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如图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E.在...

如图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E.在其它象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里.Ay轴上的一点,它到坐标原点O的距离为hCx轴上的一点,到O的距离为L.一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子以某一初速度沿x轴方向从A点进入电场区域,继而通过C点进入磁场区域.并再次通过A点,此时速度方向与y轴正方向成锐角.不计重力作用.试求:

1)粒子经过C点速度的大小和方向;

2)磁感应强度的大小B

 

(1)α=arctan (2)B= 【解析】 试题(1)以a表示粒子在电场作用下的加速度,有① 加速度沿y轴负方向.设粒子从A点进入电场时的初速度为,由A点运动到C点经历的时间为t, 则有:② ③ 由②③式得④ 设粒子从C点进入磁场时的速度为v,v垂直于x轴的分量⑤ 由①④⑤式得:=⑥ 设粒子经过C点时的速度方向与x轴的夹角为,则有 ⑦ 由④⑤⑦式得⑧ (2)粒子从C点进入磁场后在磁场中作速率为v的圆周运动.若圆周的半径为R, 则有qvB=m⑨ 设圆心为P,则PC必与过C点的速度垂直,且有=.用表示与y轴的夹角,由几何关系得:⑩ 解得 由⑥⑨式得:B=  
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考点分析:
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甲所示,在光滑绝缘的水平桌面上建立一xoy坐标系,平面处在周期性变化的电场和磁场中,电场和磁场的变化规律如图乙所示(规定沿+y方向为电场强度的正方向,竖直向下为磁感应强度的正方向).在t=0时刻,一质量为10g、电荷量为0.1C的带电金属小球自坐标原点O处,以v0=2m/s的速度沿x轴正方向射出.已知E0=0.2N/C、B0=0.2T.求:

(1)t=1s末速度的大小和方向;

(2)1s~2s内,金属小球在磁场中做圆周运动的半径和周期;

(3)(2n-1)s~2ns(n=1,2,3,……)内金属小球运动至离x轴最远点的位置坐标.

 

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如图所示,质量为m,电荷量为e的电子从坐标原点O处沿xOy平面射入第一象限内,射入时的速度方向不同,但大小均为v0.现在某一区域内加一方向向外且垂直于xOy平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,若这些电子穿过磁场后都能垂直地射到与y轴平行的荧光屏MN上,求:

(1)电子从y轴穿过的范围;

(2)荧光屏上光斑的长度;

(3)所加磁场范围的最小面积.

 

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如图所示,在0≤xa0≤y范围内有垂直于xy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xy平面内,与y轴正方向的夹角分布在0范围内.己知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于a之间,从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做圆周运动周期的四分之一.求最后离开磁场的粒子从粒子源射出时的:

1)速度的大小;

2)速度方向与y轴正方向夹角的正弦.

 

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核聚变反应需要几百万度以上的高温,为把高温条件下高速运动的离子约束在小范围内(否则不可能发生核反应),通常采用磁约束的方法(托卡马克装置).如图所示,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域中的带电粒子只要速度不是很大,都不会穿出磁场的外边缘而被约束在该区域内.设环状磁场的内半径为R1=05m,外半径R2=10m,磁场的磁感强度B=10T,若被束缚带电粒子的荷质比为q/m=4×107C/kg,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度.求:

1)粒子沿环状的半径方向射入磁场,不能穿越磁场的最大速度.

2)所有粒子不能穿越磁场的最大速度

 

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如图所示:正方形绝缘光滑水平台面WXYZ边长=1.8m,距地面h=0.8m.平行板电容器的极板CD间距d=0.1m且垂直放置于台面,C板位于边界WX上,D板与边界WZ相交处有一小孔.电容器外的台面区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场.电荷量q=5×10-13C的微粒静止于W处,在CD间加上恒定电压U=2.5V,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极板接触),然后由XY边界离开台面.在微粒离开台面瞬时,静止于X正下方水平地面上A点的滑块获得一水平速度,在微粒落地时恰好与之相遇.假定微粒在真空中运动、极板间电场视为匀强电场,滑块视为质点,滑块与地面间的动摩擦因数=0.2,取g=10m/s2

1)求微粒在极板间所受电场力的大小并说明两板地极性;

2)求由XY边界离开台面的微粒的质量范围;

3)若微粒质量mo=1×10-13kg,求滑块开始运动时所获得的速度.

 

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