下载文档原格式
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧和方法完整版及练习题含解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.在矩形区域abcd 中,存在如图甲所示的磁场区域(包括边界),规定磁场方向垂直纸面向里为正,其中22bc ab l e ==,为bc 边界上的一点,且2lce ,=重力可忽略不计的正粒子从d 点沿dc 方向以初速度0v 射入磁场,已知粒子的比荷为k ,求:(1)如果在0时刻射入磁场的粒子经小于半个周期的时间从边界上的e 点离开,则磁场的磁感应强度0B 应为多大? (2)如果磁场的磁感应强度002v B kl=,欲使在小于半个周期的任意时刻射入磁场的粒子均不能由ad 边离开磁场,则磁场的变化周期0T 应满足什么条件? (3)如果磁场的磁感应强度002v B kl=,在bc 边的右侧加一垂直bc 边向左的匀强电场,0时刻射入磁场的粒子刚好经过0T 垂直bc 边离开磁场,再次进入磁场后经过0T 从a 点离开磁场区域,则电场强度E 以及粒子在电场中的路程x 分别为多大?【答案】(1)0045v B kl =; (2)0056l T v π≤;(3)()208,(01221v E n n kl π==⋯+,,);()21,(01238n l x n π+==⋯,,,)【解析】 【分析】 【详解】(1)由题意作出粒子的运动轨迹,如图1所示,在磁场中,洛伦兹力提供向心力,有20000v qvB m R =由几何关系,有22200()2l R l R =+-解得054R l =由于qk m= 解得045v B kl=; (2)由0mv R qB =可知,粒子运动的半径为 2l R =临界情况为粒子从t=0时刻射入,并且轨迹恰好与ad 边相切,如图2所示圆周运动的周期为002m lT qB v ππ==; 由几何关系可知,02T t =内,粒子转过的圆心角为56π; 对应运动时间为1556212t T T ππ==应满足12T t ≥联立可得0056lT v π≤(3)根据题意画出粒子的运动轨迹如图3所示由题意有00122m T qB π=⨯ 得002lT v π=在电场中有qE ma =往返一次用时为2v t a∆=;应有01()2t n T ∆=+,可得()20821v E n klπ=+,(n=0,1,2…);运动的路程为()02112228n l tx v π+∆=⨯⨯=,(n=0,1,2,3…)2.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】 【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强. 【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R= 解得0cos qBdv m θ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.3.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 。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧和方法完整版及练习题及解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图所示,半径为R的半圆形区域内存在垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆弧上P点与圆心O的连线垂直于直径MN,P点放置一粒子源,其向纸面内各个方向均匀发射两种原子核、,的速率为v, 的速率为 ,沿PO方向发射的恰好从N点离开磁场,忽略原子核间的相互作用及原子核的重力,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。
(1)求原子核的比荷 (用B、v、R表示)及其从P点到边界MN的最短时间;(2)其中一原子核的轨迹恰能与ON的中点A相切,求粒子的质量数a;(3)在直径MN上安装金属板,并与电阻r串联后接地,带正电的原子核到达金属板后被吸收形成电流。
已知粒子源P单位时间内发射n个粒子,其中占40%,占60%,求稳定后通过电阻r的电流大小。
(已知电子的电荷量为e)【答案】(1) ; (2) (3)【解析】【分析】(1)根据已知条件作出对应的运动轨迹图,根据几何关系求出最小的圆心解,再根据求解最短的运动时间;(2)根据已知条件作出对应的运动轨迹图,根据几何关系求出运动半径,根据洛伦兹力提供向心力求出比荷,即可求出质量数a;(3)根据已知条件作出对应的运动轨迹图,根据几何关系求出对应的角度,从而求出粒子可能出射击的范围,再根据电流的定义式求出电流的表达式。
【详解】(1)由已知条件得:圆周运动的半径为R,由,得弦OP最短,其所对应的圆心角也最小,对应的时间也最短,如图所示:由几何关系得:圆心角为,运动的周期为故运动的时间为(2)设圆周运动半径为,如图所示、:由几何关系得:解得:设Y粒子的质量为,电荷量为由,解得:联立解得:,即,解得:a=15(3)对Y粒子,设粒子初速度方向与切线PQ方向夹角为,如图所示:已知轨迹恰好与A 相切,则代入数据解得:,解得:由几何关系得Y 粒子在范围内出射能到达金属板单位时间打到金属板的Y 粒子数为由几何关系得Y 粒子在范围内出射能到达金属板单位时间打到金属板的Y 粒子数为 通过电阻r 上的电流【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动,一般根据几何关系求得半径,然后由洛伦兹力做向心力求得磁感应强度;或由洛伦兹力做向心力求得半径,然后根据几何关系求得运动轨迹、运动时间。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧分析及练习题(含答案)一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图,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P (33L,0)处有一粒子源,向各个方向发射速率不同、质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子。
粒子1以某速率v 1发射,先后经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L )。
不计粒子的重力。
(1)求粒子1的速率v 1和第一次从P 到Q 的时间t 1;(2)若只撤去第一象限的磁场,另在第一象限加y 轴正向的匀强电场,粒子2以某速率v 2发射,先后经过第一、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大小E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加上沿y 轴负向的匀强电场,场强大小为 E 0,粒子3以速率 v 3 沿 y 轴正向发射,粒子将做复杂的曲线运动,求粒子3在运动过程中的最大速率 v m 。
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,根据运动的独立性和矢量性,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。
本题中可将带电粒子的运动等效为沿x 轴负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粒子3的最大速率v m 。
【答案】(1)123qBL v m =,14π3m t qB =;(2)289qLB E m =,2219qLBv m=;(3)2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子1在第一、二、三象限做圆周运动,轨迹如图:设半径为1r ,由几何知识得()222113r L r ⎫=-+⎪⎪⎝⎭可得123L r =由向心力公式,根据牛顿第二定律2111v qv B m r =可得123qBLv m =设粒子做圆周运动的周期为1T1112r T v π=由几何知识可知60θ︒=粒子第一次从P 到Q 的时间112433m t T qBπ==(2)粒子2在二、三象限的运动与粒子1完全相同,粒子2在第一象限做类斜抛运动,并且垂直经E 过y 轴,可以逆向思考,由牛顿第二定律得qEa m=x 轴方向123L v t =y 轴方向212122r L at -=可得289qLB E m=根据()22212v v at =+可得22219qLBv m=(3)根据提示,可将粒子的初速度分解,如图:根据平衡条件40qv B qE =可得4E v B=根据运动的合成,可知22543v v v =+ 粒子的运动可视为水平向左的速率为4v 的匀速直线运动和初速度为5v 的逆时针的圆周运动的合运动,所以粒子的最大速率为m 45v v v =+可得2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭2.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】 【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强. 【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R=解得0cos qBdv mθ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.3.如图所示,在竖直分界线MN 的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与MN 之间有方向向上的匀强电场。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及练习题含解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图,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P (33L,0)处有一粒子源,向各个方向发射速率不同、质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子。
粒子1以某速率v 1发射,先后经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L )。
不计粒子的重力。
(1)求粒子1的速率v 1和第一次从P 到Q 的时间t 1;(2)若只撤去第一象限的磁场,另在第一象限加y 轴正向的匀强电场,粒子2以某速率v 2发射,先后经过第一、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大小E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加上沿y 轴负向的匀强电场,场强大小为 E 0,粒子3以速率 v 3 沿 y 轴正向发射,粒子将做复杂的曲线运动,求粒子3在运动过程中的最大速率 v m 。
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,根据运动的独立性和矢量性,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。
本题中可将带电粒子的运动等效为沿x 轴负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粒子3的最大速率v m 。
【答案】(1)123qBL v m =,14π3m t qB =;(2)289qLB E m =,2219qLBv m=;(3)2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子1在第一、二、三象限做圆周运动,轨迹如图:设半径为1r ,由几何知识得()222113r L r ⎫=-+⎪⎪⎝⎭可得123L r =由向心力公式,根据牛顿第二定律2111v qv B m r =可得123qBLv m =设粒子做圆周运动的周期为1T1112r T v π=由几何知识可知60θ︒=粒子第一次从P 到Q 的时间112433m t T qBπ==(2)粒子2在二、三象限的运动与粒子1完全相同,粒子2在第一象限做类斜抛运动,并且垂直经E 过y 轴,可以逆向思考,由牛顿第二定律得qEa m=x 轴方向123L v t =y 轴方向212122r L at -=可得289qLB E m=根据()22212v v at =+可得22219qLBv m=(3)根据提示,可将粒子的初速度分解,如图:根据平衡条件40qv B qE =可得4E v B=根据运动的合成,可知22543v v v =+ 粒子的运动可视为水平向左的速率为4v 的匀速直线运动和初速度为5v 的逆时针的圆周运动的合运动,所以粒子的最大速率为m 45v v v =+可得2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭2.如图所示,有一磁感强度39.110B T -=⨯的匀强磁场,C 、D 为垂直于磁场方向的同一平面内的两点,它们之间的距离l =0.1m ,今有一电子在此磁场中运动,它经过C 点的速度v 的方向和磁场垂直,且与CD 之间的夹角θ=30°。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧分析及练习题(含答案)一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图,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P (33L,0)处有一粒子源,向各个方向发射速率不同、质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子。
粒子1以某速率v 1发射,先后经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L )。
不计粒子的重力。
(1)求粒子1的速率v 1和第一次从P 到Q 的时间t 1;(2)若只撤去第一象限的磁场,另在第一象限加y 轴正向的匀强电场,粒子2以某速率v 2发射,先后经过第一、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大小E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加上沿y 轴负向的匀强电场,场强大小为 E 0,粒子3以速率 v 3 沿 y 轴正向发射,粒子将做复杂的曲线运动,求粒子3在运动过程中的最大速率 v m 。
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,根据运动的独立性和矢量性,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。
本题中可将带电粒子的运动等效为沿x 轴负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粒子3的最大速率v m 。
【答案】(1)123qBL v m =,14π3m t qB =;(2)289qLB E m =,2219qLBv m=;(3)2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子1在第一、二、三象限做圆周运动,轨迹如图:设半径为1r ,由几何知识得()222113r L r ⎫=-+⎪⎪⎝⎭可得123L r =由向心力公式,根据牛顿第二定律2111v qv B m r =可得123qBLv m =设粒子做圆周运动的周期为1T1112r T v π=由几何知识可知60θ︒=粒子第一次从P 到Q 的时间112433m t T qBπ==(2)粒子2在二、三象限的运动与粒子1完全相同,粒子2在第一象限做类斜抛运动,并且垂直经E 过y 轴,可以逆向思考,由牛顿第二定律得qEa m=x 轴方向123L v t =y 轴方向212122r L at -=可得289qLB E m=根据()22212v v at =+可得22219qLBv m=(3)根据提示,可将粒子的初速度分解,如图:根据平衡条件40qv B qE =可得4E v B=根据运动的合成,可知22543v v v =+ 粒子的运动可视为水平向左的速率为4v 的匀速直线运动和初速度为5v 的逆时针的圆周运动的合运动,所以粒子的最大速率为m 45v v v =+可得2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭2.空间中存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B ,一带电量为q +、质量为m 的粒子,在P 点以某一初速开始运动,初速方向在图中纸面内如图中P 点箭头所示。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及练习题含解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1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.如图所示,半径为R 的半圆形区域内存在垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆弧上P 点与圆心O 的连线垂直于直径MN,P 点放置一粒子源,其向纸面内各个方向均匀发射两种原子核、,的速率为v,的速率为 ,沿PO 方向发射的恰好从N 点离开磁场,忽略原子核间的相互作用及原子核的重力,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。
一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图所示,圆心为O 、半径为R 的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O 为坐标原点建立坐标系,在y=-3R 处有一垂直y 轴的固定绝缘挡板,一质量为m 、带电量为+q 的粒子,与x 轴成 60°角从M 点(-R,0) 以初速度v 0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N 点离开磁场(N 点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场.不计粒子的重力,求:(1)磁感应强度B 的大小; (2)N 点的坐标;(3)粒子从M 点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间.【答案】(1)0mv qR(2) 31(,)22R R - (3)0(5)R v π+ 【解析】(1)设粒子在磁场中运动半径为r ,根据题设条件画出粒子的运动轨迹:由几何关系可以得到:r R =由洛伦兹力等于向心力:200v qv B m r=,得到:0mv B qR =.(2)由图几何关系可以得到:3sin 602x R R==,1cos602y R R =-=- N 点坐标为:31,2R R ⎫-⎪⎪⎝⎭. (3)粒子在磁场中运动的周期2mT qBπ=,由几何知识得到粒子在磁场在中运动的圆心角共为180,粒子在磁场中运动时间:12Tt =,粒子在磁场外的运动,由匀速直线运动可以得到:从出磁场到再次进磁场的时间为:202s t v =,其中132s R R ==,粒子从M 点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间12t t t =+ 解得:()05R t v π+=.2.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。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动答题技巧及练习题(含答案)一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1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.如图所示,在竖直分界线MN 的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与MN 之间有方向向上的匀强电场。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及练习题含解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图所示,虚线为两磁场的边界,虚线左侧存在着半径为R 的半圆形匀强磁场,磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里,圆心O 为虚线上的一点,虚线右侧存在着宽度为R 的匀强磁场,方向垂直纸面向外。
质量为m 、电荷量为q 的带负电的粒子,从圆周上的A 点以某一初速度沿半径方向射入半圆形磁场区域,恰好从D 点射出,AO 垂直OD 。
若将带电粒子从圆周上的C 点,以相同的初速度射入磁场,已知∠AOC =53°,粒子刚好能从虚线右侧磁场区域射出,不计粒子重力,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求: (1)带电粒子的初速度及其从A 到D 的运动时间;(2)粒子从C 点入射,第一次运动到两磁场的边界时速度的方向及其离O 点的距离; (3)虚线右侧磁场的磁感应强度。
【答案】(1)0qBRv m=,2m t qB π=;(2)速度的方向与磁场边界的夹角为53°,0.6R ;(3)2 1.6B B = 【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子从A 点进磁场D 点出磁场,作出轨迹如图由几何关系得轨道半径1r R =洛伦兹力提供匀速圆周运动的向心力,有200mv qv Bm= 解得0qBRv m =粒子在磁场中运动的圆心角为90°,有4T t =而周期为12r T v π=解得2mt qBπ=(2)粒子从C 点入射,作出轨迹如图由几何知识得EF 的长度L EF =R cos53°在三角形EFO 1中,有sin 0.6EFL Rθ== 即粒子转过的圆心角37θ=︒,则速度的方向与磁场边界的夹角为53° 而CE 的长度cos37CE L R R =-︒OF 的长度为sin 53OF CE L R L =︒-联立解得0.6OF L R =(3)粒子在右侧磁场的半径为2r ,由几何关系有22sin 37r r R ︒+=由向心力公式得2022mv qv B r =联立解得2 1.6B B =2.如图,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。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及经典题型及练习题含解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图,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P (3L,0)处有一粒子源,向各个方向发射速率不同、质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子。
粒子1以某速率v 1发射,先后经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L )。
不计粒子的重力。
(1)求粒子1的速率v 1和第一次从P 到Q 的时间t 1;(2)若只撤去第一象限的磁场,另在第一象限加y 轴正向的匀强电场,粒子2以某速率v 2发射,先后经过第一、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大小E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加上沿y 轴负向的匀强电场,场强大小为 E 0,粒子3以速率 v 3 沿 y 轴正向发射,粒子将做复杂的曲线运动,求粒子3在运动过程中的最大速率 v m 。
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,根据运动的独立性和矢量性,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。
本题中可将带电粒子的运动等效为沿x 轴负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粒子3的最大速率v m 。
【答案】(1)123qBL v m =,14π3m t qB =;(2)289qLB E m =,2219qLBv m=;(3)2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子1在第一、二、三象限做圆周运动,轨迹如图:设半径为1r ,由几何知识得()2221133r L r L ⎛⎫=-+ ⎪ ⎪⎝⎭可得123L r =由向心力公式,根据牛顿第二定律2111v qv B m r =可得123qBLv m =设粒子做圆周运动的周期为1T1112r T v π=由几何知识可知60θ︒=粒子第一次从P 到Q 的时间112433m t T qBπ==(2)粒子2在二、三象限的运动与粒子1完全相同,粒子2在第一象限做类斜抛运动,并且垂直经E 过y 轴,可以逆向思考,由牛顿第二定律得qEa m=x 轴方向1233L v t = y 轴方向212122r L at -=可得289qLB E m=根据()22212v v at =+可得22219qLBv m=(3)根据提示,可将粒子的初速度分解,如图:根据平衡条件40qv B qE =可得4E v B=根据运动的合成,可知22543v v v =+ 粒子的运动可视为水平向左的速率为4v 的匀速直线运动和初速度为5v 的逆时针的圆周运动的合运动,所以粒子的最大速率为m 45v v v =+可得2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭2.如图所示,在足够长的绝缘板MN 上方存在方向垂直纸面向外、磁感应强度为B 的匀强磁场(图中未标出),在绝缘板上方的P 点有一个粒子发射源,它在同一时间内沿纸面向各个方向发射数目相等的带正电粒子,粒子的速度大小相等。
高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动(一)解题方法和技巧及练习题及解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.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)8qBLvm=;(2)41(1)45mtqBπ=+【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:5sin37oQC L=15 sin37O OQO Q L==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⎛⎫=+⎪⎝⎭。
2.如图所示,半径为R 的半圆形区域内存在垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆弧上P 点与圆心O 的连线垂直于直径MN,P 点放置一粒子源,其向纸面内各个方向均匀发射两种原子核、,的速率为v, 的速率为 ,沿PO方向发射的恰好从N点离开磁场,忽略原子核间的相互作用及原子核的重力,取sin53°=0.8,cos53°=0.6。
(1)求原子核的比荷 (用B、v、R表示)及其从P点到边界MN的最短时间;(2)其中一原子核的轨迹恰能与ON的中点A相切,求粒子的质量数a;(3)在直径MN上安装金属板,并与电阻r串联后接地,带正电的原子核到达金属板后被吸收形成电流。
已知粒子源P单位时间内发射n个粒子,其中占40%,占60%,求稳定后通过电阻r的电流大小。
(已知电子的电荷量为e)【答案】(1) ; (2) (3)【解析】【分析】(1)根据已知条件作出对应的运动轨迹图,根据几何关系求出最小的圆心解,再根据求解最短的运动时间;(2)根据已知条件作出对应的运动轨迹图,根据几何关系求出运动半径,根据洛伦兹力提供向心力求出比荷,即可求出质量数a;(3)根据已知条件作出对应的运动轨迹图,根据几何关系求出对应的角度,从而求出粒子可能出射击的范围,再根据电流的定义式求出电流的表达式。
【详解】(1)由已知条件得:圆周运动的半径为R,由,得弦OP最短,其所对应的圆心角也最小,对应的时间也最短,如图所示:由几何关系得:圆心角为,运动的周期为故运动的时间为(2)设圆周运动半径为,如图所示、:由几何关系得:解得:设Y粒子的质量为,电荷量为由,解得:联立解得:,即,解得:a=15(3)对Y粒子,设粒子初速度方向与切线PQ方向夹角为,如图所示:已知轨迹恰好与A相切,则代入数据解得:,解得:由几何关系得Y粒子在范围内出射能到达金属板单位时间打到金属板的Y粒子数为由几何关系得Y粒子在范围内出射能到达金属板单位时间打到金属板的Y 粒子数为通过电阻r 上的电流【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动,一般根据几何关系求得半径,然后由洛伦兹力做向心力求得磁感应强度;或由洛伦兹力做向心力求得半径,然后根据几何关系求得运动轨迹、运动时间。
3.如图1所示,在ABCD矩形区域里存在垂直于纸面方向的磁场(磁场边界有磁场),规定垂直纸面向里为磁场正方向,磁感应强度B如图2所示的变化。
0t=时刻,一质量为m,带电量为q的带正电粒子从B点以速度0v沿BC方向射入磁场,其中0B已知,0T未知,不计重力。
(1)若AB BC=,粒子从D点射出磁场,求AB边长度的可能值及粒子运动的可能时间;(2)若3:1AB BC=:,粒子仍从D点射出,求AB边长度的可能值及粒子运动的可能时间;(3)若AB BC=,求磁场周期T需满足什么条件粒子不从AB边射出,并求恰好不射出时0T时刻粒子距BC边的距离。
【答案】(1)0nmvABqB=,2n mtqBπ=1,n=(2,3...);(2)033n mvABqB=,043n mtqBπ=1,n=(2,3...);(3)053mTqBπ≤,)032mvdqB=【解析】【详解】(1)若粒子通过D点,其运动轨迹如图所示,则必须满足:则必须满足:20v qvB m r=22AB n r ⋅= 1,n =(2,3...) 4Tt n =1,n =(2,3...)02mT qB π=由以上各式解得:nmv AB qB =, 02n mt qB π=1,n =(2,3...) (2)若粒子通过D 点,其运动轨迹如图所示:则必须满足:20v qvB m r=23BD nr =1,n =(2,3...) 23Tt n= 1,n =(2,3...) 又因为2mT qB π=由以上各式解得:33n mvABqB=,43n mtqBπ=1,n=(2,3...)(3)如图3所示:粒子恰不从AB边射出时,02TT-时的轨迹与AB边相切,故需满足sin()2rrπθ-=,解得粒子在02T-时间内转过的角度不超过150°,则有:1502360TT≤T时刻粒子离AB的距离为2cos30d r r=+︒由以上方程解得:53mTqBπ≤,)032mvdqB=。
4.如图所示,地面某处有一粒子发射器A,发射器尺寸忽略不计,可以竖直向上发射速度介于v0~2v0的电子。
发射器右侧距离A为L的O处,有一足够长突光板OD,可绕O点转动,使其与水平方向的夹角θ可调,且AOD在同一平面内,其中OC段长度也为L,电子打到荧光板上时,可使荧光板发光。
在电子运动的范围内,加上垂直纸面向里的匀强磁场。
设电子质量为m,电荷量为e,重力忽略不计。
初始θ=45°,若速度为2v0的电子恰好垂直打在荧光板上C点,求:(1)磁场的磁感应强度大小B;(2)此时速率为1.5v0的电子打到荧光板上的位置到0点的距离x;(3)在单位时间内发射器A发射N个电子,保持磁感应强度B不变,若打在荧光板上的电子数随速率均匀分布,且50%被板吸收,50%被反向弹回,弹回速率大小为打板前速率大小的0.5倍,求荧光板受到的平均作用力大小(只考虑电子与收集板的一次碰撞); (4)若磁感应强度在(B -△B )到(B +△B )之间小幅波动,将荧光板θ角调整到90°,要在探测板上完全分辨出速度为v 0和2v 0的两类电子,则BB∆的最大值为多少?【答案】(1) 02mv eL 34-2L (3) 0158Nmv (4)13 【解析】 【详解】(1)由洛伦兹力提供向心力:qvB =m 2v r2v 0对应半径为L ,得B=2mv eL(2) 1.5v 0对应运动半径为0.75Lcosl35°=2220.25(0.75)20.25L x L L x+-⨯⨯()2221042x x L L +-= 解得:x=-2348L 取x=34-28L (3)F 吸=0002350%24P mv m v N Nmv t ∆+⋅==∆吸F 反=0002950% 1.528P mv m v N Nmv t ∆+⋅=⨯=∆反() F 总=F 吸+F 反=0158Nmv(4)x 1=2211()r L r -- x 2=2222()r L r -- r 1=0()mv e B B -∆r 2=2()m v e B B +∆x 2>x 1得B B ∆ 最大值为135.如图所示,在屏蔽装置底部中心位置O 点放一医用放射源,可通过细缝沿扇形区域向外辐射速率为v =3.2×106m 的α粒子.已知屏蔽装置宽AB =9cm ,缝长AD =18cm ,α粒子的质量m =6.64×10-27kg ,电量q =3.2×10-19C .若在屏蔽装置右侧条形区域内加一匀强磁场来隔离辐射,磁感应强度B =0.332 T ,方向垂直于纸面向里,整个装置放于真空环境中.(1)若所有的α粒子均不能从条形磁场隔离区的右侧穿出,则磁场的宽度d 至少是多少? (2)若条形磁场的宽度d =20cm ,则射出屏蔽装置的α粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间各是多少?(结果保留2位有效数字)【答案】(1)0.34cm ;(2)72.010s -⨯;86.510s -⨯. 【解析】 【分析】 【详解】(1)由题意:AB =9cm ,AD =18cm ,可得:∠BAO =∠ODC =45°所有α粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径相同,设为R ,根据牛顿第二定律有2v qvB m R=,解得R =0.2m =20cm由题意及几何关系可知:若条形磁场区域的右边界与沿OD 方向进入磁场的α粒子的圆周轨迹相切,则所有α粒子均不能从条形磁场隔离区右侧穿出,如图(1)所示.设此时磁场宽度为d 0,由几何关系得()045201020.34d R Rcos cm m ︒+≈=+= (2)设α粒子在磁场内做匀速圆周运动的周期为T ,则62108m T s qB ππ-==⨯ 设速度方向垂直于AD 进入磁场区域的α粒子的入射点为E ,如图所示.因磁场宽度d =20cm <d 0,且R =20cm ,则在∠EOD 间出射进入磁场区域的α粒子均能穿出磁场右边界,在∠EOA 间出射进入磁场区域的α粒子均不能穿出磁场右边界,所以沿OE 方向进入磁场区域的α粒子运动轨迹与磁场右边界相切,在磁场中运动时间最长. 设在磁场中运动时间最长为max t ,则6710 2.010216max T t s s π--==⨯≈⨯ 若α粒子在磁场中做匀速圆周运动对应的圆弧轨迹的弦最短,则α粒子穿过磁场时间最短.最短的弦长为磁场宽度d .设在磁场中运动的最短时间为min t ,轨迹如图所示.因R =d ,则圆弧对应圆心角为60°,则6810 6.510648min T t s s π--==⨯≈⨯ 【点睛】当粒子(速度一定)在有界磁场中轨迹是劣弧时,粒子在磁场中运动轨迹的弦最短,粒子在磁场中运动时间最短.6.如图所示,在水平面内有一个正三角形边界和一个边长为l 、每条边均为挡板的正六边形边界ABCDEF ,在其六个顶点各开有一小孔,且正三角形边界与正六边形边界的几何中心重合.两边界之间的区域Ⅰ和六边形边界以内的区域Ⅱ均有垂直纸面向里的匀强磁场,三角形边界以外为真空.区域Ⅰ磁感应强度大小为4B 0,区域Ⅱ磁感应强度大小为B 0.现有大量质量均为m 、电量均为q 的正电粒子(粒子直径略小于小孔直径)从A 点以大小不同的速度v 垂直于AB 边进入区域Ⅱ,若粒子与挡板撞击则速度立刻减为0,不计粒子的重力与粒子间的相互作用力,则:(1)求能从顶点C 由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子速度的大小; (2)求粒子最初从A 点出发又回到A 点经历的最短路程;(3)为使所有粒子均不会从正三角形边界中飞出,求正三角形边界所围的最小面积. 【答案】(1) qBL v m =(2)72l π(3)236213l + 【解析】(1)粒子能从C 点由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子圆心在B 点,轨迹半径R =l又因为20mv qvB R=,所以qBL v m =; (2)经分析,除一开始从发射点A 运动到点D 、并在点D 由区域Ⅱ射入区域Ⅰ的粒子,其余粒子运动一段时间后均会与挡板相撞,速度减为0.不与挡板相撞的粒子在区域Ⅱ运动轨迹的半径R 1=2l ,圆心角3πθ=在区域Ⅰ磁感应强度变为4B 0,运动轨迹的半径211142R R l ==,圆心角απ= 可画出物理在两个磁场区域内的运动轨迹如图所示.从A 出发回到A 的最短7=(3)23322l l l l πππ⨯⨯+⨯=总 ; (3)如下图所示,画一个正三角形边界,使该三角形三条边均与区域Ⅰ中的三个半圆形轨迹相切.由图可知,三角形333333(23)(3)(22h r r l =+⨯== 边长33(23)(3)2l r l =+=21362132s h l +=⋅= 点睛:本题运用几何关系与物理规律相结合来解题,要学生掌握这类题型的答题方法与技巧,因此根据题意结合知识,画出正确的运动轨迹图是关键之处。
