带电粒子在匀强磁场中的运动

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带电粒子在复合场中的运动1. 如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,S1、S2为板上正对的小孔,N板右侧有两个宽度均为d的匀强磁场区域,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于纸面向外和向里,磁场区域右侧有一个荧光屏,取屏上与S1、S2共线的O点为原点,向上为正方向建立x轴.M板左侧电子枪发射出的热电子经小孔S1进入两板间,电子的质量为m,电荷量为e,初速度可以忽略.(1)当两板间电势差为U0时,求从小孔S2射出的电子的速度v0(2)求两金属板间电势差U在什么范围内,电子不能穿过磁场区域而打到荧光屏上.(3)若电子能够穿过磁场区域而打到荧光屏上,试在答题卡的图上定性地画出电子运动的轨迹.(4)求电子打到荧光屏上的位置坐标x和金属板间电势差U的函数关系.2. )如图所示,在y<0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xy平面并指向纸里,磁感应强度为B.一带负电的粒子(质量为m、电荷量为q)以速度v0从O点射入磁场,入射方向在xy平面内,与x轴正向的夹角为θ.求:(1)该粒子射出磁场的位置;(2)该粒子在磁场中运动的时间.(粒子所受重力不计)3. 如图所示,abcd是一个正方形的盒子,在cd边的中点有一小孔e,盒子中存在着沿ad 方向的匀强电场,场强大小为E.一粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发射相同的带电粒子,粒子的初速度为v0,经电场作用后恰好从e处的小孔射出,现撤去电场,在盒子中加一方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B(图中未画出),粒子仍恰好从e 孔射出.(带电粒子的重力和粒子之间的相互作用力均可忽略)(1)判断所加的磁场方向.(2)求分别加电场和磁场时,粒子从e孔射出时的速率.(3)求电场强度E与磁感应强度B的比值.4. 如图所示,一宽度D=8cm 的横向有界区域内,同时存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,一束带电粒子(不计重力)以速度v 0垂直射入时恰好不改变运动方向。

若粒子射入时只有电场,可测得粒子穿过电场时沿竖直方向向上偏移h=3.2cm 。

若粒子入射时只有磁场,则离开磁场时偏离原方向的距离为多大?5. 汤姆生在测定阴极射线的荷质比时采用的方法是利用电场、磁场偏转法,即通过测出阴极射线在给定匀强电场和匀强磁场中穿过一定距离时的速度偏转角来达到测定其荷质比的目的。

利用这种方法也可以测定其它未知粒子的荷质比,反过来,知道了某种粒子的荷质比,也可以利用该方法了解电场或者磁场的情况。

假设已知某种带正电粒子(不计重力)的荷质比(q /m )为 k ,匀强电场的电场强度为 E ,方向竖直向下。

先让粒子沿垂直于电场的方向射入电场,测出它穿过水平距离 L 后的速度偏转角 θ(θ 很小,可认为 θ ≈tan θ)(见图甲);接着用匀强磁场代替电场,让粒子以同样的初速度沿垂直于磁场的方向射入磁场,测出它通过一段不超过 l /4 圆周长的弧长 S 后的速度偏转角 ϕ(见图乙)。

试求出以 k 、E 、L 、S 、θ 和 ϕ 所表示的测定磁感应强度 B 的关系式。

6. 如图,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小B=0.60T ,磁场内有一块平面感光板ab ,板面与磁场方向平行,在距ab 的距离16l cm =处,有一个点状的α放射源S ,它向各个方向发射α粒子,α粒子的速度都是63.010/v m s =⨯,已知α粒子的电荷与质量之比75.010/q C kg m=⨯,现只考虑在图纸平面中运动的α粒子,求ab 上被α粒子打中的区域的长度。

a blS ·7. 如图所示,在y >0的空间中存在匀强电场,场强沿y 轴负方向;在y <0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy 平面(纸面)向外。

一电量为q 、质量为m 的带正电的运动粒子,经过y 轴上y =h 处的点P 1时速率为v 0,方向沿x 轴正方向;然后,经过x 轴上x =2h 处的 P 2点进入磁场,并经过y 轴上y =h 2 处的P 3点。

不计重力。

求(l )电场强度的大小。

(2)粒子到达P 2时速度的大小和方向。

(3)磁感应强度的大小。

8. 如图12所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A 2A 4为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中,A 2A 4与A 1A 3的夹角为60º。

一质量为m 、带电量为+q 的粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点A 1处沿与A 1A 3成30º角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于A 2A 4的方向经过圆心O 进入Ⅱ区,最后再从A 4处射出磁场。

已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t ,求Ⅰ区和Ⅱ区中磁感应强度的大小(忽略粒子重力)。

yxP 1P 2P 3A 1A 3A 4A 230º60ºⅠⅡ图121. (1)根据动能定理,得20012eU m v =由此可解得002eU v m=(2)欲使电子不能穿过磁场区域而打到荧光屏上,应有m v r eB=d <而212eU m v =由此即可解得222d eBU m<(3)电子穿过磁场区域而打到荧光屏上时运动的轨迹如图所示(4)若电子在磁场区域做圆周运动的轨道半径为r ,穿过磁场区域打到荧光屏上的位置坐标为x ,则由(3)中的轨迹图可得2222x r r d=--注意到m v r eB=和212eU m v =所以,电子打到荧光屏上的位置坐标x 和金属板间电势差U 的函数关系为2222(22)x em U em U d e B eB=-- (222d eB U m≥)2. (1)带负电粒子射入磁场后,由于受到洛伦兹力的作用,粒子将沿图示的轨迹运动,从A 点射出磁场,设O 、A 间的距离为L ,射出时速度的大小仍为v ,射出方向与x 轴的夹角仍为θ,由洛伦兹力公式和牛顿定律可得:qv 0B =m Rv 2式中R 为圆轨道半径,解得:R =qBmv 0①圆轨道的圆心位于OA 的中垂线上,由几何关系可得:2L =R sin θ ②联解①②两式,得:L =qBmv θsin 20(3分)所以粒子离开磁场的位置坐标为(-qBmv θsin 20,0)(1分) (2)因为T =2v R π=qBm π2(2分)所以粒子在磁场中运动的时间,t =qBm T )(2222θππθπ-=∙- (4分)3. (1)根据粒子在电场中的偏转方向,可知粒子带正电,根据左手定则判断,磁场方向垂直纸面向外(4分)(2)设带电粒子的电量为q ,质量为m ,盒子的边长为L ,粒子在电场中沿ad 方向的位移为L ,沿ab 方向的位移为2L ,在电场中:L =221t mEq ①2L =v 0t ②由动能定理EqL =21mv 2-21mv 02 ③ 由①、②、③式解得E =qLmv 208 ④v =17v 0⑤ (3分) 在磁场中v =v 0 ⑥ (3分)(3)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨道半径为R ,根据牛顿第二定律得 qvB =mRv2⑦ 解出R =Bqmv 0 ⑧ (2分)根据如图所示的几何关系 (L -R )2+(2L )2=R 2 ⑨解得轨道半径为R =85L ⑩ (2分) 得出磁场的磁感应强度B =qLmv 580 ○11 由④、○11 得:BE =5v 0 (2分)4. 当粒子沿直线穿过电、磁场区域时,粒子所受的电场力和洛仑兹力大小相等,即BE v B qv qE 0=∴= 0 (2分)当该区域只有电场时,粒子向上偏,说明粒子带负电,其运动轨迹类似于平抛。

有2012h at D v t qE a m ⎧=⎪⎪=⎨⎪⎪=⎩,得:201()2qE E h m v = (4分)当该区域只有磁场时,粒子做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,有:qBmv r rmv B qv 0200 ,=∴=(2分)解得:20.12Dr m h==(2分)带电粒子进入磁场运动,轨迹如图所示,设所求距离为h' ,由几何关系得:222(')r D r h =+-,即22'0.04h r r Dm =--=(3分)5. 设粒子的初速度为 v ,在电场中粒子做类平抛运动有 L =vt ① (2分) v y =at ② (2分) a =qE /m =kE ③ (2分) θ =tan θ =v y /v ④ (2分) 解得 2/v kEL θ= ⑤ (2分)在磁场中粒子做匀速圆周运动有 2/qvB mv R = ⑥ (2分) S =R ϕ ⑦ (2分) 解得 //v qBS m kBS ϕϕ== ⑧ (2分) 联立⑤⑧两式解得 EL B Sk ϕθ=(2分)6. α粒子带正电,故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动, 用R 表示轨道半径,有RvmqvB 2= ①由此得Bm q v R )/(=,代入数值得R=10cm可见,2R>l >R.因朝不同方向发射的α粒子的圆轨迹都过S ,由此可知,某一圆轨迹在图中N 左侧与ab 相切,则此切点P 1就是α粒子能打中的左侧最远点.为定出P 1点的位置,可作平行于ab 的直线cd ,cd 到ab 的距离为R ,以S 为圆心,R 为半径,作弧交cd 于Q 点,过Q 作ab 的垂线,它与ab 的交点即为P 1.221)(R l R NP --=②再考虑N 的右侧。

任何α粒子在运动中离S 的距离不可能超过2R ,以2R 为半径、S 为圆心作圆,交ab 于N 右侧的P 2点,此即右侧能打到的最远点. 由图中几何关系得:222)2(lR NP -=③所求长度为 2121NP NP P P += ④ 代入数值得 P 1P 2=20cm ⑤7. (1)粒子在电场、磁场中运动的轨迹如图所示。

设粒子从P 1到P 2的时间为t ,电场强度的大小为E ,粒子在电场中的加速度为a ,由牛顿第二定律及运动学公式有 qE = ma, v 0t = 2h,h at=221 解得:qhmv E 220=(2)粒子到达P 2时速度沿x 方向的分量仍为v 0,以v 1表示速度沿y 方向分量的大小,v 表示速度的大小,θ表示速度和x 轴的夹角,则有ahv 221= ⑤ 2021v v v +=⑥1tan v v =θ ⑦,由②、③、⑤式得v 1=v 0 ⑧由⑥、⑦、⑧式得:02v v =⑨︒=45θ ⑩(3)设磁场的磁感应强度为B ,在洛仑兹力作用下粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律yxP 1 P 2 P 32h h 2h θv CrvmqvB 2= ⑾r 是圆周的半径。

此圆周与x 轴和y 轴的交点分别为P 2、P 3。

因为OP 2=OP 3, θ=45°,由几何关系可知,连线P 2P 3为圆轨道的直径,由此可求得 r =h 2⑿ 由⑨、⑾、⑿可得:qhmv B 0=⒀25.锤自由下落,碰桩前速度v 1向下,ghv 21= ①碰后,已知锤上升高度为(h -l ),故刚碰后向上的速度为: )(22l h g v -=②设碰后桩的速度为V ,方向向下,由动量守恒, 21mv MV mv -= ③ 桩下降的过程中,根据功能关系,FlMgl MV=+221 ④由①、②、③、④式得:])(22)[(l h h l h Mm lmgMg F -+-+= ⑤代入数值,得: 5101.2⨯=F N ⑥8. 设粒子的入射速度为v ,已知粒子带正电,故它在磁场中先顺时针做圆周运动,再逆时针做圆周运动,最后从A 4点射出,用B 1、B 2、R 1、R 2、T 1、T 2分别表示在磁场Ⅰ区Ⅱ磁感应强度、轨道半径和周期211vqvB mR =222vqvB mR =11122R m T v qB ππ==22222R m T vqB ππ==设圆形区域的半径为r ,如答图5所示,已知带电粒子过圆心且垂直A 3A 4进入Ⅱ区磁场,连接A 1A 2,△A 1OA 2为等边三角形,A 2为带电粒子在Ⅱ区磁场中运动轨迹的圆心,其半径1122R A A O A r ===圆心角1260A A O ∠=,带电粒子在Ⅰ区磁场中运动的时间为 1116t T =带电粒子在Ⅱ区磁场中运动轨迹的圆心在OA 4的中点,即 R=12r在Ⅱ区磁场中运动时间为 2212t T =带电粒子从射入到射出磁场所用的总时间 12t t t =+由以上各式可得 156M B qtπ=B 2=。