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如圖所示,①②為兩平行金屬板,③為方向相反的兩個勻強磁場的分界線,④為過O4點的一條虛線.①②③④相互平行,間距均為d=10m,其中在①和②間加有U=2.0×102V的電壓,已知磁感應強度的大小,方向如圖,現從金屬板中點O1的附近由靜止釋放一質量m=1.0×10-12kg、電荷量q=1.0×10-8C的粒子,粒子被電場加速后穿過小孔O2再經過磁場B1、B2偏轉后,通過O4點,不計粒子重力,(計算結果都保留兩位有效數字),試求:
(1)粒子從O1運動到O4的時間;
(2)若粒子剛開始釋放時,右方距分界線④40m處有一與之平行的擋板⑤正向左以速度υ勻速移動,當與粒子相遇時粒子運動方向恰好與擋板平行,求υ的大。

【答案】分析:(1)根據題意和幾何知識可知,粒子在勻強磁場B2中的運動軌跡所對應的圓心角也為θ,到達O4點時,粒子的速度方向恰好水平向右,此后粒子繼續(xù)在勻強磁場B2中做勻速圓周運動,再回到勻強磁場B1中做勻速圓周運動,由于粒子做勻速圓周運動的圓心不在O1O2的延長線上,所以粒子不會回到O2點,運動也失去了周期性,根據動能定理、向心力公式、周期公式等即可求解時間;
(2)求出板⑤移動的時間和距離,進而求出速度.
解答:解:(1)根據動能定理,在加速過程中有:
粒子在勻強磁場B1中做勻速圓周運動,有:
由以上二式解得 R=20m
設粒子在勻強磁場B1中的運動軌跡所對應的圓心角為θ,由幾何關系可知:,所以θ=30°
根據題意和幾何知識可知,粒子在勻強磁場B2中的運動軌跡所對應的圓心角也為θ,到達O4點時,粒子的速度方向恰好水平向右,此后粒子繼續(xù)在勻強磁場B2中做勻速圓周運動,再回到勻強磁場B1中做勻速圓周運動,由于粒子做勻速圓周運動的圓心不在O1O2的延長線上,所以粒子不會回到O2點,運動也失去了周期性.
粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的周期:
金屬板①②間勻強電場的場強為:
粒子在勻強電場中運動的加速度為:
設粒子從O1直接運動到O2所用的時間為t1,則:
解得:
所以粒子從O1到O4運動的時間為:
(2)板⑤的移動時間為:
板⑤移動的距離為:x=40-R=20m
板⑤移動的速度為:
答:(1)粒子從O1運動到O4的時間為2.0×10-2s;
(2)若粒子剛開始釋放時,右方距分界線④40m處有一與之平行的擋板⑤正向左以速度υ勻速移動,當與粒子相遇時粒子運動方向恰好與擋板平行,υ的大小為5.6×102m/s.
點評:本題主要考查了帶電粒子在磁場中運動的問題,要求同學們能正確分析粒子的運動情況,根據動能定理、牛頓第二定律和幾何知識進行求解,難度較大.
練習冊系列答案
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B.把R2的滑片向左移動。

   C.把R2的滑片向右移動面 。       

D.把開關S斷開。

 

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