【物理】物理带电粒子在电场中的运动提高训练含解析
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【物理】物理带电粒子在电场中的运动提高训练含解析一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动1.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v 0、方向与水平线夹角为θ=60º的速度,进入大小为E 1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E 2,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 、v 0、d .求:(1)粒子从O 到A 运动过程中,电场力所做功W ; (2)匀强电场的场强大小E 1、E 2; (3)粒子到达B 点时的动能E kB .【答案】(1)2032W mv = (2)E 1=2034m qd υ E 2=2033m qdυ (3) E kB =20143m υ【解析】 【分析】(1)对粒子应用动能定理可以求出电场力做的功。
(2)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出电场强度大小。
(3)根据粒子运动过程,应用动能计算公式求出粒子到达B 点时的动能。
【详解】(1) 由题知:粒子在O 点动能为E ko =2012mv 粒子在A 点动能为:E kA =4E ko ,粒子从O 到A 运动过程,由动能定理得:电场力所做功:W=E kA -E ko =2032mv ;(2) 以O 为坐标原点,初速v 0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a 1, 历时t 1,A 点坐标为(x ,y ) 粒子做类平抛运动:x=v 0t 1,y=21112a t 由题知:粒子在A 点速度大小v A =2 v 0,v Ay 03v ,v Ay =a 1 t 1 粒子在A 点速度方向与竖直线PQ 夹角为30°。
解得:213v x =,20132v y a = 由几何关系得:ysin60°-xcos60°=d , 解得:20134v a d = ,104d t v =由牛顿第二定律得:qE 1=ma 1,解得:2134mv E qd=设粒子从A 到B 运动过程中,加速度大小为a 2,历时t 2, 水平方向上有:v A sin30°=22t a 2sin60°,2104d t t v ==,qE 2=ma 2,解得:2023a d =,2233mv E qd=; (3) 分析知:粒子过A 点后,速度方向恰与电场E 2方向垂直,再做类平抛运动, 粒子到达B 点时动能:E kB =212B mv ,v B 2=(2v 0)2+(a 2t 2)2, 解得:20143KB mv E =。
【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。
2.如图所示,在两块长为3L 、间距为L 、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场.现将下板接地,让质量为m、电荷量为q 的带正电粒子流从两板左端连线的中点O 以初速度v 0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点.若撤去平行板间的磁场,使上板的电势φ随时间t 的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O 点射人的粒子P 经时间t 0(未知量)恰好从下板右边缘射出.设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计.(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B .(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P 经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O 点,求右侧磁场的宽度d 应满足的条件和电场周期T 的最小值T min . 【答案】(1)0mv B qL = (2)223cos d R a R L ≥+= ;min 0(632)L T π+= 【解析】 【分析】 【详解】(1)如图,设粒子在两板间做匀速圆周运动的半径为R 1,则0102qv B m v R =由几何关系:222113()()22L LR R =+- 解得0mv B qL=(2)粒子P 从O 003L v t =01122y L v t =解得03y v v =设合速度为v ,与竖直方向的夹角为α,则:0tan yv v α== 则=3πα00sin v v α== 粒子P 在两板的右侧匀强磁场中做匀速圆周运动,设做圆周运动的半径为R 2,则212sin L R α=,解得2R =右侧磁场沿初速度方向的宽度应该满足的条件为22cos 2d R R L α≥+=; 由于粒子P 从O 点运动到下极板右侧边缘的过程与从上板右边缘运动到O 点的过程,运动轨迹是关于两板间的中心线是上下对称的,这两个过程经历的时间相等,则:2min 0(22)2R T t vπα--=解得()min 023L T v π=【点睛】带电粒子在电场或磁场中的运动问题,关键是分析粒子的受力情况和运动特征,画出粒子的运动轨迹图,结合几何关系求解相关量,并搞清临界状态.3.如图所示,虚线MN 左侧有一场强为E 1=E 的匀强电场,在两条平行的虚线MN 和PQ 之间存在着宽为L 、电场强度为E 2=2E 的匀强电场,在虚线PQ 右侧距PQ 为L 处有一与电场E 2平行的屏.现将一电子(电荷量为e ,质量为m ,重力不计)无初速度地放入电场E 1中的A 点,最后电子打在右侧的屏上,A 点到MN 的距离为2L,AO 连线与屏垂直,垂足为O ,求:(1) 电子到达MN 时的速度;(2) 电子离开偏转电场时偏转角的正切值tan θ; (3) 电子打到屏上的点P ′到点O 的距离.【答案】(1) eELv m=L . 【解析】 【详解】(1)电子在电场E 1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a 1,到达MN 的速度为v ,则:a 1=1eE m =eEm 2122La v =解得eELv m=(2)设电子射出电场E 2时沿平行电场线方向的速度为v y ,a 2=2eE m =2eEm t =L v v y =a 2ttan θ=y v v=2(3)电子离开电场E 2后,将速度方向反向延长交于E 2场的中点O ′.由几何关系知:tan θ=2xLL+解得:x =3L .4.在如图甲所示的直角坐标系中,两平行极板MN 垂直于y 轴,N 板在x 轴上且其左端与坐标原点O 重合,极板长度l =0.08m ,板间距离d =0.09m ,两板间加上如图乙所示的周期性变化电压,两板间电场可看作匀强电场.在y 轴上(0,d /2)处有一粒子源,垂直于y 轴连续不断向x 轴正方向发射相同的带正电的粒子,粒子比荷为qm=5×107C /kg ,速度为v 0=8×105m/s .t =0时刻射入板间的粒子恰好经N 板右边缘打在x 轴上.不计粒子重力及粒子间的相互作用,求:(1)电压U 0的大小;(2)若沿x 轴水平放置一荧光屏,要使粒子全部打在荧光屏上,求荧光屏的最小长度; (3)若在第四象限加一个与x 轴相切的圆形匀强磁场,半径为r =0.03m ,切点A 的坐标为(0.12m ,0),磁场的磁感应强度大小B =23T ,方向垂直于坐标平面向里.求粒子出磁场后与x 轴交点坐标的范围.【答案】(1)40 2.1610V U =⨯ (2)0.04m x ∆= (3)0.1425m x ≥【解析】 【分析】 【详解】(1)对于t =0时刻射入极板间的粒子:0l v T = 7110T s -=⨯211()22T y a =2y T v a= 22yT y v = 122dy y =+ Eq ma =U E d=解得:40 2.1610V U =⨯(2)2Tt nT =+时刻射出的粒子打在x 轴上水平位移最大:032A T x v = 所放荧光屏的最小长度A x x l ∆=-即:0.04x m ∆= (3)不同时刻射出极板的粒子沿垂直于极板方向的速度均为v y .速度偏转角的正切值均为:0tan y v v β=37β=ocos37v v=o 6110m/s v =⨯即:所有的粒子射出极板时速度的大小和方向均相同.2v qvB m R=0.03m R r ==由分析得,如图所示,所有粒子在磁场中运动后发生磁聚焦由磁场中的一点B 离开磁场.由几何关系,恰好经N 板右边缘的粒子经x 轴后沿磁场圆半径方向射入磁场,一定沿磁场圆半径方向射出磁场;从x 轴射出点的横坐标:tan 53C A Rx x ︒=+0.1425m C x =.由几何关系,过A 点的粒子经x 轴后进入磁场由B 点沿x 轴正向运动. 综上所述,粒子经过磁场后第二次打在x 轴上的范围为:0.1425m x ≥5.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.该粒子运动到图中Q 点时速度方向与P 点时速度方向垂直,如图中Q 点箭头所示.已知P 、Q 间的距离为L .若保持粒子在P 点时的速度不变,而将匀强磁场换成匀强电场,电场方向与纸面平行且与粒子在P 点时速度方向垂直,在此电场作用下粒子也由P 点运动到Q 点.不计重力.求:(1)电场强度的大小.(2)两种情况中粒子由P 运动到Q 点所经历的时间之比.【答案】22B qLE m=;2B E t t π= 【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,以v 0表示粒子在P 点的初速度,R 表示圆周的半径,则有20v qv B m R= 由于粒子在Q 点的速度垂直它在p 点时的速度,可知粒子由P 点到Q 点的轨迹为14圆周,故有2R =以E 表示电场强度的大小,a 表示粒子在电场中加速度的大小,t E 表示粒子在电场中由p 点运动到Q 点经过的时间,则有qE ma = 水平方向上:212E R at =竖直方向上:0E R v t =由以上各式,得 22B qL E m=且E mt qB = (2)因粒子在磁场中由P 点运动到Q 点的轨迹为14圆周,即142B t T m qB π==所以2B E t t π=6.如图所示,在第一象限内存在匀强电场,电场方向与x 轴成45°角斜向左下,在第四象限内有一匀强磁场区域,该区域是由一个半径为R 的半圆和一个长为2R 、宽为2R的矩形组成,磁场的方向垂直纸面向里.一质量为m 、电荷量为+q 的粒子(重力忽略不计)以速度v 从Q(0,3R)点垂直电场方向射入电场,恰在P(R ,0)点进入磁场区域.(1)求电场强度大小及粒子经过P点时的速度大小和方向;(2)为使粒子从AC边界射出磁场,磁感应强度应满足什么条件;(3)为使粒子射出磁场区域后不会进入电场区域,磁场的磁感应强度应不大于多少?【答案】(1)22mvE=;2v,速度方向沿y轴负方向(2)82225mv mvBqR qR≤≤(3)()22713mvqR-【解析】【分析】【详解】(1)在电场中,粒子沿初速度方向做匀速运动132cos4522cos45RL R R=-︒=︒1L vt=沿电场力方向做匀加速运动,加速度为a22sin452L R R=︒=2212L at=qEam=设粒子出电场时沿初速度和沿电场力方向分运动的速度大小分别为1v、2v,合速度v'1v v =、2v at =,2tan v vθ=联立可得224mv E qR=进入磁场的速度22122v v v v =+='45θ=︒,速度方向沿y 轴负方向(2)由左手定则判定,粒子向右偏转,当粒子从A 点射出时,运动半径12Rr =由211mv qv B r =''得122mvB qR=当粒子从C 点射出时,由勾股定理得()222222R R r r ⎛⎫-+= ⎪⎝⎭解得258r R =由222mv qv B r =''得2825mvB qR=根据粒子在磁场中运动半径随磁场减弱而增大,可以判断,当82225mv mvB qR qR≤≤时,粒子从AC 边界射出(3)为使粒子不再回到电场区域,需粒子在CD 区域穿出磁场,设出磁场时速度方向平行于x 轴,其半径为3r ,由几何关系得222332R r r R ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭解得()3714R r =由233mv qv B r =''得)322713mv B qR= 磁感应强度小于3B ,运转半径更大,出磁场时速度方向偏向x 轴下方,便不会回到电场中7.如图,第一象限内存在沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E ,第二、三、四象限存在方向垂直xOy 平面向外的匀强磁场,其中第二象限的磁感应强度大小为B ,第三、四象限磁感应强度大小相等,一带正电的粒子,从P (-d ,0)点沿与x 轴正方向成α=60°角平行xOy 平面入射,经第二象限后恰好由y 轴上的Q 点(图中未画出)垂直y 轴进入第一象限,之后经第四、三象限重新回到P 点,回到P 点时速度方向与入射方时相同,不计粒子重力,求:(1)粒子从P 点入射时的速度v 0; (2)第三、四象限磁感应强度的大小B /; 【答案】(1)3EB(2)2.4B 【解析】试题分析:(1)粒子从P 点射入磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹如图,设粒子在第二象限圆周运动的半径为r ,由几何知识得: 2360d d dr sin sin α===︒ 根据200mv qv B r =得023qBdv =粒子在第一象限中做类平抛运动,则有21602qE r cos t m -︒=(); 00y v qEt tan v mv α==联立解得03Ev B=(2)设粒子在第一象限类平抛运动的水平位移和竖直位移分别为x 和y ,根据粒子在第三、四象限圆周运动的对称性可知粒子刚进入第四象限时速度与x 轴正方向的夹角等于α.则有:x=v 0t , 2y v y t =得03222y v y tan x v α=== 由几何知识可得 y=r-rcosα= 1323r d = 则得23x d =所以粒子在第三、四象限圆周运动的半径为1253239d d R d sin α⎛⎫+ ⎪⎝⎭==粒子进入第三、四象限运动的速度00432v qBdv v cos α===根据2'v qvB m R=得:B′=2.4B考点:带电粒子在电场及磁场中的运动8.如图所示,在xOy 平面的第一象限有一匀强磁场,方向垂直于纸面向外;在第四象限有一匀强电场,方向平行于y 轴向下.一电子以速度v 0从y 轴上的P 点垂直于y 轴向右飞入电场,经过x 轴上M 点进入磁场区域,又恰能从y 轴上的Q 点垂直于y 轴向左飞出磁场已知P 点坐标为(0,-L),M 点的坐标为23,0).求 (1)电子飞出磁场时的速度大小v (2)电子在磁场中运动的时间t【答案】(1)02v v =;(2)2049Lt v π= 【解析】 【详解】(1)轨迹如图所示,设电子从电场进入磁场时速度方向与x 轴夹角为θ,(1)在电场中x 轴方向:0133Lv t =,y 轴方向12y v L t =:,0tan 3y v v θ==得60θ=o ,002cos v v v θ== (2)在磁场中,2343L r L == 磁场中的偏转角度为23απ=202439rL t v v ππ==9.如图,光滑水平面上静置质量为m ,长为L 的绝缘板a,绝缘板右端园定有竖直挡板,整个装置置于水平向右的匀强电场中.现将一质量也为m 、带电量为q(q>0)的物块b 置于绝缘板左端(b 可视为质点且初速度为零),已知匀强电场的场强大小为E=3μmg/q ,物块与绝缘板板间动摩擦数为μ(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),物块与绝缘板右端竖直挡板碰撞后a 、b 速度交换,且碰撞时间极短可忽略不计,物块带电量始终保持不变,重力加速度为g 。