1、第53节 带电粒子在复合场中的运动1.2017年新课标I卷16如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向量,三个带正电的微粒a,b,c电荷量相等,质量分别为ma,mb,mc,已知在该区域内,a在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动,c在纸面内向左做匀速直线运动。下列选项正确的是左右AB CD 【答案】B【解析】由题意知,mag=qE,mbg=qE+Bqv,mcg+Bqv=qE,所以,故B正确;ACD错误。2.2012年物理海南卷2如图,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里。一带电粒子以某一
2、速度沿水平直线通过两极板。若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变? ( )A粒子速度的大小 B粒子所带的电荷量C电场强度 D磁感应强度答:B解析:带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板,有qvB=qE。所以粒子所带电荷量改变,粒子运动轨迹不会改变,选项B正确。3. 2013年浙江卷U+B20在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示。已知离子P+在磁场中转过=30后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+A在电场中的加速度之比为11B在
3、磁场中运动的半径之比为1C在磁场中转过的角度之比为12D离开电场区域时的动能之比为13答案:BCD解析:根据,认为两种粒子的质量近似相等,可得,粒子进入磁场时,动能之比为1:3,在磁场中做圆周运动的加速度,轨道半径,可得半径之比为:1;加速度之比为: ;由几何关系知,P3+在磁场转过60o,带电粒子在磁场中速度不变,离开电场区域时的动能之比为1:3。4.2018年北京卷、18某空间存在匀强磁场和匀强电场。一个带电粒子(不计重力)以一定初速度射入该空间后,做匀速直线运动;若仅撤除电场,则该粒子做匀速圆周运动。下列因素与完成上述两类运动无关的是 ( C )A磁场和电场的方向B磁场和电场的强弱C粒子
4、的电性和电量D粒子入射时的速度解析:当带电粒子在复合场内做匀速直线运动,有,则,若仅撤除电场,粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,说明要满足题意需要对磁场和电场的方向及强度都要有要求,但对粒子的带电量的大小和电性没有要求,故选项C正确ABD错误。5.2016年天津卷11、如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5T。有一带正电的小球,质量,电荷量,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象)取g=10m/s2,求BEP(1)小球做匀速直线运动的速度
5、v的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t。【答案】(1)20m/s;速度v的方向与电场E的方向之间的夹角60 (2)3.5s【解析】(1)小球匀速直线运动时受力如图,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有vqEmgqvB 代入数据解得 速度v的方向与电场E的方向之间的夹角满足 代入数据解得 (2)解法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,设其加速度为a,有 设撤去磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有 设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y,有 a与mg的夹角和v与E的夹角相同,均为,又 联立式,代入数据解得=3.5 s 解法二
6、:撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为 vy=vsin 若使小球再次穿过P点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有 联立式,代入数据解得6.2012年理综浙江卷24(20分)如图所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上。两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断喷出质量均为m、水平速度均为v0,带相等电荷量的墨滴。调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;进入电场、磁场共存区域后,最
7、终垂直打在下板的M点。 d第24题图M (1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量; (2)求磁感应强度B的值; (3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置。为了使墨滴仍能到达下板M点,应将磁感应强度调至B,则B的大小为多少?【解析】(1)墨滴在电场区域做匀速直线运动,有 得,由于电场方向向下,电荷所受电场力向上,可知:墨滴带负电荷。(2)进入电场、磁场共存区域后,重力与电场力平衡,磁场力做匀速圆周运动的向心力,考虑墨滴进入磁场和挡板的几何关系,可知墨滴在该区域恰完成四分之一圆周运动,则半径R=d,由此可得: Md/2v0Rd解析第24题图(3)根据题设,墨滴运动轨迹如图,设圆周运
8、动半径为R,有由图示可得: 得:,联立求得: 7.2015年理综福建卷BMNACDEvDPh22.(20分)如图,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动。A、C两点间距离为h,重力加速度为g。(1)求小滑块运动到C点时的速度大小vC;(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功Wf ;(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此
9、后小滑块继续运动到水平地面上的P点。已知小滑块在D点时的速度大小为vD,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小vP。答案:(1)E/B (2)(3)解析:(1)由题意知,根据左手定则可判断,滑块在下滑的过程中受水平向左的洛伦兹力,当洛伦兹力等于电场力qE时滑块离开MN开始做曲线运动,即Bqv=qE解得:v=E/B(2)从A到C根据动能定理:解得:(3)设重力与电场力的合力为F,由图意知,在D点速度vD的方向与F的方向垂直,从D到P做类平抛运动,在F方向做匀加速运动a=F/m,t时间内在F方向的位移为从D到P,根据动能定理:,其中联立解得:8.2014年理综四川卷10(17分
10、)在如图所示的竖直平面内。水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径r =m的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角 = 37 0。过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B = 1.25T;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E = 1104N/C。小物体P1质量m = 210-3kg、电荷量q = +810-6C,受到水平向右的推力F = 9.9810-3N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力。当P1到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2在GH顶端静止释放,经过时间t = 0.1s与P1相遇。P
11、1和P2与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为u = 0. 5,取g = 10m/s2,sin370 = 0.6,cos370 = 0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力。求:=37sHODGEBP2P1FCr(1)小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小;(2)倾斜轨道GH的长度s。解:设小物体P1在匀强磁场中运动的速度为v,受到向上的洛伦兹力为F1,受到的摩擦力为f,则F1qvB f(mgF1) 由题意,水平方向合理为零Ff0 联立式,代入数据解得v4 m/s 说明:式各1分,式各2分(2)设P1在G点的速度大小为vG,由于洛伦兹力不做功,根据动能定理 P1在GH上运动,受到重力、电场力和
12、摩擦力的作用,设加速度为a1,根据牛顿第二定律qEcosmgsin(mgcosqEsin)ma1 P1与P2在GH上相遇时,设P1在GH运动的距离为s1,则 设P2质量为m2,在GH上运动的加速度为a2,则 m2gsinm2gcosqEsin)m2a2 P1与P2在GH上相遇时,设P2在GH运动的距离为s2,则 联立式,代入数据得 ss1s2 s0.56 m 说明:式各1分,式各2分9.2012年理综新课标卷25.(18分)如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面)。在柱形区域内加一方向垂直于纸面的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子沿图中baO直线在圆上的a点射入柱形区域,在圆上的
13、b点离开该区域,离开时速度方向与直线垂直。圆心O到直线的距离为。现将磁场换为平行于纸面且垂直于直线的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直线在a点射入柱形区域,也在b点离开该区域。若磁感应强度大小为B,不计重力,求电场强度的大小。答案baOcd解析粒子在磁场中做圆周运动,设圆周的半径为r,由牛顿第二定律和洛仑兹力公式得 式中v为粒子在a点的速度。过b点和O点作直线的垂线,分别与直线交于c和d点。由几何关系知,线段、和过a、b两点的轨迹圆弧的两条半径围成一正方形。因此,设=x,由几何关系得 联立式得再考虑粒子在电场中的运动。设电场强度的大小为E,粒子在电场中做类平抛运动。设其加速度大小为a,由牛顿第二
14、定律和带电粒子在电场中受力公式得 粒子在电场方向和直线方向所走的距离均为r,由运动学公式得 vt 式中t是粒子在电场中运动的时间,联立式得 10.2012年物理江苏卷15. (16分)如图所示,待测区域中存在匀强电场和匀强磁场,根据带电粒子射入时的受力情况可推测其电场和磁场. 图中装置由加速器和平移器组成,,平移器由两对水平放置、相距为l的相同平行金属板构成,极板长度为l、间距为d,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反. 质量为m、电荷量为+q的粒子经加速电压U0 加速后,水平射入偏转电压为U1 的平移器,最终从A点水平射入待测区域. 不考虑粒子受到的重力.lll+-U0-U1U1m+qA
15、yxzO待测区域(1)求粒子射出平移器时的速度大小v1;(2)当加速电压变为4U0 时,欲使粒子仍从A点射入待测区域,求此时的偏转电压U ;(3)已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域,刚进入时的受力大小均为F. 现取水平向右为x轴正方向,建立如图所示的直角坐标系Oxyz. 保持加速电压为U0 不变,移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域,粒子刚射入时的受力大小如下表所示. 射入方向yyzz受力大小FFFF请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向. 解析:(1)设粒子射出加速器的速度为, 动能定理 由题意得,即(2)在第一个偏转电场中,设粒子的运动时间为t:加速度的大小 ,在
16、离开时,竖直分速度 竖直位移y1=1/2 at2 水平位移l=v1t 粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,经历时间也为t竖直位移y2=vyt 由题意知,粒子竖直总位移y=2y1+y2,解得 则当加速电压为4U0时,U=4U1(3)由沿x轴方向射入时的受力情况可知:B平行于x轴,且 由沿y轴方向射入时的受力情况可知:E与Oxy平面平行。, 则 f=2F 且 f=qv1B解得 设电场方向与x轴方向夹角为,若B沿x轴方向,由沿轴方向射入时的受力情况得解得,或即E与Oxy平面平行且与x轴方向的夹角为300或1500,同理若B沿-x轴方向,E与Oxy平面平行且与x轴方向的夹角为-300或-1500。11.
17、2012年理综四川卷25(20分)如图所示,水平虚线X下方区域分布着方向水平、垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,整个空间存在匀强电场(图中未画出)。质量为m,电荷量为+q的小球P静止于虚线X上方A点,在ABXOQWsPIl某一瞬间受到方向竖直向下、大小为I的冲量作用而做匀速直线运动。在A点右下方的磁场中有定点O,长为l的绝缘轻绳一端固定于O点,另一端连接不带电的质量同为m的小球Q,自然下垂。保持轻绳伸直,向右拉起Q,直到绳与竖直方向有一小于50的夹角,在P开始运动的同时自由释放Q,Q到达O点正下方W点时速率为v0。P、Q两小球在W点发生正碰,碰后电场、磁场消失,两小球粘在一起运动。P、Q
18、两小球均视为质点,P小球的电荷量保持不变,绳不可伸长,不计空气阻力,重力加速度为g。 (1)求匀强电场场强E的大小和P进入磁场时的速率v; (2)若绳能承受的最大拉力为F,要使绳不断,F至少为多大? (3)求A点距虚线X的距离s。解:(1)设小球P所受电场力为F1,则F1=qE在整个空间重力和电场力平衡,有Fl=mg联立相关方程得E=mg/q设小球P受到冲量后获得速度为v,由动量定理得I=mv得v=I/m 说明:式各1分。(2)设P、Q同向相碰后在W点的最大速度为vm,由动量守恒定律得mv+mv0=(m+m)vm 此刻轻绳的张力也为最大,由牛顿运动定律得 联立相关方程,得说明:式各2分,式1分
19、。(3)设P在X上方做匀速直线运动的时间为tP1,则tP1= 设P在X下方做匀速圆周运动的时间为tP2,则 tP2= 设小球Q从开始运动到与P球反向相碰的运动时间为tQ,由单摆周期性,有 由题意,有 tQ=tP1+ tP2 联立相关方程,得 n为大于的整数设小球Q从开始运动到与P球同向相碰的运动时间为tQ,由单摆周期性,有 同理可得 n为大于的整数 说明:式各1分,式各2分。12.2012年理综重庆卷2dQ题24图3dPMNO收集板l金属极板金属极板O带电颗粒发射器24(18分)有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置,其原理如题24图所示。两带电金属板间有匀强电场,方向竖直向上,其中PQNM矩形
20、区域内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场。一束比荷(电荷量与质量之比)均为1/k的带正电颗粒,以不同的速率沿着磁场区域的中心线O O进入两金属板之间,其中速率为v0的颗粒刚好从Q点处离开磁场,然后做匀速直线运动到达收集板。重力加速度为g,PQ=3d,NQ=2d,收集板与NQ的距离为,不计颗粒间相互作用,求电场强度E的大小磁感应强度B的大小速率为v0(1)的颗粒打在收集板上的位置到O点的距离。解答:设带电颗粒的电量为q,质量为m,离开磁场在电场中匀速直线运动,有Q答题24图13dPMNOOR-dORQ答题24图23dPMNOOR1y2y1将q/m=1/k代入得如答24图1,有得 如答24图2有 得1
21、3. 2011年理综安徽卷23(16分) 如图所示,在以坐标原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于xOy平面向里。一带正电的粒子(不计重力)从O点沿y轴正方向以某一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经t0时间从P点射出。xyOPBR(1)求电场强度的大小和方向。(2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经t0/2时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。(3)若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入,且速度为原来的4倍,求粒子在磁场中运动的时间。【解析】(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,初速度为v,电场强
22、度为E。可判断出粒子受到的洛伦兹力沿x轴负方向,于是可知电场强度沿x轴正方向且有 qE=qvB 又 R=vt0 则 (2)仅有电场时,带电粒子在匀强电场中作类平抛运动在y方向位移 由式得 设在水平方向位移为x,因射出位置在半圆形区域边界上,于是 又有 得 (3)仅有磁场时,入射速度v =4v,带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动,设轨道半径为r,由牛顿第二定律有xOyORBraP 又 qE=ma 由式得 由几何关系 即 带电粒子在磁场中运动周期 则带电粒子在磁场中运动时间 所以 14. 2013年安徽卷23、(16分)如图所示的平面直角坐标系xoy,在第象限内有平行于轴的匀强电场,方向沿正方向;
23、在第象限的正三角形abc区域内有匀强电场,方向垂直于xoy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第象限,又经过磁场从轴上的某点进入第象限,且速度与y轴负方向成45角,不计粒子所受的重力。求:xyv0POcabBE(1)电场强度E的大小;(2)粒子到达点时速度的大小和方向;(3)区域内磁场的磁感应强度的最小值。xyv0POcabBE45r答案:(1) (2),方向指向第象限,方向成45角 (3)解析:(1)设粒子在电场中运动的时间为t,则有联立以上各式
24、可得 (2)粒子到达a点时沿负y方向的分速度为所以(3)粒子在磁场中运动时,有当粒子从b点射出时,磁场的磁感应强度为最小值,此时有 所以15.2013年江苏卷15. (16 分)在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制. 如题15-1 图所示的xOy 平面处于匀强电场和匀强磁场中,电场强度E 和磁感应强度B 随时间t 作周期性变化的图象如题15-2 图所示. x轴正方向为E的正方向,垂直纸面向里为B的正方向. 在坐标原点O有一粒子P,其质量和电荷量分别为m 和+q. 不计重力. 在时刻释放P,它恰能沿一定轨道做往复运动. POxy题15-1 图OtEE05r3rr2
25、r4rOtB+B05r3rr2r4r-B0题15-2 图(1)求P在磁场中运动时速度的大小v0;(2)求B0应满足的关系; (3)在时刻释放P,求P速度为零时的坐标. 答案:(1) (2) (3)x=0y=解析: (1) 作匀加速运动, 作匀速圆周运动,电场力, 加速度,速度,且, 解得(2)只有当 时,P在磁场中作圆周运动结束并开始沿x轴负方向运动,才能沿一定轨道作往复运动,如图示。设P在磁场中作圆周运动的周期为T,则 OxyrxOyr1r2匀速圆周运动,解得(3)在t0时刻释放,P在电场中加速时间为在磁场中作匀速圆周运动 圆周运动的半径 解得 又经时间P减速为零后向右加速时间为t0,P再进
26、入磁场圆周运动的半径解得综上分析,速度为零时横坐标x=0相应的纵坐标为y= 2kr1-(k-1)r2 2k(r1-r2), ( k=1,2,3)解得y=16.2013年山东卷23、(18分)如图所示,在坐标系xoy的第一、第三象限内存在相同的磁场,磁场方向垂直于xoy平面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。一带电量为+q、质量为m的粒子,自y轴上的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场。已知OPd,OQ2d。不计粒子重力。(1)求粒子过Q点时速度的大小和方向。(2)若磁感应强度的大小为一确定值B0,粒子将以垂直y轴的方向进
27、入第二象限,求B0。(3)若磁感应强度的大小为另一确定值,经过一段时间后粒子将再次经过Q点,且速度与第一次过Q点时相同,求该粒子相邻两次经过Q点所用的时间。解:(1)设粒子在电场中运动的时间为t0,加速度的大小为a,粒子的初速度为v0,过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为vy,速度与x轴正方向间的夹角为,由牛顿第二定律得:qE=ma由运动学公式得:2d=v0t0vy=at0联立式得:=450(2)设粒子做圆周运动的半径为R1,粒子在第一象限的运动轨迹如图所示,O1为圆心,由几何关系可知O1OQ为等腰直角三角形,得:yR1O1OQxR1由牛顿第二定律得:联立式得:(3)设粒子作圆周运
28、动的半径为R2,由几何分析【粒子运动的轨迹如图所示,O2、O2 是粒子做圆周运动的圆心,Q、F、G、H是轨迹与两坐标轴的交点,连接O2、O2,由几何关系知,O2FGO2和O2QHO2 均为矩形,进而知FQ、GH均为直径,QFGH也是矩形,又FHGQ,可知QFGH是正方形,QOF为等腰直角三角形。】可知,粒子在第一、第三象限的轨迹均为半圆,得:yGOQxR2R2O2R2R2O2vFH 粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段,得:FG=HQ=2R2设粒子相邻两次经过Q点所用的时间为t,则有联立式得:17. 2013年福建卷22(20分)如图甲,空间存在范围足够大的垂直于xOy平面向外的匀强磁场
29、,磁感应强度大小为B。让质量为m,电量为q(q0)的粒子从坐标原点O沿xOy平面以不同的初速度大小和方向入射到该磁场中。不计重力和粒子间的影响。xyOEBv0乙xyOvBAa甲 (1)若粒子以初速度v1沿y轴正向入射,恰好能经过x 轴上的A(a,O)点,求v1的大小;(2)已知一粒子的初建度大小为v(vv1),为使该粒子能经过A(a,O)点,其入射角(粒子初速度与x轴正向的夹角)有几个?并求出对应的sin值;(3)如图乙,若在此空间再加入沿y轴正向、大小为E的匀强电场,一粒子从O点以初速度v0沿x轴正向发射。研究表明:粒子在xOy平面内做周期性运动,且在任一时刻,粒子速度的x分量vx与其所在位
30、置的y坐标成正比,比例系数与场强大小E无关。求该粒子运动过程中的最大速度值vm。答: (1) (2)有2个入射角,分别在第1、2象限, 答案图如图 解得 (3)xyOvBAa/2v 解: (1)带电粒子以速率v在匀强磁场B中作匀逮圆周运动,半径为R,有 当粒子沿y轴正向入射,转过半个圆周至A点,该圆周半径为R1,有 由代入式得 (2)如图,O、A两点处于同一圆周上,且圆心在x=a/2的直线上,半径为R。当给定一个初速率v时,有2个入射角,分别在第l、2象限,有 由式解得 (3)粒子在运动过程中仅电场力做功,因而在轨道的最高点处速率最大,用ym表示其y坐标,由动能定理, 由题知,有 vm=kym
31、 若E=0时,粒子以初速度v0沿y轴正方向入射,有 v0=kR0 由式解得 18.2014年理综四川卷11(11分)如图所示,水平放置的不带电的平行金属板p和b相距h,与图示电路相连,金属板厚度不计,忽略边缘效应。p板上表面光滑,涂有绝缘层,其上O点右侧相距h处有小孔K;b板上有小孔T,且O、T在同一条竖直线上,图示平面为竖直平面。质量为m、电荷量为- q(q 0)的静止粒子被发射装置(图中未画出)从O点发射,沿P板上表面运动时间t后到达K孔,不与板碰撞地进入两板之间。粒子视为质点,在图示平面内运动,电荷量保持不变,不计空气阻力,重力加速度大小为g。(1)求发射装置对粒子做的功;(2)电路中的
32、直流电源内阻为r,开关S接“1”位置时,进入板间的粒子落在h板上的A点,A点与过K孔竖直线的距离为l。此后将开关S接“2”位置,求阻值为R的电阻中的电流强度;OhlhKTARS12pb(3)若选用恰当直流电源,电路中开关S接“l”位置,使进入板间的粒子受力平衡,此时在板间某区域加上方向垂直于图面的、磁感应强度大小合适的匀强磁场(磁感应强度B只能在0Bm=范围内选取),使粒子恰好从b板的T孔飞出,求粒子飞出时速度方向与b板板面夹角的所有可能值(可用反三角函数表示)。【解析】(1)设粒子在p板上做匀速直线运动的速度为v0,有hv0t 设发射装置对粒子做的功为W,由动能定理 联立式可得 说明:式各2
33、分,式各1分(2)S接“1”位置时,电源的电动势E0与板间电势差U有 E0U 板间产生匀强电场的场强为E,粒子进入板间时有水平方向的速度v0,在板间受到竖直方向的重力和电场力作用而做类平抛运动,设加速度为a,运动时间为t1,有UEh mgqEma lv0 t1 S接“2”位置时,则在电阻R上流过的电流I满足 联立式得 说明:式各1分(3)由题意知此时在板间运动的粒子重力与电场力平衡,当粒子从K进入板间后立即进入磁场做匀速圆周运动,如图所示,粒子从D点出磁场区域后沿DT做匀速直线运动,DT与b板上表面的夹角为题目所求夹角,磁场的磁感应强度B取最大值时的夹角为最大值m,设粒子做匀速圆周运动的半径为R,有 OhhKTpbDG过D点作b板的垂线与b板的上表面交于G,由几何关系有 联立式,将BBm代入,求得 当B逐渐减小,粒子做匀速圆周运动的半径为R也随之变大,点向b板靠近,DT与b板上表面的夹角也越变越小,当D点无限接近于b板上表面时,粒子离开磁场后在板间几乎沿着b板上表面从T孔飞出板间区域,此时BmB0满足题目要求,夹角趋近0,即 00 则题目所求为
