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如图甲所示,两块相同的平行金属板M、N正对着放置,相距为,板M、N上的小孔s1、...

如图甲所示,两块相同的平行金属板M、N正对着放置,相距为manfen5.com 满分网,板M、N上的小孔s1、s2与 O三点共线,s2O=R,连线s1O垂直于板M、N.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.收集屏PQ上各点到O点的距离都为2R,两端点P、Q关于连线s1O对称,屏PQ所对的圆心角θ=120°.质量为m、电荷量为e的质子连续不断地经s1进入M、N间的电场,接着通过s2进入磁场.质子重力及质子间的相互作用均不计,质子在s1处的速度看作零.
(1)若M、N间的电压UMN=+U时,求质子进入磁场时速度的大小v
(2)若M、N间接入如图乙所示的随时间t变化的电压UMN=|UOsinmanfen5.com 满分网t|(式中U=manfen5.com 满分网,周期T已知),且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定,则质子在哪些时刻自s1处进入板间,穿出磁场后均能打到收集屏PQ上?
(3)在上述(2)问的情形下,当M、N间的电压不同时,质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的时间t会不同,求t的最大值.

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(1)质子在电场中做加速运动,由动能定理可求得质子进入磁场时的速度; (2)由动能定理可得出质子进入磁场时的速度表达式;由几何关系可知质子能打在收集屏上的临界条件,则由牛顿第二定律可求得能打在屏上的质子进入电场的时刻; (3)根据质子在电场与磁场中运动的关系可推导出质子运动的最大时间. 【解析】 (1)根据动能定理,有:eU=mv2-0   解得:v=   (2)质子在板间运动,根据动能定理,有:eUMN=mv2-0     质子在磁场中运动,根据牛顿第二定律,有:evB=m 若质子能打在收集屏上,轨道半径r与半径R应满足的关系: r≥R                                            解得板间电压:UMN≥                         结合图象可知:质子在t=kT+~kT+T(k=0,1,2,…)之间任一时刻从s1处进入电场,均能打到收集屏上                                 (3)M、N间的电压越小,质子穿出电场进入磁场时的速度越小,质子在极板间经历的时间越长,同时在磁场中运动轨迹的半径越小,在磁场中运动的时间也会越长,出磁场后打到收集屏前作匀速运动的时间也越长,所以当质子打在收集屏的P端时,对应时间t最长,两板间的电压此时为: UMN=U  在板间电场中运动时间:t1=  在磁场中运动时间:t2=×=             出磁场后打到收集屏前作匀速运动的时间:t3=    所以,运动总时间为: t=t1+t2+t3=(+)=(+); 答:(1)质子进入磁场时速度的大小为;(2)质子在t=kT+~kT+T(k=0,1,2,…)之间任一时刻从s1处进入电场,均能打到收集屏上;(3)时间t的最大值为(+);
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考点分析:
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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