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15.如图所示,有三个宽度均相等的区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;在区域Ⅰ和Ⅲ内分别为方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场(虚线为磁场边界),区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小为B,某种带正电的粒子,从孔O1以大小不同的速率沿图示与aa′夹角α=30°的方向进入磁场(不计重力).
(1)试求出粒子的比荷$\frac{q}{m}$、速度为2v0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离L;
(2)若速度为v的粒子在区域I内的运时间为$\frac{{t}_{0}}{5}$,在图示区域Ⅱ中O1O2上方加竖直向下的匀强电场,O1O2下方对称加竖直向上的匀强电场,场强大小相等,速度为v的粒子恰好每次均垂直穿过I、Ⅱ、Ⅲ区域的边界面并能回到O1点,求所加电场场强大小与区域Ⅲ磁感应强度大小.

分析 (1)速度为υo和2υo时粒子在区域I内的运动时间相同,故粒子运动的轨迹对应的圆心角相同,故只能在区域I中运动,故其轨迹所对应的圆心角为300°=$\frac{5}{3}π$,根据周期公式通过运动的时间求出粒子的比荷.根据洛伦兹力提供向心力求出速度为2v0的粒子运动的半径,根据几何关系计算速度为2v0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离L.
(2)度为υ的粒子每次均垂直穿过I、Ⅱ、Ⅲ区域的边界面并能回到O1点,根据要求作出运动的轨迹图,根据粒子在电场中做类平抛运动,结合运动的周期性求出电场强度的大小,进入磁场做匀速圆周运动,在磁场中运动180°出磁场,根据半径的大小关系求出磁感应强度的大小.

解答 解:(1)由题意可得速度为v0和2v0的粒子均由区域Ⅰ左侧aa′出磁场,则粒子转过的圆心角为$\frac{5}{3}π$,
故${t}_{0}=\frac{5}{6}T$,
周期为:T=$\frac{2πm}{qB}$,
解得:$\frac{q}{m}=\frac{5π}{3B{t}_{0}}$.
对速度为2v0的粒子在区域Ⅰ运动:$qB(2{v}_{0})=m\frac{(2{v}_{0})^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{2m{v}_{0}}{qB}=\frac{6{v}_{0}{t}_{0}}{5π}$.
由几何关系可得:L=r=$\frac{6{v}_{0}{t}_{0}}{5π}$.
(2)当速度为v时,${t}_{1}=\frac{{t}_{0}}{5}$,圆心角θ=60°,
有:qvB=$m\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:R=$\frac{mv}{qB}=\frac{3v{t}_{0}}{5π}$.
根据几何关系得:d=Rsin60°=$\frac{3\sqrt{3}v{t}_{0}}{10π}$,
$R(1-cos60°)=\frac{qE}{2m}{t}^{2}$,
水平方向做匀速直线运动,位移为:x=vt,
根据运动的对称性及周期性知:2x+4nx=d (n=0、1、2、3…)
解得:E=$\frac{16}{3}Bv(2n+1)^{2}$.
在第Ⅲ区域中,带电粒子做圆周运动的半径为:$R′=\frac{R}{2}$,
即$\frac{mv}{qB′}=\frac{mv}{2qB}$,所以B′=2B.
答:(1)粒子的比荷$\frac{q}{m}$为$\frac{5π}{3B{t}_{0}}$、速度为2v0的粒子从区域I射出时的位置离O1的距离为$\frac{6{v}_{0}{t}_{0}}{5π}$.
(2)所加电场场强大小为$\frac{16}{3}Bv(2n+1)^{2}$,区域Ⅲ磁感应强度大小为2B.

点评 带电粒子在匀强磁场中的运动是整个高中的重点,也是高考的必考的内容,粒子的运动过程的分析是解题的关键.

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(1)电压表应选择V1(填“V1”或“V2”),滑动变阻器应选择R1(填“R1”或“R2”).
(2)用该电路测量电阻测量值偏大(填偏大或偏小).

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B.增大磁场的磁感应强度,能提高质子的最大能量
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(1)O点与直线MN之间的电势差;
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(3)如果在O点右方d=67.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间.

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20.放在固定斜面上的滑块A以加速度a1沿斜面匀加速下滑,如图甲,在滑块A上放一物体B,物体B始终与A保相对静止,以加速度a2沿斜面匀加速下滑.如图乙,在滑块A上施加一竖直向下的恒力F,滑块A以加速度a3沿斜面匀加速下滑,如图丙,则(  )
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7.下列说法正确的是 (  )
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