物理带电粒子在电场中的运动专项习题及答案解析及解析

  • 格式:doc
  • 大小:911.50 KB
  • 文档页数:17

代入数值,联立解得: v 4.8106 m / s ;U 5.76 10 -2V
(2)据粒子在磁场中的轨迹,由左手定则知:该粒子带负电,但在加速电场中从 Q 到 M
加速,说明
M
点比
Q
点电势高,故
0,3 4
4.如图 1 所示,光滑绝缘斜面的倾角 θ=30°,整个空间处在电场中,取沿斜面向上的方向 为电场的正方向,电场随时间的变化规律如图 2 所示.一个质量 m=0.2kg,电量 q=1×10-5C 的带正电的滑块被挡板 P 挡住,在 t=0 时刻,撤去挡板 P.重力加速度 g=10m/s2,求:
而:
解得:
(n=1,2,3…)
应满足的时间条件为: (T0+T′)=T
, E2
3mv02 ; 3qd
(3) 分析知:粒子过 A 点后,速度方向恰与电场 E2 方向垂直,再做类平抛运动,
粒子到达
B
点时动能:EkB=
1 2
mvB2
,vB2=解得: EKB
14mv02 3

【点睛】
本题考查了带电粒子在电场中的运动,根据题意分析清楚粒子运动过程与运动性质是解题 的前提与关键,应用动能定理、类平抛运动规律可以解题。
根据类平抛规律可得:
l
v0t,y
1 2
at 2
根据牛顿第二定律可得: Eq ma
联立可得: E 1.0104 N/C
(2)粒子飞离电场时,沿电场方向速度: vy
at qE m
l v0
5.0 103 m/s= v0
粒子射出电场时速度: v 2v0
根据几何关系可知,粒子在 B 区域磁场中做圆周运动半径: r 2 y
在磁场中由 P2 到 M
动时间:t2= 37 360
2 r v
37 L = 120v0
从 M 运动到 N,a= qE = 8v02 m 9L

t3=
v a
=
15L 8v0
405 37 L
则一个周期的时间 T=2(t1+t2+t3)=

60v0
6.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
在 2 ---4 s 内,滑块受力分析如图乙所示
F2 mg sin ma2 解得 a2 10m / s2 因此物体在 0~2 s 内,以 a1 10m / s2 的加速度加速, 在 2~4 s 内, a2 10m / s2 的加速度减速,即在 2s 时,速度最大 由 v a1t 得, vmax 20m / s (2)物体在 0~2s 内与在 2~4s 内通过的位移相等.通过的位移 x vmax t 20m
(1)
由题知:粒子在
O
点动能为
Eko=
1 2
mv02
粒子在
A
点动能为:EkA=4Eko,粒子从
O

A
运动过程,由动能定理得:电场力所做功:W=EkA-Eko=
3 2
mv02

(2) 以 O 为坐标原点,初速 v0 方向为 x 轴正向,
建立直角坐标系 xOy,如图所示
设粒子从 O 到 A 运动过程,粒子加速度大小为 a1,
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 v0=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。
(1)0~4s 内滑块的最大速度为多少? (2)0~4s 内电场力做了多少功? 【答案】(1)20m/s(2)40J 【解析】 【分析】 对滑块受力分析,由牛顿运动定律计算加速度计算各速度. 【详解】 【解】(l)在 0~2 s 内,滑块的受力分析如图甲所示,
电场力 F=qE
F1 mg sin ma1 解得 a1 10m / s2
【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:
qv0
B
m
v02 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
【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:vy=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…)
量为 m、带电量为 e 的电子,从 y 轴上的 A 点以速度 v0 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 B0 的大小、磁场变化周期 T 各应满足的关系表达式.
一质量为 m,电荷量为 q 的带正电粒子,经过 y 轴上的点 P1(0,L)时的速率为 v0,方向
沿 x 轴正方向,然后经过 x 轴上的点 P2( 3 L,0)进入磁场.在磁场中的运转半径 R= 5 L
2
2
(不计粒子重力),求:
(1)粒子到达 P2 点时的速度大小和方向;
(2) E ; B
(3)粒子第一次从磁场下边界穿出位置的横坐标;
2cos53 2
故粒子在磁场中做圆周运动的圆心为 O′,因粒子在磁场中的轨迹所对圆心角 α=37°,故粒
子将垂直于 y=- 3 L 2
直线从 M 点穿出磁场,由几何关系知 M 的坐标 x= 3 L+(r-rcos37°)=2L; 2
3L (4)粒子运动一个周期的轨迹如上图,粒子从 P1 到 P2 做类平抛运动:t1= 2v0
物理带电粒子在电场中的运动专项习题及答案解析及解析
一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动
1.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(﹣
根据洛伦兹力提供向心力可得: qvB m v2 r
联立可得所加匀强磁场的磁感应强度大小:
B
mv qr
4
T
根据左手定则可知所加磁场方向垂直纸面向外。
2.如图所示,竖直面内有水平线 MN 与竖直线 PQ 交于 P 点,O 在水平线 MN 上,OP 间 距为 d,一质量为 m、电量为 q 的带正电粒子,从 O 处以大小为 v0、方向与水平线夹角为 θ=60º 的速度,进入大小为 E1 的匀强电场中,电场方向与竖直方向夹角为 θ=60º,粒子 到达 PQ 线上的 A 点时,其动能为在 O 处时动能的 4 倍.当粒子到达 A 点时,突然将电场 改为大小为 E2,方向与竖直方向夹角也为 θ=60º 的匀强电场,然后粒子能到达 PQ 线上的 B 点.电场方向均平行于 MN、PQ 所在竖直面,图中分别仅画出一条电场线示意其方向。 已知粒子从 O 运动到 A 的时间与从 A 运动到 B 的时间相同,不计粒子重力,已知量为 m、q、v0、d.求:
(4)粒子从 P1 点出发后做周期性运动的周期.
【答案】(1)
5
v0,与
x

53°角;(2)
4v0
405 37 L
;(3)2L;(4)

3
3
60v0
【解析】
【详解】
(1)如图,粒子从 P1 到 P2 做类平抛运动,设到达 P2 时的 y 方向的速度为 vy,
由运动学规律知 3 L=v0t1, 2
解得: a1
3v02 4d
, t1
4d v0
由牛顿第二定律得:qE1=ma1,
解得: E1
3mv02 4qd
设粒子从 A 到 B 运动过程中,加速度大小为 a2,历时 t2,
水平方向上有:vAsin30°=
t2 2
a2sin60°, t2
t1
4d v0
,qE2=ma2,
解得: a2