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题目
题型:不详难度:来源:
如图1(a)所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右(图中由B到C),场强的大小变化如图1(b)所示,磁感应强度变化如图1(c)所示,方向垂直于纸面,从t=1s末开始,在A点每隔2s有一个相同的带电粒子(重力不计)沿AB方向(垂直于BC)的速度v0射出,恰好能击中C点,若AC=2BC,且粒子在AC间的运动时间小于1s,求:

(1)图像中E0和B0的比值;
(2)磁场的方向;
(3)若第一个粒子击中C点的时刻已知为(1+Δt)s,则第二个粒子击中C点的时刻是多少?
答案
(1)        (2)磁场方向垂直于纸面向外
(3)3+
解析
由题意可知,粒子在A与C之间运动的时间小于1s,也就是粒子在该区域运动时只有磁场或只有电场存在.当只有磁场存在时,粒子作匀速圆周运动,A,C两点的连线即为其轨迹所对应的弦,画出粒子运动的轨迹图.当只有电场时,粒子的运动可类似于平抛运动进行处理.

  粒子在1s末进入该区域时,空间只有磁场,粒子运动的轨迹如图2所示.令BC=L,由图可知
R=AC=2L.
  粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力.
              qvB=m
即          R=,则B0,①
  当粒子在电场中运动时,在AB方向上是匀速运动,在BC方向上是匀加速运动,则有
  L=vt,L=at2,②
  由①②式得  E0,③
 
  由①③式得  ,④
  由②④式得t=.⑤
  (2)粒子带正电(它在电场中受到的电场力与电场方向相同),由粒子在磁场中的偏转方向和左手定则可以判断磁场方向垂直于纸面向外.
  (3)第一个粒子击中C点的时刻已知为(1+Δt)s,该粒子是在磁场中运动,所需时间是由其轨迹对应的圆心角所确定的,由图可知粒子从A到C时,轨迹的圆心角为π/3,所以
Δt=,⑥
  由⑥式可得:

并将其代入⑤式,可得第二个粒子在电场中运动的时间为:
t=
故第二个粒子击中C点的时刻为:
t2=3+t=3+
★ 试题错析: 思维诊断:此题的关键之处在于带电粒子在磁场或电场中运动时,由于它们的轨迹是经过相同的点,这点可以将场强和磁感应强度联系起来,这正是学生的思维障碍之处,所以要善于找到问题的联接处.
核心考点
试题【如图1(a)所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右(图中由B到C),场强的大小变化如图1(b)所示,磁感应强度变化如图1(c)所示,】;主要考察你对粒子在复合场中运动等知识点的理解。[详细]
举一反三

(1)加速电场的电压U
(2)Q点的坐标(xy
(3)电子打在荧光屏上的速度.

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如图所示,平行金属板M、N间存在匀强电场,一质量为m电荷量为e的电子从M板附近由静止开始被电场加速,又从N板的小孔A水平射出,并垂直进入一半径为R的圆形匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度为B.若入射点为C,且电子在C点的速度vC与该点所在直径OC成30o角,要使电子在磁场中通过的路程最大,则:

(1)电子在磁场中运动的时间为多少?
(2)M、N两板间的电势差U为多少?
 
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(1)ab杆做匀速直线运动过程中,外力F的功率;
(2)射线源Q是钍核发生衰变生成镭核
并粒出一个粒子,完成下列钍核的衰变方程    
(3)若粒子与圆筒壁碰撞5次后恰又从a孔背离圆心射出,忽略粒子进入加速电场的初速度,求磁感应强度B2
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⑴加速管B两端的加速电压U。
⑵若圆形弯管中心轴线的半径R=0.28m,为了使磷离子自漂移管道引出,则图中虚线所围正方形区域内匀强磁场的磁感应强度B。
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象限存在着垂直于纸面向里的匀强磁场.
在第Ⅲ象限电子枪中的灯丝加热逸出的电子(初速度为0)经加速电场U加速后进入粒子
速度选择器,(速度选择器中磁感应强度与第Ⅱ象限的磁感应强度相同均为B,电场强度大
小为)沿直线运动后在x轴上的()点以一定的速度垂直于x轴射入第Ⅱ象限的
磁场偏转,然后经过y轴上的某点,与轴方向成60°角垂直电场方向进入电场,经过y轴上的c点()。已知电子的电量为e,质量为m(不计重力),加速电场的电压为U。求:
(1)经加速电场U加速后进入粒子速度选择
器时,电子的速度大小?
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小?
(3)速度选择器的电场强度E的大小?
(4)I、Ⅳ象限中匀强电场的电场强度E的大小?
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