12.如圖所示,帶電量為+q、質(zhì)量為m的離子(不計重力)由靜止開始經(jīng)A、B間電壓加速以后,沿中心線射入帶電金屬板C、D間,C、D間電壓為Uo,板間距離為d,中間有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0
(1)為使加速的離子進(jìn)入C、D板間做勻速直線運(yùn)動,求加速電壓U
(2)設(shè)沿直線飛越C、D間的離子由小孔M沿半徑方向射入一半徑為R的絕緣筒,筒內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.設(shè)離子與筒壁碰撞時速率、電量都不變,且碰撞前速度方向與碰撞后速度方向的關(guān)系與光的反射(入射光線和反射光線分居在法線兩側(cè),反射角等于入射角)相類似.為使離子在筒內(nèi)能與筒壁碰撞4次(不含從M孔出來的一次)后又從M孔飛出,求筒內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的可能值(用三角函數(shù)表示)

分析 (1)當(dāng)粒子在CD間做勻速直線運(yùn)動時,知洛倫茲力和電場力平衡,根據(jù)平衡求出速度,再根據(jù)動能定理求出加速的電壓.
(2)根據(jù)粒子在筒內(nèi)能與筒壁碰撞4次后又從M孔飛出作出可能的軌跡圖,根據(jù)幾何關(guān)系,求出粒子做圓周運(yùn)動的半徑,根據(jù)圓周運(yùn)動的半徑公式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大。

解答 解:(1)離子在A、B間加速,由動能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv02-0,
在CD間勻速直線運(yùn)動,有:qE=qv0B0,其中:E=$\frac{{U}_{0}}pzyg1sh$,
解得:U=$\frac{m{U}_{0}^{2}}{2q{B}_{0}^{2}m10ffdl^{2}}$;
(2)帶電離子在磁場中運(yùn)動軌跡如圖所示:

由(1)可知:v0=$\frac{{U}_{0}}{{B}_{0}d}$,
離子在圓形磁場中做圓周運(yùn)動,由牛頓第二定律得:
qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:B=$\frac{m{U}_{0}}{qdr{B}_{0}}$,
如圖所示:r=Rtan$\frac{θ}{2}$,由幾何知識易知:5θ=2nπ,n=1、2,
第一種情況:θ=$\frac{2π}{5}$,則:r=Rtan$\frac{π}{5}$,B=$\frac{m{U}_{0}}{q{B}_{0}dRtan\frac{π}{5}}$,
第二種情況:θ=$\frac{4π}{5}$,則r=Rtan$\frac{2π}{5}$,B=$\frac{m{U}_{0}}{q{B}_{0}dRtan\frac{2π}{5}}$;
答:(1)為使加速的離子進(jìn)入C、D板間做勻速直線運(yùn)動,加速電壓U為$\frac{m{U}_{0}^{2}}{2q{B}_{0}^{2}skjiz5w^{2}}$;
(2)筒內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的可能值為$\frac{m{U}_{0}}{q{B}_{0}dRtan\frac{π}{5}}$、或$\frac{m{U}_{0}}{q{B}_{0}dRtan\frac{2π}{5}}$.

點(diǎn)評 解決本題的難點(diǎn)確定出粒子在筒內(nèi)能與筒壁碰撞4次后又從M孔飛出的軌跡圖,從而根據(jù)幾何關(guān)系確定半徑,再根據(jù)半徑公式得出磁感應(yīng)強(qiáng)度.

練習(xí)冊系列答案
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