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第一页,共二十五页,2022年,8月28日 例1:图中MN表示真空室中垂直于纸面的平板,它的一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B。一带电粒子从平板上狭缝O处以垂直于平板的初速v射入磁场区域,最后到达平板上的P点。已知B、v以及P到O的距离L,不计重力,求此粒子的电荷e与质量m之比。 一、“半圆“ 第二页,共二十五页,2022年,8月28日 例2:如图所示,一束电子(电量为e)以速度v垂直射入磁感强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿透磁场时速度方向与电子原来入射方向成30o夹角,则电子的质量是____,穿透磁场的时间是_______。 二、“扇形1“ 600 300 第三页,共二十五页,2022年,8月28日 变化1:在上题中若电子的电量e,质量m,磁感应强度B及宽度d已知,若要求电子不从右边界穿出,则初速度V0有什么要求? B e v0 d 小结:临界问题的分析方法 1、理解轨迹的变化(从小到大) 2、找临界状态: B v0 变化2:若初速度与边界成α =60度角,则初速度有什么要求? 第四页,共二十五页,2022年,8月28日 第五页,共二十五页,2022年,8月28日 例3:如图所示,在半径为R的圆形范围内有匀强磁场,一个电子从M点沿半径方向以v射入,从N点射出,速度方向偏转了600 求:电子从M到N运动的时间是? 二、“扇形2“ R r 600 600 第六页,共二十五页,2022年,8月28日 例4:图示在y0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xy平面并指向纸面里,磁场的磁感应强度为B;一带负电的粒子以速度V0从O点射入磁场中,入射方向在xy平面内,与x轴正方向的夹角为θ;若粒子射出磁场的位置与O点的距离为L。 求①该粒子的电荷量和质量比 ②粒子在磁场中的运动时间。 二、“扇形3“ θ 2 L 第七页,共二十五页,2022年,8月28日 例5:如图所示,以ab为分界面的两个匀强磁场,方向均垂直于纸面向里,其磁感应强度B1=2B, B2=B . 现有一质量为m,带电量为+q的粒子,从O点沿图示方向速度v进入B1中,经过时间t= ? 粒子重新回到O点(重力不计) 三、“心形“ 第八页,共二十五页,2022年,8月28日 例6:MN板两侧都是磁感强度为B的匀强磁场,方向如图,带电粒子从a位置以垂直B方向的速度V开始运动,依次通过小孔b、c、d,已知ab = bc = cd,粒子从a运动到d的时间为t,则粒子的荷质比为多少? 四、“S形 “ 第九页,共二十五页,2022年,8月28日 例7、如图所示,一个质量为m、电量为q的正离子,从A点正对着圆心O以速度v射入半径为R的绝缘圆筒中。圆筒内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。要使带电粒子与圆筒内壁碰撞多次后仍从A点射出,问发生碰撞的最少次数? 并计算此过程中正离子在磁场中运动的时间t ? 设粒子与圆筒内壁碰撞时无能量和电量损失,不计粒子的重力。 O A v0 B O A v0 B 五、“星型 “ 第十页,共二十五页,2022年,8月28日 例8:如图所示,在x轴上方有垂直于xy平面的匀强磁场, 磁感应强度为B,在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E,一质量为m,电量为-q的粒子从坐标原点O沿着y轴正方向射出,射出之后,第三次到达x轴时,它与O点的距离为L,求此时粒子射出时的速度和运动的总路程(重力不计) 六、“拱桥 “ (L,0) 第十一页,共二十五页,2022年,8月28日 例9、如图真空中两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a,b,c和d,外筒的外半径为r0,在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线的匀强磁场,磁感应强度B,在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场。一质量为m,带电量为+q的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a的S点出发,初速为0。如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S,则两电极之间的电压U应是多少?(不计重力) 七、“花瓣形 “ 第十二页,共二十五页,2022年,8月28日 例10、如图所示,空间分布着有边界的匀强电场和匀强磁场。左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一个质量为m、电量为q、不计重力的带正电的粒子从电场的左边缘的O点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O点,然后重复上述运动过程。求: (1)中间磁场区域的宽度d; (2)带电粒子从O点开始运动到第一次回到O点所用时间t。 八、“气球形 “ 第十三页,共二十五页,2022年,8月28日 例11:如图(甲)所示,两块水平放置的平
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