高中物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

合集下载

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)

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。

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.在xOy平面的第一象限有一匀强电磁,电场的方向平行于y轴向下,在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强电场,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,有一质量为m,带有电荷量+q的质点由电场左侧平行于x轴射入电场,质点到达x轴上A点,速度方向与x 轴的夹角为φ,A点与原点O的距离为d,接着,质点进入磁场,并垂直与OC飞离磁场,不计重力影响,若OC与x轴的夹角为φ.求:⑴粒子在磁场中运动速度的大小;⑵匀强电场的场强大小.【来源】带电粒子在复合场中的运动计算题【答案】(1) (2)【解析】【分析】【详解】试题分析:(1)由几何关系得:R=dsinφ由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得解得:(2)质点在电场中的运动为类平抛运动.设质点射入电场的速度为v0,在电场中的加速度为a,运动时间为t,则有:v 0=vcosφ vsinφ=at d=v 0t设电场强度的大小为E ,由牛顿第二定律得 qE=ma 解得:2.如图所示,以两虚线为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的水平电场,宽度为d ,两侧为相同的匀强磁场,方向垂直纸面向里.一质量为m 、带电量q +、重力不计的带电粒子,以初速度1v 垂直边界射入磁场做匀速圆周运动,后进入电场做匀加速运动,然后第二次进入磁场中运动,此后粒子在电场和磁场中交替运动.已知粒子第二次在磁场中运动的半径是第一次的二倍,第三次是第一次的三倍,以此类推.求:(1)粒子第一次经过电场的过程中电场力所做的功1W (2)粒子第n 次经过电场时电场强度的大小n E (3)粒子第n 次经过电场所用的时间n t(4)假设粒子在磁场中运动时,电场区域场强为零.请画出从粒子第一次射入磁场至第三次离开电场的过程中,电场强度随时间变化的关系图线(不要求写出推导过程,不要求标明坐标刻度值).【来源】河北省衡水中学滁州分校2018届高三上学期全真模拟物理试题【答案】(1)21132mv W =(2)21(21)2n n mv E qd +=(3)12(21)n d t n v =+ (4)如图;【解析】 (1)根据mv r qB =,因为212r r =,所以212v v =,所以221211122W mv mv =-, (2)=,,所以.(3),,所以.(4)3.如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xOy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆内还有与xOy平面垂直的匀强磁场.在圆的左边放置一带电微粒发射装置,它沿x轴正方向发射出一束具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速度v的带电微粒.发射时,这束带电微粒分布在0<y<2R的区间内.已知重力加速度大小为g.(1)从A点射出的带电微粒平行于x轴从C点进入有磁场区域,并从坐标原点O沿y轴负方向离开,求电场强度和磁感应强度的大小与方向.(2)请指出这束带电微粒与x轴相交的区域,并说明理由.(3)若这束带电微粒初速度变为2v,那么它们与x轴相交的区域又在哪里?并说明理由.【来源】带电粒子在电场中运动压轴大题【答案】(1)mgEq=,方向沿y轴正方向;mvBqR=,方向垂直xOy平面向外(2)通过坐标原点后离开;理由见解析(3)范围是x>0;理由见解析【解析】【详解】(1)带电微粒平行于x 轴从C 点进入磁场,说明带电微粒所受重力和电场力的大小相等,方向相反.设电场强度大小为E ,由:mg qE =可得电场强度大小:mg qE =方向沿y 轴正方向;带电微粒进入磁场后受到重力、电场力和洛伦兹力的作用.由于电场力和重力相互抵消,它将做匀速圆周运动.如图(a )所示:考虑到带电微粒是从C 点水平进入磁场,过O 点后沿y 轴负方向离开磁场,可得圆周运动半径r R =;设磁感应强度大小为B ,由:2v qvB m R=可得磁感应强度大小:mv B qR=根据左手定则可知方向垂直xOy 平面向外;(2)从任一点P 水平进入磁场的带电微粒在磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,如图(b )所示,设P 点与O '点的连线与y 轴的夹角为θ,其圆周运动的圆心Q 的坐标为(sin ,cos )R R θθ-,圆周运动轨迹方程为:222(sin )(cos )x R y R R θθ++-=而磁场边界是圆心坐标为(0,R )的圆周,其方程为:22()x y R R +-=解上述两式,可得带电微粒做圆周运动的轨迹与磁场边界的交点为0x y =⎧⎨=⎩或:sin {(1cos )x R y R θθ=-=+坐标为[sin ,(1cos )]R R θθ-+的点就是P 点,须舍去.由此可见,这束带电微粒都是通过坐标原点后离开磁场的;(3)带电微粒初速度大小变为2v ,则从任一点P 水平进入磁场的带电微粒在磁场中做匀速圆周运动的半径r '为:(2)2m v r R qB'== 带电微粒在磁场中经过一段半径为r '的圆弧运动后,将在y 轴的右方(x >0区域)离开磁场并做匀速直线运动,如图(c )所示.靠近M 点发射出来的带电微粒在穿出磁场后会射向x 轴正方向的无穷远处;靠近N 点发射出来的带电微粒会在靠近原点之处穿出磁场 所以,这束带电微粒与x 轴相交的区域范围是x >0.答:(1)电场强度mg qE = ,方向沿y 轴正方向和磁感应强度mvB qR=,方向垂直xOy 平面向外.(2)这束带电微粒都是通过坐标原点后离开磁场的;(3)若这束带电微粒初速度变为2v ,这束带电微粒与x 轴相交的区域范围是x >0。

带电粒子在复合场中的运动典型例题汇编

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,则下列说法正确的是() A.小球一定带正电图1B.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.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 =Bq v 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 =2m v Bq ,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4A .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∶1D .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 =2πR T=2πRf ,故A 正 确;粒子离开回旋加速器的最大动能E km =12m v 2=12m ×4π2R 2f 2=2m π2R 2f 2,与加速电压U 无关,B 错误;根据R =m v Bq ,Uq =12m v 21,2Uq =12m v 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 2f 2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 =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 =E B. 图7 4. 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=q v B 得两极板间能达到的最大电势 图8 差U =BL v .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: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 =πdU 4B.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 U 2R=q v 0B 联立各式解得v 0=4R t 0,U =8R 2B t 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)R t 0所以,粒子在两板左侧间飞出的条件为0<v <2(2-1)R t 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.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)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 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q v B +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 =12m v 20 ③ a 、b 碰撞后速度减半,即v =v 02,则v 0=2v =2E B再代入③式得h =m v 204qE +2mg =v 206g =2E 23gB2 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=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 >L 2⑦ 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 =v 2t 2 ⑩ 联立⑧⑨⑩式得t 2=T 02⑪ 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 =2πm qB⑭由题意可知T =t ⑮联立⑬⑭⑮式得B =8πm 7qT 0. 答案 (1) 2qU 0m T 04 2qU 0m (2)B <4L 2mU 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E 2;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13 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.答案 (1)2m v 0qB (2) 3m v 022qE (3)(8+3)m v 0qE +πm 3qB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=πm 3qB 设粒子在Ⅲ区域电场中运动时间为t 3,a ′=q E 2m =qE 2m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 +πm 3qB42.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 =2πR v (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 =9.6×10-2 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 =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 0B 0=2πm v 0qL ,T 0=2πR v 0=L v 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·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 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·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)+3l 25λ2-9.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 =4×105 N/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 =4×10-10 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)×10-2 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 ≤y q 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;(2)小球做圆周运动的周期T 和12t 0末小球速度的大小;。

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

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 --=- 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.如图所示,在无限长的竖直边界NS 和MT 间充满匀强电场,同时该区域上、下部分分别充满方向垂直于NSTM 平面向外和向内的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B 和2B ,KL 为上下磁场的水平分界线,在NS 和MT 边界上,距KL 高h 处分别有P 、Q 两点,NS 和MT 间距为1.8h ,质量为m ,带电荷量为+q 的粒子从P 点垂直于NS 边界射入该区域,在两边界之间做圆周运动,重力加速度为g .(1)求电场强度的大小和方向;(2)要使粒子不从NS边界飞出,求粒子入射速度的最小值;(3)若粒子能经过Q点从MT边界飞出,求粒子入射速度的所有可能值.【来源】【全国百强校】2017届浙江省温州中学高三3月高考模拟物理试卷(带解析)【答案】(1)mgqE=,方向竖直向上(2)min(962)qBhvm-=(3)0.68qBhvm=;0.545qBhvm=;0.52qBhvm=【解析】【分析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,电场力与重力合力为零;(2)作出粒子的运动轨迹,由牛顿第二定律与数学知识求出粒子的速度;(3)作出粒子运动轨迹,应用几何知识求出粒子的速度.【详解】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,电场力与重力合力为零,即mg=qE,解得:mgqE=,电场力方向竖直向上,电场方向竖直向上;(2)粒子运动轨迹如图所示:设粒子不从NS边飞出的入射速度最小值为v min,对应的粒子在上、下区域的轨道半径分别为r1、r2,圆心的连线与NS的夹角为φ,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:2vqvB mr=,解得,粒子轨道半径:vrqBπ=,min1vrqBπ=,2112r r=,由几何知识得:(r1+r2)sinφ=r2,r1+r1cosφ=h,解得:min 962)qBhvm=(﹣;(3)粒子运动轨迹如图所示,设粒子入射速度为v,粒子在上、下区域的轨道半径分别为r1、r2,粒子第一次通过KL时距离K点为x,由题意可知:3nx=1.8h(n=1、2、3…),,解得:,n<3.5,即:n=1时,,n=2时,,n=3时,;答:(1)电场强度的大小为,电场方向竖直向上;(2)要使粒子不从NS边界飞出,粒子入射速度的最小值为.(3)若粒子经过Q点从MT边界飞出,粒子入射速度的所有可能值为:、或、或.【点睛】本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是正确解题的前提与关键,应用平衡条件、牛顿第二定律即可正确解题,解题时注意数学知识的应用.3.如图1所示,宽度为的竖直狭长区域内(边界为),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为,表示电场方向竖直向上。

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限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轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求(1)M、N两点间的电势差U MN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.【来源】带电粒子在电场、磁场中的运动【答案】1)U MN=(2)r=(3)t=【解析】【分析】【详解】(1)设粒子过N点时的速度为v,有:解得:粒子从M点运动到N点的过程,有:解得:(2)粒子在磁场中以O′为圆心做匀速圆周运动,半径为r,有:解得:(3)由几何关系得:设粒子在电场中运动的时间为t 1,有:粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:设粒子在磁场中运动的时间为t 2,有:2.如图所示,一半径为R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上.整个空间存在磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场.一电荷量为q (q >0)、质量为m 的小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O ′.球心O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(02πθ<<).为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度B 的最小值及小球P相应的速率.(已知重力加速度为g )【来源】带电粒子在磁场中的运动 【答案】min 2cos m g B q R θ=cos gRv θθ=【解析】 【分析】 【详解】据题意,小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为O’.P 受到向下的重力mg 、球面对它沿OP 方向的支持力N 和磁场的洛仑兹力f =qvB ①式中v 为小球运动的速率.洛仑兹力f 的方向指向O’.根据牛顿第二定律cos 0N mg θ-= ②2sin sin v f N mR θθ-= ③ 由①②③式得22sin sin 0cos qBR qR v v m θθθ-+=④由于v 是实数,必须满足222sin 4sin ()0cos qBR qR m θθθ∆=-≥ ⑤由此得B ≥⑥可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为min B =⑦此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为min sin 2qB R v m θ=⑧由⑦⑧式得v θ=⑨3.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/s 2.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°。

高考物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

高考物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.小明受回旋加速器的启发,设计了如图1所示的“回旋变速装置”.两相距为d 的平行金属栅极板M 、N ,板M 位于x 轴上,板N 在它的正下方.两板间加上如图2所示的幅值为U 0的交变电压,周期02mT qBπ=.板M 上方和板N 下方有磁感应强度大小均为B 、方向相反的匀强磁场.粒子探测器位于y 轴处,仅能探测到垂直射入的带电粒子.有一沿x 轴可移动、粒子出射初动能可调节的粒子发射源,沿y 轴正方向射出质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子.t =0时刻,发射源在(x ,0)位置发射一带电粒子.忽略粒子的重力和其它阻力,粒子在电场中运动的时间不计.(1)若粒子只经磁场偏转并在y =y 0处被探测到,求发射源的位置和粒子的初动能; (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,求粒子发射源的位置x 与被探测到的位置y 之间的关系【来源】【省级联考】浙江省2019届高三上学期11月选考科目考试物理试题【答案】(1)00x y = ,()202qBy m(2)见解析【解析】 【详解】(1)发射源的位置00x y =, 粒子的初动能:()2002k qBy Em=;(2)分下面三种情况讨论: (i )如图1,002k E qU >由02101mv mv mvy R R Bq Bq Bq===、、,和221001122mv mv qU =-,222101122mv mv qU =-, 及()012x y R R =++, 得()()22002224x y yqB mqU yqB mqU qBqB=++++;(ii )如图2,0002k qU E qU <<由020mv mv y d R Bq Bq--==、, 和220201122mv mv qU =+, 及()032x y d R =--+,得()222023)2x y d y d q B mqU qB=-++++(;(iii )如图3,00k E qU <由020mv mv y d R Bq Bq--==、, 和220201122mv mv qU =-, 及()04x y d R =--+, 得()222042x y d y d q B mqU qB=--+-2.如图所示,以两虚线为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的水平电场,宽度为d ,两侧为相同的匀强磁场,方向垂直纸面向里.一质量为m 、带电量q +、重力不计的带电粒子,以初速度1v 垂直边界射入磁场做匀速圆周运动,后进入电场做匀加速运动,然后第二次进入磁场中运动,此后粒子在电场和磁场中交替运动.已知粒子第二次在磁场中运动的半径是第一次的二倍,第三次是第一次的三倍,以此类推.求:(1)粒子第一次经过电场的过程中电场力所做的功1W (2)粒子第n 次经过电场时电场强度的大小n E (3)粒子第n 次经过电场所用的时间n t(4)假设粒子在磁场中运动时,电场区域场强为零.请画出从粒子第一次射入磁场至第三次离开电场的过程中,电场强度随时间变化的关系图线(不要求写出推导过程,不要求标明坐标刻度值).【来源】河北省衡水中学滁州分校2018届高三上学期全真模拟物理试题【答案】(1)21132mv W =(2)21(21)2n n mv E qd +=(3)12(21)n d t n v =+ (4)如图;【解析】 (1)根据mv r qB =,因为212r r =,所以212v v =,所以221211122W mv mv =-, (2)=,,所以.(3),,所以.(4)3.在场强为B 的水平匀强磁场中,一质量为m 、带正电q 的小球在O 静止释放,小球的运动曲线如图所示.已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z 轴距离的2倍,重力加速度为g .求:(1)小球运动到任意位置P (x ,y)的速率v ; (2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离y m ; (3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E (mgE q>)的匀强电场时,小球从O 静止释放后获得的最大速率m v 。

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)及解析

高考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.如图所示,直径分别为D 和2D 的同心圆处于同一竖直面内,O 为圆心,GH 为大圆的水平直径。

两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔.一质量为m 、电量为+q 的粒子由小孔下方2d处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v 射出电场,由H 点紧靠大圆内侧射入磁场。

不计粒子的重力。

(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小; (3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv qD 、4mvqD,粒子运动一段时间后再次经过H 点,求这段时间粒子运动的路程.【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(山东卷带解析)【答案】(1)2mv qd(2)4mv qD 或43mv qD (3)5.5πD【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在电场中,根据动能定理2122d Eq mv ⋅=,解得2mv E qd =(2)若粒子的运动轨迹与小圆相切,则当内切时,半径为/2E R 由211v qvB m r =,解得4mv B qD = 则当外切时,半径为e R由212v qvB m r =,解得43mv B qD =(2)若Ⅰ区域的磁感应强度为220932qB L m U =,则粒子运动的半径为0010016819U U U ≤≤;Ⅱ区域的磁感应强度为2012qU mv =,则粒子运动的半径为2v qvB m r=;设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的周期分别为T 1、T 2,由运动公式可得:1112R T v π=;034r L =据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,Ⅰ区两段圆弧所对的圆心角相同,设为1θ,Ⅱ区内圆弧所对圆心角为2θ,圆弧和大圆的两个切点与圆心O 连线间的夹角设为α,由几何关系可得:1120θ=;2180θ=;60α=粒子重复上述交替运动回到H 点,轨迹如图所示,设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的时间分别为t 1、t 2,可得:r U ∝;1056U LU L=设粒子运动的路程为s ,由运动公式可知:s=v(t 1+t 2) 联立上述各式可得:s=5.5πD2.如图甲所示,空间存在一范围足够大的垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B .让质量为m ,电荷量为q (q >0)的粒子从坐标原点O 沿xOy 平面以不同的初速度大小和方向入射到磁场中.不计重力和粒子间的影响.(1)若粒子以初速度v 1沿y 轴正向入射,恰好能经过x 轴上的A (a ,0)点,求v 1的大小;(2)已知一粒子的初速度大小为v (v >v 1),为使该粒子能经过A (a ,0)点,其入射角θ(粒子初速度与x 轴正向的夹角)有几个?并求出对应的sin θ值;(3)如图乙,若在此空间再加入沿y 轴正向、大小为E 的匀强电场,一粒子从O 点以初速度v 0沿y 轴正向发射.研究表明:粒子在xOy 平面内做周期性运动,且在任一时刻,粒子速度的x 分量v x 与其所在位置的y 坐标成正比,比例系数与场强大小E 无关.求该粒子运动过程中的最大速度值v m .【来源】2013年全国普通高等学校招生统一考试理科综合能力测试物理(福建卷带解析) 【答案】⑴;⑵两个 sin θ=;⑶+.【解析】试题分析:(1)当粒子沿y 轴正向入射,转过半个圆周至A 点,半径R 1=a/2由运动定律有2111v Bqv m R =解得12Bqav m=(2)如右图所示,O 、A 两点处于同一圆周上,且圆心在x =2a的直线上,半径为R ,当给定一个初速率v 时, 有2个入射角,分别在第1、2象限.即 sinθ′=sinθ=2a R另有2v Bqv m R=解得 sinθ′=sinθ=2aqBmv(3)粒子在运动过程中仅电场力做功,因而在轨道的最高点处速率最大,用y m 表示其y 坐标,由动能定理有 qEy m =12mv 2m -12mv 20 由题知 v m =ky m若E =0时,粒子以初速度v 0沿y 轴正向入射,有 qv 0B =m 20v R在最高处有 v 0=kR 0联立解得22()m E E v v B B=++考点:带电粒子在符合场中的运动;动能定理.3.如图,绝缘粗糙的竖直平面MN 左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E ,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的小滑块从A 点由静止开始沿MN 下滑,到达C 点时离开MN 做曲线运动.A 、C 两点间距离为h ,重力加速度为g .(1)求小滑块运动到C 点时的速度大小v c ;(2)求小滑块从A 点运动到C 点过程中克服摩擦力做的功W f ;(3)若D 点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D 点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P 点.已知小滑块在D 点时的速度大小为v D ,从D 点运动到P 点的时间为t ,求小滑块运动到P 点时速度的大小v p .【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(福建卷带解析) 【答案】(1)E/B (2)(3)【解析】 【分析】 【详解】小滑块到达C 点时离开MN ,此时与MN 间的作用力为零,对小滑块受力分析计算此时的速度的大小;由动能定理直接计算摩擦力做的功W f ;撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据分运动计算最后的合速度的大小;(1)由题意知,根据左手定则可判断,滑块在下滑的过程中受水平向左的洛伦兹力,当洛伦兹力等于电场力qE 时滑块离开MN 开始做曲线运动,即Bqv qE = 解得:E v B=(2)从A 到C 根据动能定理:2102f mgh W mv -=- 解得:2212f E W mgh m B=-(3)设重力与电场力的合力为F ,由图意知,在D 点速度v D 的方向与F 地方向垂直,从D 到P 做类平抛运动,在F 方向做匀加速运动a=F /m ,t 时间内在F 方向的位移为212x at = 从D 到P ,根据动能定理:150a a +=,其中2114mv 联立解得:()22222()P Dmg qE v t v m +=+ 【点睛】解决本题的关键是分析清楚小滑块的运动过程,在与MN 分离时,小滑块与MN 间的作用力为零,在撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据滑块的不同的运动过程逐步求解即可.4.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%5.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°。

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)及解析

高中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)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。

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)

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。

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.在xOy平面的第一象限有一匀强电磁,电场的方向平行于y轴向下,在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强电场,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,有一质量为m,带有电荷量+q的质点由电场左侧平行于x轴射入电场,质点到达x轴上A点,速度方向与x 轴的夹角为φ,A点与原点O的距离为d,接着,质点进入磁场,并垂直与OC飞离磁场,不计重力影响,若OC与x轴的夹角为φ.求:⑴粒子在磁场中运动速度的大小;⑵匀强电场的场强大小.【来源】带电粒子在复合场中的运动计算题【答案】(1) (2)【解析】【分析】【详解】试题分析:(1)由几何关系得:R=dsinφ由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得解得:(2)质点在电场中的运动为类平抛运动.设质点射入电场的速度为v0,在电场中的加速度为a,运动时间为t,则有:v 0=vcosφvsinφ=atd=v 0t设电场强度的大小为E ,由牛顿第二定律得qE=ma 解得:2.如图所示,一半径为R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上.整个空间存在磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场.一电荷量为q (q >0)、质量为m 的小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O ′.球心O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(02πθ<<).为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度B 的最小值及小球P相应的速率.(已知重力加速度为g )【来源】带电粒子在磁场中的运动【答案】min 2cos m g B q R θ=cos gR v θθ= 【解析】【分析】【详解】据题意,小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为O’.P 受到向下的重力mg 、球面对它沿OP 方向的支持力N 和磁场的洛仑兹力f =qvB ①式中v 为小球运动的速率.洛仑兹力f 的方向指向O’.根据牛顿第二定律 cos 0N mg θ-= ②2sin sin v f N m R θθ-= ③ 由①②③式得22sin sin 0cos qBR qR v v m θθθ-+=④ 由于v 是实数,必须满足222sin 4sin ()0cos qBR qR m θθθ∆=-≥ ⑤ 由此得2cos m g B q R θ≥ ⑥ 可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为 min 2cos m g B q R θ=⑦ 此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为min sin 2qB R v mθ=⑧ 由⑦⑧式得 sin cos gR v θθ=⑨3.扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆.其简化模型如图:Ⅰ、Ⅱ两处的条形匀强磁场区边界竖直,相距为L ,磁场方向相反且垂直纸面.一质量为m ,电量为-q ,重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN 板处由静止释放,极板间电压为U ,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平和方向夹角30θ=︒(1)当Ⅰ区宽度1L L =、磁感应强度大小10B B =时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30︒,求B 0及粒子在Ⅰ区运动的时间t 0(2)若Ⅱ区宽度21L L L ==磁感应强度大小210B B B ==,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h(3)若21L L L ==、10B B =,为使粒子能返回Ⅰ区,求B 2应满足的条件(4)若12B B ≠,12L L ≠,且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出.为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同,求B 1、B 2、L 1、、L 2、之间应满足的关系式.【来源】2011年普通高等学校招生全国统一考试物理卷(山东)【答案】(1)32lm t qU π=(2)2233h L ⎛= ⎝ (3)232mU B L q >232mU B L q≥)(4)1122B L B L = 【解析】图1 (1)如图1所示,设粒子射入磁场Ⅰ区的速度为v ,在磁场Ⅰ区中做圆周运动的半径为1R ,由动能定理和牛顿第二定律得212qU mv = ① 211v qvB m R = ② 由几何知识得12sin L R θ= ③联立①②③,带入数据得012mU B L q=④ 设粒子在磁场Ⅰ区中做圆周运动的周期为T ,运动的时间为t12R T v π= ⑤ 22t T θπ= ⑥ 联立②④⑤⑥式,带入数据得32Lm t qUπ=⑦ (2)设粒子在磁场Ⅱ区做圆周运动的半径为2R ,有牛顿第二定律得222v qvB m R = ⑧ 由几何知识得()()121cos tan h R R L θθ=+-+ ⑨联立②③⑧⑨式,带入数据得2233h L ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⑩图2(3)如图2所示,为时粒子能再次回到Ⅰ区,应满足()21sin R L θ+<[或()21sin R L θ+≤] ⑾联立①⑧⑾式,带入数据得232mU B L q >(或232mU B L q≥) ⑿图3图4(4)如图3(或图4)所示,设粒子射出磁场Ⅰ区时速度与水平方向得夹角为α,有几何知识得()11sin sin L R θα=+ ⒀[或()11sin sin L R θα=-]()22sin sin L R θα=+ ⒁[或]()22sin sin L R θα=-联立②⑧式得1122B R B R = ⒂联立⒀⒁⒂式得1122B L B L = ⒃【点睛】(1)加速电场中,由动能定理求出粒子获得的速度.画出轨迹,由几何知识求出半径,根据牛顿定律求出B 0.找出轨迹的圆心角,求出时间;(2)由几何知识求出高度差;(3)当粒子在区域Ⅱ中轨迹恰好与右侧边界相切时,粒子恰能返回Ⅰ区,由几何知识求出半径,由牛顿定律求出B 2满足的条件;(4)由几何知识分析L 1、L 2与半径的关系,再牛顿定律研究关系式.4.如图所示,在xOy 坐标系中,第Ⅰ、Ⅱ象限内无电场和磁场。

高考物理带电粒子在复合场中的运动各地方试卷集合汇编含解析

高考物理带电粒子在复合场中的运动各地方试卷集合汇编含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,在坐标系Oxy 的第一象限中存在沿y 轴正方向的匀强电场,场强大小为E .在其它象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里.A 是y 轴上的一点,它到坐标原点O 的距离为h ;C 是x 轴上的一点,到O 的距离为L .一质量为m ,电荷量为q 的带负电的粒子以某一初速度沿x 轴方向从A 点进入电场区域,继而通过C 点进入磁场区域.并再次通过A 点,此时速度方向与y 轴正方向成锐角.不计重力作用.试求: (1)粒子经过C 点速度的大小和方向; (2)磁感应强度的大小B .【来源】2007普通高等学校招生全国统一考试(全国卷Ⅱ)理综物理部分 【答案】(1)α=arctan2h l(2)B 2212mhEh l q+【解析】 【分析】 【详解】试题分析:(1)以a 表示粒子在电场作用下的加速度,有qE ma =①加速度沿y 轴负方向.设粒子从A 点进入电场时的初速度为0v ,由A 点运动到C 点经历的时间为t , 则有:212h at =② 0l v t =③由②③式得02a v h= 设粒子从C 点进入磁场时的速度为v ,v 垂直于x 轴的分量12v ah =⑤ 由①④⑤式得:22101v v v +=()2242qE h l mh+⑥设粒子经过C 点时的速度方向与x 轴的夹角为α,则有1vtanvα=⑦由④⑤⑦式得2harctanlα=⑧(2)粒子从C点进入磁场后在磁场中作速率为v的圆周运动.若圆周的半径为R,则有qvB=m2vR⑨设圆心为P,则PC必与过C点的速度垂直,且有PCuuu r=PA Ru u u r=.用β表示PAu u u r与y轴的夹角,由几何关系得:Rcos Rcos hβα=+⑩Rsin l Rsinβα=-解得222242h lR h lhl++=由⑥⑨式得:B=2212mhEh l q+2.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限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轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求(1)M、N两点间的电势差U MN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.【来源】带电粒子在电场、磁场中的运动【答案】1)U MN=(2)r=(3)t=【解析】【分析】【详解】(1)设粒子过N点时的速度为v,有:解得:粒子从M点运动到N点的过程,有:解得:(2)粒子在磁场中以O′为圆心做匀速圆周运动,半径为r,有:解得:(3)由几何关系得:设粒子在电场中运动的时间为t1,有:粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:设粒子在磁场中运动的时间为t2,有:3.如图所不,在x轴的上方存在垂直纸面向里,磁感应强度大小为B0的匀强磁场.位于x 轴下方的离子源C发射质量为m、电荷量为g的一束负离子,其初速度大小范围0〜,这束离子经电势差的电场加速后,从小孔O(坐标原点)垂直x轴并垂直磁场射入磁场区域,最后打到x轴上.在x轴上2a〜3a区间水平固定放置一探测板(),假设每秒射入磁场的离子总数为N0,打到x轴上的离子数均匀分布(离子重力不计).(1)求离子束从小孔O射入磁场后打到x轴的区间;(2)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好打在探测板右端,求此时的磁感应强度大小B1;(3)保持磁感应强度B1不变,求每秒打在探测板上的离子数N;若打在板上的离子80%被吸收,20%被反向弹回,弹回速度大小为打板前速度大小的0.6倍,求探测板受到的作用力大小.【来源】浙江省2018版选考物理考前特训(2017年10月)加试30分特训:特训7 带电粒子在场中的运动试题【答案】(1);(2)(3)【解析】(1)对于初速度为0的离子,根据动能定理::qU=mv在磁场中洛仑兹力提供向心力:,所以半径:r1==a恰好打在x=2a的位置;对于初速度为v 0的离子,qU =mv -m(v 0)2r 2==2a ,恰好打在x =4a 的位置故离子束从小孔O 射入磁场打在x 轴上的区间为[2a ,4a] (2)由动能定理 qU =mv -m(v 0)2r 3=r 3=a 解得B 1=B 0 (3)对速度为0的离子 qU =mv r 4==a2r 4=1.5a离子打在x 轴上的区间为[1.5a,3a] N =N 0=N 0对打在x =2a 处的离子 qv 3B 1=对打在x =3a 处的离子 qv 4B 1=打到x 轴上的离子均匀分布,所以=由动量定理 -Ft =-0.8Nm +0.2N(-0.6m-m)解得F =N 0mv 0.【名师点睛】初速度不同的粒子被同一加速电场加速后,进入磁场的速度也不同,做匀速圆周运动的半径不同,转半圈后打在x 轴上的位置不同.分别求出最大和最小速度,从而求出最大半径和最小半径,也就知道打在x 轴上的区间;打在探测板最右端的粒子其做匀速圆周运动的半径为1.5a ,由半径公式也就能求出磁感应强度;取时间t=1s ,分两部分据动量定理求作用力.两者之和就是探测板受到的作用力.4.小明受回旋加速器的启发,设计了如图1所示的“回旋变速装置”.两相距为d 的平行金属栅极板M 、N ,板M 位于x 轴上,板N 在它的正下方.两板间加上如图2所示的幅值为U 0的交变电压,周期02mT qBπ=.板M 上方和板N 下方有磁感应强度大小均为B 、方向相反的匀强磁场.粒子探测器位于y 轴处,仅能探测到垂直射入的带电粒子.有一沿x 轴可移动、粒子出射初动能可调节的粒子发射源,沿y 轴正方向射出质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子.t =0时刻,发射源在(x ,0)位置发射一带电粒子.忽略粒子的重力和其它阻力,粒子在电场中运动的时间不计.(1)若粒子只经磁场偏转并在y =y 0处被探测到,求发射源的位置和粒子的初动能; (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,求粒子发射源的位置x 与被探测到的位置y 之间的关系【来源】【省级联考】浙江省2019届高三上学期11月选考科目考试物理试题【答案】(1)00x y = ,()202qBy m(2)见解析【解析】 【详解】(1)发射源的位置00x y =, 粒子的初动能:()2002k qBy Em=;(2)分下面三种情况讨论: (i )如图1,002k E qU >由02101mv mv mvy R R Bq Bq Bq===、、, 和221001122mv mv qU =-,222101122mv mv qU =-, 及()012x y R R =++, 得()()22002224x y yqB mqU yqB mqU qBqB=++(ii )如图2,0002k qU E qU <<由020mv mv y d R Bq Bq--==、, 和220201122mv mv qU =+, 及()032x y d R =--+,得()222023)2x y d y d q B mqU qB=-++++(;(iii )如图3,00k E qU <由020mv mv y d R Bq Bq--==、, 和220201122mv mv qU =-, 及()04x y d R =--+, 得()222042x y d y d q B mqU qB=--+-5.如图所示,在xOy 坐标系中,第Ⅰ、Ⅱ象限内无电场和磁场。

高中物理带电粒子在复合场中的运动各地方试卷集合汇编含解析

高中物理带电粒子在复合场中的运动各地方试卷集合汇编含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,在坐标系Oxy 的第一象限中存在沿y 轴正方向的匀强电场,场强大小为E .在其它象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里.A 是y 轴上的一点,它到坐标原点O 的距离为h ;C 是x 轴上的一点,到O 的距离为L .一质量为m ,电荷量为q 的带负电的粒子以某一初速度沿x 轴方向从A 点进入电场区域,继而通过C 点进入磁场区域.并再次通过A 点,此时速度方向与y 轴正方向成锐角.不计重力作用.试求: (1)粒子经过C 点速度的大小和方向; (2)磁感应强度的大小B .【来源】2007普通高等学校招生全国统一考试(全国卷Ⅱ)理综物理部分 【答案】(1)α=arctan2h l(2)B 2212mhEh l q+【解析】 【分析】 【详解】试题分析:(1)以a 表示粒子在电场作用下的加速度,有qE ma =①加速度沿y 轴负方向.设粒子从A 点进入电场时的初速度为0v ,由A 点运动到C 点经历的时间为t , 则有:212h at =② 0l v t =③由②③式得02a v h= 设粒子从C 点进入磁场时的速度为v ,v 垂直于x 轴的分量12v ah =⑤ 由①④⑤式得:22101v v v +=()2242qE h l mh+⑥设粒子经过C 点时的速度方向与x 轴的夹角为α,则有1vtanvα=⑦由④⑤⑦式得2harctanlα=⑧(2)粒子从C点进入磁场后在磁场中作速率为v的圆周运动.若圆周的半径为R,则有qvB=m2vR⑨设圆心为P,则PC必与过C点的速度垂直,且有PCuuu r=PA Ru u u r=.用β表示PAu u u r与y轴的夹角,由几何关系得:Rcos Rcos hβα=+⑩Rsin l Rsinβα=-解得222242h lR h lhl++=由⑥⑨式得:B=2212mhEh l q+2.如图所不,在x轴的上方存在垂直纸面向里,磁感应强度大小为B0的匀强磁场.位于x 轴下方的离子源C发射质量为m、电荷量为g的一束负离子,其初速度大小范围0〜,这束离子经电势差的电场加速后,从小孔O(坐标原点)垂直x轴并垂直磁场射入磁场区域,最后打到x轴上.在x轴上2a〜3a区间水平固定放置一探测板(),假设每秒射入磁场的离子总数为N0,打到x轴上的离子数均匀分布(离子重力不计).(1)求离子束从小孔O射入磁场后打到x轴的区间;(2)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好打在探测板右端,求此时的磁感应强度大小B1;(3)保持磁感应强度B1不变,求每秒打在探测板上的离子数N;若打在板上的离子80%被吸收,20%被反向弹回,弹回速度大小为打板前速度大小的0.6倍,求探测板受到的作用力大小.【来源】浙江省2018版选考物理考前特训(2017年10月)加试30分特训:特训7 带电粒子在场中的运动试题【答案】(1);(2)(3)【解析】(1)对于初速度为0的离子,根据动能定理::qU=mv在磁场中洛仑兹力提供向心力:,所以半径:r1==a恰好打在x=2a的位置;对于初速度为v0的离子,qU=mv-m(v0)2r2==2a,恰好打在x=4a的位置故离子束从小孔O射入磁场打在x轴上的区间为[2a,4a](2)由动能定理qU=mv-m(v0)2r3=r3=a解得B1=B0(3)对速度为0的离子qU=mvr4==a2r4=1.5a离子打在x轴上的区间为[1.5a,3a]N=N0=N0对打在x=2a处的离子qv3B1=对打在x=3a处的离子qv4B1=打到x轴上的离子均匀分布,所以=由动量定理-Ft=-0.8Nm+0.2N(-0.6m-m)解得F=N0mv0.【名师点睛】初速度不同的粒子被同一加速电场加速后,进入磁场的速度也不同,做匀速圆周运动的半径不同,转半圈后打在x轴上的位置不同.分别求出最大和最小速度,从而求出最大半径和最小半径,也就知道打在x轴上的区间;打在探测板最右端的粒子其做匀速圆周运动的半径为1.5a,由半径公式也就能求出磁感应强度;取时间t=1s,分两部分据动量定理求作用力.两者之和就是探测板受到的作用力.3.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。

物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)及解析

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。

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)及解析

高考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.如图所示,直径分别为D 和2D 的同心圆处于同一竖直面内,O 为圆心,GH 为大圆的水平直径。

两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔.一质量为m 、电量为+q 的粒子由小孔下方2d处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v 射出电场,由H 点紧靠大圆内侧射入磁场。

不计粒子的重力。

(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小; (3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv qD 、4mvqD,粒子运动一段时间后再次经过H 点,求这段时间粒子运动的路程.【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(山东卷带解析)【答案】(1)2mv qd(2)4mv qD 或43mv qD (3)5.5πD【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在电场中,根据动能定理2122d Eq mv ⋅=,解得2mv E qd =(2)若粒子的运动轨迹与小圆相切,则当内切时,半径为/2E R 由211v qvB m r =,解得4mv B qD = 则当外切时,半径为e R由212v qvB m r =,解得43mv B qD =(2)若Ⅰ区域的磁感应强度为220932qB L m U =,则粒子运动的半径为0010016819U U U ≤≤;Ⅱ区域的磁感应强度为2012qU mv =,则粒子运动的半径为2v qvB m r=;设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的周期分别为T 1、T 2,由运动公式可得:1112R T v π=;034r L =据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,Ⅰ区两段圆弧所对的圆心角相同,设为1θ,Ⅱ区内圆弧所对圆心角为2θ,圆弧和大圆的两个切点与圆心O 连线间的夹角设为α,由几何关系可得:1120θ=;2180θ=;60α=粒子重复上述交替运动回到H 点,轨迹如图所示,设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的时间分别为t 1、t 2,可得:r U ∝;1056U LU L=设粒子运动的路程为s ,由运动公式可知:s=v(t 1+t 2) 联立上述各式可得:s=5.5πD2.如图,绝缘粗糙的竖直平面MN 左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E ,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的小滑块从A 点由静止开始沿MN 下滑,到达C 点时离开MN 做曲线运动.A 、C 两点间距离为h ,重力加速度为g .(1)求小滑块运动到C 点时的速度大小v c ;(2)求小滑块从A 点运动到C 点过程中克服摩擦力做的功W f ;(3)若D 点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D 点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P 点.已知小滑块在D 点时的速度大小为v D ,从D 点运动到P 点的时间为t ,求小滑块运动到P 点时速度的大小v p .【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(福建卷带解析) 【答案】(1)E/B (2)(3)【解析】 【分析】 【详解】小滑块到达C 点时离开MN ,此时与MN 间的作用力为零,对小滑块受力分析计算此时的速度的大小;由动能定理直接计算摩擦力做的功W f ;撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据分运动计算最后的合速度的大小;(1)由题意知,根据左手定则可判断,滑块在下滑的过程中受水平向左的洛伦兹力,当洛伦兹力等于电场力qE 时滑块离开MN 开始做曲线运动,即Bqv qE = 解得:E v B=(2)从A 到C 根据动能定理:2102f mgh W mv -=- 解得:2212f E W mgh m B=-(3)设重力与电场力的合力为F ,由图意知,在D 点速度v D 的方向与F 地方向垂直,从D 到P 做类平抛运动,在F 方向做匀加速运动a=F /m ,t 时间内在F 方向的位移为212x at = 从D 到P ,根据动能定理:150a a +=,其中2114mv 联立解得:()22222()P Dmg qE v t v m+=+【点睛】解决本题的关键是分析清楚小滑块的运动过程,在与MN 分离时,小滑块与MN 间的作用力为零,在撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据滑块的不同的运动过程逐步求解即可.3.如图甲所示,正方形导线框abcd用导线与水平放置的平行板电容器相连,线框边长与电容器两极板间的距离均为L.O点为电容器间靠近上极板的一点,与电容器右端的距离为7 2 L π,与水平线MN的距离为等1(1)4Lπ+).线框abcd内和电容器两极板间都存在周期性变化的磁场,导线框内匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电容器间匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图丙所示,选垂直纸面向里为正方向.现有一带正电微粒在0时刻自O点由静止释放,在时间去12L Lg g内恰好做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,求:(1)此带电微粒的比荷qm;(2)自032Lg时微粒距O点的距离;(3)自0时刻起经多长时间微粒经过水平线MN.【来源】山东省德州市2019届高三第二次模拟考试理科综合物理试题【答案】(114gB L(2)Lπ(3)))71120,1,2,320,1,21212L Ln n n ng g⎛⎛+=+=⎝⎝和【解析】【详解】解:(1)电容器两极电势差大小等于线框产生的电动势:24L BU B L gLt∆==∆电容器两极间电场强度:4UE B gLL==12L Lg g内:mg qE=解得比荷:14q g m B L= (2)微粒运动的轨迹如图所示时间102Lg内:mg qE ma += 1v at =,112Lt g=解得:v gL =12L L gg 内:208mv qv B r π•= 可得:2L r π= 又2rT vπ=解得:L T g=32Lg时微粒距O 点的距离:2L x r π==(3) 时间102Lg内,微粒竖直向下的位移:124v L h t ==设粒子转过角度α时与O 点间的竖直距离为:1(1)4L π+ 1(1)4sin L hrπα+-= 解得:6πα=和56πα=每次微粒进入磁场后运动至水平线MN 所需时间:22t T απ= 解得:2112L t g =2512Lt g=自开始至水平线MN 的时间:122t t n T t =+•+,0,1,2,3(,)n =⋯⋯ 即:7(2)12L t n g =+和11(2)12Lt n g=+ ,0,1,2,3(,)n =⋯⋯ 又722L rn π=解得: 3.5n =微粒离开电容器后不再经过水平线MN ,分析得自开始至水平线MN 的时间:7(2)12L t n g =+,(0,1,2,3)n =和11(2)12Lt n g=+ ,0,1,2,3(,)n =⋯⋯4.如图所示,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?【来源】2014届福建省厦门双十中学高三热身考试物理试卷(带解析) 【答案】(1EqRm(2)212R ;11n +;(3)2πmR Eq【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:2mv Eq R=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 =++=5.正、负电子从静止开始分别经过同一回旋加速器加速后,从回旋加速器D 型盒的边缘引出后注入到正负电子对撞机中.正、负电子对撞机置于真空中.在对撞机中正、负电子对撞后湮灭成为两个同频率的光子.回旋加速器D 型盒中的匀强磁场的磁感应强度为0B ,回旋加速器的半径为R ,加速电压为U ;D 型盒缝隙间的距离很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.电子的质量为m 、电量为e ,重力不计.真空中的光速为c ,普朗克常量为h .(1)求正、负电子进入对撞机时分别具有的能量E 及正、负电子对撞湮灭后产生的光子频率v(2)求从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程中,D 型盒间的电场对电子做功的平均功率P(3)图甲为正负电子对撞机的最后部分的简化示意图.位于水平面的粗实线所示的圆环真空管道是正、负电子做圆周运动的“容器”,正、负电子沿管道向相反的方向运动,在管道内控制它们转变的是一系列圆形电磁铁.即图中的A 1、A 2、A 4……A n 共有n 个,均匀分布在整个圆环上.每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下.磁场区域的直径为d .改变电磁铁内电流大小,就可以改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度.经过精确调整,首先实现电子在环形管道中沿图甲中粗虚线所示的轨道运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的同一直径的两端,如图乙所示.这就为进一步实现正、负电子的对撞做好了准备.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B 大小【来源】2019年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷【答案】(1) 222202e B R mc v mh h =+,22202e B R E m = ;(2) 20e B U mπ ;(3)02sin B R n dπ【解析】 【详解】解:(1)正、负电子在回旋加速器中磁场里则有:200mv evB R= 解得正、负电子离开回旋加速器时的速度为:00eB Rv m=正、负电子进入对撞机时分别具有的能量:222200122e B R E mv m==正、负电子对撞湮灭时动量守恒,能量守恒,则有:222E mc hv +=正、负电子对撞湮灭后产生的光子频率:222202e B R mc v mh h=+(2) 从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程,设在电场中加速n 次,则有:2012neU mv =解得:2202eB R n mU=正、负电子在磁场中运动的周期为:02mT eB π=正、负电子在磁场中运动的时间为:2022B R nt T Uπ==D 型盒间的电场对电子做功的平均功率:20e B UW E P t t mπ===(3)设电子在匀强磁场中做圆周运动的半径为r ,由几何关系可得sin2dr nπ=解得:2sind r nπ=根据洛伦磁力提供向心力可得:20 0mvev Br=电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B大小:02sinB RnBdπ=6.回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间有狭缝(间距d R<<),匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m,电荷量为q+,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压值的大小为0U,周期为T,与粒子在磁场中的周期相同.一束该种粒子在0~/2t T=时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零.粒子在电场中的加速次数与回旋半周的次数相同,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动;粒子重力不计,不考虑粒子在狭缝中的运动时间,不考虑粒子间的相互作用.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B;(2)粒子从飘入狭缝至动能最大所需的总时间0t;(3)实际中粒子的质量会随速度的增加而增大,加速后的质量m与原来质量0m的关系:21mvt=⎛⎫- ⎪⎝⎭1%后估计最多还能再加速多少次(需要简述理由)?②若粒子质量最终增加2%,那么粒子最终速度为光速的多少倍(结果保留一位有效数字)?【来源】【全国百强校】天津市实验中学2019届高三考前热身训练物理试题【答案】(1)2mqrπ(2)22R mqU Tπ(3)100次;0.2【解析】【详解】解:(1) 依据牛顿第二定律,结合洛伦兹力提供向心,则有:2vqvB mR=电压周期T与粒子在磁场中的周期相同:2rTvπ=可得2mTqBπ=,2mBqrπ=(2)粒子运动半径为R时:2Rvrπ=且2km12E mv=解得:22km22mRETπ=粒子被加速n次达到动能kmE,则有:kmE nqU=不考虑粒子在狭缝中的运动时间,又有粒子在电场中的加速次数与回旋半周的相同,得粒子从飘入狭缝至动能最大所需的总时间:222T R mt nqU Tπ=•=(3)粒子在磁场中的周期:2nTqBπ=,质量增加1%,周期增大1%,再加速次数不超过221001%rT⨯=⨯次加速后的质量m与原来质量0m的关系:21()mvc=-,01.02m m=粒子最终速度为:0.2v c=即粒子最终速度为光速的0.2倍7.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v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.【来源】四川省2018届高三春季诊断性测试理综物理试题【答案】(1)2mvEqL=(2)4nmvBqL=n=1、2、3 (3)2Ltvπ=【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=,2122Lat=,qE ma=联立解得:2mvEqL=(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 xyvvθ==l速度大小02sinvv vθ==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:22Rn=由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:2vqvB mR=得:04nmvBqL=,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++=⨯==8.如图所示,直线y =x 与y 轴之间有垂直于xOy 平面向外的匀强磁场1B ,直线x =d 与y =x 间有沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度41.010V/m E =⨯,另有一半径R =1.0m 的圆形匀强磁场区域,磁感应强度20.20T B =,方向垂直坐标平面向外,该圆与直线x =d 和x 轴均相切,且与x 轴相切于S 点.一带负电的粒子从S 点沿y 轴的正方形以速度0v 进入圆形磁场区域,经过一段时间进入磁场区域1B ,且第一次进入磁场1B 时的速度方向与直线y =x垂直.粒子速度大小50 1.010m/s v =⨯,粒子的比荷为5/ 5.010C/kg q m =⨯,粒子重力不计.求:(1)粒子在匀强磁场2B 中运动的半径r ; (2)坐标d 的值;(3)要使粒子无法运动到x 轴的负半轴,则磁感应强度1B 应满足的条件; (4)在(2)问的基础上,粒子从开始进入圆形磁场至第二次到达直线y =x 上的最长时间( 3.14π=,结果保留两位有效数字).【来源】天津市滨海新区2019届高三毕业班质量监测理科综合能力测试物理试题 【答案】(1)r =1m (2)4m d = (3)10.1B T ≤或10.24B T ≥ (4)56.210t s -≈⨯ 【解析】 【详解】解:(1) 由带电粒子在匀强磁场中运动可得:2020vB qv m r= 解得粒子运动的半径:1r m =(2) 粒子进入匀强电场以后,做类平抛运动,设粒子运动的水平位移为x ,竖直位移为y 水平方向:0x v t = 竖直方向:212y at =Eq a m=tan 45v at︒=联立解得:2x m =,1y m = 由图示几何关系得:d x y R =++ 解得:4d m =(3)若所加磁场的磁感应强度为1B ',粒子恰好垂直打在y 轴上,粒子在磁场运动半径为1r 由如图所示几何关系得:)12r y R =+02v v =由带电粒子在匀强磁场中运动可得:211vB qv m r '=解得:10.1B T '=若所加磁场的磁感应强度为1B '',粒子运动轨迹与轴相切,粒子在磁场中运动半径为2r由如图所示几何关系得:()2222r r y R +=+由带电粒子在匀强磁场中运动可得:212vB qv m r ''=解得1210.2410B T T +''=≈ 综上,磁感应强度应满足的条件为10.1B T ≤或10.24B T ≥(4)设粒子在磁场2B 中运动的时间为1t ,在电场中运动的时间为2t ,在磁场1B 中运动的时间为3t ,则有:1114t T =102RT v π= 20x t v =3212t T =222r T vπ=解得:()551232 1.52210 6.210t t t t s s ππ--=++=-+⨯≈⨯9.如图,空间某个半径为R 的区域内存在磁感应强度为B 的匀强磁场,与它相邻的是一对间距为d ,足够大的平行金属板,板间电压为U 。

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

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)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。

高中物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

高中物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

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.如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xOy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆内还有与xOy平面垂直的匀强磁场.在圆的左边放置一带电微粒发射装置,它沿x轴正方向发射出一束具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速度v的带电微粒.发射时,这束带电微粒分布在0<y<2R的区间内.已知重力加速度大小为g.(1)从A点射出的带电微粒平行于x轴从C点进入有磁场区域,并从坐标原点O沿y轴负方向离开,求电场强度和磁感应强度的大小与方向.(2)请指出这束带电微粒与x轴相交的区域,并说明理由.(3)若这束带电微粒初速度变为2v,那么它们与x轴相交的区域又在哪里?并说明理由.【来源】带电粒子在电场中运动压轴大题【答案】(1)mgEq=,方向沿y轴正方向;mvBqR=,方向垂直xOy平面向外(2)通过坐标原点后离开;理由见解析(3)范围是x >0;理由见解析 【解析】 【详解】(1)带电微粒平行于x 轴从C 点进入磁场,说明带电微粒所受重力和电场力的大小相等,方向相反.设电场强度大小为E ,由:mg qE =可得电场强度大小:mg qE =方向沿y 轴正方向;带电微粒进入磁场后受到重力、电场力和洛伦兹力的作用.由于电场力和重力相互抵消,它将做匀速圆周运动.如图(a )所示:考虑到带电微粒是从C 点水平进入磁场,过O 点后沿y 轴负方向离开磁场,可得圆周运动半径r R =;设磁感应强度大小为B ,由:2v qvB m R=可得磁感应强度大小:mv B qR=根据左手定则可知方向垂直xOy 平面向外;(2)从任一点P 水平进入磁场的带电微粒在磁场中做半径为R 的匀速圆周运动,如图(b )所示,设P 点与O '点的连线与y 轴的夹角为θ,其圆周运动的圆心Q 的坐标为(sin ,cos )R R θθ-,圆周运动轨迹方程为:222(sin )(cos )x R y R R θθ++-=而磁场边界是圆心坐标为(0,R )的圆周,其方程为:22()x y R R +-=解上述两式,可得带电微粒做圆周运动的轨迹与磁场边界的交点为0x y =⎧⎨=⎩或:sin {(1cos )x R y R θθ=-=+坐标为[sin ,(1cos )]R R θθ-+的点就是P 点,须舍去.由此可见,这束带电微粒都是通过坐标原点后离开磁场的;(3)带电微粒初速度大小变为2v ,则从任一点P 水平进入磁场的带电微粒在磁场中做匀速圆周运动的半径r '为:(2)2m v r R qB'== 带电微粒在磁场中经过一段半径为r '的圆弧运动后,将在y 轴的右方(x >0区域)离开磁场并做匀速直线运动,如图(c )所示.靠近M 点发射出来的带电微粒在穿出磁场后会射向x 轴正方向的无穷远处;靠近N 点发射出来的带电微粒会在靠近原点之处穿出磁场 所以,这束带电微粒与x 轴相交的区域范围是x >0.答:(1)电场强度mg qE = ,方向沿y 轴正方向和磁感应强度mvB qR=,方向垂直xOy 平面向外.(2)这束带电微粒都是通过坐标原点后离开磁场的;(3)若这束带电微粒初速度变为2v ,这束带电微粒与x 轴相交的区域范围是x >0。

高考物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)及解析

高考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.如图所示,直径分别为D 和2D 的同心圆处于同一竖直面内,O 为圆心,GH 为大圆的水平直径。

两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔.一质量为m 、电量为+q 的粒子由小孔下方2d处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v 射出电场,由H 点紧靠大圆内侧射入磁场。

不计粒子的重力。

(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小; (3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv qD 、4mvqD,粒子运动一段时间后再次经过H 点,求这段时间粒子运动的路程.【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(山东卷带解析)【答案】(1)2mv qd(2)4mv qD 或43mv qD (3)5.5πD【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在电场中,根据动能定理2122d Eq mv ⋅=,解得2mv E qd =(2)若粒子的运动轨迹与小圆相切,则当内切时,半径为/2E R 由211v qvB m r =,解得4mv B qD = 则当外切时,半径为e R由212v qvB m r =,解得43mv B qD =(2)若Ⅰ区域的磁感应强度为220932qB L m U =,则粒子运动的半径为0010016819U U U ≤≤;Ⅱ区域的磁感应强度为2012qU mv =,则粒子运动的半径为2v qvB m r=;设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的周期分别为T 1、T 2,由运动公式可得:1112R T v π=;034r L =据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,Ⅰ区两段圆弧所对的圆心角相同,设为1θ,Ⅱ区内圆弧所对圆心角为2θ,圆弧和大圆的两个切点与圆心O 连线间的夹角设为α,由几何关系可得:1120θ=;2180θ=;60α=粒子重复上述交替运动回到H 点,轨迹如图所示,设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的时间分别为t 1、t 2,可得:r U ∝;1056U LU L=设粒子运动的路程为s ,由运动公式可知:s=v(t 1+t 2) 联立上述各式可得:s=5.5πD2.压力波测量仪可将待测压力波转换成电压信号,其原理如图1所示,压力波p (t )进入弹性盒后,通过与铰链O 相连的“”型轻杆L ,驱动杆端头A 处的微型霍尔片在磁场中沿x 轴方向做微小振动,其位移x 与压力p 成正比(,0x p αα=>).霍尔片的放大图如图2所示,它由长×宽×厚=a×b×d ,单位体积内自由电子数为n 的N 型半导体制成,磁场方向垂直于x 轴向上,磁感应强度大小为0(1)0B B x ββ=->,.无压力波输入时,霍尔片静止在x=0处,此时给霍尔片通以沿12C C 方向的电流I ,则在侧面上D 1、D 2两点间产生霍尔电压U 0.(1)指出D 1、D 2两点那点电势高;(2)推导出U 0与I 、B 0之间的关系式(提示:电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd ,其中e 为电子电荷量);(3)弹性盒中输入压力波p (t ),霍尔片中通以相同的电流,测得霍尔电压U H 随时间t 变化图像如图3,忽略霍尔片在磁场中运动场所的电动势和阻尼,求压力波的振幅和频率.(结果用U 0、U 1、t 0、α、及β)【来源】浙江新高考2018年4月选考科目物理试题 【答案】(1) D 1点电势高 (2) 001IB U ne d = (3) 101(1)U A U αβ=- ,012f t = 【解析】【分析】由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力,根据电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd 求出U 0与I 、B 0之间的关系式;图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则可知轻杆的运动周期,当杆运动至最远点时,电压最小,结合U 0与I 、B 0之间的关系式求出压力波的振幅.解:(1)电流方向为C 1C 2,则电子运动方向为C2C1,由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;(2)当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力0U qvB qb= ① 由电流I nevbd = 得:Iv nebd=② 将②带入①得00IB U ned=(3)图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则轻杆的运动周期为T=2t 0 所以,频率为: 012f t =当杆运动至最远点时,电压最小,即取U 1,此时0(1)B B x β=-取x 正向最远处为振幅A ,有:01(1?)IB U A nedβ=- 所以:00011(1)1IB U ned IB A U A ned ββ==--解得:01U U A U β-=根据压力与唯一关系x p α=可得xp α=因此压力最大振幅为:01m U U p U αβ-=3.如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y 轴正方向,磁场方向垂直于xy 平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P (x =0,y =h )点以一定的速度平行于x 轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R 0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P 点运动到x =R 0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于M 点.不计重力.求: (1)粒子到达x =R 0平面时速度方向与x 轴的夹角以及粒子到x 轴的距离; (2)M 点的横坐标x M .【来源】磁场 【答案】(1)20122R H h at h =+=+;(2)22000724M x R R R h h =++- 【解析】 【详解】(1)做直线运动有,根据平衡条件有:0qE qB =v ①做圆周运动有:200qB m R =v v ②只有电场时,粒子做类平抛,有:qE ma =③00R t =v ④ y v at =⑤解得:0y v v =⑥ 粒子速度大小为:22002y v v v v =+=⑦速度方向与x 轴夹角为:π4θ=⑧ 粒子与x 轴的距离为:20122R H h at h =+=+⑨(2)撤电场加上磁场后,有:2v qBv m R=⑩解得:02R R =⑾. 粒子运动轨迹如图所示圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该直线与x 轴和y 轴的夹角均为4π,有几何关系得C 点坐标为:02C x R =⑿02C R y H R h =-=-⒀ 过C 作x 轴的垂线,在ΔCDM 中:02CM R R ==⒁2C R CD y h ==-⒂) 解得:22220074DM CM CD R R h h =-=+- M 点横坐标为:22000724M x R R R h h =+-4.在场强为B 的水平匀强磁场中,一质量为m 、带正电q 的小球在O 静止释放,小球的运动曲线如图所示.已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z 轴距离的2倍,重力加速度为g .求:(1)小球运动到任意位置P (x ,y)的速率v ; (2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离y m ; (3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E (mgE q>)的匀强电场时,小球从O 静止释放后获得的最大速率m v 。

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

高中物理带电粒子在复合场中的运动题20套(带答案)含解析

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)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。

高中物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

高中物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

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.压力波测量仪可将待测压力波转换成电压信号,其原理如图1所示,压力波p(t)进入弹性盒后,通过与铰链O相连的“”型轻杆L,驱动杆端头A处的微型霍尔片在磁场中沿x轴方向做微小振动,其位移x与压力p成正比(,0x pαα=>).霍尔片的放大图如图2所示,它由长×宽×厚=a×b×d,单位体积内自由电子数为n的N型半导体制成,磁场方向垂直于x轴向上,磁感应强度大小为(1)0B B xββ=->,.无压力波输入时,霍尔片静止在x=0处,此时给霍尔片通以沿12C C方向的电流I,则在侧面上D1、D2两点间产生霍尔电压U0.(1)指出D1、D2两点那点电势高;(2)推导出U0与I、B0之间的关系式(提示:电流I与自由电子定向移动速率v之间关系为I=nevbd,其中e为电子电荷量);(3)弹性盒中输入压力波p (t ),霍尔片中通以相同的电流,测得霍尔电压U H 随时间t 变化图像如图3,忽略霍尔片在磁场中运动场所的电动势和阻尼,求压力波的振幅和频率.(结果用U 0、U 1、t 0、α、及β)【来源】浙江新高考2018年4月选考科目物理试题【答案】(1) D 1点电势高 (2) 001IB U ne d= (3) 101(1)U A U αβ=- ,012f t =【解析】【分析】由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力,根据电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd 求出U 0与I 、B 0之间的关系式;图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则可知轻杆的运动周期,当杆运动至最远点时,电压最小,结合U 0与I 、B 0之间的关系式求出压力波的振幅.解:(1)电流方向为C 1C 2,则电子运动方向为C2C1,由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;(2)当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力0U qvB qb= ① 由电流I nevbd = 得:Iv nebd=② 将②带入①得00IB U ned=(3)图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则轻杆的运动周期为T=2t 0 所以,频率为: 012f t =当杆运动至最远点时,电压最小,即取U 1,此时0(1)B B x β=- 取x 正向最远处为振幅A ,有:01(1?)IB U A nedβ=- 所以:00011(1)1IB U ned IB A U Aned ββ==-- 解得:010U U A U β-=根据压力与唯一关系x p α=可得xp α=因此压力最大振幅为:01m U U p U αβ-=3.如图所示,在平面直角坐标系xOy 中的第一象限内存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于坐标平面向里的有界矩形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x 轴负方向的匀强电场。

高考物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

高考物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

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=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.如图所示,在无限长的竖直边界NS和MT间充满匀强电场,同时该区域上、下部分分别充满方向垂直于NSTM平面向外和向内的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B,KL为上下磁场的水平分界线,在NS和MT边界上,距KL高h处分别有P、Q两点,NS和MT间距为1.8h ,质量为m,带电荷量为+q的粒子从P点垂直于NS边界射入该区域,在两边界之间做圆周运动,重力加速度为g.(1)求电场强度的大小和方向;(2)要使粒子不从NS边界飞出,求粒子入射速度的最小值;(3)若粒子能经过Q点从MT边界飞出,求粒子入射速度的所有可能值.【来源】【全国百强校】2017届浙江省温州中学高三3月高考模拟物理试卷(带解析)【答案】(1)mgqE=,方向竖直向上(2)min(92)qBhvm-=(3)0.68qBhvm=;0.545qBhvm=;0.52qBhvm=【解析】【分析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,电场力与重力合力为零;(2)作出粒子的运动轨迹,由牛顿第二定律与数学知识求出粒子的速度;(3)作出粒子运动轨迹,应用几何知识求出粒子的速度.【详解】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,电场力与重力合力为零,即mg=qE,解得:mgqE=,电场力方向竖直向上,电场方向竖直向上;(2)粒子运动轨迹如图所示:设粒子不从NS边飞出的入射速度最小值为v min,对应的粒子在上、下区域的轨道半径分别为r1、r2,圆心的连线与NS的夹角为φ,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:2vqvB mr=,解得,粒子轨道半径:vrqBπ=,min1vrqBπ=,2112r r=,由几何知识得:(r1+r2)sinφ=r2,r1+r1cosφ=h,解得:min 962)qBhvm=;(3)粒子运动轨迹如图所示,设粒子入射速度为v ,粒子在上、下区域的轨道半径分别为r 1、r 2, 粒子第一次通过KL 时距离K 点为x , 由题意可知:3nx =1.8h (n =1、2、3…)3(962)2h x -≥()2211x r h r =-- 解得:120.361)2hr n =+(,n <3.5, 即:n =1时, 0.68qBhv m=, n =2时,0.545qBhv m =, n =3时,0.52qBhv m=; 答:(1)电场强度的大小为mg qE =,电场方向竖直向上;(2)要使粒子不从NS 边界飞出,粒子入射速度的最小值为min 962)qBhv m=. (3)若粒子经过Q 点从MT 边界飞出,粒子入射速度的所有可能值为:0.68qBhv m=、或0.545qBh v m =、或0.52qBhv m=. 【点睛】本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是正确解题的前提与关键,应用平衡条件、牛顿第二定律即可正确解题,解题时注意数学知识的应用.3.如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y 轴正方向,磁场方向垂直于xy 平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P (x =0,y =h )点以一定的速度平行于x 轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R 0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P 点运动到x =R 0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于M 点.不计重力.求: (1)粒子到达x =R 0平面时速度方向与x 轴的夹角以及粒子到x 轴的距离; (2)M 点的横坐标x M .【来源】磁场 【答案】(1)20122R H h at h =+=+;(2)22000724M x R R R h h =++- 【解析】 【详解】(1)做直线运动有,根据平衡条件有:0qE qB =v ①做圆周运动有:200qB m R =v v ②只有电场时,粒子做类平抛,有:qE ma =③00R t =v ④ y v at =⑤解得:0y v v =⑥ 粒子速度大小为:22002y v v v v =+=⑦速度方向与x 轴夹角为:π4θ=⑧粒子与x 轴的距离为:20122R H h at h =+=+⑨(2)撤电场加上磁场后,有:2v qBv m R=⑩解得:02R R =⑾. 粒子运动轨迹如图所示圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该直线与x 轴和y 轴的夹角均为4π,有几何关系得C 点坐标为:02C x R =⑿02C R y H R h =-=-⒀ 过C 作x 轴的垂线,在ΔCDM 中:02CM R R ==⒁2C R CD y h ==-⒂) 解得:22220074DM CM CD R R h h =-=+- M 点横坐标为:22000724M x R R R h h =+-4.利用电场和磁场,可以将比荷不同的离子分开,这种方法在化学分析和原子核技术等领域有重要的应用.如图所示的矩形区域ACDG(AC 边足够长)中存在垂直于纸面的匀强磁场,A 处有一狭缝.离子源产生的离子,经静电场加速后穿过狭缝沿垂直于GA 边且垂直于磁场的方向射入磁场,运动到GA 边,被相应的收集器收集.整个装置内部为真空.已知被加速的两种正离子的质量分别是m 1和m 2(m 1>m 2),电荷量均为q .加速电场的电势差为U ,离子进入电场时的初速度可以忽略.不计重力,也不考虑离子间的相互作用.(1)求质量为m 1的离子进入磁场时的速率v 1;(2)当磁感应强度的大小为B 时,求两种离子在GA 边落点的间距s ;(3)在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响,实际装置中狭缝具有一定宽度.若狭缝过宽,可能使两束离子在GA 边上的落点区域交叠,导致两种离子无法完全分离.设磁感应强度大小可调,GA 边长为定值L ,狭缝宽度为d ,狭缝右边缘在A 处.离子可以从狭缝各处射入磁场,入射方向仍垂直于GA 边且垂直于磁场.为保证上述两种离子能落在GA 边上并被完全分离,求狭缝的最大宽度.【来源】2011年普通高等学校招生全国统一考试物理卷(北京) 【答案】(1)12qU m (2)()1228Um m qB - (3)d m =12122m m m m --L【解析】(1)动能定理 Uq =12m 1v 12 得:v 1=12qUm …① (2)由牛顿第二定律和轨道半径有:qvB =2mv R,R = mv qB 利用①式得离子在磁场中的轨道半径为别为(如图一所示):R 1=122mU qB,R 2=222 m U qB ②两种离子在GA 上落点的间距s =2(R 1−R 2)=1228()Um m qB - …③ (3)质量为m 1的离子,在GA 边上的落点都在其入射点左侧2R 1处,由于狭缝的宽度为d ,因此落点区域的宽度也是d (如图二中的粗线所示).同理,质量为m 2的离子在GA 边上落点区域的宽度也是d (如图二中的细线所示).为保证两种离子能完全分离,两个区域应无交叠,条件为2(R 1-R 2)>d…④ 利用②式,代入④式得:2R 1(1−21m m )>d R 1的最大值满足:2R 1m =L-d 得:(L −d )(1−21m m )>d 求得最大值:d m =12122m m m m --L5.扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆.其简化模型如图:Ⅰ、Ⅱ两处的条形匀强磁场区边界竖直,相距为L ,磁场方向相反且垂直纸面.一质量为m ,电量为-q ,重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN 板处由静止释放,极板间电压为U ,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平和方向夹角30θ=︒(1)当Ⅰ区宽度1L L =、磁感应强度大小10B B =时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30︒,求B 0及粒子在Ⅰ区运动的时间t 0(2)若Ⅱ区宽度21L L L ==磁感应强度大小210B B B ==,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h(3)若21L L L ==、10B B =,为使粒子能返回Ⅰ区,求B 2应满足的条件(4)若12B B ≠,12L L ≠,且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出.为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同,求B 1、B 2、L 1、、L 2、之间应满足的关系式.【来源】2011年普通高等学校招生全国统一考试物理卷(山东) 【答案】(1)32lmt qU π=(2)2233h L ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(3)232mU B L q >(或232mUB L q≥)(4)1122B L B L =【解析】图1(1)如图1所示,设粒子射入磁场Ⅰ区的速度为v ,在磁场Ⅰ区中做圆周运动的半径为1R ,由动能定理和牛顿第二定律得212qU mv =① 211v qvB m R = ②由几何知识得12sin L R θ= ③联立①②③,带入数据得012mUB L q=④设粒子在磁场Ⅰ区中做圆周运动的周期为T ,运动的时间为t12R T v π= ⑤ 22t T θπ=⑥ 联立②④⑤⑥式,带入数据得32Lmt qUπ=⑦ (2)设粒子在磁场Ⅱ区做圆周运动的半径为2R ,有牛顿第二定律得222v qvB m R= ⑧由几何知识得()()121cos tan h R R L θθ=+-+ ⑨联立②③⑧⑨式,带入数据得2233h L ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⑩图2(3)如图2所示,为时粒子能再次回到Ⅰ区,应满足()21sin R L θ+<[或()21sin R L θ+≤] ⑾联立①⑧⑾式,带入数据得232mU B L q >(或232mUB L q≥) ⑿图3图4(4)如图3(或图4)所示,设粒子射出磁场Ⅰ区时速度与水平方向得夹角为α,有几何知识得()11sin sin L R θα=+ ⒀ [或()11sin sin L R θα=-]()22sin sin L R θα=+ ⒁[或]()22sin sin L R θα=- 联立②⑧式得1122B R B R = ⒂联立⒀⒁⒂式得1122B L B L = ⒃【点睛】(1)加速电场中,由动能定理求出粒子获得的速度.画出轨迹,由几何知识求出半径,根据牛顿定律求出B 0.找出轨迹的圆心角,求出时间;(2)由几何知识求出高度差;(3)当粒子在区域Ⅱ中轨迹恰好与右侧边界相切时,粒子恰能返回Ⅰ区,由几何知识求出半径,由牛顿定律求出B 2满足的条件;(4)由几何知识分析L 1、L 2与半径的关系,再牛顿定律研究关系式.6.如图1所示,宽度为d 的竖直狭长区域内(边界为12L L 、),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为0E ,0E >表示电场方向竖直向上。

  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)。
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 .则有 x= 2
2 R,此时满足 L=2nx
联立可得: R L 2 2n
由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有: qvB m v2 R
得: B 4nmv0 ,n=1、2、3.... qL
轨迹如图乙设圆弧的半径为
联立解得: t 2L 2 m v0 3eB
3 电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
则有 evB m vC2 r
最小矩形区域如图所示,
由数学知识得: CD 2r sin CQ r rcos
2
2
最小矩形区域面积: Smin CD CQ
联立解得: Smin 3( mv0 )2 eB
a、b 碰撞,动量守恒
mg qE1 ①
机械能守恒
mv0 mva 2mvb ②
由②③得
1 2
mv02
1 2
mva2
1 2
2m
vb2

va
1 3
v0

vb
2 3
v0

(2)碰后 a、b 电量总量平分,则
qa
qb
1 2
q
碰后 a 在电场中向左做类平抛运动,设经 t 2v0 时 a 球到 P 点的位置坐标为(-x,-y) 3g
【答案】(1) E
mv02 qL
(2) B
4nmv0 qL
n=1、2、3......(3) t
L 2v0
【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:
L
v0t

L 2
1 2
at 2
, qE
ma
联立解得: E mv02 qL
3.如图所示,在直角坐标系 0≤x≤L 区域内有沿 y 轴正方向的匀强电场,在边长为 2L 的正 方形 abcd 区域(包括边界)内有方向垂直纸面向外的匀强磁场.一电子从 y 轴上的
A(0, 3L )点以大小为 v0 的速度沿 x 轴正方向射入电场,已知电子的质量为 m、电荷量 2
为 e,正方形 abcd 的中心坐标为(3L,0),且 ab 边与 x 轴平行,匀强电场的电场强度大
θ=(2n+1)×2π=(4n+2)π,则 t2
T2
(4n 2) 2
(4n 2) m qB2
L v0
粒子从进入磁场到坐标(-L,0)点所用的时间为 t
T 2n 2
2n m qB
L 2v0

t2
T2
(4n 2) 2
(4n 2) m qB2
L v0
6.如图所示,直线 y=x 与 y 轴之间有垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场 B1 ,直线 x=d 与 y=x 间有沿 y 轴负方向的匀强电场,电场强度 E 1.0104 V/m ,另有一半径 R=1.0m 的圆形 匀强磁场区域,磁感应强度 B2 0.20T ,方向垂直坐标平面向外,该圆与直线 x=d 和 x 轴 均相切,且与 x 轴相切于 S 点.一带负电的粒子从 S 点沿 y 轴的正方形以速度 v0 进入圆形 磁场区域,经过一段时间进入磁场区域 B1 ,且第一次进入磁场 B1 时的速度方向与直线 y=x 垂直.粒子速度大小 v0 1.0 105 m/s ,粒子的比荷为 q / m 5.0105 C/kg ,粒子重力不
【答案】(1)
va
1 3
v0

vb
2 3
v0 ;(2)(
2v02 9g
, v02 9g
);
(3) 0 B 16mv0 或 15qL
B 16mv0 3qL
【解析】 【分析】 (1)a、b 碰撞,由动量守恒和能量守恒关系求解碰后 a、b 的速度; (2)碰后 a 在电场中向左做类平抛运动,根据平抛运动的规律求解 P 点的位置坐标; (3)要使 b 球不从 CD 边界射出,求解恰能从 C 点和 D 点射出的临界条件确定磁感应强度的 范围。 【详解】 (1)a 匀速,则
(1)粒子第一次经过电场的过程中电场力所做的功W1 (2)粒子第 n 次经过电场时电场强度的大小 En (3)粒子第 n 次经过电场所用的时间 tn
(4)假设粒子在磁场中运动时,电场区域场强为零.请画出从粒子第一次射入磁场至第三 次离开电场的过程中,电场强度随时间变化的关系图线(不要求写出推导过程,不要求标
2
2
区域内做匀速直线运动,则电子射入磁场区的位置坐标为(2L,0)且射入磁场区的速度大
小:v= 2 v0,方向与 x 轴成 45°角.
(2)分使电子从 ab 边界射出,其运动轨迹的临界状态分别与 ab 相切和 bc 相切
当运动轨迹与 ab 相切时,有 r1+r1sin45°=L
mv2 电子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力,有: evB1 r1
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 v0 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. 【来源】四川省 2018 届高三春季诊断性测试理综物理试题
度大小为 v0 的电子,电子通过 y 轴上的 C 点时速度方向与 y 轴正方向成 45 角,电子 经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与 x 轴正方向成 15 角的射线 OM 已知电子 的质量为 m,电荷量为 e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用 ) 。求:
1 匀强电场的电场强度 E 的大小;
2eL
eL
【解析】
试题分析:电子在电场中做类平抛运动,分别列出竖直和水平方向的方程,即可求出电子
进入磁场时的位置坐标;电子从 ab 边界射出,其运动轨迹的临界状态分别与 ab 相切和 bc
相切,根据几何关系求出相应半径,由洛伦兹力提供向心力即可求出强磁场的磁感应强度
大小 B 满足的条件.
(1)电子在电场中做类平抛运动,轨迹如图所示:则有:
(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
vx vy
=l
速度大小 v v0 sin
2v0
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 ;当满足 2
mvC2
1 2
mv02
vCcos45 v0 联立解得: E mv02
2eL
2
电子在电场中做类平抛运动,沿电场方向有:
L
vCsin 2
t1
其中 vC
v0 cos
由数学知识知电子在磁场中的速度偏向角等于圆心角: 2 3
电子在磁场中的运动时间: t2
2
T
其中T 2 m eB
电子在电场和磁场中运动的总时间 t t1 t2
运动要注意几何关系的应用,在电场中注意由类平抛运动的规律求解。
5.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 C 射出,则 由⑪⑫得
L 2r ⑫
B1
16mv0 3qL
恰从 D 射出,则由几何关系
r2 4L2 r L2 ⑬,

由⑪⑭得
r5L ⑭ 2
B2
16mv0 15qL
故要使 b 不从 CD 边界射出,则 B 的取值范围满足
0 B 16mv0 或 B 16mv0
15qL
3qL
【点睛】 本题考查带电粒子在电磁场中的运动以及动量守恒定律及能量守恒关系,注意在磁场中的
解得: B1 (
2 1)mv0 Le
当运动轨迹与 bc 相切时,有:r2+r2sin45°=2L
电子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力,有: evB2
mv2 r2
解得: B2 (
2 1)mv0 2Le
匀强磁场的磁感应强度大小 B 满足的条件: ( 2 1)mv0 ≤B< ( 2 1)mv0
2Le
x vat
⑤,
y
1 at2 2

其中
由⑤⑥⑦得
mg
1 2
qE1
ma
⑦,
a
1g 2
x 2v02 , y v02
9g
9g
故 P 点的位置坐标为( 2v02 , v02 )⑧ 9g 9g
(3)碰撞后对 b
故 b 做匀速圆周运动,则
1 2 qE2
2mg

1 2
qvb
B
2m
vb2 r


r 8mv0 ⑪ 3qB
小B
4nmv0 qL
,n=1、2、3....或 B2
22n 1 mv0
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×
2
×2=2nπ,则
t
T
2n 2
2n m qB
L 2v0
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
2 电子在电场和磁场中运动的总时间 t
3 矩形磁场区域的最小面积 Smin 。
相关文档
最新文档