高考物理带电粒子在磁场中的运动试题(有答案和解析)
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高考物理带电粒子在磁场中的运动试题(有答案和解析)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.在如图所示的平面直角坐标系中,存在一个半径R =0.2m 的圆形匀强磁场区域,磁感应强度B =1.0T ,方向垂直纸面向外,该磁场区域的右边缘与y 坐标轴相切于原点O 点。
y 轴右侧存在一个匀强电场,方向沿y 轴正方向,电场区域宽度l =0.1m 。
现从坐标为(﹣0.2m ,﹣0.2m )的P 点发射出质量m =2.0×10﹣9kg 、带电荷量q =5.0×10﹣5C 的带正电粒子,沿y 轴正方向射入匀强磁场,速度大小v 0=5.0×103m/s (粒子重力不计)。
(1)带电粒子从坐标为(0.1m ,0.05m )的点射出电场,求该电场强度;(2)为了使该带电粒子能从坐标为(0.1m ,﹣0.05m )的点回到电场,可在紧邻电场的右侧区域内加匀强磁场,试求所加匀强磁场的磁感应强度大小和方向。
【答案】(1)1.0×104N/C (2)4T ,方向垂直纸面向外 【解析】 【详解】解:(1)带正电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力有:20v qv B m r=可得:r =0.20m =R根据几何关系可以知道,带电粒子恰从O 点沿x 轴进入电场,带电粒子做类平抛运动,设粒子到达电场边缘时,竖直方向的位移为y根据类平抛规律可得:2012l v t y at ==, 根据牛顿第二定律可得:Eq ma = 联立可得:41.010E =⨯N/C(2)粒子飞离电场时,沿电场方向速度:305.010y qE lv at m v ===⨯g m/s=0v 粒子射出电场时速度:02=v v根据几何关系可知,粒子在B '区域磁场中做圆周运动半径:2r y '=根据洛伦兹力提供向心力可得: 2v qvB m r '='联立可得所加匀强磁场的磁感应强度大小:4mvB qr '=='T 根据左手定则可知所加磁场方向垂直纸面向外。
3.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】(1EqRm(2)212R ;11n +;(3)2πmR Eq【解析】 【分析】 【详解】(1)由题可知,粒子进入静电分析器做圆周运动,则有:2mv EqR=解得:EqRvm=(2)粒子从D到A匀速圆周运动,轨迹如图所示:由图示三角形区域面积最小值为:22RS=在磁场中洛伦兹力提供向心力,则有:2mvBqvR=得:mvRBq=设MN下方的磁感应强度为B1,上方的磁感应强度为B2,如图所示:若只碰撞一次,则有:112R mvRB q==22mvR RB q==故2112B B = 若碰撞n 次,则有:111R mv R n B q==+ 22mvR R B q==故2111B B n =+ (3)粒子在电场中运动时间:1242R mRt v Eqππ== 在MN 下方的磁场中运动时间:211122n m mRt R R v EqR Eqπππ+=⨯⨯== 在MN 上方的磁场中运动时间:232142R mRt v Eqππ=⨯=总时间:1232mRt t t t Eqπ=++=4.如图所示,在两块长为3L 、间距为L 、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场.现将下板接地,让质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子流从两板左端连线的中点O 以初速度v 0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点.若撤去平行板间的磁场,使上板的电势φ随时间t 的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O 点射人的粒子P 经时间t 0(未知量)恰好从下板右边缘射出.设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计.(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B .(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P 经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O 点,求右侧磁场的宽度d 应满足的条件和电场周期T 的最小值T min .【答案】(1)0mv B qL = (2)223cos 2d R a R L ≥+= ;min 0(632)L T π+= 【解析】 【分析】 【详解】(1)如图,设粒子在两板间做匀速圆周运动的半径为R 1,则0102qv B m v R =由几何关系:222113()()22L L R R =+- 解得0mv B qL=(2)粒子P 从O 003L v t =01122y L v t = 解得03y v =设合速度为v ,与竖直方向的夹角为α,则:0tan 3yv v α== 则=3πα003sin 3v v v α== 粒子P 在两板的右侧匀强磁场中做匀速圆周运动,设做圆周运动的半径为R 2,则212sin L R α= ,解得233L R =右侧磁场沿初速度方向的宽度应该满足的条件为223cos d R R L α≥+=;由于粒子P 从O 点运动到下极板右侧边缘的过程与从上板右边缘运动到O 点的过程,运动轨迹是关于两板间的中心线是上下对称的,这两个过程经历的时间相等,则:2min0(22)2R T t vπα--=解得()min 06323L T v π+=【点睛】带电粒子在电场或磁场中的运动问题,关键是分析粒子的受力情况和运动特征,画出粒子的运动轨迹图,结合几何关系求解相关量,并搞清临界状态.5.如图所示,在长度足够长、宽度d=5cm 的区域MNPQ 内,有垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.33T .水平边界MN 上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场,电场强度E=200N/C .现有大量质量m=6.6×10﹣27kg 、电荷量q=3.2×10﹣19C 的带负电的粒子,同时从边界PQ 上的O 点沿纸面向各个方向射入磁场,射入时的速度大小均为V=1.6×106m/s ,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:(1)求带电粒子在磁场中运动的半径r ;(2)求与x 轴负方向成60°角射入的粒子在电场中运动的时间t ;(3)当从MN 边界上最左边射出的粒子离开磁场时,求仍在磁场中的粒子的初速度方向与x 轴正方向的夹角范围,并写出此时这些粒子所在位置构成的图形的曲线方程. 【答案】(1)r=0.1m (2)43.310t s -=⨯ (3)3060~o o 曲线方程为222x y R +=(30.1,0.120R m m x m =≤≤) 【解析】 【分析】 【详解】(1)洛伦兹力充当向心力,根据牛顿第二定律可得2v qvB m r=,解得0.1r m =(2)粒子的运动轨迹如图甲所示,由几何关系可知,在磁场中运动的圆心角为30°,粒子平行于场强方向进入电场,粒子在电场中运动的加速度qE a m= 粒子在电场中运动的时间2v t a= 解得43.310t s -=⨯(3)如图乙所示,由几何关系可知,从MN 边界上最左边射出的粒子在磁场中运动的圆心角为60°,圆心角小于60°的粒子已经从磁场中射出,此时刻仍在磁场中的粒子运动轨迹的圆心角均为60°,则仍在磁场中的粒子的初速度方向与x 轴正方向的夹角范围为30°~60° 所有粒子此时分别在以O 点为圆心,弦长0.1m 为半径的圆周上,曲线方程为22x y R += 30.1,0.120R m m x m ⎛⎫=≤≤ ⎪ ⎪⎝⎭【点睛】带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径6.正、负电子从静止开始分别经过同一回旋加速器加速后,从回旋加速器D 型盒的边缘引出后注入到正负电子对撞机中.正、负电子对撞机置于真空中.在对撞机中正、负电子对撞后湮灭成为两个同频率的光子.回旋加速器D 型盒中的匀强磁场的磁感应强度为0B ,回旋加速器的半径为R ,加速电压为U ;D 型盒缝隙间的距离很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.电子的质量为m 、电量为e ,重力不计.真空中的光速为c ,普朗克常量为h .(1)求正、负电子进入对撞机时分别具有的能量E及正、负电子对撞湮灭后产生的光子频率v(2)求从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程中,D型盒间的电场对电子做功的平均功率P(3)图甲为正负电子对撞机的最后部分的简化示意图.位于水平面的粗实线所示的圆环真空管道是正、负电子做圆周运动的“容器”,正、负电子沿管道向相反的方向运动,在管道内控制它们转变的是一系列圆形电磁铁.即图中的A1、A2、A4……A n共有n个,均匀分布在整个圆环上.每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下.磁场区域的直径为d.改变电磁铁内电流大小,就可以改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度.经过精确调整,首先实现电子在环形管道中沿图甲中粗虚线所示的轨道运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的同一直径的两端,如图乙所示.这就为进一步实现正、负电子的对撞做好了准备.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B大小【答案】(1)22222e B R mcvmh h=+,2222e B REm=;(2)2e B Umπ;(3)02sinB Rndπ【解析】【详解】解:(1)正、负电子在回旋加速器中磁场里则有:2mvevBR=解得正、负电子离开回旋加速器时的速度为:0eB Rvm=正、负电子进入对撞机时分别具有的能量:22220122e B RE mvm==正、负电子对撞湮灭时动量守恒,能量守恒,则有:222E mc hv+=正、负电子对撞湮灭后产生的光子频率:22222e B R mcvmh h=+(2) 从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程,设在电场中加速n次,则有:212neU mv=解得:222eB RnmU=正、负电子在磁场中运动的周期为:02mT eB π=正、负电子在磁场中运动的时间为:2022B R nt T Uπ==D 型盒间的电场对电子做功的平均功率:20e B UW E P t t mπ===(3)设电子在匀强磁场中做圆周运动的半径为r ,由几何关系可得sin2dr nπ=解得:2sind r nπ=根据洛伦磁力提供向心力可得:200mv ev B r=电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B 大小:02sinB R n B dπ=7.如图甲所示,在直角坐标系0≤x ≤L 区域内有沿y 轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L ,0)为圆心、半径为L 的圆形区域,圆形区域与x 轴的交点分别为M 、N .现有一质量为m 、带电量为e 的电子,从y 轴上的A 点以速度v 0沿x 轴正方向射入电场,飞出电场后从M 点进入圆形区域,此时速度方向与x 轴正方向的夹角为30°.不考虑电子所受的重力.(1)求电子进入圆形区域时的速度大小和匀强电场场强E 的大小;(2)若在圆形区域内加一个垂直纸面向里的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x 轴.求所加磁场磁感应强度B 的大小和电子刚穿出圆形区域时的位置坐标; (3)若在电子刚进入圆形区域时,在圆形区域内加上图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子从N 点处飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同.请写出磁感应强度B 0的大小、磁场变化周期T 各应满足的关系表达式.【答案】(1) (2) (3) (n=1,2,3…)(n=1,2,3…) 【解析】(1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,速度分解图如图1中所示.由速度关系可得:解得:由速度关系得:v y=v0tanθ=v0在竖直方向:而水平方向:解得:(2)根据题意作图如图1所示,电子做匀速圆周运动的半径R=L根据牛顿第二定律:解得:根据几何关系得电子穿出圆形区域时位置坐标为(,-)(3)电子在在磁场中最简单的情景如图2所示.在磁场变化的前三分之一个周期内,电子的偏转角为60°,设电子运动的轨道半径为r,运动的T0,粒子在x轴方向上的位移恰好等于r1;在磁场变化的后三分之二个周期内,因磁感应强度减半,电子运动周期T′=2T0,故粒子的偏转角度仍为60°,电子运动的轨道半径变为2r,粒子在x轴方向上的位移恰好等于2r.综合上述分析,则电子能到达N点且速度符合要求的空间条件是:3rn=2L(n=1,2,3…)而:解得:(n=1,2,3…)应满足的时间条件为: (T 0+T ′)=T而:解得(n=1,2,3…)点睛:本题的靓点在于第三问,综合题目要求及带电粒子运动的半径和周期关系,则符合要求的粒子轨迹必定是粒子先在正B 0中偏转60°,而后又在− B 0中再次偏转60°,经过n 次这样的循环后恰恰从N 点穿出.先从半径关系求出磁感应强度的大小,再从周期关系求出交变磁场周期的大小.8.如图所示,在直角坐标系xOy 平面内有两个同心圆,圆心在坐标原点O,小圆内部(I 区)和两圆之间的环形区域(Ⅱ区)存在方向均垂直xOy 平面向里的匀强磁场(图中未画出),I 、Ⅱ区域磁场磁感应强度大小分别为B 、2B 。