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如图所示,电子射线管(A为其阴极),放在蹄形磁轶的N、S两极间,射线管的AB两极分别接在直流高压电源的
极和
极。磁时,荧光屏上的电子束运动径迹
偏转。(填“向上”、“向下”“不”)。
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负 正 向下
A为阴极则接电源的负极,则B接电源的正极,电子从A中射出,磁场方向垂直向里,根据左手定则,电子受到向下的洛伦兹力,所以电子的运动轨迹向下偏转。
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如图所示,在一平面直角坐标系所确定的平面内存在着两个匀强磁场区域,以一、三象限角平分线为界,分界线为
MN
.
MN
上方区域存在匀强磁场
B
1
,垂直纸面向里,下方区城存在匀强磁场B
2
,也垂直纸面向里,且有
B
2
=2
B
1
=0.2T,
x
正半轴与
ON
之间的区域没有磁场。在边界线
MN
上有坐标为(2、2)的一粒子发射源
S
,不断向
Y
轴负方向发射各种速率的带电粒子.所有粒子带电量均为-
q
,质量均为
m
(重力不计),其荷质比为
c/kg。试问:
(1) 若
S
发射了两颗粒子,它们的速度分别为
m/s和
m/s,结果,经过一段时间,两颗粒子先后经过分界线
ON
上的点
P
(
P
未画出),求
SP
的距离。
(2) 若
S
发射了一速度为
m/s的带电粒子,经过一段时间,其第一次经过分界线
MO
上的点
Q
(
Q
未画出),求
Q
点的坐标。
(3) 若
S
发射了一速度为
m/s的带电粒子,求其从发出到第三次经过
x
轴所花费的时间。
.(10分)如图所示,MN是匀强磁场的左边界(右边范围很大),磁场方向垂直纸面向里,在磁场中有一粒子源P,它可以不断地沿垂直于磁场方向发射出速度为v、电荷为+q、质量为m的粒子(不计粒子重力).已知匀强磁场的磁感应强度为B,P到MN的垂直距离恰好等于粒子在磁场中运动的轨道半径.求在边界MN上可以有粒子射出的范围.
质量为m、带电荷量为q的小物块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示。若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是
A.小物块一定带正电
B.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动
C.小物块在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动
D.小物块在斜面上下滑过程中,当小物块对斜面压力为零时的速率为
如图所示,在平面直角坐标系的第一象限内存在匀强电场,场强沿y轴的负向;在y<0的空间中,存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直xy平面(纸面)向外.一带电量为q、质量为m的带正电粒子,从y轴的P
1
点以
的速度垂直y轴射人第一象限内,经过电场后从x轴上x=2h的P
2
点以
角射入x轴下方的匀强磁场.(重力不计)
小题1:求电场强度的大小;
小题2:带电粒子通过y轴下方的磁场偏转之后,打在x轴负向P
3
点并由该点射人第二象限内.如果当粒子进入第二象限的同时,在第二象限内加一方向与带电粒子速度方向相反的匀强电场,使得带电粒子在到达y轴之前速度减为0,然后又返回磁场中.
①在坐标系上大致画出带电粒子在第四次经过x轴以前的运动轨迹.
②求出带电粒子第四次经过x轴时的坐标及之前在磁场中运动的总时间.
在匀强磁场中置一均匀金属薄片,有一个带电粒子在该磁场中按如图3-17所示轨迹运动.由于粒子穿过金属片时有动能损失,在
MN
上、下方的轨道半径之比为10∶9,不计粒子的重力及空气的阻力,下列判断中正确的是( )
A.粒子带正电
B.粒子沿
abcde
方向运动
C.粒子通过上方圆弧比通过下方圆弧时间长
D.粒子恰能穿过金属片10次
在下图所示的四幅图中,正确标明了带正电的粒子所受洛伦兹力
F
方向的是
用磁场可以约束带电离子的轨迹,如图示,宽d=2cm的有界匀强磁场的横向范围足够大,磁感应强度方向垂直纸面向里,B=1T。现有一束带正电的粒子从O点以v=2×106 m / s的速度沿纸面垂直边界进入磁场。粒子的电荷量q=1.6×10-19C,质量m=3.2×10-27kg。求:
(1) 粒子在磁场中运动的轨道半径r和运动时间t是多大?
(2) 粒子保持原有速度,又不从磁场上边界射出,则磁感应强度最小为多大?
如图所示,一带电量为
q
=2×10
-9
c,质量为
m
=1.8×10
-16
kg的粒子,在直线上一点
O
沿30°角方向进入磁感强度为
B
的匀强磁场中,经历
t
=1.5×10
-6
s后到达直线上另一点
P
。求:
(1)粒子作圆周运动的周期
T
;
(2)磁感强度
B
的大小;
(3)若
OP
的距离为0.1m,则粒子的运动速度
v
多大?
关 闭
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