如圖甲所示,水平加速電場的加速電壓為U0,在它的右側(cè)有由水平正對放置的平行金屬板a、b構(gòu)成的偏轉(zhuǎn)電場,已知偏轉(zhuǎn)電場的板長L=0.10m,板間距離d=5.0×10-2m,兩板間接有如圖15乙所示的隨時間變化的電壓U,且a板電勢高于b板電勢.在金屬板右側(cè)存在有界的勻強磁場,磁場的左邊界為與金屬板右側(cè)重合的豎直平面MN,MN右側(cè)的磁場范圍足夠大,磁感應強度B=5.0×10-3T,方向與偏轉(zhuǎn)電場正交向里(垂直紙面向里).質(zhì)量和電荷量都相同的帶正電的粒子從靜止開始經(jīng)過電壓U0=50V的加速電場后,連續(xù)沿兩金屬板間的中線OO′方向射入偏轉(zhuǎn)電場中,中線OO′與磁場邊界MN垂直.已知帶電粒子的比荷
q
m
=1.0×108C/kg,不計粒子所受的重力和粒子間的相互作用力,忽略偏轉(zhuǎn)電場兩板間電場的邊緣效應,在每個粒子通過偏轉(zhuǎn)電場區(qū)域的極短時間內(nèi),偏轉(zhuǎn)電場可視作恒定不變.
(1)求t=0時刻射入偏轉(zhuǎn)電場的粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離;
(2)求粒子進入磁場時的最大速度;
(3)對于所有進入磁場中的粒子,如果要增大粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離,應該采取哪些措施?試從理論上推理說明.
(1)設經(jīng)過加速電場加速后,粒子的速度為v0,
由動能定理得:qU0=
1
2
mv02
,
解得:v0=
2qU0
m
=1.0×105m/s,
由于t=0時刻偏轉(zhuǎn)電場的場強為零,此時射入偏轉(zhuǎn)電場的粒子將勻速穿過電場而以v0的速度垂直磁場邊界進入磁場中,
在磁場中的運動軌跡為半圓.設粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑為r,
由牛頓第二定律得:qv0B=m
v02
r
,解得r=
mv0
qB

粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離d=2r=0.40m;
(2)設粒子以最大偏轉(zhuǎn)量離開偏轉(zhuǎn)電場,即軌跡經(jīng)過金屬板右側(cè)邊緣處,
進入磁場時a、b板的電壓為Um,則粒子進入偏轉(zhuǎn)電場后,加速度a=
qUm
m
,
在水平方向 L=v0t,在豎直方向 y=
1
2
at2,
解得Um=
2U0d2
L2
=25v<50v
;
電壓Um=25V時對應粒子進入磁場的速度最大,
設最大速度大小為vm,方向與OO′的夾角為q,
則對于粒子通過加速電場和偏轉(zhuǎn)電場的過程,
由動能定理得:qU0+q=
1
2
mvm ,
解得vm=
2qU0
m
+
qUm
m
=
5
2
×105m/s=1.1×105m/s,
tanθ=
vy
v0
=
1
2
,即θ=arctan
1
2
,
(或cosθ=
v0
vm
=
2
5
5
,即θ=arccos
2
5
5

(3)設任意時刻進入磁場的粒子,其進入磁場時速度方向與OO′的夾角為α,
則其速度大小 v=
v0
cosα

粒子在磁場中做圓周運動的軌跡半徑 R=
mv
qB
=
mv0
qBcosα
,
由如圖答-3所示的幾何關(guān)系可知,粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離
x=2Rcosα=
2mv0
qB
=
2
B
2mU0
q
,
所以要增大粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離x,應該減小勻強磁場的磁感應強度B,或增大加速電壓U0
答:(1)t=0時刻射入偏轉(zhuǎn)電場的粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離為0.4m.
(2)粒子進入磁場時的最大速度為1.1×105m/s.
(3)增大粒子在磁場邊界上的入射點和出射點間的距離x,應該減小勻強磁場的磁感應強度B,或增大加速電壓U0
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A.mgh+
1
2
mv2
B.mgh-
1
2
mv2
C.
1
2
mv02-mgh-
1
2
mv2
D.
1
2
mv02

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質(zhì)量m=1kg的小球,從距離水面為5m處自由釋放,到達水中的最大深度為5m.(g取10m/s2)求:
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求:
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(2)為保證戰(zhàn)機正常起飛,彈射系統(tǒng)對飛機至少做多少功:
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