17.粒子从P点开始运动.进入磁场区Ⅰ时的速度为v.由动能定理得 ① 用R1.R2分别表示粒子在磁场区Ⅰ和区Ⅱ中运动的轨道半径.有 ② ③ (1)若粒子没能进入磁场区Ⅱ而最后能通过坐标原点O.则粒子每次进入磁场区Ⅰ中运动都是转动半周后后就离开磁场进入电场.重复运动直到通过坐标原点O.粒子的一种运动轨迹如图中(1)所示.有 ④ ⑤ 解得 (n = 2.3.4-) ⑥ (n = 2.3.4-) ⑦ (2)若粒子能进入磁场区Ⅱ且最后能通过坐标原点O.则粒子的运动轨迹如图中(2)所示.A1和A2分别为粒子在磁场区Ⅰ和Ⅱ中做圆周运动的圆心 在ΔA1CD中.有 ⑧ 在ΔA1 A2F中.有 ⑨ 解得. ⑩ 11 当匀强电场的场强或 (n = 2.3.4-)时.粒子能通过坐标原点O. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网在显示器中,用到了电场和磁场对电荷运动的控制,下图为一个利用电场、磁场对电荷运动控制的模型图,在区域I中的P1 P2分别为加速电场的正负两极板,P2中央有一小孔,两极板竖直平行正对放置,开始加有大小为U电压.区域II中有一以l及l′为边界的竖直向下的匀强电场.在区域III中有一以l′为左边界垂直于纸面的匀强磁场.现有一带正电的粒子(重力不计),质量为m,电量为q,从极板P1由静止开始沿中轴线OO′方向进入区域II,从边界l′的P点离开区域II,此时速度与水平方向夹角α=30o .若两极板所加电压改为U′,其它条件不变,粒子则从边界l′的Q点离开区域II,此时速度与水平方向夹角β=60°.已知PQ两点的距离为d.
(1).求U′和区域II中电场强度E的大小
(2).若两次进入区域III的粒子均能回到边界l′上的同一点,求区域III中磁场的磁感应强度B的大小和方向(磁场足够宽)

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在显示器中,用到了电场和磁场对电荷运动的控制,下图为一个利用电场、磁场对电荷运动控制的模型图,在区域I中的P1 P2分别为加速电场的正负两极板,P2中央有一小孔,两极板竖直平行正对放置,开始加有大小为U电压.区域II中有一以l及l′为边界的竖直向下的匀强电场.在区域III中有一以l′为左边界垂直于纸面的匀强磁场.现有一带正电的粒子(重力不计),质量为m,电量为q,从极板P1由静止开始沿中轴线OO′方向进入区域II,从边界l′的P点离开区域II,此时速度与水平方向夹角α=30o .若两极板所加电压改为U′,其它条件不变,粒子则从边界l′的Q点离开区域II,此时速度与水平方向夹角β=60°.已知PQ两点的距离为d.
(1).求U′和区域II中电场强度E的大小
(2).若两次进入区域III的粒子均能回到边界l′上的同一点,求区域III中磁场的磁感应强度B的大小和方向(磁场足够宽)

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在如图甲所示的装置中,阴极K能够连续不断地发射初速不计的电子,这些电子经PK间的电场加速后,都能通过P板上的小孔沿垂直于P板的方向进入P板右侧的区域,打到P板右侧L远处且与P平行的荧光屏Q上的O点,由于PK相距很近,所有电子通过电场所用时间忽略不计。现在PQ间加垂直纸面向里的匀强磁场,且从某一时刻t=0开始,在PK间加一周期性变化的电压,电压随时间的变化关系如图乙所示,则从该时刻起,所有从小孔射出的电子恰好能全部打到荧光屏上。已知电子质量为m,带电量为e,粒子在磁场中做圆周运动的周期小于4T0,求:

(1)电子打到荧光屏上的范围;
(2)从t=0时刻开始在电压变化的一个周期内,打到屏上距O点最近的电子与最远的电子的时间

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在如图甲所示的装置中,阴极K能够连续不断地发射初速不计的电子,这些电子经PK间的电场加速后,都能通过P板上的小孔沿垂直于P板的方向进入P板右侧的区域,打到P板右侧L远处且与P平行的荧光屏Q上的O点,由于PK相距很近,所有电子通过电场所用时间忽略不计。现在PQ间加垂直纸面向里的匀强磁场,且从某一时刻t=0开始,在PK间加一周期性变化的电压,电压随时间的变化关系如图乙所示,则从该时刻起,所有从小孔射出的电子恰好能全部打到荧光屏上。已知电子质量为m,带电量为e,粒子在磁场中做圆周运动的周期小于4T0,求:

(1)电子打到荧光屏上的范围;
(2)从t=0时刻开始在电压变化的一个周期内,打到屏上距O点最近的电子与最远的电子的时间

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(2013唐山一中检测)在如图甲所示的装置中,阴极K能够连续不断地发射初速不计的电子,这些电子经PK间的电场加速后,都能通过P板上的小孔沿垂直于P板的方向进入P板右侧的区域,打到P板右侧L远处且与P平行的荧光屏Q上的O点,由于PK相距很近,所有电子通过电场所用时间忽略不计。现在PQ间加垂直纸面向里的匀强磁场,且从某一时刻t=0开始,在PK间加一周期性变化的电压,电压随时间的变化关系如图乙所示,则从该时刻起,所有从小孔射出的电子恰好能全部打到荧光屏上。已知电子质量为m,带电量为e,粒子在磁场中做圆周运动的周期小于4T0,求:

(1)电子打到荧光屏上的范围;

(2)从t=0时刻开始在电压变化的一个周期内,打到屏上距O点最近的电子与最远的电子的时间差。

 


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