高考物理速度选择器和回旋加速器技巧 阅读训练策略及练习题

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高考物理速度选择器和回旋加速器技巧 阅读训练策略及练习题一、速度选择器和回旋加速器1.如图所示,虚线O 1O 2是速度选择器的中线,其间匀强磁场的磁感应强度为B 1,匀强电场的场强为E (电场线没有画出)。

照相底片与虚线O 1O 2垂直,其右侧偏转磁场的磁感应强度为B 2。

现有一个离子沿着虚线O 1O 2向右做匀速运动,穿过照相底片的小孔后在偏转磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,最后垂直打在照相底片上(不计离子所受重力)。

(1)求该离子沿虚线运动的速度大小v ; (2)求该离子的比荷q m; (3)如果带电量都为q 的两种同位素离子,沿着虚线O 1O 2射入速度选择器,它们在照相底片的落点间距大小为d ,求这两种同位素离子的质量差△m 。

【答案】(1)1E v B =;(2)12q E m RB B =;(3)122B B qd m E∆=【解析】 【分析】 【详解】(1)离子沿虚线做匀速直线运动,合力为0Eq =B 1qv解得1Ev B =(2)在偏转磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,所以22mv B qv R= 解得12q E m RB B = (3)设质量较小的离子质量为m 1,半径R 1;质量较大的离子质量为m 2,半径为R 2 根据题意R 2=R 1+2d 它们带电量相同,进入底片时速度都为v ,得2121m v B qvR =2222m v B qv R =联立得22121()B qm m m R R v∆=-=- 化简得122B B qdm E∆=2.如图所示,有一对水平放置的平行金属板,两板之间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E =200V/m ,方向竖直向下;磁感应强度大小为B 0=0.1T ,方向垂直于纸面向里。

图中右边有一半径R 为0.1m 、圆心为O 的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B =33T ,方向垂直于纸面向里。

一正离子沿平行于金属板面,从A 点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD 方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F 点射出已知速度的偏向角θ=π3,不计离子重力。

求:(1)离子速度v 的大小; (2)离子的比荷q m; (3)离子在圆形磁场区域中运动时间t 。

(结果可含有根号和分式)【答案】(1)2000m/s ;(2)2×104C/kg ;(3)4310s 6π-⨯ 【解析】 【详解】(1)离子在平行金属板之间做匀速直线运动,洛仑兹力与电场力相等,即:B 0qv =qE解得:2000m/s Ev B == (2)在圆形磁场区域,离子做匀速圆周运动,轨迹如图所示由洛仑兹力公式和牛顿第二定律有:2v Bqv m r=由几何关系有:2R tanrθ=离子的比荷为:4 210C/kg qm=⨯ (3)弧CF 对应圆心角为θ,离子在圆形磁场区域中运动时间t ,2t T θπ=2mT qBπ=解得:43106t s π-=3.如图所示,有一对平行金属板,两板相距为0.05m 。

电压为10V ;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B 0=0.1T ,方向与金属板面平行并垂直于纸面向里。

图中右边有一半径R 为0.1m 、圆心为O 的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B 3,方向垂直于纸面向里。

一质量为m =10-26kg 带正电的微粒沿平行于金属板面,从A 点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD 方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F 点射出。

已知速度的偏转角60°,不计微粒重力。

求:(1)微粒速度v 的大小;(2)微粒的电量q ;(3)微粒在圆形磁场区域中运动时间t 。

【答案】(1)2000m/s (2)2×10-22C (3423-【解析】 【详解】(1)在正交场中运动时:0U B qv qd= 可解得:v =2000m/s(2)偏转角60°则轨迹对应的圆心角60°,轨迹半径3r R =2v Bqv m r=mv q rB=解得:q =2×10-22C(3)根据2mT Bqπ=则 46036023t T -==4.边长L =0.20m的正方形区域内存在匀强磁场和匀强电场,其电场强度为E =1×104V/m ,磁感强度B =0.05T ,磁场方向垂直纸面向里,当一束质荷比为mq=5×10-8kg/C 的正离子流,以一定的速度从电磁场的正方形区域的边界中点射入,离子流穿过电磁场区域而不发生偏转,如右图所示,不计正离子的重力,求: (1)电场强度的方向和离子流的速度大小(2)在离电磁场区域右边界D=0.4m 处有与边界平行的平直荧光屏.若撤去电场,离子流击中屏上a 点;若撤去磁场,离子流击中屏上b 点,则ab 间的距离是多少?.【答案】(1)竖直向下;52s 10m /⨯(2)1.34m 【解析】 【详解】(1)正离子经过正交场时竖直方向平衡,因洛伦兹力向上,可知电场力向下,则电场方向竖直向下; 由受力平衡得qEqvB离子流的速度5210m /s Ev B==⨯ (2)撤去电场,离子在磁场中做匀速圆周运动,所需向心力由洛伦兹力提供,则有2v qvB m r=故0.2m mvr qB== 离子离开磁场后做匀速直线运动,作出离子的运动轨迹如图一所示图一由几何关系可得,圆心角60θ=︒1sin (0.60.13)m x L D R θ=+-=- 11tan (0.630.3)m=0.74m y x θ==若撤去磁场,离子在电场中做类平抛运动,离开电场后做匀速直线运动,运动轨迹如图二所示图二通过电场的时间6110Lt s v-==⨯ 加速度11210m /s qEa m==⨯ 在电场中的偏移量210.1m 2y at == 粒子恰好从电场右下角穿出电场,则tan 1y xv v α==由几何关系得20.4m y =a 和b 的距离()120.63-0.30.40.2m ab y y y L =++=++=1.34m5.如图所示,在直角坐标系xOy 平面内有一个电场强度大小为E 、方向沿-y 方向的匀强电场,同时在以坐标原点O 为圆心、半径为R 的圆形区域内,有垂直于xOy 平面的匀强磁场,该圆周与x 轴的交点分别为P 点和Q 点,M 点和N 点也是圆周上的两点,OM 和ON 的连线与+x 方向的夹角均为θ=60°。

现让一个α粒子从P 点沿+x 方向以初速度v 0射入,α粒子恰好做匀速直线运动,不计α粒子的重力。

(1)求匀强磁场的磁感应强度的大小和方向;(2)若只是把匀强电场撤去,α粒子仍从P 点以同样的速度射入,从M 点离开圆形区域,求α粒子的比荷q m; (3)若把匀强磁场撤去,α粒子的比荷qm不变,α粒子仍从P 点沿+x 方向射入,从N 点离开圆形区域,求α粒子在P 点的速度大小。

【答案】(1)0E v ,方向垂直纸面向里(2)03BR (3)3v 0 【解析】 【详解】(1)由题可知电场力与洛伦兹力平衡,即qE =Bqv 0解得B =Ev 由左手定则可知磁感应强度的方向垂直纸面向里。

(2)粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,设带电粒子在磁场中的轨迹半径为r ,根据洛伦兹力充当向心力得Bqv 0=m 20v r由几何关系可知r 3,联立得q m03BR (3)粒子从P 到N 做类平抛运动,根据几何关系可得x =32R =vty=32R=12×qEmt2又qE=Bqv0联立解得v=323Bqv Rm=3v06.如图,平行金属板的两极板之间的距离为d,电压为U。

两极板之间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B0,方向与金属板面平行且垂直于纸面向里。

两极板上方一半径为R、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里。

一带正电的粒子从A点以某一初速度沿平行于金属板面且垂直于磁场的方向射入两极板间,而后沿直径CD方向射入圆形磁场区域,并从边界上的F点射出。

已知粒子在圆形磁场区域运动过程中的速度偏转角23πθ=,不计粒子重力。

求:(1)粒子初速度v的大小;(2)粒子的比荷。

【答案】(1)v =oUB d(2)3oq Um BB Rd=【解析】【详解】(1)粒子在平行金属板之间做匀速直线运动qvB0 = qE①U = Ed②由①②式得v =oUB d③(2)在圆形磁场区域,粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有2vqvB mr=④由几何关系有:tan2Rrθ=⑤ 由③④⑤式得:3o q Um =⑥7.如图所示,一对平行金属极板a 、b 水平正对放置,极板长度为L ,板间距为d ,极板间电压为U ,且板间存在垂直纸面磁感应强度为B 的匀强磁场(图中未画出)。

一带电粒子以一定的水平速度从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向射入极板间,恰好做匀速直线运动,打到距离金属极板右端L 处的荧光屏MN 上的O 点。

若撤去磁场,粒子仍能从极板间射出,且打到荧光屏MN 上的P 点。

已知P 点与O 点间的距离为h ,不计粒子的重力及空气阻力。

(1)请判断匀强磁场的方向;(2)求带电粒子刚进入极板左侧时的速度大小v ; (3)求粒子的比荷(qm)。

【答案】(1)磁场方向垂直纸面向里(2)v =U Bd (3)2223q Uh m B L d= 【解析】 【分析】(1)由左手定则可知磁场方向。

(2)粒子在极板间做直线运动,可知洛伦兹力与电场力相等;(3)若撤去磁场,粒子在电场中做类平抛运动,结合水平和竖直方向的运动特点解答; 【详解】(1)由左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里。

(2)带电粒子受力平衡,有qvB q =U d粒子进入极板时的速度v =U Bd(3)带电粒子在两极板间运动时间t 1=L v ,加速度qU a md= 带电粒子穿过电场时的侧移量22112122qUL y at mdv==带电粒子离开两极板间后做匀速直线运动的时间t 2=L v带电粒子从极板右端射出时沿竖直方向的速度v y =1qULat mdv=带电粒子离开两极板间后在竖直方向的位移2222y qUL y v t mdv == 两次侧移量之和为h ,即:h =y 1+y 2=2232qUL mdv 解得:2223q Uh m B L d= 【点睛】此题是带电粒子在复合场中的运动问题;关键是搞清粒子在场中的运动特征和受力情况;粒子在电场中的偏转问题,主要是结合类平抛运动的规律解答.8.如图所示的平面直角坐标系,x 轴水平,y 轴竖直,第一象限内有磁感应强度大小为B ,方向垂直坐标平面向外的匀强磁场;第二象限内有一对平行于x 轴放置的金属板,板间有正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向沿y 轴负方向,场强大小未知,磁场垂直坐标平面向里,磁感应强度大小也为B ;第四象限内有匀强电场,电场方向与x 轴正方向成45°角斜向右上方,场强大小与平行金属板间的场强大小相同.现有一质量为m ,电荷量为q 的粒子以某一初速度进入平行金属板,并始终沿x 轴正方向运动,粒子进入第一象限后,从x 轴上的D 点与x 轴正方向成45°角进入第四象限,M 点为粒子第二次通过x 轴的位置.已知OD 距离为L ,不计粒子重力.求:(1)粒子运动的初速度大小和匀强电场的场强大小. (2)DM 间的距离.(结果用m 、q 、v 0、L 和B 表示) 【答案】(1)22B qLE m= (2)220222m v DM B q L =【解析】 【详解】(1)、粒子在板间受电场力和洛伦兹力做匀速直线运动,设粒子初速度为v 0,由平衡条件有:qv 0B=qE…①粒子在第一象限内做匀速圆周运动,圆心为O 1,半径为R ,轨迹如图,由几何关系知R =245LL cos =︒…② 由牛顿第二定律和圆周运动的向心力公式有:qv 0B =m 20 v R…③由②③式解得:v 0=2BqL…④ 由①④式解得:E =22 B qL…⑤ (2)、由题意可知,粒子从D 进入第四象限后做类平抛运动,轨迹如图,设粒子从D 到M 的运动时间为t ,将运动分解在沿场强方向和垂直于场强的方向上,则粒子沿DG 方向做匀速直线运动的位移为:DG =v 0t …⑥粒子沿DF 方向做匀加速直线运动的位移为:22122Eqt DF at m==…⑦ 由几何关系可知: DG DF =, 2DM DG =…⑧由⑤⑥⑦⑧式可解得220222 m v DM q B L=. 【点睛】此类型的题首先要对物体的运动进行分段,然后对物体在各段中进行正确的受力分析和运动的分析,进行列式求解; 洛伦兹力对电荷不做功,只是改变运动电荷的运动方向,不改变运动电荷的速度大小.带电粒子做匀速圆周运动的圆心、半径及运动时间的确定:①、圆心的确定:因为洛伦兹力提供向心力,所以洛伦兹力总是垂直于速度的方向,画出带电粒子运动轨迹中任意两点(一般是射入磁场和射出磁场的两点)洛伦兹力的方向,其延长线的交点即为圆心.②、半径的确定:半径一般都是在确定圆心的基础上用平面几何的知识求解,常常用到解三角形,尤其是直角三角形.③、运动时间的确定:利用圆心角与弦切角的关系或者四边形的内角和等于360°计算出粒子所经过的圆心角θ的大小,用公式t=360T θ︒可求出运动时间.9.如图所示,水平放置的两块带金属极板 a 、b 平行正对.极板长度为 l ,板间距为 d ,板间存在着方向坚直向下、场强大小为 E 的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场.假设电场、磁场只顾在于两板间.一质量为 m 、电荷量为 q 的粒子,以水平速度 v 0 从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向入极板间,恰好做做匀速直线运动.不计重力及空气阻力. (1)求匀强磁场感应强度 B 的大小;(2)若撤去磁场,粒子能从极板间射出,求粒子穿过电场时沿电场方向移动的距离; (3)若撤去磁场,并使电场强度变为原来的2倍,粒子将打在下极板上,求粒子到达下极板时动能的大小.【答案】(1)0E B v = (2)2202qEl mv (3)2012k E mv qEd =+ 【解析】 【分析】(1)粒子恰好做匀速直线运动,可知电场力与洛仑兹力平衡,可求磁感应强度B ; (2)粒子做类平抛运动,由运动分解方法,求解粒子穿过电场时沿电场方向移动的距离; (3)用动能定理求解粒子到达下极板时动能. 【详解】(1)带电粒子匀速通过场区时受到的电场力与洛仑兹力平衡,qE=qv 0B , 解得磁感应强度大小B=Ev ; (2)撤掉磁场后,粒子做类平抛运动,通过电场区偏转的距离22220011()222qE l qEl y at m v mv ==⨯⨯= (3)设粒子运动到下极板时的动能大小为E K ,根据动能定理得:q×2E×12d=E k -12m v 02 解得E K =12mv 02+qEd【点睛】对粒子搞好受力分析,挖掘“恰好做匀速直线运动”的隐含条件,对于撤掉磁场后的粒子的类平抛运动,要能够熟练分析解决,为常考内容.10.回旋加速器D 形盒中央为质子流,D 形盒的交流电压为U =2×104V ,静止质子经电场加速后,进入D 形盒,其最大轨道半径R =1m ,磁场的磁感应强度B =0.5T ,质子的质量为1.67×10-27kg ,电量为1.6×10-19C ,问: (1)质子最初进入D 形盒的动能多大? (2)质子经回旋加速器最后得到的动能多大? (3)交流电源的频率是多少?【答案】(1)153.210J -⨯; (2)121.910J -⨯; (3)67.610Hz ⨯. 【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在第一次进入电场中被加速,则质子最初进入D 形盒的动能411195210 1.610J 3.210J k E Uq -==⨯=⨯⨯⨯-(2)根据2v qvB m R=得粒子出D 形盒时的速度为m qBRv m=则粒子出D 形盒时的动能为22219222212271 1.610051J 1.910J (22211).670kmm q B R E mv m ---⨯⨯⨯====⨯⨯⨯. (3) 粒子在磁场中运行周期为2mT qB π=因一直处于加速状态,则粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,即为2mT qBπ=那么交变电源的频率为196271.6100.5Hz 7.610Hz 22 3.14 1.6710qB f m π--⨯⨯===⨯⨯⨯⨯11.汽车又停下来了,原来是进了加油站。