14.如圖所示,一帶電微粒質(zhì)量為m=2.0×10-11kg、電荷量q=+1.0×10-5C,從靜止開始經(jīng)電壓為U1=100V的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉(zhuǎn)電場中,微粒射出電場時的偏轉(zhuǎn)角θ=60°,并接著沿半徑方向進入一個垂直紙面向外的圓形勻強磁場區(qū)域,微粒射出磁場時的偏轉(zhuǎn)角θ=60°.已知偏轉(zhuǎn)電場中金屬板長L=2$\sqrt{3}$cm,圓形勻強磁場的半徑R=2$\sqrt{3}$cm,重力忽略不計.求:
(1)帶電微粒經(jīng)U1=100V的電場加速后的速率
(2)兩金屬板間偏轉(zhuǎn)電場的電場強度E;
(3)勻強磁場的磁感應強度的大小.

分析 (1)根據(jù)動能定理求解帶電微粒經(jīng)U1=100V的電場加速后的速率;
(2)帶電微粒在偏轉(zhuǎn)電場中只受電場力作用,做類平拋運動,運用運動的分解法研究:在水平方向微粒做勻速直線運動,在豎直方向做勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式結合求解電場強度.
(2)帶電微粒進入磁場后做勻速圓周運動,軌跡對應的圓心角就等于速度的偏向角,作出軌跡,得到軌跡的圓心角,由幾何知識求出軌跡半徑,由牛頓第二定律求解磁感應強度的大。

解答 解:(1)帶電微粒經(jīng)加速電場加速后速度為v1
根據(jù)動能定理:qU1=$\frac{1}{2}$mv12-0,解得:v1=$\sqrt{\frac{2q{U}_{1}}{m}}$=1.0×104m/s 
(2)帶電微粒在偏轉(zhuǎn)電場中只受電場力作用,做類平拋運動.在水平方向微粒做勻速直線運動.
水平方向:v1=$\frac{L}{t}$,
帶電微粒在豎直方向做勻加速直線運動,加速度為a,出電場時豎直方向速度為v2
豎直方向:a=$\frac{qE}{m}$,
由幾何關系:tanθ=$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$,由題意可知:θ=60°,
解得:E=10000V/m.
(3)設帶電粒子進磁場時的速度大小為v,則:v=$\frac{{v}_{1}}{cos60°}$=2×104m/s
由粒子運動的對稱性可知,入射速度方向過磁場區(qū)域圓心,則出射速度反向延長線過磁場區(qū)域圓心,
粒子在磁場中的運動軌跡如圖所示,則軌跡半徑為:r=Rtan60°=6cm=0.06m,
由:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:B=$\frac{mv}{qr}$=0.65T;
答:(1)帶電微粒經(jīng)U1=100V的電場加速后的速率是1.0×104m/s;
(2)兩金屬板間偏轉(zhuǎn)電場的電場強度E是10000V/m;
(3)勻強磁場的磁感應強度的大小是0.65T.

點評 本題的難點是作出粒子的運動軌跡,根據(jù)幾何知識得到軌跡半徑與磁場邊界半徑的關系.

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v1=0.15m/s  v2=0.21m/s   v3=0.27m/s    v4=0.33m/s v5=0.39m/s
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