如圖所示,豎直放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿水平放置的金屬板C、D的中間線,粒子源P可以間斷地產(chǎn)生質(zhì)量為、電荷量為的帶正電粒子(初速不計),粒子在A、B間被加速后,再進入金屬板C、D間偏轉(zhuǎn)并均能從此電場中射出,已知金屬板A、B間的電壓,金屬板C、D長度為L,間距,兩板之間的電壓隨時間變化的圖象如圖乙所示。在金屬板C、D右側(cè)有一個垂直紙面向里的均勻磁場分布在圖示的半環(huán)形帶中,該環(huán)帶的內(nèi)、外圓心與金屬板C、D的中心O點重合,內(nèi)圓半徑,磁感應強度。已知粒子在偏轉(zhuǎn)電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期T未知),粒子重力不計。

   (1)求粒子離開偏轉(zhuǎn)電場時,在垂直于板面方向偏移的最大的距離;

   (2)若所有粒子均不能從環(huán)形磁場的右側(cè)穿出,求環(huán)帶磁場的最小寬度;

   (3)若原磁場無外側(cè)半圓形邊界有磁感應強度B按如圖丙所示的規(guī)律變化,設垂直紙面向里的磁場方向為正方向。時刻進入偏轉(zhuǎn)電場的帶電微粒離開電場后進入磁場,時該微粒的速度方向恰好豎直向上,求該粒子在磁場中運動的時間為多少?

 

解:(1)設粒子進入偏轉(zhuǎn)電場瞬間的速度為v0,

對粒子加速過程由動能定理得                             2分

進入偏轉(zhuǎn)電場后,加速度                                   1分

設運動時間為t,則有                                        1分

只有t=T/2時刻進入偏轉(zhuǎn)電場的粒子,垂直于極板方向偏移的距離最大

                                              1分

(2)t=時刻進入偏轉(zhuǎn)電場的粒子剛好不能穿出磁場時的環(huán)帶寬度為磁場的最小寬度.

設粒子進入磁場時的速度為v,

對粒子的偏轉(zhuǎn)過程有   1分

解得                         1分

在磁場中做圓周運動的半徑為   1分

如圖所示,設環(huán)帶外圓半徑為R2,

                        1分

解得R2=L                               1分

所求d= R2-R1 =           1分(3)

微粒運動軌跡如圖所示,

微粒在磁場中做勻速圓周運動的周期為

                          1分

設粒子離開電場時偏轉(zhuǎn)角為,

    解得 

由幾何關系可知微粒運動時間軌跡對應的圓心角為:

此過程微粒運動的時間為       1分

由圖可知微粒在磁場中運動的時間

   3分

練習冊系列答案
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如圖所示,豎直放置的光滑圓環(huán)上套有一質(zhì)量為m的小球,小球經(jīng)過最高點時的速度為υ0=
1
2
gR
,其中R為圓環(huán)的半徑,g為重力加速度.求:
(1)小球經(jīng)過圓環(huán)最高點時受到圓環(huán)的彈力的大小和方向;
(2)小球經(jīng)過圓環(huán)最低點時對圓環(huán)的彈力大小和方向.

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mgq

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(填入正確選項前的字母)
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B.氣體的溫度升高,每個氣體分子運動的速率都增加
C.一定量100℃的水變成100℃的水蒸汽,其分子之間的勢能增加
D.空調(diào)機作為制冷機使用時,將熱量從溫度較低的室內(nèi)送到溫度較高的室外,所以制冷機的工作不遵守熱力學第二定律
(2)如圖所示,豎直放置的圓筒形注射器,活塞上端接有氣壓表,能夠方便測出所封閉理想氣體的壓強.開始時,活塞處于靜止狀態(tài),此時氣體體積為30cm3,氣壓表讀數(shù)為1.1×105Pa.若用力向下推動活塞,使活塞緩慢向下移動一段距離,穩(wěn)定后氣壓表讀數(shù)為2.2×105Pa.不計活塞與氣缸內(nèi)壁間的摩擦,環(huán)境溫度保持不變.
①簡要說明活塞移動過程中,被封閉氣體的吸放熱情況;
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(1)ab勻速下滑時的速度vm
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