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(2011?鹽城二模)電視機的顯像管中,電子束的偏轉是用磁偏轉技術實現的.電子束經過加速電場后,進入一圓形勻強磁場區(qū),磁場方向垂直于圓面.不加磁場時,電子束將通過磁場中心O點而打到屏幕上的中心M,加磁場后電子束偏轉到P點外側.現要使電子束偏轉回到P點,可行的辦法是(  )
分析:由動能定理得到電子獲得的速度與加速電壓的關系.電子進入磁場后由洛倫茲力提供向心力,根據牛頓第二定律得到半徑與速度的關系,聯(lián)立得到半徑與加速的電壓的關系.根據幾何知識分析得知,要使電子束偏轉回到P點,要減小電子經過磁場后的偏轉角度,由電子的軌跡半徑與磁場半徑的關系分析所采用的方法.
解答:解:電子在加速電場中:根據動能定理得
  qU=
1
2
mv2
,得到v=
2qU
m
=
2eU
m

電子進入磁場過程:由evB=m
v2
r
得,電子的軌跡半徑為r=
mv
eB
=
m
eB
2eU
m

設磁場的半徑為R,電子經過磁場后速度的偏向角為θ,根據幾何知識得:tan
θ
2
=
R
r

A、增大加速電壓U時,由上可知,r增大,θ減小,可使電子束偏轉回到P點.故A正確.
B、增加偏轉磁場的磁感應強度B時,r減小,θ增大,電子向上偏轉,不能使電子束偏轉回到P點.故B錯誤.
C、將圓形磁場區(qū)域向屏幕靠近些時,電子的偏向角不變,根據幾何知識可知,電子束偏轉可回到P點.故C正確.
D、將圓形磁場的半徑增大些時,r不變,θ增大,電子向上偏轉,不能使電子束偏轉回到P點.故D錯誤.
故選AC
點評:帶電粒子的加速過程,根據動能定理求粒子得到的速度,帶電粒子在磁場中根據牛頓第二定律求半徑,由幾何知識分析偏轉角度,都是基本的思路.
練習冊系列答案
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