如圖(甲)所示,一豎直放置的邊長為L的正方形導(dǎo)線框,其內(nèi)有垂直框面向外的均勻變化的磁場,磁場變化如圖(乙)所示.導(dǎo)線框兩端分別連平行板電容器的兩極板M、N,M、N的長度和它們之間的距離都是d,兩平行板所在平面與紙面垂直.
(1)一質(zhì)子沿M、N兩板正中央水平射入,恰好打在N板的中點(diǎn)處.已知質(zhì)子的質(zhì)量和電量分別為m、e,求M、N兩板間的電壓UMN和質(zhì)子入射的初速度v0
(2)若在M、N間加一垂直紙面的勻強(qiáng)磁場B,質(zhì)子以初速度v沿兩極板的正中央入射時(shí),恰好沿直線通過兩板,求M、N間所加磁場B的大小和方向.
(3)若在M、N的右側(cè)有一垂直M、N板的長接收板P,且在接收板與M、N間也存在(2)中所加的同樣大小與方向的磁場B,則質(zhì)子以直線通過M、N板之后恰好沒有碰到P板.求M板右端到P板的距離.
分析:(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律可以求出MN間的電壓;質(zhì)子在MN間做類平拋運(yùn)動,由類平拋運(yùn)動的知識可以求出質(zhì)子的初速度.
(2)質(zhì)子沿直線通過MN板,則質(zhì)子在板間所受電場力與洛倫茲力是一對平衡力,由電場力公式與洛倫茲力公式可以求出磁感應(yīng)強(qiáng)度.
(3)質(zhì)子恰好沒有碰到P板,則質(zhì)子做圓周運(yùn)動離開MN兩板時(shí)速度方向過板的端點(diǎn),質(zhì)子在MN間做圓周運(yùn)動洛倫茲力提供向心力,結(jié)合數(shù)學(xué)知識即可解題.
解答:解:(1)設(shè)平行板電容器兩端的電壓是U,
則由法拉第電磁感應(yīng)定律可得:U=
△Φ
△t
  ①,
由(乙)圖可知:
△Φ
△t
=
B0S
t0
  ②,而S=L2  ③,
由①②③式解得:U=
B0L2
t0
 ④,
質(zhì)子在M、N間做類平拋運(yùn)動,由平拋運(yùn)動規(guī)律可得:
在水平方向:
1
2
d=v0t    ⑤,
在豎直方向:
1
2
d=
1
2
at2
  ⑥,
由牛頓第二定律和電場力公式可得:e
U
d
=ma
 ⑦,
由以上式子解得:v0=
L
2
eB0
mt0
  ⑧;
(2)質(zhì)子在M、N板間做勻速直線運(yùn)動,
它受到電場力和洛侖茲力這一對平衡力作用.
由平衡條件得:evB=e
U
d
  ⑨,
由⑨式解得:B=
B0L2
dvt0
,B的方向垂直紙面向里;
(3)質(zhì)子恰好沒有碰到P板,
質(zhì)子在磁場中做圓周運(yùn)動的軌跡與P板相切,
由右圖可知:evB=m
v2 
R
,
由幾何知識知M板右端到P板的距離:S=R,
由以上兩式解得S=
mdt0v2
eB0L2
;
答:(1)電壓為
B0L2
t0
,初速度為
L
2
eB0
mt0

(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B=
B0L2
dvt0
,方向:垂直紙面向里;
(3)M板右端到P板的距離得S=
mdt0v2
eB0L2
點(diǎn)評:本題是帶電粒子在復(fù)合場中運(yùn)動的一道綜合題,解題時(shí)要注意不考慮質(zhì)子所受重力;應(yīng)用類平拋運(yùn)動與圓周運(yùn)動的知識、平衡條件,可以分析答題.
練習(xí)冊系列答案
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以下是某同學(xué)的求解方法:
解:
對銅棒進(jìn)行受力分析,通電時(shí)銅棒向外擺動,說明安培力方向垂直電流和磁場方向向外,受力如圖乙所示(側(cè)視圖).當(dāng)最大偏轉(zhuǎn)角為θ時(shí),棒受力平衡有:tanθ=
F
mg
=
BIl
mg
,得:I=
mgtanθ
Bl
,該同學(xué)的解法存在錯(cuò)誤.請回答下列問題:
(1)指出其錯(cuò)誤的原因:
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