【物理】高考必备物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧全解及练习题(含答案)

【物理】高考必备物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧全解及练习题(含答案)一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图,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P (3L,0)处有一粒子源,向各个方向发射速率不同、质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子。

粒子1以某速率v 1发射,先后经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L )。

不计粒子的重力。

(1)求粒子1的速率v 1和第一次从P 到Q 的时间t 1;(2)若只撤去第一象限的磁场,另在第一象限加y 轴正向的匀强电场,粒子2以某速率v 2发射,先后经过第一、二、三象限后,也以速率v 1沿x 轴正向通过点Q ,求匀强电场的电场强度大小E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加上沿y 轴负向的匀强电场,场强大小为 E 0,粒子3以速率 v 3 沿 y 轴正向发射,粒子将做复杂的曲线运动,求粒子3在运动过程中的最大速率 v m 。

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,根据运动的独立性和矢量性,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。

本题中可将带电粒子的运动等效为沿x 轴负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粒子3的最大速率v m 。

【答案】(1)123qBL v m =,14π3m t qB =;(2)289qLB E m =,2219qLBv m=;(3)2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子1在第一、二、三象限做圆周运动,轨迹如图:设半径为1r ,由几何知识得()2221133r L r L ⎛⎫=-+ ⎪ ⎪⎝⎭可得123L r =由向心力公式,根据牛顿第二定律2111v qv B m r =可得123qBLv m =设粒子做圆周运动的周期为1T1112r T v π=由几何知识可知60θ︒=粒子第一次从P 到Q 的时间112433m t T qBπ==(2)粒子2在二、三象限的运动与粒子1完全相同,粒子2在第一象限做类斜抛运动,并且垂直经E 过y 轴,可以逆向思考,由牛顿第二定律得qEa m=x 轴方向1233L v t = y 轴方向212122r L at -=可得289qLB E m=根据()22212v v at =+可得22219qLBv m=(3)根据提示,可将粒子的初速度分解,如图:根据平衡条件40qv B qE =可得4E v B=根据运动的合成,可知22543v v v =+ 粒子的运动可视为水平向左的速率为4v 的匀速直线运动和初速度为5v 的逆时针的圆周运动的合运动,所以粒子的最大速率为m 45v v v =+可得2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭2.如图所示,两个边长均为l 的正方形区域ABCD 和EFGH 内有竖直向上的匀强电场,DH上方有足够长的竖直向下的匀强电场.一带正电的粒子,质量为m,电荷量为q,以速度v从B点沿BC方向射入匀强电场,已知三个区域内的场强大小相等,且,今在CDHE区域内加上合适的垂直纸面向里的匀强磁场,粒子经过该磁场后恰能从DH的中点竖直向上射入电场,粒子的重力不计,求:(1)所加磁场的宽度DH;(2)所加磁场的磁感应强度大小;(3)粒子从B点射入到从EFGH区域电场射出所经历的总时间.【答案】(1) (2) (3)【解析】(1)粒子在ABCD区域电场中做类平抛运动,射出该电场时沿电场方向偏转距离为d由Eq=ma得a=由l=vt得t=故d=at2=l粒子射出ABCD区域电场时沿场强方向速度为v y=at=v速度偏向角为tanθ==1解得θ=粒子从DH 中点竖直向上射入电场,由几何关系知得得(2)射入磁场的速度大小为v ′=v由洛伦兹力提供向心力qv ′B =m解得B =(3)粒子在左侧电场中偏转的运动时间t 1= 粒子在磁场中向上偏转运动时间t 2=T其中T =在上方电场中运动减速到零的时间为t 3= 粒子运动轨迹如图所示,根据对称性可知粒子运动总时间为t =2(t 1+t 2+t 3) 得或t =点睛:本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子运动过程复杂,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的前提,作出粒子运动轨迹后,应用类平抛运动规律与牛顿第二定律可以解题,解题时注意几何知识的应用.3.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O ,外圆弧面AB 的电势为2L()o ϕ>,内圆弧面CD 的电势为φ,足够长的收集板MN 平行边界ACDB ,ACDB 与MN 板的距离为L .假设太空中漂浮着质量为m ,电量为q 的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB 圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子的影响,不考虑过边界ACDB 的粒子再次返回.(1)求粒子到达O 点时速度的大小;(2)如图2所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个匀强磁场,方向垂直纸面向内,则发现均匀吸附到AB 圆弧面的粒子经O 点进入磁场后最多有23能打到MN 板上,求所加磁感应强度的大小;(3)如图3所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个垂直MN 的匀强电场,电场强度的方向如图所示,大小4E Lφ=,若从AB 圆弧面收集到的某粒子经O 点进入电场后到达收集板MN 离O 点最远,求该粒子到达O 点的速度的方向和它在PQ 与MN 间运动的时间. 【答案】(1)2q v mϕ=2)12m B L q ϕ=3)060α∴= ;22m L q ϕ【解析】 【分析】 【详解】试题分析:解:(1)带电粒子在电场中加速时,电场力做功,得:2102qU mv =-2U ϕϕϕ=-=2q v mϕ=(2)从AB 圆弧面收集到的粒子有23能打到MN 板上,则上端刚好能打到MN 上的粒子与MN 相切,则入射的方向与OA 之间的夹角是60︒,在磁场中运动的轨迹如图甲,轨迹圆心角060θ=.根据几何关系,粒子圆周运动的半径:2R L =由洛伦兹力提供向心力得:2v qBv m R=联合解得:12m B L qϕ=(3)如图粒子在电场中运动的轨迹与MN 相切时,切点到O 点的距离最远, 这是一个类平抛运动的逆过程. 建立如图坐标.212qE L t m=222mL mt L qE q ϕ==22x Eq qEL q v t m m m ϕ===若速度与x 轴方向的夹角为α角 cos xv v α=1cos 2α=060α∴=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+-⨯⨯()2221042x x L L +-= 解得:x=-2348L 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=()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,在x 轴上方存在垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,坐标原点O 处有一粒子源,可向x 轴和x 轴上方的xOy 平面各个方向不断地发射质量为m 、带电量为q +、速度大小均为v 的粒子。

在x 轴上距离原点0x 处垂直于x 轴放置一个长度为0x 、厚度不计、两侧均能接收粒子的薄金属板P (粒子打在金属板P 上即被吸收,电势保持为0)。

沿x 轴负方向射出的粒子恰好打在薄金属板的上端,不计带电粒子的重力和粒子间相互作用力。

(1)求磁感应强度B 的大小;(2)求被薄金属板接收的粒子在磁场运动的最短时间与最长时间;(3)要使薄金属板P 右侧不能接收到粒子,求挡板沿x 轴正方向移动的最小距离。

【答案】(1)0mv B qx =(2)0min 3x t v π=;0max 53x t vπ=(3)()031x -【解析】 【详解】(1)设粒子做圆周运动的半径为R 。

根据牛顿第二定律,得:2mv qvB R=由几何关系,得:0R x =联立解得:0mvB qx =; (2)带电粒子在磁场中的运动周期为T ,则有:2RT vπ=, 得02x T vπ=打在P 左侧下端的粒子在磁场中运动的时间最短;由几何关系可知:打在P 左侧下端的粒子在磁场中偏转的角度是160θ=︒ 运动的最短时间:1min 0360t T θ=联立解得:0min 3x t vπ=打在P 右侧下端的粒子在磁场中运动的时间最长,由几何关系可知:打在P 左侧下端的粒子在磁场中偏转的角度是2300θ=︒, 运动的最短时间:2max 360t T θ=︒联立解得:0max 53x t vπ=(3)带电粒子能达到的范围如图阴影所示:要使挡板右侧无粒子到达,P 板最上端与O 点的连线长应为02x 即粒子运动的直径. 所以沿x 轴正方移动的最小长度.()()22000231x ON OM x x x ∆=-=-=-,6.如图所示,在屏蔽装置底部中心位置O 点放一医用放射源,可通过细缝沿扇形区域向外辐射速率为v =3.2×106m 的α粒子.已知屏蔽装置宽AB =9cm ,缝长AD =18cm ,α粒子的质量m =6.64×10-27kg ,电量q =3.2×10-19C .若在屏蔽装置右侧条形区域内加一匀强磁场来隔离辐射,磁感应强度B =0.332 T ,方向垂直于纸面向里,整个装置放于真空环境中.(1)若所有的α粒子均不能从条形磁场隔离区的右侧穿出,则磁场的宽度d 至少是多少? (2)若条形磁场的宽度d =20cm ,则射出屏蔽装置的α粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间各是多少?(结果保留2位有效数字)【答案】(1)0.34cm ;(2)72.010s -⨯;86.510s -⨯. 【解析】 【分析】 【详解】(1)由题意:AB =9cm ,AD =18cm ,可得:∠BAO =∠ODC =45° 所有α粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径相同,设为R ,根据牛顿第二定律有2v qvB m R=,解得R =0.2m =20cm由题意及几何关系可知:若条形磁场区域的右边界与沿OD 方向进入磁场的α粒子的圆周轨迹相切,则所有α粒子均不能从条形磁场隔离区右侧穿出,如图(1)所示.设此时磁场宽度为d 0,由几何关系得()045201020.34d R Rcos cm m ︒+≈=+= (2)设α粒子在磁场内做匀速圆周运动的周期为T ,则62108m T s qB ππ-==⨯ 设速度方向垂直于AD 进入磁场区域的α粒子的入射点为E ,如图所示.因磁场宽度d =20cm <d 0,且R =20cm ,则在∠EOD 间出射进入磁场区域的α粒子均能穿出磁场右边界,在∠EOA 间出射进入磁场区域的α粒子均不能穿出磁场右边界,所以沿OE 方向进入磁场区域的α粒子运动轨迹与磁场右边界相切,在磁场中运动时间最长. 设在磁场中运动时间最长为max t ,则6710 2.010216max T t s s π--==⨯≈⨯若α粒子在磁场中做匀速圆周运动对应的圆弧轨迹的弦最短,则α粒子穿过磁场时间最短.最短的弦长为磁场宽度d .设在磁场中运动的最短时间为min t ,轨迹如图所示.因R =d ,则圆弧对应圆心角为60°,则6810 6.510648min T t s s π--==⨯≈⨯ 【点睛】当粒子(速度一定)在有界磁场中轨迹是劣弧时,粒子在磁场中运动轨迹的弦最短,粒子在磁场中运动时间最短.7.某研究小组设计了如图所示的双立柱形粒子加速器,整个装置处于真空中.已知两个立柱底面均为边长为d 的正方形,各棱均分别和某一坐标轴平行.立柱1下底面中心坐标为,,022d d ⎛⎫ ⎪⎝⎭,立柱2下底面中心坐标为41,,022d d ⎛⎫ ⎪⎝⎭,它们的上底面均位于10z d =的平面内.两个立柱上、下底面间的电压大小均为U ,立柱1内存在着沿z 轴正方向的匀强电场,立柱2内存在着沿z 轴负方向的匀强电场,两立柱外电场均被屏蔽.在10z d >和0z <的空间内存在着沿x 轴正方向的两个匀强磁场,其磁感应强度分别是1B 和2B (均未知).现有大量的带正电的粒子从立柱1底面各处由静止出发,经过立柱1、2加速后能全部回到立柱1的下底面.若粒子在经过0z =和10z d =两个平面时,仅能自由进出两立柱的底面(经过其它位置均会被吸收);该粒子质量为m 、电荷量为q ,不计粒子重力及粒子间的相互作用力.求:(1)粒子经过立柱2下底面时的动能k E ; (2)磁感应强度1B 和2B 的大小;(3)若两立柱上、下底面间电压的大小可调且在粒子运动过程中保持同一定值;两个磁场仅方向可变且保持与z 轴垂直.求从立柱1下底面出发的粒子再次回到立柱1下底面的最短时间t .【答案】(1)2qU ;(21210mU d q 15mUd q3)200442(525)md qU π⎡⎤++⎢⎥⎣⎦【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子经过立柱2下底面时,共经过2次加速,根据动能定理:k 20qU E =-,2k E qU =.(2)要使大量的带正电的粒子从立柱1底面各处由静止出发,经过立柱1、2加速后能全部回到立柱1的下底面,需要立柱1最左面的到达立柱2最左面,立柱1最右面的到达立柱2最右面,第2次加速后亦然,即在磁场中圆周运动半径等于10d .第一次加速后:2112qU mv =,()21110v qv B m r d r==,解得11210mUB d q=第一次加速后:22122qU mv =,()22210v qv B m r d r==,解得215mUB d q=(3)粒子在磁场中的圆周运动时间与粒子速度无关,等于半个周期,所以要减少时间需要减少电场中的运动时间,但是随着速度增加,圆周运动的半径变大,其最大半径为对角线,对应粒子从立柱1最左面的到达立柱2最右面,而且是对角线,如图:最大半径为22m 1442(21)22r d d d =+=, 由2111m v qv B m r =,2222mv qv B m r =,解得:11442qB dv =,22442qB dv =最短时间为:11212101022d m m dt v v v qB qB ππ=++++, 解得()200442525221mt qU π⎡⎤=+⎢⎥⎣⎦8.在方向垂直纸面的匀强磁场中,静止的21084Po 核沿与磁场垂直的方向放出42He 核后变成Pb 的同位素粒子。

合集下载

(物理)高考必备物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧全解及练习题含解析

(物理)高考必备物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧全解及练习题含解析

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,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 O Q 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⎛⎫=+⎪⎝⎭。

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧讲解及练习题(含答案)

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧讲解及练习题(含答案)

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧讲解及练习题(含答案)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v 1;(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v 1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v 2;(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v 3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)23BLq m (2221BLq32230B E E v B +⎛⎫ ⎪⎝⎭【解析】 【详解】(1)粒子1在一、二、三做匀速圆周运动,则2111v qv B m r =由几何憨可知:()2221133r L r L ⎛⎫=-+ ⎪ ⎪⎝⎭得到:123BLqv m=(2)粒子2在第一象限中类斜劈运动,有:133L 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.在科学研究中,可以通过施加适当的磁场来实现对带电粒子运动的控制.在如图所示的平面坐标系x0y 内,矩形区域(-3d<x<d ,-3d<y<3d)外存在范围足够大的匀强磁场.一质量为m 、电奇量为+q 的粒子从P(0,3d)点沿y 轴正方向射入磁场.当入射速度为0v 时,粒子从(-2d ,3d)处进入无场区. (1)求磁场的磁感应强度B 的大小.(2)求粒了离开P 点后经多长时间第一次回到P 点.(3)若仅将入射速度变为20v ,其它条件不变,求粒于离开P 点后运动多少路程经过P 点.【答案】(1)0mv qd(2)00243d dv v π+ (3)2(433)s k d d π=+,其中k =1、2、3…或()8'234333d s d k d d ππ⎡⎤=+++⎢⎥⎣⎦,其中k =0、1、2、3【解析】 【分析】(1)找出半径,根据洛伦兹力提供向心力进行求解即可;(2)画出粒子运动轨迹,求出在磁场中运动时间和在无磁场中运动的时间; (3)画出粒子运动轨迹,注意讨论粒子运动的方向不同; 【详解】(1)由题条件可判断粒子做圆周运动半径为:R d =粒子在磁场中2v qvB m R=,得到:0mv B qd =;(2)粒子运动轨迹如图所示:粒子在磁场中运动时间:102d t v π=粒子在无场区运动时间:2043dt v = 粒子再次回到P 点时间:12t t t =+ 得到:00243d dt v π=+ (3)粒子运动轨迹如图所示:粒子速度变为02v ,则在磁场中运动半径为:2R d '=由P 点沿圆弧运动到C 点时间:3002224323dd t v v ππ⨯⨯== 由C 点沿直线运动到D 点时间:400233d d t == ①粒子以2v 0沿y 轴正向经过P则粒子运动时间:34(33)t k t t =+,其中k =1、2、3… 粒子运动距离:02s v t =得到:2(433)s k d d π=+,其中k =1、2、3… ②粒子以02v 大小与-y 方向成60°经过P则:34342(33)t t t k t t '=+++,其中k =0、1、2、3… 粒子运动距离为:02s v t ''= 得到:()8'234333d s d k d d ππ⎡⎤=+++⎢⎥⎣⎦,其中k =0、1、2、3… 【点睛】带电粒子在磁场中的运动,关键是找出半径和圆心,利用洛伦兹力提供向心力进行求解即可,同时还要准确地画出轨迹.3.如图所示,容器A 中装有大量的质量不同、电荷量均为+q 的粒子,粒子从容器下方的小孔S 1不断飘入加速电场(初速度可视为零)做直线运动,通过小孔S 2后从两平行板中央垂直电场方向射入偏转电场。

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动的基本方法技巧及练习题及练习题(含答案)

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动的基本方法技巧及练习题及练习题(含答案)

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动的基本方法技巧及练习题及练习题(含答案)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,圆心为O、半径为R的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O为坐标原点建立坐标系,在y=-3R 处有一垂直y轴的固定绝缘挡板,一质量为m、带电量为+q的粒子,与x轴成 60°角从M点(-R,0)以初速度v0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N点离开磁场(N点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场.不计粒子的重力,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)N点的坐标;(3)粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间.【答案】(1)0mvqR (2)31(,)2R R- (3)(5)Rvπ+【解析】(1)设粒子在磁场中运动半径为r,根据题设条件画出粒子的运动轨迹:由几何关系可以得到:r R=由洛伦兹力等于向心力:2vqv B mr=,得到:0mvBqR=.(2)由图几何关系可以得到:3sin602x R R==o,1cos602y R Ro=-=-N点坐标为:31,2R R⎫-⎪⎪⎝⎭.(3)粒子在磁场中运动的周期2m TqBπ=,由几何知识得到粒子在磁场在中运动的圆心角共为180o,粒子在磁场中运动时间:12Tt=,粒子在磁场外的运动,由匀速直线运动可以得到:从出磁场到再次进磁场的时间为:22stv=,其中132s R R==,粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间12t t t=+解得:()5Rtvπ+=.2.如图甲所示,在直角坐标系中的0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有以点(2L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,与x轴的交点分别为M、N,在xOy平面内,从电离室产生的质量为m、带电荷量为e的电子以几乎为零的初速度从P点飘入电势差为U 的加速电场中,加速后经过右侧极板上的小孔Q点沿x轴正方向进入匀强电场,已知O、Q两点之间的距离为2L,飞出电场后从M点进入圆形区域,不考虑电子所受的重力。

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧(超强)及练习题(含答案)

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,容器A 中装有大量的质量不同、电荷量均为+q 的粒子,粒子从容器下方的小孔S 1不断飘入加速电场(初速度可视为零)做直线运动,通过小孔S 2后从两平行板中央垂直电场方向射入偏转电场。

粒子通过平行板后垂直磁场方向进入磁感应强度为B 、方向垂直纸面向里的水平匀强磁场区域,最后打在感光片上。

已知加速电场中S 1、S 2间的加速电压为U ,偏转电场极板长为3L ,两板间距为L ,板间电场看成匀强电场,其电场强度23UE Z L=,方向水平向左(忽略板间外的电场),平行板f 的下端与磁场水平边界ab 相交于点P ,在边界ab 上实线处固定放置感光片。

测得从容器A 中逸出的所有粒子均打在感光片P 、Q 之间,且PQ 的长度为3L 边界ab 下方的磁场范围足够大,不考虑粒子所受重力与粒子间的相互作用。

求:(1)粒子射出偏转电场时沿垂直于板面方向偏转的距离x 和偏转的角度θ; (2)射到感光片P 处的粒子的质量m 1; (3)粒子在磁场中运动的最长时间t m 。

【答案】(1)2L x =;30θ=o(2)228qB L U(3)283BL U π【解析】 【分析】(1)粒子先经过加速电场的加速后进入水平匀强电场做类平抛运动,根据平抛运动规律求出偏转距离x 和偏转角,这是为后续计算做一个铺垫;(2)粒子从e 板下端与水平方向成60°的角射入匀强磁场,偏转240°后打在P 点,由几何关系求出粒子做匀速圆周运动的半径,再由洛仑兹力提供向心力就能求出粒子的质量; (3)先判断出打在何处的粒子的时间最短,由于t= 2θπT ,即质量最大的粒子时间最长,再由半径公式mvr qB=知质量最大则半径最小,所以打在P 点的粒子时间最长,再利用周期公式结合粒子转过的圆心角即可求出粒子在磁场中运动的最长时间。

【详解】(1)设质量为m 的粒子通过孔S 2的速度为v 0由动能定理有:qU =12mv 02粒子在偏转电场中运动的加速度为:qE a m= 沿速度v 0方向3L =v 0t 沿电场方向 v s =at ,x =12at 2 且有 tan θ=0sv v解得 x =12L .θ=30° (2)粒子从e 板下方与水平方向成60°角射入匀强磁场。

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动答题技巧及练习题(含答案)

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动答题技巧及练习题(含答案)

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动答题技巧及练习题(含答案)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v 1;(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v 1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v 2;(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v 3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)23BLq m (2221BLq32230B E E v B +⎛⎫ ⎪⎝⎭【解析】 【详解】(1)粒子1在一、二、三做匀速圆周运动,则2111v qv B m r =由几何憨可知:()2221133r L r L ⎛⎫=-+ ⎪ ⎪⎝⎭得到:123BLqv m=(2)粒子2在第一象限中类斜劈运动,有:133L 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,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。

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及经典题型及练习题(含答案)

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及经典题型及练习题(含答案)

高考物理高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及经典题型及练习题(含答案)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,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)0qBRv m=,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200mv qv Bm= 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2022mvqv Br=联立解得21.6B B=2.如图所示,圆心为O、半径为R的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O为坐标原点建立坐标系,在y=-3R 处有一垂直y轴的固定绝缘挡板,一质量为m、带电量为+q的粒子,与x轴成 60°角从M点(-R,0)以初速度v0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N点离开磁场(N点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场.不计粒子的重力,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)N点的坐标;(3)粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间.【答案】(1)0mvqR(2)31(,)2R R- (3)(5)Rvπ+【解析】(1)设粒子在磁场中运动半径为r,根据题设条件画出粒子的运动轨迹:由几何关系可以得到:r R=由洛伦兹力等于向心力:2vqv B mr=,得到:0mvBqR=.(2)由图几何关系可以得到:3sin60x R R==o,1cos602y R Ro=-=-N点坐标为:31,2R R ⎛⎫-⎪⎪⎝⎭.(3)粒子在磁场中运动的周期2mTqBπ=,由几何知识得到粒子在磁场在中运动的圆心角共为180o,粒子在磁场中运动时间:12Tt=,粒子在磁场外的运动,由匀速直线运动可以得到:从出磁场到再次进磁场的时间为:22stv=,其中132s R R==,粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间12t t t=+解得:()5Rtvπ+=.3.在矩形区域abcd中,存在如图甲所示的磁场区域(包括边界),规定磁场方向垂直纸面向里为正,其中22bc ab l e==,为bc边界上的一点,且2lce,=重力可忽略不计的正粒子从d点沿dc方向以初速度0v射入磁场,已知粒子的比荷为k,求:(1)如果在0时刻射入磁场的粒子经小于半个周期的时间从边界上的e点离开,则磁场的磁感应强度B应为多大?(2)如果磁场的磁感应强度02vBkl=,欲使在小于半个周期的任意时刻射入磁场的粒子均不能由ad边离开磁场,则磁场的变化周期0T应满足什么条件?(3)如果磁场的磁感应强度02vBkl=,在bc边的右侧加一垂直bc边向左的匀强电场,0时刻射入磁场的粒子刚好经过0T垂直bc边离开磁场,再次进入磁场后经过0T从a点离开磁场区域,则电场强度E以及粒子在电场中的路程x分别为多大?【答案】(1)045vBkl=; (2)056lTvπ≤;(3)()28,(01221vE nn klπ==⋯+,,);()21,(01238n lx nπ+==⋯,,,)【解析】【分析】【详解】(1)由题意作出粒子的运动轨迹,如图1所示,在磁场中,洛伦兹力提供向心力,有200vqv B mR=由几何关系,有22200()2lR l R=+-解得54R l=由于qkm=解得45vBkl=;(2)由0mvRqB=可知,粒子运动的半径为2lR=临界情况为粒子从t=0时刻射入,并且轨迹恰好与ad边相切,如图2所示圆周运动的周期为002m lT qB v ππ==; 由几何关系可知,02T t =内,粒子转过的圆心角为56π; 对应运动时间为1556212t T T ππ==应满足12T t ≥联立可得0056lT v π≤(3)根据题意画出粒子的运动轨迹如图3所示由题意有00122m T qB π=⨯ 得002lT v π=在电场中有qE ma =往返一次用时为2v t a∆=; 应有01()2t n T ∆=+,可得()20821v E n kl π=+,(n=0,1,2…);运动的路程为()02112228n l tx v π+∆=⨯⨯=,(n=0,1,2,3…)4.如图所示,两个边长均为l 的正方形区域ABCD 和EFGH 内有竖直向上的匀强电场,DH 上方有足够长的竖直向下的匀强电场.一带正电的粒子,质量为m ,电荷量为q ,以速度v 从B 点沿BC 方向射入匀强电场,已知三个区域内的场强大小相等,且,今在CDHE 区域内加上合适的垂直纸面向里的匀强磁场,粒子经过该磁场后恰能从DH 的中点竖直向上射入电场,粒子的重力不计,求:(1)所加磁场的宽度DH ; (2)所加磁场的磁感应强度大小;(3)粒子从B 点射入到从EFGH 区域电场射出所经历的总时间.【答案】(1) (2) (3)【解析】(1)粒子在ABCD区域电场中做类平抛运动,射出该电场时沿电场方向偏转距离为d由Eq=ma得a=由l=vt得t=故d=at2=l粒子射出ABCD区域电场时沿场强方向速度为v y=at=v速度偏向角为tanθ==1解得θ=粒子从DH中点竖直向上射入电场,由几何关系知得得(2)射入磁场的速度大小为v′=v由洛伦兹力提供向心力qv′B=m解得B=(3)粒子在左侧电场中偏转的运动时间t1=粒子在磁场中向上偏转运动时间t2=T其中T=在上方电场中运动减速到零的时间为t3=粒子运动轨迹如图所示,根据对称性可知粒子运动总时间为t=2(t1+t2+t3)得或t=点睛:本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子运动过程复杂,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的前提,作出粒子运动轨迹后,应用类平抛运动规律与牛顿第二定律可以解题,解题时注意几何知识的应用.5.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:22RS=在磁场中洛伦兹力提供向心力,则有:2mvBqvR=得:mvRBq=设MN下方的磁感应强度为B1,上方的磁感应强度为B2,如图所示:若只碰撞一次,则有:112R mvRB q==22mvR RB q==故2112BB=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:124R t v π== 在MN 下方的磁场中运动时间:211122n t R v ππ+=⨯⨯== 在MN 上方的磁场中运动时间:23214R t v π=⨯=总时间:1232t t t t =++=6.如图所示为一磁约束装置的原理图,同心圆圆心O 与xOy 平面坐标系原点重合.半径为0R 的圆形区域Ⅰ内有方向垂直于xOy 平面向里的匀强磁场.一束质量为m 、电荷量为q 、动能为0E 的带正电粒子从坐标为()00,R 的A 点沿y 轴负方向射入磁场区域Ⅰ,粒子全部经过坐标为()0,0R 的P 点,方向沿x 轴正方向.当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于xOy 平面向外的另一匀强磁场时,上述粒子仍从A 点沿y 轴负方向射入区域Ⅰ,所有粒子恰好能够约束在环形区域内,且经过环形区域Ⅱ的磁场偏转后第一次沿半径方向从区域Ⅱ射入区域Ⅰ时经过内圆周上的M 点(M 点未画出).不计重力和粒子间的相互作用. (1)求区域Ⅰ中磁感应强度1B 的大小;(2)若环形区域Ⅱ中磁感应强度21B =,求M 点坐标及环形外圆半径R ; (3)求粒子从A 点沿y 轴负方向射入圆形区域Ⅰ至再次以相同速度经过A 点的过程所通过的总路程.【答案】(1002mE (2)0013,2R ⎛⎫⎪⎪⎝⎭03R (3)01636R π⎛+ ⎝⎭ 【解析】试题分析:(1)由题设条件就能求出粒子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径,由洛仑兹力提供向心力就能求出Ⅰ区磁场的磁感应强度大小.(2)进入Ⅱ后,粒子恰好约束在该区,画出粒子运动轨迹,由两区域内磁场的关系,找到在Ⅱ区内做匀速圆周运动的半径,再由几何关系求得粒子在Ⅱ区内转过的圆心角,从而再由几何关系就能求出M 点的坐标和环形的外圆半径.(3)先找出从A 点出发,经过Ⅰ、Ⅱ区的正反两次偏转再次进入Ⅰ区时,相对OA 方向偏转的角度,若经过m 次偏转时,粒子第一次经过A 点,此时转过m 周,列出方程,解出整数解,那么总路程就是m 倍的一次偏转的路程.(1)由题意,粒子在区域Ⅰ内从A 点做匀速圆周运动到P 点,显然10r R =在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,则有:20101v qB v m r =,且20012E mv = 联立解得:0102mE B =(2)粒子进入环形区域Ⅱ后做顺时针方向匀速圆周运动,则有:2202v qB v m r =由题设条件:213B B = 联立解得:203r R =画出粒子在Ⅱ区内做匀速圆周运动的轨迹如图所示由几何关系得:60POM ∠=︒,则M 点的坐标为00132R R ,⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭由几何关系外环的半径2220233R r r r R =+==(3)粒子在Ⅰ区域和Ⅱ区域两次偏转后,从M 点再次进入Ⅰ区域时,圆心角转过150︒,设经过m 次这样的偏转后第一次从A 点再交入射,此时圆心角转过n 个360︒ 则有:150m=360n (m 、n 取正整数) 解得:m=12,n=5.而粒子在Ⅰ、Ⅱ区偏转一次通过的路程11201214322()432s r r R πππ=⨯+⨯=+ 所以经过12次如此偏转后第一次通过A 点,则总路程为()12983123s s R π+==7.质量为m 电荷量为+q 的带电粒子(不考虑重力)从半圆形区域边界A 点沿直径方向正对圆心两次以相同速度v 水平射入。

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)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,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 m t 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(2214sT 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…)2.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】 【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强.【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R= 解得0cos qBdv m θ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.3.在科学研究中,可以通过施加适当的磁场来实现对带电粒子运动的控制.在如图所示的平面坐标系x0y 内,矩形区域(-3d<x<d ,33外存在范围足够大的匀强磁场.一质量为m 、电奇量为+q 的粒子从P(03点沿y 轴正方向射入磁场.当入射速度为0v 时,粒子从(-2d 3处进入无场区. (1)求磁场的磁感应强度B 的大小.(2)求粒了离开P 点后经多长时间第一次回到P 点.(3)若仅将入射速度变为20v ,其它条件不变,求粒于离开P 点后运动多少路程经过P 点.【答案】(1)mv qd(2)00243d dv π+ (3)2(433)s k d d π=+,其中k =1、2、3… 或()8'234333d s d k d d ππ⎡⎤=+++⎢⎥⎣⎦,其中k =0、1、2、3 【解析】 【分析】(1)找出半径,根据洛伦兹力提供向心力进行求解即可;(2)画出粒子运动轨迹,求出在磁场中运动时间和在无磁场中运动的时间; (3)画出粒子运动轨迹,注意讨论粒子运动的方向不同; 【详解】(1)由题条件可判断粒子做圆周运动半径为:R d =粒子在磁场中2v qvB m R=,得到:0mv B qd =;(2)粒子运动轨迹如图所示:粒子在磁场中运动时间:102d t v π=粒子在无场区运动时间:2043dt v = 粒子再次回到P 点时间:12t t t =+得到:00243d dt v π=+ (3)粒子运动轨迹如图所示:粒子速度变为02v ,则在磁场中运动半径为:2R d '=由P 点沿圆弧运动到C 点时间:3002224323dd t v v ππ⨯⨯== 由C 点沿直线运动到D 点时间:400233d dt ==①粒子以2v 0沿y 轴正向经过P则粒子运动时间:34(33)t k t t =+,其中k =1、2、3… 粒子运动距离:02s v t =得到:2(433)s k d d π=+,其中k =1、2、3… ②粒子以02v 大小与-y 方向成60°经过P则:34342(33)t t t k t t '=+++,其中k =0、1、2、3… 粒子运动距离为:02s v t ''=得到:()8'234333d s d k d d ππ⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦,其中k =0、1、2、3… 【点睛】带电粒子在磁场中的运动,关键是找出半径和圆心,利用洛伦兹力提供向心力进行求解即可,同时还要准确地画出轨迹.4.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O ,外圆弧面AB 的电势为2L()o ϕ>,内圆弧面CD 的电势为φ,足够长的收集板MN 平行边界ACDB ,ACDB 与MN 板的距离为L .假设太空中漂浮着质量为m ,电量为q 的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB 圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子的影响,不考虑过边界ACDB 的粒子再次返回.(1)求粒子到达O 点时速度的大小;(2)如图2所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个匀强磁场,方向垂直纸面向内,则发现均匀吸附到AB 圆弧面的粒子经O 点进入磁场后最多有23能打到MN 板上,求所加磁感应强度的大小;(3)如图3所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个垂直MN 的匀强电场,电场强度的方向如图所示,大小4E Lφ=,若从AB 圆弧面收集到的某粒子经O 点进入电场后到达收集板MN 离O 点最远,求该粒子到达O 点的速度的方向和它在PQ 与MN 间运动的时间. 【答案】(1)2q v mϕ=2)12m B L q ϕ=3)060α∴= ;22m L q ϕ【解析】 【分析】 【详解】试题分析:解:(1)带电粒子在电场中加速时,电场力做功,得:2102qU mv =-2U ϕϕϕ=-=2q v mϕ=(2)从AB 圆弧面收集到的粒子有23能打到MN 板上,则上端刚好能打到MN 上的粒子与MN 相切,则入射的方向与OA 之间的夹角是60︒,在磁场中运动的轨迹如图甲,轨迹圆心角060θ=.根据几何关系,粒子圆周运动的半径:2R L =由洛伦兹力提供向心力得:2v qBv m R=联合解得:12m B L qϕ=(3)如图粒子在电场中运动的轨迹与MN 相切时,切点到O 点的距离最远, 这是一个类平抛运动的逆过程. 建立如图坐标.212qE L t m=222mL mt L qE q ϕ==22x Eq qEL q v t m m m ϕ===若速度与x 轴方向的夹角为α角 cos xv v α=1cos 2α=060α∴=5.如图,圆心为O 、半径为r 的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B 。

高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧讲解及练习题(含答案)

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,在竖直分界线MN 的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与MN 之间有方向向上的匀强电场。

在O 处有两个带正电的小球A 和B ,两小球间不发生电荷转移。

若在两小球间放置一个被压缩且锁定的小型弹簧(不计弹簧长度),解锁弹簧后,两小球均获得沿水平方向的速度。

已知小球B 的质量是小球A 的1n 倍,电荷量是小球A 的2n 倍。

若测得小球A 在磁场中运动的半径为r ,小球B 击中屏的位置的竖直偏转位移也等于r 。

两小球重力均不计。

(1)将两球位置互换,解锁弹簧后,小球B 在磁场中运动,求两球在磁场中运动半径之比、时间之比;(2)若A 小球向左运动求A 、B 两小球打在屏上的位置之间的距离。

【答案】(1)2n ,21n n ;(2)123rr n n -【解析】 【详解】(1)两小球静止反向弹开过程,系统动量守恒有A 1B mv n mv =①小球A 、B 在磁场中做圆周运动,分别有2A A A mv qv B r =,21B2B Bn mv n qv B r =②解①②式得A2Br n r = 磁场运动周期分别为A 2πm T qB=,1B 22πn m T n qB =解得运动时间之比为AA2BB122Tt nTt n==(2)如图所示,小球A经圆周运动后,在电场中做类平抛运动。

水平方向有A AL v t=③竖直方向有2A A A12y a t=④由牛顿第二定律得AqE ma=⑤解③④⑤式得2AA()2qE Lym v=⑥小球B在电场中做类平抛运动,同理有22B1B()2n qE Lyn m v=⑦由题意知By r=⑧应用几何关系得B A2y y r y∆=+-⑨解①⑥⑦⑧⑨式得123ry rn n∆=-2.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的电势为2L()o ϕ>,内圆弧面CD 的电势为φ,足够长的收集板MN 平行边界ACDB ,ACDB 与MN 板的距离为L .假设太空中漂浮着质量为m ,电量为q 的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB 圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子的影响,不考虑过边界ACDB 的粒子再次返回.(1)求粒子到达O 点时速度的大小;(2)如图2所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个匀强磁场,方向垂直纸面向内,则发现均匀吸附到AB 圆弧面的粒子经O 点进入磁场后最多有23能打到MN 板上,求所加磁感应强度的大小;(3)如图3所示,在PQ (与ACDB 重合且足够长)和收集板MN 之间区域加一个垂直MN 的匀强电场,电场强度的方向如图所示,大小4E Lφ=,若从AB 圆弧面收集到的某粒子经O 点进入电场后到达收集板MN 离O 点最远,求该粒子到达O 点的速度的方向和它在PQ 与MN 间运动的时间. 【答案】(1)2q v mϕ=2)12m B L q ϕ=3)060α∴= ;22m L q ϕ【解析】 【分析】 【详解】试题分析:解:(1)带电粒子在电场中加速时,电场力做功,得:2102qU mv =-2U ϕϕϕ=-=2q v mϕ=(2)从AB 圆弧面收集到的粒子有23能打到MN 板上,则上端刚好能打到MN 上的粒子与MN 相切,则入射的方向与OA 之间的夹角是60︒,在磁场中运动的轨迹如图甲,轨迹圆心角060θ=.根据几何关系,粒子圆周运动的半径:2R L =由洛伦兹力提供向心力得:2v qBv m R=联合解得:12m B L qϕ=(3)如图粒子在电场中运动的轨迹与MN 相切时,切点到O 点的距离最远, 这是一个类平抛运动的逆过程. 建立如图坐标.212qE L t m=222mL mt L qE q ϕ==22x Eq qEL q v t m m m ϕ===若速度与x 轴方向的夹角为α角 cos xv v α=1cos 2α=060α∴=3.如图1所示,在ABCD 矩形区域里存在垂直于纸面方向的磁场(磁场边界有磁场),规定垂直纸面向里为磁场正方向,磁感应强度B 如图2所示的变化。

最新高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及练习题(含答案)

最新高考物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动解题技巧及练习题(含答案)一、带电粒子在无边界匀强磁场中运动1专项训练1.如图,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P (33L,0)处有一粒子源,向各个方向发射速率不同、质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子。

粒子1以某速率v 1发射,先后经过第一、二、三象限后,恰好沿x 轴正向通过点Q (0,-L )。

不计粒子的重力。

(1)求粒子1的速率v 1和第一次从P 到Q 的时间t 1;(2)若只撤去第一象限的磁场,另在第一象限加y 轴正向的匀强电场,粒子2以某速率v 2发射,先后经过第一、二、三象限后,也以速率v 1沿x 轴正向通过点Q ,求匀强电场的电场强度大小E 以及粒子2的发射速率v 2;(3)若在xOy 平面内加上沿y 轴负向的匀强电场,场强大小为 E 0,粒子3以速率 v 3 沿 y 轴正向发射,粒子将做复杂的曲线运动,求粒子3在运动过程中的最大速率 v m 。

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,根据运动的独立性和矢量性,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。

本题中可将带电粒子的运动等效为沿x 轴负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粒子3的最大速率v m 。

【答案】(1)123qBL v m =,14π3m t qB =;(2)289qLB E m =,2219qLBv m=;(3)2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子1在第一、二、三象限做圆周运动,轨迹如图:设半径为1r ,由几何知识得()222113r L r ⎫=-+⎪⎪⎝⎭可得123L r =由向心力公式,根据牛顿第二定律2111v qv B m r =可得123qBLv m =设粒子做圆周运动的周期为1T1112r T v π=由几何知识可知60θ︒=粒子第一次从P 到Q 的时间112433m t T qBπ==(2)粒子2在二、三象限的运动与粒子1完全相同,粒子2在第一象限做类斜抛运动,并且垂直经E 过y 轴,可以逆向思考,由牛顿第二定律得qEa m=x 轴方向123L v t =y 轴方向212122r L at -=可得289qLB E m=根据()22212v v at =+可得22219qLBv m=(3)根据提示,可将粒子的初速度分解,如图:根据平衡条件40qv B qE =可得4E v B=根据运动的合成,可知22543v v v =+ 粒子的运动可视为水平向左的速率为4v 的匀速直线运动和初速度为5v 的逆时针的圆周运动的合运动,所以粒子的最大速率为m 45v v v =+可得2200m 3E E v v B B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭2.在矩形区域abcd 中,存在如图甲所示的磁场区域(包括边界),规定磁场方向垂直纸面向里为正,其中22bc ab l e ==,为bc 边界上的一点,且2l ce ,=重力可忽略不计的正粒子从d点沿dc方向以初速度0v射入磁场,已知粒子的比荷为k,求:(1)如果在0时刻射入磁场的粒子经小于半个周期的时间从边界上的e点离开,则磁场的磁感应强度B应为多大?(2)如果磁场的磁感应强度0 02v Bkl=,欲使在小于半个周期的任意时刻射入磁场的粒子均不能由ad边离开磁场,则磁场的变化周期0T应满足什么条件?(3)如果磁场的磁感应强度02vBkl=,在bc边的右侧加一垂直bc边向左的匀强电场,0时刻射入磁场的粒子刚好经过0T垂直bc边离开磁场,再次进入磁场后经过0T从a点离开磁场区域,则电场强度E以及粒子在电场中的路程x分别为多大?【答案】(1)045vBkl=; (2)056lTvπ≤;(3)()28,(01221vE nn klπ==⋯+,,);()21,(01238n lx nπ+==⋯,,,)【解析】【分析】【详解】(1)由题意作出粒子的运动轨迹,如图1所示,在磁场中,洛伦兹力提供向心力,有20000v qv Bm R =由几何关系,有22200()2l R l R =+-解得054R l =由于qk m= 解得045v B kl=; (2)由0mv R qB =可知,粒子运动的半径为 2l R =临界情况为粒子从t=0时刻射入,并且轨迹恰好与ad 边相切,如图2所示圆周运动的周期为002m lT qB v ππ==; 由几何关系可知,02T t =内,粒子转过的圆心角为56π; 对应运动时间为1556212t T T ππ==应满足12T t ≥联立可得0056lT v π≤(3)根据题意画出粒子的运动轨迹如图3所示由题意有00122m T qB π=⨯ 得002lT v π=在电场中有qE ma =往返一次用时为2v t a∆=; 应有01()2t n T ∆=+,可得()20821v E n kl π=+,(n=0,1,2…);运动的路程为()02112228n l tx v π+∆=⨯⨯=,(n=0,1,2,3…)3.如图所示,容器A 中装有大量的质量不同、电荷量均为+q 的粒子,粒子从容器下方的小孔S 1不断飘入加速电场(初速度可视为零)做直线运动,通过小孔S 2后从两平行板中央垂直电场方向射入偏转电场。

【物理】高中必备物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧全解及练习题含解析

【物理】高中必备物理带电粒子在无边界匀强磁场中运动技巧全解及练习题含解析一、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,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)0qBRv m=,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200mv qv Bm= 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2022mvqv Br=联立解得21.6B B=2.如图所示,圆心为O、半径为R的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O为坐标原点建立坐标系,在y=-3R 处有一垂直y轴的固定绝缘挡板,一质量为m、带电量为+q的粒子,与x轴成 60°角从M 点(-R,0)以初速度v0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N点离开磁场(N点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场.不计粒子的重力,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)N点的坐标;(3)粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间.【答案】(1)0mvqR(2)31(,)2R R- (3)(5)Rvπ+【解析】(1)设粒子在磁场中运动半径为r,根据题设条件画出粒子的运动轨迹:由几何关系可以得到:r R=由洛伦兹力等于向心力:2vqv B mr=,得到:0mvBqR=.(2)由图几何关系可以得到:3sin60x R R==,1cos602y R R=-=-N点坐标为:31,2 RR⎛⎫-⎪⎪⎝⎭.(3)粒子在磁场中运动的周期2mTqBπ=,由几何知识得到粒子在磁场在中运动的圆心角共为180,粒子在磁场中运动时间:12Tt=,粒子在磁场外的运动,由匀速直线运动可以得到:从出磁场到再次进磁场的时间为:22stv=,其中132s R R==,粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间12t t t=+解得:()5Rtvπ+=.3.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。

  1. 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. 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. 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)。
相关文档
最新文档