6.如圖甲所示,兩平行金屬板A、B的板長l=0.20m,板間距d=0.20m,兩金屬板間加如圖乙所示的交變電壓,并在兩板間形成交變的勻強電場,忽略其邊緣效應(yīng).在金屬板右側(cè)有一方向垂直于紙面向里的勻強磁場,其左右寬度D=0.40m,上下范圍足夠大,邊界MN和PQ均與金屬板垂直.勻強磁場的磁感應(yīng)強度B=1.0×10-2 T.現(xiàn)從t=0開始,從兩極板左端的中點O處以每秒鐘1000個的速率不停地釋放出某種帶正電的粒子,這些粒子均以vo=2.0×105 m/s的速度沿兩板間的中線射入電場,已知帶電粒子的比荷$\frac{q}{m}$=1.0×108 C/kg,粒子的重力和粒子間的相互作用都忽略不計,在粒子通過電場區(qū)域的極短時間內(nèi)極板間的電壓可以看作不變.求:

(1)t=0時刻進(jìn)入的粒子,經(jīng)邊界MN射入磁場和射出磁場時兩點間的距離;
(2)當(dāng)兩金屬板間的電壓至少為多少時,帶電粒子不能進(jìn)入磁場;
(3)在電壓變化的第一個周期內(nèi)有多少個帶電的粒子能進(jìn)入磁場.

分析 (1)t=0時刻電壓為零,粒子勻速通過極板.在磁場中,粒子做做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合洛倫茲力提供向心力,可求出軌跡半徑,由幾何關(guān)系求解;
(2)研究臨界情況:粒子剛好不能射出電場時,根據(jù)類平拋運動的處理方法,結(jié)合運動學(xué)公式,從而確定電壓U0;
(3)|uAB|<U0時粒子可以射出電場,根據(jù)比例關(guān)系求解能進(jìn)入磁場的帶電粒子數(shù)目.

解答 解:(1)t=0時刻電壓為零,粒子勻速通過極板,由牛頓第二定律得:
Bqv0=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$                        
得:r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$=0.2m<D                              
所以出射點到入射點的距離為 s=2r=0.4m            
(2)考慮臨界情況:粒子剛好不能射出電場
對類平拋過程:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\fraco7bvuao{2}$,
又 加速度 a=$\frac{q{U}_{0}}{md}$,l=v0t         
聯(lián)立解得 U0=$\frac{yvxop97^{2}m{v}_{0}^{2}}{q{l}^{2}}$=400V                            
(3)當(dāng))|uAB|<U0時,粒子可以射出電場,根據(jù)比例關(guān)系得第一個周期內(nèi)能夠出射的粒子數(shù)為:n=$\frac{400}{500}×1000×4$=3200 個
答:(1)t=0時刻進(jìn)入的粒子,經(jīng)邊界MN射入磁場和射出磁場時兩點間的距離是0.4m;
(2)當(dāng)兩金屬板間的電壓至少為400V時,帶電粒子不能進(jìn)入磁場;
(3)在電壓變化的第一個周期內(nèi)有3200個帶電的粒子能進(jìn)入磁場.

點評 此題考查粒子在電場中做類平拋運動,在磁場中做勻速圓周運動,掌握運動處理的規(guī)律,理解這兩種處理的方法,注意分析臨界條件和幾何關(guān)系的運用.

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