(2013?合肥模擬)如圖甲所示,以兩虛線M、N為邊界,中間存在平 行紙面且與邊界垂直的水平電場,M、N間電壓UMN的變 化圖象如圖乙所示,電壓的最大值為U.、周期為T0 M、N兩側(cè)為相同的勻強磁場區(qū)域I、II,磁場方向垂直紙面 向里,磁感應(yīng)強度為B.t=O時,將一帶正電的粒子從邊 界線M上的A處由靜止釋放,經(jīng)電場加速后進入磁場,粒子在磁場中做圓周運動的周期也為T0.兩虛線M、N 間寬度很小,粒子在其間的運動時間不計,也不考慮粒子 所受的重力.
(1)求該粒子的比荷
q
m
;
(2)求粒子第1次和第2次從右向左經(jīng)邊界線N離開磁場區(qū)域時兩位置間的距離△d;
(3)若粒子的質(zhì)量增加
1
8
,電荷量不變,t=0時,將其在A處由靜止釋放,求t=2T0時粒 子的速度.
分析:(1)根據(jù)粒子在磁場中運動的周期公式求出粒子的比荷.
(2)第1次自右向左穿過邊界線N后再加速一次進入磁場區(qū)域Ⅱ,共被加速2次;第2次自右向左穿過邊界N時被加速3次,根據(jù)動能定理求出速度的大小,結(jié)合圓周運動的半徑公式求出粒子第1次和第2次從右向左經(jīng)邊界線N離開磁場區(qū)域時兩位置間的距離△d.
(3)根據(jù)粒子質(zhì)量的變化,得出粒子在磁場中運動周期的變化,確定出粒子加速的次數(shù)和加速的電壓大小,結(jié)合動能定理求出t=2T0時粒子的速度.
解答:解:(1)根據(jù)qvB=m
v2
r
,周期T=
2πr
v

T=
2πm
qB

解得
q
m
=
TB

(2)第1次自右向左穿過邊界線N后再加速一次進入磁場區(qū)域Ⅱ時的速度為v1,共被加速2次.
2qU0=
1
2
mv12
,解得v1=
4qU
m

第2次自右向左穿過邊界N時被加速3次,速度為v2
3qU0=
1
2
mv22
,解得v2=
6qU0
m

因為r=
mv
qB

所以△d=2(r2-r1)=2(
3
-
2
)
1
B
2qU0
m
=2(
3
-
2
)
U0T
πB

(3)因為周期T0=
2πm
qB

粒子的質(zhì)量增加
1
8
,則周期為T=
9
8
T0

增加△T=
1
8
T

每半個周期為
T
2
=
9
16
T0
,增加了
1
16
T0

從t=0開始到t=2T0為止的時間內(nèi),粒子共加速了4次,電壓分別為:U0
3
4
U0
2
4
U0、
1
4
U0

由動能定理得,
1
2
mv2=q(1+
3
4
+
2
4
+
1
4
)U0

解得v=
5qU0
m
=
10πU0
BT0

答:(1)該粒子的比荷
q
m
=
TB

(2)粒子第1次和第2次從右向左經(jīng)邊界線N離開磁場區(qū)域時兩位置間的距離為2(
3
-
2
)
U0T
πB

(3)t=2T0時粒 子的速度v=
10πU0
BT0
點評:本題考查了帶電粒子在電場中的運動,關(guān)鍵作出粒子的運動軌跡圖,結(jié)合動能定理、粒子在磁場中運動的半徑公式和周期公式進行求解.
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