(2007?徐州一模)如圖所示,粒子源S可以不斷地產(chǎn)生質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子(重力不計).粒子從O1孔漂進(初速不計)一個水平方向的加速電場,再經(jīng)小孔O2進入相互正交的勻強電場和勻強磁場區(qū)域,電場強度大小為E,磁感應強度大小為B1,方向如圖.虛線PQ、MN之間存在著水平向右的勻強磁場,磁感應強度大小為B2(圖中未畫出).有一塊折成直角的硬質(zhì)塑料板abc(不帶電,寬度很窄,厚度不計)放置在PQ、MN之間(截面圖如圖),a、c兩點恰在分別位于PQ、MN上,ab=bc=L,α=45°.現(xiàn)使粒子能沿圖中虛線O2O3進入PQ、MN之間的區(qū)域.
(1)求加速電壓U1
(2)假設(shè)粒子與硬質(zhì)塑料板相碰后,速度大小不變,方向變化遵守光的反射定律.粒子在PQ、MN之間的區(qū)域中運動的時間和路程分別是多少?
分析:(1)粒子源發(fā)出的粒子,進入加速電場被加速,根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律能求出加速獲得的速度.
粒子經(jīng)過復合場時,電場力向下,洛倫茲力向上,都與速度垂直,故合力為零,根據(jù)平衡條件列式求解加速電壓U1;
(2)粒子進入PQ、MN之間的區(qū)域,由于速度方向與磁場方向平行,不受洛倫茲力而做勻速直線運動.粒子與ab板第一次碰撞后,速度向上,洛倫茲力提供向心力,在與ac邊垂直的平面內(nèi)做勻速圓周運動,經(jīng)過一圈后,與ab邊內(nèi)側(cè)碰撞,碰撞后水平向右運動,與bc邊二次碰撞后,在與ac邊垂直的平面內(nèi)做再次勻速圓周運動,又經(jīng)過一圈后,與b邊外側(cè)碰撞,水平向右離開磁場.根據(jù)運動軌跡,分勻速直線運動和勻速圓周運動求時間和路程.對于勻速圓周運動,先計算半徑和周期,再根據(jù)軌跡計算總時間和總路程.
解答:解:(1)粒子源發(fā)出的粒子,進入加速電場被加速,速度為v0,根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得:qU1=
1
2
m
v
2
0
                                 
要使粒子能沿圖中虛線O2O3進入PQ、MN之間的區(qū)域,則粒子所受到向上的洛倫茲力與向下的電場力大小相等,
 則 qE=qv0B
得到 v0=
E
B1
                                        
將②式代入①式,解得 U1=
mE2
2q
B
2
1
                        
(2)粒子從O3以速度v0進入PQ、MN之間的區(qū)域,先做勻速直線運動,打到ab板上,以大小為v0的速度垂直于磁場方向運動.粒子將以半徑R在垂直于磁場的平面內(nèi)作勻速圓周運動,轉(zhuǎn)動一周后打到ab板的下部.由于不計板的厚度,所以質(zhì)子從第一次打到ab板到第二次打到ab板后運動的時間為粒子在磁場運動一周的時間,即一個周期T.
由 qvB2=
m
v
2
0
R
和運動學公式 T=
2πR
v0
,解得 T=
2πm
qB2
                     
粒子在磁場中共碰到2塊板,做圓周運動所需的時間為 t1=2T=
4πm
qB2

做圓周運動的路程為 s1=2?2πR=
4πmE
qB1B2

粒子進入磁場中,在v0方向的總位移s2=2Lsin45°=
2
L,時間為 t2=
s2
v0
=
2
B1L
E
,
則 t=t1+t2=
4πm
qB2
+
2
B1L
E
,
總路程s=s1+s2=
4πmE
qB1B2
+
2
L

答:
(1)加速電壓U1
mE2
2q
B
2
1

(2)假設(shè)粒子與硬質(zhì)塑料板相碰后,速度大小不變,方向變化遵守光的反射定律.粒子在PQ、MN之間的區(qū)域中運動的時間為
4πm
qB2
+
2
B1L
E
,
路程是
4πmE
qB1B2
+
2
L
點評:本題中的復合場具有速度選擇的功能,進入磁場區(qū)域后,根據(jù)動力學規(guī)律先確定運動軌跡,再進行計算.
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C.在完全失重的情況下,熔化的金屬能夠收縮成標準的球形
D.溫度、壓力、電磁作用等可以改變液晶的光學性質(zhì)
其中正確的是
CD
CD

(2)若對一定質(zhì)量的理想氣體做1500J的功,可使其溫度升高5℃.改用熱傳遞的方式,使氣體溫度同樣升高5℃,那么氣體應吸收
1500
1500
J的熱量.如果對該氣體做了2000J的功,其溫度升高了8℃,表明該過程中,氣體還
吸收
吸收
(填“吸收”或“放出”)熱量
400
400
 J.

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