分析 (1)根據(jù)動(dòng)能定理求出電子射出加速電場(chǎng)時(shí)的速度大小,
(2)根據(jù)幾何關(guān)系求出臨界狀態(tài)下的半徑的大小,結(jié)合洛倫茲力提供向心力求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值.
(3)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),出磁場(chǎng)做勻速直線運(yùn)動(dòng),通過(guò)最大的偏轉(zhuǎn)角,結(jié)合幾何關(guān)系求出熒光屏上亮線的最大長(zhǎng)度.
解答 解:(1)電子先經(jīng)過(guò)加速電場(chǎng)加速,由動(dòng)能定理:
qU=$\frac{1}{2}$mv2-0
v=$\sqrt{\frac{1qU}{m}}$
(2)當(dāng)偏轉(zhuǎn)線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最大為B0時(shí),電子恰好從b點(diǎn)射出.
電子在磁場(chǎng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn),洛侖茲力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力:
B0qv=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
由幾何關(guān)系可知${R}^{2}={L}^{2}+(R-\frac{L}{2})^{2}$,此時(shí)電子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為:
R=$\frac{5}{4}L$
則偏轉(zhuǎn)線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)的最大磁感應(yīng)強(qiáng)度:B0=$\frac{4mv}{5qL}=\frac{4m}{5L}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$;
(3)電子從偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)射出后做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)它恰好從b點(diǎn)射出時(shí),對(duì)應(yīng)屏幕上的亮點(diǎn)離O′最遠(yuǎn).
此時(shí),電子的速度偏轉(zhuǎn)角滿足:sin$\frac{φ}{2}$=$\frac{1}{\sqrt{5}}$
所以電子在熒光屏上亮線的最大長(zhǎng)度:X=2stanφ+l=$\frac{8}{3}$s+L
答:(1)電子射出電場(chǎng)時(shí)的速度大小$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
(2)為使所有的電子都能從磁場(chǎng)的bc邊射出,偏轉(zhuǎn)線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值$\frac{4m}{5L}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$
(3)若所有的電子都能從磁場(chǎng)的bc邊射出時(shí),熒光屏上亮線的最大長(zhǎng)度是$\frac{8}{3}$s+L.
點(diǎn)評(píng) 考查電子受電場(chǎng)力做功,應(yīng)用動(dòng)能定理;電子在磁場(chǎng)中,做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)用牛頓第二定律求出半徑表達(dá)式;同時(shí)運(yùn)用幾何關(guān)系來(lái)確定半徑與已知長(zhǎng)度的關(guān)系
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A. | 把它從赤道拿到兩極 | |
B. | 在同一地點(diǎn),把它放入水中 | |
C. | 在同一地點(diǎn),把它放入密閉的容器中 | |
D. | 在同一地點(diǎn),讓它由靜止到運(yùn)動(dòng) |
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