高中物理带电粒子在磁场中的运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析


的匀强磁场,磁感应强度 B=2.5×10-2T,宽度 D=0.05m,比荷 q =1.0×108C/kg 的带正电 m
的粒子以水平初速度 v0 从 P 点射入电场.边界 MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.
(1) 若 v0=8.0×105m/s,求粒子从区域 PP′N′N 射出的位置; (2) 若粒子第一次进入磁场后就从 M′N′间垂直边界射出,求 v0 的大小; (3) 若粒子从 M′点射出,求 v0 满足的条件.
【答案】(1) 2 3 105 m / s ;垂直于 AB 方向出射.(2) 3 3 T (3) 2 3 T
3
10
5
【解析】
试题分析:(1)设带电粒子在电场中做类平抛运动的时间为 t,加速度为 a,
则: q U ma 解得: a qU 3 1010 m / s2
d
md 3
t L 1105 s v0
O1Q sin37O 5L 在 y 轴左侧磁场中做匀速圆周运动,半径为 R1 ,
R1 O1Q QC
qvB m v2 R1
解得: v 8qBL ; m
(2)由公式 qvB
m
v2 R2
得:
R2
mv qB
,解得:
R2
4L
由 R2 4L 可知带电粒子经过 y 轴右侧磁场后从图中 O1 占垂直于 y 轴射放左侧磁场,由对
竖直方向 d=1·Eq·t2 2m
得 t 2md qE
代入数据解得 t=1.0×10-6s 水平位移 x=v0t 代入数据解得 x=0.80m 因为 x 大于 L,所以粒子不能进入磁场,而是从 P′M′间射出,
L 则运动时间 t0= v0 =0.5×10-6s,
竖直位移 y=12·Emq·t02 =0.0125m
【答案】(1)
(2)
(3)
(n=1,2,3…)
(n=1,2,3…) 【解析】 (1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,速度分解图如图 1 中所示.
由速度关系可得:
解得: 由速度关系得:vy=v0tanθ= v0 在竖直方向: 而水平方向: 解得: (2)根据题意作图如图 1 所示,电子做匀速圆周运动的半径 R=L 根据牛顿第二定律: 解得: 根据几何关系得电子穿出圆形区域时位置坐标为( ,- ) (3)电子在在磁场中最简单的情景如图 2 所示.
高中物理带电粒子在磁场中的运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解 析
一、带电粒子在磁场中的运动专项训练
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。
所以粒子从 P′点下方 0.0125m 处射出.
(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移 x=v0 2md qE
粒子进入磁场时,垂直边界的速度
v1= qE ·t= 2qEd
m
m
设粒子与磁场边界之间的夹角为 α,则粒子进入磁场时的速度为 v= v1 sin
在磁场中由 qvB=m v2 得 R= mv
【答案】(1)
v
8qBL m
;(2)
t
(1
41 45
)
m qB
【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:
QC 5Lsin37o OQ
2
62
直 AB 射入磁场,
由几何关系知在磁场
ABC
区域内做圆周运动的半径为
R1
d cos 30
2m 3
v2 由 B1qv m R1
知: B1
mv qR1
3 3T 10
(3)分析知当轨迹与边界 GH 相切时,对应磁感应强度 B2 最大,运动轨迹如图所示:
由几何关系得:
R2
R2 sin 60
1
故半径 R2 (2 3 3)m

R=
mv qB
、v=
v1 sin
、 v1=
2qEd 代入解得 m
y 1 2mEd (1 cos) 1 2mEd tan
B q sin B q
2
可以看出当 α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从 P 点射入电场的速度为零,直接在 电场中加速后以 v1 的速度垂直 MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)
板间电压 UMN= 1×104V;在平行金属板右侧依次存在 ABC 和 FGH 两个全等的正三角形区 域,正三角形 ABC 内存在垂直纸面向里的匀强磁场 B1,三角形的上顶点 A 与上金属板 M 平齐,BC 边与金属板平行,AB 边的中点 P 恰好在下金属板 N 的右端点;正三角形 FGH 内 存在垂直纸面向外的匀强磁场 B2,已知 A、F、G 处于同一直线上.B、C、H 也处于同一直
在磁场变化的前三分之一个周期内,电子的偏转角为 60°,设电子运动的轨道半径为 r, 运动的 T0,粒子在 x 轴方向上的位移恰好等于 r1; 在磁场变化的后三分之二个周期内,因磁感应强度减半,电子运动周期 T′=2T0,故粒子的 偏转角度仍为 60°,电子运动的轨道半径变为 2r,粒子在 x 轴方向上的位移恰好等于 2r. 综合上述分析,则电子能到达 N 点且速度符合要求的空间条件是:3rn=2L(n=1,2,3…)
【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v0= ( 4.0 0.8n ) 105 m / s (其中 n= 2n 1
0、1、2、3、4)第二种情况:v0= (3.2 0.8n ) 105 m / s (其中 n=0、1、2、3). 2n 1
【解析】 【详解】 (1) 粒子以水平初速度从 P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁 场,则
竖直方向的速度为:vy=at= 3 ×105m/s 3
射出时速度为: v
v02
v
2 y
2 3 105 m / s 3
速度 v 与水平方向夹角为 θ, tan vy 3 ,故 θ=30°,即垂直于 AB 方向出射. v0 3
(2)带电粒子出电场时竖直方向的偏转的位移 y 1 at 2 3 m d ,即粒子由 P1 点垂
ymax
mv1 qB
m qB
2qEd 1 mB
2mEd q
Δymax=0.04m,Δymax 小于磁场宽度 D,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会 从边界 NN′射出磁场. 若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:
粒子要从 M′点射出边界有两种情况, 第一种情况:
L=n(2v0t+2Rsinα)+v0t
T2
2 m q·2B
m qB
1 t3 2 T2 从 P 点到再次回到 P 点所用的时间为 t
t 2t1 2t2 t2
联立解得: t
1
41 45
m qB

2.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域 PP′M′M 内有竖直向下的匀强电场,电 场场强 E=1.0×103V/m,宽度 d=0.05m,长度 L=0.40m;区域 MM′N′N 内有垂直纸面向里
线上.AF 两点距离为 2 m.现从平行金属极板 MN 左端沿中心轴线方向入射一个重力不计 3
的带电粒子,粒子质量 m = 3×10-10kg,带电量 q = +1×10-4C,初速度 v0= 1×105m/s.
(1)求带电粒子从电场中射出时的速度 v 的大小和方向 (2)若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在 AC 边上,求该区域的磁感应强度 B1 (3)若要使带电粒子由 FH 边界进入 FGH 区域并能再次回到 FH 界面,求 B2 应满足的条件.
把t
2md qE
mv
、R=
qB
、v1=vsinα、 v1=
2qEd m
代入解得
L qE 2n E
v0 2n 1
2md 2n 1 B
v0=
4.0 2n
0.8n 1
×105m/s(其中
n=0、1、2、3、4)
第二种情况:
L=n(2v0t+2Rsinα)+v0t+2Rsinα
把t
2md qE
R
qB
粒子第一次进入磁场后,垂直边界 M′N′射出磁场,必须满足 x+Rsinα=L
把 x=v0
2md qE
mv
、R=
qB
、v= v1 sin
、 v1=
2qEd 代入解得 m
v0=L· Eq - E 2md B
v0=3.6×105m/s. (3) 由第二问解答的图可知粒子离 MM′的最远距离 Δy=R-Rcosα=R(1-cosα)
点处有一个发射正离子的装置,能连续不断地向竖直平面内的各方向均匀地发射出速率不 同的正离子. 已知离子的质量均为 m,电荷量均为 q,不计离子重力及离子间相互作用力, 求:
(1)若所有离子均不能射出圆形磁场区域,求离子的速率取值范围;
(2)若离子速率大小 v0
BqR 2m
,则离子可以经过的磁场的区域的最高点与最低点的高度

B2
qv
m
v2 R2
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专题25 带电粒子在非匀强磁场中的运动(电磁学部分)(解析版)

专题25 带电粒子在非匀强磁场中的运动(电磁学部分)(解析版)

专题25 带电粒子在非匀强磁场中的运动一、选择题(1-9题只有一个选项正确,10-12题有多个选项符合条件)1.下列说法正确的是()A.带电粒子只在电场力的作用下一定作匀变速直线运动B.带电粒子在磁场中只受磁场力作用,一定作匀速圆周运动C.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下不可能作匀速圆周运动D.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下可以作匀速直线运动【答案】D【解析】A.若带电粒子初速度与电场力不在一条直线上,只在电场力的作用下,做曲线运动,故A错误;B.带电粒子在磁场中只受磁场力作用,如果磁场力不恒定,则不一定作匀速圆周运动,故B错误;C.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下时,若磁场力恒定,且重力与电场力平衡,带电粒子可能作匀速圆周运动,故C错误;D.带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下,若这三个力平衡,合力为0,则带电粒子可以作匀速直线运动,故D正确;故选D。

2.如图所示,AB是固定在竖直平面内的光滑绝缘细杆,A、B两点恰好位于圆周上,杆上套有质量为m、电荷量为+q的小球(可看成点电荷),第一次在圆心O处放一点电荷+Q,让小球从A点沿杆由静止开始下落,通过B点时的速度为1v,加速度为a1;第二次去掉点电荷,在圆周平面加上磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,让小球仍从A点沿杆由静止开始下落,经过B点时速度为2v,加速度为a2,则()A.1v<2v B.1v>2v C.a1<a2D.a1>a2【答案】D【解析】AB.A点和B点在同一个等势面上,第一次小球从A点由静止运动到B点的过程中,库仑力对小球做功的代数和为零,根据动能定理,得2112mgh mv = 第二次小球从A 点由静止运动到B 点的过程中,洛伦兹力不做功,根据动能定理,得2212mgh mv =所以12v v = ,故AB 错误; CD .小球第一次经过B 点时,库仑力有竖直向下的分量,小球受的竖直方向的合力F 1>mg ,由牛顿第二定律可知,小球经过B 点时的加速度a 1>g ,小球第二次经过B 点时,由左手定则可知,洛伦兹力始终与杆垂直向右,同时杆对小球产生水平向左的弹力,水平方向受力平衡。

高中物理电磁学专题1:带电粒子在电磁场中的运动问题

高中物理电磁学专题1:带电粒子在电磁场中的运动问题

的比荷 (q/m) 决定.
电偏转和磁偏转的比较
电偏转和磁偏转的比较
电偏转和磁偏转的比较
(一)带电粒子在有界匀强磁场中的运动
1. 有界匀强磁场问题是指只在局部存在匀强磁场,带电粒 子从磁场区域外垂直磁场方法进入磁场,在磁场区域内 经历一段匀速圆周运动后离开磁场区域的一类问题.
2. 由于磁场区域边界不同、带电粒子垂直进入磁场的方向 不同,造成粒子在磁场中运动的情形各不相同.
8.带电粒子在磁场中运动的多解问题 (4) 题目所给条件不足形成多解
若题目只给出了带电粒子在有界磁场的进入点、飞出点以 及轨迹,如图所示,即可形成多解.
8.带电粒子在磁场中运动的多解问题 (5) 带电粒子在运动的周期性形成多解
带电粒子在部分是电场,部分是磁场的空间运动时,运动 往往具有往复性,从而形成多解.
圆心的确定
(2) 已知入射方向和出射点的位置 通过入射点作入射方向的垂线,连接 入射点和出射点,作中垂线,这两条 垂线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图 乙所示,P为入射点,M为出射点).
依据:弦的垂直平分线过圆心
4. 求解带电粒子做圆周运动的半径和圆心角,主要是灵活 应用几何知识(勾股定理、三角函数等).

也可能不做功
理论基础
大小 力F=0的情况
洛伦兹力 B不一定为零
电场力
F=qE
E一定为零
作用效果
只改变电荷运动的 既可以改变电荷运动
速度方向,不改变 的速度大小,也可以
速度大小
改变电荷运动的方向
U
若不计重力,则带电粒子只受电场力作用,
+
q
_ 应用动能定理:
v1 m v2 d
1 2
mv22

磁场及带电粒子在磁场中的运动典型题目(含答案)

磁场及带电粒子在磁场中的运动典型题目(含答案)

.第 9 讲磁场及带电粒子在磁场中的运动2(2018·山东省历城高三下学期模拟 )如图所示,用绝缘细线悬挂一一、选择题 (本题共 8 小题,其中 1~ 4 题为单选, 5~8 题为多选 )个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和在同一条水平直线上的1. (2018·山东省潍坊市高三下学期一模 ) 如图所示,导体棒ab 用直导线 EF、 GH 连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电绝缘细线水平悬挂,通有由 a 到 b 的电流。

ab 正下方放一圆形线流,处于静止状态。

在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的圈,线圈通过导线,开关与直流电源连接。

开关闭合瞬间,导体棒方向放置一根长直导线 O。

当 O 中通以垂直纸面方向向里的电流时ab 将 ( B )( D )A.向外摆动A.长直导线 O 产生的磁场方向沿着电流方向看为逆时针方向B.向里摆动B.半圆弧导线 ECH 受安培力大于半圆弧导线 FDG 受安培力C.保持静止,细线上张力变大C. EF所受的安培力方向垂直纸面向外D.保持静止,细线上张力变小D.从上往下看,导线框将顺时针转动[解析 ] 开关闭合瞬间,圆形线圈的电流顺时针方向,根据右手螺旋定则可知导体棒 ab 的磁场方向竖直向下,根据左手定则可知导体棒ab 将向里摆动,[解析 ] 当直导线 O 中通以垂直纸面方向向里的电流时,由安培定则可判断出故 B 正确, ACD 错误;故选 B。

O 产生的磁场方向为顺时针方向,选项 A 错误;磁感线是以 O 为长直导线圆心的同心圆,半圆弧导线与磁感线平行不受安培力,选项 B 错误;由左手定则可判断出直导线EF 所受的安培力方向垂直纸面向里,选项 C 错误;GH 所受的安培力方向垂直纸面向外,从上往下看,导线框将顺时针转动,选项 D 正确;故选D。

3 (2018·河南省郑州市高三下学期模拟 )如图所示,在边长为L 的正方形 ABCD 阴影区域内存在垂直纸面的匀强磁场,一质量为m、电荷量为 q(q<0) 的带电粒子以大小为v0的速度沿纸面垂直AB 边射入正方形,若粒子从AB 边上任意点垂直射入,都只能从 C 点射出磁场,不计粒子的重力影响。

高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴难题综合题及答案解析

高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴难题综合题及答案解析

高考物理带电粒子在磁场中的运动压轴难题综合题及答案解析一、带电粒子在磁场中的运动压轴题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)8qBLv m=;(2)41(1)45m t qB π=+ 【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:5sin37o QC L =15sin37OOQO Q L ==在y 轴左侧磁场中做匀速圆周运动,半径为1R ,11R OQ 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=2137360oo t 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⎛⎫=+⎪⎝⎭。

高中物理人教版2019选修二习题答案第1章安培力与洛伦兹力习题课带电粒子在有界匀强磁场中的运动

高中物理人教版2019选修二习题答案第1章安培力与洛伦兹力习题课带电粒子在有界匀强磁场中的运动

习题课带电粒子在有界匀强磁场中的运动必备知识基础练的电子垂直射入宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场区域,则1.如图所示,比荷为em电子能从右边界射出这个区域至少应具有的初速度大小为()A.2eBdmB.eBdmC.eBd2mD.√2eBdm2.一正电荷q在匀强磁场中,以速度v沿x轴正方向进入垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示,为了使电荷能做直线运动,则必须加一个电场进去,不计重力,此电场的电场强度应该是()A.沿y轴正方向,大小为BvqB.沿y轴负方向,大小为BvC.沿y轴正方向,大小为vBD.沿y轴负方向,大小为Bvq3.如图所示,水平放置的平行板长度为L、两板间距也为L,两板之间存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在两板正中央P点有一个不计重力的电子(质量为m、电荷量为-e),现在给电子一水平向右的瞬时初速度v0,欲使电子不与平行板相碰撞,则()A.v0>eBL2m 或v0<eBL4mB.eBL4m <v0<eBL2mC.v0>eBL2mD.v0<eBL4m4.如图所示,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,在纸面内沿各个方向以速率v 从P点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上且Q点为最远点,已知PQ圆弧长等于磁场边界周长的14,不计粒子重力和粒子间的相互作用,则该匀强磁场的磁感应强度大小为()A.√2mv2qRB.mvqRC.mv2qRD.√2mvqR5.(多选)如图所示,在x>0,y>0的空间有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B,现有四个质量及电荷量均相同的带电粒子,由x轴上的P点以不同的初速度平行于y轴射入此磁场,运动轨迹如图所示,不计重力的影响,则()A.初速度最大的粒子是沿①射出的粒子B.初速度最大的粒子是沿②射出的粒子C.在磁场中运动时间最长的是沿③射出的粒子D.在磁场中运动时间最长的是沿④射出的粒子6.如图所示,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。

第六节 带电粒子在磁场中的运动练习题 (答案详解)

第六节 带电粒子在磁场中的运动练习题 (答案详解)

第六节 带电粒子在磁场中的运动练习题一、多选择题1.如图所示,在 、 的长方形区域有垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,坐标原点O 处有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子 重力不计 ,其速度方向均在xOy 平面内的第一象限,且与y 轴正方向的夹角分布在~ 范围内,速度大小不同,且满足,若粒子在磁场中做圆周运动的周期为T ,最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间为 ,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为 ,则下列判断正确的是A .B .C .D .【答案】BC【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力:,可得半径:,又因为,可得粒子半径满足: ,而带电粒子做匀速圆周运动的周期为:。

分析可知最先从磁场上边界飞出的粒子运动轨迹如图所示:此时粒子半径 , 为圆心,此时粒子转过圆心角 ,根据几何关系可知,,所以可知 ,故最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间为:,故A 错误,B 正确;设磁场区域为OACB ,根据周期公式可知粒子在磁场中运动的周期相同,分析可知最后从磁场中飞出的粒子轨迹如图所示:此时粒子半径 ,恰好在C 点离开磁场,延长CB 至 使 , 即为圆心,连接 ,根据几何关系可知,此时粒子转过圆心角 最大为 ,所以最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为:,故C 正确,D 错误。

所以BC 正确,AD 错误。

2.如图所示,虚线框MNQP 内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。

a 、b 、c 是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ 边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹。

若不计粒子所受重力,则A . 粒子 a 带负电,粒子 b 、c 带正电B . 粒子 c 在磁场中运动的时间最长C . 粒子 c 在磁场中的动能最大D . 粒子 c 在磁场中的加速度最小 【答案】BD【解析】根据左手定则知粒子a 带正电,粒子b 、c 带负电,故A 错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期:相同,粒子在磁场中的运动时间:,由于m 、q 、B 都相同,粒子c 转过的圆心角 最大,则射入磁场时c 的运动时间最大,故B 正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,粒子的动能,由于:q 、B 、m 都相同,因此r 越大,粒子动能越大,由图示可知,b 的轨道半径r 最大,则b 粒子动能最大,故C 错误;由牛顿第二定律得: ,解得加速度:,三粒子q 、B 、m 都相等,c 在磁场中运动的半径最小,c 的加速度最小,故D 正确。

新高考物理考试易错题易错点21带点粒子在磁场、组合场和叠加场中的运动附答案

易错点21 带点粒子在磁场、组合场和叠加场中的运动易错总结一、带电粒子在匀强磁场中的运动1.若v∥B,带电粒子以速度v做匀速直线运动,其所受洛伦兹力F=0.2.若v⊥B,此时初速度方向、洛伦兹力的方向均与磁场方向垂直,粒子在垂直于磁场方向的平面内运动.(1)洛伦兹力与粒子的运动方向垂直,只改变粒子速度的方向,不改变粒子速度的大小.(2)带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力.二、复合场1.复合场的分类(1)叠加场:电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存.(2)组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠或相邻或在同一区域,电场、磁场交替出现.2.三种场的比较1.静止或匀速直线运动当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,将处于静止状态或做匀速直线运动.2.匀速圆周运动当带电粒子所受的重力与电场力大小相等,方向相反时,带电粒子在洛伦兹力的作用下,在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动.3.较复杂的曲线运动当带电粒子所受合外力的大小和方向均变化,且与初速度方向不在同一直线上,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线.4.分阶段运动带电粒子可能依次通过几个情况不同的组合场区域,其运动情况随区域发生变化,其运动过程由几种不同的运动阶段组成.解题方法一、带电粒子在匀强磁场中的圆周运动1.圆心的确定圆心位置的确定通常有以下两种基本方法:(1)已知入射方向和出射方向时,可以过入射点和出射点作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图甲所示,P为入射点,M为出射点).(2)已知入射方向和出射点的位置时,可以过入射点作入射方向的垂线,连线入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图乙所示,P为入射点,M为出射点).2.半径的确定半径的计算一般利用几何知识解直角三角形.做题时一定要作好辅助线,由圆的半径和其他几何边构成直角三角形.由直角三角形的边角关系或勾股定理求解.3.粒子在匀强磁场中运动时间的确定(1)粒子在匀强磁场中运动一周的时间为T,当粒子运动轨迹的圆弧所对应的圆心角为α时,其运动时间t=α360°T(或t=α2πT).确定圆心角时,利用好几个角的关系,即圆心角=偏向角=2倍弦切角.(2)当v一定时,粒子在匀强磁场中运动的时间t=lv,l为带电粒子通过的弧长.二、带电粒子在组合场中的运动1.组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠,一般为两场相邻或在同一区域电场、磁场交替出现.2.解题时要弄清楚场的性质、场的方向、强弱、范围等.3.要正确进行受力分析,确定带电粒子的运动状态.(1)仅在电场中运动①若初速度v0与电场线平行,粒子做匀变速直线运动;②若初速度v0与电场线垂直,粒子做类平抛运动.(2)仅在磁场中运动①若初速度v0与磁感线平行,粒子做匀速直线运动;②若初速度v0与磁感线垂直,粒子做匀速圆周运动.4.分析带电粒子的运动过程,画出运动轨迹是解题的关键.特别提醒从一个场射出的末速度是进入另一个场的初速度,因此两场界面处的速度(大小和方向)是联系两运动的桥梁,求解速度是重中之重.三、带电粒子在叠加场中的运动1.带电粒子在叠加场中无约束情况下的运动情况分类(1)磁场力、重力并存①若重力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.②若重力和洛伦兹力不平衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,故机械能守恒,由此可求解问题.(2)电场力、磁场力并存(不计重力的微观粒子)①若电场力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.②若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用动能定理求解问题.(3)电场力、磁场力、重力并存①若三力平衡,一定做匀速直线运动.②若重力与电场力平衡,一定做匀速圆周运动.③若合力不为零且与速度方向不垂直,将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用能量守恒或动能定理求解问题.2.带电粒子在叠加场中有约束情况下的运动带电体在复合场中受轻杆、轻绳、圆环、轨道等约束的情况下,常见的运动形式有直线运动和圆周运动,此时解题要通过受力分析明确变力、恒力做功情况,并注意洛伦兹力不做功的特点,运用动能定理、能量守恒定律结合牛顿运动定律求出结果.3.处理带电粒子在叠加场中的运动的基本思路(1)弄清叠加场的组成.(2)进行受力分析,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)画出粒子运动轨迹,灵活选择不同的运动规律.○1当带电粒子在叠加场中做匀速直线运动时,根据受力平衡列方程求解.○2当带电粒子在叠加场中做匀速圆周运动时,一定是电场力和重力平衡,洛伦兹力提供向心力,应用平衡条件和牛顿运动定律分别列方程求解.○3当带电粒子做复杂曲线运动时,一般用动能定理或能量守恒定律求解.【易错跟踪训练】易错类型1:对物理概念理解不透彻1.(2020·全国高三课时练习)用洛伦兹力演示仪可以观察电子在磁场中的运动径迹.图(甲)是洛伦兹力演示仪的实物图,图(乙)是结构示意图.励磁线圈通电后可以产生垂直纸面的匀强磁场,励磁线圈中的电流越大,产生的磁场越强.图(乙)中电子经电子枪中的加速电场加速后水平向左垂直磁感线方向射入磁场.下列关于实验现象和分析正确的是()A.仅增大励磁线圈中的电流,电子束径迹的半径变小B.仅升高电子枪加速电场的电压,电子束径迹的半径变小C.仅升高电子枪加速电场的电压,电子做圆周运动的周期将变小D.要使电子形成如图(乙)中的运动径迹,励磁线圈应通以逆时针方向的电流【答案】A【详解】AB.电子在加速电场中加速,由动能定理有:eU=12mv02;电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:e B v0=m2vr,解得:012mv mUreB B e==电压不变,B不变,增加加速电压,电子束形成圆周的半径增大.保持加速电压不变,增加励磁电流,B增大,电子束形成圆周的半径减小,故A正确,B错误;C.电子在磁场中运动的周期:2rTvπ=,与电子的速度无关,与加速电场的大小无关.故C错误;D.若励磁线圈通以逆时针方向的电流,由安培定则知,产生的磁场向外,根据左手定则判断知,电子进入磁场时所受的洛伦兹力向下,电子的运动轨迹不可能是图中所示,同理,可得励磁线圈通以顺时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹.故D错误。

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧和训练方法及练习题含解析

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧和训练方法及练习题含解析一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.(加试题)有一种质谱仪由静电分析器和磁分析器组成,其简化原理如图所示。

左侧静电分析器中有方向指向圆心O 、与O 点等距离各点的场强大小相同的径向电场,右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行,两者间距近似为零。

离子源发出两种速度均为v 0、电荷量均为q 、质量分别为m 和0.5m 的正离子束,从M 点垂直该点电场方向进入静电分析器。

在静电分析器中,质量为m 的离子沿半径为r 0的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,从N 点水平射出,而质量为0.5m 的离子恰好从ON 连线的中点P 与水平方向成θ角射出,从静电分析器射出的这两束离子垂直磁场方向射入磁分析器中,最后打在放置于磁分析器左边界的探测板上,其中质量为m 的离子打在O 点正下方的Q 点。

已知OP=0.5r 0,OQ=r 0,N 、P 两点间的电势差2NPmvU q =,4cos θ5=,不计重力和离子间相互作用。

(1)求静电分析器中半径为r 0处的电场强度E 0和磁分析器中的磁感应强度B 的大小; (2)求质量为0.5m 的离子到达探测板上的位置与O 点的距离l (用r 0表示); (3)若磁感应强度在(B —△B )到(B +△B )之间波动,要在探测板上完全分辨出质量为m 和0.5m 的两東离子,求ΔBB的最大值 【答案】(1)200mv E qr =,00B mv qr =;(2)01.5r ;(3)12%【解析】 【详解】(1)径向电场力提供向心力:2c c cv E q m r =2c c c mv E qr = c cmv B qr =(2)由动能定理:22110.50.522c NP mv mv qU ⨯-⨯= 245NPc c qU v vv m=+= 或0.5152c mv r r qB == 2cos 0.5c l r r θ=-解得 1.5c l r =(3)恰好能分辨的条件:00022cos 211r r r B B B Bθ-=∆∆-+ 解得0017412BB∆=-≈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。

高考物理带电粒子在磁场中的运动知识点汇总

高考物理带电粒子在磁场中的运动知识点汇总一、带电粒子在磁场中的运动压轴题1.如图所示,MN为绝缘板,CD为板上两个小孔,AO为CD的中垂线,在MN的下方有匀强磁场,方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为m电荷量为q的粒子(不计重力)以某一速度从A点平行于MN的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O点),已知图中虚线圆弧的半径为R,其所在处场强大小为E,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C垂直于MN进入下方磁场.()1求粒子运动的速度大小;()2粒子在磁场中运动,与MN板碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D进入MN上方的一个三角形匀强磁场,从A点射出磁场,则三角形磁场区域最小面积为多少?MN上下两区域磁场的磁感应强度大小之比为多少?()3粒子从A点出发后,第一次回到A点所经过的总时间为多少?【答案】(1EqRm(2)212R;11n+;(3)2πmREq【解析】【分析】【详解】(1)由题可知,粒子进入静电分析器做圆周运动,则有:2mvEqR=解得:EqR vm =(2)粒子从D到A匀速圆周运动,轨迹如图所示:由图示三角形区域面积最小值为:22R S = 在磁场中洛伦兹力提供向心力,则有:2mv Bqv R= 得:mv R Bq=设MN 下方的磁感应强度为B 1,上方的磁感应强度为B 2,如图所示:若只碰撞一次,则有:112R mv R B q== 22mvR R B q==故2112B B = 若碰撞n 次,则有:111R mv R n B q==+ 22mvR R B q==故2111B B n =+ (3)粒子在电场中运动时间:1242R mRt v Eqππ== 在MN 下方的磁场中运动时间:211122n m mRt R R v EqR Eqπππ+=⨯⨯== 在MN 上方的磁场中运动时间:232142R mRt v Eq ππ=⨯=总时间:1232mRt t t t Eqπ=++=2.某控制带电粒子运动的仪器原理如图所示,区域PP′M′M 内有竖直向下的匀强电场,电场场强E =1.0×103V/m ,宽度d =0.05m ,长度L =0.40m ;区域MM′N′N 内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =2.5×10-2T ,宽度D =0.05m ,比荷qm=1.0×108C/kg 的带正电的粒子以水平初速度v 0从P 点射入电场.边界MM′不影响粒子的运动,不计粒子重力.(1) 若v 0=8.0×105m/s ,求粒子从区域PP′N′N 射出的位置;(2) 若粒子第一次进入磁场后就从M′N′间垂直边界射出,求v 0的大小; (3) 若粒子从M′点射出,求v 0满足的条件.【答案】(1)0.0125m (2) 3.6×105m/s. (3) 第一种情况:v 0=54.00.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:v 0=53.20.8()10/21nm s n -⨯+ (其中n =0、1、2、3).【解析】 【详解】(1) 粒子以水平初速度从P 点射入电场后,在电场中做类平抛运动,假设粒子能够进入磁场,则竖直方向21··2Eq d t m= 得2mdt qE=代入数据解得t =1.0×10-6s水平位移x =v 0t 代入数据解得x =0.80m因为x 大于L ,所以粒子不能进入磁场,而是从P′M′间射出, 则运动时间t 0=Lv =0.5×10-6s , 竖直位移201··2Eq y t m==0.0125m 所以粒子从P′点下方0.0125m 处射出.(2) 由第一问可以求得粒子在电场中做类平抛运动的水平位移x =v 0 2mdqE粒子进入磁场时,垂直边界的速度 v 1=qE m ·t =2qEd m设粒子与磁场边界之间的夹角为α,则粒子进入磁场时的速度为v =1v sin α在磁场中由qvB =m 2v R得R =mv qB 粒子第一次进入磁场后,垂直边界M′N′射出磁场,必须满足x +Rsinα=L 把x =v 2md qE R =mv qB 、v =1v sin α、12qEdv m =代入解得 v 0=L·2EqmdE B v 0=3.6×105m/s.(3) 由第二问解答的图可知粒子离MM′的最远距离Δy =R -Rcosα=R(1-cosα) 把R =mv qB 、v =1v sin α、12qEd v m=12(1cos )12tan sin 2mEd mEd y B q B q ααα-∆==可以看出当α=90°时,Δy 有最大值,(α=90°即粒子从P 点射入电场的速度为零,直接在电场中加速后以v 1的速度垂直MM′进入磁场运动半个圆周回到电场)1max 212mv m qEd mEdy qB qB m B q∆===Δy max =0.04m ,Δy max 小于磁场宽度D ,所以不管粒子的水平射入速度是多少,粒子都不会从边界NN′射出磁场.若粒子速度较小,周期性运动的轨迹如下图所示:粒子要从M′点射出边界有两种情况, 第一种情况: L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t 把2md t qE =R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEdv m=代入解得 0221221L qE n E v n md n B=⋅++v 0= 4.00.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3、4)第二种情况:L =n(2v 0t +2Rsinα)+v 0t +2Rsinα把2md t qE =、R =mv qB 、v 1=vsinα、12qEd v m=02(1)21221L qE n E v n md n B+=⋅++v 0= 3.20.821n n -⎛⎫⎪+⎝⎭×105m/s(其中n =0、1、2、3).3.如图所示,在直角坐标系x0y 平面的一、四个象限内各有一个边长为L 的正方向区域,二三像限区域内各有一个高L ,宽2L 的匀强磁场,其中在第二象限内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,第一、三、四象限内有垂直坐标平面向内的匀强磁场,各磁场的磁感应强度大小均相等,第一象限的x<L ,L<y<2L 的区域内,有沿y 轴正方向的匀强电场.现有一质量为四电荷量为q 的带负电粒子从坐标(L ,3L/2)处以初速度0v 沿x 轴负方向射入电场,射出电场时通过坐标(0,L)点,不计粒子重力.(1)求电场强度大小E ;(2)为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L ,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小B ;(3)求第(2)问中粒子从进入磁场到坐标(-L ,0)点所用的时间.【答案】(1)2mv E qL =(2)04nmv B qL =n=1、2、3......(3)02L t v π=【解析】本题考查带电粒子在组合场中的运动,需画出粒子在磁场中的可能轨迹再结合物理公式求解.(1)带电粒子在电场中做类平抛运动有: 0L v t =,2122L at =,qE ma = 联立解得: 2mv E qL=(2)粒子进入磁场时,速度方向与y 轴负方向夹角的正切值tan xyv v θ==l 速度大小002sin v v v θ== 设x 为每次偏转圆弧对应的弦长,根据运动的对称性,粒子能到达(一L ,0 )点,应满足L=2nx ,其中n=1、2、3......粒子轨迹如图甲所示,偏转圆弧对应的圆心角为2π;当满足L=(2n+1)x 时,粒子轨迹如图乙所示.若轨迹如图甲设圆弧的半径为R ,圆弧对应的圆心角为2π.则有2R ,此时满足L=2nx 联立可得:22R n=由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:2v qvB m R=得:04nmv B qL=,n=1、2、3.... 轨迹如图乙设圆弧的半径为R ,圆弧对应的圆心角为2π.则有222x R ,此时满足()221L n x =+联立可得:()2212R n =+由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:222v qvB m R =得:()02221n mv B qL+=,n=1、2、3....所以为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L ,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小04nmv B qL =,n=1、2、3....或()02221n mv B qL+=,n=1、2、3.... (3) 若轨迹如图甲,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=2n×2π×2=2nπ,则02222n n m L t T qB v ππππ=⨯==若轨迹如图乙,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=(2n+1)×2π=(4n+2)π,则2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯== 粒子从进入磁场到坐标(-L ,0)点所用的时间为02222n n m Lt T qB v ππππ=⨯==或2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯==4.如图甲所示,在直角坐标系0≤x ≤L 区域内有沿y 轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L ,0)为圆心、半径为L 的圆形区域,圆形区域与x 轴的交点分别为M 、N .现有一质量为m 、带电量为e 的电子,从y 轴上的A 点以速度v 0沿x 轴正方向射入电场,飞出电场后从M 点进入圆形区域,此时速度方向与x 轴正方向的夹角为30°.不考虑电子所受的重力.(1)求电子进入圆形区域时的速度大小和匀强电场场强E 的大小;(2)若在圆形区域内加一个垂直纸面向里的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x 轴.求所加磁场磁感应强度B 的大小和电子刚穿出圆形区域时的位置坐标; (3)若在电子刚进入圆形区域时,在圆形区域内加上图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子从N 点处飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同.请写出磁感应强度B 0的大小、磁场变化周期T 各应满足的关系表达式.【答案】(1) (2) (3) (n=1,2,3…)(n=1,2,3…) 【解析】(1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,速度分解图如图1中所示.由速度关系可得:解得:由速度关系得:v y =v 0tanθ=v 0在竖直方向:而水平方向:解得:(2)根据题意作图如图1所示,电子做匀速圆周运动的半径R=L根据牛顿第二定律:解得:根据几何关系得电子穿出圆形区域时位置坐标为(,-)(3)电子在在磁场中最简单的情景如图2所示.在磁场变化的前三分之一个周期内,电子的偏转角为60°,设电子运动的轨道半径为r,运动的T0,粒子在x轴方向上的位移恰好等于r1;在磁场变化的后三分之二个周期内,因磁感应强度减半,电子运动周期T′=2T0,故粒子的偏转角度仍为60°,电子运动的轨道半径变为2r,粒子在x轴方向上的位移恰好等于2r.综合上述分析,则电子能到达N点且速度符合要求的空间条件是:3rn=2L(n=1,2,3…)而:解得:(n=1,2,3…)应满足的时间条件为: (T0+T′)=T而:解得(n=1,2,3…)点睛:本题的靓点在于第三问,综合题目要求及带电粒子运动的半径和周期关系,则符合要求的粒子轨迹必定是粒子先在正B0中偏转60°,而后又在− B0中再次偏转60°,经过n次这样的循环后恰恰从N点穿出.先从半径关系求出磁感应强度的大小,再从周期关系求出交变磁场周期的大小.5.在如图所示的xoy坐标系中,一对间距为d的平行薄金属板竖直固定于绝缘底座上,底座置于光滑水平桌面的中间,极板右边与y轴重合,桌面与x轴重合,o点与桌面右边相距为74d,一根长度也为d的光滑绝缘细杆水平穿过右极板上的小孔后固定在左极板上,杆离桌面高为1.5d,装置的总质量为3m.两板外存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场和匀强电场(图中未画出),假设极板内、外的电磁场互不影响且不考虑边缘效应.有一个质量为m、电量为+q的小环(可视为质点)套在杆的左端,给极板充电,使板内有沿x正方向的稳恒电场时,释放小环,让其由静止向右滑动,离开小孔后便做匀速圆周运动,重力加速度取g.求:(1)环离开小孔时的坐标值;(2)板外的场强E2的大小和方向;(3)讨论板内场强E1的取值范围,确定环打在桌面上的范围.【答案】(1)环离开小孔时的坐标值是-14 d;(2)板外的场强E2的大小为mgq,方向沿y轴正方向;(3)场强E1的取值范围为22368qB d qB dm m~,环打在桌面上的范围为1744d d~.【解析】【详解】(1)设在环离开小孔之前,环和底座各自移动的位移为x1、x2.由于板内小环与极板间的作用力是它们的内力,系统动量守恒,取向右为正方向,根据动量守恒定律,有:mx1-3mx2=0 ①而x1+x2=d ②①②解得:x1=34d③x2=1 4 d环离开小孔时的坐标值为:x m=34d-d=-14d(2)环离开小孔后便做匀速圆周运动,须qE2=mg解得:2mgEq=,方向沿y轴正方向(3)环打在桌面上的范围可画得如图所示,临界点为P、Q,则若环绕小圆运动,则R=0.75d ④根据洛仑兹力提供向心力,有:2v qvB mR=⑤环在极板内做匀加速运动,设离开小孔时的速度为v,根据动能定理,有:qE1x1=12mv2⑥联立③④⑤⑥解得:2 138qB d Em=若环绕大圆运动,则R2=(R-1.5d)2+(2d)2 解得:R=0.48d ⑦联立③⑤⑥⑦解得:2 16qB d Em≈故场强E1的取值范围为22368qB d qB dm m~,环打在桌面上的范围为1744d d-~.6.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: 23603d d dr sin sin α===︒ 根据200mv qv B r =得0233qBdv m=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004323v qBdv v cos mα===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7.如图所示,真空中有一个半径r=0.5m 的圆柱形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小B=2×10-3T ,方向垂直于纸面向外,x 轴与圆形磁场相切于坐标系原点O ,在x=0.5m 和x=1.5m 之间的区域内有一个方向沿y 轴正方向的匀强电场区域,电场强E=1.5×103N/C ,在x=1.5m 处竖有一个与x 轴垂直的足够长的荧光屏,一粒子源在O 点沿纸平面向各个方向发射速率相同、比荷9110qm=⨯C/kg 的带正电的粒子,若沿y 轴正方向射入磁场的粒子恰能从磁场最右侧的A 点沿x 轴正方向垂直进入电场,不计粒子的重力及粒子间的相互作用和其他阻力.求:(1)粒子源发射的粒子进入磁场时的速度大小;(2)沿y 轴正方向射入磁场的粒子从射出到打到荧光屏上的时间(计算结果保留两位有效数字);(3)从O 点处射出的粒子打在荧光屏上的纵坐标区域范围.【答案】(1)61.010/v m s =⨯;(2)61.810t s -=⨯;(3)0.75 1.75m y m ≤≤ 【解析】 【分析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系确定半径,根据2v qvB m R=求解速度;(2)粒子在磁场中运动T/4,根据周期求解在磁场中的运动时间;在电场中做类平抛运动,根据平抛运动的规律求解在电场值的时间;(3)根据牛顿第二定律结合运动公式求解在电场中的侧移量,从而求解从O 点处射出的粒子打在荧光屏上的纵坐标区域范围. 【详解】(1)由题意可知,粒子在磁场中的轨道半径为R=r=0.5m ,由2v qvB mR= 进入电场时qBR v m = 带入数据解得v=1.0×106m/s(2)粒子在磁场中运动的时间61121044R t s v ππ-=⨯=⨯ 粒子从A 点进入电场做类平抛运动,水平方向的速度为v ,所以在电场中运动的时间62 1.010xt s v-==⨯ 总时间6612110 1.8104t t t s s π--⎛⎫=+=+⨯=⨯⎪⎝⎭(3)沿x 轴正方向射入电场的粒子,在电场中的加速度大小121.510/qEa m s m==⨯ 在电场中侧移:2121261111.5100.7522110y at m m ⎛⎫==⨯⨯⨯= ⎪⨯⎝⎭打在屏上的纵坐标为0.75;经磁场偏转后从坐标为(0,1)的点平行于x 轴方向射入电场的粒子打在屏上的纵坐标为1.75;其他粒子也是沿x 轴正方向平行的方向进入电场,进入电场后的轨迹都平行,故带电粒子打在荧光屏上 的纵坐标区域为0.75≤y ≤1.75.8.如图,一半径为R 的圆表示一柱形区域的横截面(纸面).在柱形区域内加一方向垂直于纸面的匀强磁场,一质量为m 、电荷量为q 的粒子沿图中直线在圆上的a 点射入柱形区域,在圆上的b 点离开该区域,离开时速度方向与直线垂直.圆心O 到直线的距离为.现将磁场换为平等于纸面且垂直于直线的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直线在a 点射入柱形区域,也在b 点离开该区域.若磁感应强度大小为B ,不计重力,求电场强度的大小.【答案】2145qRB E m=【解析】 【分析】 【详解】解答本题注意带电粒子先在匀强磁场运动,后在匀强电场运动.带电粒子在磁场中做圆周运动.粒子在磁场中做圆周运动.设圆周的半径为r ,由牛顿第二定律和洛仑兹力公式得2v qvB m r=①式中v 为粒子在a 点的速度.过b 点和O 点作直线的垂线,分别与直线交于c 和d 点.由几何关系知,线段ac bc 、和过a 、b 两点的轨迹圆弧的两条半径(未画出)围成一正方形.因此ac bc r ==② 设,cd x =有几何关系得45ac R x =+③ 2235bc R R x =+- 联立②③④式得75r R =再考虑粒子在电场中的运动.设电场强度的大小为E ,粒子在电场中做类平抛运动.设其加速度大小为a ,由牛顿第二定律和带电粒子在电场中的受力公式得qE="m a" ⑥ 粒子在电场方向和直线方向所走的距离均为r ,有运动学公式得212r at =⑦ r=vt ⑧ 式中t 是粒子在电场中运动的时间.联立①⑤⑥⑦⑧式得2145qRB E m=⑨【点睛】带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径,同时还利用圆弧的几何关系来帮助解题.值得注意是圆形磁场的半径与运动轨道的圆弧半径要区别开来.9.磁谱仪是测量α能谱的重要仪器.磁谱仪的工作原理如图所示,放射源s 发出质量为m 、电量为q 的粒子沿垂直磁场方向进入磁感应强度为B 的匀强磁场,被限束光栏Q 限制在2ϕ的小角度内,α粒子经磁场偏转后打到与束光栏平行的感光片P 上.(重力影响不计)(1)若能量在E ~E +ΔE (ΔE >0,且ΔE <<E )范围内的α粒子均垂直于限束光栏的方向进入磁场.试求这些α粒子打在胶片上的范围Δx 1.(2)实际上,限束光栏有一定的宽度,α粒子将在2ϕ角内进入磁场.试求能量均为E的α粒子打到感光胶片上的范围Δx 2 【答案】见解析 【解析】 【详解】(1)设α粒子以速度v 进入磁场,打在胶片上的位置距s 的距离为x 圆周运动2q B mRυυ=α粒子的动能212E m υ=2x R =由以上三式可得22mEx qB= 所以()12222m E E mEx qBqB+∆∆=-化简可得122mEx E qBE∆≈∆; (2)动能为E 的α粒子沿φ±角入射,轨道半径相同,设为R ,粒子做圆周运动2q B mRυυ=α粒子的动能212E m υ=由几何关系得()22224222cos 1cos sin 2mE mE φx R R φφqB qB ∆=-=-=10.如图所示,虚线OL 与y 轴的夹角为θ=60°,在此角范围内有垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子从左侧平行于x 轴射入磁场,入射点为M .粒子在磁场中运动的轨道半径为R .粒子离开磁场后的运动轨迹与x 轴交于P 点(图中未画出),且OP =R .不计重力.求M 点到O 点的距离和粒子在磁场中运动的时间.【答案】当α=30°时,粒子在磁场中运动的时间为π126T mt qB== 当α=90°时,粒子在磁场中运动的时间为π42T m t qB== 【解析】根据题意,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设运动轨迹交虚线OL 于A 点,圆心在y 轴上的C 点,AC 与y 轴的夹角为α;粒子从A 点射出后,运动轨迹交x 轴的P 点,设AP 与x 轴的夹角为β,如图所示.有(判断出圆心在y 轴上得1分)2v qvB m R=(1分)周期为2πmT qB=(1分) 过A 点作x 、y 轴的垂线,垂足分别为B 、D .由几何知识得sin αAD R =,cot 60OD AD =︒,,OP AD BP =+α=β (2分) 联立得到sin αα13+=(2分) 解得α=30°,或α=90° (各2分) 设M 点到O 点的距离为h ,有sin αAD R =h R OC =-,3cos αOC CD OD R AD =-=联立得到h=R 3cos(α+30°) (1分) 解得h=3R (α=30°) (2分) h=3R (α=90°) (2分) 当α=30°时,粒子在磁场中运动的时间为π126T m t qB ==(2分) 当α=90°时,粒子在磁场中运动的时间为π42T m t qB==(2分) 【考点定位】考查带电粒子在匀强磁场中的运动及其相关知识.。

高中物理精典例题解析专题(带电粒子在磁场中的运动)

高中物理精典例题解析专题(带电粒子在磁场中的运动)【例1】 磁流体发电机原理图如右。

等离子体高速从左向右喷射,两极板间有如图方向的匀强磁场。

该发电机哪个极板为正极?两板间最大电压为多少?()解:由左手定则,正、负离子受的洛伦兹力分别向上、向下。

所以上极板为正。

正、负极板间会产生电场。

当刚进入的正负离子受的洛伦兹力与电场力等值反向时,达到最大电压:U=Bdv 。

当外电路断开时,这也就是电动势E 。

当外电路接通时,极板上的电荷量减小,板间场强减小,洛伦兹力将大于电场力,进入的正负离子又将发生偏转。

这时电动势仍是E=Bdv ,但路端电压将小于Bdv 。

在定性分析时特别需要注意的是:⑴正负离子速度方向相同时,在同一磁场中受洛伦兹力方向相反。

⑵外电路接通时,电路中有电流,洛伦兹力大于电场力,两板间电压将小于Bdv ,但电动势不变(和所有电源一样,电动势是电源本身的性质。

)⑶注意在带电粒子偏转聚集在极板上以后新产生的电场的分析。

在外电路断开时最终将达到平衡态。

【例2】 半导体靠自由电子(带负电)和空穴(相当于带正电)导电,分为p 型和n 型两种。

p 型中空穴为多数载流子;n 型中自由电子为多数载流子。

用以下实验可以判定一块半导体材料是p 型还是n 型:将材料放在匀强磁场中,通以图示方向的电流I ,用电压表判定上下两个表面的电势高低,若上极板电势高,就是p 型半导体;若下极板电势高,就是n 型半导体。

试分析原因。

解:分别判定空穴和自由电子所受的洛伦兹力的方向,由于四指指电流方向,都向右,所以洛伦兹力方向都向上,它们都将向上偏转。

p 型半导体中空穴多,上极板的电势高;n 型半导体中自由电子多,上极板电势低。

注意:当电流方向相同时,正、负离子在同一个磁场中的所受的洛伦兹力方向相同,所以偏转方向相同。

3.洛伦兹力大小的计算带电粒子在匀强磁场中仅受洛伦兹力而做匀速圆周运动时,洛伦兹力充当向心力,由此可以推导出该圆周运动的半径公式和周期公式: Bqm T Bq mv r π2,==【例3】 如图直线MN 上方有磁感应强度为B 的匀强磁场。

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