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如图所示,有一混合正离子束先后通过正交的电场、匀强磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径r相同,则它们一定具有相同的( )
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高中物理《湖北省宜昌市部分示范高中教学协作体2013-2014学年高二第一学期期末考试物理试卷(试题及答案word)》真题及答案
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如图16所示有一混合正离子束先后通过正交电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏
动能
质量
电荷量
比荷 图16
一束几种不同的正离子垂直射入有正交的匀强磁场和匀强电场区域里离子束保持原运动方向未发生偏转.接着进入
它们的动能一定各不相同
它们的电量一定相同
它们的质量一定各不相同
它们的比荷一定各不相同
质量为m带电量为q的正离子束从O.点进入真空区域区域内有方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场电场强度为E
18分有一个长方体形的匀强磁场和匀强电场区域它的截面是边长L=0.20m的正方形其电场强度为E=4×
如图所示有一混合正离子束先后通过正交的电场匀强磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ如果这束正离子流在区域Ⅰ中不
速度
比荷
电荷量
质量
一束几种不同的离子垂直射入有正交的匀强磁场B1和匀强电场区域里离子束保持原运动方向未发生偏转.接着进
它们速度大小不同
它们都是正离子
它们的电荷量不相等
它们的荷质比不相等
如图所示在x轴上方有水平向左的匀强电场电场强度为E在x轴下方有垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B
如图所示虚线间空间存在由匀强电场E和匀强磁场B组成的正交或平行的电场和磁场实线为电场线有一个带正电
如图所示有一混合正离子束先后通过正交电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转进
动能
质量
电荷量
比荷
6.00分一束几种不同的正离子垂直射入正交的匀强磁场和匀强电场区域里离子束保持原运动方向未发生偏转.
它们的动能一定各不相同
它们的电量一定各不相同
它们的质量一定各不相同
它们的荷质比一定各不相同
18分如图所示匀强电场分布在宽度为L.的区域内一个正离子以初速度垂直于电场方向射入场强为E.的匀强电
如图一混合正离子束先后通过正交电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ如果这束正离子束流在区域Ⅰ中不偏转进入区
电荷
质量
速度
荷质比
如图所示一束质量速度和电量不同的正离子垂直地射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里结果发现有些离子保持原
它们的动能一定各不相同
它们的电量一定各不相同
它们的质量一定各不相同
它们的电量与质量之比一定各不相同
一束几种不同的正离子垂直射入有正交的匀强磁场和匀强电场区域里离子束保持原运动方向未发生偏转.接着进入
它们的动能一定各不相同
它们的电量一定相同
它们的质量一定各不相同
它们的比荷一定各不相同
如图所示有一混合正离子束先后通过正交电磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转进入
电荷量
质量
速度
比荷
如图所示一束由几种不同的正离子组成的离子流垂直射入正交的匀强磁场和匀强电场区域内离子束保持原运动方向
它们的速度大小一定相同
它们的电量一定各不相同
它们的质量一定各不相同
它们的比荷一定各不相同
如图所示虚线框中存在匀强电场E和匀强磁场B它们相互正交或平行.有一个带负电的小球从该复合场上方的某一
如图所示混合的正负离子束通过正交的匀强电场和匀强磁场区域I.后进入匀强磁场区域II如果该粒子束在区域
向上偏转的是正离子
偏转半径越大的离子,其速度越大
向上偏转的是负离子
偏转半径越大的离子,其比荷越大
如图所示匀强电场分布在宽度为L.的区域内一个正离子以初速度垂直于电场方向射入场强为E.的匀强电场中穿
如图所示abcd为一正方形区域正离子束从a点沿ad方向以一定速度射入若在该区域中加上一个沿ab方向的
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如图所示磁匀强磁场的感应强度为B.=0.15T方向垂直纸面处于半径为R=0.1m的圆形内匀强磁场的最左端与y轴相切于坐标原点O.在圆形磁场的最右端有一光屏与圆形磁场相切于A.点现在坐标原点O.有一粒子源以v0=3×106m/s的速率发射正粒子速度方向在第象限内已知粒子的比荷不计粒子的重力试求1沿着x轴正方向射出的粒子通过磁场后击中光屏的点与A.点距离2粒子通过磁场后击中光屏的点距离A.的最大距离
如图所示在xOy平面内存在均匀大小随时间周期性变化的磁场和电场变化规律分别如图乙丙所示规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向沿y轴正方向电场强度为正在t=0时刻由原点O.发射初速度大小为vo方向沿y轴正方向的带负电粒子已知v0t0B.0粒子的比荷为不计粒子的重力求1t=t0时求粒子的位置坐标2若t=5t0时粒子回到原点求0~5to时间内粒子距x轴的最大距离3若粒子能够回到原点求满足条件的所有E.值
如图所示直线MN与两平行极板垂直两极板之间存在匀强电场电场强度大小为E.方向向右极板间距离为dS.1S2为极板上的两个小孔在MN下方和两极板外侧区域存在相同的匀强磁场磁场方向垂直纸面向里MN上方有一绝缘挡板PQ与MN平行放置从小孔S1处由静止释放的带正电粒子经电场加速后恰能从小孔S2进入磁场飞出右侧磁场后与挡板PQ相碰已知两小孔S1S2到直线MN的距离均为d粒子质量为m电量为q与挡板碰撞前后粒子电量没有损失平行于挡板方向的分速度不变垂直于挡板方向的分速度反向大小不变不计粒子的重力1求粒子到达小孔S.2时的速度大小2若磁场的磁感应强度大小为为保证粒子再次回到S.2挡板PQ应固定在离直线MN多远处?3若改变磁场的磁感应强度大小使粒子每次通过S.2进入磁场后均能沿第2问中的路径运动求粒子第n次通过两侧磁场区域所用时间
如图所示在直角坐标系xoy的第一第三象限内存在相同的匀强磁场磁场方向垂直于xoy面向里第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场电场强度大小为E.一质量为带电量为的粒子自y轴的P.点沿x轴正方向射入第四象限经x轴上的Q.点进入第一象限随即撤去电场以后仅保留磁场粒子将以垂直y轴的方向进入第二象限已知OP=dOQ=2d不计粒子重力求:1粒子过Q.点时速度的大小和方向2磁感应强度的大小
如图所示长为L.的两平行金属板A.B.相距d水平放置板间充满图示的匀强磁场质量为m电量为q的粒子不考虑重力以速度V0滑两平行板中央O.点入射刚好从B.板有边飞出求1磁感应强度的大小2要使粒子沿虚线通过平行板电容器则A.B.板间要加多大的电压3撤去磁场保持2问中两板间电压和粒子入射速度不变粒子在两板间运动的时间及侧移的距离为多少
如图所示在一二象限内范围内有竖直向下的运强电场E.电场的上边界方程为在三四象限内存在垂直于纸面向里边界方程为的匀强磁场现在第二象限中电场的上边界有许多质量为m电量为q的正离子在处有一荧光屏当正离子达到荧光屏时会发光不计重力和离子间相互作用力1求在处释放的离子进入磁场时速度本小题x可作为已知量2若仅让横坐标的离子释放它最后能经过点求从释放到经过点所需时间t.3若同时将离子由静止释放释放后一段时间发现荧光屏上只有一点持续发出荧光求该点坐标和磁感应强度
两块足够大的平行金属极板水平放置极板间加有空间分布均匀大小随时间周期性变化的电场和磁场变化规律分别如图甲乙所示规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向在t=0时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子不计重力若电场强度E0磁感应强度B0粒子的比荷均已知且两板间距h=1求粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值2求粒子在极板间做圆周运动的最小半径R1与最大半径R2用h表示3若板间电场强度E.随时间的变化仍如图甲所示磁场的变化改为如图丙所示试画出粒子在板间运动的轨迹图不必写计算过程
如图所示在xOy平面内存在垂直纸面向内的有界匀强磁场磁场的右边界MN为垂直于x轴的虚线磁场左边界在y轴左侧足够远t=0时刻质量为m电荷量q的带正电的粒子从坐标原点O.沿x轴正正方向开始在磁场中运动在t1时刻观测到带电粒子经过P.点虚线OP与y轴正方向夹角θ=30ºOP距离为l.1根据粒子运动情况磁场右边界MN坐标x0应该满足什么条件2求出带电粒子运动的速度v03若撤去磁场在空间加y轴方向周期性变化匀强电场变化规律如图+y方向E.>0t=0时刻质量为m电荷量q的带正电的粒子从坐标原点O.沿x轴正正方向以速度v开始在电场中运动要使得粒子通过P.点且过P.点速度有最小值则电场强度大小E.0和变化周期T.应该满足什么条件
在电子显像管内部当未加偏转磁场时电子枪打出的电子应沿直线运动打在荧光屏的正中心但由于地磁场对带电粒子运动的影响会出现在未加偏转磁场时电子束偏离直线运动的现象已知电子质量为m=9.1×l0-31kg元电荷e=1.6×l0-19C从炽热灯丝发射出的电子可视为初速度为零经过加速电场加速动能是1.82×l04eV沿水平方向由南向北运动已知某地地磁场磁感应强度的竖直向下分量的大小为B=4.55×10-5T地磁场对电子在加速过程中的影响可忽略不计在未加偏转磁场的情况下l试判断电子束将偏向什么方向2求电子在该地磁场中运动的加速度的大小3若加速电场边缘到荧光屏的距离为l=40cm试通过计算电子束的偏转位移说明该地磁场对电视画面有没有影响已知当1时=1-x
在竖直平面内存在如图所示的绝缘轨道一质量为m=0.4kg带电量为q=+0.4C的小滑块可视为质点在外力作用下压缩至离B.点0.05m此时弹性势能=17.25J弹簧一端固定在底端与小滑块不相连弹簧原长为2.05m轨道与滑块间的动摩擦因数.某时刻撤去外力经过一段时间弹簧恢复至原长再经过1.8s同时施加电场和磁场电场平行于纸面且垂直x轴向上场强E.=10N/C磁场方向垂直于纸面且仅存在于第二三象限内最终滑块到达N6m0点方向与水平方向成30º斜向下.答案可用π表示⑴求弹簧完全恢复瞬间小滑块的速度⑵求弹簧原长恢复后1.8s时小滑块所在的位置⑶求小滑块在磁场中的运动的时间.
在直角坐标系xOy中第一象限内存在沿y轴负方向的有界电场其中的两条边界分别与O.xOy重合电场强度大小为E.在第二象限内有垂直纸面向外的有界磁场图中未画出磁场边界为矩形其中的一个边界与y轴重合磁感应强度的大小为B.一质量为m电量为q的正离子从电场中P.点以某初速度沿-x方向开始运动经过坐标0L.的Q.点时速度大小为方向与-y方向成30°经磁场偏转后能够返回电场离子重力不计求1正离子在P.点的初速度2矩形磁场的最小面积3离子在返回电场前运动的最长时间
为减少烟尘排放对空气的污染某同学设计了一个如图所示的静电除尘器该除尘器的上下底面是边长为L.=0.20m的正方形金属板前后面是绝缘的透明有机玻璃左右面是高h=0.10m的通道口使用时底面水平放置两金属板连接到U.=2000V的__电源两极下板接负极于是在两金属板间产生一个匀强电场忽略边缘效应均匀分布的带电烟尘颗粒以v=10m/s的水平速度从左向右通过除尘器已知每个颗粒带电荷量q=+2.0×10-17C.质量m=1.0×10-15kg不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力并忽略烟尘颗粒所受重力在闭合开关后1求烟尘颗粒在通道内运动时加速度的大小和方向2求除尘过程中烟尘颗粒在竖直方向所能偏转的最大距离3除尘效率是衡量除尘器性能的一个重要参数除尘效率是指一段时间内被吸附的烟尘颗粒数量与进入除尘器烟尘颗粒总量的比值试求在上述情况下该除尘器的除尘效率若用该除尘器对上述比荷的颗粒进行除尘试通过分析给出在保持除尘器通道大小不变的前提下提高其除尘效率的方法
如图所示的平面直角坐标系中在y>0的区域存在匀强电场场强沿y轴负方向在y
电磁泵在目前的生产科技中得到了广泛应用如图所示泵体是一个长方体ab边长为L.1两侧端面是边长为L.2的正方形流经泵体内的液体密度为ρ在泵头通入导电剂后液体的电导率为σ电阻率的倒数泵体所在处有方向垂直向外的磁场B.把泵体的上下两表面接在电压为U.内阻不计的电源上则
如图所示空间存在足够大正交的匀强电磁场电场强度为E.方向竖直向下磁感应强度为B.方向垂直纸面向里从电磁场中某点P.由静止释放一个质量为m带电量为+q的粒子粒子受到的重力忽略不计其运动轨迹如图虚线所示对于带电粒子在电磁场中下落的最大高度H.下面给出了四个表达式用你已有的知识计算可能会有困难但你可以用学过的知识对下面的四个选项做出判断你认为正确的是
电视机的显像管中电子束的偏转是用电偏和磁偏转技术实现的如图甲所示电子枪发射出的电子经小孔S1进入竖直放置的平行金属板M.N.间两板间所加电压为U0经电场加速后电子由小孔S2沿水平放置金属板P.和Q.的中心线射入两板间距离和长度均为距金属板P.和Q.右边缘处有一竖直放置的荧光屏取屏上与S1S2共线的O.点为原点向上为正方向建立x轴已知电子的质量为m电荷量为e初速度可以忽略不计电子重力和电子之间的相互作用1求电子到达小孔S2时的速度大小v2若金属板P.Q.间只存在垂直于纸面向外的匀强磁场电子恰好经过P.板的右边缘飞出求磁场的磁感应强度大小B.3若金属板P.和Q.间只存在电场P.Q.两板间电压u随时间t的变化关系如图乙所示单位时间内从小孔S1进入的电子个数为N.电子打在荧光屏上形成一条亮线每个电子在板P.和Q.间运动的时间极短可以认为两板间的电压恒定忽略电场变化产生的磁场试求在一个周期即2t0时间内打到荧光屏单位长度亮线上的电子个数n
如图所示半径足够大的两半圆形区域I.和II中存在与纸面垂直的匀强磁场两半圆形的圆心分别为O.O.’两条直径之间有一宽度为d的矩形区域区域内加上电压后形成一匀强电场一质量为m电荷量为+q的带电粒子不计重力以初速度v0从M.点沿与直径成30o角的方向射入区域I.而后从N.点沿与直径垂直的方向进入电场N.点与M.点间的距离为L0粒子第一次离开电场时的速度为2v0随后将两直径间的电压调为原来的2倍粒子又两进两出电场最终从P.点离开区域II已知P.点与圆心为O.’的直径间的距离为L.与最后一次进入区域II时的位置相距L.求1区域I.内磁感应强度B1的大小与方向2矩形区域内原来的电压和粒子第一次在电场中运动的时间3大致画出粒子整个运动过程的轨迹并求出区域II内磁场的磁感应强度B2的大小4粒子从M.点运动到P.点的时间
如图所示水平虚线X.下方区域分布着方向水平垂直纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场整个空间存在匀强电场图中未画出质量为m电荷量为+q的小球P.静止于虚线X.上方A.点在某一瞬间受到方向竖直向下大小为I.的冲量作用而做匀速直线运动在A.点右下方的磁场中有定点O.长为l的绝缘轻绳一端固定于O.点另一端连接不带电的质量同为m的小球Q.自然下垂保持轻绳伸直向右拉起Q.直到绳与竖直方向有一小于50的夹角在P.开始运动的同时自由释放Q.Q.到达O.点正下方W.点时速率为v0P.Q.两小球在W.点发生正碰碰后电场磁场消失两小球粘在一起运动P.Q.两小球均视为质点P.小球的电荷量保持不变绳不可伸长不计空气阻力重力加速度为g1求匀强电场场强E.的大小和P.进入磁场时的速率v2若绳能承受的最大拉力为F.要使绳不断F.至少为多大3若P.与Q.在W.点相向速度方向相反碰撞时求A.点距虚线X.的距离s
如图空间存在匀强电场和匀强磁场电场方向为y轴正方向磁场方向垂直于xy平面纸面向外电场和磁场都可以随意加上或撤除重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P.x=0y=h点以一定的速度平行于x轴正向入射.这时若只有磁场粒子将做半径为R.0的圆周运动若同时存在电场和磁场粒子恰好做直线运动.现在只加电场当粒子从P.点运动到x=R.0平面图中虚线所示时立即撤除电场同时加上磁场粒子继续运动其轨迹与x轴交于M.点.不计重力.求1粒子到达x=R.0平面时速度方向与x轴的夹角以及粒子到x轴的距离2M.点的横坐标xM.
有一空间范围足够大的匀强电场电场方向未知其电场线与坐标xOy平面平行以坐标原点O.为圆心作半径为R.的圆交坐标轴于A.B.C.D.四点如图所示圆周上任意一点P.的电势的表达式为φ=kRsin2θ+b式中θ为弦AP与x轴的夹角kb均为已知常量且有k>0和b>0在A.点有放射源能不断的沿x轴方向释放出质量为m电量为q的带正电粒子粒子的初速度大小介于v0~2v0之间不计粒子的重力1求该匀强电场的场强大小方向2若已知速度大小为v0的粒子恰好从图中C.点射出该圆则所有粒子将从圆周上哪一范围射出不一定要求解出具体数据可用关系式表达结果3现在该区域加一空间范围足够大的匀强磁场磁场方向垂直于坐标平面使速度大小为v0的粒子恰好从图中B.点射出该圆则所有粒子在运动过程偏离x轴的最大距离为多大
如图所示有一半径为r的圆形有界匀强磁场区域磁感应强度为B.方向垂直纸面向里其周围对称放置带有中心孔abc的三个相同的平行板电容器三个电容器两板间距离均为d接有相同的电压U.在D.处有一静止的电子质量为m电荷量为e释放后从a孔射入匀强磁场中并先后穿过bc孔再从a孔穿出回到D.处求1电子在匀强磁场中运动的轨道半径R.2匀强磁场的磁感应强度B.3电子从D.出发到第一次回到D.处所用的时间t
如图所示在xOy平面内紧挨着的三个柳叶形有界区域①②③内含边界上有磁感应强度为B.的匀强磁场它们的边界都是半径为a的l/4圆每个1/4圆的端点处的切线要么与x轴平行要么与y轴平行.①区域的下端恰在O.点①②区域在A.点平滑连接②③区域在C.点平滑连接大量质量均为m电荷量均为q的带正电的粒子依次从坐标原点以相同的速率各种不同的方向射入第一象限内含沿x’轴y轴方向它们只要在磁场中运动轨道半径就都为a在y≤—a的区域存在场强为E.的沿一x方向的匀强电场.整个装置在真空中.不计粒子重力不计粒子之间的相互作用.求1粒子从O.点出射时的速率v02这群粒子中从P.点射出至运动到x轴上的最长时间3这群粒子到达y轴上的区域范围.
如图甲直角坐标系xOy在竖直平面内x轴上方含x轴区域有垂直坐标系xOy向里的匀强磁场磁感应强度B.0=T.在x轴下方区域有正交的匀强电场和磁场场强E.随时间t的变化关系如图乙竖直向上为电场强度正方向磁感应强度B.随时间t的变化关系如图丙垂直xOy平面为磁场的正方向光滑的绝缘斜面在第二象限底端与坐标原点O.重合与负x轴方向夹角θ=30°一质量m=1×10-5kg电荷量q=1×10-4C的带正电的粒子从斜面上A.点由静止释放运动到坐标原点时恰好对斜面压力为零以此时为计时起点求1释放点A.到坐标原点的距离L.2带电粒子在t=2.0s时的位置坐标3在垂直于x轴的方向上放置一俘获屏要使带电粒子垂直打在屏上被俘获屏所在位置的横坐标应满足什么条件
如图所示在xoy平面内y轴与MN边界之间有沿x轴负方向的匀强电场y轴左侧和MN边界右侧的空间有垂直纸面向里磁感应强度大小相等的匀强磁场MN边界与y轴平行且间距保持不变.一质量为m电荷量为-q的粒子以速度v0从坐标原点O.沿x轴负方向射入磁场每次经过磁场的时间均为t0粒子重力不计.1求磁感应强度的大小B.2粒子回到原点O.其运动路程最短时经过的时间为t=5t0求电场区域的宽度d和此时的电场强度E.03若带电粒子能够回到原点0则电场强度E.应满足什么条件?
电视机的显像管中电子束的偏转是用电偏和磁偏转技术实现的如图甲所示电子枪发射出的电子经小孔S.1进入竖直放置的平行金属板M.N.间两板间所加电压为U.0经电场加速后电子由小孔S.2沿水平放置金属板P.和Q.的中心线射入两板间距离和长度均为距金属板P.和Q.右边缘处有一竖直放置的荧光屏取屏上与S.1S.2共线的O.点为原点向上为正方向建立x轴已知电子的质量为m电荷量为e初速度可以忽略不计电子重力和电子之间的相互作用1求电子到达小孔S.2时的速度大小v2若金属板P.Q.间只存在垂直于纸面向外的匀强磁场电子恰好经过P.板的右边缘飞出求磁场的磁感应强度大小B.3若金属板P.和Q.间只存在电场P.Q.两板间电压u随时间t的变化关系如图乙所示单位时间内从小孔S.1进入的电子个数为N.电子打在荧光屏上形成一条亮线每个电子在板P.和Q.间运动的时间极短可以认为两板间的电压恒定忽略电场变化产生的磁场试求在一个周期即2t0时间内打到荧光屏单位长度亮线上的电子个数n
如图所示水平放置的平行金属板之间电压大小为U.距离为d其间还有垂直纸面向里的匀强磁场质量为带电量为的带电粒子以水平速度从平行金属板的正中间射入并做匀速直线运动然后又垂直射入场强大小为E.2方向竖直向上的匀强电场其边界ab间的宽为L.该电场竖直方向足够长电场和磁场都有理想边界且粒子所受重力不计求1该带电粒子在ab间运动的加速度大小a2匀强磁场对该带电粒子作用力的大小3该带电粒子到达边界b时的速度大小.
如图所示在0≤x≤b0≤y≤a的长方形区域中有一磁感应强度大小为B.的匀强磁场磁场的方向垂直于xOy平面向外O.处有一个粒子源在某时刻发射大量质量为m电荷量为q的带正电粒子它们的速度大小相同速度方向均在xOy平面内的第一象限内己知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T.最先从磁场上边界中飞出的粒子经历的时间为最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为不计粒子的重力及粒子间的相互作用则
某带电粒子从A.板附近由静止释放在电压加速下从B.板中的小孔进入CD板间CD间有一垂直于纸面向外的匀强磁场粒子恰好能够沿直线向上穿过该区域到达S.S.为粒子散射装置之后粒子以原有速率向各个方向射入匀强磁场已知AB两板间的电势差=+100VC.D.两板间电压的大小=1600VC.D.两板间距离E.F.两板间距离不计粒子重力求1C.D.哪个极板电势高2求粒子的荷质比3求粒子打在图中F.板上左右两侧最远点间的距离
如图所示半径足够大的两半圆形区域I.和II中存在与纸面垂直的匀强磁场两半圆形的圆心分别为O.O.’两条直径之间有一宽度为d的矩形区域区域内加上电压后形成一匀强电场一质量为m电荷量为+q的带电粒子不计重力以初速度v0从M.点沿与直径成30o角的方向射入区域I.而后从N.点沿与直径垂直的方向进入电场N.点与M.点间的距离为L0粒子第一次离开电场时的速度为2v0随后将两直径间的电压调为原来的2倍粒子又两进两出电场最终从P.点离开区域II已知P.点与圆心为O.’的直径间的距离为L.与最后一次进入区域II时的位置相距L.求1区域I.内磁感应强度B1的大小与方向2矩形区域内原来的电压和粒子第一次在电场中运动的时间3大致画出粒子整个运动过程的轨迹并求出区域II内磁场的磁感应强度B2的大小4粒子从M.点运动到P.点的时间
如图所示为一种获得高能粒子的装置环形区域内存在垂直纸面向外大小可调的匀强磁场M.N.为两块中心开有小孔的极板每当带电粒子经过M.N.板时都会被加速加速电压均为U.每当粒子飞离电场后M.N.板间的电势差立即变为零粒子在电场中一次次被加速动能不断增大而绕行半径R.不变M.N.两极板间的距离远小于R.当t=0时质量为m电荷量为+q的粒子静止在M.板小孔处1求粒子绕行n圈回到M.板时的动能E.n2为使粒子始终保持在圆轨道上运动磁场必须周期性递增求粒子绕行第n圈时磁感应强度B.的大小3求粒子绕行n圈所需总时间tn
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