如圖所示,兩塊平行金屬極板MN水平放置,板長L= 1 m.間距d = m,兩金屬板間電壓UMN= 1×104 V;在平行金屬板右側(cè)依次存在ABC和FGH兩個全等的正三角形區(qū)域,正三角形ABC內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場B1,三角形的上頂點A與上金屬板M平齊,BC邊與金屬板平行,AB邊的中點P恰好在下金屬板N的右端點;正三角形FGH內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強磁場B2,已知A、F、G處于同一直線上.B、C、H也處于同一直線上.AF兩點距離為m。現(xiàn)從平行金屬極板MN左端沿中心軸線方向入射一個重力不計的帶電粒子,粒子質(zhì)量m = 3×10-10 kg,帶電量q = +1×10-4 C,初速度v0 = 1×105 m/s。

 (1)求帶電粒子從電場中射出時的速度v的大小和方向

 (2)若帶電粒子進入中間三角形區(qū)域后垂直打在AC邊上,求該區(qū)域的磁感應強度B1

(3)若要使帶電粒子由FH邊界進入FGH區(qū)域并能再次回到FH界面,求B2應滿足的條件。

 

(1)v==×105m/s.tanθ=vy/v0=,θ=30°,即垂直于AB方向射出(2) B1=T。(3) 大于T。

解析:(1)設(shè)帶電粒子在電場中做類平拋運動時間t,加速度a,

qu/d=ma,

解得a=×1010m/s2。

由L=v0t,解得t=1×10-5s。

豎直方向速度為vy=at=×105m/s.

射出時速度v==×105m/s.

 速度v與水平方向夾角為θ,tanθ=vy/v0=,θ=30°,即垂直于AB方向射出。

(2)帶電粒子射出電場時豎直方向偏移的位移y=at2=m,y=d/2。

即粒子由P1點垂直AB射入磁場,由幾何關(guān)系知在磁場ABC區(qū)域內(nèi)做勻速圓周運動的半徑為R1=d/cos30°=m。

由qvB1=m,解得B1=T。

(3)分析可知,當軌跡與邊界GH相切時,對應磁感應強度B2最大,運動軌跡如圖所示。

由幾何關(guān)系可知,R2+ R2/sin60°=1.

解得R2=(2-3)m。

由qvB2=m,解得B2=T。

所以B2應滿足的條件為大于T。

 

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(2013?保定一模)半徑為r帶缺口的剛性金屬圓環(huán)在紙面上固定放置,在圓環(huán)的缺口兩端引出兩根導 線,分別與兩塊垂直于紙面固定放置的平行金屬板PQ連接,如圖甲所示.有一 變化的磁場垂直于紙面,規(guī)定向內(nèi)為正,變化規(guī)律如圖乙所示.能正確反映兩塊金 屬板間的電壓UPQ隨時間t變化規(guī)律的應該是( 。

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(1)在哪段時間內(nèi)從小孔0射入的電子可以從B板小孔射出?
(2)在哪段時間內(nèi)從小孔0射入的電子能從偏轉(zhuǎn)電場右側(cè)射出?(A、B兩板距離很近,認為電子穿過A、B板所用時間很短,可以不計)

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(1)

電子偏離金屬板時側(cè)位移是多大?

(2)

電子飛出電場時的速度的偏轉(zhuǎn)角θ多大?(求出tanθ即可)

(3)

電子離開電場后,打在屏上的P點,若s=2 cm,求OP的長.

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)如圖13所示,兩塊平行金屬板A、B水平放置,板間距離為d,兩金屬板分別與電源的正、負極相連接。在距離Bd/2處的O點有一個質(zhì)量為m的帶電液滴恰好保持靜止狀態(tài),液滴所帶電荷為q。

   (1)求電源的電動勢。

   (2)若保持兩金屬板與電源的連接,將A極板向上移動使兩極板間的距離增

大到2d,液滴將會向哪個極板運動?A板上移后,液滴從O點由靜止開始釋

放,經(jīng)過多長時間能到達極板上?

   (3)若將兩板豎直放置,保持電源電動勢及兩板間的距離d不變,將該液滴仍

從兩金屬板間的中點位置由靜止釋放,設(shè)金屬板足夠長。求該液滴運動到達金

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