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(1)当滑片位于变阻器中间时,平行板电容器两极板间电压U=Er0/3r0=E/3。
此时两点恰好消失,即粒子到达右极板时恰好加速到零,
有qU=(1/2)mv0^2,解得v0=√(2qE/3m)。
(2)粒子射入时,在磁场中的偏角为90°,故在射入时在磁场中的时间为T/4。到达右极板后,粒子原速返回,依然在磁场中偏转90°,又在磁场中停留T/4。故粒子在磁场中共停留T/2。
mv^2/r=qvB,T=2πr/v,解得T=2πm/qB,于是粒子在磁场中的时间t=T/2=πm/qB。
(3)mv^2/r=qvB,解得粒子偏转半径r=mv0/qB=√[(2mE)/(3qB^2)]。
由几何关系知,r^2+r^2=R^2,解得R=√2r=√[(4mE)/(3qB^2)]。
此时两点恰好消失,即粒子到达右极板时恰好加速到零,
有qU=(1/2)mv0^2,解得v0=√(2qE/3m)。
(2)粒子射入时,在磁场中的偏角为90°,故在射入时在磁场中的时间为T/4。到达右极板后,粒子原速返回,依然在磁场中偏转90°,又在磁场中停留T/4。故粒子在磁场中共停留T/2。
mv^2/r=qvB,T=2πr/v,解得T=2πm/qB,于是粒子在磁场中的时间t=T/2=πm/qB。
(3)mv^2/r=qvB,解得粒子偏转半径r=mv0/qB=√[(2mE)/(3qB^2)]。
由几何关系知,r^2+r^2=R^2,解得R=√2r=√[(4mE)/(3qB^2)]。
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