2016年高考物理一轮复习第八章课时跟踪检测(二十八)带电粒子在组合场中的运动
高考物理一轮复习 第八章 课时跟踪检测(二十九)带电粒子在叠加场中的运动

权掇市安稳阳光实验学校课时跟踪检测(二十九) 带电粒子在叠加场中的运动1.医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度。
电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的。
使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图1所示。
由于血液中的正负离子随血液一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差。
在达到平衡时,血管内部的电场可看做是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零。
在某次监测中,两触点间的距离为3.0 mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160 μV,磁感应强度的大小为0.040 T。
则血流速度的近似值和电极a、b的正负为( )图1A.1.3 m/s,a正、b负B.2.7 m/s,a正、b负C.1.3 m/s,a负、b正 D.2.7 m/s,a负、b正2.(多选) (2015·江苏阜宁中学月考)利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。
如图2是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差U CD,下列说法中正确的是( )图2A.电势差U CD仅与材料有关B.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差U CD<0C.仅增大磁感应强度时,电势差U CD变大D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平3.(2010·福建高考)如图3所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强的偏转电场。
一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2射出的离子,又沿着与电场垂直的方向,立即进入场强大小为E的偏转电场,最后打在照相底片D上。
已知同位素离子的电荷量为q(q>0),速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E0的匀强电场和磁感应强度大小为B0的匀强磁场,照相底片D与狭缝S1、S2的连线平行且距离为L,忽略重力的影响。
高考物理一轮复习 课时跟踪检测(三十三)带电粒子在组合场中的运动(卷Ⅰ)(重点班)

课时跟踪检测(三十三) 带电粒子在组合场中的运动 (卷Ⅰ)[A 级——保分题目巧做快做]1.(2018·山西名校联考)质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具。
图中的铅盒A 中的放射源放出大量的带正电粒子(可认为初速度为零),从狭缝S 1进入电压为U 的加速电场区加速后,再通过狭缝S 2从小孔G 垂直于MN 射入偏转磁场,该偏转磁场是以直线MN 为切线、磁感应强度为B ,方向垂直于纸面向外半径为R 的圆形匀强磁场。
现在MN 上的F 点(图中未画出)接收到该粒子,且GF =3R 。
则该粒子的比荷为(粒子的重力忽略不计)( )A.3UR 2B 2 B.4UR 2B 2 C.6UR 2B 2 D.2UR 2B 2解析:选C 设粒子被加速后获得的速度为v ,由动能定理有:qU =12mv 2,粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径r =3R 3,又Bqv =m v 2r ,可求q m =6U R 2B 2,故C 正确。
2.[多选](2018·德州期末)如图是一个回旋加速器示意图,其核心部分是两个D 形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。
现分别加速氘核(12H)和氦核(24He),下列说法中正确的是( )A .它们的最大速度相同B .它们的最大动能相同C .两次所接高频电源的频率相同D .仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能解析:选AC 由R =mvqB 得最大速度v =qBR m ,两粒子的q m相同,所以最大速度相同,A 正确;最大动能E k =12mv 2,因为两粒子的质量不同,最大速度相同,所以最大动能不同,B 错误;高频电源的频率f =qB2πm ,因为qm相同,所以两次所接高频电源的频率相同,C 正确;粒子的最大动能与高频电源的频率无关,D 错误。
3.[多选](2018·温州中学模拟)在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P +和P 3+,经电压为U 的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图所示。
高考物理总复习练习:第28课+带电粒子在复合场中的运动+Word版含解析.docx

第28课 带电粒子在复合场中的运动普查讲28Ⅰ 带电粒子在组合场中的运动1.带电粒子在组合场中的运动a .带电粒子在匀强电场中加速后进入磁场中做圆周运动 (1)(2017天津理综,18分)平面直角坐标系xOy 中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,如图所示。
一带负电的粒子从电场中的Q 点以速度v 0沿x 轴正方向开始运动,Q 点到y 轴的距离为到x 轴距离的2倍。
粒子从坐标原点O 离开电场进入磁场,最终从x 轴上的P 点射出磁场,P 点到y 轴距离与Q 点到y 轴距离相等。
不计粒子重力,问:①粒子到达O 点时速度的大小和方向; ②电场强度和磁感应强度的大小之比。
答案:①2v 0,方向与x 轴正方向的夹角为45°角斜向上(8分) ②v 02(10分)解析:①粒子在电场中由Q 点到O 点做类平抛运动,设O 点速度v 与+x 方向夹角为α,Q 点到x 轴的距离为L ,到y 轴的距离为2L ,粒子的加速度为a ,运动时间为t ,根据类平抛运动的规律,有x 方向2L =v 0t (1分) y 方向L =12at 2(1分)粒子到达O 点时沿y 轴方向的分速度为 v y =at (2分) 又tan α=v yv 0解得tan α=1,即α=45°(2分)粒子到达O 点时速度方向与x 轴正方向的夹角为45°角斜向上,粒子到达O 点时的速度大小为v =v 0cos 45°=2v 0(2分)②设电场强度为E ,粒子电荷量为q ,质量为m ,粒子在电场中受到的电场力为F ,粒子在电场中运动的加速度a =qEm(1分)根据匀变速直线运动规律有v 2y =2aL (1分) 解得E =m v 202qL(2分)设磁感应强度大小为B ,粒子做匀速圆周运动的半径为R ,洛伦兹力提供向心力,有 q v B =m v 2R(1分)根据几何关系可知R =2L (2分) 解得B =m v 0qL (2分)整理可得E B =v 02(1分)b .带电粒子在磁场中做圆周运动后以一定角度射入匀强电场(2)(2017浙江选考,10分)如图所示,在xOy 平面内,有一电子源持续不断地沿x 正方向每秒发射出N 个速率均为v 的电子,形成宽为2b 、在y 轴方向均匀分布且关于x 轴对称的电子流。
高考物理一轮复习 课时跟踪检测(二十八)磁场对运动电

课时跟踪检测(二十八) 磁场对运动电荷的作用对点训练:对洛伦兹力的理解1.[多选](2018·徐州六校联考)有关电荷所受电场力和磁场力的说法中,正确的是( )A .电荷在磁场中一定受磁场力的作用B .电荷在电场中一定受电场力的作用C .电荷受电场力的方向与该处的电场方向一致D .电荷若受磁场力,则受力方向与该处的磁场方向垂直解析:选BD 带电粒子受洛伦兹力的条件:运动电荷且速度方向与磁场方向不平行,故电荷在磁场中不一定受磁场力作用,A 项错误;电场具有对放入其中的电荷有力的作用的性质,B 项正确;正电荷受力方向与电场方向一致,而负电荷受力方向与电场方向相反,C 项错误;磁场对运动电荷的作用力垂直磁场方向且垂直速度方向,D 项正确。
2.(2018·南通期末)初速度为v 0的电子(重力不计),沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则( )A .电子将向右偏转,速率不变B .电子将向左偏转,速率改变C .电子将向左偏转,速率不变D .电子将向右偏转,速率改变解析:选A 由安培定则可知导线右侧磁场方向垂直纸面向里,然后根据左手定则可知运动电子所受洛伦兹力方向向右,因此电子将向右偏转,洛伦兹力不做功,故其速率不变,故B 、C 、D 错误,A 正确。
对点训练:带电粒子在匀强磁场中的运动3.(2018·苏州模拟)如图所示,一质量为m 、带电量为q 的粒子,以速度v 垂直射入一有界匀强磁场区域内,速度方向与磁场左边界垂直,从右边界离开磁场时速度方向偏转角θ=30°,磁场区域的宽度为d ,则下列说法正确的是( )A .该粒子带正电B .磁感应强度B =3mv 2dqC .粒子在磁场中做圆周运动的半径R =233dD .粒子在磁场中运动的时间t =πd 3v 解析:选D 粒子运动轨迹如图所示,由图可知,粒子在磁场中向下偏转,根据左手定则可知,粒子应带负电,故A 错误;由几何关系可知,R sin 30°=d ,解得:R =2d ,根据洛伦兹力充当向心力可知,Bqv =m v 2R ,解得:B =mv qR =mv 2qd,故B 、C 错误;粒子在磁场中转过的圆心角为30°,粒子在磁场中运动时间t =30°360°×2π×2d v =πd 3v,故D 正确。
2019Word版 江苏物理课时跟踪检测(二十八) 带电粒子在组合场中的运动

课时跟踪检测(二十八) 带电粒子在组合场中的运动对点训练:质谱仪与回旋加速器1.(2017·衡水市冀州中学检测)如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC 板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从P 0处以速度v 0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D 形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )A .带电粒子每运动一周被加速两次B .带电粒子每运动一周P 1P 2=P 3P 4C .加速粒子的最大速度与D 形盒的尺寸有关 D .加速电场方向需要做周期性的变化解析:选C 带电粒子只有经过AC 板间时被加速,即带电粒子每运动一周被加速一次。
电场的方向没有改变,则在AC 间加速,故A 、D 错误;根据r =m vqB 得,则P 1P 2=2(r 2-r 1)=2m ΔvqB ,因为每转一圈被加速一次,根据v 22-v 12=2ad ,知每转一圈,速度的变化量不等,且v 3-v 2<v 2-v 1,则P 1P 2>P 3P 4,故B 错误;当粒子从D 形盒中出来时,速度最大,根据r =m v qB 得,v =qBrm ,知加速粒子的最大速度与D 形盒的半径有关,故C 正确。
2.(多选)质谱仪是用来分析同位素的装置,如图为质谱仪的示意图,其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。
由三种不同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O 进入偏转磁场,最终三种粒子分别打在底板MN 上的P 1、P 2、P 3三点,已知底板MN 上下两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外,且磁感应强度的大小分别为B 1、B 2,速度选择器中匀强电场的电场强度的大小为E 。
不计粒子的重力以及它们之间的相互作用,则( )A .速度选择器中的电场方向向右,且三种粒子均带正电B .三种粒子的速度大小均为EB 2C .如果三种粒子的电荷量相等,则打在P 3点的粒子质量最大D .如果三种粒子电荷量均为q ,且P 1、P 3的间距为Δx ,则打在P 1、P 3两点的粒子质量差为qB 1B 2Δx E解析:选AC 根据粒子在磁感应强度为B 2的匀强磁场中的运动轨迹可判断粒子带正电,又由于粒子束在速度选择器中沿直线运动,因此电场方向一定向右,A 正确;粒子在速度选择器中做匀速直线运动,则电场力与洛伦兹力等大反向,Eq =B 1q v ,可得v =EB 1,B 错误;粒子在底板MN 下侧的磁场中运动时,洛伦兹力充当粒子做圆周运动的向心力,qB 2v =m v 2R ,可得R =m vqB 2,如果三种粒子的电荷量相等,粒子的质量越大,其轨道半径也越大,所以打在P 3点的粒子质量最大,C 正确;由题图可知OP 1=2R 1=2m 1v qB 2、OP 3=2R 3=2m 3vqB 2,由题意可知Δx =OP 3-OP 1=2m 3v qB 2-2m 1v qB 2,因此Δm =m 3-m 1=qB 2Δx 2v =qB 1B 2Δx2E,D 错误。
2021年高考物理第一轮复习 课时跟踪检测(二十八)带电粒子在组合场中的运动

2021年高考物理第一轮复习 课时跟踪检测(二十八)带电粒子在组合场中的运动一、单项选择题1. (xx·南宁模拟)如图4所示,一个质量为m 、电荷量为+q 的带电粒子,不计重力,在a 点以某一初速度水平向左射入磁场区域Ⅰ,沿曲线abcd 运动,ab 、bc 、cd 都是半径为R 的圆弧,粒子在每段圆弧上运动的时间都为t 。
规定垂直于纸面向外的磁感应强度为正,则磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感应强度B 随x 变化的关系可能是图5中的( )图4图52.(xx·辽宁协作体联考)如图7所示,在x 轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B 的匀强磁场,x 轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为B2的匀强磁场。
一带负电的粒子从原点O 以与x 轴成30°角斜向上射入磁场,且在上方运动半径为R 。
不计重力,则( )图7A .粒子经偏转一定能回到原点OB .粒子在x 轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为2∶1C .粒子完成一次周期性运动的时间为πm3qBD.粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进3R二、多项选择题3.(xx·浙江高考)在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图12所示。
已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出。
在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+( )图12A.在电场中的加速度之比为1∶1B.在磁场中运动的半径之比为3∶1C.在磁场中转过的角度之比为1∶2D.离开电场区域时的动能之比为1∶3三、非选择题4.(xx·惠州调研)如图13所示,一个板长为L,板间距离也是L的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电,在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场。
有一质量为m,重力不计,带电量为-q的粒子从极板正中间以初速度为v0水平射入,恰能从上极板边缘飞出又能从下极板边缘飞入,求:图13(1)两极板间匀强电场的电场强度E的大小和方向;(2)-q粒子飞出极板时的速度v的大小与方向;(3)磁感应强度B的大小。
课时跟踪检测(二十八) 静电现象 电容器 带电粒子在电场中的运动

课时跟踪检测(二十八) 静电现象 电容器 带电粒子在电场中的运动高考常考题型:选择题+计算题 一、单项选择题1.(2012·上海虹口二模)处于强电场中的空气分子会被电离为电子和正离子,利用此原理可以进行静电除尘。
如图1所示,是一个用来研究静电除尘的实验装置,铝板与手摇起电机的正极相连,钢针与手摇起电机的负极相连,在铝板和钢针中间放置点燃的蚊香。
转动手摇起电机,蚊香放出的烟雾会被电极吸附,停止转动手摇起电机,蚊香的烟雾又会袅袅上升。
关于这个现象,下列说法中正确的是( )图1A .烟尘因为带正电而被吸附到钢针上B .同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越小C .同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越大D .同一烟尘颗粒在被吸附过程中如果带电量不变,离铝板越近则加速度越大 2.某电容式话筒的原理示意图如图2所示,E 为电源,R 为电阻,薄片P 和Q 为两金属极板,对着话筒说话时,P 振动而Q 可视为不动。
在P 、Q 间距增大过程中( )图2A .P 、Q 构成的电容器的电容增大B .P 上电荷量保持不变C .M 点的电势比N 点的低D .M 点的电势比N 点的高3.(2011·天津高考)板间距为 d 的平行板电容器所带电荷量为 Q 时,两极板间电势差为 U 1,板间场强为 E 1。
现将电容器所带电荷量变为 2Q ,板间距变为12d ,其他条件不变,这时两极板间电势差为 U 2, 板间场强为 E 2,下列说法正确的是( )A .U 2=U 1,E 2=E 1B .U 2=2U 1,E 2=4E 1C .U 2=U 1,E 2=2E 1D .U 2=2U 1,E 2=2E 14.(2013·吉林联考)一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。
两板间有一个正试探电荷固定在P 点,如图3所示,以C 表示电容器的电容、E 表示两板间的场强、φ表示P 点的电势,W 表示正电荷在P 点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离 l 0的过程中,各物理量与负极板移动距离x 的关系图象中正确的是( )图3图4二、双项选择题5.(2012·课标全国高考)如图5所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。
2021年高考物理一轮复习 第八章 课时跟踪检测(二十八)带电粒子在组合场中的运动

2021年高考物理一轮复习第八章课时跟踪检测(二十八)带电粒子在组合场中的运动对点训练:质谱仪回旋加速器1.(多选) (xx·苏北三市一模)如图1所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。
若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外。
一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点。
不计粒子重力。
下列说法中正确的是( )图1A.极板M比极板N电势高B.加速电场的电压U=ERC.直径PQ=2B qmERD.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群离子具有相同的比荷2.(多选)(xx·武汉摸底)图2甲是回旋加速器的工作原理图。
D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速。
两半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,所以粒子在半圆盒中做匀速圆周运动。
若带电粒子在磁场中运动的动能E k随时间t的变化规律如图乙所示,不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响,下列判断正确的是( )图2A .在E k t 图中应该有t n +1-t n =t n -t n -1B .在E k t 图中应该有t n +1-t n <t n -t n -1C .在E k t 图中应该有E n +1-E n =E n -E n -1D .在E k t 图中应该有E n +1-E n <E n -E n -1 对点训练:带电粒子在交变电、磁场中的运动3.图3(a)所示的xOy 平面处于匀强磁场中,磁场方向与xOy 平面(纸面)垂直,磁感应强度B 随时间t 变化的周期为T ,变化规律如图(b)所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
课时跟踪检测(二十八) 带电粒子在组合场中的运动 对点训练:质谱仪 回旋加速器 1.(多选) (2015·苏北三市一模)如图1所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外。一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点。不计粒子重力。下列说法中正确的是( )
图1 A.极板M比极板N电势高 B.加速电场的电压U=ER C.直径PQ=2BqmER D.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群离子具有相同的比荷 2.(多选)(2015·武汉摸底)图2甲是回旋加速器的工作原理图。D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速。两半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,所以粒子在半圆盒中做匀速圆周运动。若带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响,下列判断正确的是( )
图2 A.在Ekt图中应该有tn+1-tn=tn-tn-1 B.在Ekt图中应该有tn+1-tnC.在Ekt图中应该有En+1-En=En-En-1 D.在Ekt图中应该有En+1-En对点训练:带电粒子在交变电、磁场中的运动 3.图3(a)所示的xOy平面处于匀强磁场中,磁场方向与xOy平面(纸面)垂直,磁感应强度B随时间t变化的周期为T,变化规律如图(b)所示。当B为+B0时,磁感应强度方向指向纸外。在坐标原点O处有一带正电的粒子P,其电荷量与质量之比恰好等于2πTB0。不计重力。设P在某时刻t0以某一初速度沿y轴正方向自O点开始运动,将它经过时间T到达的点记为A。
图3 (1)若t0=0,则直线OA与x轴的夹角是多少? (2)若t0=T/4,则直线OA与x轴的夹角是多少?
4.(2011·江苏高考)某种加速器的理想模型如图4甲所示:两块相距很近的平行小极板中间各开有一小孔 a、b,两极板间电压 uab的变化图像如图乙所示,电压的最大值为 U0、周期为 T0,在两极板外有垂直纸面向里的匀强磁场。若将一质量为 m0、电荷量为 q 的带正电的粒子从板内 a 孔处静止释放,经电场加速后进入磁场,在磁场中运行时间 T0 后恰能
再次从 a 孔进入电场加速。现该粒子的质量增加了1100m0。(粒子在两极板间的运动时间不计,两极板外无电场,不考虑粒子所受的重力) 图4 (1)若在 t = 0 时将该粒子从板内 a 孔处静止释放,求其第二次加速后从 b 孔射出时的动能; (2)现要利用一根长为L 的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响),使图甲中实线轨迹(圆心为 O)上运动的粒子从 a 孔正下方相距 L 处的 c 孔水平射出,请在图甲中的相应位置处画出磁屏蔽管; (3)若将电压 uab 的频率提高为原来的 2 倍,该粒子应何时由板内 a 孔处静止开始加速,才能经多次加速后获得最大动能?最大动能是多少?
5.(2012·山东高考)如图5甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为L的平行金属极板MN和PQ,两极板中心各有一小孔S1、S2,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为U0,周期为T0。在t=0时刻将一个质量为m、电量为-q(q>0)的粒子由S1静止释放,粒子在电场力
的作用下向右运动,在t=T02时刻通过S2垂直于边界进入右侧磁场区。(不计粒子重力,不考虑极板外的电场) (1)求粒子到达S2时的速度大小v和极板间距d。 (2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度的大小应满足的条件。 (3)若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在t=3T0时刻再次到达S2,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小。
图5
对点训练:带电粒子在组合场中的运动 6.(多选)如图6所示,两个重心重合的正三角形容器内分别存在着垂直于纸面向里和垂直于纸面向外的匀强磁场,已知内部三角形容器ABC边长为2a,内部磁感应强度大小为B,且每条边的中点开有一个小孔。有一带电荷量为+q、质量为m的粒子从AB边中点D垂直AB进入内部磁场。如果要使粒子恰好不经过碰撞在磁场中运动一段时间后又能从D点射入,
下列说法正确的是( )
图6 A.容器ABC与A′B′C′之间的磁感应强度大小也为B B.容器A′B′C′的边长为23a
C.粒子的速度大小为Bqam
D.粒子再次回到D点的最短时间为7πm3Bq 7.如图7所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,电场强度为E,在第Ⅰ、Ⅳ象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等。有一个带电粒子以垂直于x轴的初速度v0从x轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直于x轴进入第Ⅳ象限的磁场。已知OP之间的距离为d,则带电粒子在磁场中第二次经过x轴时,在电场和磁场中运动的总时间为( )
图7 A.7πd2v0 B.dv0(2+5π)
C.dv02+3π2 D.dv02+7π2 8.(2014·重庆高考)如图8所示,在无限长的竖直边界NS和MT间充满匀强电场,同时该区域上、下部分分别充满方向垂直于NSTM平面向外和向内的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B,KL为上下磁场的水平分界线,在NS和MT边界上,距KL高h处分别有P、Q两点,NS和MT间距为1.8h。质量为m、带电荷量为+q的粒子从P点垂直于NS边界射入
该区域,在两边界之间做圆周运动,重力加速度为g。
图8 (1)求电场强度的大小和方向。 (2)要使粒子不从NS边界飞出,求粒子入射速度的最小值。 (3)若粒子能经过Q点从MT边界飞出,求粒子入射速度的所有可能值。 答 案 1.选AD 粒子在静电分析器内沿电场线方向偏转,说明粒子带正电荷,极板M比极板
N电势高,选项A正确;由Uq=12mv2和Eq=mv2R可得U=ER2,选项B错误;直径PQ=2r=
2mv
Bq
=2ERmB2q,可见只有比荷相同的粒子才能打在胶片上的同一点,先项C错误,D正确。 2.选AC 根据带电粒子在匀强磁场中运动的周期与速度无关可知,在Ekt图中应该有tn+1-tn=tn-tn-1
,选项A正确B错误;由于带电粒子在电场中加速,电场力做功相等,所
以在Ekt图中应该有En+1-En=En-En-1,选项C正确D错误。 3.解析:(1)设粒子P的质量为m,电荷量为q,速度为v,粒子P在洛伦磁力作用下,在xOy平面内做圆周运动,用R表示圆周的半径,T′表示运动周期,则有:
qvB0=mR2πT′2,v=2πRT′。
由上式及已知条件得:T′=T。 粒子P在t=0到t=T2时间内,沿顺时针方向运动半个圆周,到达x轴上B点,此时磁
场方向反转;继而,在t=T2到t=T时间内,沿逆时针方向运动半个圆周,到达x轴上A点,如图(a)所示。OA与x轴夹角θ=0。
(2)粒子P在t0=T4时刻开始运动,在t=T4到t=T2时间内,沿顺时针方向运动14个圆周,到达C点,此时磁场方向反转;继而,在t=T2到t=T时间内,沿逆时针方向运动半个圆周,到达B点,此时磁场方向再次反转;在t=T到t=5T4时间内,沿顺时针方向运动14个圆周,到达A点,如图(b)所示。由几何关系可知,A点在y轴上,即OA与x轴夹角θ=π2。 答案:(1)OA与x轴夹角θ=0 (2)OA与x轴夹角θ=π2 4.解析:(1)质量为m0的粒子在磁场中做匀速圆周运动 qvB=m0v2r,T0=2πrv
则T0=2πm0qB 当粒子的质量增加1100m0时,其周期增加ΔT=1100T0 则根据题图乙可知,粒子第一次的加速电压u1=U0 粒子第二次的加速电压u2=2425U0 射出时的动能Ek2=qu1+qu2 解得Ek2=4925qU0。 (2)磁屏蔽管的位置如图所示。
(3)在uab>0时,粒子被加速,则最多连续被加速的次数N=T0/4ΔT=25 分析可得,当粒子在连续被加速的次数最多,且u=U0时也被加速时,最终获得的动能最大。 粒子由静止开始加速的时刻
t=(12n+1950)T0 (n=0,1,2,…)
最大动能Ekm=2×(125+325+…+2325)qU0+qU0 解得Ekm=31325qU0。 答案:(1)4925qU0 (2)见解析 (3)t=(12n+1950)T0 (n=0,1,2,…) 31325qU0 5.解析:(1)粒子由S1至S2的过程,根据动能定理得 qU0=12mv2①
由①式得 v= 2qU0m②
设粒子的加速度大小为a,由牛顿第二定律得 qU0d=ma③
由运动学公式得 d=12a(T02)2④
联立③④式得 d=T04 2qU0m⑤
(2)设磁感应强度大小为B,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由牛顿第二定律得
qvB=mv2R⑥
要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞,须满足 2R>L2⑦ 联立②⑥⑦式得 B<4L 2mU0q⑧
(3)设粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程用时为t1,有 d=vt1⑨
联立②⑤⑨式得
t1=T04⑩
若粒子再次到达S2时速度恰好为零,粒子回到极板间应做匀减速运动,设匀减速运动的时间为t2,根据运动学公式得
d=v2t2⑪
联立⑨⑩⑪式得 t2=
T0
2⑫
设粒子在磁场中运动的时间为t t=3T0-T02-t1-t2⑬
联立○10⑫⑬式得