如圖所示,勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,MN為其左邊界.磁場中有一半徑為R、軸線與磁場平行的金屬圓筒,圓筒的圓心O到MN的距離OO1=3R,O1O所在直線與圓筒右側壁交于A點.圓筒通過導線和電阻r接地.現(xiàn)有范圍足夠大的平行電子束以相同的速度從很遠處垂直于MN向右射入磁場區(qū).當金屬圓筒最初不帶電時,圓筒上以A點和C點為界,在ADC弧上各點都能接收到電子,而AEC弧上各點均不能接收到電子;當圓筒上電荷量達到相對穩(wěn)定后,通過電阻r的電流恒為I.已知電子質量為m,電荷量為e,忽略運動電子間的相互作用和圓筒的電阻,取大地為零電勢點.求:
(1)電子射入磁場時的初速度v
(2)電阻r的電流恒定時金屬圓筒的電勢φ;
(3)電阻r的電流恒定時電子到達圓筒時速度v和金屬圓筒的發(fā)熱功率P.

【答案】分析:(1)因為A點能接受到電子,故粒子在磁場中的偏轉半徑應為O1A,即4R,依據(jù)半徑可以求的電子的初速度.
(2)電流恒定,說明圓筒上的電荷不再增加,即與地面間的電勢差為定值了.以此可以求的圓筒的電勢.
(3)很遠可以認為其電勢為零,則從很遠處到圓筒的電勢差即為U,由動能定理即可求得到達圓筒的速度.
由電流可以求得單位時間內到達圓筒的電子數(shù),由此可以得到電子的總能量,也就等于單位時間內的總功率,此功率分為兩部分:一是圓筒發(fā)熱功率,二是電阻發(fā)熱功率.據(jù)此可以求得圓筒發(fā)熱功率.
解答:解:(1)根據(jù)題意,電子在磁場中運動的軌道半徑必定是r=4R,如圖所示.由  
得:
(2)穩(wěn)定時,圓柱體上電荷不再增加,與地面電勢差恒為U
U=Ir
電勢 φ=-Ir
(3)電子從很遠處射到圓柱表面時速度滿足
得:
電流為I,單位時間到達圓筒的電子數(shù):
電子所具有總能量:
消耗在電阻上的功率 Pr=I2r
所以圓筒發(fā)熱功率:
答:
(1)電子射入磁場時的初速度:
(2)電阻r的電流恒定時金屬圓筒的電勢:-Ir
(3)電阻r的電流恒定時電子到達圓筒時速度:
金屬圓筒的發(fā)熱功率:
點評:這是一個比較綜合的題,首先要會對磁場粒子的偏轉分析軌道半徑,這是這類題目必須有能力.難點或技巧在于第三問,我們在第三問里,最好以單位時間來求電子能量,進而得出單位時間內電子的功率.
練習冊系列答案
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(2012?延慶縣一模)如圖所示,勻強磁場的磁感應強度為B,方向豎直向下,在磁場中有一個邊長為L的正方形剛性金屬框,ab邊質量為m,其它三邊的質量不計.金屬框的總電阻為R,cd邊上裝有固定的水平軸.現(xiàn)在將金屬框從水平位置由靜止釋放,不計一切摩擦,金屬框經(jīng)時間t恰好通過豎直位置a′b′cd.求:
(1)在圖中標出ab通過最低位置時,金屬框中感應電流方向.
(2)求在時間t內金屬框中的平均感應電動勢.
(3)若在時間t內,金屬框中產(chǎn)生的焦耳熱為Q,求ab邊通過最低位置時受到的安培力.

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(2008?普陀區(qū)一模)如圖所示,勻強磁場的磁感強度B=0.8T,豎直向下穿過水平放置的矩形線框MNPQ,MN=PQ=2m,MP=NQ=1m,ab是用與線框相同的導線制成,它們單位長度的電阻R0=0.1Ω/m,不計摩擦.a(chǎn)b桿從MP處開始以v=5m/s 的速度向右勻速滑動.
(1)關于ab桿兩端的電勢差的討論:
某同學認為:ab桿兩端的電勢差Uab就是路端電壓,ab桿勻速切割磁感線時,感應電動勢大小恒定,且內電阻r大小不變.當ab桿滑至線框正中間時,外電路電阻最大,此時,Uab有最大值,也即Uab的值是先變大后變小.
你認為該同學的判斷是否正確?若他判斷錯誤,你重新分析,并確定Uab的大。喝羲呐袛嗾_,請算出Uab的最大值.
(2)關于線框MNPQ的電功率P的討論:
某同學認為:既然ab桿滑至線框正中間時,路端電壓最大,此時線框MNPQ的電功率P也最大,所以P的值是先變大后變。
你認為該同學的判斷是否正確?請作出評價,并說明理由.(不需要定量計算.)

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(2011?昌平區(qū)二模)如圖所示,勻強磁場的方向垂直于光滑的金屬導軌平面向里,極板間距為d的平行板電容器與總阻值為2R0的滑動變阻器通過平行導軌連接,電阻為R0的導體棒MN可在外力的作用下沿導軌從左向右做勻速直線運動.當滑動變阻器的滑動觸頭位于a、b的中間位置、導體棒MN的速度為v0時,位于電容器中P點的帶電油滴恰好處于靜止狀態(tài).若不計摩擦和平行導軌及導線的電阻,重力加速度為g,則下列判斷正確的是( 。

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