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质量为m,带电量为q的电子以速度v垂直于磁场的方向射入磁感应强度为B的匀强磁场中。则电子作圆周运动的半径为
;周期为
;
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在半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向内的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为
、电荷量为
的负电荷,以速率
从A点垂直于磁场方向正对着磁场的圆心射入后从C点射出,已知角AOC为120
0
,则该粒子在磁场中的运动时间为:( )
A.
B.
C.
D.
(10分)一个质量为
m
电荷量为
q
的带电粒子从
x
轴上的
P
(
a
,0)点以速度
v
,沿与
x
正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于
y
轴射出第一象限。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度
B
和射出点的坐标。
(2)带电粒子在磁场中的运动时间是多少?
(17分)如图所示,半径为r、圆心为O
1
的虚线所围的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场右侧有一竖直放置的平行金属板M和N,两板间距离为L,在MN板中央各有一个小孔O
2
、O
3
,O
1
、O
2
、O
3
在同一水平直线上,与平行金属板相接的是两条竖直放置间距为L的足够长的光滑金属导轨,导体棒PQ与导轨接触良好,与阻值为R的电阻形成闭合回路(导轨与导体棒的电阻不计),该回路处在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,整个装置处在真空室中,有一束电荷量为+q、质量为m的粒子流(重力不计),以速率v
0
从圆形磁场边界上的最低点E沿半径方向射入圆形磁场区域,最后从小孔O
3
射出.现释放导体棒PQ,其下滑h后开始匀速运动,此后粒子恰好不能从O
3
射出,而从圆形磁场的最高点F射出.求:
(1)圆形磁场的磁感应强度B′.
(2)导体棒的质量M.
(3)棒下落h的整个过程中,电阻上产生的电热.
(4)粒子从E点到F点所用的时间.
如图所示,S为一个电子源,它可以在纸面的360°范围内发射速率相同的质量为m,电量为e的电子,MN是一块足够大的挡板,与S的距离OS=L,挡板在靠近电子源一侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,问:
(1)若使电子源发射的电子有可能到达挡板,则发射速度最小为多大?
(2)如果电子源S发射电子的速度为(1)中的2倍,则挡板上被电子击中的区域范围有多大?
边长为d的正方形区域ABCD内有如图所示的匀强磁场,磁感应强度为B.一束电子在A处沿着A指向B的方向射入,设电子质量为m、电荷量为e,那么,在磁场中电子能运动的最长时间为_______________;能在CD边上射出磁场的电子中具有的最大速度值为___________.
如图15-2-26所示,水平桌面上放置U形金属导轨,串接有电源.现将两根质量相等的裸导线L
1
和L
2
放在导轨上,方向与导轨垂直,导轨所在的平面有一个方向向上的匀强磁场.当合上开关后,两根导线便向右运动,并先后脱离导轨右端掉到水平地面上,测得它们落地位置与导轨右端的水平距离分别为s
1
和s
2
.求合上开关后:
图15-2-26
(1)安培力对导线L
1
和L
2
所做的功之比为多少;
(2)通过导线L
1
和L
2
的电荷量之比为多少.
如图a所示,平行金属板A、B间的电压UAB=200V,B板有一小孔O,靠近B板有一固定的绝缘圆筒,其横截面半径R=
m,
在圆筒轴线上,筒壁有小孔H,
HO共线且连线与圆筒轴线、B板均垂直,交A板于P点.现有一比荷
=100C/
kg的带正电粒子,从A板上的P点附近由静止释放,在电场力作用下沿O
方向射入圆筒.从粒子进入圆筒开始(计时零点),在圆筒内加入方向与轴线平行的交变磁场,磁感应强度随时间变化如图b(垂直纸面向里为磁场正方向),粒子在磁场力作用下发生偏转并与筒壁碰撞.(粒子与筒壁碰撞前后动能和电量均不变,且不计重力,忽略碰撞所用时间及磁场变化产生的感应影响.)问:
(1)粒子第一次到达O点时的速率为多大?
(2)如果图b中的t1时刻就是粒子进入圆筒后第一次碰撞到圆筒的时刻,t1的值是多少?
(3)如果图b中的t1和t1+t2时刻分别是粒子进入圆筒后第一次和第二次碰撞到圆筒的时刻,要使粒子能做周期性的往返运动,则金属板A和B间的距离d至少为多大?
一电子在匀强磁场中,以一正电荷为圆心在一圆轨道上运行。磁场方向垂直于它的运动平面,电场力恰好是磁场作用在电子上的磁场力的3倍,电子电荷量为e,质量为m,磁感应强度为B,那么电子运动的角速度可能为( )。
A.
B.
C.
D.
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