3.“太空粒子探測器”由加速、偏轉(zhuǎn)和收集三部分裝置組成,其原理如圖所示:輻射狀的加速電場區(qū)域邊界為兩個同心半圓弧$\widehat{AB}$和$\widehat{CD}$,圓心為O,弧$\widehat{AB}$的半徑為L,P為弧$\widehat{AB}$的中點,兩圓弧間的電勢差大小為U.足夠長的收集板MN平行邊界ACDB,O到MN板的距離OQ為L.在邊界ACDB和收集板MN之間有一以O(shè)為圓心,L為半徑的半圓形勻強磁場,磁場方向垂直紙面向內(nèi).假設(shè)太空中漂浮著質(zhì)量為m,電量為q的帶正電粒子,它們能均勻地吸附到弧$\widehat{APB}$上,并被加速電場從靜止開始加速,不計粒子間的相互作用和其它星球?qū)αW右Φ挠绊懀?br />(1)求粒子到達O點時速度的大小v;
(2)若要收集板MN能收集到粒子,求半圓形勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小需滿足的條件;
(3)若發(fā)現(xiàn)從AB圓弧面收集到的粒子有$\frac{2}{3}$能打到收集板MN上.求所加勻強磁場磁感應(yīng)強度的大。

分析 (1)粒子在電場中加速,由動能定理可以求出速度.
(2)作出粒子運動的軌跡,結(jié)合軌跡求出粒子的半徑,然后由洛倫茲力提供向心力即可求解;
(3)作出粒子運動的軌跡,結(jié)合幾何知識求得粒子的收集率與粒子圓周運動轉(zhuǎn)過圓心角的關(guān)系,再根據(jù)此關(guān)系求得收集率為0時對應(yīng)的磁感應(yīng)強度

解答 解:(1)帶電粒子在電場中加速時,電場力做功,
由動能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv2-0,
解得:v=$\sqrt{\frac{2Uq}{m}}$;
(2)如圖1,收集到的粒子從O點右側(cè)各個方向射出,分析可得,豎直向下飛過O點的粒子最有可能到達收集板,如果沒有粒子到達收集板,就以該粒子剛好到達收集板為臨界情況,根據(jù)幾何關(guān)系得:粒子圓周運動的半徑為:r=$\frac{L}{2}$
由qvB0=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:B0=$\frac{mv}{qr}$=$\frac{2}{L}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$
故為了能有粒子打在MN板上,磁感應(yīng)強度應(yīng)小于B0;
(3)粒子有$\frac{2}{3}$能打到MN板上,則剛好不能打到MN上的粒子從磁場中出來后速度的方向與MN平行,
則入射的方向與AB之間的夾角應(yīng)是60°,在磁場中運動的軌跡如圖所示,軌跡圓心角θ=60°,
根據(jù)幾何關(guān)系,粒子做圓周運動的半徑:r=L
由洛倫茲力提供向心力得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:B=$\frac{1}{L}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$;
答:(1)粒子到達O點時速度的大小為$\sqrt{\frac{2Uq}{m}}$;
(2)為了能有粒子打在MN板上,磁感應(yīng)強度應(yīng)小于$\frac{2}{L}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$;
(3)磁感應(yīng)強度的大小為$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{2m({φ}_{1}-{φ}_{2})}{q}}$.

點評 本題考查帶電粒子在電場、磁場中的運動,意在考查考生的綜合分析能力,分析清楚粒子運動過程,應(yīng)用動能定理、牛頓第二定律即可正確解題.

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B.若μ1>μ2,則M與N將一起同時遠離圓盤圓心
C.若μ1<μ2,則M將先于N遠離圓盤圓心
D.若μ1<μ2,則N將先于M遠離圓盤圓心

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A.滑片P向下滑動過程中,U2不變、I1變大
B.U1和U2表示電壓的最大值
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