(2011?四川模擬)如圖所示,位于坐標(biāo)原點O處的一粒子源P,在xoy平面內(nèi)以同一速率v同時向y軸右側(cè)(含y軸)各個方向發(fā)射相同的正粒子,粒子質(zhì)量為m、電荷量為q.在由y軸和上、下兩個與x軸相切于原點O、半徑為b的
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圓弧所圍成的區(qū)域(含邊界)中,分別存在垂直于xoy平面的勻強(qiáng)磁場Ⅰ、Ⅱ.經(jīng)過磁場區(qū)域后,粒子均沿x軸正方向運動,然后全部射人正對放置的金屬平板之間,兩平板垂直于y方向且關(guān)于x軸對稱,板間距離為d,在金屬板右側(cè)放置垂直于x軸且足夠大的接收屏MN.若兩板間加上大小為U的恒定電壓,只在板間形成沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,不計粒子重力及粒子間的相互作用.那么
(1)磁場Ⅰ、Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小是多少?方向如何?
(2)若全部粒子均能打在接收屏上,金屬板的最大長度是多少?此時粒子在接收屏上的分布范圍是多大?
(3)對由粒子源同一時刻發(fā)出的粒子而言,若沿x軸運動的粒子恰能從板間出射,且在其出射瞬間撤去電場,那么,打在接收屏上的粒子在進(jìn)出金屬板間的過程中,y方向動量變化的最小值是多少?
分析:(1)、由題意可分析,沿y軸正方向和負(fù)方向射出的粒子,由偏轉(zhuǎn)方向可判斷出兩個區(qū)域的磁場方向,經(jīng)偏轉(zhuǎn)后均沿x軸的正方向運動,可得出其運動半徑都是d,由洛倫茲力提供向心力列式求解可得出兩個磁場的場強(qiáng).
(2)、首先根據(jù)運動學(xué)公式,在豎直方向上可求出帶電粒子的運動時間,在水平方向上,粒子一直做勻速直線運動,便可求出粒子在該時間內(nèi)的水平位移,即為金屬板的最大長度.
(3)、由運動學(xué)公式表示出沿x軸入射的粒子從板間射出的時間t2與豎直方向的位移的關(guān)系,再分析所有粒子到達(dá)金屬邊間的最大時間差△t,便可得到動量變化△p的表達(dá)式,根據(jù)t2-△t取值,可分析粒子沿y方向動量變化的最小值.
解答:解:
(1)、磁場Ⅰ的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1,方向垂直紙面向外,由題意可知,粒子在磁場中做圓周運動的半徑是b,則有:
qvB1=m
v2
b

得:B1=
mv
qb

磁場Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2,方向垂直紙面向內(nèi),由題意可知有:
B2=B1=
mv
qb

(2)、由y=-b處入射的粒子恰能從金屬板間射出,所用的時間為t1,由牛頓第二定律可得粒子在y軸方向的加速度為:
a=
qU
md

由運動學(xué)公式有:
d
2
-b=
1
2
t
2
1

金屬板的最大長度為:
Lmax=vt1
由以上各式可得:
Lmax= v  
(d-2b)dm
qU

所有粒子經(jīng)電場都沿y的負(fù)方向偏移同樣大小的量值,所以粒子在MN屏上的y方向分布范圍為:
△yMN=2b
(3)、沿x軸入射的粒子恰能從板間射出,所用的時間為t2,則由運動學(xué)公式有:
d
2
=
1
2
a
t
2
2

由y=b處入射的粒子與y=0處入射的粒子剛到達(dá)金屬板間的時間差最大,為:
△t=(
π
2
-1)
b
v

y=b處入射的粒子在y方向的動量變化最小,其值為△p,由動量定理得:
△p=
qU
d
(t2-△t)

當(dāng)t2-△t>0時
△p=
mqU
-(
π
2
-1)
qUb
vd

當(dāng)t2-△t≤0時,粒子不經(jīng)電場加速
△p=0
答:(1)磁場Ⅰ、Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小都為
mv
qb
.方向分別為垂直紙面向外和向里.
(2)若全部粒子均能打在接收屏上,金屬板的最大長度是
(d-2b)dm
qU
,此時粒子在接收屏上的分布范圍是2d.
(3)y方向動量變化的最小值是0.
點評:此題考察到了兩方面的問題,一是在磁場中的偏轉(zhuǎn),一是在電場中的偏轉(zhuǎn).
對于帶點粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn),往往聯(lián)系臨界和多解問題,當(dāng)粒子速度大小不變,速度方向變化;此時由于速度大小不變,則所有粒子運動的軌道半徑相同,但不同粒子的圓心位置不同,其共同規(guī)律是:所有粒子的圓心都在以入射點為圓心,以軌道半徑為半徑的圓上,從而找出動圓的圓心軌跡,再確定運動軌跡的臨界點.
粒子在電場中的偏轉(zhuǎn),把運動沿電場的方向和垂直于電場的方向進(jìn)行分解,一是做初速度為零的勻加速直線運動,一是做勻速直線運動,分別運用運動學(xué)公式進(jìn)行列式求解即可.
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