【題目】如圖甲所示,一個質(zhì)量為m,電荷量為+q的微粒(不計重力),初速度為零,經(jīng)兩金屬板間電場加速后,沿y軸射入一個邊界為矩形的勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里.磁場的四條邊界分別是y=0,y=a,x=﹣1.5a,x=1.5a.兩金屬板間電壓隨時間均勻增加,如圖乙所示.由于兩金屬板間距很小,微粒在電場中運動時間極短,可認為微粒在加速運動過程中電場恒定.

(1)求微粒分別從磁場上、下邊界射出時對應的電壓范圍;
(2)微粒從磁場左側邊界射出時,求微粒的射出速度相對其進入磁場時初速度偏轉角度的范圍,并確定在左邊界上出射范圍的寬度d.

【答案】
(1)解:當微粒運動軌跡與上邊界相切時,由圖a中幾何關系可知,R1=a.

微粒做圓周運動

微粒在電場中加速

由以上各式可得

所以微粒從上邊界射出的電壓范圍為

當微粒由磁場區(qū)域左下角射出時,由圖b中幾何關系可知,

R2=0.75a.

微粒做圓周運動

微粒在電場中加速

由以上各式可得

所以微粒從下邊界射出的電壓范圍為

答:微粒分別從磁場上、下邊界射出時對應的電壓范圍分別為 、


(2)解:當微粒運動軌跡與上邊界相切時

,∠AO1C=30°.

由圖中幾何關系可知此時速度方向偏轉了120°,微粒由左下角射出磁場時,速度方向偏轉了180°,所以微粒的速度偏轉角度范圍的寬度為120°~180°.

左邊界出射范圍

答:在左邊界上出射范圍的寬度


【解析】(1)作出從上邊界和下邊界離開磁場的軌跡的臨界情況,通過幾何關系求出臨界的半徑,從而求出臨界的速度,根據(jù)電場力做功求出電壓的范圍.(2)作出從左側邊界離開磁場軌跡的臨界情況,結合幾何關系求出在左邊界上出射范圍的寬度d.

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,用粗細均勻的電阻絲折成平面梯形框架,ab、cd邊均與ad邊成60°角,ab=bc=cd=L,長度為L的電阻絲電阻為r,框架與一電動勢為E,內(nèi)阻為r的電源相連接,垂直于框架平面有磁感應強度為B的勻強磁場,則框架受到的安培力的合力大小為( )

A.0
B.
C.
D.

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A.0~x1段的電場強度逐漸減小
B.粒子在x1﹣x2段做勻變速運動,x2﹣x3段做勻速直線運動
C.x1、x2、x3處電勢φ1、φ2、φ3的關系為φ1>φ2>φ3
D.x1與x2兩點間的電勢差U12等于x2與x3兩點間的電勢差U23

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【題目】如圖所示是示波器的示意圖,豎直偏轉電極的極板長L1=4cm,板間距離d=1cm.板右端距離熒光屏L2=18cm,(水平偏轉電極上不加電壓,沒有畫出)電子沿中心線進入豎直偏轉電場的速度是v=1.6×107m/s,電子電量e=1.6×10﹣19C,質(zhì)量m=0.91×10﹣30kg.

(1)要使電子束不打在偏轉電極上,加在豎直偏轉電極上的最大偏轉電壓U不能超過多大?
(2)若在偏轉電極上加u=27.3sin100πt (V)的交變電壓,在熒光屏的豎直坐標軸上能觀察到多長的線段?

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【題目】某同學利用如圖(a)裝置做探究彈簧彈力大小與其長度的關系的實驗.

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3)他又利用本實驗原理把該彈簧做成一把彈簧秤,當彈簧秤上的示數(shù)如圖(c)所示時,該彈簧的長度x= cm

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A.t=0.01s時刻穿過線框回路的磁通量為零
B.交流發(fā)電機的轉速為100r/s
C.變壓器原線圈中電流表示數(shù)為1A
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B.P點的振幅比Q點的小
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A. 此時兩臂受到的壓力大小均為1.0×104N

B. 此時千斤頂對汽車的支持力為2.0×105N

C. 若繼續(xù)搖動把手,將汽車頂起,兩臂受到的壓力將減小

D. 若繼續(xù)搖動把手,將汽車頂起,兩臂受到的壓力將增大

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