(1)粒子第一次穿过y轴时的速度;
(2)粒子经过x轴负半轴时的x坐标;
(3)磁感应强度的大小及P点的x坐标。
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(1) 粒子进入圆形磁场时速度的大小;
(2) 匀强电场的电场强度E的大小;
(3) ΔOCD内匀强磁场的磁感强度B的大小;
(4) 若粒子从直线x=2a上入射,速度不变,先后经圆形磁场和ΔOCD内的磁场偏转。求这些粒子中,从CD边射出的粒子距C点的最近距离d。
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(1)带电粒子第1次穿过y轴时的速度大小;
(2)带电粒子第 2次穿过y 轴时的位置坐标;
(3)现将空间的匀强磁场变为沿x轴正方向,大小为
。
(i)带电粒子打在吸收屏上的位置坐标;
(ii)若电场强度的大小E可在1.5×105V/m~6×105V/m之间进行连续调节,且吸收屏可沿x轴任意移动,带电粒子打在吸收屏上留下痕迹,计算痕迹外边界围成的面积。
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(1)求离子运动速度v的大小;
(2)若a离子离开时,速度方向与
夹角为
(锐角),求a离子在磁场中运动的时间;
(3)当c离子射出磁场后也刚好达到D点,为确保三束离子离开磁场后,都能达到板,求此时
板到
的距离h及
板的最短长度x。
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(1)粒子第一次在区域内做匀速圆周运动的轨道半径;
(2)粒子从开始释放到第二次刚离开区域所用的时间;
(3)若半圆形区域的直径足够大,粒子在磁场中运动的最大速度。
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(1)S处的位置坐标;
(2)三块挡板间匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子在匀强磁场中的运动的时间。
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如图所示,在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系(x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上)。匀强电场方向与
平面平行,且与y轴的夹角为30°,重力加速度为g。
(1)一质量为m、电荷量为的带电质点以平行于z轴正方向的速度
做匀速直线运动,求满足条件的磁场强度的最小值
、方向及对应的电场强度E;
(2)在满足(1)的条件下,当带电质点通过y轴上的点时,撤去匀强磁场,求带电质点落在
平面内的位置;
(3)在满足(1)的条件下,当带电质点通过y轴上的点时,撤去匀强电场,求带电质点落在
平面内的位置;
(4)当带电质点以平行于z轴负方向的速度通过y轴上的点
时,改变电场强度大小和方向,同时只改变磁感应强度的大小,要使带电质点做匀速圆周运动且能够经过x轴,问:电场强度E和磁感应强度B大小满足什么条件?
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(1)求关系式中
的值;
(2)当离子的发射速度在第二象限内且时,求离子第一次到达界面
的时间t;
(3)求所有离子中第一次到达界面时,与x轴的最远距离
;
(4)为回收离子,在界面右侧加一宽度为L且平行于x轴、方向向右的匀强电场,如图所示,为使所有离子都不能穿越电场右边界,求电场强度的最小值E。
...
(1)求粒子经过Q点时速度方向与x轴正方向夹角α;
(2)求匀强电场的电场强度E;
(3)求粒子从P到N所用的时间;
(4)粒子到达N点时,在Ⅱ区域施加沿y轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小,求粒子离开N点经过
时间,粒子的位置坐标。
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(1)的大小;
(2)粒子A在匀强磁场中运动的时间;
(3)y轴上有粒子穿过的长度;
(4)有界匀强磁场区域的最小面积。
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