年高考物理二轮复习专题突破练9磁场带电粒子在磁场中的运动
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高考物理带电粒子在磁场中的运动解题技巧讲解及练习题(含答案)含解析一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,虚线MN 沿竖直方向,其左侧区域内有匀强电场(图中未画出)和方向垂直纸面向里,磁感应强度为B 的匀强磁场,虚线MN 的右侧区域有方向水平向右的匀强电场.水平线段AP 与MN 相交于O 点.在A 点有一质量为m ,电量为+q 的带电质点,以大小为v 0的速度在左侧区域垂直磁场方向射入,恰好在左侧区域内做匀速圆周运动,已知A 与O 点间的距离为03mv qB ,虚线MN 右侧电场强度为3mgq,重力加速度为g .求:(1)MN 左侧区域内电场强度的大小和方向;(2)带电质点在A 点的入射方向与AO 间的夹角为多大时,质点在磁场中刚好运动到O 点,并画出带电质点在磁场中运动的轨迹;(3)带电质点从O 点进入虚线MN 右侧区域后运动到P 点时速度的大小v p .【答案】(1)mgq,方向竖直向上;(2);(3013v .【解析】 【详解】(1)质点在左侧区域受重力、电场力和洛伦兹力作用,根据质点做匀速圆周运动可得:重力和电场力等大反向,洛伦兹力做向心力;所以,电场力qE =mg ,方向竖直向上; 所以MN 左侧区域内电场强度mgE q左=,方向竖直向上; (2)质点在左侧区域做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有:200mv Bv q R=,所以轨道半径0mv R qB=; 质点经过A 、O 两点,故质点在左侧区域做匀速圆周运动的圆心在AO 的垂直平分线上,且质点从A 运动到O 的过程O 点为最右侧;所以,粒子从A 到O 的运动轨迹为劣弧; 又有033AO mv d R ==;根据几何关系可得:带电质点在A 点的入射方向与AO 间的夹角1260AOd arcsin Rθ==︒; 根据左手定则可得:质点做逆时针圆周运动,故带电质点在磁场中运动的轨迹如图所示:;(3)根据质点在左侧做匀速圆周运动,由几何关系可得:质点在O 点的竖直分速度00360y v v sin =︒=,水平分速度001602x v v cos v =︒=;质点从O 运动到P 的过程受重力和电场力作用,故水平、竖直方向都做匀变速运动; 质点运动到P 点,故竖直位移为零,所以运动时间023y v v t g==所以质点在P 点的竖直分速度032yP y v v v ==, 水平分速度000317322xP x v qE v v t v g v m g =+=⋅=; 所以带电质点从O 点进入虚线MN 右侧区域后运动到P 点时速度22013P yP xP v v v v =+=;2.欧洲大型强子对撞机是现在世界上最大、能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备,其原理可简化如下:两束横截面积极小,长度为l -0质子束以初速度v 0同时从左、右两侧入口射入加速电场,出来后经过相同的一段距离射入垂直纸面的圆形匀强磁场区域并被偏转,最后两质子束发生相碰。
高考物理带电粒子在磁场中的运动的技巧及练习题及练习题(含答案)一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,一质量为m 、电荷量为+q 的粒子从竖直虚线上的P 点以初速度v 0水平向左射出,在下列不同情形下,粒子经过一段时间后均恰好经过虚线右侧的A 点.巳知P 、A 两点连线长度为l ,连线与虚线的夹角为α=37°,不计粒子的重力,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).(1)若在虚线左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,求磁感应强度的大小B 1;(2)若在虚线上某点固定一个负点电荷,粒子恰能绕该负点电荷做圆周运动,求该负点电荷的电荷量Q (已知静电力常量为是);(3)若虚线的左侧空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,右侧空间存在竖直向上的匀强电场,粒子从P 点到A 点的过程中在磁场、电场中的运动时间恰好相等,求磁场的磁感应强度的大小B 2和匀强电场的电场强度大小E .【答案】(1)0152mv B ql = (2)2058mv l Q kq = (3)0253mv B ql π= 220(23)9mv E qlππ-=【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子从P 到A 的轨迹如图所示:粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r 1 由几何关系得112cos 25r l l α== 由洛伦兹力提供向心力可得2011v qv B m r =解得:0 152mv Bql=(2)粒子从P到A的轨迹如图所示:粒子绕负点电荷Q做匀速圆周运动,设半径为r2由几何关系得252cos8lr lα==由库仑力提供向心力得2222vQqk mr r=解得:258mv lQkq=(3)粒子从P到A的轨迹如图所示:粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类平抛运动粒子在电场中的运动时间00sin35l ltv vα==根据题意得,粒子在磁场中运动时间也为t,则2Tt=又22mTqBπ=解得0253mvBqlπ=设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,则0v t rπ=解得:3 5 lrπ=粒子在电场中沿虚线方向做匀变速直线运动,21cos22qEl r tmα-=⋅解得:220(23)9mvEqlππ-=2.核聚变是能源的圣杯,但需要在极高温度下才能实现,最大难题是没有任何容器能够承受如此高温。
高考物理高考必备物理带电粒子在磁场中的运动技巧全解及练习题(含答案)一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】 【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强. 【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R= 解得0cos qBdv m θ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.2.如图所示,MN 为绝缘板,CD 为板上两个小孔,AO 为CD 的中垂线,在MN 的下方有匀强磁场,方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为m 电荷量为q 的粒子(不计重力)以某一速度从A 点平行于MN 的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O 点),已知图中虚线圆弧的半径为R ,其所在处场强大小为E ,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C 垂直于MN 进入下方磁场.()1求粒子运动的速度大小;()2粒子在磁场中运动,与MN 板碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D 进入MN 上方的一个三角形匀强磁场,从A 点射出磁场,则三角形磁场区域最小面积为多少?MN 上下两区域磁场的磁感应强度大小之比为多少?()3粒子从A 点出发后,第一次回到A 点所经过的总时间为多少?【答案】(1)EqRm;(2)212R ;11n +;(3)2πmR Eq 。
高考物理带电粒子在磁场中的运动专题训练答案及解析一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】 【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强. 【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R= 解得0cos qBdv m θ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.2.如图所示,在竖直面内半径为R 的圆形区域内存在垂直于面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B ,在圆形磁场区域内水平直径上有一点P ,P 到圆心O 的距离为2R,在P 点处有一个发射正离子的装置,能连续不断地向竖直平面内的各方向均匀地发射出速率不同的正离子. 已知离子的质量均为m ,电荷量均为q ,不计离子重力及离子间相互作用力,求:(1)若所有离子均不能射出圆形磁场区域,求离子的速率取值范围; (2)若离子速率大小02BqRv m=,则离子可以经过的磁场的区域的最高点与最低点的高度差是多少。
高考物理带电粒子在磁场中的运动解题技巧和训练方法及练习题(含答案)一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,xOy 平面处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向外.点3,0P L ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭处有一粒子源,可向各个方向发射速率不同、电荷量为q 、质量为m 的带负电粒子.不考虑粒子的重力.(1)若粒子1经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L ),求其速率v 1;(2)若撤去第一象限的磁场,在其中加沿y 轴正向的匀强电场,粒子2经过第一、二、三象限后,也以速率v 1沿x 轴正向通过点Q ,求匀强电场的电场强度E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加沿y 轴正向的匀强电场E o ,粒子3以速率v 3沿y 轴正向发射,求在运动过程中其最小速率v.某同学查阅资料后,得到一种处理相关问题的思路:带电粒子在正交的匀强磁场和匀强电场中运动,若所受洛伦兹力与电场力不平衡而做复杂的曲线运动时,可将带电粒子的初速度进行分解,将带电粒子的运动等效为沿某一方向的匀速直线运动和沿某一时针方向的匀速圆周运动的合运动. 请尝试用该思路求解. 【答案】(1)23BLq m (2221BLq32230B E E v B +⎛⎫ ⎪⎝⎭【解析】 【详解】(1)粒子1在一、二、三做匀速圆周运动,则2111v qv B m r =由几何憨可知:()2221133r L r L ⎛⎫=-+ ⎪ ⎪⎝⎭得到:123BLqv m=(2)粒子2在第一象限中类斜劈运动,有:133L v t=,212qE h t m = 在第二、三象限中原圆周运动,由几何关系:12L h r +=,得到289qLB E m=又22212v v Eh =+,得到:2221BLqv =(3)如图所示,将3v 分解成水平向右和v '和斜向的v '',则0qv B qE '=,即0E v B'= 而'223v v v ''=+ 所以,运动过程中粒子的最小速率为v v v =''-'即:22003E E v v B B ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭2.如图所示,在xOy 坐标系中,第Ⅰ、Ⅱ象限内无电场和磁场。
高考物理带电粒子在磁场中的运动的技巧及练习题及练习题(含答案)一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,两条竖直长虚线所夹的区域被线段MN 分为上、下两部分,上部分的电场方向竖直向上,下部分的电场方向竖直向下,两电场均为匀强电场且电场强度大小相同。
挡板PQ 垂直MN 放置,挡板的中点置于N 点。
在挡板的右侧区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。
在左侧虚线上紧靠M 的上方取点A,一比荷qm=5×105C/kg 的带正电粒子,从A 点以v 0=2×103m/s 的速度沿平行MN 方向射入电场,该粒子恰好从P 点离开电场,经过磁场的作用后恰好从Q 点回到电场。
已知MN 、PQ 的长度均为L=0.5m ,不考虑重力对带电粒子的影响,不考虑相对论效应。
(1)求电场强度E 的大小; (2)求磁感应强度B 的大小;(3)在左侧虚线上M 点的下方取一点C ,且CM=0.5m ,带负电的粒子从C 点沿平行MN 方向射入电场,该带负电粒子与上述带正电粒子除电性相反外其他都相同。
若两带电粒子经过磁场后同时分别运动到Q 点和P 点,求两带电粒子在A 、C 两点射入电场的时间差。
【答案】(1) 16/N C (2) 21.610T -⨯ (3) 43.910s -⨯ 【解析】 【详解】(1)带正电的粒子在电场中做类平抛运动,有:L=v 0t2122L qE t m = 解得E=16N/C(2)设带正电的粒子从P 点射出电场时与虚线的夹角为θ,则:0tan v qE t mθ=可得θ=450粒子射入磁场时的速度大小为2v 0粒子在磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=由几何关系可知2r L = 解得B=1.6×10-2T(3)两带电粒子在电场中都做类平抛运动,运动时间相同;两带电粒子在磁场中都做匀速圆周运动,带正电的粒子转过的圆心角为32π,带负电的粒子转过的圆心角为2π;两带电粒子在AC 两点进入电场的时间差就是两粒子在磁场中的时间差; 若带电粒子能在匀强磁场中做完整的圆周运动,则其运动一周的时间22r mT v qBππ==; 带正电的粒子在磁场中运动的时间为:4135.910s 4t T -==⨯; 带负电的粒子在磁场中运动的时间为:4212.010s 4t T -==⨯ 带电粒子在AC 两点射入电场的时间差为412 3.910t t t s -∆=-=⨯2.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强. 【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R= 解得0cos qBdv m θ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.3.科学家设想在宇宙中可能存在完全由反粒子构成的反物质.例如:正电子就是电子的反粒子,它跟电子相比较,质量相等、电量相等但电性相反.如图是反物质探测卫星的探测器截面示意图.MN 上方区域的平行长金属板AB 间电压大小可调,平行长金属板AB 间距为d ,匀强磁场的磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里.MN 下方区域I 、II 为两相邻的方向相反的匀强磁场区,宽度均为3d ,磁感应强度均为B ,ef 是两磁场区的分界线,PQ 是粒子收集板,可以记录粒子打在收集板的位置.通过调节平行金属板AB 间电压,经过较长时间探测器能接收到沿平行金属板射入的各种带电粒子.已知电子、正电子的比荷是b ,不考虑相对论效应、粒子间的相互作用及电磁场的边缘效应.(1)要使速度为v 的正电子匀速通过平行长金属极板AB ,求此时金属板AB 间所加电压U ;(2)通过调节电压U 可以改变正电子通过匀强磁场区域I 和II 的运动时间,求沿平行长金属板方向进入MN 下方磁场区的正电子在匀强磁场区域I 和II 运动的最长时间t m ; (3)假如有一定速度范围的大量电子、正电子沿平行长金属板方向匀速进入MN 下方磁场区,它们既能被收集板接收又不重叠,求金属板AB 间所加电压U 的范围.【答案】(1)Bvd (2)Bb π(3)3B 2d 2b <U <221458B d b【解析】 【详解】(1)正电子匀速直线通过平行金属极板AB ,需满足 Bev=Ee因为正电子的比荷是b ,有 E=U d联立解得:u Bvd =(2)当正电子越过分界线ef 时恰好与分界线ef 相切,正电子在匀强磁场区域I 、II 运动的时间最长。
高考物理带电粒子在磁场中的运动及其解题技巧及练习题(含答案)含解析一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,两条竖直长虚线所夹的区域被线段MN 分为上、下两部分,上部分的电场方向竖直向上,下部分的电场方向竖直向下,两电场均为匀强电场且电场强度大小相同。
挡板PQ 垂直MN 放置,挡板的中点置于N 点。
在挡板的右侧区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。
在左侧虚线上紧靠M 的上方取点A,一比荷qm=5×105C/kg 的带正电粒子,从A 点以v 0=2×103m/s 的速度沿平行MN 方向射入电场,该粒子恰好从P 点离开电场,经过磁场的作用后恰好从Q 点回到电场。
已知MN 、PQ 的长度均为L=0.5m ,不考虑重力对带电粒子的影响,不考虑相对论效应。
(1)求电场强度E 的大小; (2)求磁感应强度B 的大小;(3)在左侧虚线上M 点的下方取一点C ,且CM=0.5m ,带负电的粒子从C 点沿平行MN 方向射入电场,该带负电粒子与上述带正电粒子除电性相反外其他都相同。
若两带电粒子经过磁场后同时分别运动到Q 点和P 点,求两带电粒子在A 、C 两点射入电场的时间差。
【答案】(1) 16/N C (2) 21.610T -⨯ (3) 43.910s -⨯ 【解析】 【详解】(1)带正电的粒子在电场中做类平抛运动,有:L=v 0t2122L qE t m = 解得E=16N/C(2)设带正电的粒子从P 点射出电场时与虚线的夹角为θ,则:0tan v qE t mθ=可得θ=450粒子射入磁场时的速度大小为2v 0粒子在磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=由几何关系可知2r L = 解得B=1.6×10-2T(3)两带电粒子在电场中都做类平抛运动,运动时间相同;两带电粒子在磁场中都做匀速圆周运动,带正电的粒子转过的圆心角为32π,带负电的粒子转过的圆心角为2π;两带电粒子在AC 两点进入电场的时间差就是两粒子在磁场中的时间差; 若带电粒子能在匀强磁场中做完整的圆周运动,则其运动一周的时间22r mT v qBππ==; 带正电的粒子在磁场中运动的时间为:4135.910s 4t T -==⨯; 带负电的粒子在磁场中运动的时间为:4212.010s 4t T -==⨯ 带电粒子在AC 两点射入电场的时间差为412 3.910t t t s -∆=-=⨯2.如图所示,在平面直角坐标系xOy 的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场区域△ABC ,A 点坐标为(0,3a ),C 点坐标为(0,﹣3a ),B 点坐标为(23a -,-3a ).在直角坐标系xOy 的第一象限内,加上方向沿y 轴正方向、场强大小为E=Bv 0的匀强电场,在x=3a 处垂直于x 轴放置一平面荧光屏,其与x 轴的交点为Q .粒子束以相同的速度v 0由O 、C 间的各位置垂直y 轴射入,已知从y 轴上y =﹣2a 的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O 点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力. (1)求粒子的比荷;(2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;(3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q 点最远?求出最远距离.【答案】(1)0v Ba(2)0≤y≤2a (3)78y a =,94a【解析】 【详解】(1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r =a 由牛顿第二定律得Bqv 0=m 20v r故粒子的比荷v q m Ba= (2)能进入电场中且离O 点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB 边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O ′点,如图所示.由几何关系知O ′A =r ·ABBC=2a 则OO ′=OA -O ′A =a即粒子离开磁场进入电场时,离O 点上方最远距离为OD =y m =2a所以粒子束从y 轴射入电场的范围为0≤y ≤2a (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有3a =v 0·t 02019222qE y t a a m ==>, 所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t ,竖直方向位移为y ,水平方向位移为x ,则 水平方向有x =v 0·t竖直方向有212qE y t m=代入数据得x 2ay设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则0 02tan yx qE xv m v yv v aθ⋅===有H=(3a-x)·tan θ=(32)2a y y-当322a y y-=时,即y=98a时,H有最大值由于98a<2a,所以H的最大值H max=94a,粒子射入磁场的位置为y=98a-2a=-78a3.如图所示,一匀强磁场磁感应强度为B;方向向里,其边界是半径为R的圆,AB为圆的一直径.在A点有一粒子源向圆平面内的各个方向发射质量m、电量-q的粒子,粒子重力不计.(1)有一带电粒子以的速度垂直磁场进入圆形区域,恰从B点射出.求此粒子在磁场中运动的时间.(2)若磁场的边界是绝缘弹性边界(粒子与边界碰撞后将以原速率反弹),某粒子沿半径方向射入磁场,经过2次碰撞后回到A点,则该粒子的速度为多大?(3)若R=3cm、B=0.2T,在A点的粒子源向圆平面内的各个方向发射速度均为3×105m/s、比荷为108C/kg的粒子.试用阴影图画出粒子在磁场中能到达的区域,并求出该区域的面积(结果保留2位有效数字).【答案】(1)(2)(3)【解析】【分析】(1)根据洛伦兹力提供向心力,求出粒子的半径,通过几何关系得出圆弧所对应的圆心角,根据周期公式,结合t=T求出粒子在磁场中运动的时间.(2)粒子径向射入磁场,必定径向反弹,作出粒子的轨迹图,通过几何关系求出粒子的半径,从而通过半径公式求出粒子的速度.(3)根据粒子的半径公式求出粒子的轨道半径,作出粒子轨迹所能到达的部分,根据几何关系求出面积.【详解】(1)由得r1=2R粒子的运动轨迹如图所示,则α=因为周期.运动时间.(2)粒子运动情况如图所示,β=.r2=R tanβ=R由得(3)粒子的轨道半径r3==1.5cm粒子到达的区域为图中的阴影部分区域面积为S=πr32+2×π(2r3)2−r32=9.0×10-4m2【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动问题,需掌握粒子的半径公式和周期公式,并能画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解.该题对数学几何能力要求较高,需加强这方面的训练.4.如图所示,同轴圆形区域内、外半径分别为R1=1 m、R23,半径为R1的圆内分布着B1=2.0 T的匀强磁场,方向垂直于纸面向外;外面环形磁场区域分布着B2=0.5 T的匀强磁场,方向垂直于纸面向内.一对平行极板竖直放置,极板间距d3,右极板与环形磁场外边界相切,一带正电的粒子从平行极板左板P点由静止释放,经加速后通过右板小孔Q,垂直进入环形磁场区域.已知点P、Q、O在同一水平线上,粒子比荷4×107C/kg,不计粒子的重力,且不考虑粒子的相对论效应.求:(1) 要使粒子不能进入中间的圆形磁场区域,粒子在磁场中的轨道半径满足什么条件?(2) 若改变加速电压大小,可使粒子进入圆形磁场区域,且能竖直通过圆心O,则加速电压为多大?(3) 从P点出发开始计时,在满足第(2)问的条件下,粒子到达O点的时刻.【答案】(1) r1<1m. (2) U=3×107V. (3) t=(6.1×10-8+12.2×10-8k)s(k=0,1,2,3,…)【解析】【分析】(1)画出粒子恰好不进入中间磁场区的临界轨迹,先根据几何关系求出半径;(2)画出使粒子进入圆形磁场区域,且能竖直通过圆心O的轨迹,结合几何关系求解半径,然后根据洛伦兹力提供向心力列方程,再根据动能定理对直线加速过程列方程,最后联立方程组求解加速电压;(3)由几何关系,得到轨迹对应的圆心角,求解粒子从Q孔进入磁场到第一次到O点所用的时间,然后考虑周期性求解粒子到达O点的时刻.【详解】(1) 粒子刚好不进入中间磁场时轨迹如图所示,设此时粒子在磁场中运动的半径为r1,在Rt△QOO1中有r12+R22=(r1+R1)2代入数据解得r1=1m粒子不能进入中间磁场,所以轨道半径r1<1m.(2) 轨迹如图所示,由于O、O3、Q共线且水平,粒子在两磁场中的半径分别为r2、r3,洛伦兹力不做功,故粒子在内外磁场的速率不变,由qvB=m2 v r得r=mv qB易知r3=4r2且满足(r2+r3)2=(R2-r2)2+r32解得r 2=3m ,r 3=3m 又由动能定理有qU =12mv 2 代入数据解得U =3×107V .(3)带电粒子从P 到Q 的运动时间为t 1,则t 1满足12v t 1=d 得t 1=10-9s令∠QO 2O 3=θ,所以cos θ=0.8,θ=37°(反三角函数表达亦可) 圆周运动的周期T =2mqBπ 故粒子从Q 孔进入磁场到第一次到O 点所用的时间为8221372180532610360360m m t s qB qB ππ-⨯⨯⨯-=+= 考虑到周期性运动,t 总=t 1+t 2+k(2t 1+2t 2)=(6.1×10-8+12.2×10-8k)s (k =0,1,2,3,…).5.如图所示,半径r =0.06m 的半圆形无场区的圆心在坐标原点O 处,半径R =0.1m ,磁感应强度大小B =0.075T 的圆形有界磁场区的圆心坐标为(0,0.08m ),平行金属板MN 的极板长L =0.3m 、间距d =0.1m ,极板间所加电压U =6.4x102V ,其中N 极板收集到的粒子全部中和吸收.一位于O 处的粒子源向第一、二象限均匀地发射速度为v 的带正电粒子,经圆形磁场偏转后,从第一象限出射的粒子速度方向均沿x 轴正方向,已知粒子在磁场中的运动半径R 0=0.08m ,若粒子重力不计、比荷qm=108C/kg 、不计粒子间的相互作用力及电场的边缘效应.sin53°=0.8,cos53°=0.6. (1)求粒子的发射速度v 的大小;(2)若粒子在O 点入射方向与x 轴负方向夹角为37°,求它打出磁场时的坐标: (3)N 板收集到的粒子占所有发射粒子的比例η.【答案】(1)6×105m/s;(2)(0,0.18m);(3)29%【解析】【详解】(1)由洛伦兹力充当向心力,即qvB=m2vR可得:v=6×105m/s;(2)若粒子在O点入射方向与x轴负方向夹角为37°,作出速度方向的垂线与y轴交于一点Q,根据几何关系可得PQ=0.0637cos o=0.08m,即Q为轨迹圆心的位置;Q到圆上y轴最高点的距离为0.18m-0.0637sin o=0.08m,故粒子刚好从圆上y轴最高点离开;故它打出磁场时的坐标为(0,0.18m);(3)如上图所示,令恰能从下极板右端出射的粒子坐标为y,由带电粒子在电场中偏转的规律得:y=12at2…①a=qEm=qUmd…②t=Lv …③由①②③解得:y=0.08m设此粒子射入时与x轴的夹角为α,则由几何知识得:y=r sinα+R0-R0cosα可知tanα=43,即α=53°比例η=53180o×100%=29%6.如图:竖直面内固定的绝缘轨道abc ,由半径R =3 m 的光滑圆弧段bc 与长l =1.5 m 的粗糙水平段ab 在b 点相切而构成,O 点是圆弧段的圆心,Oc 与Ob 的夹角θ=37°;过f 点的竖直虚线左侧有方向竖直向上、场强大小E =10 N/C 的匀强电场,Ocb 的外侧有一长度足够长、宽度d =1.6 m 的矩形区域efgh ,ef 与Oc 交于c 点,ecf 与水平向右的方向所成的夹角为β(53°≤β≤147°),矩形区域内有方向水平向里的匀强磁场.质量m 2=3×10-3 kg 、电荷量q =3×l0-3 C 的带正电小物体Q 静止在圆弧轨道上b 点,质量m 1=1.5×10-3 kg 的不带电小物体P 从轨道右端a 以v 0=8 m/s 的水平速度向左运动,P 、Q 碰撞时间极短,碰后P 以1 m/s 的速度水平向右弹回.已知P 与ab 间的动摩擦因数μ=0.5,A 、B 均可视为质点,Q 的电荷量始终不变,忽略空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g =10 m/s 2.求:(1)碰后瞬间,圆弧轨道对物体Q 的弹力大小F N ;(2)当β=53°时,物体Q 刚好不从gh 边穿出磁场,求区域efgh 内所加磁场的磁感应强度大小B 1;(3)当区域efgh 内所加磁场的磁感应强度为B 2=2T 时,要让物体Q 从gh 边穿出磁场且在磁场中运动的时间最长,求此最长时间t 及对应的β值.【答案】(1)24.610N F N -=⨯ (2)1 1.25B T = (3)127s 360t π=,001290143ββ==和 【解析】 【详解】解:(1)设P 碰撞前后的速度分别为1v 和1v ',Q 碰后的速度为2v 从a 到b ,对P ,由动能定理得:221011111-22m gl m v m v μ=- 解得:17m/s v =碰撞过程中,对P ,Q 系统:由动量守恒定律:111122m v m v m v '=+取向左为正方向,由题意11m/s v =-', 解得:24m/s v =b 点:对Q ,由牛顿第二定律得:2222N v F m g m R-=解得:24.610N N F -=⨯(2)设Q 在c 点的速度为c v ,在b 到c 点,由机械能守恒定律:22222211(1cos)22c m gR m v m v θ-+=解得:2m/s c v =进入磁场后:Q 所受电场力22310N F qE m g -==⨯= ,Q 在磁场做匀速率圆周运动由牛顿第二定律得:2211c c m v qv B r =Q 刚好不从gh 边穿出磁场,由几何关系:1 1.6m r d == 解得:1 1.25T B = (3)当所加磁场22T B =,2221m cm v r qB == 要让Q 从gh 边穿出磁场且在磁场中运动的时间最长,则Q 在磁场中运动轨迹对应的圆心角最大,则当gh 边或ef 边与圆轨迹相切,轨迹如图所示:设最大圆心角为α,由几何关系得:22cos(180)d r r α-︒-= 解得:127α=︒ 运动周期:222m T qB π=则Q 在磁场中运动的最长时间:222127127•s 360360360m t T qB παπ===︒此时对应的β角:190β=︒和2143β=︒7.如图所示,在竖直面内半径为R 的圆形区域内存在垂直于面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B ,在圆形磁场区域内水平直径上有一点P ,P 到圆心O 的距离为2R,在P 点处有一个发射正离子的装置,能连续不断地向竖直平面内的各方向均匀地发射出速率不同的正离子. 已知离子的质量均为m ,电荷量均为q ,不计离子重力及离子间相互作用力,求:(1)若所有离子均不能射出圆形磁场区域,求离子的速率取值范围;(2)若离子速率大小02BqR v m =,则离子可以经过的磁场的区域的最高点与最低点的高度差是多少。
2020年高考物理二轮热点专题训练---- 《带电粒子在电场、磁场中的运动》一 选择题1.(多选)如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极板接地.一带负电的油滴位于电容器的P 点且处于静止状态.现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离.则( )A .带电油滴将竖直向下运动B .带电油滴的机械能将增加C .P 点的电势将升高D .电容器的电容增大,极板带电荷量增加 【答案】AC【解析】将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,间距d 增大,由C =εr S4πkd可得电容器的电容减小,而U 一定,由C =Q U 可得电荷量Q 减少,选项D 错误;根据E =Ud 可得板间场强减小,重力大于电场力,带电油滴将竖直向下运动,电场力做负功,机械能减少,选项A 正确、B 错误;因上极板接地,电势为0,P 点电势φP =-Ey 随E 的减小而增大,选项C 正确.2.(多选)如图所示,在一等腰直角三角形ACD 区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子(不计重力)从AC 边的中点O 垂直于AC 边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2L ,则下列关于粒子运动的说法中正确的是( )A.若该粒子的入射速度为v =qBLm ,则粒子一定从CD 边射出磁场,且距点C 的距离为LB.若要使粒子从CD 边射出,则该粒子从O 点入射的最大速度应为v =2qBLmC.若要使粒子从AC 边射出,则该粒子从O 点入射的最大速度应为v =qBl2mD.该粒子以不同的速度入射时,在磁场中运动的最长时间为m πqB【答案】ACD【解析】根据洛伦兹力充当向心力可知:Bqv =m v 2r ,若v =qBLm ,解得:r =L ;根据几何关系可知,粒子一定从CD 边距C 点为L 的位置离开磁场;故A 正确;根据洛伦兹力充当向心力可知,v =Bqrm ,因此半径越大,速度越大;根据几何关系可知,使粒子与AD 边相切时速度最大,则由几何关系可知,最大半径为一定大于2L ;故B 错误;若要使粒子从AC 边射出,则该粒子从O 点入射的最大半径为L 2;因此最大速度应为v =qBL2m ;故C 正确;粒子运行周期为2πmBq ,根据几何关系可知,粒子在磁场中最大圆心角为180°;故最长时间为m πqB;故D 正确. 3.(多选)一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一带正电小球(电荷量很小)固定在P 点,如图所示.以U 表示两极板间的电压,E 表示两极板间的场强,E p 表示该小球在P 点的电势能,若保持负极板不动,而将正极板移至图中虚线所示位置,则( )A .U 变小B .U 不变C .E 变大D .E p 不变【答案】AD【解析】根据电容器充电后与电源断开可知,Q 不变,将正极板移至图中虚线所示位置,间距d 减小,由C =εr S 4k πd ,知电容C 增大,又U =Q C ,电压U 减小,因E =U d =Q Cd =4k πQ εr S ,E 不变,P 点到下极板的距离不变,则P 点与下极板的电势差不变,P 点的电势φ不变,P 点电势能E p =φq 不变,选项A 、D 正确.4.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面的夹角为θ,极板间距为d ,带负电的微粒质量为m 、带电荷量为q ,微粒从极板M 的左边缘A 处以初速度v 0水平射入极板间,沿直线运动并从极板N 的右边缘B 处射出,则( )A .微粒到达B 点时动能为12mv 20B .微粒的加速度大小等于g sin θC .两极板间的电势差U MN =mgdq cos θD .微粒从A 点到B 点的过程中电势能减少mgdcos θ【答案】C【解析】微粒的受力情况如图所示,微粒做匀减速直线运动,到达B 点时动能小于12mv 20,选项A 错误;由牛顿第二定律得mg tan θ=ma ,加速度a =g tan θ,选项B 错误;又电场力Eq=mgcos θ,两极板间的电场强度E=mgq cos θ,两板间的电势差U MN=Ed=mgdq cos θ,选项C正确;微粒从A向B运动,电场力做负功,电势能增加,选项D错误.5.(多选)如图所示,直线MN与水平方向成60°角,MN的右上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,左下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B.一粒子源位于MN上的a点,能水平向右发射不同速率、质量为m(重力不计)、电荷量为q(q>0)的同种粒子,所有粒子均能通过MN上的b点,已知ab=L,则粒子的速度可能是()A.3BqL6m B.3BqL3mC.3BqL2m D.3BqLm【答案】AB【解析】由题意可知粒子可能的运动轨迹如图所示,所有圆弧的圆心角均为120°,所以粒子运动的半径为r=33·Ln(n=1,2,3,…),由洛伦兹力提供向心力得Bqv=mv2r,则v=Bqrm=3BqL3m·1n(n=1,2,3,…),所以A、B对.6.图为可测定比荷的某装置的简化示意图,在第一象限区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0×10-3 T,在x轴上距坐标原点L=0.50 m的P处为离子的入射口,在y轴上安放接收器,现将一带正电荷的粒子以v=3.5×104 m/s的速率从P处射入磁场,若粒子在y 轴上距坐标原点L =0.50 m 的M 处被观测到,且运动轨迹半径恰好最小,设带电粒子的质量为m ,电量为q ,不计其重力.则上述粒子的比荷qm(C/kg)是( )A .3.5×107B .4.9×107C .5.3×107D .7×107【答案】B【解析】设粒子在磁场中的运动半径为r ,画出粒子的轨迹图如图所示。
专题限时训练9 带电粒子在电磁场中的运动时间:45分钟一、单项选择题 1.如图甲所示,两平行金属板MN 、PQ 的长度和板间距离相等,板间存在如图乙所示的电场强度随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直.在t =0时刻,一不计重力的带电粒子沿两板中线垂直于电场方向射入电场,粒子射入电场时速度大小为v 0,t =T 时刻粒子刚好沿MN 板右边缘射出电场,如此( A )A .该粒子射出电场时的速度方向一定垂直于电场方向B .在t =T 2时刻,该粒子的速度大小为2v 0 C .假设该粒子在t =T2时刻以速度v 0进入电场,如此粒子会打在板上 D .假设该粒子的入射速度大小变为2v 0,如此该粒子仍在t =T 时刻射出电场解析:由题意,粒子在0~T 2内做类平抛运动,在T2~T 内做类斜抛运动,因粒子在电场中所受的电场力大小相等,由运动的对称性可知,粒子射出电场时的速度方向一定垂直于电场方向,选项A 正确;水平方向上有l =v 0T ,竖直方向上有12l =v y 2T ,在t =T 2时刻粒子的速度大小v =v 20+v 2y =2v 0,选项B 错误;假设该粒子在t =T 2时刻以速度v 0进入电场,粒子先向下做类平抛运动,再向下做类斜抛运动,恰好沿PQ 板右边缘射出电场,选项C 错误;假设该粒子的入射速度变为2v 0,如此粒子在电场中的运动时间t =l 2v 0=T2,选项D 错误. 2.如下列图,电子经电场加速后垂直进入磁感应强度为B 的匀强磁场中,在磁场中转半个圆周后打在P 点,通过调节两极板间电压U 可以控制P 点的位置,设OP =x ,能够正确反映U 与x 关系的图象是如下图中的( C )解析:电子在电场中加速,有qU =12mv 2,进入磁场,有x =2r =2mv qB ,整理可得x 2=8mU qB2,选项C 正确.3.质谱仪是一种测定带电粒子比荷和分析同位素的重要工具.右图中的铅盒A 中的放射源放出大量的带正电粒子(可认为初速度为零),从狭缝S 1进入电压为U 的加速电场区加速后,再通过狭缝S 2从小孔G 垂直于MN 射入偏转磁场,该偏转磁场是以直线MN 为切线、磁感应强度为B ,方向垂直于纸面向外半径为R 的圆形匀强磁场.现在MN 上的F 点(图中未画出)接收到该粒子,且GF =3R .如此该粒子的比荷为(粒子的重力忽略不计)( C )A.8U R 2B 2B.4UR 2B 2 C.6UR 2B 2 D.2UR 2B 2解析:设粒子被加速后获得的速度为v ,由动能定理有:qU =12mv 2,粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径r =3R 3,又qvB =m v 2r ,可求q m =6U R 2B2,选项C 正确. 4.(2019·全国卷Ⅲ)如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为12B 和B 、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场.一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子垂直于x 轴射入第二象限,随后垂直于y 轴进入第一象限,最后经过x 轴离开第一象限.粒子在磁场中运动的时间为( B )A.5πm 6qBB.7πm 6qBC.11πm 6qBD.13πm 6qB解析:设带电粒子进入第二象限的速度为v ,在第二象限和第一象限中运动的轨迹如下列图,对应的轨迹半径分别为R 1和R 2,由洛伦兹力提供向心力有qvB =m v 2R 、T =2πR v ,可得R 1=mv qB、R 2=2mv qB 、T 1=2πm qB 、T 2=4πm qB ,带电粒子在第二象限中运动的时间为t 1=T 14,在第一象限中运动的时间为t 2=θ2πT 2,又由几何关系有cos θ=R 2-R 1R 2,如此粒子在磁场中运动的时间为t =t 1+t 2,联立以上各式解得t =7πm 6qB,选项B 正确,A 、C 、D 均错误. 5.电动自行车是一种应用广泛的交通工具,其速度控制是通过转动右把手实现的,这种转动把手称“霍尔转把〞,属于传感器非接触控制.转把内部有永久磁铁和霍尔器件等,截面如图甲.开启电源时,在霍尔器件的上下面之间加一定的电压,形成电流,如图乙.随着转把的转动,其内部的永久磁铁也跟着转动,霍尔器件能输出控制车速的电压,电压与车速关系如图丙.以下关于“霍尔转把〞表示正确的答案是( B )A .为提高控制的灵敏度,永久磁铁的上、下端分别为N 、S 极B .按图甲顺时针转动电动车的右把手,车速将变快C .图乙中从霍尔器件的左右侧面输出控制车速的霍尔电压D .假设霍尔器件的上下面之间所加电压正负极性对调,将影响车速控制解析:因为霍尔器件的上、下面之间加一定的电压,形成电流,当永久磁铁的上、下端分别为N 、S 极时,磁场与电子的移动方向平行,如此电子不受洛伦兹力作用,那么霍尔器件不能输出控制车速的电势差,A 错误;当按图甲顺时针转动把手,导致霍尔器件周围的磁场增加,那么霍尔器件输出控制车速的电势差增大,因此车速变快,B 正确;根据题意,结合图乙的示意图,那么永久磁铁的N 、S 极可能在左、右侧面,或在前、后外表,因此从霍尔器件输出控制车速的电势差,不一定在霍尔器件的左、右侧面,也可能在前、后外表,C 错误;当霍尔器件的上、下面之间所加电压正负极性对调,因此霍尔器件输出控制车速的电势差正负号相反,但由图丙可以知道,不会影响车速控制,故D 错误.6.为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如下列图的长方体流量计.该装置由绝缘材料制成,其长、宽、高分别为a 、b 、c ,左右两端开口.在垂直于上下底面方向加一匀强磁场,前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极.污水充满管口从左向右流经该装置时,接在M 、N 两端间的电压表将显示两个电极间的电压U .假设用Q 表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),如下说法中正确的答案是( C )A .M 端的电势比N 端的高B .电压表的示数U 与a 和b 均成正比,与c 无关C .电压表的示数U 与污水的流量Q 成正比D .假设污水中正负离子数一样,如此电压表的示数为0解析:由左手定如此可知正电荷打在N 端,所以M 端的电势比N 端的低,应当选项A 错误;由q U b =qBv ,解得U =Bbv ,应当选项B 、D 错误;污水的流量Q =vS =U Bb bc =U B c ,所以电压表的示数U 与污水的流量Q 成正比,应当选项C 正确.二、多项选择题7.如下列图,一质量为m 的带电小球用长为L 的不可伸长的绝缘细线悬挂于O 点,在O 点下方存在一个水平向右、场强为E 的匀强电场,小球静止时悬线与竖直方向成45°角,重力加速度为g ,不计空气阻力.如下说法正确的答案是( CD )A .假设剪断细线,小球将做曲线运动B .小球带正电C .假设突然将电场方向变为水平向左,小球运动到最低点时的速率为2gLD .假设突然将电场方向变为水平向左,小球一定能运动到O 点右侧与初始位置等高处 解析:假设剪断细线,小球在恒力作用下将做直线运动,选项A 错误;由受力分析与平衡条件可知,小球所受电场力F =qE =mg ,方向水平向左,与电场方向相反,小球带负电,选项B 错误;将电场方向变为水平向左,从图示位置到最低点,由动能定理得mgL (1-cos45°)+EqL sin45°=12mv 2,解得v =2gL ,选项C 正确;将电场方向变为水平向左,O 点右侧与初始位置等高处为速度最大点,如此小球一定能运动到O 点右侧与初始位置等高处,选项D 正确.8.如下列图,空间某处存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一个带负电的金属小球从M 点水平射入场区,经一段时间运动到N 点,关于小球由M 到N 的运动,如下说法正确的答案是( BC )A .小球可能做匀变速运动B .小球一定做变加速运动C .小球动能可能不变D .小球机械能守恒解析:小球从M 到N ,在竖直方向上发生了偏转,所以刚开始受到的竖直向下的洛伦兹力、竖直向下的重力和竖直向上的电场力的合力不为零,并且速度方向变化,如此洛伦兹力方向变化,所以合力方向变化,故不可能做匀变速运动,一定做变加速运动,A 错误,B 正确;假设电场力和重力等大反向,如此此过程中电场力和重力做功之和为零,而洛伦兹力不做功,所以小球的动能不变,重力势能减小,这种情况下机械能不守恒,假设电场力和重力不等大反向,如此有电场力做功,所以机械能也不守恒,故小球的机械能不守恒,C 正确,D 错误.9.如图甲所示,空间同时存在竖直向上的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度为B ,电场强度为E ,一质量为m ,电荷量为q 的带正电小球恰好处于静止状态.现在将磁场方向顺时针旋转30°,同时给小球一个垂直磁场方向斜向下的速度v ,如图乙所示.如此关于小球的运动,如下说法正确的答案是( AD )A .小球做匀速圆周运动B .小球运动过程中机械能守恒C .小球运动到最低点时电势能增加了mgv2BqD .小球第一次运动到最低点历时πm 2qB解析:小球在复合场中处于静止状态,只受两个力作用,即重力和电场力且两者平衡.当把磁场顺时针方向倾斜30°,且给小球一个垂直磁场方向的速度v ,如此小球受到的合力就是洛伦兹力,且与速度方向垂直,所以带电粒子将做匀速圆周运动,选项A 正确;由于带电粒子在垂直于纸面的倾斜平面内做匀速圆周运动过程中受到电场力要做功,所以机械能不守恒,选项B 错误;电场力从开始到最低点抑制电场力做功为W =EqR sin30°=m 2gv 2Bq,所以电势能的增加量为m 2gv 2Bq ,选项C 错误;小球从第一次运动到最低点的时间为14T =πm 2Bq,选项D 正确.10.如图甲所示,两平行金属板A 、B 放在真空中,间距为d ,P 点在A 、B 板间,A 、B 板间的电势差U 随时间t 的变化情况如图乙所示,t =0时,在P 点由静止释放一质量为m 、电荷量为e 的电子,当t =2T 时,电子回到P 点.电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,如下说法正确的答案是( BD )A .U 1U 2=1 2 B .U 1U 2=1 3C .在0~2T 时间内,当t =T 时电子的电势能最小D .在0~2T 时间内,电子的电势能减小了2e 2T 2U 21md2 解析:0~T 时间内平行板间的电场强度为E 1=U 1d ,电子以加速度a 1=E 1e m =U 1e dm向上做匀加速直线运动,当t =T 时电子的位移x 1=12a 1T 2,速度v 1=a 1T .T ~2T 时间内平行板间的电场强度E 2=U 2d ,电子加速度a 2=U 2e dm,以v 1的初速度向上做匀减速直线运动,速度变为0后开始向下做匀加速直线运动,位移x 2=v 1T -12a 2T 2,由题意t =2T 时电子回到P 点,如此x 1+x 2=0,联立可得U 2=3U 1,选项A 错误,B 正确.当速度最大时,动能最大,电势能最小,而0~2T 时间内电子先做匀加速直线运动,之后做匀减速直线运动,后又做方向向下的匀加速直线运动,在t =T 时,电子的动能E k1=12mv 21=e 2T 2U 212md2,电子在t =2T 时回到P 点,此时速度v 2=v 1-a 2T =-2U 1eT dm (负号表示方向向下),电子的动能为E k2=12mv 22=2e 2T 2U 21md 2,E k1<E k2,根据能量守恒定律,电势能的减少量等于动能的增加量,在t =2T 时电子的电势能最小,选项C 错误,选项D 正确.三、计算题11.如下列图,在竖直平面内的xOy 直角坐标系中,MN 与水平x 轴平行,在MN 与x 轴之间有竖直向上的匀强电场和垂直于坐标平面水平向里的匀强磁场,电场强度E =2 N/C ,磁感应强度B =1 T .从y 轴上的P 点沿x 轴正方向以初速度v 0=1 m/s 水平抛出一带正电的小球,小球的质量为m =2×10-6 kg ,电荷量q =1×10-5 C ,g 取10 m/s 2.P 点到O 点的距离为d 0=0.15 m ,MN 到x 轴距离为d =0.20 m .(π=3.14,2=1.414,3=1.732,结果保存两位有效数字)(1)求小球从P 点运动至MN 边界所用的时间;(2)假设在小球运动到x 轴时撤去电场,求小球到达MN 边界时的速度大小.答案:(1)0.38 s (2)2.8 m/s解析:(1)由平抛运动的规律,设小球做平抛运动的时间为t 1,进入电磁场时的速度为v ,进入电磁场时速度与水平方向的夹角为θ,如此d 0=12gt 21解得t 1=2d 0g =310s 如此v =(gt 1)2+v 20 cos θ=v 0v解得v =2 m/s ,θ=60°小球在电磁场区域中,有qE =2×10-5 N =mg ,故小球做匀速圆周运动,设轨道半径为r ,如此qvB =m v 2r解得r =mv qB=0.4 m由几何关系知,小球的运动轨迹与MN 相切,在电磁场中运动时间t 2=16×2πr v =π15s 小球从P 点运动到MN 所用时间t =t 1+t 2=0.38 s(2)假设撤去电场,设小球运动至MN 时速度大小为v 1,由动能定理得mgd =12mv 21-12mv 2 解得v 1=2 2 m/s =2.8 m/s12.一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在xOy 平面内的截面如下列图:中间是磁场区域,其边界与y 轴垂直,宽度为l ,磁感应强度的大小为B ,方向垂直于xOy 平面;磁场的上、下两侧为电场区域,宽度均为l ′,电场强度的大小均为E ,方向均沿x 轴正方向;M 、N 为条状区域边界上的两点,它们的连线与y 轴平行.一带正电的粒子以某一速度从M 点沿y 轴正方向射入电场,经过一段时间后恰好以从M 点入射的速度从N 点沿y 轴正方向射出.不计重力.(1)定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹;(2)求该粒子从M 点入射时速度的大小;(3)假设该粒子进入磁场时的速度方向恰好与x 轴正方向的夹角为π6,求该粒子的比荷与其从M 点运动到N 点的时间.答案:(1)见解析 (2)2El ′Bl(3)43El ′B 2l 2Bl E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+3πl 18l ′ 解析:(1)粒子运动的轨迹如图(a)所示.(粒子在电场中的轨迹为抛物线,在磁场中为圆弧,上下对称)(2)粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动.设粒子从M 点射入时速度的大小为v 0,在下侧电场中运动的时间为t ,加速度的大小为a ;粒子进入磁场的速度大小为v ,方向与电场方向的夹角为θ[见图(b)],速度沿电场方向的分量为v 1.根据牛顿第二定律有qE =ma ①式中q 和m 分别为粒子的电荷量和质量.由运动学公式有v 1=at ②l ′=v 0t ③v 1=v cos θ④粒子在磁场中做匀速圆周运动,设其运动轨道半径为R ,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得qvB =mv 2R⑤ 由几何关系得l =2R cos θ⑥联立①②③④⑤⑥式得v 0=2El ′Bl⑦ (3)由运动学公式和题给数据得v 1=v 0tan π6⑧ 联立①②③⑦⑧式得q m =43El ′B 2l2⑨ 设粒子由M 点运动到N 点所用的时间为t ′,如此t ′=2t +2⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-π62πT ⑩ 式中T 是粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期,T =2πm qB⑪ 由③⑦⑨⑩⑪式得t ′=Bl E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+3πl 18l ′⑫。
高考物理带电粒子在磁场中的运动的技巧及练习题及练习题(含答案)一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,一质量为m 、电荷量为+q 的粒子从竖直虚线上的P 点以初速度v 0水平向左射出,在下列不同情形下,粒子经过一段时间后均恰好经过虚线右侧的A 点.巳知P 、A 两点连线长度为l ,连线与虚线的夹角为α=37°,不计粒子的重力,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).(1)若在虚线左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,求磁感应强度的大小B 1;(2)若在虚线上某点固定一个负点电荷,粒子恰能绕该负点电荷做圆周运动,求该负点电荷的电荷量Q (已知静电力常量为是);(3)若虚线的左侧空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,右侧空间存在竖直向上的匀强电场,粒子从P 点到A 点的过程中在磁场、电场中的运动时间恰好相等,求磁场的磁感应强度的大小B 2和匀强电场的电场强度大小E .【答案】(1)0152mv B ql = (2)2058mv l Q kq = (3)0253mv B ql π= 220(23)9mv E qlππ-=【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子从P 到A 的轨迹如图所示:粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r 1 由几何关系得112cos 25r l l α== 由洛伦兹力提供向心力可得2011v qv B m r =解得:0 152mv Bql=(2)粒子从P到A的轨迹如图所示:粒子绕负点电荷Q做匀速圆周运动,设半径为r2由几何关系得252cos8lr lα==由库仑力提供向心力得2222vQqk mr r=解得:258mv lQkq=(3)粒子从P到A的轨迹如图所示:粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类平抛运动粒子在电场中的运动时间00sin35l ltv vα==根据题意得,粒子在磁场中运动时间也为t,则2Tt=又22mTqBπ=解得0253mvBqlπ=设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,则0v t rπ=解得:35l rπ=粒子在电场中沿虚线方向做匀变速直线运动,21cos22qEl r tmα-=⋅解得:220(23)9mvEqlππ-=2.如图甲所示,在直角坐标系中的0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有以点(2L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,与x轴的交点分别为M、N,在xOy平面内,从电离室产生的质量为m、带电荷量为e的电子以几乎为零的初速度从P点飘入电势差为U 的加速电场中,加速后经过右侧极板上的小孔Q点沿x轴正方向进入匀强电场,已知O、Q两点之间的距离为2L,飞出电场后从M点进入圆形区域,不考虑电子所受的重力。
专题突破练9 磁场带电粒子在磁场中的运动(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(共10小题,每小题6分,共60分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5小题只有一个选项符合题目要求,第6~10小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)1.如图所示,M、N、P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°。
在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为B1。
若将M处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小为B2,那么B2与B1之比为()A.∶1ﻩB.∶2ﻩC.1∶1ﻩD.1∶2答案 B解析如图所示,当通有电流的长直导线在M、N两处时,根据安培定则可知,二者在圆心O处产生的磁感应强度方向向下,大小都为。
当将M处长直导线移到P处时,两直导线在圆心O处产生的磁感应强度大小也为,作平行四边形,由图中的几何关系,可得cos 30°=,故选项B正确。
2.(2017湖北八校联考)已知粒子(即氦原子核)质量约为质子的4倍,带正电荷,电荷量为元电荷的2倍。
质子和粒子在同一匀强磁场中做匀速圆周运动。
下列说法正确的是() A.若它们的动量大小相同,则质子和粒子的运动半径之比约为2∶1B.若它们的速度大小相同,则质子和粒子的运动半径之比约为1∶4C.若它们的动能大小相同,则质子和粒子的运动半径之比约为1∶2D.若它们由静止经过相同的加速电场加速后垂直进入磁场,则质子和粒子的运动半径之比约为1∶2答案 A解析设质子的质量为m,电荷量为q,则α粒子的质量为4m,电荷量为2q。
它们在同一匀强磁场中做匀速圆周运动过程中,洛伦兹力充当向心力,故Bqv=m,解得r=。
若它们的动量大小相同,即mv相同,则r∝,所以运动半径之比为2∶1,A正确;若它们的速度相同,由,B错误;若它们的动能大小相同,根据p=可得=1,C错误;若它们由静止经过相同的加速电场加速后垂直进入磁场,根据动能定理可得进入磁场时的速度为v=,即vα=v H,故半径之比为,D错误。
3.(2017天津五区县联考)如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O是A、B连线的中点。
以O为坐标原点,A、B连线为x轴,O、C连线为y轴,建立坐标系。
过A、B、C、O四个点各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等、方向向里的电流。
则过C点的通电直导线所受安培力的方向为()A.沿y轴正方向ﻩB.沿y轴负方向C.沿x轴正方向ﻩD.沿x轴负方向答案 B解析由安培定则可知,导线A、B的电流在C处的合磁场水平向右,导线O的电流在C处的磁场也是水平向右,故三条导线的电流在O处的合磁场方向水平向右。
再由左手定则可知,C点的通电直导线所受安培力的方向为竖直向下,沿着y轴的负方向,故B正确。
4.如图所示,在一等腰直角三角形ACD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B。
一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)以速度v从AC边的中点O垂直于AC边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2L,要使粒子从CD边射出,则v的取值范围为()A.≤v≤ B.≤v≤C.≤v≤ﻩD.≤v≤答案 A解析根据洛伦兹力充当向心力可知,v=,因此半径越大,速度越大;根据几何关系可知,使粒子从CD边射出,当轨迹与AD边相切时速度最大,则由几何关系可知,最大半径为(+1)L;故最大速度应为v max=;速度最小时,半径最小,此时半径为,则v min=,故速度范围≤v≤,故选项A正确。
5.(2017江西师大附中模拟)在xOy坐标系的Ⅰ、Ⅳ象限有垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴上A(L,0)点同时以相同速率v沿不同方向发出a、b两个相同带电粒子(粒子重力不计),其中a沿平行+y方向发射,经磁场偏转后,均先后到达y轴上的B点(0,L),则两个粒子到达B点的时间差为()A. B.ﻩC.ﻩD.ﻩ〚导学号88904152〛答案D解析作出a、b的运动的轨迹如图所示,对于a的运动轨迹,由几何关系得R2=(R-L)2+(L)2,解得R=2L,a粒子的偏转角sin θ=,所以θ=π。
同理,可得b粒子的偏转角β=π,a粒子在磁场中运动的时间t A=,b粒子在磁场中运动的时间t B=,它们到达B点的时间差Δt=t B-t A=,D正确。
6.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。
下列叙述不符合史实的是()A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子环流假说C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化答案 BCD解析奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系,选项A正确;根据通电螺线管产生的磁场与条形磁铁的磁场相似性,安培提出了磁性是分子内环形电流产生的,即分子电流假说,选项B错误;法拉第探究磁产生电的问题,发现导线中电流“通、断”时导线附近的固定导线圈中出现感应电流,而导线中通有恒定电流时导线圈中不产生感应电流,选项C错误;楞次定律指出感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项D错误。
7.如图所示,电子枪向右发射电子束,其正下方水平直导线内通有向右的电流,则电子束将()A.向上偏转B.向下偏转C.轨迹半径变大D.轨迹半径减小答案AD解析由安培定则可知,在电子枪处电流磁场方向垂直于纸面向外,电子束由左向右运动,由左手定则可知,电子束受到的洛伦兹力竖直向上,则电子束向上偏转,故选项A正确,B错误。
越靠近导线磁场的磁感应强度越大,由r=可知,轨迹半径减小,所以选项D正确,C错误。
8.右图为某磁谱仪部分构件的示意图。
永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。
宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子,当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是()A.电子与正电子的偏转方向一定不同B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小答案AC解析由左手定则可知,电子与正电子的偏转方向一定相反,选项A错误;根据r=,由于粒子的速度不一定相同,故电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径不一定相同,选项B错误;由于粒子的速度都不一定相同,故仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子,选项C正确;根据r=,则粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越大,选项D错误。
9.一质量为m,电荷量为q的负电荷在磁感应强度为B的匀强磁场中绕固定的正电荷沿固定的光滑轨道做匀速圆周运动。
若磁场方向垂直于它的运动平面,且作用在负电荷的电场力恰好是磁场力的3倍,则负电荷做圆周运动的角速度可能是()A.ﻩB.ﻩC.ﻩD.答案 AC解析依题中条件“磁场方向垂直于它的运动平面”,磁场方向有两种可能。
当负电荷所受的洛伦兹力与电场力方向相同时,根据牛顿第二定律可知4Bqv=m得v=,负电荷运动的角速度为ω=;当负电荷所受的洛伦兹力与电场力方向相反时,则2Bqv=m,v=,负电荷运动的角速度为ω=。
10.(2017湖南常德模拟)如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,P为磁场边界上的最低点。
大量质量均为m,电荷量绝对值均为q的带负电粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向。
粒子的轨道半径为2R,A、C为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则()A.粒子射入磁场的速率为v=B.粒子在磁场中运动的最长时间为t=C.不可能有粒子从C点射出磁场D.若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从A点水平射出〚导学号88904153〛答案 ABD解析由洛伦兹力提供向心力可知qvB=m,解得r=,根据题意r=2R,以上联立可得v=,故A正确;当粒子以直径2R为弦时,运动时间最长,由几何关系可知圆心角为60°,粒子运动的周期T=,由此可知粒子运动时间t=,故B正确;粒子的轨道半径为2R,磁场的半径为R,粒子可能从C点射出,故C正确;当粒子的轨道半径为R时,竖直向上射出的粒子,可以从A点水平射出,且速度满足:v=,故D正确。
二、计算题(本题共2个小题,共40分)11.(20分)边长为L的等边三角形OAB区域内有垂直纸面向里的匀强磁场。
在纸面内从O点向磁场区域AOB各个方向瞬时射入质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,所有粒子的速率均为v。
如图所示,沿OB方向射入的粒子从AB边的中点C射出,不计粒子之间的相互作用和重力的影响,已知sin 35°≈0.577。
求:(1)匀强磁场的磁感应强度;(2)带电粒子在磁场中运动的最长时间;(3)沿OB方向射入的粒子从AB边的中点C射出时,还在磁场中运动的粒子占所有粒子的比例。
答案(1)(2)(3)解析(1)OC=L cos 30°=L沿OB方向射入的粒子从AB边的中点C射出,由几何知识得粒子做圆周运动的圆弧对的圆心角为60°。
半径r=OC=L由qvB=得B=。
(2)从A点射出的粒子在磁场中运动时间最长设弦OA对的圆心角为α,由几何关系得sin ≈0.577,α≈70°最长时间tm≈。
(3)从OA上D点射出的粒子做圆周运动的弦长OD=OC,粒子做圆周运动的圆弧对的圆心角也为60°,如图所示,由几何知识得入射速度与OD的夹角应为30°,即沿OC方向射入的粒子在磁场中运动的时间与沿OB方向射入的粒子从AB边的中点C射出的时间相等,从OB 方向到OC方向这30°范围内的粒子此时都还在磁场中,而入射的范围为60°,故还在磁场中运动的粒子占所有粒子的比例是。
12.(20分)(2017河北石家庄模拟)如图所示,圆心为O、半径为R的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O为坐标原点建立坐标系,在y=-3R处有一垂直y轴的固定绝缘挡板,一质量为m、电荷量为+q的粒子,与x轴成60°角从M点(-R,0)以初速度v0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N点离开磁场(N点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场。
不计粒子的重力,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)N点的坐标;(3)粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间。
ﻩ〚导学号88904154〛答案 (1)(2)(R,-R)(3)解析 (1)设粒子在磁场中运动半径为r,根据题设条件画出粒子的运动轨迹。