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(20分)如圖所示,x軸正方向水平向右,y軸正方向豎直向上。在xOy平面內有與y軸平行的勻強電場,在半徑為R的圓內還有與xOy平面垂直的勻強磁場。在圓的左邊放置一帶電微粒發射裝置,它沿x軸正方向發射出一束具有相同質量m、電荷量qq>0)和初速度v的帶電微粒。發射時,這束帶電微粒分布在0<y<2R的區間內。已知重力加速度大小為g。

(1)從A點射出的帶電微粒平行于x軸從C點進入有磁場區域,并從坐標原點O沿y軸負方向離開,求電場強度和磁感應強度的大小和方向。
(2)請指出這束帶電微粒與x軸相交的區域,并說明理由。
(3)若這束帶電微粒初速度變為2v,那么它們與x軸相交的區域又在哪里?并說明理由。
(1),方向沿y軸正方向。,方向垂直xOy平面向外。
(2)這束帶電微粒都是通過坐標原點后離開磁場的。理由見解析。
(3)這束帶電微粒與x軸相交的區域范圍是。

(1)帶電微粒平行于x軸從C點進入磁場,說明帶電微粒所受重力和電場力的大小相等,方向相反。設電場強度大小為E,由
mg=qE
可得電場強度大小

方向沿y軸正方向。
帶電微粒進人磁場后受到重力、電場力和洛侖茲力的作用。由于電場力和重力相互抵消,它將做勻速圓周運動。如圖(a)所示,考慮到帶電微粒是從C點水平進入磁場,過O點后沿y軸負方向離開磁場,可得圓周運動半徑
r=R
設磁感應強度大小為B,由
   可得磁感應強度大小
   方向垂直xOy平面向外。

(2)這束帶電微粒都通過坐標原點。
理由說明如下:
方法一:從任一點P水平進人磁場的帶電微粒在磁場中做半徑為R的勻速圓周運動,其圓心位于其正下方的Q點,如圖(b)所示。這樣,這束帶電微粒進入磁場后的圓心軌跡是如圖所示的虛線半圓,此半圓的圓心是坐標原點。所以,這束帶電微粒都是通過坐標原點后離開磁場的。
方法二:從任一點P水平進入磁場的帶電微粒在磁場中做半徑為R的勻速圓周運動。如圖(b)所示,設P點與0´點的連線與y軸的夾角為,其圓周運動的圓心Q的坐標為(-Rsin,Rcos),圓周運動軌跡方程為

而磁場邊界是圓心坐標為(0,R)的圓周,其方程為

解上述兩式,可得帶電微粒做圓周運動的軌跡與磁場邊界的交點為

坐標為(-Rsin,R(1+cos))的點就是P點,須舍去。由此可見,這束帶電微粒都是通過坐標原點后離開磁場的。
(3)這束帶電微粒與x軸相交的區域是x>0。
理由說明如下:
帶電微粒初速度大小變為2v,則從任一點P水平進入磁場的帶電微粒在磁場中做勻速圓周運動的半徑r´為
r´=
帶電微粒在磁場中經過一段半徑為的圓弧運動后,將在軸的右方(區域)離開磁場并做勻速直線運動,如圖(c)所示?拷點發射出來的帶電微粒在穿出磁場后會射向x軸正方向的無窮遠處:靠近點發射出來的帶電微粒會在靠近原點之處穿出磁場。
所以,這束帶電微粒與x軸相交的區域范圍是
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(8分)如圖所示,一束電子(電荷量為e)以速度v垂直射入磁感應強度為B、寬度為d的勻強磁場中,電子穿出磁場時速度方向與入射方向的夾角為,電子的重力忽略不計,求:
(1)電子的質量m ;
(2)穿過磁場的時間t 。

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如圖所示,在x<0與x >0的區域中,存在磁感應強度大小分別為B1B2的勻強磁場,磁場方向均垂直于紙面向里,且B1B2。一個帶負電荷的粒子從坐標原點O以速度V沿x軸負方向射出,要使該粒子經過一段時間后又經過O點,B1B2的比值應滿足什么條件?

 
 
 
 

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(18分)如題24圖所示,MN為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板,板上有正對的小孔,N板右側有兩個寬度分別為d和2d的勻強磁場區域,磁感應強度大小分別為2BB,方向分別垂直于紙面向里和向外.板左側電子經小孔O1進入兩板間,O2在磁場邊界上,O1O2連線過板上正對的小孔且與磁場邊界垂直,電子的質量為m,電荷量大小為e,電子重力和進入兩板間初速度可以忽略.求:

(1)當兩板間電勢差為U0時,求從N板小孔射出的電子的速度v0;
(2)兩金屬板間電勢差U在什么范圍內,電子不能進入右側磁場區域;
(3)如果電子從右邊界的P點穿出,PO2間距離為2d,求兩金屬板間電勢差U大小。

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半徑為r的光滑圓環固定在豎直平面內,豎直向下的勻強電場強度為E,與圓環所在平面垂直的勻強磁場的磁感強度為B。一質量為m,帶正電量為q的球套在光滑圓環上,從A點由靜止開始運動,求小球到達最低位置C(∠AOC=900)時:
(1)小球的速率;
(2)小球對圓環壓力的大小。

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一個負離子,質量為m,電量大小為q,以速率V垂直于屏S經過小孔O射入存在著勻強磁場的真空室中(如圖11)。磁感應強度B的方向與離子的運動方向垂直,并垂直于圖1中紙面向里。

(1)求離子進入磁場后到達屏S上時的位置與O點的距離。
(2)如果離子進入磁場后經過時間t到達位置P,證明:直線O與離子入射方向之間的夾角θ跟t的關系是。

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