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如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的且宽度相等均为d,电场方向在纸面内竖直向下,而磁场方向垂直纸面向里.一质量为m,电量为q的正电粒子 (重力不计),从O点以速度V0沿垂直电场方向进入电场,从A点射出电场进入磁场,离开电场时带电粒子在电场方向的偏转位移为电场宽度的一半,粒子从磁场右边界上C点水平穿出,求:
(1)粒子进入磁场时的速度V为多少?
(2)电场强度E和磁感应强度B的大小.
分析:(1)粒子进入电场后做为在平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,根据运动的分解法,由运动学公式结合求出粒子进入磁场时的速度V大小和方向;
(2)在电场中,由牛顿第二定律求出电场强度.在磁场中,粒子做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,画出粒子的运动轨迹,由几何知识求出轨迹半径,由牛顿第二定律求出磁感应强度.
解答:解:(1)粒子在电场偏转,水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,则
垂直电场方向  d=v0t                                
平行电场方向 
1
2
d=
vy
2
t
                              
解得vy=v0                                         
故粒子到达A点的速度为v=
2
v0
设进入磁场时速度方向与水平方向成θ
则tanθ=
vy
v0
=1,得θ=45°
(2)在电场中,vy=at,
又a=
F
m
=
qE
m

解得,E=
m
v
2
0
qd

在磁场中,粒子做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,画出粒子的运动轨迹如图所示,由几何知识得:
圆周运动的半径为 R=
d
sin45°
=
2
d
由qvB=m
v2
R

解得,B=
mv0
qd

答:(1)粒子进入磁场时的速度V为
2
v0
(2)电场强度E和磁感应强度B的大小是
mv0
qd
点评:本题中粒子先后在电场和磁场中运动,轨迹不同,研究方法也不同,电场中运用运动的分解和合成,磁场中运用几何知识画轨迹,求半径.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出.下列说法正确的是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示存在范围足够大的磁场区,虚线OO′为磁场边界,左侧为竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B1,右侧为竖直向上的磁感应强度为B2的匀强磁场区,B1=B2=B.有一质量为m且足够长的U形金属框架MNPQ平放在光滑的水平面上,框架跨过两磁场区,磁场边界OO′与框架的两平行导轨MN、PQ垂直,两导轨相距L,一质量也为m的金属棒垂直放置在右侧磁场区光滑的水平导轨上,并用一不可伸长的绳子拉住,绳子能承受的最大拉力是F0,超过F0绳子会自动断裂,已知棒的电阻是R,导轨电阻不计,t=0时刻对U形金属框架施加水平向左的拉力F让其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.
(1)求在绳未断前U形金属框架做匀加速运动t时刻水平拉力F的大小;绳子断开后瞬间棒的加速度.
(2)若在绳子断开的时刻立即撤去拉力F,框架和导体棒将怎样运动,求出它们的最终状态的速度.
(3)在(2)的情景下,求出撤去拉力F后棒上产生的电热和通过导体棒的电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,水平方向的匀强电场的场强为E,电场区宽度为L,竖直方向足够长,紧挨着电场的是垂直纸面向外的两个匀强磁场区域,其磁感应强度分别为B和2B.一个质量为m、电量为q的带正电的粒子(不计重力)从电场的边界MN上的a点由静止释放,经电场加速后进入磁场,经过tB=πm/4qB 时间穿过中间磁场,进入右边磁场,然后按某一路径再返回到电场的边界MN上的某一点b(虚线为场区的分界面),求:
(1)中间磁场的宽度d
(2)带电粒子从a点到b点共经历的时间tab

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,足够大的绝缘水平面上有一质量为m、电荷量为-q的小物块(视为质点),从A点以初速度v0水平向右运动,物块与水平面间的动摩擦因数为μ.在距离A点L处有一宽度为L的匀强电场区,电场强度方向水平向右,已知重力加速度为g,场强大小为E=
2μmg
q
.则下列说法正确的是(  )
A、适当选取初速度v0,小物块有可能静止在电场区内
B、无论怎样选择初速度v0,小物块都不可能静止在电场区内
C、要使小物块穿过电场区域,初速度v0的大小应大于2
2
μgL
D、若小物块能穿过电场区域,小物块在穿过电场区的过程中,机械能减少3μmgL

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科目:高中物理 来源:模拟题 题型:计算题

如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,MN为其左边界。磁场中有一半径为R、轴线与磁场平行的金属圆筒,圆筒的圆心O到MN的距离OO1=3R,OO1所在直线与圆筒右侧壁交于A点,圆筒通过导线与电阻r0,连接并接地。现有范围足够大的平行电子束以相同的速度从很远处垂直于MN向右射入磁场区。当金属圆筒最初不带电时,发现电子只能射到圆筒上以A点和C点为界的弧ADC上,而AEC弧上各点均不能接收到电子;当圆筒上电荷量达到相对稳定后,通过电阻r0的电流恒为I。已知电子质量为m,电荷量为e,忽略运动电子间的相互作用,取大地或无穷远处电势为零。求:
(1)在最初圆筒上没有带电时,电子射入磁场时的初速度v0
(2)电阻r0中的电流恒定时电阻r0上端处的电势φ;
(3)电阻r0中的电流恒定时电子到达圆筒时速度v的大小和金属圆筒的发热功率P。

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