如图所示,M、N为正对着竖直放置的金属板,其中N板的正中央有一个小孔,M、N板间的电压 U1=1.0×103V.P、Q为正对着水平放置的金属板,板长L=10cm

如图所示,M、N为正对着竖直放置的金属板,其中N板的正中央有一个小孔,M、N板间的电压 U1=1.0×103V.P、Q为正对着水平放置的金属板,板长L=10cm

题型:不详难度:来源:
如图所示,M、N为正对着竖直放置的金属板,其中N板的正中央有一个小孔,M、N板间的电压 U1=1.0×103V.P、Q为正对着水平放置的金属板,板长L=10cm,两板间的距离 d=12cm,两板间的电压 U2=2.4×103V.P、Q板的右侧存在方向垂直纸面向里的匀强磁场区域,其中虚线为磁场的左右边界,边界之间的距离l=60cm,竖直方向磁场足够宽.一个比荷
q
m
=5.0×104C/kg的带正电粒子,从静止开始经M、N板间的电压U1加速后,沿P、Q板间的中心线进入P、Q间,并最终进入磁场区域.整个装置处于真空中,不计重力影响.
(1)求粒子进入P、Q板间时速度 υ 的大小;
(2)若粒子进入磁场后,恰好没有从磁场的右边界射出,求匀强磁场的磁感应强度B的大小.魔方格
答案

魔方格
 (1)粒子在M、N间运动时,根据动能定理得qU1=
1
2
mυ2

带入数据得:v=


2qU1
m
=104m/s

粒子进入P、Q板间时速度为104m/s;
(2)设粒子在P、Q板间运动的时间为t.
粒子的加速度     a=
qU2
md

粒子在竖直方向的速度 υy=at
粒子的水平位移   L=υt
若粒子穿出P、Q板间时速度偏向角为θ,则tanθ=
υy
υ
=
U2L
2dU1
=1

所以θ=45°.
粒子穿出P、Q板间时的速度υ1=


2
υ

粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,轨迹如上图所示,粒子进入磁场时速度的大小为υ1,速度的方向与水平方向的夹角也为θ,所以rsinθ+r=l
因为洛伦兹力提供向心力,则qυ1B=m
υ12
r

解得          B=0.8 T
匀强磁场的磁场强度为0.8T
举一反三
一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用.此后,该质点的动能不可能(  )
A.一直增大
B.先逐渐减小至零,再逐渐增大
C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小
D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大
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图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c三点是实绩与虚线的交点.则该粒子(  )
A.带负电
B.在c点受力最大
C.在b点的电势能大于在c点的电势能
D.由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化
魔方格
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质量为1kg的物体,以初动能120J从斜面的底端沿斜面向上运动,加速度大小为12m/s2,方向沿斜面向下,斜面倾角为30°,则物体在斜面运动的过程中,动能损失了(  )
A.20JB.70JC.100JD.120J
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如图所示,xOy平面内有一匀强电场,场强为E,方向未知,电场线跟x轴的负方向夹角为θ,电子在坐标平面xOy内,从原点O以大小为v0方向沿x正方向的初速度射入电场,最后打在y轴上的M点.电子的质量为m,电荷量为e,重力不计.则(  )
A.O点电势高于M点电势
B.运动过程中电子在M点电势能最大
C.运动过程中,电子的电势能先减少后增加
D.电场对电子先做负功,后做正功
魔方格
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一束初速为零电子流经过加速电压为U1的电场加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,两极板间距d,极板长L.如果电子恰打在平行板边缘,电子的电量为e,质量为m,则
(1)电子从加速电场出来时的速度?
(2)电子在偏转电场中的运动时间?
(3)两极板上所加电压U2和电场强度E各是多少?
(4)若在偏转电场右侧S处有一竖直荧光屏,则带电粒子打在荧光屏上的P点,求偏移量OP的大小.魔方格
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