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一質量為m,帶電量為q的帶電粒子以初速度v0,從上板邊沿水平向右射入兩板間的電場中.已知平行板長為l,兩板的距離為d,電勢差為U,粒子重力不計.求:
①帶電粒子運動的加速度a;
②粒子射出電場時的速度偏轉角正切值.
分析:(1)粒子在電場中受到電場力作用,電場力使粒子產生加速度a;
(2)類子在電場中做類平拋運動,根據類平拋運動規律求解粒子射出電場時的速度偏轉角正切值.
解答:解:(1)粒子在電場中受到電場力大小為F=qE,
兩平行板間電場為勻強電場,根據電場強度和電勢差的關系有:
E=
U
d

所以粒子受電場力為F=qE=
qU
d

根據牛頓第二定律粒子產生的加速度a=
F
m
=
qU
md

(2)粒子在電場中做類平拋運動,初速度v0,加速度a=
qU
md

粒子在水平方向做勻速直線運動,所以粒子射出電場在水平方向產生位移x=l
所以粒子在電場中運動時間t=
l
v0

粒子在豎直方向的速度vy=at=
qUl
mdv0

如圖粒子射出電場時速度偏轉角的正切值tanθ=
vy
v0
=
qUl
md
v
2
0

答:①帶電粒子運動的加速度a=
qU
md
;
②粒子射出電場時的速度偏轉角正切值為
qUl
md
v
2
0
點評:帶電粒子在電場中的運動,若垂直電場線進入則做類平拋運動,要將運動分解為沿電場線和垂直于電場線兩個方向進行分析,利用直線運動的規律進行求解.
練習冊系列答案
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真空中存在豎直向上的勻強電場和水平方向的勻強磁場,一質量為m,帶電量為q的物體以速度v在豎直平面內做半徑為R的勻速圓周運動,假設t=0時刻物體在軌跡最低點且重力勢能為零,電勢能也為零,那么,下列說法正確的是( 。

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3gh1
.則下列說法正確的是(  )
A、小環通過a、b兩點時的速度大小相等
B、小環通過b點的速率為
g(3h1+2h2)
C、小環在oa之間的速度不斷增大
D、小環從o到b,電場力做的功可能為零

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精英家教網如圖所示,在寬度為L的兩虛線區域內存在勻強電場,一質量為m,帶電量為+q的滑塊(可看成點電荷),從距該區域為L的絕緣水平面上以初速度v0向右運動并進入電場區域,滑塊與水平面間的動摩擦因數為μ.
(1)若該區域電場為水平方向,并且用速度傳感器測得滑塊從出口處滑出的速度與進入該區域的速度相同,求該區域的電場強度大小與方向,以及滑塊滑出該區域的速度;
(2)若該區域電場為水平方向,并且用速度傳感器測得滑塊滑出該區域的速度等于滑塊的初速度v0,求該區域的電場強度大小與方向;
(3)若將該區域電場改為豎直方向,測出滑塊到達出口處速度為
v0
2
(此問中取v0=2
μgL
),再將該區域電場反向后,發現滑塊未能從出口滑出,求滑塊所停位置距左邊界多遠.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,直角坐標平面xOy內有一條直線AC過坐標原點O與x軸成45°夾角,在OA與x軸負半軸之間的區域內存在垂直xOy平面向外的勻強磁場B,在OC與x軸正半軸之間的區域內存在垂直xOy平面向外的勻強磁場B2.現有一質量為m,帶電量為q(q>0)的帶電粒子以速度v從位于直線AC上的P點,坐標為(L,L),豎直向下射出,經測量發現,此帶電粒子每經過相同的時間T,會再將回到P點,已知距感應強度B2=
mv
qL
.(不計粒子重力)
(1)請在圖中畫出帶電粒子的運動軌跡,并求出勻強磁場B1與B2的比值;(B1、B2磁場足夠大)
(2)求出帶電粒子相鄰兩次經過P點的時間間隔T;
(3)若保持磁感應強度B2不變,改變B1的大小,但不改變其方向,使B1=
mv
2qL
.現從P點向下先后發射速度分別為
v
4
v
3
的與原來相同的帶電粒子(不計兩個帶電粒子之間的相互作用力,并且此時算作第一次經過直線AC),如果它們第三次經過直線AC時軌跡與AC的交點分別 記為E點和F點(圖中未畫出),試求EF兩點間的距離.
(4)若要使(3)中所說的兩個帶電粒子同時第三次經過直線AC,問兩帶電粒子第一次從P點射出時的時間間隔△t要多長?

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