如图甲所示的控制电子运动装置由偏转电场、偏转磁场组成.偏转电场处在加有电压U、相距为d的两块水平平行放置的导体板之间,匀强磁场水平宽度一定,竖直长度足够大,其紧

如图甲所示的控制电子运动装置由偏转电场、偏转磁场组成.偏转电场处在加有电压U、相距为d的两块水平平行放置的导体板之间,匀强磁场水平宽度一定,竖直长度足够大,其紧

题型:南开区一模难度:来源:
如图甲所示的控制电子运动装置由偏转电场、偏转磁场组成.偏转电场处在加有电压U、相距为d的两块水平平行放置的导体板之间,匀强磁场水平宽度一定,竖直长度足够大,其紧靠偏转电场的右边.大量电子以相同初速度连续不断地沿两板正中间虚线的方向向右射入导体板之间.当两板间没有加电压时,这些电子通过两板之间的时间为2t0;当两板间加上图乙所示的电压U时,所有电子均能通过电场、穿过磁场,最后打在竖直放置的荧光屏上.已知电子的质量为m、电荷量为e,不计电子的重力及电子间的相互作用,电压U的最大值为U0,磁场的磁感应强度大小为B、方向水平且垂直纸面向里.
(1)如果电子在t=t0时刻进入两板间,求它离开偏转电场时竖直分位移的大小.
魔方格

(2)要使电子在t=0时刻进入电场并能最终垂直打在荧光屏上,匀强磁场的水平宽度l为多少?
(3)在满足第(2)问的情况下,打在荧光屏上的电子束的宽度为多少?
答案
(1)电子在t=t0时刻进入两板间,先做匀速运动,后做类平抛运动
在2t0~3t0时间内发生偏转y=
1
2
a
t20
=
1
2
eE
m
t20
=
1
2
×
eU0
md
×
t20
=
eU0
t20
2md

(2)设电子从电场中射出的偏向角为θ,速度为v,如图所示:

魔方格

则:
vy=at0=
eU0t0
md

sinθ=
vy
v
=
eU0t0
mdv

电子通过匀强磁场并能垂直打在荧光屏上,设其圆周运动的半径为R
根据牛顿第二定律有evB=m
v2
R

根据几何关系得:sinθ=
l
R

得水平宽度l=
U0t0
Bd

(3)由题意可知,要使电子的侧向位移最大,应让电子从0、2t0、4to…等时刻进入偏转电场,在这种情况下,电子的偏向位移为
ymax=
1
2
a
t20
+vyt0
=
1
2
×
eU0
md
×
t20
+
eU0
md
t20

要使电子的侧向位移最小,应让电子从t0、3to…等时刻进入偏转电场,在这种情况下,电子的侧向位移为mdymin=
1
2
a
t20
=
1
2
×
eU0
md
t20

所以电子从偏转电场中出来时的最大侧向位移和最小侧向位移的差值为:
△y=ymax-ymin=
eU0
md
t20

因进入偏转磁场时电子速度大小v=


v20
+
v2y
相同,方向平行,所以电子在磁场中的轨道半径相同,都垂直打在荧光屏上,所以打在荧光屏上的电子束宽度为
△y=
eU0
md
t20

答:(1)如果电子在t=t0时刻进入两板间,求它离开偏转电场时竖直分位移的大小为
eU0
t20
2md

(2)要使电子在t=0时刻进入电场并能最终垂直打在荧光屏上,匀强磁场的水平宽度l为l=
U0t0
Bd

(3)在满足第(2)问的情况下,打在荧光屏上的电子束的宽度为
eU0
md
t20
举一反三
图a为测量分子速率分布的装置示意图.圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置.从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上的S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上.展开的薄膜如图b所示,NP,PQ间距相等.则(  )
A.到达M附近的银原子速率较大
B.到达Q附近的银原子速率较大
C.位于PQ区间的分子百分率大于位于NP区间的分子百分率
D.位于PQ区间的分子百分率小于位于NP区间的分子百分率
魔方格
题型:上海难度:| 查看答案
在光滑绝缘的水平桌面上,有两个质量均为m,电量为+q的完全相同的带电粒子P1和P2,在小孔A处以初速度为零先后释放.在平行板间距为d的匀强电场中加速后,P1从C处对着圆心进入半径为R的固定圆筒中(筒壁上的小孔C只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向上的磁感应强度为B的匀强磁场.P1每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,P1进入磁场第一次与筒壁碰撞点为D,∠COD=θ,如图所示.延后释放的P2,将第一次欲逃逸出圆筒的P1正碰圆筒内,此次碰撞刚结束,立即改变平行板间的电压,并利用P2与P1之后的碰撞,将P1限制在圆筒内运动.碰撞过程均无机械能损失.设d=
5
8
πR
,求:在P2和P1相邻两次碰撞时间间隔内,粒子P1与筒壁的可能碰撞次数.
附:部分三角函数值
题型:广东难度:| 查看答案
题型:浙江难度:| 查看答案
题型:济南二模难度:| 查看答案
题型:滨州二模难度:| 查看答案
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φ
5
π
3
π
4
π
5
π
6
π
7
π
8
π
9
π
10
tanφ3.081.731.000.730.580.480.410.360.32
如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xOy平面内与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆内还有与xOy平面垂直的匀强磁场.在圆的左边放置一带电微粒发射装置,它沿x轴正方向发射出一束具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速度v的带电微粒.发射时,这束带电微粒分布在0<y<2R的区间内.已知重力加速度大小为g.
(1)从A点射出的带电微粒平行于x轴从C点进入有磁场区域,并从坐标原点O沿y轴负方向离开,求电场强度和磁感应强度的大小与方向.
(2)请指出这束带电微粒与x轴相交的区域,并说明理由.
(3)在这束带电磁微粒初速度变为2V,那么它们与x轴相交的区域又在哪里?并说明理由.魔方格
如图所示,下端封闭,上端开口、高h=5m内壁光滑的细玻璃管竖直放置,管底有一质量m=10g、电荷量q=0.2c的小球.整个装置以v=5m/s的速度沿垂直于磁场方向进入B=0.2T、方向水平的匀强磁场,由于外力的作用,玻璃管在磁场中的速度保持不变,最终小球从上端管口飞出.取g=10m/s2.求:
(1)小球的电性
(2)小球在管中运动的时间
(3)小球在管中运动的过程中增加的机械能.魔方格
如图所示是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径为R=10cm的圆柱桶内有B=1×10-4T的匀强磁场,方向平行于轴线,在圆柱桶内某一直径两端开有P、Q两个小孔,其中P孔作为入射孔,离子束以不同角度入射,最后有不同速度的离子束从Q孔射出,现有一离子源发射荷质为2×1011C/kg的阳离子,且粒子束中速度分布连续,当角θ=45°时,出射离子速度v的大小是(  )
A.


2
×108
m/s
B.2


2
×106
m/s
C.2


2
×108
m/s
D.4


2
×106
m/s
魔方格