5.如圖所示,是粒子速度選擇器,兩板MN相距為d,中間有垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B1,一邊長為a的正三角形區(qū)域EFG中存在垂直紙面向里,磁感應強度為B2的勻強磁場,圖圖乙所示,速度選擇器中軸線與邊EF垂直,且過頂點G,現(xiàn)有一群帶電量為+q的離子以速度v沿直線從速度選擇器正中間射出,垂直進屋三角形區(qū)域,問:
(1)求極板MN間的電勢差U,并比較M板和N板電勢的高低;
(2)已知離子P從EF邊射出點距射入點最遠,求離子P的質(zhì)量.

分析 (1)根據(jù)洛倫茲力與電場力平衡求得兩極板間的電勢差,再根據(jù)洛倫茲力方向判定電場力的方向從而確定MN板電勢的高低;
(2)作出符合條件的粒子運動軌跡,再根據(jù)幾何關(guān)系求得粒子圓周運動的軌道半徑,根據(jù)半徑公式求得離子的質(zhì)量.

解答 解:(1)粒子穿過速度選擇器時滿足洛倫茲力與電場力平衡,故有:
$qv{B}_{1}=q\frac{U}rbesoln$
可得兩極板間的電勢差U=vB1d;
根據(jù)左手定則知,離子受到洛倫茲力的方向豎直向上,同理可得離子所受電場力方向豎直向下,因為離子帶正電,故M極板電勢比N極板電勢高;
(2)粒子甲垂直邊界EF進入磁場,又垂直邊界EF穿出磁場,則軌跡圓心在EF上,射出點距入射點最遠,由幾何知識可知粒子運動軌跡與EG相切,

在如圖的三角形中,由幾何知識可知半徑為R=acos30°tan15°
又tan15°=$\frac{1-cos30°}{sin30°}$=$2-\sqrt{3}$
所以R=$\frac{\sqrt{3}}{2}a•(2-\sqrt{3})$=$(\sqrt{3}-\frac{3}{2})a$
粒子做圓周運動由洛倫茲力提供圓周運動向心力有:
$qv{B}_{2}=m\frac{{v}^{2}}{R}$
可得粒子的質(zhì)量m=$\frac{q{B}_{2}a}{v}(\sqrt{3}-\frac{3}{2})$
答:(1)極板MN間的電勢差U為vB1d,并比較M板電勢高于N板電勢;
(2)已知離子P從EF邊射出點距射入點最遠,離子P的質(zhì)量為$\frac{q{B}_{2}a}{v}(\sqrt{3}-\frac{3}{2})$.

點評 解決本題的關(guān)鍵是知道速度選擇器中粒子所受洛倫茲力和電場力平衡,粒子離入射點最遠,注意根據(jù)幾何關(guān)系求得粒子圓周運動的半徑.

練習冊系列答案
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(1)求小燈泡正常發(fā)光時的電流和電阻;
(2)若電源端電壓是9V,閉合開關(guān)S1和S2,為了保證電路安全,滑動變阻器接入電路的電阻的最小值是多少?
(3)若換一個端電壓未知但不變的電源,閉合開關(guān)S1、斷開開關(guān)S2,滑動變阻器的滑片從一處滑到另一處時,電壓表的示數(shù)由5V變化到1V,電流表的示數(shù)變化了0.4A,則R0的阻值是多少?

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13.如圖所示,一根細玻璃管開口向下豎直地插在水銀槽中,管內(nèi)一小段水銀柱分隔兩段相同長度的氣體柱(l1=l2).現(xiàn)保持管內(nèi)氣體溫度不變而將玻璃管豎直向上緩慢提升,開口端始終在槽內(nèi)水銀面下方,則管內(nèi)水銀柱高度差h2變大(填變大、變小或不變);封閉的兩段氣體住的長度l1的增長量大于l2的增長量(填大于、小于或等于)

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20.兩塊不帶電的金屬導體A、B均配有絕緣支架,現(xiàn)提供一個帶正電的小球C,請完成下列實驗:
(1)要使兩塊金屬導體帶上等量的異種電荷,則應如何操作,哪一塊帶正電?
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3.在力學理論建立的過程中,有許多偉大的科學家做出了貢獻.關(guān)于科學家和他們的貢獻,下列說法正確的是(  )
A.伽利略發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律
B.牛頓將斜面實驗的結(jié)論合理外推,間接證明了自由落體運動是勻變速直線運動
C.牛頓最早指出力不是維持物體運動的原因
D.笛卡爾對牛頓第一定律的建立做出了貢獻

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10.下列關(guān)于重力、彈力和摩擦力的說法,正確的是( 。
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B.勁度系數(shù)越大的彈簧,產(chǎn)生的彈力越大
C.動摩擦因數(shù)與物體之間的壓力成反比,與滑動摩擦力成正比
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A.因為速率不變,所以石塊的加速度為0
B.石塊下滑過程中受的摩擦力做功為mgR
C.石塊下滑過程中受的合外力越來越大
D.石塊下滑過程中的加速度大小不變,方向始終指向球心

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A.球?qū)B板的壓力可能大于mgB.球?qū)B板的壓力可能小于或等于mg
C.對BC板的壓力可能為零D.球?qū)C板的壓力可能大于mg

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