如图所示.一带正电微粒质量为m=2.0×10-11kg.电荷量q=1.0×10-5C.从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后.由正中央水平进入两平行金属板.微粒射出偏转电场时偏转角θ=30°.接着进入一个方向垂直纸面向里.宽度为D=20cm的匀强磁场区域．已知偏转电场金属板长L=20cm.两板间距d=15cm.带电微粒重力忽略不计．(1)求偏转电场� 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

题目内容

2．

如图所示，一带正电微粒质量为m=2.0×10^-11kg、电荷量q=1.0×10^-5C，从静止开始经电压为U₁=100V的电场加速后，由正中央水平进入两平行金属板，微粒射出偏转电场时偏转角θ=30°，接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=20cm的匀强磁场区域．已知偏转电场金属板长L=20cm，两板间距d=15cm，带电微粒重力忽略不计．
（1）求偏转电场两金属板间的电压U₂
（2）改变偏转电压U₂，发现所有进入磁场的带电微粒均不会由磁场右边界射出，求该匀强磁场的磁感应强度B最小值．

分析（1）加速电场对带电微粒做的功等于微粒动能的变化，由动能定理列式；在偏转电场中微粒做类平抛运动，根据运动的合成与分解，得到偏转角与偏转电场的表达式，联立可求得偏转电场两金属板间的电压U₂．
（2）作出圆周运动不出磁场的临界轨迹，即与磁场右边界相切的轨迹，根据几何关系求出此时半径大小，再根据洛伦兹力提供向心力求解即可．

解答解：（1）带电微粒经加速电场加速后速度为v，由动能定理得：U₁q=$\frac{1}{2}$mv₀²…①
代入数据解得：v₀=1.0×10⁴m/s…②
带电微粒在偏转电场中只受电场力作用，做类平抛运动．粒子运动轨迹如图所示：
水平方向：L=v₀t…③
竖直方向：v_y=at…④
根据牛顿第二定律：$a=\frac{qE}{m}$…⑤
而$E=\frac{U_2}{d}$…⑥
依题意得：$tanθ=\frac{v_y}{v_0}=\frac{{q{U_2}L}}{dmv_0^2}$…⑦
由①③④⑤⑥⑦得：${U_2}=\frac{{2d{U_1}}}{L}tanθ=50\sqrt{3}V≈86.6V$…⑧
（2）设带电微粒进入磁场的速度大小为v，方向与水平方向的夹角为α，运动半径为R．
根据牛顿第二定律得：qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…⑨
又有 v=$\frac{{v}_{0}}{cosα}$…（10）
带电微粒离磁场左边最远距离 x=R+Rsinα…（11）
说明α角越大，带电微粒离磁场左边越远，带电粒子从下极板边界射出时最容易从右边界射出磁场．
则 x=D=0.2m…（12）
由平抛运动得：tanα_max=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$=$\frac{\frac{d}{2}}{\frac{L}{2}}$=$\frac{d}{L}$=$\frac{3}{4}$，可得 α_max=37°…（13）
所以解得 B_min=0.2T…（14）
答：（1）偏转电场两金属板间的电压U₂为86.6V．
（2）该匀强磁场的磁感应强度B最小值为0.2T．

点评本题考查了粒子在电场与磁场中的运动，粒子在电场中加速、做类平抛运动、粒子在磁场中做匀速圆周运动，分析清楚粒子运动过程，画出磁场中运动轨迹是本题的关键，应用动能定理、类平抛运动规律、牛顿第二定律即可正确解题．

练习册系列答案

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如图所示，两个截面不同，长度相等的均匀铜棒接在电路中，两端的电压为U，则（）

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13．

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a₁＜a₂＜a₃

T₁＜T₂＜T₃

T₁＞T₂＞T₃

a₁＞a₂＞a₃

10．

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17．

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A．

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B．

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C．

-$\frac{4hc}{{E}_{1}}$

D．

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14．

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