的电势能减少量之比△EP:△EQ=2:l
C.它们的动能增加量之比△EKP:△EKQ=4:1
D.它们的电荷量之比qP:qQ=2:l

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