高考物理专题汇编物理带电粒子在复合场中的运动(一)及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.压力波测量仪可将待测压力波转换成电压信号,其原理如图1所示,压力波p (t )进入弹性盒后,通过与铰链O 相连的“”型轻杆L ,驱动杆端头A 处的微型霍尔片在磁场中沿x 轴方向做微小振动,其位移x 与压力p 成正比(,0x p αα=>).霍尔片的放大图如图2所示,它由长×宽×厚=a×b×d ,单位体积内自由电子数为n 的N 型半导体制成,磁场方向垂直于x 轴向上,磁感应强度大小为0(1)0B B x ββ=->,.无压力波输入时,霍尔片静止在x=0处,此时给霍尔片通以沿12C C 方向的电流I ,则在侧面上D 1、D 2两点间产生霍尔电压U 0.(1)指出D 1、D 2两点那点电势高;(2)推导出U 0与I 、B 0之间的关系式(提示:电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd ,其中e 为电子电荷量);(3)弹性盒中输入压力波p (t ),霍尔片中通以相同的电流,测得霍尔电压U H 随时间t 变化图像如图3,忽略霍尔片在磁场中运动场所的电动势和阻尼,求压力波的振幅和频率.(结果用U 0、U 1、t 0、α、及β)【来源】浙江新高考2018年4月选考科目物理试题【答案】(1) D 1点电势高 (2) 001IB U ne d= (3) 101(1)U A U αβ=- ,012f t =【解析】【分析】由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力,根据电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd 求出U 0与I 、B 0之间的关系式;图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则可知轻杆的运动周期,当杆运动至最远点时,电压最小,结合U 0与I 、B 0之间的关系式求出压力波的振幅.解:(1)电流方向为C 1C 2,则电子运动方向为C2C1,由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;(2)当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力0U qvB qb= ① 由电流I nevbd =得:Iv nebd=② 将②带入①得00IB U ned=(3)图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则轻杆的运动周期为T=2t 0 所以,频率为: 012f t =当杆运动至最远点时,电压最小,即取U 1,此时0(1)B B x β=- 取x 正向最远处为振幅A ,有:01(1?)IB U A nedβ=- 所以:00011(1)1IB U ned IB A U Aned ββ==-- 解得:01U U A U β-=根据压力与唯一关系x p α=可得xp α=因此压力最大振幅为:01m U U p U αβ-=2.扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆.其简化模型如图:Ⅰ、Ⅱ两处的条形匀强磁场区边界竖直,相距为L ,磁场方向相反且垂直纸面.一质量为m ,电量为-q ,重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN 板处由静止释放,极板间电压为U ,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平和方向夹角30θ=︒(1)当Ⅰ区宽度1L L =、磁感应强度大小10B B =时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30︒,求B 0及粒子在Ⅰ区运动的时间t 0(2)若Ⅱ区宽度21L L L ==磁感应强度大小210B B B ==,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h(3)若21L L L ==、10B B =,为使粒子能返回Ⅰ区,求B 2应满足的条件(4)若12B B ≠,12L L ≠,且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出.为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同,求B 1、B 2、L 1、、L 2、之间应满足的关系式.【来源】2011年普通高等学校招生全国统一考试物理卷(山东) 【答案】(1)32lm t qU π=(2)2233h L ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(3)232mU B L q >(或232mUB L q≥)(4)1122B L B L =【解析】图1(1)如图1所示,设粒子射入磁场Ⅰ区的速度为v ,在磁场Ⅰ区中做圆周运动的半径为1R ,由动能定理和牛顿第二定律得212qU mv =① 211v qvB m R = ②由几何知识得12sin L R θ= ③联立①②③,带入数据得012mUB L q=④设粒子在磁场Ⅰ区中做圆周运动的周期为T ,运动的时间为t12R T v π= ⑤ 22t T θπ=⑥ 联立②④⑤⑥式,带入数据得32L mtqUπ=⑦(2)设粒子在磁场Ⅱ区做圆周运动的半径为2R,有牛顿第二定律得222vqvB mR=⑧由几何知识得()()121cos tanh R R Lθθ=+-+⑨联立②③⑧⑨式,带入数据得2233h L⎛⎫=-⎪⎝⎭⑩图2(3)如图2所示,为时粒子能再次回到Ⅰ区,应满足()21sinR Lθ+<[或()21sinR Lθ+≤] ⑾联立①⑧⑾式,带入数据得232mUBL q>(或232mUBL q≥)⑿图3图4(4)如图3(或图4)所示,设粒子射出磁场Ⅰ区时速度与水平方向得夹角为α,有几何知识得()11sin sin L R θα=+ ⒀ [或()11sin sin L R θα=-]()22sin sin L R θα=+ ⒁[或]()22sin sin L R θα=- 联立②⑧式得1122B R B R = ⒂联立⒀⒁⒂式得1122B L B L = ⒃【点睛】(1)加速电场中,由动能定理求出粒子获得的速度.画出轨迹,由几何知识求出半径,根据牛顿定律求出B 0.找出轨迹的圆心角,求出时间;(2)由几何知识求出高度差;(3)当粒子在区域Ⅱ中轨迹恰好与右侧边界相切时,粒子恰能返回Ⅰ区,由几何知识求出半径,由牛顿定律求出B 2满足的条件;(4)由几何知识分析L 1、L 2与半径的关系,再牛顿定律研究关系式.3.如图甲所示,正方形导线框abcd 用导线与水平放置的平行板电容器相连,线框边长与电容器两极板间的距离均为L .O 点为电容器间靠近上极板的一点,与电容器右端的距离为72L π,与水平线MN 的距离为等1(1)4L π+).线框abcd 内和电容器两极板间都存在周期性变化的磁场,导线框内匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电容器间匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图丙所示,选垂直纸面向里为正方向.现有一带正电微粒在0时刻自O点由静止释放,在时间去12L Lg g:内恰好做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,求:(1)此带电微粒的比荷qm;(2)自0时刻起经时间32Lg时微粒距O点的距离;(3)自0时刻起经多长时间微粒经过水平线MN.【来源】山东省德州市2019届高三第二次模拟考试理科综合物理试题【答案】(1)14gB L(2)Lπ(3)()()71120,1,2,320,1,21212L Ln n n ng g⎛⎫⎛⎫+=+=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭和【解析】【详解】解:(1)电容器两极电势差大小等于线框产生的电动势:24L BU B L gLt∆==∆电容器两极间电场强度:4UE B gLL==时间12L Lg g:内:mg qE=解得比荷:14q gm B L=(2)微粒运动的轨迹如图所示时间0:内:mg qE ma += 1v at =,1t =解得:v =:208mv qv B rπ•= 可得:2L r π= 又2rT vπ=解得:T =时微粒距O 点的距离:2L x r π==(3)时间0:内,微粒竖直向下的位移:124v L h t ==设粒子转过角度α时与O 点间的竖直距离为:1(1)4L π+ 1(1)4sin L hrπα+-= 解得:6πα=和56πα=每次微粒进入磁场后运动至水平线MN 所需时间:22t T απ=解得:2t =2t =自开始至水平线MN 的时间:122t t n T t =+•+,0,1,2,3(,)n =⋯⋯即:7(212t n =+11(212t n =+,0,1,2,3(,)n =⋯⋯ 又722L rn π=解得: 3.5n =微粒离开电容器后不再经过水平线MN ,分析得自开始至水平线MN 的时间:7(2)12L t n g =+,(0,1,2,3)n =和11(2)12Lt n g=+ ,0,1,2,3(,)n =⋯⋯4.如图所示,在空间坐标系x <0区域中有竖直向上的匀强电场E 1,在一、四象限的正方形区域CDEF 内有方向如图所示的正交的匀强电场E 2和匀强磁场B ,已知CD =2L ,OC =L ,E 2 =4E 1。
在负x 轴上有一质量为m 、电量为+q 的金属a 球以速度v 0沿x 轴向右匀速运动,并与静止在坐标原点O 处用绝缘细支柱支撑的(支柱与b 球不粘连、无摩擦)质量为2m 、不带电金属b 球发生弹性碰撞。
已知a 、b 球体积大小、材料相同且都可视为点电荷,碰后电荷总量均分,重力加速度为g ,不计a 、b 球间的静电力,不计a 、b 球产生的场对电场、磁场的影响,求:(1)碰撞后,a 、b 球的速度大小; (2)a 、b 碰后,经023v t g=时a 球到某位置P 点,求P 点的位置坐标; (3)a 、b 碰后,要使 b 球不从CD 边界射出,求磁感应强度B 的取值。
【来源】【全国百强校】黑龙江省哈尔滨市第三中学校2019届高三上学期期末考试理科综合物理试题【答案】(1) 013a v v =-,023=b v v ;(2)(2029g v - ,209g v - ); (3) 016m 015v B qL <<或016m 3v B qL>【解析】 【分析】(1)a 、b 碰撞,由动量守恒和能量守恒关系求解碰后a 、b 的速度;(2)碰后a 在电场中向左做类平抛运动,根据平抛运动的规律求解P 点的位置坐标; (3)要使 b 球不从CD 边界射出,求解恰能从C 点和D 点射出的临界条件确定磁感应强度的范围。
【详解】 (1)a 匀速,则1mg qE = ①a 、b 碰撞,动量守恒02a b mv mv mv =+ ②机械能守恒()22201112222a b mv mv m v =+ ③ 由②③得013a v v =-,023=b v v ④(2)碰后a 、b 电量总量平分,则12a b q q q ==碰后a 在电场中向左做类平抛运动,设经023v t g=时a 球到P 点的位置坐标为(-x ,-y ) a x v t = ⑤ ,212y at =⑥ 其中112mg qE ma -=⑦,12a g =由⑤⑥⑦得2029v x g =,209v y g=故P 点的位置坐标为(2029g v - ,29gv - )⑧ (3)碰撞后对b2122qE mg = ⑨ 故b 做匀速圆周运动,则2122b b v qv B m r= ⑩ 得83mv r qB=⑪ b 恰好从C 射出,则2L r =⑫由⑪⑫得116m 3v B qL=恰从D 射出,则由几何关系()2224r L r L =+- ⑬,得52r L =⑭ 由⑪⑭得216m 15v B qL=故要使b 不从CD 边界射出,则B 的取值范围满足016m 015v B qL <<或016m 3v B qL> 【点睛】本题考查带电粒子在电磁场中的运动以及动量守恒定律及能量守恒关系,注意在磁场中的运动要注意几何关系的应用,在电场中注意由类平抛运动的规律求解。
高中物理带电粒子在复合场中的运动解析版汇编含解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,待测区域中存在匀强电场和匀强磁场,根据带电粒子射入时的受力情况可推测其电场和磁场. 图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放置、相距为l 的相同平行金属板构成,极板长度为l 、间距为d,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反. 质量为m 、电荷量为+q 的粒子经加速电压U0 加速后,水平射入偏转电压为U1 的平移器,最终从A 点水平射入待测区域. 不考虑粒子受到的重力.(1)求粒子射出平移器时的速度大小v1;(2)当加速电压变为4U0 时,欲使粒子仍从A 点射入待测区域,求此时的偏转电压U; (3)已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域,刚进入时的受力大小均为F. 现取水平向右为x 轴正方向,建立如图所示的直角坐标系Oxyz. 保持加速电压为U0 不变,移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域,粒子刚射入时的受力大小如下表所示.请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向. 【来源】2012年普通高等学校招生全国统一考试理综物理(江苏卷) 【答案】(1)012qU v m=1U?4U = (3)E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为30°或150°,若B 沿-x 轴方向,E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为-30°或-150°. 【解析】(1)设粒子射出加速器的速度为0v 动能定理20012qU mv =由题意得10v v =,即012qU v m=(2)在第一个偏转电场中,设粒子的运动时间为t 加速度的大小1qU a md=在离开时,竖直分速度yv at =竖直位移2112y at =水平位移1l v t = 粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,经历时间也为t 竖直位移2y y v t =由题意知,粒子竖直总位移12y?2y y =+ 解得210U l y U d=则当加速电压为04U 时,1U?4U =(3)(a)由沿x 轴方向射入时的受力情况可知:B 平行于x 轴. 且FE q= (b)由沿y +-轴方向射入时的受力情况可知:E 与Oxy 平面平行.222F f (5F)+=,则f?2F =且1f?qv B =解得02F mB BqU =(c)设电场方向与x 轴方向夹角为.若B 沿x 轴方向,由沿z 轴方向射入时的受力情况得222sin )(cos )(7)f F F F αα++=( 解得=30°,或=150°即E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为30°或150°. 同理,若B 沿-x 轴方向E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为-30°或-150°.2.如图所示,在 xOy 坐标平面的第一象限内有一沿 y 轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m 、电量为+q 的粒子(重力不计)从坐标原点 O 射入磁场,其入射方向与x 的正方向成 45°角.当粒子运动到电场中坐标为(3L ,L )的 P 点处时速度大小为 v 0,方向与 x 轴正方向相同.求: (1)粒子从 O 点射入磁场时的速度 v ;(2)匀强电场的场强 E 0 和匀强磁场的磁感应强度 B 0. (3)粒子从 O 点运动到 P 点所用的时间.【来源】海南省海口市海南中学2018-2019学年高三第十次月考物理试题 【答案】(1)02v;(2)02mv Lq;(3)0(8)4L v π+【解析】 【详解】解:(1)若粒子第一次在电场中到达最高点P ,则其运动轨迹如图所示,粒子在 O 点时的速度大小为v ,OQ 段为圆周,QP 段为抛物线,根据对称性可知,粒子在Q 点时的速度大小也为v ,方向与x 轴正方向成45︒角,可得:045v vcos =︒ 解得:02v v =(2)在粒子从Q 运动到P 的过程中,由动能定理得:2201122qEL mv mv -=- 解得:22mv E qL=又在匀强电场由Q 到P 的过程中,水平方向的位移为:01x v t = 竖直方向的位移为:012v y t L == 可得:2QP x L =,OQ L =由2cos 45OQ R =︒,故粒子在OQ 段圆周运动的半径:22R L=及mv R qB =解得:02mvBqL=(3)在Q点时,0045yv v tan v=︒=设粒子从由Q到P所用时间为1t,在竖直方向上有:1022L Ltv v==粒子从O点运动到Q所用的时间为:24Ltvπ=则粒子从O点运动到P点所用的时间为:t总120002(8)44L L Lt tv v vππ+=+=+=3.如图所示,在空间坐标系x<0区域中有竖直向上的匀强电场E1,在一、四象限的正方形区域CDEF内有方向如图所示的正交的匀强电场E2和匀强磁场B,已知CD=2L,OC=L,E2 =4E1。
带电粒子在复合场中的运动大题专题(详细解答)
专题二:带电粒子在复合场中的运动(1)姓名______________1.如图所示,在x轴上方有匀强电场,场强为E;在x轴下方有匀强磁场,磁感应强度为B,方向如图,在x轴上有一点M,离O点距离为L.现有一带电量为十q的粒子,使其从静止开始释放后能经过M点.如果把此粒子放在y轴上,其坐标应满足什么关系?(重力忽略不计)2.如图所示,在宽l的范围内有方向如图的匀强电场,场强为E,一带电粒子以速度v垂直于电场方向、也垂直于场区边界射入电场,不计重力,射出场区时,粒子速度方向偏转了θ角,去掉电场,改换成方向垂直纸面向外的匀强磁场,此粒子若原样射入磁场,它从场区的另一侧射出时,也偏转了θ角,求此磁场的磁感强度B.3.如图所示,在直角坐标系的第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B=5.0×10-3T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里.质量为m=6.64×10-27㎏、电荷量为q=+3.2×10-19C的α粒子(不计α粒子重力),由静止开始经加速电压为U=1205V的电场(图中未画出)加速后,从坐标点M(-4,2)处平行于x轴向右运动,并先后通过两个匀强磁场区域.(1)请你求出α粒子在磁场中的运动半径;(2)你在图中画出α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标;(3)求出α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间.专题二:带电粒子在复合场中的运动(4)姓名______________1.如图所示,竖直平面xOy 内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c ,在y ≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T 一带电量0.2C q =+、质量0.4kg m =的小球由长0.4m l =的细线悬挂于P 点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A 无初速释放,小球运动到悬点P 正下方的坐标原点O 时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过O 点正下方的N 点.(g=10m /s 2),求: (1)小球运动到O 点时的速度大小;(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小; (3)ON 间的距离2.两块平行金属板MN 、PQ 水平放置,两板间距为d 、板长为l ,在紧靠平行板右侧的正三角形区域内存在着垂直纸面的匀强磁场,三角形底边BC 与PQ 在同一水平线上,顶点A 与MN 在同一水平线上,如图所示.一个质量为m 、电量为+q 的粒子沿两板中心线以初速度v 0水平射入,若在两板间加某一恒定电压,粒子离开电场后垂直AB 边从D 点进入磁场,BD=41AB ,并垂直AC 边射出(不计粒子的重力).求: (1)两极板间电压;(2)三角形区域内磁感应强度; (3)若两板间不加电压,三角形区域内的磁场方向垂直纸面向外.要使粒子进入磁场区域后能从AB 边射出,试求所加磁场的磁感应强度最小值.专题二:带电粒子在复合场中的运动——参考答案(1)1、解析:由于此带电粒子是从静止开始释放的,要能经过M点,其起始位置只能在匀强电场区域.物理过程是:静止电荷位于匀强电场区域的y轴上,受电场力作用而加速,以速度v进入磁场,在磁场中受洛仑兹力作用作匀速圆周运动,向x轴偏转.回转半周期过x轴重新进入电场,在电场中经减速、加速后仍以原速率从距O点2R处再次超过x轴,在磁场回转半周后又从距O点4R处飞越x轴如图所示(图中电场与磁场均未画出)故有L=2R,L=2×2R,L=3×2R即 R=L/2n,(n=1、2、3……)……………①设粒子静止于y轴正半轴上,和原点距离为h,由能量守恒得mv2/2=qEh……②对粒子在磁场中只受洛仑兹力作用而作匀速圆周运动有:R=mv/qB………③解①②③式得:h=B2qL2/8n2mE (n=l、2、3……)2、解析:粒子在电场中运行的时间t= l/v;加速度 a=qE/m;它作类平抛的运动.有tgθ=at/v=qEl/mv2………①粒子在磁场中作匀速圆周运动由牛顿第二定律得:qvB=mv2/r,所以r=mv/qB 又:sinθ=l/r=lqB/mv………②由①②两式得:B=Ecosθ/v 3、解析:(1)粒子在电场中被加速,由动能定理得221mvqU=α粒子在磁场中偏转,则牛顿第二定律得rvmqvB2=联立解得2102.312051064.62005.01211927=⨯⨯⨯⨯==--qmUBr(m)(2)由几何关系可得,α粒子恰好垂直穿过分界线,故正确图象为(3)带电粒子在磁场中的运动周期qBmvrTππ22==α粒子在两个磁场中分别偏转的弧度为4π,在磁场中的运动总时间631927105.6105102.321064.614.3241----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯===qBmTtπ(s)OM2-22-4 4 x/my/m-2vBB (4,2-)(4) 1、解:(1)小球从A 运到O 的过程中,根据动能定理:212mv mgl qEl =- ① 则得小球在O 点速度为:2/s v m == ② (2)小球运到O 点绳子断裂前瞬间,对小球应用牛顿第二定律:2v F T mg f m l=-==向洛 ③f Bvq =洛 ④由③、④得:28.2mv T mg Bvq N l=++= ⑤ (3)绳断后,小球水平方向加速度25/s x F Eq a m m===电 ⑥ 小球从O 点运动至N 点所用时间0.8t s aυ∆== ⑦ON 间距离21 3.2m 2h gt == ⑧2、 解:⑴垂直AB 边进入磁场,由几何知识得:粒子离开电场时偏转角为30°∵0.v lmd qu v y =0v v tg y=θ ∴qlmdv u 332= 由几何关系得:030cos dl AB =在磁场中运动半径d l r AB 23431==∴ 121r mv qv B = ︒=30cos 0v v∴qdmv B 3401= 方向垂直纸面向里⑶当粒子刚好与BC 边相切时,磁感应强度最小,由几何知识知粒子的运动半径r 2为:42d r = ………( 2分 ) 2202r mv qv B = ∴qd mv B 024=即:磁感应强度的最小值为qdmv 0422(12分)如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。
带电粒子在复合场中的运动(含详细解析过程)
带电粒子在复合场中的运动1、如图所示,在y > 0的空间中存在匀强电场,场强沿y 轴负方向;在y < 0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy 平面(纸面)向外.一电量为q 、质量为m 的带正电的运动粒子,经过y 轴上y = h 处的点P1时速率为v0,方向沿x 轴正方向,然后经过x 轴上x = 2h 处的P2点进入磁场,并经过y 轴上y = – 2h 处的P3点.不计粒子的重力,求 (1)电场强度的大小;(2)粒子到达P2时速度的大小和方向; (3)磁感应强度的大小. 2、如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B ,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。
一个质量为m ,电荷量为+q 的带电粒子从P 孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y 轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x 轴的Q 点,已知OQ=OP ,不计粒子的重力,求:(1)粒子从P 运动到C 所用的时间t ; (2)电场强度E 的大小;(3)粒子到达Q 点的动能Ek 。
3、如图所示,半径分别为a 、b 的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O 处固定一个半径很小(可忽略)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差为U ,两圆之间的空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿+x 轴方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m ,电量为q ,(不计粒子重力,忽略粒子初速度)求:(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强度超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此最小值B 。
(3)若磁感应强度取(2)中最小值,且b =(2+1)a ,要粒子恰好第一次沿逸出方向的反方向回到原出发点,粒子需经过多少次回旋?并求粒子在磁场中运动的时间。
高考复习(物理)专项练习:带电粒子在复合场中的运动【含答案及解析】
专题分层突破练9带电粒子在复合场中的运动A组1.(2021湖南邵阳高三一模)如图所示,有一混合正离子束从静止通过同一加速电场后,进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域Ⅰ。
如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转,不计离子的重力,则说明这些正离子在区域Ⅰ中运动时一定相同的物理量是()A.动能B.质量C.电荷D.比荷2.(多选)(2021辽宁高三一模)劳伦斯和利文斯设计的回旋加速器如图所示,真空中的两个D形金属盒间留有平行的狭缝,粒子通过狭缝的时间可忽略。
匀强磁场与盒面垂直,加速器接在交流电源上,A处粒子源产生的质子可在盒间被正常加速。
下列说法正确的是()A.虽然逐渐被加速,质子每运动半周的时间不变B.只增大交流电压,质子在盒中运行总时间变短C.只增大磁感应强度,仍可能使质子被正常加速D.只增大交流电压,质子可获得更大的出口速度3.(2021四川成都高三二模)如图所示,在第一、第四象限的y≤0.8 m区域内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小E=4×103 N/C;在第一象限的0.8 m<y≤1.0 m区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场。
一个质量m=1×10-10 kg、电荷量q=1×10-6 C的带正电粒子,以v0=6×103 m/s的速率从坐标原点O沿x轴正方向进入电场。
不计粒子的重力。
(1)求粒子第一次离开电场时的速度。
(2)为使粒子能再次进入电场,求磁感应强度B的最小值。
4.(2021河南高三二模)如图所示,在平面直角坐标系xOy内有一直角三角形,其顶点坐标分别为d),(d,0),三角形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴下方有沿(0,0),(0,√33着y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E。
一质量为m、电荷量为-q的粒子从y轴上的某点M 由静止释放,粒子第一次进入磁场后恰好不能从直角三角形的斜边射出,不计粒子重力。
(1)求M点到O点的距离。
高考物理二轮复习专题归纳—带电粒子在复合场中的运动
高考物理二轮复习专题归纳—带电粒子在复合场中的运动考点一带电粒子在组合场中的运动1.带电粒子的“电偏转”和“磁偏转”的比较垂直进入磁场(磁偏转)垂直进入电场(电偏转)情景图受力F B =qv 0B ,F B 大小不变,方向变化,方向总指向圆心,F B 为变力F E =qE ,F E 大小、方向均不变,F E 为恒力运动规律匀速圆周运动r =mv 0Bq ,T =2πm Bq类平抛运动v x =v 0,v y =Eqmt x =v 0t ,y =Eq 2mt 22.常见运动及处理方法3.“5步”突破带电粒子在组合场中的运动问题例1如图所示,在平面直角坐标系xOy 的第Ⅰ、Ⅳ象限内有一半径为R 的半圆弧,半圆弧的圆心在坐标原点O 处,半圆弧内有方向沿y 轴正方向的匀强电场,半圆弧外足够大的范围内有磁感应强度大小为B 、方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场.现从O 点由静止释放一个质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子,粒子经电场加速后进入磁场,并从半圆弧与x 轴的交点P 返回电场,不计粒子受到的重力.(1)求匀强电场的电场强度大小E ;(2)求粒子从O 点运动到P 点的时间t ;(3)证明粒子经过P 点后从y 轴离开电场,并求粒子经过P 点后离开电场时的速度大小v .答案(1)qB 2R 2m(2)4+3πm2qB(3)5qBR 2m解析(1)设粒子进入磁场时的速度大小为v 0,根据动能定理有qER =12mv 02粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹如图甲所示,根据几何关系可知,粒子的做圆周运动的半径为R粒子在磁场运动的过程中,有qv 0B =mv 02R 联立解得E =qB 2R2m (2)由(1)可得v 0=qBR m设粒子第一次在电场中运动的时间为t 1,有R =12v 0t 1,解得t 1=2mqB 粒子在磁场中做圆周运动的周期T =2πR v 0=2πmqB粒子在磁场中运动的时间t 2=34T解得t 2=3πm 2qB又t =t 1+t 2,解得t =4+3πm 2qB(3)粒子经过P 点后在电场中做类平抛运动,假设粒子经过P 点后从y 轴离开电场,如图乙所示,设粒子从P 点运动到y 轴的时间为t 3,有R =v 0t 3,解得t 3=mqB粒子在电场中运动的加速度大小a =qE m该过程中,粒子沿y 轴方向的位移大小y =12at 32解得y =14R由于y <R ,因此假设成立,粒子经过P 点后从y 轴离开电场;粒子从y 轴离开电场时沿y 轴方向的速度大小v y =at 3,解得v y =qBR2m则合速度v =v 02+v y 2解得v =5qBR2m.考点二带电粒子在叠加场中的运动1.三种典型情况(1)若只有两个场,所受合力为零,则表现为匀速直线运动或静止状态.例如电场与磁场叠加满足qE =qvB 时,重力场与磁场叠加满足mg =qvB 时,重力场与电场叠加满足mg =qE 时.(2)若三场共存,所受合力为零时,粒子做匀速直线运动,其中洛伦兹力F =qvB 的方向与速度v 垂直.(3)若三场共存,粒子做匀速圆周运动时,则有mg =qE ,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,即qvB =m v 2r.2.当带电粒子做复杂的曲线运动或有约束的变速直线运动时,一般用动能定理或能量守恒定律求解.3.分析例2(多选)(2022·广东卷·8)如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场.电子从M点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过N、P两点.已知M、P在同一等势面上,下列说法正确的有()A.电子从N到P,电场力做正功B.N点的电势高于P点的电势C.电子从M到N,洛伦兹力不做功D.电子在M点所受的合力大于在P点所受的合力答案BC解析由题可知电子所受电场力水平向左,电子从N到P的过程中电场力做负功,故A错误;根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知,N点的电势高于P点的电势,故B正确;由于洛伦兹力一直都和速度方向垂直,故电子从M到N,洛伦兹力都不做功,故C正确;由于M点和P点在同一等势面上,故从M点到P点电场力做功为0,而洛伦兹力不做功,M点速度为0,根据动能定理可知电子在P点速度也为0,则电子在M点和P点都只受电场力作用,在匀强电场中电子在这两点所受电场力相等,即所受合力相等,故D 错误.例3(2022·广东高州市二模)如图所示,在区域Ⅰ有与水平方向成45°角的匀强电场,电场方向斜向左下方.在区域Ⅱ有竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度大小为E 2=mgq,磁感应强度大小为B .质量为m 、电荷量为-q 的粒子从区域Ⅰ的左边界P 点由静止释放,粒子沿虚线水平向右运动,进入区域Ⅱ,区域Ⅱ的宽度为d .粒子从区域Ⅱ右边界的Q 点离开,速度方向偏转了60°.重力加速度大小为g .求:(1)区域Ⅰ的电场强度大小E 1;(2)粒子进入区域Ⅱ时的速度大小;(3)粒子从P 点运动到Q 点的时间.答案(1)2mg q (2)23qBd3m(3)23qBd 3mg +πm3qB解析(1)粒子在区域Ⅰ受重力和静电力,做匀加速直线运动,θ=45°,如图所示故有sin θ=mgqE 1解得E 1=mg q sin θ=2mgq(2)设粒子进入区域Ⅱ的速度为v ,粒子受竖直向下的重力和竖直向上的静电力,且qE 2=mg则所受的洛伦兹力提供向心力,有qvB =mv 2r 速度方向偏转了60°,则对应圆心角为60°,有sin 60°=d r ,联立解得v =23qBd3m(3)设粒子在区域Ⅰ沿虚线水平加速的加速度大小为a ,有a =gtan θ=g ,由速度公式有v =at 1可得加速时间为t 1=23qBd3mg粒子在区域Ⅱ做匀速圆周运动的周期为T =2πr v =2πm qB则做匀速圆周运动的时间为t 2=60°360°T =πm3qB则粒子从P 点运动到Q 点的时间为t =t 1+t 2=23qBd 3mg +πm3qB.(2022·山西省一模)如图所示,以两竖直虚线M 、N 为边界,中间区域Ⅰ内存在方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E ,两边界M 、N 间距为d .N 边界右侧区域Ⅱ中存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场.M 边界左侧区域Ⅲ内,存在垂直于纸面向外的匀强磁场.边界线M 上的O 点处有一离子源,水平向右发射同种正离子.已知初速度为v 0的离子第一次回到边界M 时恰好到达O 点,电场及两磁场区域足够大,不考虑离子的重力和离子间的相互作用.(1)求离子的比荷;(2)初速度为v02的离子第二次回到边界M 时也能恰好到达O 点,求区域Ⅲ内磁场的磁感应强度大小.答案(1)v 0dv 0EB (2)B7解析(1)由题可知,离子在区域Ⅰ和Ⅱ中的运动轨迹如图所示,离子在区域Ⅰ由O运动到A 过程中,水平方向以速度v 0做匀速直线运动,有d =v 0t竖直方向做匀加速直线运动,有y 1=12at 2又qE =ma 联立可得y 1=qEd 22mv 02设离子运动到A 点时的速度方向与边界N 的夹角为θ,则离子运动到A 点速度为v =v 0sin θ离子在区域Ⅱ中做匀速圆周运动有qvB =mv 2r 解得r =mv 0qB sin θ由几何关系可知AC =2r sin θ=2mv 0qB从C 点运动到O 点过程,竖直方向有y 2=at ·t +12at 2=32at 2又AC =y 1+y 2联立可得q m =v 0dv 0EB(2)当初速度为v02时,离子运动轨迹如图所示.从O 点射出到进入区域Ⅱ中,竖直方向有y 1′=12at ′2水平方向有d =v02t ′可得y 1′=4y 1设离子运动到A ′点时的速度方向与边界N 的夹角为θ′,则运动到A 点速度为v ′=v 02sin θ′,在区域Ⅱ中有qv ′B =mv ′2r ′,则r ′=mv 02qB sin θ′从进入区域Ⅱ到射出区域Ⅱ,弦长A ′C ′=2r ′sin θ′=mv 0qB再次进入区域Ⅰ中,竖直分位移为y 2′=at ′·t ′+12at ′2=32at ′2=4y 2所以y 1′+y 2′=4(y 1+y 2)=4AC 在区域Ⅲ中的弦长OF =2r ″sin θ″又qv ″B ′=m v ″2r ″,v ″=v 02sin θ″所以OF =mv 0qB ′由几何关系可知OF =y 1′+y 2′-A ′C ′=7mv 0qB联立解得B ′=B7.专题强化练1.(2022·山东省名校联盟高三期末)如图所示,在xOy 坐标系的第一象限内存在沿y 轴负方向的匀强电场,在第四象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场.一质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子(粒子所受重力不计)从坐标原点O 射入磁场,其入射方向与x 轴的夹角θ=30°,第一次进入电场后,粒子到达坐标为(23L +L ,L )的P 点处时的速度大小为v 、方向沿x 轴正方向.求:(1)粒子从O 点射入磁场时的速度大小v 0;(2)电场的电场强度大小E 以及磁场的磁感应强度大小B ;(3)粒子从O 点运动到P 点的时间t .答案(1)233v (2)mv 26qL 23mv3qL (3)3L π+126v解析(1)由题意知,粒子的运动轨迹如图所示,由于洛伦兹力不做功,粒子经过Q 点时的速度大小也为v 0,根据对称性,粒子经过Q 点时的速度方向与x 轴正方向的夹角也为θ,粒子进入第一象限后,沿x 轴方向做匀速直线运动,沿y 轴方向做匀减速直线运动,根据几何关系有vv 0=cos θ解得v 0=233v (2)对粒子从Q 点运动到P 点的过程,根据动能定理有-qEL =12mv 2-12mv 02解得E =mv 26qL设粒子从Q 点运动到P 点的时间为t 1,有0+v 0sin θ2·t 1=L 解得t 1=23L v粒子从Q 点运动到P 点的过程中沿x 轴方向的位移大小为x QP =vt 1解得x QP =23L则OQ =23L +L -x QP =L设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R ,根据几何关系有OQ =2R sin θ解得R =L根据洛伦兹力提供向心力有qv 0B =mv 02R 解得B =23mv 3qL(3)粒子在磁场中做圆周运动的周期T =2πR v 0根据几何关系,在粒子从O 点运动到Q 点的过程中,运动轨迹对应的圆心角为90°-θ,故粒子在该过程中运动的时间t 2=90°-θ360°·T 解得t 2=3πL 6v又t =t 1+t 2解得t =3L π+126v.2.(2022·河北唐山市高三期末)如图,顶角为30°的“V”字形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场.OM 上方存在电场强度大小为E 的匀强电场,方向竖直向上.在OM 上距离O 点3L 处有一点A ,在电场中距离A 为d 的位置由静止释放一个质量为m 、电荷量为q 的带负电的粒子,经电场加速后该粒子以一定速度从A 点射入磁场后,第一次恰好不从ON 边界射出.不计粒子的重力.求:(1)粒子运动到A 点时的速率v 0;(2)匀强磁场磁感应强度大小B ;(3)粒子从释放到第2次离开磁场的总时间.答案(1)2qEd m(2)1L2Edmq(3)32md qE +7πL6m2qEd解析(1)带电粒子由静止开始到达A 点时,由动能定理可得qEd =12mv 02解得v 0=2qEd m(2)根据题意作出粒子在磁场中完整的运动轨迹图如图所示粒子在磁场中的运动轨迹的圆心为O 1,轨迹与ON 边界相切于D 点,设轨迹半径为r ,由几何关系可得sin 30°=r 3L -r解得r =L设匀强磁场磁感应强度大小为B ,由洛伦兹力提供向心力可得Bqv 0=mv 02r 联立解得B =mv 0qr =1L2Edm q(3)带电粒子从静止加速到A 点所用时间为t1=2dv0=2md qE带电粒子在磁场中运动的周期T=2πrv0=πL 2m qEd带电粒子第一次在磁场中运动时间为t2=T 2带电粒子再次进入电场再返回磁场所用时间t3=2t1再次返回磁场由几何关系可知,以O点为圆心继续做圆周运动至ON边界离开,则再次做圆周运动的时间为t4=30°360°T=T12所以总时间为t=t1+t2+t3+t4=32mdqE+7πL6m2qEd.3.(2022·河北张家口市一模)如图所示,平面直角坐标系xOy的第一象限存在垂直于xOy平面向里的匀强磁场,第二象限存在沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子在x轴上的A(-d,0)点沿y轴正方向射入电场区域,粒子第一次经过y轴时的速度方向与y轴正方向的夹角为60°,之后每相邻两次经过y轴时的位置间距相等.不计粒子重力.求:(1)粒子的初速度的大小v0;(2)匀强磁场磁感应强度的大小B;(3)粒子从A点运动到第n次经过y轴的时间.答案(1)2Eqd3m(2)3Em2qd(3)见解析解析(1)粒子进入电场后做类平抛运动,沿x轴方向的加速度大小a=Eq m从A点第一次运动到y轴的过程,x轴方向有v x2=2ad第一次经过y轴时有tan60°=v x v0联立解得v0=2Eqd 3m(2)粒子第一次经过y轴时的速度大小v=v xsin60°粒子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力有qvB=m v2r由几何关系可知,粒子每次进入磁场到离开磁场的过程中沿y轴方向运动的距离L=2r sin60°之后粒子每次从y轴进入电场到离开电场,运动的时间t0=2v x at0时间内,粒子沿y轴方向运动的距离为y=v0t0由题意可知y=L联立解得B=3Em 2qd(3)设粒子从A点第一次运动到y轴的时间为t1,则有12at12=d解得t1=2dm Eq粒子第一次经过y轴到第二次经过y轴,在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系可知粒子在磁场中运动的时间为t2=T3粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T=2πmqB解得t2=2π96dmEq粒子第二次经过y轴到第三次经过y轴,在电场中运动的时间t3=2v xa=22dmEq=2t1即粒子从A点运动到第三次经过y轴时的时间为t3+t2+t1=3t1+t2所以粒子从A点运动到第n次经过y轴时的时间t=nt1+n-12t2=3n-1π9+n2dmEq(n=1,3,5,7,…)t′=(n-1)t1+n2t2=(3nπ9+n-1)2dmEq(n=2,4,6,8,…)4.(2022·安徽省江南十校一模)如图所示,竖直平面内建立直角坐标系xOy,y轴正向竖直向上,x轴正向水平向右,x轴在水平平面M内,在x轴上方存在方向竖直向下、电场强度大小为E1的匀强电场.两平行水平面M和N之间的距离为d,其间的区域存在方向竖直向上、电场强度大小为E2的匀强电场(E2=12E1)和方向水平向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场.带电荷量分别为q和-q(q>0)的小球1和2先后从y轴上距O点为h的P点以相同的初速率v0沿x轴正向水平射出,小球1从x轴上距O点为2h的A点进入MN间,恰好未从平面N离开.小球2从x轴上C点进入两平面间,最后从平面N上某点离开.设两小球质量分别为m 1和m 2,且qE 1=2m 1g ,题中h 、d 和重力加速度g 已知,其他量均未知.(1)求两小球的初速率v 0;(2)求电场强度E 2和磁感应强度B 的大小之比;(3)若C 点坐标为(4h ,0),求m 1和m 2之比以及球2离开平面N 时速度大小.答案(1)6gh(2)23-6d gh6h(3)1830gh +9gd2解析(1)小球1在x 轴上方做类平抛运动,有x 1=2h =v 0t 1y 1=h =12a 1t 12qE 1+m 1g =m 1a 1且qE 1=2m 1g 联立解得v 0=6gh (2)因为E 2=12E 1则m 1g =qE 2所以小球1在MN 间做匀速圆周运动.由题意可知,小球1恰好未从下边界平面N 离开,其轨迹应与平面N 相切,如图所示,设小球1刚进入MN时速度偏转角为θ1,由几何关系可知R cosθ1+R=d由tanθ1=2y1x1=1,知θ1=45°又qv A B=m1v A2 Rv A=v0cosθ1联立解得E2B=23-6d gh6h(3)小球2在x轴上方做类平抛运动,有x2=4h=v0t2y2=h=12a2t22m2g-qE1=m2a2结合(1)问中4个式子可得m1m2=18小球2从P点到离开平面N全过程由动能定理得m2g(h+d)-qE1h+qE2d=12m2v2-12m2v02解得v=30gh+9gd2.。
高考物理试卷分类汇编物理带电粒子在复合场中的运动(及答案)及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,直径分别为D 和2D 的同心圆处于同一竖直面内,O 为圆心,GH 为大圆的水平直径。
两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔.一质量为m 、电量为+q 的粒子由小孔下方2d处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v 射出电场,由H 点紧靠大圆内侧射入磁场。
不计粒子的重力。
(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小; (3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv qD 、4mvqD,粒子运动一段时间后再次经过H 点,求这段时间粒子运动的路程.【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(山东卷带解析)【答案】(1)2mv qd(2)4mv qD 或43mv qD (3)5.5πD【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在电场中,根据动能定理2122d Eq mv ⋅=,解得2mv E qd =(2)若粒子的运动轨迹与小圆相切,则当内切时,半径为/2E R 由211v qvB m r =,解得4mv B qD = 则当外切时,半径为e R由212v qvB m r =,解得43mv B qD =(2)若Ⅰ区域的磁感应强度为220932qB L m U =,则粒子运动的半径为0010016819U U U ≤≤;Ⅱ区域的磁感应强度为2012qU mv =,则粒子运动的半径为2v qvB m r=;设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的周期分别为T 1、T 2,由运动公式可得:1112R T v π=;034r L =据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,Ⅰ区两段圆弧所对的圆心角相同,设为1θ,Ⅱ区内圆弧所对圆心角为2θ,圆弧和大圆的两个切点与圆心O 连线间的夹角设为α,由几何关系可得:1120θ=;2180θ=;60α=粒子重复上述交替运动回到H 点,轨迹如图所示,设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的时间分别为t 1、t 2,可得:r U ∝;1056U LU L=设粒子运动的路程为s ,由运动公式可知:s=v(t 1+t 2) 联立上述各式可得:s=5.5πD2.两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律分别如图1、图2所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。
重难点08 带电粒子在复合场中的运动(解析版)
2022年高考物理【热点·重点·难点】专练(全国通用)重难点08 带电粒子在复合场中的运动【知识梳理】考点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是力电综合的重点和高考热点.这类问题的特点是电场、磁场或重力场依次出现,包含空间上先后出现和时间上先后出现,磁场或电场与无场区交替出现相组合的场等.其运动形式包含匀速直线运动、匀变速直线运动、类平抛运动、圆周运动等,涉及牛顿运动定律、功能关系等知识的应用.复习指导:1.理解掌握带电粒子的电偏转和磁偏转的条件、运动性质,会应用牛顿运动定律进行分析研究,掌握研究带电粒子的电偏转和磁偏转的方法,能够熟练处理类平抛运动和圆周运动.2.学会按照时间先后或空间先后顺序对运动进行分析,分析运动速度的承前启后关联、空间位置的距离关系、运动时间的分配组合等信息将各个运动联系起来.2.解题时要弄清楚场的性质、场的方向、强弱、范围等.3.要进行正确的受力分析,确定带电粒子的运动状态.4.分析带电粒子的运动过程,画出运动轨迹是解题的关键【重点归纳】1、求解带电粒子在组合复合场中运动问题的分析方法(1)正确受力分析,除重力、弹力、摩擦力外要特别注意静电力和磁场力的分析.(2)确定带电粒子的运动状态,注意运动情况和受力情况的结合.(3)对于粒子连续通过几个不同区域、不同种类的场时,要分阶段进行处理.(4)画出粒子运动轨迹,灵活选择不同的运动规律.2、带电粒子在复合场中运动的应用实例(1)质谱仪(2)回旋加速器(3)速度选择器(4)磁流体发电机(5)电磁流量计工作原理【限时检测】(建议用时:30分钟)一、单选题1.如图所示,两个平行金属板水平放置,要使一个电荷量为-q、质量为m的微粒,以速度v沿两板中心轴线S1S2向右运动,可在两板间施加匀强电场或匀强磁场。
设电场强度为E,磁感应强度为B,不计空气阻力,已知重力加速度为g。
下列选项可行的是()A.只施加垂直向里的磁场,且满足mg Bqv =B.同时施加竖直向下的电场和垂直纸面向里的磁场,且满足mg Bv Eq=+C.同时施加竖直向下的电场和水平向右的磁场,且满足mgq E=D.同时施加竖直向上的电场和垂直纸面向外的磁场,且满足mg E Bvq =+【答案】 C【解析】A.只施加垂直向里的磁场,根据左手定则,洛伦兹力竖直向下,无法跟重力平衡。
高考物理带电粒子在复合场中的运动技巧和方法完整版及练习题含解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,直径分别为D 和2D 的同心圆处于同一竖直面内,O 为圆心,GH 为大圆的水平直径。
两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔.一质量为m 、电量为+q 的粒子由小孔下方2d处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v 射出电场,由H 点紧靠大圆内侧射入磁场。
不计粒子的重力。
(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小; (3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv qD 、4mvqD,粒子运动一段时间后再次经过H 点,求这段时间粒子运动的路程.【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(山东卷带解析)【答案】(1)2mv qd(2)4mv qD 或43mv qD (3)5.5πD【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在电场中,根据动能定理2122d Eq mv ⋅=,解得2mv E qd =(2)若粒子的运动轨迹与小圆相切,则当内切时,半径为/2E R 由211v qvB m r =,解得4mv B qD = 则当外切时,半径为e R由212v qvB m r =,解得43mv B qD =(2)若Ⅰ区域的磁感应强度为220932qB L m U =,则粒子运动的半径为0010016819U U U ≤≤;Ⅱ区域的磁感应强度为2012qU mv =,则粒子运动的半径为2v qvB m r=;设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的周期分别为T 1、T 2,由运动公式可得:1112R T v π=;034r L =据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,Ⅰ区两段圆弧所对的圆心角相同,设为1θ,Ⅱ区内圆弧所对圆心角为2θ,圆弧和大圆的两个切点与圆心O 连线间的夹角设为α,由几何关系可得:1120θ=;2180θ=;60α=粒子重复上述交替运动回到H 点,轨迹如图所示,设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的时间分别为t 1、t 2,可得:r U ∝;1056U LU L=设粒子运动的路程为s ,由运动公式可知:s=v(t 1+t 2) 联立上述各式可得:s=5.5πD2.如图甲所示,空间存在一范围足够大的垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B .让质量为m ,电荷量为q (q >0)的粒子从坐标原点O 沿xOy 平面以不同的初速度大小和方向入射到磁场中.不计重力和粒子间的影响.(1)若粒子以初速度v 1沿y 轴正向入射,恰好能经过x 轴上的A (a ,0)点,求v 1的大小;(2)已知一粒子的初速度大小为v (v >v 1),为使该粒子能经过A (a ,0)点,其入射角θ(粒子初速度与x 轴正向的夹角)有几个?并求出对应的sin θ值;(3)如图乙,若在此空间再加入沿y 轴正向、大小为E 的匀强电场,一粒子从O 点以初速度v 0沿y 轴正向发射.研究表明:粒子在xOy 平面内做周期性运动,且在任一时刻,粒子速度的x 分量v x 与其所在位置的y 坐标成正比,比例系数与场强大小E 无关.求该粒子运动过程中的最大速度值v m .【来源】2013年全国普通高等学校招生统一考试理科综合能力测试物理(福建卷带解析) 【答案】⑴;⑵两个 sin θ=;⑶+.【解析】试题分析:(1)当粒子沿y 轴正向入射,转过半个圆周至A 点,半径R 1=a/2由运动定律有2111v Bqv m R =解得12Bqav m=(2)如右图所示,O 、A 两点处于同一圆周上,且圆心在x =2a的直线上,半径为R ,当给定一个初速率v 时, 有2个入射角,分别在第1、2象限.即 sinθ′=sinθ=2a R另有2v Bqv m R=解得 sinθ′=sinθ=2aqBmv(3)粒子在运动过程中仅电场力做功,因而在轨道的最高点处速率最大,用y m 表示其y 坐标,由动能定理有 qEy m =12mv 2m -12mv 20 由题知 v m =ky m若E =0时,粒子以初速度v 0沿y 轴正向入射,有 qv 0B =m 20v R在最高处有 v 0=kR 0联立解得22()m E E v v B B=++考点:带电粒子在符合场中的运动;动能定理.3.对铀235的进一步研究在核能的开发和利用中具有重要意义.如图所示,质量为m 、电荷量为q 的铀235离子,从容器A 下方的小孔S 1不断飘入加速电场,其初速度可视为零,然后经过小孔S 2垂直于磁场方向进入磁感应强度为B 的匀强磁场中,做半径为R 的匀速圆周运动.离子行进半个圆周后离开磁场并被收集,离开磁场时离子束的等效电流为I .不考虑离子重力及离子间的相互作用.(1)求加速电场的电压U ;(2)求出在离子被收集的过程中任意时间t 内收集到离子的质量M ;(3)实际上加速电压的大小会在U+ΔU 范围内微小变化.若容器A 中有电荷量相同的铀235和铀238两种离子,如前述情况它们经电场加速后进入磁场中会发生分离,为使这两种离子在磁场中运动的轨迹不发生交叠,应小于多少?(结果用百分数表示,保留两位有效数字)【来源】2012年普通高等学校招生全国统一考试理综物理(天津卷) 【答案】(1)(2)(3)0.63%【解析】解:(1)设离子经电场加速后进入磁场时的速度为v ,由动能定理得:qU =mv2离子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=解得:U =(2)设在t时间内收集到的离子个数为N,总电荷量Q = ItQ = NqM =" Nm" =(3)由以上分析可得:R =设m/为铀238离子质量,由于电压在U±ΔU之间有微小变化,铀235离子在磁场中最大半径为:R max=铀238离子在磁场中最小半径为:R min=这两种离子在磁场中运动的轨迹不发生交叠的条件为:R max<R min即:<得:<<其中铀235离子的质量m = 235u(u为原子质量单位),铀238离子的质量m,= 238u则:<解得:<0.63%4.如图所示,两条竖直长虚线所夹的区域被线段MN分为上、下两部分,上部分的电场方向竖直向上,下部分的电场方向竖直向下,两电场均为匀强电场且电场强度大小相同。
高二物理专题练习-带电粒子在复合场中的运动大题专题(详细解答)
专题二:带电粒子在复合场中的运动(1)姓名______________1.如图所示,在x轴上方有匀强电场,场强为E;在x轴下方有匀强磁场,磁感应强度为B,方向如图,在x轴上有一点M,离O点距离为L.现有一带电量为十q的粒子,使其从静止开始释放后能经过M点.如果把此粒子放在y轴上,其坐标应满足什么关系?(重力忽略不计)2.如图所示,在宽l的范围内有方向如图的匀强电场,场强为E,一带电粒子以速度v垂直于电场方向、也垂直于场区边界射入电场,不计重力,射出场区时,粒子速度方向偏转了θ角,去掉电场,改换成方向垂直纸面向外的匀强磁场,此粒子若原样射入磁场,它从场区的另一侧射出时,也偏转了θ角,求此磁场的磁感强度B.3.如图所示,在直角坐标系的第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B=5.0×10-3T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里.质量为m=6.64×10-27㎏、电荷量为q=+3.2×10-19C的α粒子(不计α粒子重力),由静止开始经加速电压为U=1205V的电场(图中未画出)加速后,从坐标点M(-4,2)处平行于x轴向右运动,并先后通过两个匀强磁场区域.(1)请你求出α粒子在磁场中的运动半径;(2)你在图中画出α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标;(3)求出α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间.专题二:带电粒子在复合场中的运动(4)姓名______________1.如图所示,竖直平面xOy 内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c ,在y ≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T 一带电量0.2C q =+、质量0.4kg m =的小球由长0.4m l =的细线悬挂于P 点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A 无初速释放,小球运动到悬点P 正下方的坐标原点O 时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过O 点正下方的N 点.(g=10m /s 2),求: (1)小球运动到O 点时的速度大小;(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小; (3)ON 间的距离2.两块平行金属板MN 、PQ 水平放置,两板间距为d 、板长为l ,在紧靠平行板右侧的正三角形区域内存在着垂直纸面的匀强磁场,三角形底边BC 与PQ 在同一水平线上,顶点A 与MN 在同一水平线上,如图所示.一个质量为m 、电量为+q 的粒子沿两板中心线以初速度v 0水平射入,若在两板间加某一恒定电压,粒子离开电场后垂直AB 边从D 点进入磁场,BD=41AB ,并垂直AC 边射出(不计粒子的重力).求: (1)两极板间电压;(2)三角形区域内磁感应强度; (3)若两板间不加电压,三角形区域内的磁场方向垂直纸面向外.要使粒子进入磁场区域后能从AB 边射出,试求所加磁场的磁感应强度最小值.专题二:带电粒子在复合场中的运动——参考答案(1)1、解析:由于此带电粒子是从静止开始释放的,要能经过M点,其起始位置只能在匀强电场区域.物理过程是:静止电荷位于匀强电场区域的y轴上,受电场力作用而加速,以速度v进入磁场,在磁场中受洛仑兹力作用作匀速圆周运动,向x轴偏转.回转半周期过x轴重新进入电场,在电场中经减速、加速后仍以原速率从距O点2R处再次超过x轴,在磁场回转半周后又从距O点4R处飞越x轴如图所示(图中电场与磁场均未画出)故有L=2R,L=2×2R,L=3×2R即 R=L/2n,(n=1、2、3……)……………①设粒子静止于y轴正半轴上,和原点距离为h,由能量守恒得mv2/2=qEh……②对粒子在磁场中只受洛仑兹力作用而作匀速圆周运动有:R=mv/qB………③解①②③式得:h=B2qL2/8n2mE (n=l、2、3……)2、解析:粒子在电场中运行的时间t= l/v;加速度 a=qE/m;它作类平抛的运动.有tgθ=at/v=qEl/mv2………①粒子在磁场中作匀速圆周运动由牛顿第二定律得:qvB=mv2/r,所以r=mv/qB 又:sinθ=l/r=lqB/mv………②由①②两式得:B=Ecosθ/v 3、解析:(1)粒子在电场中被加速,由动能定理得221mvqU=α粒子在磁场中偏转,则牛顿第二定律得rvmqvB2=联立解得2102.312051064.62005.01211927=⨯⨯⨯⨯==--qmUBr(m)(2)由几何关系可得,α粒子恰好垂直穿过分界线,故正确图象为(3)带电粒子在磁场中的运动周期qBmvrTππ22==α粒子在两个磁场中分别偏转的弧度为4π,在磁场中的运动总时间631927105.6105102.321064.614.3241----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯===qBmTtπ(s)OM2-22-4 4 x/my/m-2vBB (4,2-)(4) 1、解:(1)小球从A 运到O 的过程中,根据动能定理:212mv mgl qEl =- ① 则得小球在O 点速度为:2/s v m == ② (2)小球运到O 点绳子断裂前瞬间,对小球应用牛顿第二定律:2v F T mg f m l=-==向洛 ③f Bvq =洛 ④由③、④得:28.2mv T mg Bvq N l=++= ⑤ (3)绳断后,小球水平方向加速度25/s x F Eq a m m===电 ⑥ 小球从O 点运动至N 点所用时间0.8t s aυ∆== ⑦ON 间距离21 3.2m 2h gt == ⑧2、 解:⑴垂直AB 边进入磁场,由几何知识得:粒子离开电场时偏转角为30°∵0.v lmd qu v y =0v v tg y=θ ∴qlmdv u 332= 由几何关系得:030cos dl AB =在磁场中运动半径d l r AB 23431==∴ 121r mv qv B = ︒=30cos 0v v∴qdmv B 3401= 方向垂直纸面向里⑶当粒子刚好与BC 边相切时,磁感应强度最小,由几何知识知粒子的运动半径r 2为:42d r = ………( 2分 ) 2202r mv qv B = ∴qd mv B 024=即:磁感应强度的最小值为qdmv 0422(12分)如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。
高考物理《带电粒子在叠加场中的运动》真题练习含答案
高考物理《带电粒子在叠加场中的运动》真题练习含答案1.(多选)如图所示,空间存在着垂直向里的匀强磁场B 和竖直向上的匀强电场E ,两个质量不同电量均为q 的带电小球a 和b 从同一位置先后以相同的速度v 从场区左边水平进入磁场,其中a 小球刚好做匀速圆周运动,b 小球刚好沿直线向右运动.不计两小球之间库仑力的影响,重力加速度为g ,则( )A .a 小球一定带正电,b 小球可能带负电B .a 小球的质量等于qEgC .b 小球的质量等于qE -q v BgD .a 小球圆周运动的半径为EVBg答案:BD解析:a 小球刚好做匀速圆周运动,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,所以Eq =m a g ,电场力方向竖直向上,则a 小球一定带正电,b 小球刚好沿直线向右运动,如果b 小球带负电,电场力洛伦兹力均向下,重力也向下,不能平衡,无法做直线运动,所以b 小球带正电,q v B +Eq =m b g ,A 错误;根据A 选项分析可知,a 小球的质量等于m a =qEg ,B 正确;根据A 选项分析可知,b 小球的质量等于m b =qE +q v Bg,C 错误;a 小球圆周运动的半径为Bq v =m a v 2r ,解得r =m a v Bq =E vBq,D 正确.2.(多选)如图所示,在竖直平面内的虚线下方分布着互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的电场强度大小为10 N/C ,方向水平向左;磁场的磁感应强度大小为2 T ,方向垂直纸面向里.现将一质量为0.2 kg 、电荷量为+0.5 C 的小球,从该区域上方的某点A 以某一初速度水平抛出,小球进入虚线下方后恰好做直线运动.已知重力加速度为g =10 m/s 2.下列说法正确的是( )A.小球平抛的初速度大小为5 m/sB.小球平抛的初速度大小为2 m/sC.A点距该区域上边界的高度为1.25 mD.A点距该区域上边界的高度为2.5 m答案:BC解析:小球受竖直向下的重力与水平向左的电场力作用,小球进入电磁场区域做直线运动,小球受力如图所示小球做直线运动,则由平衡条件得q v B cos θ=mg,小球的速度v cos θ=v0,代入数据解得v0=2 m/s,A错误,B正确;小球从A点抛出到进入复合场过程,由动能定理得mgh=12m v2-12m v2,根据在复合场中的受力情况可知(mg)2+(qE)2=(q v B)2,解得h=E22gB2,代入数据解得h=1.25 m,C正确,D错误.3.如图所示,一带电液滴在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中刚好做匀速圆周运动,其轨迹半径为R.已知电场的电场强度大小为E,方向竖直向下;磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法中正确的是() A.液滴带正电B.液滴的比荷qm=g EC.液滴的速度大小v=gRBED.液滴沿逆时针方向运动答案:B解析:带电液滴刚好做匀速圆周运动,应满足mg=qE,电场力向上,与场强方向相反,液滴带负电,可得比荷为qm=gE,A错误,B正确;由左手定则可判断,只有液滴沿顺时针方向运动,受到的洛伦兹力才指向圆心,D错误;由向心力公式可得q v B=m v2R,联立可得液滴的速度大小为v=gBRE,C错误.4.(多选)空间内存在电场强度大小E=100 V/m、方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小B1=100 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(图中均未画出).一质量m=0.1 kg、带电荷量q=+0.01 C的小球从O点由静止释放,小球在竖直面内的运动轨迹如图中实线所示,轨迹上的A点离OB最远且与OB的距离为l,重力加速度g取10 m/s2.下列说法正确的是()A.在运动过程中,小球的机械能守恒B.小球经过A点时的速度最大C.小球经过B点时的速度为0D.l=25m答案:BCD解析:由于电场力做功,故小球的机械能不守恒,A项错误;重力和电场力的合力大小为(qE)2+(mg)2=2N,方向与竖直方向的夹角为45°斜向左下方,小球由O点到A点,重力和电场力的合力做的功最多,在A点时的动能最大,速度最大,B项正确;小球做周期性运动,在B点时的速度为0,C项正确;对小球由O点到A点的过程,由动能定理得2mgl=12m v2,沿OB方向建立x轴,垂直OB方向建立y轴,在x方向上由动量定理得q v y B1Δt=mΔv,累积求和,则有qB1l=m v,解得l=25m,D项正确.5.(多选)如图所示,平面直角坐标系的第二象限内(称为区域Ⅰ)存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场B1,一质量为m、带电荷量为+q的小球从A点以速度v0沿直线AO运动,AO与x轴负方向成37°角.在y轴与MN之间的区域Ⅱ内加一电场强度最小的匀强电场后,可使小球继续做直线运动到MN上的C点,MN与PQ之间区域Ⅲ内存在宽度为d的竖直向上匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场B2,小球在区域Ⅲ内做匀速圆周运动并恰好不能从右边界飞出,已知小球在C点的速度大小为2v0,重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则下列结论正确的是()A .区域Ⅲ内匀强电场的场强大小E 3=mgqB .区域Ⅲ内匀强磁场的磁感应强度大小B 2=m v 0qdC.小球从A 到O 的过程中做匀速直线运动,从O 到C 的过程中做匀加速直线运动 D .区域Ⅱ内匀强电场的最小场强大小为E 2=4mg5q ,方向与x 轴正方向成53°角向上答案:ACD解析:小球在区域Ⅲ内做匀速圆周运动,有mg =qE 3,解得E 3=mgq ,A 项正确;因为小球恰好不从右边界穿出,小球运动轨迹如图所示,由几何关系得d =r +r sin 37°=85 r ,由洛伦兹力提供向心力得B 2q ×2v 0=m (2v 0)2r,解得B 2=16m v 05qd ,B 项错误;带电小球在第二象限内受重力、电场力和洛伦兹力做直线运动,三力满足如图所示关系所以小球从A 到O 的过程只能做匀速直线运动.区域Ⅱ中从O 到C 的过程,小球做直线运动电场强度最小,受力如图所示(电场力方向与速度方向垂直)所以小球做匀加速直线运动,由图知cos 37°=qE 2mg ,解得E 2=4mg5q ,方向与x 轴正方向成53°角向上,C 、D 两项正确.6.如图所示,一质量为m 、电荷量为q 的带正电小球(视为质点)套在长度为L 、倾角为θ的固定绝缘光滑直杆OP 上,P 端下方存在正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向沿PO 方向,磁场方向垂直纸面水平向里.现将小球从O 端由静止释放,小球滑离直杆后沿直线运动,到达Q 点时立即撤去磁场,最终小球垂直打到水平地面上,重力加速度大小为g ,不计空气阻力.求:(1)电场的电场强度大小E 以及磁场的磁感应强度大小B ; (2)Q 点距离地面的高度h .答案:(1)mg sin θq ,mg cos θq 2gL sin θ(2)(sin θ+1sin θ)L 解析:(1)小球滑离直杆后进入叠加场,在叠加场内的受力情况如图所示,小球做匀速直线运动,根据几何关系有sin θ=Eqmg ,cos θ=q v B mg小球在直杆上时有L =v 22g sin θ解得E =mg sin θq ,B =mg cos θq 2gL sin θ(2)根据题意可知,当磁场撤去后,小球受重力和电场力作用,且合力的方向与速度方向垂直,小球做类平抛运动,水平方向有Eq cos θ=ma xv x =v cos θ-a x t竖直方向有mg -Eq sin θ=ma y h =v sin θ·t +12a y t 2当小球落到地面时,v x =0, 即v x =v cos θ-a x t =0 解得t =m vEqh =(sin θ+1sin θ)L7.[2024·湖北省鄂东南教育教学改革联盟联考]如图所示,在竖直平面内的直角坐标系xOy 中,y 轴竖直,第一象限内有竖直向上的匀强电场E 1、垂直于xOy 平面向里的匀强磁场B 1=4 T ;第二象限内有平行于xOy 平面且方向可以调节的匀强电场E 2;第三、四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场B 2=1063 T .x 、y 轴上有A 、B 两点,OA =(2+3 ) m ,OB=1 m .现有一质量m =4×10-3 kg ,电荷量q =10-3 C 的带正电小球,从A 点以速度v 0垂直x 轴进入第一象限,做匀速圆周运动且从B 点离开第一象限.小球进入第二象限后沿直线运动到C 点,然后由C 点进入第三象限.已知重力加速度为g =10 m/s 2,不计空气阻力.求:(1)第一象限内电场的电场强度E 1与小球初速度v 0的大小;(2)第二象限内电场强度E 2的最小值和E 2取最小值时小球运动到C 点的速度v C ; (3)在第(2)问的情况下,小球在离开第三象限前的最大速度v m . 答案:(1)40 N/C 2 m/s (2)20 N/C 26 m/s (3)46 m/s ,方向水平向左解析:(1)小球由A 点进入第一象限后,所受电场力与重力平衡 E 1q =mg 解得E 1=40 N/C 由几何关系得r +r 2-OB 2 =OA解得r =2 m小球做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有q v 0B 1=m v 20r解得v 0=2 m/s(2)由几何关系得:BC 与竖直方向夹角为θ=30°小球由B 到C 做直线运动,则电场力与重力的合力与v B 均沿BC 方向,当电场力与BC 垂直时,电场力有最小值qE 2min =mg sin θ解得E 2min =20 N/C 对小球有mg cos θ=ma 根据几何关系x BC =OB cos θ =233 m 根据速度位移关系式v 2C -v 20 =2ax BC代入数据得a =53 m/s 2 v C =26 m/s(3)小球进入第三象限后,在重力、洛伦兹力作用下做变加速曲线运动,把初速度v C 分解为v 1和v 2,其中v 1满足Bq v 1=mg解得v 1=mgB 2q =26 m/s方向水平向左 则v 2=26 m/s方向与x 轴正方向夹角为60°小球的实际运动可以分解为运动一:速度为v1=26m/s,水平向左,合力为B2q v1-mg=0的匀速直线运动.运动二:速度为v2=26m/s,顺时针旋转,合力为F洛=B2q v2的匀速圆周运动.当v1和v2的方向相同时合运动的速度最大,最大速度v m=v1+v2=46m/s 方向水平向左.。
