8.如圖(a)所示,水平放置的平行金屬板A和B間的距離為d,極長(zhǎng)L=2$\sqrt{3}$d,B板的右側(cè)邊緣恰好是傾斜擋板NM上的一個(gè)小孔K,NM與水平擋板NP成60°角,K與N間的距離$\overline{KN}$=a.現(xiàn)有質(zhì)量為m帶正電且電荷量為q的粒子組成的粒子束,從AB的中點(diǎn)O以平行于金屬板方向OO'的速度v0不斷射入,不計(jì)粒子所受的重力.

(1)若在A、B板上加一恒定電壓U=U0,則要使粒子穿過(guò)金屬板后恰好打到小孔K,求U0的大。
(2)若在A、B板上加上如圖(b)所示的電壓,電壓為正表示A板比B板的電勢(shì)高,其中T=$\frac{2L}{{v}_{0}}$,且粒子只在0~$\frac{T}{2}$時(shí)間內(nèi)入射,則能打到小孔K的粒子在何時(shí)從O點(diǎn)射入?
(3)在NM和NP兩檔板所夾的某一區(qū)域存在一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),使?jié)M足條件(2)從小孔K飛入的粒子經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后能垂直打到水平擋板NP上(之前與擋板沒(méi)有碰撞),求該磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值.

分析 (1)帶電粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的基本公式即可求解;
(2)粒子在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),粒子運(yùn)動(dòng)的時(shí)間都為$\frac{T}{2}$,再根據(jù)類平拋運(yùn)動(dòng)求解時(shí)間.
(3)粒子從K點(diǎn)入射后做勻速直線運(yùn)動(dòng)從D點(diǎn)開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng),粒子在進(jìn)入磁場(chǎng)后,根據(jù)左手定則,所受的洛倫茲力斜向上,要使粒子能垂直打到水平擋板NP,則粒子需偏轉(zhuǎn)300°后從E射出,做勻速直線運(yùn)動(dòng)垂直打到NP.粒子作圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),洛倫茲力提供向心力,要使B最小,則要半徑r最大,臨界情況是圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡恰好跟兩擋板相切,結(jié)合幾何關(guān)系即可求解.

解答 解:(1)粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),則:
水平方向:L=V0t
豎直方向:$\frac{1}{2}$d=$\frac{1}{2}$$\frac{q{U}_{0}}{md}$t2
又L=2$\sqrt{3}$d,
聯(lián)立得:U0=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{12q}$;
(2)粒子在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),粒子運(yùn)動(dòng)的時(shí)間都為:t=$\frac{L}{{v}_{0}}$,
設(shè)粒子在t′時(shí)刻進(jìn)入金屬板,粒子類平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t″,則:$\frac{1}{2}$d=$\frac{1}{2}$$\frac{q•4{U}_{0}}{md}$t″2,
又L=2$\sqrt{3}$d,聯(lián)立得:t″=$\frac{T}{4}$,
所以:t′=t-t″=$\frac{T}{4}$;
(3)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:

粒子從K點(diǎn)入射后做勻速直線運(yùn)動(dòng)從D點(diǎn)開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng),粒子在進(jìn)入磁場(chǎng)后,
根據(jù)左手定則,所受的洛倫茲力斜向上,要使粒子能垂直打到水平擋板NP,
則粒子需偏轉(zhuǎn)300°后從E射出,做勻速直線運(yùn)動(dòng)垂直打到NP.
粒子作圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:B=$\frac{mv}{qr}$,
要使B最小,則要半徑r最大,臨界情況是圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡恰好跟兩擋板相切,
如圖所示,根據(jù)對(duì)稱性圓周運(yùn)動(dòng)的圓心C、交點(diǎn)G位于∠MNP的角平分線上,
則由幾何關(guān)系可得:CDKF是邊長(zhǎng)為r的正方形.則在三角形NCF中,
由幾何知識(shí)得:$\frac{r}{tan30°}$=a+r,
解得:r=$\frac{a}{\sqrt{3}-1}$,
解得:Bmin=$\frac{(6-2\sqrt{3})m{v}_{0}}{3qa}$;
答:(1)若在A、B板上加一恒定電壓U=U0,則要使粒子恰好從金屬板B右邊緣射出進(jìn)入小孔K,U0的大小為$\frac{m{v}_{0}^{2}}{12q}$;
(2)若在A、B板上加上如圖(b)所示的電壓,電壓為正表示A板比B板的電勢(shì)高,其中T=$\frac{2L}{{v}_{0}}$,且粒子只在0~$\frac{T}{2}$時(shí)間內(nèi)入射,則能從金屬板B右邊緣射出進(jìn)入小孔K的粒子是在$\frac{T}{4}$從O點(diǎn)射入的;
(3)在NM和NP兩檔板所夾的某一區(qū)域存在一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),使?jié)M足條件(2)從小孔K飛入的粒子經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后能垂直打到水平擋板NP上(之前與擋板沒(méi)有碰撞),該磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值為$\frac{(6-2\sqrt{3})m{v}_{0}}{3qa}$.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了平拋運(yùn)動(dòng)、圓周運(yùn)動(dòng)的基本公式的應(yīng)用,要使B最小,則要半徑r最大,臨界情況是圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡恰好跟兩擋板相切,要求同學(xué)們能結(jié)合幾何關(guān)系求解,難度較大.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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C.地球繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的速度v和地球與太陽(yáng)中心的距離r
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3.以20米/秒的初速度將一物體由足夠高的某處水平拋出,當(dāng)它的豎直速度跟水平速度相等時(shí)(g取10m/s2
求:
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13.在“驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律”實(shí)驗(yàn)中,
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C.應(yīng)讓入射小球每次從斜槽上相同的位置自由滑下
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E.重復(fù)實(shí)驗(yàn)10次后用盡可能小的圓把所有落點(diǎn)圈在里面,其圓心就是各小球落點(diǎn)的平均位置
(2)如圖,O為掛在斜槽邊緣的重垂線在白紙上所指的位置,M、P、N為兩小球?qū)嶒?yàn)后得到的落點(diǎn)的平均位置,兩小球質(zhì)量m1、m2且m1>m2.測(cè)得OM、OP、ON間的距離分別為s1、s2、s3,則驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律是否成立的表達(dá)式為m1s2=m1s1+m2s3(用m1、m2、s1、s2、s3表示).

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