(1)如圖答1所示.經電壓加速后以速度射入磁場.粒子剛好垂直PQ射出磁場.可確定粒子在磁場中做勻速圓周運動的圓心在PQ邊界線的O點.半徑與磁場寬L的關系式為 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖甲所示紙平面內一群相同帶電粒子,以相同速度連續從A點開始做直線運動,一段時間后進入一垂直于紙面向里的圓形勻強磁場區域(圖中未畫出磁場區域),第一個粒子飛出磁場后從上板邊緣平行于板面進入兩面平行的金屬板間,兩金屬板帶等量異種電荷,粒子在兩板間經偏轉后恰從下板右邊緣飛出.已知帶電粒子的荷質比為
qm
=2.0×106c/kg
,其重力不計,粒子進入磁場前的速度方向與帶電板成θ=60°角,勻強磁場的磁感應強度為B=0.5T,帶電板長為l=20cm,板距為d=10cm,板間電壓為U=100V.不考慮粒子間的相互作用.試回答:
(1)上金屬板a帶什么電?說明理由.
(2)圓形磁場區域的最小面積為多大?
(3)若在兩金屬板上加上如圖乙所示的電壓,則在哪些時刻進入的帶電粒子能夠飛出兩板間而不碰到極板上?
(最后結果保留一位有效數字)
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如圖a所示,一個質量為m=2.0×10-11kg,電荷量g=1.0×10-5C的帶負電粒子(重力忽略不計),從靜止開始經U1=100V電壓加速后,垂直于場強方向進入兩平行金屬板間的勻強偏轉電場。偏轉電場的電壓U2=100V,金屬板長L=20cm,兩極間距

(1)粒子進人偏轉電場時的速度v0大。

(2)粒子射出偏轉電場時的偏轉角θ;

(3)在勻強電場的右邊有一個足夠大的勻強磁場區域。若以粒子進入磁場的時刻為t=0,磁感應強度B的大小和方向隨時間的變化如圖b所示,圖中以磁場垂直于紙面向內為正。如圖建立直角坐標系(坐標原點為微粒進入偏轉電場時初速度方向與磁場的交邊界點)。求在時粒子的位置坐標(X、Y)。(答案可以用根式表示,如用小數,請保留兩位有效數字)

 

 

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如圖a所示,一個質量為m=2.0×10-11kg,電荷量g=1.0×10-5C的帶負電粒子(重力忽略不計),從靜止開始經U1=100V電壓加速后,垂直于場強方向進入兩平行金屬板間的勻強偏轉電場。偏轉電場的電壓U2=100V,金屬板長L=20cm,兩極間距

(1)粒子進人偏轉電場時的速度v0大。
(2)粒子射出偏轉電場時的偏轉角θ;
(3)在勻強電場的右邊有一個足夠大的勻強磁場區域。若以粒子進入磁場的時刻為t=0,磁感應強度B的大小和方向隨時間的變化如圖b所示,圖中以磁場垂直于紙面向內為正。如圖建立直角坐標系(坐標原點為微粒進入偏轉電場時初速度方向與磁場的交邊界點)。求在時粒子的位置坐標(X、Y)。(答案可以用根式表示,如用小數,請保留兩位有效數字)

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如圖a所示,一個質量為m = 2.O×1O-11kg,電荷量q =1.O×1O-5C的帶負電粒子(重力忽略不計),從靜止開始經U1=100V電壓加速后,垂直于場強方向進入兩平行金屬板間的勻強偏轉電場。偏轉電場的電壓U2=100V,金屬板長L=20cm,兩板間距d =1Ocm.

【小題1】粒子進人偏轉電場時的速度v0大;
【小題2】粒子射出偏轉電場時的偏轉角θ;
【小題3】在勻強電場的右邊有一個足夠大的勻強磁場區域。若以粒子進入磁場的時刻為t =0,磁感應強度B的大小和方向隨時間的變化如圖b所示,圖中以磁場垂直于紙面向內為正。如圖建立直角坐標系(坐標原點為微粒進入偏轉電場時初速度方向與磁場的交邊界點)。求在t =×10-6s時粒子的位置坐標(X,Y)。(答案可以用根式表示,如用小數,請保留兩位有效數字)

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如圖a所示,一個質量為m=2.0×10-11kg,電荷量g=1.0×10-5C的帶負電粒子(重力忽略不計),從靜止開始經U1=100V電壓加速后,垂直于場強方向進入兩平行金屬板間的勻強偏轉電場。偏轉電場的電壓U2=100V,金屬板長L=20cm,兩極間距

(1)粒子進人偏轉電場時的速度v0大;

(2)粒子射出偏轉電場時的偏轉角θ;

(3)在勻強電場的右邊有一個足夠大的勻強磁場區域。若以粒子進入磁場的時刻為t=0,磁感應強度B的大小和方向隨時間的變化如圖b所示,圖中以磁場垂直于紙面向內為正。如圖建立直角坐標系(坐標原點為微粒進入偏轉電場時初速度方向與磁場的交邊界點)。求在時粒子的位置坐標(X、Y)。(答案可以用根式表示,如用小數,請保留兩位有效數字)

 

 

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