如图所示,在以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内充满了磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方为一平行板电容器,其正极板与x轴重合且在O处开有小孔,两极板间距离为。

如图所示,在以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内充满了磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方为一平行板电容器,其正极板与x轴重合且在O处开有小孔,两极板间距离为。

题型:河南省同步题难度:来源:
如图所示,在以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内充满了磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方为一平行板电容器,其正极板与x轴重合且在O处开有小孔,两极板间距离为。现有电荷量为e、质量为m的电子在O点正下方负极板上的P点由静止释放。不计电子所受重力。
(1)若电子在磁场中运动一段时间后刚好从磁场的最右边缘处返回到x轴上,求加在电容器两极板间的电压。
(2)将两极板间的电压增大到第(1)问中电压的4倍,先在P处释放第一个电子,在这个电子刚到达O点时释放第二个电子,求第一个电子离开磁场时,第二个电子的位置坐标。
答案
解:(1)设加速电压为U,电子经电场加速后速度为v,由动能定理得:
  
又有 r =
联立以上各式解得U =
(2)电压增加为原来4倍,则有电子在磁场中的半径
设电子在电场中运动时间为t1,加速度为a,则有

设间距为d,有:
解得:        
电子在磁场中运动总时间为t2,则有
解得:,即

由此可知:第一个电子离开磁场时,第二个电子的圆心角为30°,如图中的Q点:


因此Q点的坐标为:  
举一反三
如图所示,在厚铅板A表面中心放置一很小的放射源,可向各个方向放射出速率为v0的粒子(质量为m,电荷量为q),在金属网B与A板间加有竖直向上的匀强电场,场强为E,A与B间距为d,B网上方有一很大的荧光屏M,M与B间距为L,当有α粒子打在荧光屏上时就能使荧光屏产生一闪光点.整个装置放在真空中,不计重力的影响,试分析:
(1)打在荧光屏上的α粒子具有的动能有多大?
(2)荧光屏上闪光点的范围有多大?
(3)在实际应用中,往往是放射源射出的α粒子的速率未知,请设计一个方案,用本装置来测定α粒子的速率.
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示波管可以视为加速电场和偏转电场的组合.若已知前者的电压为U1,而后者电压为U2,极板长为L,板间距为d.电子加速前速度可忽略,则示波管的灵敏度(偏转电场中每单位偏转电压所引起的偏转量称为“灵敏度” )与加速电场和偏转电场关系正确的是    [     ]
A.L越大,灵敏度越大    
B.d越大,灵敏度越大    
C.U1越小,灵敏度越大    
D.灵敏度与U1无关
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有一带负电的小球,其带电量。如图所示,开始时静止在场强E=200N/C的匀强电场中的P点,靠近电场极板B处有一档板S,小球与档板S的距离x1=5cm,与A板距离x2=45cm,小球的重力不计。在电场力作用下小球向左运动,与档板S相碰后电量减少到碰前的K倍,已知,而碰撞过程中小球的机械能不损失。
(1)设匀强电场中档板S所在位置的电势为0,则电场中P点的电势为多少?小球的电势能多大?
(2)小球经过多少次碰撞后,才能运动到A板?
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有一种飞行器是利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速粒子流,对飞行器自身产生反冲力,从而对飞行器的飞行状态进行调整的。已知飞行器发射的高速粒子流是由二价氧离子构成的。当单位时间内发射的离子个数为n,加速电压为U时,飞行器获得的反冲力为F。为了使加速器获得的反冲力变为2F,只需要[     ]
A.将加速电压变为2U
B.将加速电压变为4U
C.将单位时间内发射的离子个数变为n
D.将单位时间内发射的离子个数变为4n
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飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析。如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器。已知极板a、b间的电压为U0,间距为d,极板M、N的长度和间距均为L。不计离子重力及经过a板时的初速度。
(1)若M、N板间无电场和磁场,请推导出离子从a板到探测器的飞行时间t与比荷k(k=,q和m分别为离子的电荷量和质量)的关系式;
(2)若在M、N间只加上偏转电压U1,请论证说明不同正离子的轨迹是否重合;
(3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场。已知进入a、b间的正离子有一价和二价的两种,质量均为m,元电荷为e。要使所有正离子均能通过方形区域从右侧飞出,求所加磁场的磁感应强度的最大值Bm
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