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高考物理带电粒子在磁场中的运动题20套(带答案)含解析一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,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.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。
2023北京高三(上)期末物理汇编带电粒子在匀强磁场中的运动一、单选题1.(2023秋·北京顺义·高三统考期末)如图所示,在MNQP所围的区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,质量和电荷量都相等(电性可能不同)的带电粒子a、b,c以不同的速率从O点沿纸面并垂直于PQ的方向射入磁场,图中实线是它们的运动轨迹。
已知O是PQ的中点,不计粒子重力及带电粒子间的相互作用,下列说法中正确的是()A.射入磁场时粒子a的速率最小B.粒子a带负电,粒子b、c带正电C.粒子a在磁场中运动的周期最小D.粒子c在磁场中运动的时间最长2.(2023秋·北京昌平·高三统考期末)粒子物理研究中使用的一种球状探测装置横截面的简化模型如图所示。
内圆区域有垂直纸面向里的匀强磁场,外圆是探测器。
两个粒子先后从P点沿径向射入磁场,粒子1沿直线通过磁场区域后打在探测器上的M点。
粒子2经磁场偏转后打在探测器上的N点。
装置内部为真空状态,忽略粒子重力及粒子间相互作用力。
下列说法正确的是()A.粒子1带正电B.粒子2带负电C.若增大磁感应强度,粒子1可能打在探测器上的Q点D.若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探测器上的Q点3.(2023秋·北京东城·高三统考期末)如图所示,在xoy坐标系的第一象限内存在垂直于纸面向里的匀强磁场。
一带电粒子在P点以与x轴正方向成60°的方向射入磁场,并沿垂直于y轴的方向射出磁场。
已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子质量为m,电荷量为q,OP=a,不计粒子的重力。
根据上述信息可以得出()A B .带电粒子在磁场中运动的时间为3mBqπ C .带电粒子在磁场中运动轨迹的半径为2a D .带电粒子在磁场中运动轨迹的圆心坐标为()0,a4.(2023秋·北京朝阳·高三统考期末)在现代研究受控热核反应的实验中,需要把7910~10K 的高温等离子体限制在一定空间区域内,这样的高温下几乎所有作为容器的固体材料都将熔化,磁约束就成了重要的技术。
2021年高考物理二轮复习提分技巧专题8磁场及带电粒子在在磁场中的运动(1)方法技巧①对称思想;②等效思想;③极限思想;④放缩法;⑤平移法;⑥旋转法.(2)易错归纳①判断洛伦兹力方向时要注意粒子的电性,粒子电性不同,洛伦兹力的方向不同,运动轨迹也不同;②注意圆周运动的多解问题.考向1导体在磁场中受安培力问题1.安培力大小的计算公式:F=BIL sinθ(其中θ为B与I之间的夹角).(1)若磁场方向和电流方向垂直:F=BIL.(2)若磁场方向和电流方向平行:F=0.2.(1)左手定则判定安培力的方向.(2)特点:由左手定则知通电导线所受安培力的方向既跟磁场方向垂直,又跟电流方向垂直,所以安培力的方向总是垂直于磁感线和通电导线所确定的平面.分析通电导体棒受力时的基本思路[例1](2020·辉南县第一中学高三月考)在倾角为30的固定光滑绝缘斜面上垂直纸面放置一金属棒,现给金属棒通以恒定电流,欲使金属棒处于静止状态,可加一方向平行于纸面的与斜面成60角的匀强磁场,如图所示,已知金属棒重为G,则下列说法正确的是()A.金属棒中的电流方向垂直纸面向外,受到的安培力大小为3 2GB.金属棒中的电流方向垂直纸面向外,受到的安培力大小为3 3GC.金属棒中的电流方向垂直纸面向里,受到的安培力大小为3 2GD3【答案】D【解析】对导体棒受力分析,有重力、垂直于斜面向上支持力和斜向右上方的安培力。
根据导体棒的平衡状态,可得安培力方向与斜面成30角斜向右上方。
根据左手定则,可得导体棒中的电流方向垂直纸面向里。
根据几何关系可知,支持力和安培力与水平方向夹角相同,都是60。
则由共点力的平衡条件可得N2cos3033GF FG===安故选D 。
[例2](2020·大连市普兰店区第三十八中学高二月考)如图所示,边长为l ,质量为m 的等边三角形导线框用绝缘细线悬挂于天花板,导线框中通一逆时针方向的电流,图中虚线过ab 边中点和ac 边中点,在虚线的下方有一垂直于导线框向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B ,此时导线框处于静止状态,细线中的拉力为F 1,保持其他条件不变,现将虚线下方的磁场移至虚线上方,此时细线中拉力为F 2。
高中物理带电粒子在磁场中的运动题20套(带答案)含解析一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示为电子发射器原理图,M 处是电子出射口,它是宽度为d 的狭缝.D 为绝缘外壳,整个装置处于真空中,半径为a 的金属圆柱A 可沿半径向外均匀发射速率为v 的电子;与A 同轴放置的金属网C 的半径为2a.不考虑A 、C 的静电感应电荷对电子的作用和电子之间的相互作用,忽略电子所受重力和相对论效应,已知电子质量为m ,电荷量为e.(1)若A 、C 间加速电压为U ,求电子通过金属网C 发射出来的速度大小v C ;(2)若在A 、C 间不加磁场和电场时,检测到电子从M 射出形成的电流为I ,求圆柱体A 在t 时间内发射电子的数量N.(忽略C 、D 间的距离以及电子碰撞到C 、D 上的反射效应和金属网对电子的吸收)(3)若A 、C 间不加电压,要使由A 发射的电子不从金属网C 射出,可在金属网内环形区域加垂直于圆平面向里的匀强磁场,求所加磁场磁感应强度B 的最小值. 【答案】(1)22e eUv v m=+4alt N ed π=(3) 43mv B ae = 【解析】 【分析】(1)根据动能定理求解求电子通过金属网C 发射出来的速度大小;(2)根据=neI t求解圆柱体A 在时间t 内发射电子的数量N ;(3)使由A 发射的电子不从金属网C 射出,则电子在 CA 间磁场中做圆周运动时,其轨迹圆与金属网相切,由几何关系求解半径,从而求解B. 【详解】(1)对电子经 CA 间的电场加速时,由动能定理得221122e e U mv mv =- 解得:22e eUv v m=+(2)设时间t 从A 中发射的电子数为N ,由M 口射出的电子数为n , 则 =ne I t224d dNn N a aππ==⨯解得4altN edπ=(3)电子在 CA 间磁场中做圆周运动时,其轨迹圆与金属网相切时,对应的磁感应强度为B .设此轨迹圆的半径为 r ,则222(2)a r r a -=+2v Bev m r=解得:43mvB ae=2.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O ,外圆弧面AB 的电势为2L()o ϕ>,内圆弧面CD 的电势为φ,足够长的收集板MN 平行边界ACDB ,ACDB 与MN 板的距离为L .假设太空中漂浮着质量为m ,电量为q 的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB 圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子的影响,不考虑过边界ACDB 的粒子再次返回.(1)求粒子到达O 点时速度的大小;(2)如图2所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个匀强磁场,方向垂直纸面向内,则发现均匀吸附到AB 圆弧面的粒子经O 点进入磁场后最多有23能打到MN 板上,求所加磁感应强度的大小;(3)如图3所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个垂直MN 的匀强电场,电场强度的方向如图所示,大小4E Lφ=,若从AB 圆弧面收集到的某粒子经O 点进入电场后到达收集板MN 离O 点最远,求该粒子到达O 点的速度的方向和它在PQ 与MN 间运动的时间. 【答案】(1)2q v mϕ=;(2)12m B L q ϕ=;(3)060α∴= ;22m L q ϕ【解析】 【分析】 【详解】试题分析:解:(1)带电粒子在电场中加速时,电场力做功,得:2102qU mv =-2U ϕϕϕ=-=2q v mϕ=(2)从AB 圆弧面收集到的粒子有23能打到MN 板上,则上端刚好能打到MN 上的粒子与MN 相切,则入射的方向与OA 之间的夹角是60︒,在磁场中运动的轨迹如图甲,轨迹圆心角060θ=.根据几何关系,粒子圆周运动的半径:2R L =由洛伦兹力提供向心力得:2v qBv m R=联合解得:12m B L qϕ=(3)如图粒子在电场中运动的轨迹与MN 相切时,切点到O 点的距离最远, 这是一个类平抛运动的逆过程. 建立如图坐标.212qE L t m= 222mL mt L qE q ϕ== 22x Eq qEL q v t m m m ϕ===若速度与x 轴方向的夹角为α角 cos x v v α=1cos 2α=060α∴=3.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。
高中物理专题汇编物理带电粒子在磁场中的运动(一)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 r π=粒子在电场中沿虚线方向做匀变速直线运动,21cos 22qE l r t mα-=⋅ 解得:220(23)9mv E qlππ-=2.如图所示,在一直角坐标系xoy 平面内有圆形区域,圆心在x 轴负半轴上,P 、Q 是圆上的两点,坐标分别为P (-8L ,0),Q (-3L ,0)。
y 轴的左侧空间,在圆形区域外,有一匀强磁场,磁场方向垂直于xoy 平面向外,磁感应强度的大小为B ,y 轴的右侧空间有一磁感应强度大小为2B 的匀强磁场,方向垂直于xoy 平面向外。
现从P 点沿与x 轴正方向成37°角射出一质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子,带电粒子沿水平方向进入第一象限,不计粒子的重力。
求: (1)带电粒子的初速度;(2)粒子从P 点射出到再次回到P 点所用的时间。
【答案】(1)8qBLv m=;(2)41(1)45m t qB π=+ 【解析】 【详解】(1)带电粒子以初速度v 沿与x 轴正向成37o 角方向射出,经过圆周C 点进入磁场,做匀速圆周运动,经过y 轴左侧磁场后,从y 轴上D 点垂直于y 轴射入右侧磁场,如图所示,由几何关系得:5sin37o QC L =15sin37OOQO QL ==在y 轴左侧磁场中做匀速圆周运动,半径为1R ,11R O Q QC =+21v qvB m R =解得:8qBLv m=; (2)由公式22v qvB m R =得:2mv R qB =,解得:24R L =由24R L =可知带电粒子经过y 轴右侧磁场后从图中1O 占垂直于y 轴射放左侧磁场,由对称性,在y 圆周点左侧磁场中做匀速圆周运动,经过圆周上的E 点,沿直线打到P 点,设带电粒子从P 点运动到C 点的时间为1t5cos37o PC L =1PCt v=带电粒子从C 点到D 点做匀速圆周运动,周期为1T ,时间为2t12mT qBπ=2137360oot T =带电粒子从D 做匀速圆周运动到1O 点的周期为2T ,所用时间为3t22·2m mT q B qBππ== 3212t T =从P 点到再次回到P 点所用的时间为t12222t t t t =++联立解得:41145mt qB π⎛⎫=+⎪⎝⎭。
3.如图所示,在两块水平金属极板间加有电 压U 构成偏转电场,一束比荷为510/qC kg m=的带正电的粒子流(重力不计),以速度v o =104m/s 沿 水平方向从金属极板正中间射入两板.粒子经电 场偏转后进入一具有理想边界的半圆形变化磁场 区域,O 为圆心,区域直径AB 长度为L =1m , AB 与水平方向成45°角.区域内有按如图所示规 律作周期性变化的磁场,已知B 0=0. 5T ,磁场方向 以垂直于纸面向外为正.粒子经偏转电场后,恰好从下极板边缘O 点与水平方向成45°斜向下射入磁场.求:(1)两金属极板间的电压U 是多大?(2)若T o =0.5s ,求t =0s 时刻射人磁场的带电粒子在磁场中运动的时间t 和离开磁场的位置.(3)要使所有带电粒子通过O 点后的运动过程中 不再从AB 两点间越过,求出磁场的变化周期B o ,T o 应满足的条件.【答案】(1)100V (2)t=5210s π-⨯,射出点在AB 间离O 点0.042m (3)5010s 3T π-<⨯【解析】试题分析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,从O 点射出使速度代入数据得U=100V (2)粒子在磁场中经过半周从OB 中穿出,粒子在磁场中运动时间射出点在AB 间离O 点(3)粒子运动周期,粒子在t=0、….时刻射入时,粒子最可能从AB间射出如图,由几何关系可得临界时要不从AB边界射出,应满足得考点:本题考查带电粒子在磁场中的运动4.如图,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。
P是圆外一点,OP=3r。
一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内垂直于OP射出。
己知粒子运动轨迹经过圆心O,不计重力。
求(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;(2)粒子第一次在圆形区域内运动所用的时间。
【答案】(1)(2)【解析】【分析】本题考查在匀强磁场中的匀速圆周运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决问题的的能力。
【详解】(1)找圆心,画轨迹,求半径。
设粒子在磁场中运动半径为R,由几何关系得:①易得:②(2)设进入磁场时速度的大小为v,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有③进入圆形区域,带电粒子做匀速直线运动,则④联立②③④解得5.在水平桌面上有一个边长为L的正方形框架,内嵌一个表面光滑的绝缘圆盘,圆盘所在区域存在垂直圆盘向上的匀强磁场.一带电小球从圆盘上的P点(P为正方形框架对角线AC与圆盘的交点)以初速度v0水平射入磁场区,小球刚好以平行于BC边的速度从圆盘上的Q点离开该磁场区(图中Q点未画出),如图甲所示.现撤去磁场,小球仍从P点以相同的初速度v0水平入射,为使其仍从Q点离开,可将整个装置以CD边为轴向上抬起一定高度,如图乙所示,忽略小球运动过程中的空气阻力,已知重力加速度为g.求:(1)小球两次在圆盘上运动的时间之比;(2)框架以CD为轴抬起后,AB边距桌面的高度.【答案】(1)小球两次在圆盘上运动的时间之比为:π:2;(2)框架以CD为轴抬起后,AB边距桌面的高度为20 22vg.【解析】【分析】【详解】(1)小球在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识得:r2+r2=L2,解得:r=22L,小球在磁场中做圆周运的周期:T=2rvπ,小球在磁场中的运动时间:t1=14T=24Lvπ,小球在斜面上做类平抛运动,水平方向:x=r=v0t2,运动时间:t2=22Lv,则:t1:t2=π:2;(2)小球在斜面上做类平抛运动,沿斜面方向做初速度为零的匀加速直线运动,位移:r=2212at,解得,加速度:a=222vL,对小球,由牛顿第二定律得:a=mgsinmθ=g sinθ,AB边距离桌面的高度:h=L sinθ=222vg;6.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。
【答案】(1)4BqR v m ≤(2)15234R + 【解析】 【详解】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,有:2v Bqv m r=如图所示,若所有离子均不能射出圆形磁场区域,则4R r ≤ 故4BqRv m≤(2)当离子速率大小02BqR v m =时,由(1)式可知此时离子圆周运动的轨道半径2Rr = 离子经过最高点和最低点的运动轨迹如图,由几何关系知:222 14Rh R⎛⎫+=⎪⎝⎭得115h R=由几何关系知:223sin60224R Rh R︒+=+=故最高点与最低点的高度差121523h h h R++=+=7.如图所示,空间存在方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场,在0<y<d的区域Ⅰ内的磁感应强度大小为B,在y>d的区域Ⅱ内的磁感应强度大小为2B.一个质量为m、电荷量为-q的粒子以速度qBdm从O点沿y轴正方向射入区域Ⅰ.不计粒子重力.(1) 求粒子在区域Ⅰ中运动的轨道半径:(2) 若粒子射入区域Ⅰ时的速度为2qBdvm=,求粒子打在x轴上的位置坐标,并求出此过程中带电粒子运动的时间;(3) 若此粒子射入区域Ⅰ的速度qBdvm>,求该粒子打在x轴上位置坐标的最小值.【答案】(1)R d=(2)(43OP d=23mtqBπ=(3)min3x d=【解析】【分析】【详解】(1)带电粒子在磁场中运动,洛仑磁力提供向心力:21vqv B mr=把0qBdv m=,代入上式,解得:R d = (2) 当粒子射入区域Ⅰ时的速度为02v v =时,如图所示在OA 段圆周运动的圆心在O 1,半径为12R d = 在AB 段圆周运动的圆心在O 2,半径为R d = 在BP 段圆周运动的圆心在O 3,半径为12R d =可以证明ABPO 3为矩形,则图中30θ=o ,由几何知识可得:132cos303OO d d ==o所以:323OO d d =-所以粒子打在x 轴上的位置坐标()133243OP O O OO d =+=-粒子在OA 段运动的时间为:13023606m mt qB qB ππ==o o g 粒子在AB 段运动的时间为2120236023m m t q B qB ππ==o og g 粒子在BP 段运动的时间为313023606m mt t qB qBππ===o og 在此过程中粒子的运动时间:12223mt t t qBπ=+=(3)设粒子在区域Ⅰ中轨道半径为R ,轨迹由图可得粒子打在x 轴上位置坐标:(22222x R R d R d =--化简得:222340R Rx x d -++=把上式配方:222213033R x x d ⎛⎫--+= ⎪⎝⎭化简为:222213033R x x d ⎛⎫-=-≥ ⎪⎝⎭ 则当23R x =时,位置坐标x 取最小值:min 3x d =8.如图所示,虚线MN 为匀强电场和匀强磁场的分界线,匀强电场场强大小为E 方向竖直向下且与边界MN 成θ=45°角,匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向外,在电场中有一点P ,P 点到边界MN 的竖直距离为d 。
