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含解析

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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v1;(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v1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v2;(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v3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)23BLqm(2221BLq32203BE EvB+⎛⎫⎪⎝⎭【解析】【详解】(1)粒子1在一、二、三做匀速圆周运动,则2111vqv B mr=由几何憨可知:()222113r L r L ⎛⎫=-+ ⎪ ⎪⎝⎭得到:123BLqv m=(2)粒子2在第一象限中类斜劈运动,有:13L 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x 轴上方有一匀强磁场,磁感应强度为B 。

x 轴下方有一匀强电场,电场强度为E 。

屏MN 与y 轴平行且相距L ,一质量为m ,电荷量为e 的电子,在y 轴上某点A 自静止释放,如果要使电子垂直打在屏MN 上,那么: (1)电子释放位置与原点O 点之间的距离s 需满足什么条件? (2)电子从出发点到垂直打在屏上需要多长时间?【答案】(1)()222s 221eL B Em n =+ (n =0,1,2,3…);(2)()212BL mt n E eBπ=++ (n =0,1,2,3…) 【解析】 【分析】 【详解】(1)在电场中电子从A →O 过程,由动能定理可得2012eEs mv =在磁场中电子偏转,洛伦兹力提供向心力,有200v qv B m r=可得mv r qB=根据题意有(2n +1)r =L所以解得()222221eL B s Em n =+ (n =0,1,2,3…)(2)电子在电场中做匀变速直线运动的时间与在磁场中做部分圆周运动的时间之和为电子运动的总时间,即2(2214s T T t n n a +⋅=+ 由公式 eE ma =可得eEa m=由公式 20v qvB m r = 和 02r T v π=可得2mT eBπ=综上整理可得()212BL m t n E eBπ=++ (n =0,1,2,3…)3.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)0qBR vm=,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20mv qv B m= 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20022mv qv B r =联立解得2 1.6B B =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v 0~2v 0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2v 0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1.5v 0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+-⨯⨯()222102x x L L -= 解得:-234L ± 取34-2(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=02()m v e B B +∆ x 2>x 1得B B ∆ 最大值为135.如图所示,平面直角坐标系xoy 被三条平行的分界线分为I 、II 、III 、IV 四个区域,每条分界线与x 轴所夹30º角,区域I 、II 分界线与y 轴的交点坐标(0,l ),区域I 中有方向垂直纸面向里、大小为B 的匀强磁场;区域 II 宽度为d ,其中有方向平行于分界线的匀强电场;区域III 为真空区域;区域IV 中有方向垂直纸面向外、大小为2B 的匀强磁场.现有不计重力的两粒子,粒子l 带正电,以速度大小v 1从原点沿x 轴正方向运动;粒子2带负电,以一定大小的速度从x 轴正半轴一点A 沿x 轴负向与粒子1同时开始运动,两粒子恰在同一点垂直分界线进入区域II ;随后粒子1以平行于x 轴的方向进入区域III ;粒子2以平行于y 轴的方向进入区域III ,最后两粒子均在第二次经过区城III 、IV 分界线时被引出.(1)求A 点与原点距离;(2)求区域II 内电场强度E 的大小和方向; (3)求粒子2在A 的速度大小;(4)若两粒子在同一位置处被引出,区城III 宽度应设计为多少? 【答案】(1)23OA l =(2)13Blv E =(3)21v v =(4)32d S l =-【解析】(1)因为粒子1和粒子2在同一点垂直分界线进入区域Ⅱ,所以粒子1在区域Ⅰ运动半径为R 1=l粒子2在区域Ⅰ运动半径为R 2由几何关系知22132R R l =+ 23R l =33323OA l l l =-=(2)要满足题设条件,区域Ⅱ中电场方向必须平行于分界线斜向左下方 两粒子进入电场中都做类平抛运动,区域Ⅱ的宽度为d ,出电场时,对粒子1沿电场方向的运动有 1313tan 30Ev v v ==︒11113q E d v m v =⋅又 21111v q v B m l= 所以111q v m Bl =1E d=(3)粒子2经过区域Ⅱ电场加速获得的速度大小为24E tan 60v v ==︒对粒子2在电场中运动有2222q E d m v =⋅ 又 222223v q v B m l= 所以2223Blq vm = 所以 21v v =(4)粒子1经过区域Ⅲ时的速度大小为1312sin 30v v v ==︒有 2313132v Bq v m R = 3R l = 粒子2经过区域Ⅲ时的速度大小为24cos30v v ==︒有 2424242v Bq v m R =4R =两粒子要在区域IV 运动后到达同一点引出,O 3圆对应的圆心角为60゜,O 4圆对应的圆心角为120゜3E 4E 34122cos30++tan 30tan 6022v v S S d dR R v v +︒=⋅+⋅︒︒2d S =-点睛:带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径.6.如图所示,某同学没计了一个屏蔽高能粒子辐射的装置,圆环形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B 。