如圖所示,在平行板電容器的兩板之間,存在相互垂直的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B1=0.40T,方向垂直紙面向里,電場強(qiáng)度E=2.0×105V/m,方向豎直向下,PQ為板間中線.緊靠平行板右側(cè)邊緣xOy坐標(biāo)系的第一象限內(nèi),有一垂直紙面的矩形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2=0.25T.一束帶電量q=8.0×10-19C、質(zhì)量m=8.0×10-26 kg的正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從y軸上坐標(biāo)為(0,0.2m)的Q點垂直y軸射向磁場區(qū),粒子飛出磁場區(qū)后從A點處穿過x軸,速度方向與x軸正向夾角為θ=60°,不計離子重力,求:

(1)離子運動的速度為多大?
(2)矩形磁場區(qū)的最小面積;
(3)粒子在矩形磁場中所經(jīng)歷的時間.
分析:(1)同位素正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,說明所受電場力和洛倫茲力相等,即可求得速度;
(2)粒子進(jìn)入磁場后做圓周運動,通過圓周運動的半徑公式,可求出軌道半徑,從而可知,磁場的最小面積;
(3)根據(jù)粒子在矩形磁場的運動軌跡,確定對應(yīng)的圓心角,由周期公式,即可求解.
解答:解:(1):離子在兩板間時有:qE=qvB1
  解得:v=
E
B1
=
2×105
0.4
m/s
=5.0×105m/s   
(2)根據(jù)牛頓第二定律,由洛倫茲力提供向心力,則有:B2qv=m
v2
r

解得:r=
mv
B2q
=
8×10-26×5×105
0.5×8×10-19
m=0.1m
,
因從y軸上坐標(biāo)為(0,0.2m)的Q點垂直y軸射向磁場區(qū),所以離子做半圓后,從坐標(biāo)原點射出回頭.
因此矩形磁場區(qū)的最小面積為S=0.2×0.1m2=0.02m2;
(3)離子做圓周運動,周期公式T=
2πm
B2q
;
代入數(shù)據(jù),解得:T=
2π×8×10-26
0.5×8×10-19
s

那么粒子在矩形磁場中所經(jīng)歷的時間為周期的一半,即為2π×10-7s;
答:(1)離子運動的速度為5.0×105m/s;
(2)矩形磁場區(qū)的最小面積為0.02m2;
(3)粒子在矩形磁場中所經(jīng)歷的時間為2π×10-7s.
點評:該題主要考查了帶電粒子在磁場中的運動.要求同學(xué)們能正確畫出粒子運動的軌跡,并根據(jù)幾何關(guān)系求得軌道半徑,能用向心力公式和周期公式解題,難度較大,屬于難題.
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如圖所示,在平行板電容器正中有一個帶電微粒.電鍵閉合后,該微粒恰好能保持靜止.現(xiàn)將電鍵斷開,能使該帶電微粒向上運動打到上極板的做法是(  )

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖所示,在平行板電容器正中有一個帶電微粒.K閉合時,該微粒恰好能保持靜止.在①保持K閉合;②充電后將K斷開;這兩種情況下,各用什么方法能使該帶電微粒向下加速運動打到下極板?( 。

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A.電子先向A板運動,然后向B板運動,再返回A板做周期性來回運動

B.電子一直向A板運動

C.電子一直向B板運動

D.電子先向B板運動,然后向A板運動,再返回B板做周期性來回運動

 

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:多選題

如圖所示,在平行板電容器正中有一個帶電微粒.K閉合時,該微粒恰好能保持靜止.在①保持K閉合;②充電后將K斷開;這兩種情況下,各用什么方法能使該帶電微粒向下加速運動打到下極板?(  )
A.上移上極板M
B.上移下極板N
C.在N的上表面插入一塊較厚的金屬板(和微粒不接觸)
D.在N的上表面插入一介電常數(shù)較大的絕緣平板(和微粒不接觸)
精英家教網(wǎng)

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科目:高中物理 來源:2011年1月份高考物理百題精練(一)(解析版) 題型:選擇題

如圖所示,在平行板電容器正中有一個帶電微粒.K閉合時,該微粒恰好能保持靜止.在①保持K閉合;②充電后將K斷開;這兩種情況下,各用什么方法能使該帶電微粒向下加速運動打到下極板?( )

A.上移上極板M
B.上移下極板N
C.在N的上表面插入一塊較厚的金屬板(和微粒不接觸)
D.在N的上表面插入一介電常數(shù)較大的絕緣平板(和微粒不接觸)

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