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17.质量为m=2.0×10-11kg,电荷量为q=1.0×10-5C的带负电粒子自静止开始,经M、N板间的电场加速后,从A点垂直于磁场边界射入宽度为d=10cm的匀强磁场中,该粒子恰好不离开磁场右边界(在磁场右边界粒子速度与边界平行),如图所示.已知M、N两板间的电压为U=100V,粒子的重力不计.
(1)求出粒子进入匀强磁场时的速度大小
(2)在磁场中画出运动轨迹,求出半径为r
(3)求匀强磁场的磁感应强度B的大小.

分析 (1)带电粒子在电场中加速,由动能定理可以求出粒子进入磁场时的速度.
(2)根据几何关系求出粒子在磁场中的半径.
(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.

解答 解:(1)带电粒子在M、N间加速后获得的速度为v,由动能定理得:$\frac{1}{2}$mv2-0=qU
代入数据得:v=104 m/s
(2)粒子恰好不离开磁场右边界,如图;由几何关系可得:r=d

(3)洛仑兹力提供向心力qvB=$\frac{m{v}^{2}}{r}$
联立可得:B=$\frac{mv}{qr}=\frac{mv}{qd}=\frac{2.0×1{0}^{-11}×1{0}^{4}}{1×1{0}^{-5}×0.1}=0.2$T
答:(1)带电粒子进入磁场时的速度是104 m/s.
(2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r为$\frac{{d}^{2}+{L}^{2}}{2L}$d
(3)匀强磁场的磁感应强度B为0.2T.

点评 电子垂直于磁场方向射入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力;由几何知识求出电子轨道半径是求出磁感应强度的关键.

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(1)打点计时器打下点后,点F到点H段的平均速度可用表达式vFH=$\frac{{x}_{FH}}{2T}$进行计算.
(2)用上式计算出FH的平均速度为vFH=1.3m/s.

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8.某同学在实验室用如图1所示的装置来研究牛顿第二定律和有关做功的问题.小车的质量为M,沙和沙桶的总质量为m.

(1)为了尽可能减少摩擦力的影响,计时器最好选用B(填A或B)(A:电磁式打点计时器B:电火花式计时器”),同时需要将长木板的右端垫高,直到在没有沙桶拖动下,小车拖动穿过计时器的纸带时,纸带上留下间距相等的点(填“相等”或“均匀增加”)
(2)在m《M(用字母表示)条件下,可以认为绳对小车的拉力近似等于沙和沙桶的总重力,在控制M不变的情况下,可以探究加速度与合力的关系.
(3)在此实验中,此同学先接通计时器的电源,再放开纸带,如图2是在m=100g,M=1kg情况下打出的一条纸带,O为起点,A、B、C为过程中的三个相邻的计数点,相邻的计数点之间有四个点没有标出,有关数据如图2,则小车的加速度为a=0.95m/s2,打B点时小车的动能为EK=0.50J,从开始运动到打B点时,绳的拉力对小车做功W=0.52J.(所有计算结果均保留2位有效数字,g=9.8m/s2
(4)在第(3)中绳的拉力对小车做的功W和小车获得的动能EK不相等,请你举出导致不等的可能原因之一摩擦力未平衡,或沙和沙桶的重力大于绳子的拉力.

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5.据有关资料介绍,受控热核聚变反应装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的容器可装,而是由磁场约束带电粒子运动将其束缚在某个区域内,现按下面的简化条件来讨论这个问题,如图所示,有一个环形区域,其截面内半径为R1=$\frac{\sqrt{3}}{3}$m,外半径为R2=1.0m,区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,已知磁感应强度B=1.0T,被束缚粒子的荷质比为$\frac{q}{m}$=4.0×107C/kg,不计带电粒子在运动过程中的相互作用,不计带电粒子的重力.
(1)若中空区域中的带电粒子沿环的半径方向射入磁场,求带电粒子不能穿越磁场外边界的最大速度v0
(2)若中空区域中的带电粒子以(1)中的最大速度v0从圆心O点沿圆环半径方向射入磁场,求带电粒子从进入磁场开始到第一次回到该点所需要的时间t.

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B.橡皮筋仍处于伸长状态
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