带电粒子在复合场中运动的17个经典例题
带电粒子在复合场中的运动典型例题汇编
专题八带电粒子在复合场中的运动考纲解读 1.能分析计算带电粒子在复合场中的运动.2.能够解决速度选择器、磁流体发电机、质谱仪等磁场的实际应用问题1.[带电粒子在复合场中的直线运动]某空间存在水平方向的匀强电场(图中未画出),带电小球沿如图1所示的直线斜向下由A点沿直线向B点运动,此空间同时存在由A指向B的匀强磁场,则下列说确的是()A.小球一定带正电B.小球可能做匀速直线运动C.带电小球一定做匀加速直线运动;D.运动过程中,小球的机械能增大;图1 2.[带电粒子在复合场中的匀速圆周运动]如图2所示,一带电小球在一正交电场、磁场区域里做匀速圆周运动,电场方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里,则下列说确的是() A.小球一定带正电B.小球一定带负电;C.小球的绕行方向为顺时针;D.改变小球的速度大小,小球将不做圆周运动图2考点梳理一、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,并不重叠或相邻或在同一区域,电场、磁场交替出现.2.三种场的比较项目名称力的特点功和能的特点重力场大小:G=mg方向:竖直向下重力做功与路径无关重力做功改变物体的重力势能静电场大小:F=qE方向:a.正电荷受力方向与场强方向相同b.负电荷受力方向与场强方向相反电场力做功与路径无关W=qU电场力做功改变电势能磁场洛伦兹力F=q v B方向可用左手定则判断洛伦兹力不做功,不改变带电粒子的动能二、带电粒子在复合场中的运动形式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.3.[质谱仪原理的理解]如图3所示是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是()A.质谱仪是分析同位素的重要工具;B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外;C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/BD.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小;图3 4.[回旋加速器原理的理解]劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图4所示.置于高真空中的D 形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生的质子质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说确的是()A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf ;B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为2∶1 ;D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器的最大动能不变图4规律总结带电粒子在复合场中运动的应用实例1.质谱仪(1)构造:如图5所示,由粒子源、加速电场、偏转磁场和照相底片等构成.图5(2)原理:粒子由静止被加速电场加速,根据动能定理可得关系式qU =12m v 2.粒子在磁场中受洛伦兹力作用而偏转,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得关系式q v B =m v 2r .由两式可得出需要研究的物理量,如粒子轨道半径、粒子质量、比荷. r =1B 2mU q ,m =qr 2B 22U ,q m =2U B 2r 2. 2. 回旋加速器(1)构造:如图6所示,D 1、D 2是半圆形金属盒,D 形盒的缝隙处 接交流电源,D 形盒处于匀强磁场中.(2)原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D 形盒缝隙,两盒间的电势差一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速.由q v B =m v 2r ,得 E km =q 2B 2r 22m ,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度B 和D 形盒 图6半径r 决定,与加速电压无关.(特别提醒 这两个实例都应用了带电粒子在电场中加速、在磁场中偏转(匀速圆周运动) 的原理.)3. 速度选择器(如图7所示)(1)平行板中电场强度E 和磁感应强度B 互相垂直.这种装置能把具有一定速度的粒子选择出来,所以叫做速度选择器.(2)带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是qE =q v B , 即v =EB . 图74. 磁流体发电机(1)磁流体发电是一项新兴技术,它可以把能直接转化为电能. (2)根据左手定则,如图8中的B 是发电机正极.(3)磁流体发电机两极板间的距离为L ,等离子体速度为v ,磁场的磁感应强度为B ,则由qE =q UL =q v B 得两极板间能达到的最大电势差U =BL v . 图85. 电磁流量计工作原理:如图9所示,圆形导管直径为d ,用非磁性材料制成,导电液体在管中向左流动,导电液体中的自由电荷(正、负 离子),在洛伦兹力的作用下横向偏转,a 、b间出现电势差,形成电场,当自由电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡时,a 、b 间的电势差就保持稳定,即:q v B =qE =q U d ,所以v =U Bd ,因此液体流量Q =S v =πd 24·U Bd =πdU4B . 图9考点一 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.例1 如图10所示,带电平行金属板相距为2R ,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B 的圆形匀强磁场区域 ,与两板及左侧边缘线相切.一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O 1O 2从左侧边缘O 1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t 0.若撤去磁场,质子仍从O 1点以相同速度射入,则经t 02时间打到极板上. 图10(1)求两极板间电压U ;(2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O 1O 2从O 1点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出,射入的速度应满足什么条件?解析 (1)设粒子从左侧O 1点射入的速度为v 0,极板长为L ,粒子在初速度方向上做匀速直线运动L ∶(L -2R )=t 0∶t 02,解得L =4R粒子在电场中做类平抛运动:L -2R =v 0·t 02a =qE mR =12a (t 02)2在复合场中做匀速运动:q U2R=q v 0B联立各式解得v 0=4R t 0,U =8R 2Bt 0(2)设粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,设其轨道半径为r ,粒子恰好从上极板左边缘飞出时速度的偏转角为α,由几何关系可知:β=π-α=45°,r +2r =R因为R =12qE m (t 02)2,所以qE m =q v 0B m =8R t20根据牛顿第二定律有q v B =m v 2r,解得v =2(2-1)Rt 0所以,粒子在两板左侧间飞出的条件为0<v <2(2-1)Rt 0答案 (1)8R 2Bt 0 (2)0<v <2(2-1)R t 0技巧点拨带电粒子(带电体)在叠加场中运动的分析方法1.弄清叠加场的组成. 2.进行受力分析.3.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. 4.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,应用牛顿定律结合圆周运动规律求解. (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. (4)对于临界问题,注意挖掘隐含条件. 5.记住三点:(1)受力分析是基础; (2)运动过程分析是关键;(3)根据不同的运动过程及物理模型,选择合适的定理列方程求解.方法点拨解决带电粒子在组合场中运动问题的思路方法突破训练1 如图11所示,空间存在着垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B ,在y 轴两侧分别有方向相反的匀强电场,电场强度均为E ,在两个电场的交界处左侧,有一带正电的液滴a 在电场力和重力作用下静止,现从场中某点由静止释放一个带负电的液滴b ,当它的运动方向变为水平方向时恰与a 相撞,撞后两液滴合为一体,速度减小到原来的一半,并沿x 轴正方向做匀速直线运动,已知液滴b 与a 的质量相等,b 所带电荷量是a 所带电荷量的2倍,且相撞前a 、b 间的静电力忽略不计.(1)求两液滴相撞后共同运动的速度大小;(2)求液滴b 开始下落时距液滴a 的高度h . 图11答案 (1)E B (2)2E 23gB 2解析 液滴在匀强磁场、匀强电场中运动,同时受到洛伦兹力、电场力和重力作用. (1)设液滴a 质量为m 、电荷量为q ,则液滴b 质量为m 、电荷量为-2q , 液滴a 平衡时有qE =mg ① a 、b 相撞合为一体时,质量为2m ,电荷量为-q ,速度为v ,由题意知处于平衡状态, 重力为2mg ,方向竖直向下,电场力为qE ,方向竖直向上,洛伦兹力方向也竖直向上, 因此满足q v B +qE =2mg ②由①、②两式,可得相撞后速度v =EB(2)对b ,从开始运动至与a 相撞之前,由动能定理有W E +W G =ΔE k ,即(2qE +mg )h =12m v 20 ③a 、b 碰撞后速度减半,即v =v 02,则v 0=2v =2EB再代入③式得h =m v 204qE +2mg =v 206g =2E 23gB 2考点二 带电粒子在组合场中的运动1. 近几年各省市的高考题在这里的命题情景大都是组合场模型,或是一个电场与一个磁场相邻,或是两个或多个磁场相邻.2. 解题时要弄清楚场的性质、场的方向、强弱、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.例2 (2012·理综·23)如图12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S 1、S 2,两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U 0,周期为T 0.在t =0时刻将一个质量为m 、电荷量为-q (q >0)的粒子由S 1静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在t =T 02时刻通过S 2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S 2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 =3T 0时刻再次到达S 2,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场运动的时间和磁感应强度的大小. 审题指导 1.粒子的运动过程是什么?2.要在t =3T 0时使粒子再次到达S 2,且速度为零,需要满足什么条件?解析 (1)粒子由S 1至S 2的过程,根据动能定理得qU 0=12m v 2 ①由①式得v = 2qU 0m②设粒子的加速度大小为a ,由牛顿第二定律得q U 0d=ma ③由运动学公式得d =12a (T 02)2 ④联立③④式得d =T 04 2qU 0m⑤(2)设磁感应强度的大小为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q v B =m v 2R⑥要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞,需满足2R >L2⑦联立②⑥⑦式得B <4L 2mU 0q(3)设粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程所用时间为t 1,有d =v t 1 ⑧ 联立②⑤⑧式得t 1=T 04⑨若粒子再次到达S 2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t 2,根据运动学公式得d =v2t 2 ⑩联立⑧⑨⑩式得t 2=T 02 ⑪设粒子在磁场中运动的时间为tt =3T 0-T 02-t 1-t 2 ⑫联立⑨⑪⑫式得t =7T 04⑬设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T ,由⑥式结合运动学公式得T =2πmqB⑭由题意可知T =t ⑮联立⑬⑭⑮式得B =8πm7qT 0.答案 (1) 2qU 0m T 04 2qU 0m (2)B <4L 2mU 0q(3)7T 04 8πm 7qT 0突破训练2 如图13所示装置中,区域Ⅰ和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E 和E/2;区域Ⅱ有垂直向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 、带电荷量为q 的带负电粒子(不计重力)从左边界O 点正上方的M 点以速度v 0水平射入电场,经水平分界线OP 上的A 点与OP 成60°角射入区域Ⅱ的磁场,并垂直竖直边界CD 进入Ⅲ区域的匀强电场中.求:(1)粒子在区域Ⅱ匀强磁场中运动的轨迹半径; (2)O 、M 间的距离;(3)粒子从M 点出发到第二次通过CD 边界所经历的时间. 图13答案 (1)2m v 0qB (2) 3m v 022qE (3)(8+3)m v 0qE +πm3qB审题指导 1.粒子的运动过程是怎样的? 2.尝试画出粒子的运动轨迹.3.注意进入磁场时的速度的大小与方向.解析 (1)粒子的运动轨迹如图所示,其在区域Ⅰ的匀强电场中做类平抛运动,设粒子过A 点时速度为v ,由类平抛运动规律知v =v 0cos 60°粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得Bq v =m v 2R ,所以R =2m v 0qB(2)设粒子在区域Ⅰ的电场中运动时间为t 1,加速度为a .则有qE =ma ,v 0tan 60°=at 1,即t 1=3m v 0qEO 、M 两点间的距离为L =12at 21=3m v 022qE(3)设粒子在Ⅱ区域磁场中运动时间为t 2 则由几何关系知t 2=T 16=πm3qB设粒子在Ⅲ区域电场中运动时间为t 3,a ′=qE 2m =qE2m则t 3=2×2v 0a ′=8m v 0qE粒子从M 点出发到第二次通过CD 边界所用时间为t =t 1+t 2+t 3=3m v 0qE +πm 3qB +8m v 0qE =(8+3)m v 0qE +πm3qB42.带电粒子在交变电场和交变磁场中的运动模型问题的分析解析 (1)粒子在磁场中运动时q v B =m v 2R(2分)T =2πRv (1分)解得T =2πm qB =4×10-3 s (1分)(2)粒子的运动轨迹如图所示,t =20×10-3 s 时粒子在坐标系做了两个 圆周运动和三段类平抛运动,水平位移x =3v 0T =9.6×10-2 m (1分)竖直位移y =12a (3T )2 (1分)Eq =ma (1分) 解得y =3.6×10-2 m故t =20×10-3 s 时粒子的位置坐标为:(9.6×10-2 m ,-3.6×10-2 m) (1分) (3)t =24×10-3 s 时粒子的速度大小、方向与t =20×10-3 s 时相同,设与水平方向夹角为 α (1分) 则v =v 20+v 2y (1分) v y =3aT (1分)tan α=v yv 0 (1分)解得v =10 m/s (1分)与x 轴正向夹角α为37°(或arctan 34)斜向右下方 (1分)答案 (1)4×10-3 s (2)(9.6×10-2 m ,-3.6×10-2 m) (3)10 m/s 方向与x 轴正向夹角α为37°(或arctan 34)突破训练3 如图15甲所示,与纸面垂直的竖直面MN 的左侧空间中存在竖直向上的场强大小为E =2.5×102 N/C 的匀强电场(上、下及左侧无界).一个质量为m =0.5 kg 、电荷 量为q =2.0×10-2 C 的可视为质点的带正电小球,在t =0时刻以大小为v 0的水平初速度 向右通过电场中的一点P ,当t =t 1时刻在电场所在空间中加上一如图乙所示随时间周期 性变化的磁场,使得小球能竖直向下通过D 点,D 为电场中小球初速度方向上的一点, PD 间距为L ,D 到竖直面MN 的距离DQ 为L /π.设磁感应强度垂直纸面向里为正.(g = 10 m/s 2)图15(1)如果磁感应强度B 0为已知量,使得小球能竖直向下通过D 点,求磁场每一次作用时 间t 0的最小值(用题中所给物理量的符号表示);(2)如果磁感应强度B 0为已知量,试推出满足条件的时刻t 1的表达式(用题中所给物理量 的符号表示);(3)若小球能始终在电磁场所在空间做周期性运动,则当小球运动的周期最大时,求出磁感应强度B 0及运动的最大周期T 的大小(用题中所给物理量的符号表示).答案 (1)3πm 2qB 0 (2)L v 0+mqB 0 (3)2πm v 0qL 6L v 0解析 (1)当小球仅有电场作用时:mg =Eq ,小球将做匀速直线运 动.在t 1时刻加入磁场,小球在时间t 0将做匀速圆周运动,圆周 运动周期为T 0,若竖直向下通过D 点,由图甲分析可知: t 0=3T 04=3πm 2qB 0(2)PF -PD =R ,即: 甲 v 0t 1-L =Rq v 0B 0=m v 20/R所以v 0t 1-L =m v 0qB 0,t 1=L v 0+mqB 0(3)小球运动的速率始终不变,当R 变大时,T 0也增加,小球在电 磁场中的运动的周期T 增加,在小球不飞出电磁场的情况下,当T 最大时有:DQ =2R =L π=2m v 0qB 0 B 0=2πm v 0qL ,T 0=2πR v 0=Lv 0 乙由图分析可知小球在电磁场中运动的最大周期: T =8×3T 04=6Lv 0,小球运动轨迹如图乙所示.高考题组1. (2012·课标全国·25)如图16,一半径为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 的粒子沿图中直线从圆上的a 点射入柱形区域,从圆上的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3/5R .现将磁场换为平行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从a 点射入柱形区域,也从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 14qRB 25m解析 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伦兹力公式得q v B =m v 2r 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 点和d 点.由几何关系知,线段ac 、bc 和过a 、b 两点的圆弧轨迹的两条半径(未画出)围成一正方形.因此ac =bc =r ②设cd =x ,由几何关系得ac =45R +x ③bc =35R +R 2-x 2 ④联立②③④式得r =75R ⑤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 =ma ⑥粒子在电场方向和直线方向运动的距离均为r ,由运动学公式得r =12at 2 ⑦r =v t ⑧ 式中t 是粒子在电场中运动的时间.联立①⑤⑥⑦⑧式得E =14qRB 25m .2. (2012·理综·24)如图17所示,两块水平放置、相距为d 的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断喷出质量均为m 、水平速度均为v 0、带相等电荷量的墨滴.调节电源电压至U ,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M 点.(1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;(2)求磁感应强度B 的值; 图17 (3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置.为了使墨滴仍能到达下板M 点,应将磁感应强度调至B ′,则B ′的大小为多少?答案 (1)负电荷 mgdU (2)v 0U gd 2 (3)4v 0U 5gd 2解析 (1)墨滴在电场区域做匀速直线运动,有q Ud=mg ① 由①式得:q =mgdU ②由于电场方向向下,电荷所受电场力向上,可知:墨滴带负电荷.(2)墨滴垂直进入电场、磁场共存区域后,重力仍与电场力平衡,合力等于洛伦兹力, 墨滴做匀速圆周运动,有q v 0B =m v 02R ③考虑墨滴进入电场、磁场共存区域和下板的几何关系,可知墨滴在该区域恰完成四分之 一圆周运动,则半径R =d ④由②③④式得B =v 0Ugd 2(3)根据题设,墨滴运动轨迹如图所示,设墨滴做圆周运动的半径为R ′,有q v 0B ′=m v 02R ′ ⑤由图可得:R ′2=d 2+(R ′-d2)2 ⑥由⑥式得:R ′=54d ⑦联立②⑤⑦式可得:B ′=4v 0U 5gd 2.3. (2012·理综·24)有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置,其原理如图18所示,两带电金属板间有匀强电场,方向竖直向上,其中PQNM 矩形区域还有方向垂直纸面向外的匀强磁场.一束比荷(电荷量与质量之比)均为1k的带正电颗粒,以不同的速率沿着磁场区域的水平中心线O ′O进入两金属板之间,其中速率为v 0的颗粒刚好从Q 点处离开磁场,然后做匀速直线运动到达收集板,重力加速度为g ,PQ =3d , NQ =2d ,收集板与NQ 的距离为l ,不计颗粒间的相互作用.求:(1)电场强度E 的大小; (2)磁感应强度B 的大小;(3)速率为λv 0(λ>1)的颗粒打在收集板上的位置到O 点的距离. 图18 答案 见解析解析 (1)设带电颗粒的电荷量为q ,质量为m .由于粒子从Q 点离开磁场后做匀速直线运 动,则有Eq =mg 将q m =1k代入,得E =kg .(2)如图所示,粒子在磁场区域由洛伦兹力提供其做圆周运动的向心力,则有q v 0B =m v 20R ①而由几何知识有R 2=(3d )2+(R -d )2 ②联立①②解得B =k v 05d . ③(3)设速度为λv 0的颗粒在磁场区域运动时竖直方向的位移为y 1, 离开磁场后做匀速直线运动时竖直方向的位移为y 2,偏转角为θ,如图所示,有qλv 0B =m (λv 0)2R 1④将q m =1k 及③式代入④式,得 R 1=5d λ tan θ=221)3(3d R d -y 1=R 1-)3(221d R - y 2=l tan θ则速率为λv 0(λ>1)的颗粒打在收集板上的位置到O 点的距离为 y =y 1+y 2解得y =d (5λ-25λ2-9)+3l25λ2-9.模拟题组4. 如图19所示,坐标平面第Ⅰ象限存在大小为E =4×105 N/C 、方向水平向左的匀强电场,在第Ⅱ象限存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比为m q =4×10-10 N/C 的带正电粒子从x轴上的A 点以初速度v 0=2×107 m/s 垂直x 轴射入电场,OA =0.2 m ,不计重力.求: 图19 (1)粒子经过y 轴时的位置到原点O 的距离;(2)若要求粒子不能进入第三象限,求磁感应强度B 的取值围(不考虑粒子第二次进入 电场后的运动情况.)答案 (1)0.4 m (2)B ≥(22+2)×10-2 T解析 (1)设粒子在电场中运动的时间为t ,粒子经过y 轴时的位置与原点O 的距离为y ,则:s OA =12at 2a =F m E =F qy =v 0t联立解得a =1.0×1015 m/s 2 t =2.0×10-8 s y =0.4 m (2)粒子经过y 轴时在电场方向的分速度为: v x =at =2×107 m/s粒子经过y 轴时的速度大小为: v =v x 2+v 02=22×107 m/s与y 轴正方向的夹角为θ,θ=arctanv xv 0=45° 要使粒子不进入第三象限,如图所示,此时粒子做匀速圆周 运动的轨道半径为R ,则:R +22R ≤yq v B =m v 2R联立解得B ≥(22+2)×10-2 T.5. 如图20甲所示,在以O 为坐标原点的xOy 平面,存在着围足够大的电场和磁场,一个带正电小球在t =0时刻以v 0=3gt 0的初速度从O 点沿+x 方向(水平向右)射入该空 间,在t 0时刻该空间同时加上如图乙所示的电场和磁场,其中电场方向竖直向上,场强大小E 0=mg q ,磁场垂直于xOy 平面向外,磁感应强度大小B 0=πmqt 0,已知小球的质量为m ,带电荷量为q ,时间单位为t 0,当地重力加速度为g ,空气阻力不计.试求:图20(1)t 0末小球速度的大小;(2)小球做圆周运动的周期T 和12t 0末小球速度的大小;(3)在给定的xOy 坐标系中,大体画出小球在0到24t 0运动轨迹的示意图; (4)30t 0小球距x 轴的最大距离. 答案 (1)10gt 0 (2)2t 0 13gt 0 (3)见解析图(4)⎝ ⎛⎭⎪⎫92+3+32πgt 20 解析 (1)由题图乙知,0~t 0,小球只受重力作用,做平抛运动,在t 0末: v =v 0x 2+v 0y 2=(3gt 0)2+(gt 0)2=10gt 0(2)当同时加上电场和磁场时,电场力F 1=qE 0=mg ,方向向上因为重力和电场力恰好平衡,所以小球只受洛伦兹力而做匀速圆周运动,有q v B 0=m v 2r运动周期T =2πrv ,联立解得T =2t 0由题图乙知,电场、磁场同时存在的时间正好是小球做匀速圆周运动周期的5倍,即在 这10t 0,小球恰好做了5个完整的匀速圆周运动.所以小球在t 1=12t 0时刻的速度相 当于小球做平抛运动t =2t 0时的末速度. v y 1=g ·2t 0=2gt 0,v x 1=v 0x =3gt 0 所以12t 0末v 1=v x 12+v y 12=13gt 0(3)24t 0运动轨迹的示意图如图所示.(4)分析可知,小球在30t 0时与24t 0时的位置相同,在24t 0小球相当于做了t 2=3t 0的平 抛运动和半个圆周运动.23t 0末小球平抛运动的竖直分位移大小为y 2=12g (3t 0)2=92gt 20竖直分速度v y 2=3gt 0=v 0,所以小球与竖直方向的夹角为θ=45°,速度大小为 v 2=32gt 0此后小球做匀速圆周运动的半径r 2=m v 2qB 0=32gt 20π30t 0小球距x 轴的最大距离:y 3=y 2+(1+cos 45°)r 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫92+3+32πgt 20专题突破练 带电粒子在复合场中的运动(限时:60分钟)►题组1 对带电粒子在叠加场中运动的考查1. 如图1所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长固定绝缘杆MN ,小球P 套在杆上,已知P 的质量为m , 电荷量为+q ,电场强度为E ,磁感应强度为B ,P 与杆间的动摩擦 因数为μ,重力加速度为g .小球由静止开始下滑直到稳定的过程中( )A .小球的加速度一直减小B .小球的机械能和电势能的总和保持不变 图1C .下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是v =2μqE -mg2μqBD .下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是v =2μqE +mg2μqB答案 CD解析 对小球受力分析如图所示,则mg -μ(Eq -q v B )=ma ,随着v 的增加,小球加速度先增加,当Eq =q v B 时加速度达到最大值a max =g ,继续运动,mg -μ(q v B -Eq )=ma ,随着v 的增加,a 逐渐减 小,所以A 错误.因为有摩擦力做功,机械能与电势能总和在减小,B 错误.若在前半段达到最大加速度的一半,则mg -μ(Eq -q v B )=m g2,得v =2μqE -mg 2μqB,若在后半段达到最大加速度的一半,则mg -μ(q v B -Eq )=m g2,得v =2μqE +mg 2μqB ,故C 、D 正确.2. 如图2所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U 加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E 和匀强磁场B 的复合场中(E 和B 已知),小球在此空间的竖直面做匀速圆周运动,则 ( ) 图2 A .小球可能带正电B .小球做匀速圆周运动的半径为r =1B2UEg。
带电粒子在复合场中地运动典型例题总汇编
专题八带电粒子在复合场中的运动考纲解读 1.能分析计算带电粒子在复合场中的运动.2.能够解决速度选择器、磁流体发电机、质谱仪等磁场的实际应用问题1. [带电粒子在复合场中的直线运动]某空间存在水平方向的匀强电场(图中未画出),带电小球沿如图1所示的直线斜向下由A点沿直线向B点运动,此空间同时存在由A指向B的匀强磁场,则下列说法正确的是( ) A.小球一定带正电图1 B.小球可能做匀速直线运动C.带电小球一定做匀加速直线运动D.运动过程中,小球的机械能增大答案CD解析由于重力方向竖直向下,空间存在磁场,且直线运动方向斜向下,与磁场方向相同,故不受洛伦兹力作用,电场力必水平向右,但电场具体方向未知,故不能判断带电小球的电性,选项A错误;重力和电场力的合力不为零,故不可能做匀速直线运动,所以选项B错误;因为重力与电场力的合力方向与运动方向相同,故小球一定做匀加速直线运动,选项C正确;运动过程中由于电场力做正功,故机械能增大,选项D正确.2. [带电粒子在复合场中的匀速圆周运动]如图2所示,一带电小球在一正交电场、磁场区域里做匀速圆周运动,电场方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是 ( )A.小球一定带正电图2 B.小球一定带负电C.小球的绕行方向为顺时针D.改变小球的速度大小,小球将不做圆周运动答案BC解析小球做匀速圆周运动,重力必与电场力平衡,则电场力方向竖直向上,结合电场方向可知小球一定带负电,A错误,B正确;洛伦兹力充当向心力,由曲线运动轨迹的弯曲方向结合左手定则可得绕行方向为顺时针方向,C正确,D错误.考点梳理一、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.项目名称力的特点功和能的特点重力场大小:G=mg方向:竖直向下重力做功与路径无关重力做功改变物体的重力势能静电场大小:F=qE方向:a.正电荷受力方向与场强方向相同b.负电荷受力方向与场强方向相反电场力做功与路径无关W=qU电场力做功改变电势能磁场洛伦兹力F=qvB方向可用左手定则判断洛伦兹力不做功,不改变带电粒子的动能二、带电粒子在复合场中的运动形式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.3. [质谱仪原理的理解]如图3所示是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是 ( )A.质谱仪是分析同位素的重要工具图3B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/BD.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小答案ABC解析 粒子在题图中的电场中加速,说明粒子带正电,其通过速度选择器时,电场力与洛伦兹力平衡,则洛伦兹力方向应水平向左,由左手定则知,磁场的方向应垂直纸面向外,选项B 正确;由Eq =Bqv 可知,v =E /B ,选项C 正确;粒子打在胶片上的位置到狭缝的距离即为其做匀速圆周运动的直径D =2mvBq,可见D 越小,则粒子的比荷越大,D 不同,则粒子的比荷不同,因此利用该装置可以分析同位素,A 正确,D 错误.4. [回旋加速器原理的理解]劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图4所示.置于高真空中的D 形金属盒半径为R ,两 盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B 的 匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f ,加速电压为U .若A 处 粒子源产生的质子质量为m 、电荷量为+q ,在加速器中被加速, 且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是 ( ) 图4 A .质子被加速后的最大速度不可能超过2πRfB .质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U 成正比C .质子第2次和第1次经过两D 形盒间狭缝后轨道半径之比为2∶1 D .不改变磁感应强度B 和交流电频率f ,该回旋加速器的最大动能不变 答案 AC解析 粒子被加速后的最大速度受到D 形盒半径R 的制约,因v =2πRT=2πRf ,故A 正确;粒子离开回旋加速器的最大动能E km =12mv 2=12m ×4π2R 2f 2=2m π2R 2f 2,与加速电压U 无关,B 错误;根据R =mv Bq ,Uq =12mv 21,2Uq =12mv 22,得质子第2次和第1次经过两D 形盒间狭缝后轨道半径之比为2∶1,C 正确;因回旋加速器的最大动能E km =2m π2R 2f2与m 、R 、f 均有关,D 错误.规律总结带电粒子在复合场中运动的应用实例 1. 质谱仪(1)构造:如图5所示,由粒子源、加速电场、偏转磁场和照相底片等构成.图5(2)原理:粒子由静止被加速电场加速,根据动能定理可得关系式qU =12mv 2.粒子在磁场中受洛伦兹力作用而偏转,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得关系式qvB=m v 2r.由两式可得出需要研究的物理量,如粒子轨道半径、粒子质量、比荷. r =1B 2mU q ,m =qr 2B 22U ,q m =2U B 2r 2. 2. 回旋加速器(1)构造:如图6所示,D 1、D 2是半圆形金属盒,D 形盒的缝隙处接交流电源,D 形盒处于匀强磁场中.(2)原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D 形盒缝隙,两盒间的电势差一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速.由qvB =mv 2r,得E km =q 2B 2r 22m,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度B 和D 形盒 图6半径r 决定,与加速电压无关.特别提醒 这两个实例都应用了带电粒子在电场中加速、在磁场中偏转(匀速圆周运动) 的原理.3. 速度选择器(如图7所示)(1)平行板中电场强度E 和磁感应强度B 互相垂直.这种装置能把具有一定速度的粒子选择出来,所以叫做速度 选择器.(2)带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是qE =qvB ,即v =EB. 图74. 磁流体发电机(1)磁流体发电是一项新兴技术,它可以把内能直接转化为电能. (2)根据左手定则,如图8中的B 是发电机正极.(3)磁流体发电机两极板间的距离为L ,等离子体速度为v ,磁场的磁感应强度为B ,则由qE =q U L=qvB 得两极板间能达到的最大电势 图8 差U =BLv .5. 电磁流量计工作原理:如图9所示,圆形导管直径为d ,用非磁性材料制成,导电液体在管中向左流动,导电液体中的自由电荷(正、负 离子),在洛伦兹力的作用下横向偏转,a 、b 间出现电势差,形成电场,当自由电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡时,a 、b 间的电势差就 图9 保持稳定,即:qvB =qE =q U d ,所以v =U Bd,因此液体流量Q =Sv = πd 24·U Bd =πdU4B.考点一 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.例1 如图10所示,带电平行金属板相距为2R ,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B 的圆形匀强磁场区域 ,与两板及左侧边缘线相切.一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O 1O 2从左侧边缘O 1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t 0.若撤去磁场,质子仍从O 1点以相同速度射入,则经t 02时间打到极板上.图10(1)求两极板间电压U ;(2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O 1O 2从O 1点射入,欲使粒子从两板左侧间飞出,射入的速度应满足什么条件?解析 (1)设粒子从左侧O 1点射入的速度为v 0,极板长为L ,粒子在初速度方向上做匀速直线运动L ∶(L -2R )=t 0∶t 02,解得L =4R粒子在电场中做类平抛运动:L -2R =v 0·t 02a =qE mR =12a (t 02)2 在复合场中做匀速运动:q U2R =qv 0B联立各式解得v 0=4R t 0,U =8R 2Bt 0(2)设粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,设其轨道半径为r ,粒子恰好从上极板左边缘飞出时速度的偏转角为α,由几何关系可知:β=π-α=45°,r +2r =R因为R =12qE m (t 02)2,所以qE m =qv 0B m =8R t20根据牛顿第二定律有qvB =m v 2r,解得v =22-1Rt 0所以,粒子在两板左侧间飞出的条件为0<v <22-1Rt 0答案 (1)8R 2B t 0 (2)0<v <22-1Rt 0技巧点拨带电粒子(带电体)在叠加场中运动的分析方法1.弄清叠加场的组成. 2.进行受力分析.3.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. 4.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,应用牛顿定律结合圆周运动规律求解. (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. (4)对于临界问题,注意挖掘隐含条件. 5.记住三点:(1)受力分析是基础; (2)运动过程分析是关键;(3)根据不同的运动过程及物理模型,选择合适的定理列方程求解.突破训练1 如图11所示,空间存在着垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B ,在y 轴两侧分别有方向相反的匀强电场,电场强度均为E ,在两个电场的交界处左侧,有一带正电的液滴a 在电场 力和重力作用下静止,现从场中某点由静止释放一个带负电的液滴b ,当它的运动方向变为水平方向时恰与a 相撞,撞后两液滴合为一体,速度减小到原来的一半,并沿x 轴正方向做匀速直线运动,已 图11 知液滴b 与a 的质量相等,b 所带电荷量是a 所带电荷量的2倍,且相撞前a 、b 间的静 电力忽略不计.(1)求两液滴相撞后共同运动的速度大小; (2)求液滴b 开始下落时距液滴a 的高度h .答案 (1)E B (2)2E23gB2解析 液滴在匀强磁场、匀强电场中运动,同时受到洛伦兹力、电场力和重力作用. (1)设液滴a 质量为m 、电荷量为q ,则液滴b 质量为m 、电荷量为-2q , 液滴a 平衡时有qE =mg ①a 、b 相撞合为一体时,质量为2m ,电荷量为-q ,速度为v ,由题意知处于平衡状态,重力为2mg ,方向竖直向下,电场力为qE ,方向竖直向上,洛伦兹力方向也竖直向上, 因此满足qvB +qE =2mg ② 由①、②两式,可得相撞后速度v =E B(2)对b ,从开始运动至与a 相撞之前,由动能定理有W E +W G =ΔE k ,即(2qE +mg )h =12mv 20 ③a 、b 碰撞后速度减半,即v =v 02,则v 0=2v =2EB再代入③式得h =mv 204qE +2mg =v 206g =2E23gB 2考点二 带电粒子在组合场中的运动1. 近几年各省市的高考题在这里的命题情景大都是组合场模型,或是一个电场与一个磁场相邻,或是两个或多个磁场相邻.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.例2 (2012·山东理综·23)如图12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S 1、S 2,两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U 0,周期为T 0.在t =0时刻将一个质量为m 、电荷量为-q (q >0)的粒子由S 1静止释放, 粒子在电场力的作用下向右运动,在t =T 02时刻通过S 2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)图12(1)求粒子到达S 2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 =3T 0时刻再次到达S 2,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. 审题指导 1.粒子的运动过程是什么?2.要在t =3T 0时使粒子再次到达S 2,且速度为零,需要满足什么条件? 解析 (1)粒子由S 1至S 2的过程,根据动能定理得qU 0=12mv 2 ①由①式得v =2qU 0m②设粒子的加速度大小为a ,由牛顿第二定律得q U 0d=ma ③ 由运动学公式得d =12a (T 02)2④联立③④式得d =T 042qU 0m⑤(2)设磁感应强度的大小为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 =m v 2R⑥要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞,需满足2R >L2⑦联立②⑥⑦式得B <4L2mU 0q(3)设粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程所用时间为t 1,有d =vt 1 ⑧ 联立②⑤⑧式得t 1=T 04 ⑨若粒子再次到达S 2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t 2,根据运动学公式得d =v2t 2 ⑩联立⑧⑨⑩式得t 2=T 02 ⑪设粒子在磁场中运动的时间为tt =3T 0-T 02-t 1-t 2 ⑫联立⑨⑪⑫式得t =7T 04⑬设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T ,由⑥式结合运动学公式得T =2πmqB⑭由题意可知T =t ⑮联立⑬⑭⑮式得B =8πm7qT 0.答案 (1) 2qU 0m T 042qU 0m(2)B <4L2mU 0q(3)7T 04 8πm 7qT 0方法点拨解决带电粒子在组合场中运动问题的思路方法突破训练2 如图13所示装置中,区域Ⅰ和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E 和E2;区域Ⅱ内有垂直向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 、带电荷量为q 的带负电粒子(不计重力)从左边界O 点正上方的M 点以速度v 0水平射入电场,经水平分界线OP 上的A 点与OP 成60°角射入区域Ⅱ的磁场,并垂直竖直边界 图13CD 进入Ⅲ区域的匀强电场中.求:(1)粒子在区域Ⅱ匀强磁场中运动的轨迹半径; (2)O 、M 间的距离;(3)粒子从M 点出发到第二次通过CD 边界所经历的时间.答案 (1)2mv 0qB (2) 3mv 022qE (3)8+3mv 0qE +πm3qB审题指导 1.粒子的运动过程是怎样的? 2.尝试画出粒子的运动轨迹.3.注意进入磁场时的速度的大小与方向.解析 (1)粒子的运动轨迹如图所示,其在区域Ⅰ的匀强电场中做类平抛运动,设粒子过A 点时速度为v ,由类平抛运动规律知v =v 0cos 60°粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得Bqv =m v 2R ,所以R =2mv 0qB(2)设粒子在区域Ⅰ的电场中运动时间为t 1,加速度为a .则有qE =ma ,v 0tan 60°=at 1,即t 1=3mv 0qEO 、M 两点间的距离为L =12at 21=3mv 022qE(3)设粒子在Ⅱ区域磁场中运动时间为t 2 则由几何关系知t 2=T 16=πm3qB设粒子在Ⅲ区域电场中运动时间为t 3,a ′=qE2m =qE2m则t 3=2×2v 0a ′=8mv 0qE粒子从M 点出发到第二次通过CD 边界所用时间为t =t 1+t 2+t 3=3mv 0qE +πm 3qB +8mv 0qE =8+3mv 0qE +πm3qB42.带电粒子在交变电场和交变磁场中的运动模型问题的分析解析 (1)粒子在磁场中运动时qvB =mv 2R(2分)T =2πRv(1分)解得T =2πm qB=4×10-3s (1分)(2)粒子的运动轨迹如图所示,t =20×10-3s 时粒子在坐标系内做了两个 圆周运动和三段类平抛运动,水平位移x =3v 0T =9.6×10-2m (1分)竖直位移y =12a (3T )2(1分)Eq =ma (1分)解得y =3.6×10-2m故t =20×10-3s 时粒子的位置坐标为:(9.6×10-2m ,-3.6×10-2m) (1分) (3)t =24×10-3s 时粒子的速度大小、方向与t =20×10-3s 时相同,设与水平方向夹角为α (1分)则v =v 20+v 2y (1分)v y =3aT (1分)tan α=v yv 0(1分)解得v =10 m/s (1分)与x 轴正向夹角α为37°(或arctan 34)斜向右下方 (1分)答案 (1)4×10-3s (2)(9.6×10-2m ,-3.6×10-2m) (3)10 m/s 方向与x 轴正向夹角α为37°(或arctan 34)突破训练3 如图15甲所示,与纸面垂直的竖直面MN 的左侧空间中存在竖直向上的场强大小为E =2.5×102N/C 的匀强电场(上、下及左侧无界).一个质量为m =0.5 kg 、电荷量为q =2.0×10-2C 的可视为质点的带正电小球,在t =0时刻以大小为v 0的水平初速度向右通过电场中的一点P ,当t =t 1时刻在电场所在空间中加上一如图乙所示随时间周期 性变化的磁场,使得小球能竖直向下通过D 点,D 为电场中小球初速度方向上的一点,PD 间距为L ,D 到竖直面MN 的距离DQ 为L /π.设磁感应强度垂直纸面向里为正.(g =10 m/s 2)图15(1)如果磁感应强度B 0为已知量,使得小球能竖直向下通过D 点,求磁场每一次作用时 间t 0的最小值(用题中所给物理量的符号表示);(2)如果磁感应强度B 0为已知量,试推出满足条件的时刻t 1的表达式(用题中所给物理量 的符号表示);(3)若小球能始终在电磁场所在空间做周期性运动,则当小球运动的周期最大时,求出磁感应强度B 0及运动的最大周期T 的大小(用题中所给物理量的符号表示).答案 (1)3πm 2qB 0 (2)L v 0+m qB 0 (3)2πmv 0qL 6Lv 0解析 (1)当小球仅有电场作用时:mg =Eq ,小球将做匀速直线运 动.在t 1时刻加入磁场,小球在时间t 0内将做匀速圆周运动,圆周 运动周期为T 0,若竖直向下通过D 点,由图甲分析可知: t 0=3T 04=3πm 2qB 0(2)PF -PD =R ,即: 甲v 0t 1-L =Rqv 0B 0=mv 20/R所以v 0t 1-L =mv 0qB 0,t 1=L v 0+mqB 0(3)小球运动的速率始终不变,当R 变大时,T0也增加,小球在电 磁场中的运动的周期T 增加,在小球不飞出电磁场的情况下,当T 最大时有:DQ =2R =L π=2mv 0qB 0B 0=2πmv 0qL ,T 0=2πR v 0=Lv 0乙由图分析可知小球在电磁场中运动的最大周期: T =8×3T 04=6Lv 0,小球运动轨迹如图乙所示.高考题组1. (2012·课标全国·25)如图16,一半径为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 的粒子沿图中直线从圆上的a 点射入柱形区域,从圆上的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35R .现将磁场换为平行于纸面且垂直于直线的匀强电场,同一粒子以同样 图16 速度沿直线从a 点射入柱形区域,也从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 14qRB 25m解析 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伦兹力公式得qvB =m v 2r①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 点和d 点.由几何关系知,线段ac 、bc 和过a 、b 两点的圆弧轨迹的两条半径(未画出)围成一正方形.因此ac =bc =r ②设cd =x ,由几何关系得ac =45R +x ③bc =35R +R 2-x 2 ④联立②③④式得r =75R ⑤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 =ma ⑥粒子在电场方向和直线方向运动的距离均为r ,由运动学公式得r =12at 2⑦r =vt ⑧ 式中t 是粒子在电场中运动的时间.联立①⑤⑥⑦⑧式得E =14qRB 25m.2. (2012·浙江理综·24)如图17所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向 垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断喷出质量均为m 、水平速度均为v 0、带相等电荷 图17 量的墨滴.调节电源电压至U ,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;进入 电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M 点. (1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量; (2)求磁感应强度B 的值;(3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置.为了使墨滴仍能到达下板M 点,应将磁感应强度调至B ′,则B ′的大小为多少?答案 (1)负电荷 mgd U (2)v 0U gd 2 (3)4v 0U5gd 2解析 (1)墨滴在电场区域做匀速直线运动,有q Ud=mg ① 由①式得:q =mgdU②由于电场方向向下,电荷所受电场力向上,可知:墨滴带负电荷.(2)墨滴垂直进入电场、磁场共存区域后,重力仍与电场力平衡,合力等于洛伦兹力, 墨滴做匀速圆周运动,有qv 0B =m v 02R③考虑墨滴进入电场、磁场共存区域和下板的几何关系,可知墨滴在该区域恰完成四分之 一圆周运动,则半径R =d ④由②③④式得B =v 0Ugd2(3)根据题设,墨滴运动轨迹如图所示,设墨滴做圆周运动的半径为R ′,有qv 0B ′=m v 02R ′⑤由图可得:R ′2=d 2+(R ′-d2)2 ⑥由⑥式得:R ′=54d ⑦联立②⑤⑦式可得:B ′=4v 0U 5gd2.3. (2012·重庆理综·24)有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置,其原理如图18所示,两带电金属板间有 匀强电场,方向竖直向上,其中PQNM 矩形区域内 还有方向垂直纸面向外的匀强磁场.一束比荷(电荷量与质量之比)均为1k的带正电颗粒,以不同的速率沿着磁场区域的水平中心线O ′O 进入两金属板之间, 图18其中速率为v 0的颗粒刚好从Q 点处离开磁场,然后做匀速直线运动到达收集板,重力加 速度为g ,PQ =3d , NQ =2d ,收集板与NQ 的距离为l ,不计颗粒间的相互作用.求: (1)电场强度E 的大小; (2)磁感应强度B 的大小;(3)速率为λv 0(λ>1)的颗粒打在收集板上的位置到O 点的距离. 答案 见解析解析 (1)设带电颗粒的电荷量为q ,质量为m .由于粒子从Q 点离开磁场后做匀速直线运 动,则有Eq =mg 将q m =1k代入,得E =kg .(2)如图所示,粒子在磁场区域内由洛伦兹力提供其做圆周运动的向心力,则有qv 0B =m v20R①而由几何知识有R 2=(3d )2+(R -d )2 ②联立①②解得B =kv 05d. ③(3)设速度为λv 0的颗粒在磁场区域运动时竖直方向的位移为y 1, 离开磁场后做匀速直线运动时竖直方向的位移为y 2,偏转角为θ,如图所示,有qλv 0B =mλv 02R 1④将q m =1k 及③式代入④式,得 R 1=5d λtan θ=221)3(3d R d -y 1=R 1-)3(221d R -y 2=l tan θ则速率为λv 0(λ>1)的颗粒打在收集板上的位置到O 点的距离为y =y 1+y 2解得y =d (5λ-25λ2-9)+3l25λ2-9. 模拟题组4. 如图19所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在大小为E=4×105N/C 、方向水平向左的匀强电场,在第Ⅱ象限内存在方向垂直纸面向 里的匀强磁场.质荷比为m q=4×10-10N/C 的带正电粒子从x轴上的A 点以初速度v 0=2×107m/s 垂直x 轴射入电场,OA =0.2 m ,不计重力.求: 图19 (1)粒子经过y 轴时的位置到原点O 的距离;(2)若要求粒子不能进入第三象限,求磁感应强度B 的取值范围(不考虑粒子第二次进入 电场后的运动情况.)答案 (1)0.4 m (2)B ≥(22+2)×10-2T解析 (1)设粒子在电场中运动的时间为t ,粒子经过y 轴时的位置与原点O 的距离为y ,则:s OA =12at 2a =F m E =F q y =v 0t联立解得a =1.0×1015m/s 2t =2.0×10-8s y =0.4 m (2)粒子经过y 轴时在电场方向的分速度为:v x =at =2×107 m/s粒子经过y 轴时的速度大小为: v =v x 2+v 02=22×107 m/s与y 轴正方向的夹角为θ,θ=arctan v x v 0=45°要使粒子不进入第三象限,如图所示,此时粒子做匀速圆周 运动的轨道半径为R ,则:R +22R ≤yqvB =m v 2R联立解得B ≥(22+2)×10-2T.5. 如图20甲所示,在以O 为坐标原点的xOy 平面内,存在着范围足够大的电场和磁场,一个带正电小球在t =0时刻以v 0=3gt 0的初速度从O 点沿+x 方向(水平向右)射入该空 间,在t 0时刻该空间同时加上如图乙所示的电场和磁场,其中电场方向竖直向上,场强大小E 0=mg q ,磁场垂直于xOy 平面向外,磁感应强度大小B 0=πmqt 0,已知小球的质量为m ,带电荷量为q ,时间单位为t 0,当地重力加速度为g ,空气阻力不计.试求:图20(1)t 0末小球速度的大小;。
高考物理带电粒子在复合场中的运动试题经典及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.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12Bqa v 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=2aqB mv(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=12 mv2m-12mv2由题知 v m=ky m若E=0时,粒子以初速度v0沿y轴正向入射,有 qv0B=m2vR在最高处有 v0=kR0联立解得22()mE Ev vB B=++考点:带电粒子在符合场中的运动;动能定理.2.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S1不断飘入加速电场,其初速度可视为零,然后经过小孔S2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%3.如图,M、N是电压U=10V的平行板电容器两极板,与绝缘水平轨道CF相接,其中CD段光滑,DF段粗糙、长度x=1.0m.F点紧邻半径为R的绝缘圆筒(图示为圆筒的横截面),圆筒上开一小孔与圆心O在同一水平面上,圆筒内存在磁感应强度B=0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场和方向竖直向下的匀强电场E.一质量m=0.01kg、电荷量q=-0.02C的小球a从C点静止释放,运动到F点时与质量为2m、不带电的静止小球b发生碰撞,碰撞后a球恰好返回D点,b球进入圆筒后在竖直面内做圆周运动.不计空气阻力,小球a、b 均视为质点,碰时两球电量平分,小球a在DF段与轨道的动摩因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2.求(1)圆筒内电场强度的大小;(2)两球碰撞时损失的能量;(3)若b球进入圆筒后,与筒壁发生弹性碰撞,并从N点射出,则圆筒的半径.【来源】福建省宁德市2019届普通高中毕业班质量检查理科综合物理试题【答案】(1)20N/C;(2)0J;(3)16tanRnπ=(n≥3的整数)【解析】【详解】(1)小球b要在圆筒内做圆周运动,应满足:12Eq=2mg解得:E=20 N/C(2)小球a到达F点的速度为v1,根据动能定理得:Uq-μmgx=12mv12小球a从F点的返回的速度为v2,根据功能关系得:μmgx=12mv22两球碰撞后,b球的速度为v,根据动量守恒定律得:mv1=-mv2+2mv则两球碰撞损失的能量为:ΔE=12mv12-12mv22-12mv2联立解得:ΔE=0(3)小球b进入圆筒后,与筒壁发生n-1次碰撞后从N点射出,轨迹图如图所示:每段圆弧对应圆筒的圆心角为2nπ,则在磁场中做圆周运动的轨迹半径:r1=Rtannπ粒子在磁场中做圆周运动:21122v qvB m r = 联立解得:16tan R nπ=(n≥3的整数)4.实验中经常利用电磁场来改变带电粒子运动的轨迹.如图所示,氕(11H )、氘(21H )、氚(31H )三种粒子同时沿直线在纸面内通过电场强度为E 、磁感应强度为B 的复合场区域.进入时氕与氘、氘与氚的间距均为d ,射出复合场后进入y 轴与MN 之间(其夹角为θ)垂直于纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ,然后均垂直于边界MN 射出.虚线MN 与PQ 间为真空区域Ⅱ且PQ 与MN 平行.已知质子比荷为q m,不计重力. (1)求粒子做直线运动时的速度大小v ;(2)求区域Ⅰ内磁场的磁感应强度B 1;(3)若虚线PQ 右侧还存在一垂直于纸面的匀强磁场区域Ⅲ,经该磁场作用后三种粒子均能汇聚于MN 上的一点,求该磁场的最小面积S 和同时进入复合场的氕、氚运动到汇聚点的时间差Δt .[Failed to download image :http://192.168.0.10:8086/QBM/2019/6/13/2224672582623232/2224907340759040/STEM/dc3c33c ca5564bb396bf46dd7f953dfa.png]【来源】江苏省苏州市2019届高三上学期期末阳光指标调研考试物理试题 【答案】(1) E B (2) mE qdB (3) (2)Bd Eπθ+ 【解析】【分析】(1)粒子在电磁复合场中做直线运动是匀速直线运动,根据电场力与洛伦兹力平衡,可求粒子的速度大小;(2)由粒子的轨迹与边界垂直,可求轨迹半径,由洛伦兹力提供向心力,可求磁感应强度的大小;(3)由氚粒子圆周运动直径可求磁场的最小面积.根据氕、氚得运动周期,结合几何关系,可求氕、氚到汇聚点的时间差.【详解】(1) 由电场力与洛伦兹力平衡,Bqv =Eq解得v =E/B.(2) 由洛伦兹力提供向心力,B 1vq =m 2v r由几何关系得r =d解得B 1=mE qdB.(3) 分析可得氚粒子圆周运动直径为3r磁场最小面积S =12π22322r r ⎡⎤⎛⎫⎛⎫-⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦ 解得S =πd 2由题意得B 2=2B 1由T =2r vπ得T =2m qB π 由轨迹可知Δt 1=(3T 1-T 1)2θπ,其中T 1=12m qB π Δt 2=12(3T 2-T 2),其中T 2=22m qB π) 解得12(2)Bd t t t Eπθ+∆=∆∆=+5.如图所示,A 、B 两水平放置的金属板板间电压为U(U 的大小、板间的场强方向均可调节),在靠近A 板的S 点处有一粒子源能释放初速度为零的不同种带电粒子,这些粒子经A 、B 板间的电场加速后从B 板上的小孔竖直向上飞出,进入竖直放置的C 、D 板间,C 、D 板间存在正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的方向水平向右,大小为E ,匀强磁场的方向水平向里,大小为B 1。
带电粒子在复合场中的运动典型例题解析
带电粒子在复合场中的运动·典型例题解析【例1】一带电量为+q、质量为m的小球从倾角为θ的光滑的斜面上由静止开始下滑.斜面处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向如图16-83所示,求小球在斜面上滑行的速度范围和滑行的最大距离.【例2】空气电离后形成正负离子数相等、电性相反、呈现中性状态的等离子体,现有如图16-84所示的装置:P和Q为一对平行金属板,两板距离为d,内有磁感应强度为B的匀强磁场.此装置叫磁流体发电机.设等离子体垂直进入磁场,速度为v,电量为q,气体通过的横截面积(即PQ两板正对空间的横截面积)为S,等效内阻为r,负载电阻为R,求(1)磁流体发电机的电动势ε;(2)磁流体发电机的总功率P.【例3】如图16-85所示,在x轴上方有水平向左的匀强电场,电场强度为E,在x轴下方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.正离子从M 点垂直磁场方向,以速度v射入磁场区域,从N点以垂直于x轴的方向进入电场区域,然后到达y轴上P点,若OP=ON,则入射速度应多大?若正离子在磁场中运动时间为t1,在电场中运动时间为t2,则t1∶t2多大?【例4】如图16-86所示,套在很长的绝缘直棒上的小球,其质量为m、带电量是+q,小球可在棒上滑动,将此棒竖直放在互相垂直,且沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度是E,磁感强度是B,小球与棒的摩擦系数为μ,求小球由静止沿棒下落的最大加速度和最大速度.(设小球带电量不变)跟踪反馈1.如图16-87所示,一质量为m的带电液滴在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中(电场竖直向下,磁场在水平方向)的竖直平面内作半径为R的匀速圆周运动,则这个液滴[ ] A.一定带正电,而且沿逆时针方向运动B.一定带负电,而且沿顺时针方向运动C.一定带负电,但绕行方向不能确定D.不能确定带电性质,也不能确定绕行方向2.图16-88中虚线所围的区域内,存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场.已知从左方P点处以v水平射入的电子,穿过此区域未发生偏转,设重力可忽略不计,则在这区域中的E和B的方向可能是[ ] A.E和B都沿水平方向,并与v方向相同B.E和B都沿水平方向,并与v方向相反C.E竖直向上,B垂直纸面向外D.E竖直向上,B垂直纸面向里3.如图16-89所示,光滑的半圆形绝缘曲面半径为R,有一质量为m,带电量为q的带正电小球从与圆心等高的A位置由静止沿曲面下滑,整个装置处于匀强电场和匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,电场强度为E=mg/q.则小球第二次经过最低点时对曲面的压力为多大?4.如图16-90所示,相互垂直的匀强电场和匀强磁场,其电场强度和磁感应强度分别为E 和B ,一个质量为m ,带正电量为q 的油滴,以水平速度v 0从a 点射入,经一段时间后运动到b ,试计算(1)油滴刚进入叠加场a 点时的加速度.(2)若到达b 点时,偏离入射方向的距离为d ,此时速度大小为多大?参考答案[]1 B 2ABC 36mg 2Bq Rg 4跟踪反馈...-.①-+②+a Bqv mg Eq m v v Eq mg dm==+00202()()。
高考物理带电粒子在复合场中的运动解题技巧讲解及练习题
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.下图为某种离子加速器的设计方案.两个半圆形金属盒内存在相同的垂直于纸面向外的匀强磁场.其中MN 和M N ''是间距为h 的两平行极板,其上分别有正对的两个小孔O 和O ',O N ON d ''==,P 为靶点,O P kd '=(k 为大于1的整数)。
极板间存在方向向上的匀强电场,两极板间电压为U 。
质量为m 、带电量为q 的正离子从O 点由静止开始加速,经O '进入磁场区域.当离子打到极板上O N ''区域(含N '点)或外壳上时将会被吸收。
两虚线之间的区域无电场和磁场存在,离子可匀速穿过。
忽略相对论效应和离子所受的重力。
求:(1)离子经过电场仅加速一次后能打到P 点所需的磁感应强度大小; (2)能使离子打到P 点的磁感应强度的所有可能值;(3)打到P 点的能量最大的离子在磁场中运动的时间和在电场中运动的时间。
【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(重庆卷带解析) 【答案】(1)22qUm B =(2)22nqUmB =,2(1,2,3,,1)n k =-(3)2222(1)t qum k -磁,22(1)=k m t h qU-电 【解析】 【分析】带电粒子在电场和磁场中的运动、牛顿第二定律、运动学公式。
【详解】(1)离子经电场加速,由动能定理:212qU mv =可得2qUv m=磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=刚好打在P 点,轨迹为半圆,由几何关系可知:2kd r =联立解得B =; (2)若磁感应强度较大,设离子经过一次加速后若速度较小,圆周运动半径较小,不能直接打在P 点,而做圆周运动到达N '右端,再匀速直线到下端磁场,将重新回到O 点重新加速,直到打在P 点。
设共加速了n 次,有:212n nqU mv =2nn nv qv B m r =且:2n kd r =解得:B =,要求离子第一次加速后不能打在板上,有12d r >且:2112qU mv =2111v qv B m r =解得:2n k <,故加速次数n 为正整数最大取21n k =- 即:B =2(1,2,3,,1)n k =-;(3)加速次数最多的离子速度最大,取21n k =-,离子在磁场中做n -1个完整的匀速圆周运动和半个圆周打到P 点。
带电粒子在场中的运动典型例题
典例一、带电粒子在匀强磁场中的运动 定性分析1. 如图所示,一带电粒子,沿垂直于磁场方向射入一匀强磁场,粒子的运动轨迹为一条光滑曲线,运动方向由a 到b ,则下列说法中正确的是:( )A.粒子带正电,速度逐渐增大B.粒子带负电,速度逐渐增大C.粒子带正电,速度逐渐减小D.粒子带负电,速度逐渐减小2. 带电粒子进入云室会使云室中的气体电离,从而显示其运动轨迹.右图是在有匀强磁场云室中观察到的粒子的轨迹,a 和b 是轨迹上的两点,匀强磁场B 垂直纸面向里.该粒子在运动时,其质量和电荷量不变,而动能逐渐减少,下列说法正确的是:( ) A.粒子先经过之a 点,再经过b 点 B.粒子先经过b 点,再经过a 点 C.粒子带负电 D.粒子带正电定量计算直单界(对称性)1、如图所示,在y <0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xy 平面并指向纸里,磁感应强度为B .一带负电的粒子(质量为m 、电荷量为q )以速度v 0从O 点射入磁场,入射方向在xy 平面内,与x 轴正向的夹角为θ.求: (1)该粒子射出磁场的位置;(2)该粒子在磁场中运动的时间.(粒子所受重力不计)2、. 如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速度沿与x 轴成30o 角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为:( )A.1:2B.2:1C.3:1D.1:1圆界(对称性)3、 如图所示,半径为r 的圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B 。
现有一带电离子(不计重力)从A 以速度v 沿圆形区域的直径射入磁场,已知离子从C 点射出磁场的方向间的夹角为60º (1)该离子带何种电荷;(2)求该离子的电荷量与质量之比q/m直双界(极值和多解)4、如图所示,一束电子(电量e )以速度v 0垂直射入磁感应强度为B ,宽为d 的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角为30°。
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。
带电粒子在复合场中的运动例题
带电粒子在复合场中的运动例题摘要:I.带电粒子在复合场中的运动概述A.复合场的概念B.带电粒子在复合场中的运动类型II.例题解析A.例题一:带电粒子在电场和磁场中的运动1.问题描述2.受力分析3.运动方程4.结论B.例题二:带电粒子在复合场中的匀速圆周运动1.问题描述2.受力分析3.运动方程4.结论C.例题三:带电粒子在复合场中的匀速直线运动1.问题描述2.受力分析3.运动方程4.结论III.结论A.带电粒子在复合场中的运动规律B.解决类似问题的方法正文:带电粒子在复合场中的运动例题在物理学中,带电粒子在复合场中的运动是一个复杂的问题。
复合场是由电场和磁场组成的,带电粒子在其中受到多种力的作用。
为了更好地理解带电粒子在复合场中的运动规律,我们可以通过一些例题来加深理解。
例题一:带电粒子在电场和磁场中的运动问题描述:设一带电粒子在电场E 和磁场B 中运动,粒子质量为m,电荷为q,运动速度为v。
受力分析:带电粒子在电场中受到电场力Fe = qE,在磁场中受到磁场力Fm = qvB。
运动方程:由于粒子在复合场中运动,所以需要分别考虑在电场和磁场中的运动方程。
在电场中,粒子受到的电场力使其加速,运动方程为:Fe = qE = ma1;在磁场中,粒子受到的磁场力使其偏转,运动方程为:Fm = qvB = 0。
结论:由于粒子在磁场中受到的力为零,所以粒子的运动轨迹将呈直线。
例题二:带电粒子在复合场中的匀速圆周运动问题描述:设一带电粒子在复合场中作匀速圆周运动,运动半径为R,运动速度为v。
受力分析:带电粒子在复合场中受到的力有电场力和磁场力。
由于粒子作匀速圆周运动,所以电场力和磁场力必须平衡。
运动方程:电场力为Fe = qE,磁场力为Fm = qvB。
由于粒子作匀速圆周运动,所以有:Fe = Fm;即:qE = qvB。
结论:带电粒子在复合场中作匀速圆周运动时,其运动速度v 与电场E 和磁场B 的关系为v = E/B。
高考物理带电粒子在复合场中的运动练习题及答案含解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.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S1不断飘入加速电场,其初速度可视为零,然后经过小孔S2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%2.如图,M、N是电压U=10V的平行板电容器两极板,与绝缘水平轨道CF相接,其中CD 段光滑,DF段粗糙、长度x=1.0m.F点紧邻半径为R的绝缘圆筒(图示为圆筒的横截面),圆筒上开一小孔与圆心O在同一水平面上,圆筒内存在磁感应强度B=0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场和方向竖直向下的匀强电场E.一质量m=0.01kg、电荷量q=-0.02C的小球a从C点静止释放,运动到F点时与质量为2m、不带电的静止小球b发生碰撞,碰撞后a球恰好返回D点,b球进入圆筒后在竖直面内做圆周运动.不计空气阻力,小球a、b 均视为质点,碰时两球电量平分,小球a在DF段与轨道的动摩因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2.求(1)圆筒内电场强度的大小;(2)两球碰撞时损失的能量;(3)若b球进入圆筒后,与筒壁发生弹性碰撞,并从N点射出,则圆筒的半径.【来源】福建省宁德市2019届普通高中毕业班质量检查理科综合物理试题【答案】(1)20N/C;(2)0J;(3)16tanRnπ=(n≥3的整数)【解析】【详解】(1)小球b要在圆筒内做圆周运动,应满足:12Eq=2mg解得:E=20 N/C(2)小球a到达F点的速度为v1,根据动能定理得:Uq-μmgx=12mv12小球a从F点的返回的速度为v2,根据功能关系得:μmgx=12mv22两球碰撞后,b球的速度为v,根据动量守恒定律得:mv1=-mv2+2mv则两球碰撞损失的能量为:ΔE=12mv12-12mv22-12mv2联立解得:ΔE=0(3)小球b进入圆筒后,与筒壁发生n-1次碰撞后从N点射出,轨迹图如图所示:每段圆弧对应圆筒的圆心角为2nπ,则在磁场中做圆周运动的轨迹半径:r1=Rtannπ粒子在磁场中做圆周运动:21122vqvB mr=联立解得:16tanRnπ=(n≥3的整数)3.欧洲大型强子对撞机是现在世界上最大、能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备,其原理可简化如下:两束横截面积极小,长度为l-0质子束以初速度v0同时从左、右两侧入口射入加速电场,出来后经过相同的一段距离射入垂直纸面的圆形匀强磁场区域并被偏转,最后两质子束发生相碰。
高中物理带电粒子在复合场中的运动试题经典及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图,ABD 为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB 段是水平的,BD 段为半径R =0.25m 的半圆,两段轨道相切于B 点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E =5.0×103V/m 。
一不带电的绝缘小球甲,以速度v 0沿水平轨道向右运动,与静止在B 点带正电的小球乙发生弹性碰撞。
已知甲、乙两球的质量均为m =1.0×10-2kg ,乙所带电荷量q =2.0×10-5C ,g 取10m/s 2。
(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)(1)甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D ,求乙球在B 点被碰后的瞬时速度大小;(2)在满足1的条件下,求甲的速度v 0;(3)甲仍以中的速度v 0向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B 点的距离范围。
【来源】四川省资阳市高中(2018届)2015级高三课改实验班12月月考理综物理试题 【答案】(1)5m/s ;(2)5m/s ;(3)32m 3m 2x '≤<。
【解析】 【分析】 【详解】(1)对球乙从B 运动到D 的过程运用动能定理可得22112222D B mg R qE R mv mv --=-g g 乙恰能通过轨道的最高点D ,根据牛顿第二定律可得2Dv mg qE mR+=联立并代入题给数据可得B v =5m/s(2)设向右为正方向,对两球发生弹性碰撞的过程运用动量守恒定律可得00B mv mv mv '=+ 根据机械能守恒可得22200111222B mv mv mv '=+联立解得0v '=,05v =m/s (3)设甲的质量为M ,碰撞后甲、乙的速度分别为M v 、m v ,根据动量守恒和机械能守恒定律有0M m Mv Mv mv =+2220111222M m Mv Mv mv =+ 联立得2m Mv v M m=+ 分析可知:当M =m 时,v m 取最小值v 0;当M ≫m 时,v m 取最大值2v 0 可得B 球被撞后的速度范围为002m v v v <<设乙球过D 点的速度为Dv ',由动能定理得 22112222D m mg R qE R mv mv --='-g g 联立以上两个方程可得/s</s Dv '> 设乙在水平轨道上的落点到B 点的距离为x ',则有2122D x v t R gt ''==, 所以可得首次落点到B 点的距离范围2x '≤<2.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%3.如图,M、N是电压U=10V的平行板电容器两极板,与绝缘水平轨道CF相接,其中CD 段光滑,DF段粗糙、长度x=1.0m.F点紧邻半径为R的绝缘圆筒(图示为圆筒的横截面),圆筒上开一小孔与圆心O在同一水平面上,圆筒内存在磁感应强度B=0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场和方向竖直向下的匀强电场E.一质量m=0.01kg、电荷量q=-0.02C的小球a从C点静止释放,运动到F点时与质量为2m、不带电的静止小球b发生碰撞,碰撞后a球恰好返回D点,b球进入圆筒后在竖直面内做圆周运动.不计空气阻力,小球a、b 均视为质点,碰时两球电量平分,小球a在DF段与轨道的动摩因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2.求(1)圆筒内电场强度的大小;(2)两球碰撞时损失的能量;(3)若b球进入圆筒后,与筒壁发生弹性碰撞,并从N点射出,则圆筒的半径.【来源】福建省宁德市2019届普通高中毕业班质量检查理科综合物理试题【答案】(1)20N/C;(2)0J;(3)16tanRnπ=(n≥3的整数)【解析】【详解】(1)小球b要在圆筒内做圆周运动,应满足:12Eq=2mg解得:E=20 N/C(2)小球a到达F点的速度为v1,根据动能定理得:Uq-μmgx=12mv12小球a从F点的返回的速度为v2,根据功能关系得:μmgx=12mv22两球碰撞后,b球的速度为v,根据动量守恒定律得:mv1=-mv2+2mv则两球碰撞损失的能量为:ΔE=12mv12-12mv22-12mv2联立解得:ΔE=0(3)小球b进入圆筒后,与筒壁发生n-1次碰撞后从N点射出,轨迹图如图所示:每段圆弧对应圆筒的圆心角为2nπ,则在磁场中做圆周运动的轨迹半径:r1=Rtannπ粒子在磁场中做圆周运动:21122vqvB mr=联立解得:16tanRnπ=(n≥3的整数)4.如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,∠ADC=30°。
带电粒子在复合场中运动的17个经典例题
经典习题1、(15分)如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为d,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场。
一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子以速度v0从MN 板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场。
不计粒子重力。
试求:(1)两金属板间所加电压U的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)在图中画出粒子再次进入电场的运动轨迹,并标出粒子再次从电场中飞出的位置与速度方向。
B2.(16分)如图,在x oy平面内,MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于x oy平面的匀强磁场,y轴上离坐标原点4 L的A点处有一电子枪,可以沿+x方向射出速度为v0的电子(质量为m,电量为e)。
如果电场和磁场同时存在,电子将做匀速直线运动.如果撤去电场,只保留磁场,电子将从x轴上距坐标原点3L的C点离开磁场.不计重力的影响,求:(1)磁感应强度B和电场强度E的大小和方向;(2)如果撤去磁场,只保留电场,电子将从D点(图中未标出)离开电场,求D点的坐标;(3)电子通过D点时的动能。
3.(12分)如图所示,在y>0的空间中,存在沿y轴正方向的匀强电场E;在y<0的空间中,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小也为E,一电子(电量为-e,质量为m)在y 轴上的P(0,d)点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,不计电子重力,求:(1)电子第一次经过x轴的坐标值(2)电子在y方向上运动的周期(3)电子运动的轨迹与x轴的各个交点中,任意两个相邻交点间的距离(4)在图上画出电子在一个周期内的大致运动轨迹4.(16分)如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中。
金属板长L=20cm,两板间距d=103cm。
带电粒子在复合场中运动专题训练 附参考答案汇编.doc
带电粒子在复合场中运动专题训练附参考答案汇编带电粒子在复合场中运动专题训练 1.如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为 U , 带电粒子以某一初速度 v 0 沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的 M 、 N 两点间的距离 d 随着 U 和 v 0 的变化情况为() A、 d 随 v 0 增大而增大, d 与 U 无关 B、 d 随 v 0 增大而增大, d 随 U 增大而增大 C、 d 随 U 增大而增大, d 与 v 0 无关 D、 d 随v 0 增大而增大, d 随 U 增大而减小 2.在如图所示的直角坐标系中,在 y0 的区域内有一垂直于 xOy 平面的匀强磁场,在第四象限内有一平行于 x 轴方向的匀强电场。
现使一个质量为 m 的带电粒子,从坐标原点 O 以速度 V 沿 y 轴正方向射入匀强磁场,带电粒子从点 P(a,0)射出磁场,最后再从 Q 点射出匀强电场,射出电场时粒子速度跟 y 轴的夹角为 120 0 。
(粒子重力不计)求:(1)带电粒子从 O 点射入磁场,到达 P 点经历的时间。
(2)匀强电场的场强与匀强磁场的磁感应强度大小的比值 3.在如图所示的空间区域里, y 轴左方有一匀强电场,场强方向跟 y 轴负方向成 30角,大小为E = 4.0105 N/C, y 轴右方有一垂直纸面的匀强磁场,有一质子以速度 0 = 2.0106 m/s 由x 轴上 A 点( OA = 10cm)第一次沿轴正方向射入磁场,第二次沿 x 轴负方向射入磁场,回旋后都垂直射入电场,最后又进入磁场,已知质子质量 m 为 1.610-27 kg,求:(1)匀强磁场的磁感应强度;(2)质子两次在磁场中运动的时间之比;(3)质子两次在电场中运动的时间各为多少. 4.如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿 y 轴负方向的匀强电场;第四象限无电场和磁场。
高考物理带电粒子在复合场中的运动常见题型及答题技巧及练习题
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.离子推进器是太空飞行器常用的动力系统,某种推进器设计的简化原理如图所示,截面半径为R 的圆柱腔分为两个工作区.I 为电离区,将氙气电离获得1价正离子;II 为加速区,长度为L ,两端加有电压,形成轴向的匀强电场.I 区产生的正离子以接近0的初速度进入II 区,被加速后以速度v M 从右侧喷出.I 区内有轴向的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,在离轴线R /2处的C 点持续射出一定速度范围的电子.假设射出的电子仅在垂直于轴线的截面上运动,截面如图所示(从左向右看).电子的初速度方向与中心O 点和C 点的连线成α角(0<α<90◦).推进器工作时,向I 区注入稀薄的氙气.电子使氙气电离的最小速度为v 0,电子在I 区内不与器壁相碰且能到达的区域越大,电离效果越好.......................已知离子质量为M ;电子质量为m ,电量为e .(电子碰到器壁即被吸收,不考虑电子间的碰撞).(1)求II 区的加速电压及离子的加速度大小;(2)为取得好的电离效果,请判断I 区中的磁场方向(按图2说明是“垂直纸面向里”或“垂直纸面向外”);(3)α为90°时,要取得好的电离效果,求射出的电子速率v 的范围; (4)要取得好的电离效果,求射出的电子最大速率v max 与α角的关系.【来源】2014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(浙江卷带解析)【答案】(1)22Mv L(2)垂直于纸面向外(3)043mv B eR >(4)()max 342sin eRB v m α=-【解析】 【分析】 【详解】(1)离子在电场中加速,由动能定理得:212M eU Mv =,得:22M Mv U e =.离子做匀加速直线运动,由运动学关系得:22Mv aL =,得:22Mv a L=.(2)要取得较好的电离效果,电子须在出射方向左边做匀速圆周运动,即为按逆时针方向旋转,根据左手定则可知,此刻Ⅰ区磁场应该是垂直纸面向外.(3)当90α=︒时,最大速度对应的轨迹圆如图一所示,与Ⅰ区相切,此时圆周运动的半径为34r R =洛伦兹力提供向心力,有2maxmaxv Bev m r= 得34max BeRv m=即速度小于等于34BeRm 此刻必须保证043mv B BR>. (4)当电子以α角入射时,最大速度对应轨迹如图二所示,轨迹圆与圆柱腔相切,此时有:90OCO α∠'=︒﹣2ROC =,OC r '=,OO R r '=﹣ 由余弦定理有222(29022R R R r r r cos α⎛⎫=+⨯⨯︒ ⎪⎝⎭﹣)﹣(﹣),90cos sin αα︒-=() 联立解得:()342Rr sin α=⨯-再由:maxmv r Be=,得 ()342max eBRv m sin α=-.考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、带电粒子在匀强电场中的运动 【名师点睛】该题的文字叙述较长,要求要快速的从中找出物理信息,创设物理情境;平时要注意读图能力的培养,以及几何知识在物理学中的应用,解答此类问题要有画草图的习惯,以便有助于对问题的分析和理解;再者就是要熟练的掌握带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期和半径公式的应用.2.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。
高中物理带电粒子在复合场中的运动试题经典及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.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=12mv2m-12mv2由题知 v m=ky m若E=0时,粒子以初速度v0沿y轴正向入射,有 qv0B=m2vR在最高处有 v0=kR0联立解得22()mE Ev vB B=++考点:带电粒子在符合场中的运动;动能定理.2.如图为一种质谱仪工作原理示意图.在以O为圆心,OH为对称轴,夹角为2α的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场.对称于OH轴的C和D分别是离子发射点和收集点.CM垂直磁场左边界于M,且OM=d.现有一正离子束以小发散角(纸面内)从C射出,这些离子在CM方向上的分速度均为v0.若该离子束中比荷为qm的离子都能汇聚到D,试求:(1)磁感应强度的大小和方向(提示:可考虑沿CM方向运动的离子为研究对象);(2)离子沿与CM成θ角的直线CN进入磁场,其轨道半径和在磁场中的运动时间;(3)线段CM的长度.【来源】电粒子在磁场中的运动 【答案】(1)0mv Bqd =,磁场方向垂直纸面向外;(2)cos dR θ'=,()02t d v θα+=;(3)cos CM d t α=。
物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.下图为某种离子加速器的设计方案.两个半圆形金属盒内存在相同的垂直于纸面向外的匀强磁场.其中MN 和M N ''是间距为h 的两平行极板,其上分别有正对的两个小孔O 和O ',O N ON d ''==,P 为靶点,O P kd '=(k 为大于1的整数)。
极板间存在方向向上的匀强电场,两极板间电压为U 。
质量为m 、带电量为q 的正离子从O 点由静止开始加速,经O '进入磁场区域.当离子打到极板上O N ''区域(含N '点)或外壳上时将会被吸收。
两虚线之间的区域无电场和磁场存在,离子可匀速穿过。
忽略相对论效应和离子所受的重力。
求:(1)离子经过电场仅加速一次后能打到P 点所需的磁感应强度大小; (2)能使离子打到P 点的磁感应强度的所有可能值;(3)打到P 点的能量最大的离子在磁场中运动的时间和在电场中运动的时间。
【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(重庆卷带解析) 【答案】(1)22qUm B =(2)22nqUm B =,2(1,2,3,,1)n k =-L (3)2222(1)t qum k -磁,22(1)=k m t h qU-电 【解析】 【分析】带电粒子在电场和磁场中的运动、牛顿第二定律、运动学公式。
【详解】(1)离子经电场加速,由动能定理:212qU mv =可得2qUv m=磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=刚好打在P 点,轨迹为半圆,由几何关系可知:2kd r =联立解得B =; (2)若磁感应强度较大,设离子经过一次加速后若速度较小,圆周运动半径较小,不能直接打在P 点,而做圆周运动到达N '右端,再匀速直线到下端磁场,将重新回到O 点重新加速,直到打在P 点。
设共加速了n 次,有:212n nqU mv =2nn nv qv B m r =且:2n kd r =解得:B =,要求离子第一次加速后不能打在板上,有12d r >且:2112qU mv =2111v qv B m r =解得:2n k <,故加速次数n 为正整数最大取21n k =- 即:B =2(1,2,3,,1)n k =-L ;(3)加速次数最多的离子速度最大,取21n k =-,离子在磁场中做n -1个完整的匀速圆周运动和半个圆周打到P 点。
带电粒子在复合场运动专题
带电粒子在复合场中运动(2)1、(18分)在图示区域中,χ轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B,今有一质子以速度v0由Y轴上的A点沿Y轴正方向射人磁场,质子在磁场中运动一段时间以后从C点进入χ轴下方的匀强电场区域中,在C点速度方向与χ轴正方向夹角为 450,该匀强电场的强度大小为E,方向与Y轴夹角为450且斜向左上方,已知质子的质量为 m,电量为q,不计质子的重力,(磁场区域和电场区域足够大)求:(1)C点的坐标。
(2)质子从A点出发到第三次穿越χ轴时的运动时间。
(3)质子第四次穿越χ轴时速度的大小及速度方向与电场E方向的夹角。
(角度用反三角函数表示)2、( 16分)如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的,且宽度相等均为 d ,电场方向在纸平面内,而磁场方向垂直纸面向里.一带正电粒子从 O 点以速度 v0沿垂直电场方向进入电场,在电场力的作用下发生偏转,从 A 点离开电场进入磁场,离开电场时带电粒子在电场方向的位移为电场宽度的一半,当粒子从C 点穿出磁场时速度方向与进入电场O点时的速度方向一致,(带电粒子重力不计)求:(l)粒子从 C 点穿出磁场时的速度v;(2)电场强度 E 和磁感应强度 B 的比值 E / B(3)拉子在电、磁场中运动的总时间。
3、(18分)如图10所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场,左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,其宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外;右侧匀强磁场的磁感应强度大小也为B、方向垂直纸面向里。
一个带正电的粒子(质量m,电量q,不计重力)从电场左边缘a点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到了a点,然后重复上述运动过程。
(图中虚线为电场与磁场、相反方向磁场间的分界面,并不表示有什么障碍物)。
(1)中间磁场区域的宽度d为多大;(2)带电粒子在两个磁场区域中的运动时间之比;(3)带电粒子从a点开始运动到第一次回到a点时所用的时间t.4、(18分)一绝缘“”形杆由两段相互平行的足够长的水平直杆PQ、MN和一半径为R的光滑半圆环MAP 组成,固定在竖直平面内,其中MN杆是光滑的,PQ杆是粗糙的,整个装置处在水平向左的匀强电场中.在PM左侧区域足够大的范围内同时存在垂直竖直平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.现将一质量为m、带正电电量为q的小环套在MN杆上,小环所受的电场力为重力的1/2.(已知重力加速度为g)(1)若将小环由D点静止释放,则刚好能到达P点,求DM间的距离(2)在满足第一问的情况下,小环在A点对圆环的压力(3)若将小环由M点右侧5R处静止释放,设小环与PQ杆间的动摩擦因数为μ,小环所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功.5、如图所示,xOy是位于足够大的绝缘光滑水平桌面内的平面直角坐标系,虚线MN是∠xOy的角平分线.在MN的左侧区域,存在着沿x轴负方向、场强为E的匀强电场;在MN的右侧区域,存在着方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场.现有一带负电的小球a从y轴上的P(0,l)点,在电场力作用下由静止开始运动,a球到达虚线MN上的Q点时与另一个不带电的静止小球b发生碰撞,碰后两小球粘合在一起进入磁场,它们穿出磁场的位置恰好在O点.若a、b两小球的质量相等且均可视为质点,a、b碰撞过程中无电荷量损失.求: (1)a、b两球碰撞合在一起进入磁场中的速度大小(2)a球的比荷k(即电荷量与质量之比)(3)过O点后,粘在一起的两个小球再次到达虚线MN上的位置坐标(结果用E、B、l表示)6.如图所示,一束具有各种速率的两种质量数不同的一价铜离子,水平地经过小孔S1射入垂直的匀强电场和匀强磁场区域,已知匀强电场的场强E=1×l05V/m,匀强磁场的磁感应强度为B l=0.4T.求:(1)速度多大的一价铜离子,才能通过与S l小孔正对的S2小孔射入另一匀强磁场B2中?(2)如果这些一价铜离子在匀强磁场B2中发生偏转后,打在过小孔S2且与两磁场分界面重合的照相底片上,已知分界面与小孔S l S2连线垂直,若感光点到小孔S2的距离分别为d1=0.654m,d2=0.674m ,那么对应的两种铜离子的质量数之比为多大?。
高中物理带电粒子在复合场中的运动解题技巧及经典题型及练习题
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.下图为某种离子加速器的设计方案.两个半圆形金属盒内存在相同的垂直于纸面向外的匀强磁场.其中MN 和M N ''是间距为h 的两平行极板,其上分别有正对的两个小孔O 和O ',O N ON d ''==,P 为靶点,O P kd '=(k 为大于1的整数)。
极板间存在方向向上的匀强电场,两极板间电压为U 。
质量为m 、带电量为q 的正离子从O 点由静止开始加速,经O '进入磁场区域.当离子打到极板上O N ''区域(含N '点)或外壳上时将会被吸收。
两虚线之间的区域无电场和磁场存在,离子可匀速穿过。
忽略相对论效应和离子所受的重力。
求:(1)离子经过电场仅加速一次后能打到P 点所需的磁感应强度大小; (2)能使离子打到P 点的磁感应强度的所有可能值;(3)打到P 点的能量最大的离子在磁场中运动的时间和在电场中运动的时间。
【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(重庆卷带解析) 【答案】(1)22qUm B =(2)22nqUmB =,2(1,2,3,,1)n k =-(3)2222(1)t qum k -磁,22(1)=k m t h qU-电 【解析】 【分析】带电粒子在电场和磁场中的运动、牛顿第二定律、运动学公式。
【详解】(1)离子经电场加速,由动能定理:212qU mv =可得2qUv m=磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=刚好打在P 点,轨迹为半圆,由几何关系可知:2kd r =联立解得B =; (2)若磁感应强度较大,设离子经过一次加速后若速度较小,圆周运动半径较小,不能直接打在P 点,而做圆周运动到达N '右端,再匀速直线到下端磁场,将重新回到O 点重新加速,直到打在P 点。
设共加速了n 次,有:212n nqU mv =2nn nv qv B m r =且:2n kd r =解得:B =,要求离子第一次加速后不能打在板上,有12d r >且:2112qU mv =2111v qv B m r =解得:2n k <,故加速次数n 为正整数最大取21n k =- 即:B =2(1,2,3,,1)n k =-;(3)加速次数最多的离子速度最大,取21n k =-,离子在磁场中做n -1个完整的匀速圆周运动和半个圆周打到P 点。
带电粒子在复合场中的运动(含答案)
带电粒子在复合场中的运动1、 如图,在平面直角坐标系xOy 内,第1象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON 为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的粒子,从y 轴正半轴上y =h 处的M 点,以速度v 0垂直于y 轴射入电场,经x 轴上x =2h 处的P 点进入磁场,最后以速度v 垂直于y 轴射出磁场。
不计粒子重力。
求:(1)电场强度大小E ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径; (3)粒子离开磁场时的位置坐标。
2、 如图所示,在xoy 平面的第一象限内,分布有沿x 轴负方向的场强4410/3E N C =⨯的匀强电场,第四象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度10.2B T =的匀强磁场,第二、三象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度2B 的匀强磁场。
在x 轴上有一个垂直于y 轴的挡板OM ,挡板上开有一个小孔P ,P 处连接有一段长度2110d m -=⨯内径不计的准直管,管内由于静电屏蔽没有电场。
y 轴负方向上距O 点210h m -的粒子源S 可以向第四象限平面内各个方向发射带正电的粒子,粒子速度大小均为50210/v m s =⨯,粒子的比荷7510/qC kg m=⨯,不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:(1)粒子在第四象限的磁场中运动时的轨道半径r ; (2)粒子第一次到达y 轴的位置与O 点的距离H ;(3)要使离开电场的粒子只经过第二、三象限回到S 处,磁感应强度2B 应为多大。
3、 如图所示,空间存在方向与xoy 平面垂直,范围足够大的匀强磁场。
在0x ≥区域,磁感应强度大小为B 0,方向向里;x <0区域,磁感应强度大小为2B 0,方向向外。
某时刻,一个质量为m 、电荷量为q (q >0)的带电粒子从x 轴上P (L ,0)点以速度02qB Lv m=垂直x 轴射入第一象限磁场,不计粒子的重力。
求:(1)粒子在两个磁场中运动的轨道半径;(2)粒子离开P 点后经过多长时间第二次到达y 轴。
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经典习题1、(15分)如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为d,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场。
一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子以速度v0从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场。
不计粒子重力。
试求:(1)两金属板间所加电压U的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)在图中画出粒子再次进入电场的运动轨迹,并标出粒子再次从电场中飞出的位置与速度方向。
B2.(16分)如图,在x oy平面内,MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于x oy 平面的匀强磁场,y轴上离坐标原点4 L的A点处有一电子枪,可以沿+x方向射出速度为v0的电子(质量为m,电量为e)。
如果电场和磁场同时存在,电子将做匀速直线运动.如果撤去电场,只保留磁场,电子将从x轴上距坐标原点3L的C点离开磁场.不计重力的影响,求:(1)磁感应强度B和电场强度E的大小和方向;(2)如果撤去磁场,只保留电场,电子将从D点(图中未标出)离开电场,求D点的坐标;(3)电子通过D点时的动能。
3.(12分)如图所示,在y>0的空间中,存在沿y轴正方向的匀强电场E;在y<0的空间中,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小也为E,一电子(电量为-e,质量为m)在y 轴上的P(0,d)点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,不计电子重力,求:(1)电子第一次经过x轴的坐标值(2)电子在y方向上运动的周期(3)电子运动的轨迹与x轴的各个交点中,任意两个相邻交点间的距离(4)在图上画出电子在一个周期内的大致运动轨迹4.(16分)如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中。
金属板长L=20cm,两板间距d=103cm。
求:⑴微粒进入偏转电场时的速度v是多大?⑵若微粒射出电场过程的偏转角为θ=30°,并接着进入一个方向垂直与纸面向里的匀强磁场区,则两金属板间的电压U2是多大?⑶若该匀强磁场的宽度为D=103cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?5、如图所示,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a、b、c和d,外筒的外半径为r,在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感强度的大小为B。
在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场。
一质量为m、带电量为+q的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a的S点出发,初速为零。
如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S,则两电极之间的电压U应是多少?(不计重力,整个装置在真空中)解析:如图所示,带电粒子从S点出发,在两筒之间的电场作用下加速,沿径向穿过狭缝a而进入磁场区,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动。
粒子再回到S点的条件是能沿径向穿过狭缝d.只要穿过了d,粒子就会在电场力作用下先减速,再反向加速,经d重新进入磁场区,然后粒子以同样方式经过c、b,再回到S点。
设粒子进入磁场区的速度大小为V,根据动能定理,有221mv qU =设粒子做匀速圆周运动的半径为R ,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律,有Rv m Bqv 2=由前面分析可知,要回到S 点,粒子从a 到d 必经过43圆周,所以半径R 必定等于筒的外半径r ,即R =r .由以上各式解得;6、核聚变反应需几百万摄氏度高温,为了把高温条件下高速运动粒子约束在小范围内(否则不可能发生核聚变),可采用磁约束的方法.如所示,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域内的带电粒子只要速度不是很大,都不会穿出磁场的外边缘,设环形磁场的内半径R 1=0. 5 m ,外半径R 2=1m ,磁场的磁感应强度B =0. 1T ,若被约束的带电粒子的比荷q/m=4×107C/kg,中空区域内的带电粒子具有各个方向大小不同的速度,问(1)粒子沿环状半径方向射入磁场,不能穿越磁场的最大速度;(2)所有粒子不能穿越磁场的最大速度.解析根据Bqv =mv 2 /r 得r=mv/Bq ,由于B 、q/m 一定,所以v 越大,r 越大,且最大半径对应最大速度,多作几个沿环半径方向但大小不同的速度所对应的磁场中运动圆轨迹,如图(b)所示,很容易得出当圆轨迹与环形磁场外边界内切时,对应的半径是粒子射不出磁场的最大半径,对应的速度就是不能穿越磁场的最大速度,由几何知识得v 1max =1. 5× 107m/s,(2)由(1)可知沿某一方向射不出磁场的最大速度对应的圆轨迹与磁场外边界内切,再作出粒子斜向左上方和竖直方向射入磁场对应的和磁场外边界内切的圆轨迹.如图(C)所示,从而得出沿各个方向射不出磁场的最大速度不同,通过比较发现,粒子垂直环半径方向射入磁场时不能穿越磁场的最大速度v 1max 是最小的,所以若要求所有粒子均不能穿越磁场,则所有粒子的最大速度不能超过v 1max ,由数学知识可得v 1max =1.0×10 7 m/s.7、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。
8、真空中有一半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,Ox为过边界上v的电子,设电子重力O点的切线,如图所示。
从O点在纸面内向各个方向发射速率均为不计且相互间的作用也忽略,且电子在磁场中的偏转半径也为r。
已知电子的电量为e,质量为m。
(1)速度方向分别与Ox方向夹角成60°和90°的电子,在磁场中的运动时间分别为多少?(2)所有从磁场边界出射的电子,速度方向有何特征?v的电子。
(3)设在某一平面内有M、N两点,由M点向平面内各个方向发射速率均为请设计一种匀强磁场分布(需作图说明),使得由M点发出的所有电子都能够汇集到N点。
解析:(1)当θ=60°时,v r T t 361π==;当θ=90°时,vrT t 242π== (2)如右图所示,因∠OO 2A=θ故O 2A ⊥Ox而O 2A 与电子射出的速度方向垂直,可知电子射出方向一定与Ox 轴方向平行,即所有的电子射出圆形磁场时,速度方向沿x 轴正向。
(3)上述的粒子路径是可逆的,(2)中从圆形磁场射出的这些速度相同的电子再进入一相同的匀强磁场后,一定会聚焦于同一点,磁场的分布如下图所示。
注:①四个圆的半径相同,半径r 的大小与磁感应强度的关系是r=mv 0/qB ;②下方的两圆形磁场与上方的两圆形磁场位置关于MN 对称且磁场方向与之相反; ③只要在矩形区域M 1N 1N 2M 2内除图中4个半圆形磁场外无其他磁场,矩形M 1N 1N 2M 2区域外的磁场均可向其余区域扩展。
2 29、如图所示,一质量为m ,带电荷量为+q 的粒子以速度v 0从O 点沿y 轴正方向射入磁感应强度为B 的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,粒子飞出磁场区域后,从点b 处穿过x 轴,速度方向与x 轴正方向的夹角为30°,同时进入场强为E 、方向沿x 轴负方向成60°角斜向下的匀强电场中,通过了b 点正下方的c 点,如图所示。
粒子的重力不计,试求:(1)圆形匀强磁场的最小面积。
(2)c 点到b 点的距离s 。
解析:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动, 轨迹半径为R ,则有R=qBmv 0粒子经过磁场区域速度偏转角为120°,这表明在磁场区域中轨迹为半径为R的31圆弧,此圆弧应与入射和出射方向相切。
作出粒子运动轨迹如图中实线所示。
轨迹MN 为以O ′为圆心、R 为半径,且与两速度方向相切的31圆弧,M 、N 两点还应在所求磁场区域的边界上。
在过M 、N 两点的不同圆周中,最小的一个是以MN 为直径的圆周,所求圆形磁场区域的最小半径为qB2mv 360sin R MN 21r 0===面积为S=22222Bq 4v m 3r π=π(2)粒子进入电场做类平抛运动设从b 到c 垂直电场方向位移x ′,沿电场方向位移y ′,所用时间为t 。
则有x ′=v 0t 22t mE q 21at 21y ==' 又60cot y x =''解得 x ′=32mv 02/Eq y ′=6mv 02/EqE q /mv 34y x d 2022='+=∴yNM Oxbc30°E10、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 。
答案: (1)带电粒子在电磁场运动的轨迹如图所示,由图可知,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹为半个圆周由rv mBqv 20= 得:r =又T=Bqmv r ππ220= 得带电粒子在磁场中运动的时间:qBm T t π==2 (2)带电粒子在电场中做类平抛运动,初速度0v CF 于D ,则由几何知识可知,∆CPO ≌∆CQO ≌∆CDQ ,由图可知:CP=qBmv r 022=带电粒子从C 运动到Q 沿电场方向的位移为qBmv r CP OP OQ DQ S E0030sin ======带电粒子从C 运动到Q 沿初速度方向的位移为qBmv r CP CO CD S v03330cos 0===== 由类平抛运动规律得:222121t mqE at S E==t v S v 00= 联立以上各式解得:320Bv E =(3)由动能定理得:E kqES mv E =-2021 联立以上各式解得:2067mv E k=。