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6.如圖所示,邊長l的正方形abcd區(qū)域(含邊界)內,存在著垂直于區(qū)域表面向內的勻強磁場,磁感應強度為B,帶電平行金屬板MN、PQ間形成了勻強電場(不考慮金屬板在其它區(qū)域形成的電場).MN放在ad邊上,兩板左端M、P恰在ab邊上,金屬板長度、板間距長度均為$\frac{l}{2}$,S為MP的中點,O為NQ的中點,一帶負電的離子(質量為m,電量的絕對值為q)從S點開始運動,剛好沿著直線SO運動,然后打在bc邊的中點.(不計離子的重力)求:
(1)帶電粒子的速度v0;
(2)電場強度E的大;
(3)如果另一個質量為m,電量為q的帶正電離子某一時刻從c點沿cd方向射入,在帶負電的離子打到bc中點之前與之相向正碰,求該正離子入射的速率v.

分析 (1、2)作出粒子運動軌跡,由平衡條件知能穿過速度選擇器的離子洛倫茲力與電場力相等,離子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律列式.聯(lián)立解方程即可.
(3)根據(jù)幾何知識求出離子軌道半徑,由牛頓第二定律求出離子速率.

解答 解:(1)(2)能穿過速度選擇器的離子洛倫茲力與電場力相等,
即:qv0B=qE,
解得:v0=$\frac{E}{B}$
離子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
根據(jù)圖軌跡①知r=$\frac{3}{8}l$,
解得:E=$\frac{3{B}^{2}ql}{8m}$,v0=$\frac{3Bql}{8m}$

(3)離子發(fā)生正碰,兩離子軌跡將內切,如圖所示:

設從C進入磁場的離子軌道半徑為r′,速率為v′,
由幾何知識得:(r′-r)2=r2+(r′-$\frac{l}{2}$)2,
解得:r′=l,
由牛頓第二定律得:qv′B=m$\frac{v{′}^{2}}{r′}$,
代入數(shù)據(jù)解得:v′=$\frac{Bql}{m}$
答:(l)粒子的初速度為$\frac{3Bql}{8m}$;
   (2)電場強度為$\frac{3{B}^{2}ql}{8m}$;
(3)該正離子入射的速率為$\frac{Bql}{m}$.

點評 本題考查了求離子的速率、電場強度,分析清楚離子運動過程、應用平衡條件、牛頓第二定律即可正確解題,分析清楚離子運動過程、作出其運動軌跡是正確解題題的前提與關鍵.

練習冊系列答案
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C.彩色液晶顯示器利用了液晶的光學性質具有各向異性的特點
D.氣體對容器的壓強是大量氣體分子對容器的碰撞引起的,它跟氣體分子的密度,氣體分子的平均動能有關

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(1)該星球的質量M;
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11.一段鐵路轉彎處,內、外軌高度差為h=10cm,彎道半徑為r=625m,軌距L=1435mm,求這段彎道的設計速度v0是多大?

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18.如圖所示裝置可用來分析氣體原子的組成.首先使待研究氣體進入電離室A,在此氣體被電離成等離子氣體(待研究氣體的等離子體由含有一價正離子和電荷量為e的電子組成,整體顯電中性).這些等離子體(統(tǒng)稱“帶電粒子”)從電離室下端狹縫S1飄出(忽略飄出的速度),經A與E兩極板間電壓為u的加速電場后(忽略這些帶電粒子被加速的時間),從狹縫S2沿著垂直磁場方向進入磁感應強度大小為B方向垂直紙面向外的有界勻強磁場,在磁場的上、下邊界處分別裝有水平底片E和F.當電源兩極性不同時,發(fā)現(xiàn)從電離室狹縫S1飄出的帶電粒子分別打在E和F水平底片上的P、Q點.已知狹縫S2與水平底片E上P點之間的距離d1=2.0cm,到水平底片F(xiàn)上Q點的水平距離d2=6.4cm,磁場區(qū)域寬度d=30cm,不計空氣阻力、帶電粒子所受重力以及帶電粒子之間的相互作用可忽略不計.下列說法中正確的是( 。
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B.打在P點離子質量為m1=$\frac{mqz0wpp_{1}^{2}{B}^{2}e}{2u}$
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D.打在Q點離子質量一定比打在P點離子質量大

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