5.寬度為d的兩個(gè)區(qū)域存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向相反的勻強(qiáng)磁場,如圖所示,屏MN與磁場最右側(cè)邊界的距離也等于d,直線OO′與磁場邊界以及屏MN都垂直.一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子從O點(diǎn)以速度v0射入磁場,速度方向與直線OO′成45°角.磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小不同,電子運(yùn)動(dòng)軌跡也不同.
(1)要使電子能打到屏MN上磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小應(yīng)滿足的條件?
(2)電子打在屏MN上的范圍是多少?

分析 (1)電子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由于牛頓第二定律公式分析答題.
(2)根據(jù)電子的運(yùn)動(dòng)過程,得出電子在磁場中運(yùn)動(dòng)的對稱性與射出磁場時(shí)的速度的方向,然后確定電子打在屏MN上的范圍.

解答 解:(1)電子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),
電子恰好打到MN上時(shí),電子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:

由幾何知識可知,r+rcos45°=d,解得:r=(2-$\sqrt{2}$)d,
電子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:ev0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{eB}$,B=$\frac{m{v}_{0}}{(2-\sqrt{2})ed}$,
由r=$\frac{m{v}_{0}}{eB}$可知,B越小,r越大,
則:電子打在MN上的條件是:B≤$\frac{m{v}_{0}}{(2-\sqrt{2})ed}$;
(2)由圖示可知,粒子恰好射出磁場時(shí):O′P=rsin45°+r-$\fraci1twxru{tan45°}$-r(1-sin45°)=(3-2$\sqrt{2}$)d,
若磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度非常小,則粒子近似做勻速直線運(yùn)動(dòng),最下面的點(diǎn):O′Q=3d•tan45°=3d
所以,電子打在屏MN上的范圍是:在O′以上到O′的距離小于(3-2$\sqrt{2}$)d;到O′以下到O′的距離小于3d范圍內(nèi).
答:(1)要使電子能打到屏MN上磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小應(yīng)滿足B≤$\frac{m{v}_{0}}{(2-\sqrt{2})ed}$;
(2)電子打在屏MN上的范圍是在O′以上到O′的距離小于(3-2$\sqrt{2}$)d;到O′以下到O′的距離小于3d范圍內(nèi).

點(diǎn)評 本題考查了電子在磁場中的運(yùn)動(dòng),電子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,分析清楚電子的運(yùn)動(dòng)過程、應(yīng)用牛頓第二定律即可正確解題,解題時(shí)注意幾何知識的應(yīng)用.

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C.質(zhì)點(diǎn)的初速度與加速度分別為4m/s與4m/s2
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