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9.如图所示,平行的两极板P、Q之间存在相互垂直的电场和磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,一个质子以一定速度沿P、Q两板间的中线射入两板间,质子恰能沿中线运动而不发生偏转,则质子的入射速度v=$\frac{E}{B}$.在保持其它条件不变的情况下,若增大质子的入射速度,则它在两板间运动时会向P板(填“P板”或“Q板”)偏转.

分析 带电粒子进入复合场,受电场力和洛伦兹力,通过比较电场力和洛伦兹力的大小和方向,判断是否平衡,从而确定能否沿虚线路径通过.

解答 解:粒子从左射入,不论带正电还是负电,电场力大小为qE,洛伦兹力大小F=qvB=qE,两个力平衡,速度v=$\frac{E}{B}$,粒子做匀速直线运动.
若速度v>$\frac{E}{B}$,则粒子受到的洛伦兹力大于电场力,使粒子向p板偏转.
故答案为:$\frac{E}{B}$;P板

点评 解决本题的关键知道在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关.

练习册系列答案
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