一、带电粒子在磁场中的运动压轴题
1.如图所示,两条竖直长虚线所夹的区域被线段MN分为上、下两部分,上部分的电场方向竖直向上,下部分的电场方向竖直向下,两电场均为匀强电场且电场强度大小相同。挡板PQ垂直MN放置,挡板的中点置于N点。在挡板的右侧区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。在左侧虚线上紧靠M的上方取点A,一比荷
q=5×105C/kg的带正电粒子,从A点m以v0=2×103m/s的速度沿平行MN方向射入电场,该粒子恰好从P点离开电场,经过磁场的作用后恰好从Q点回到电场。已知MN、PQ的长度均为L=0.5m,不考虑重力对带电粒子的影响,不考虑相对论效应。
(1)求电场强度E的大小; (2)求磁感应强度B的大小;
(3)在左侧虚线上M点的下方取一点C,且CM=0.5m,带负电的粒子从C点沿平行MN方向射入电场,该带负电粒子与上述带正电粒子除电性相反外其他都相同。若两带电粒子经过磁场后同时分别运动到Q点和P点,求两带电粒子在A、C两点射入电场的时间差。 【答案】(1) 16N/C (2) 1.6?10?2T (3) 3.9?10?4s 【解析】 【详解】
(1)带正电的粒子在电场中做类平抛运动,有:L=v0t
L1qE2?t 22m解得E=16N/C
(2)设带正电的粒子从P点射出电场时与虚线的夹角为θ,则:可得θ=450粒子射入磁场时的速度大小为v=2v0
tan??v0qE tmv2粒子在磁场中做匀速圆周运动:qvB?m
r由几何关系可知r?解得B=1.6×10-2T
2L 2
(3)两带电粒子在电场中都做类平抛运动,运动时间相同;两带电粒子在磁场中都做匀速圆周运动,带正电的粒子转过的圆心角为
?3?,带负电的粒子转过的圆心角为;两带电222?r2?m?; vqB粒子在AC两点进入电场的时间差就是两粒子在磁场中的时间差; 若带电粒子能在匀强磁场中做完整的圆周运动,则其运动一周的时间T?带正电的粒子在磁场中运动的时间为:t1?带负电的粒子在磁场中运动的时间为:t2?3T?5.9?10?4s; 41T?2.0?10?4s 4?4带电粒子在AC两点射入电场的时间差为?t?t1?t2?3.9?10s
2.如图所示,虚线MN沿竖直方向,其左侧区域内有匀强电场(图中未画出)和方向垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,虚线MN的右侧区域有方向水平向右的匀强电场.水平线段AP与MN相交于O点.在A点有一质量为m,电量为+q的带电质点,以大小为v0的速度在左侧区域垂直磁场方向射入,恰好在左侧区域内做匀速圆周运动,已知A与O点间的距离为
3mv03mg,虚线MN右侧电场强度为,重力加速度为g.求: qBq
(1)MN左侧区域内电场强度的大小和方向;
(2)带电质点在A点的入射方向与AO间的夹角为多大时,质点在磁场中刚好运动到O点,并画出带电质点在磁场中运动的轨迹;
(3)带电质点从O点进入虚线MN右侧区域后运动到P点时速度的大小vp.
【答案】(1)
mg,方向竖直向上;(2)q;(3)13v0.
【解析】 【详解】
(1)质点在左侧区域受重力、电场力和洛伦兹力作用,根据质点做匀速圆周运动可得:重力和电场力等大反向,洛伦兹力做向心力;所以,电场力qE=mg,方向竖直向上; 所以MN左侧区域内电场强度E左?mg,方向竖直向上; q2mv0(2)质点在左侧区域做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有:Bv0q?,
R所以轨道半径R?mv0; qB质点经过A、O两点,故质点在左侧区域做匀速圆周运动的圆心在AO的垂直平分线上,且质点从A运动到O的过程O点为最右侧;所以,粒子从A到O的运动轨迹为劣弧; 又有dAO?3mv0?3R;根据几何关系可得:带电质点在A点的入射方向与AO间的夹qB1dAO角; ??arcsin2?60?R根据左手定则可得:质点做逆时针圆周运动,故带电质点在磁场中运动的轨迹如图所示:
;
(3)根据质点在左侧做匀速圆周运动,由几何关系可得:质点在O点的竖直分速度
vy?v0sin60??13v0,水平分速度vx?v0cos60??v0;
22质点从O运动到P的过程受重力和电场力作用,故水平、竖直方向都做匀变速运动; 质点运动到P点,故竖直位移为零,所以运动时间t?2vyg?3v0; g所以质点在P点的竖直分速度vyP?vy?水平分速度vxP?vx?3v0, 23v07qE1t?v0?3g??v0; m2g2所以带电质点从O点进入虚线MN右侧区域后运动到P点时速度
22vP?vyP?vxP?13v0;
3.在如图所示的平面直角坐标系中,存在一个半径R=0.2m的圆形匀强磁场区域,磁感应强度B=1.0T,方向垂直纸面向外,该磁场区域的右边缘与y坐标轴相切于原点O点。y轴右侧存在一个匀强电场,方向沿y轴正方向,电场区域宽度l=0.1m。现从坐标为(﹣0.2m,﹣0.2m)的P点发射出质量m=2.0×10﹣9kg、带电荷量q=5.0×10﹣5C的带正电粒子,沿y轴正方向射入匀强磁场,速度大小v0=5.0×103m/s(粒子重力不计)。 (1)带电粒子从坐标为(0.1m,0.05m)的点射出电场,求该电场强度;
(2)为了使该带电粒子能从坐标为(0.1m,﹣0.05m)的点回到电场,可在紧邻电场的右侧区域内加匀强磁场,试求所加匀强磁场的磁感应强度大小和方向。
【答案】(1)1.0×104N/C(2)4T,方向垂直纸面向外 【解析】 【详解】
解:(1)带正电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力有:
2v0qv0B?m
r可得:r=0.20m=R
根据几何关系可以知道,带电粒子恰从O点沿x轴进入电场,带电粒子做类平抛运动,设粒子到达电场边缘时,竖直方向的位移为y 根据类平抛规律可得:l?v0t,y?12at 2根据牛顿第二定律可得:Eq?ma 联立可得:E?1.0?104N/C
(2)粒子飞离电场时,沿电场方向速度:vy?at?粒子射出电场时速度:v?2v0
根据几何关系可知,粒子在B?区域磁场中做圆周运动半径:r??qEl?5.0?103m/s=v0 mv02y
v2根据洛伦兹力提供向心力可得: qvB??m
r?联立可得所加匀强磁场的磁感应强度大小:B??mv?4T ?qr根据左手定则可知所加磁场方向垂直纸面向外。
4.如图,区域I内有与水平方向成45°角的匀强电场E1,区域宽度为d1,区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场E2,区域宽度为d2,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下.一质量为m、电量大小为q的微粒在区域I左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了30,重力加速度为g,求:
(1)区域I和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度E1、E2的大小. (2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B的大小. (3)微粒从P运动到Q的时间有多长.
6d1??d2m2gd12mgE?mg2gd1 【答案】(1)E1?,2 (2) (3)q6gd2q2qd2【解析】 【详解】
(1)微粒在区域I内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有:qE1sin45??mg 求得:E1?2mg qmg q12mv 2微粒在区域II内做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,有:mg?qE2 求得:E2?(2)粒子进入磁场区域时满足:qE1d1cos45??v2qvB?m
R根据几何关系,分析可知:R?d2?2d2 sin30?m2gd1整理得:B?
2qd2(3)微粒从P到Q的时间包括在区域I内的运动时间t1和在区域II内的运动时间t2,并满足:
12a1t1?d1 2mgtan45??ma1
t2?30?2?R? 360?v经整理得:t?t1?t2?2d112?2gd6d1??d2???2gd1 g12qB6gd2
5.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的电势为
L(??o),内圆弧面CD的电势为?,足够长的收集板MN平行边界ACDB,ACDB与2MN板的距离为L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子的影响,不考虑过边界ACDB的粒子再次返回.
(1)求粒子到达O点时速度的大小;
(2)如图2所示,在PQ(与ACDB重合且足够长)和收集板MN之间区域加一个匀强磁场,方向垂直纸面向内,则发现均匀吸附到AB圆弧面的粒子经O点进入磁场后最多有能打到MN板上,求所加磁感应强度的大小;
(3)如图3所示,在PQ(与ACDB重合且足够长)和收集板MN之间区域加一个垂直MN的匀强电场,电场强度的方向如图所示,大小E?23?4L,若从AB圆弧面收集到的某粒子经
O点进入电场后到达收集板MN离O点最远,求该粒子到达O点的速度的方向和它在PQ与MN间运动的时间. 【答案】(1)v?【解析】 【分析】 【详解】
1m?2m2q?;(2)B?;(3)???600 ;2L
L2qq?m试题分析:解:(1)带电粒子在电场中加速时,电场力做功,得:qU?0?12mv 2U?2?????v?2q? m(2)从AB圆弧面收集到的粒子有
2能打到MN板上,则上端刚好能打到MN上的粒子与3MN相切,则入射的方向与OA之间的夹角是60?,在磁场中运动的轨迹如图甲,轨迹圆心角??600.
根据几何关系,粒子圆周运动的半径:R?2L
v2由洛伦兹力提供向心力得:qBv?m
R联合解得:B?1m? L2q(3)如图粒子在电场中运动的轨迹与MN相切时,切点到O点的距离最远, 这是一个类平抛运动的逆过程. 建立如图坐标.
L?1qE2t 2mt?2mL2m?2L qEq?vx?Eq2qELq? t??mm2mvx1cos?????600 v2若速度与x轴方向的夹角为?角
cos??
6.科学家设想在宇宙中可能存在完全由反粒子构成的反物质.例如:正电子就是电子的反粒子,它跟电子相比较,质量相等、电量相等但电性相反.如图是反物质探测卫星的探测器截面示意图.MN上方区域的平行长金属板AB间电压大小可调,平行长金属板AB间距为d,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.MN下方区域I、II为两相邻的方向相反的匀强磁场区,宽度均为3d,磁感应强度均为B,ef是两磁场区的分界线,PQ是粒子收集板,可以记录粒子打在收集板的位置.通过调节平行金属板AB间电压,经过较长时间探测器能接收到沿平行金属板射入的各种带电粒子.已知电子、正电子的比荷是b,不考虑相对论效应、粒子间的相互作用及电磁场的边缘效应.
(1)要使速度为v的正电子匀速通过平行长金属极板AB,求此时金属板AB间所加电压U;
(2)通过调节电压U可以改变正电子通过匀强磁场区域I和II的运动时间,求沿平行长金属板方向进入MN下方磁场区的正电子在匀强磁场区域I和II运动的最长时间tm; (3)假如有一定速度范围的大量电子、正电子沿平行长金属板方向匀速进入MN下方磁场区,它们既能被收集板接收又不重叠,求金属板AB间所加电压U的范围.
?145B2d2b22
【答案】(1)Bvd(2)(3)3Bdb<U<
Bb8【解析】 【详解】
(1)正电子匀速直线通过平行金属极板AB,需满足 Bev=Ee
因为正电子的比荷是b,有 E=
U d联立解得:
u?Bvd
(2)当正电子越过分界线ef时恰好与分界线ef相切,正电子在匀强磁场区域I、II运动的时间最长。
t?T 4tm=2t
v12ev1B?m
R1T=2?R2?m= v1Be联立解得:t??Bb
(3)临界态1:正电子恰好越过分界线ef,需满足 轨迹半径R1=3d
v12ev1B=m
R1ev1B?eU1? d22联立解得:U1?3dBb
临界态2:沿A极板射入的正电子和沿B极板射入的电子恰好射到收集板同一点 设正电子在磁场中运动的轨迹半径为R1 有(R2﹣
12d)2+9d2=R2 42v2Bev2=m
R2Bev2=
U2e d联立解得:
145B2d2b U2?8145B2d2b解得:U的范围是:3Bdb<U<
822
7.如图所示,在长度足够长、宽度d=5cm的区域MNPQ内,有垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.33T.水平边界MN上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场,电场强度E=200N/C.现有大量质量m=6.6×10﹣27kg、电荷量q=3.2×10﹣19C的带负电的粒子,同时从边界PQ上的O点沿纸面向各个方向射入磁场,射入时的速度大小均为V=1.6×106m/s,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:
(1)求带电粒子在磁场中运动的半径r;
(2)求与x轴负方向成60°角射入的粒子在电场中运动的时间t;
(3)当从MN边界上最左边射出的粒子离开磁场时,求仍在磁场中的粒子的初速度方向与x轴正方向的夹角范围,并写出此时这些粒子所在位置构成的图形的曲线方程. 【答案】(1)r=0.1m (2)t?3.3?10?4s (3)30?60 曲线方程为
x2?y2?R2(R?0.1m,【解析】 【分析】 【详解】
3m?x?0.1m) 20v2(1)洛伦兹力充当向心力,根据牛顿第二定律可得qvB?m,解得r?0.1m
r(2)粒子的运动轨迹如图甲所示,由几何关系可知,在磁场中运动的圆心角为30°,粒子平行于场强方向进入电场,
粒子在电场中运动的加速度a?粒子在电场中运动的时间t?解得t?3.3?10?4s
qE m2v a(3)如图乙所示,由几何关系可知,从MN边界上最左边射出的粒子在磁场中运动的圆心角为60°,圆心角小于60°的粒子已经从磁场中射出,此时刻仍在磁场中的粒子运动轨迹的圆心角均为60°,
则仍在磁场中的粒子的初速度方向与x轴正方向的夹角范围为30°~60° 所有粒子此时分别在以O点为圆心,弦长0.1m为半径的圆周上,
??3曲线方程为x?y?R ??R?0.1m,20m?x?0.1m??
??22
【点睛】
带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径
8.如图所示,半径r=0.06m的半圆形无场区的圆心在坐标原点O处,半径R=0.1m,磁感应强度大小B=0.075T的圆形有界磁场区的圆心坐标为(0,0.08m),平行金属板MN的极板长L=0.3m、间距d=0.1m,极板间所加电压U=6.4x102V,其中N极板收集到的粒子全部中和吸收.一位于O处的粒子源向第一、二象限均匀地发射速度为v的带正电粒子,经圆
形磁场偏转后,从第一象限出射的粒子速度方向均沿x轴正方向,已知粒子在磁场中的运动半径R0=0.08m,若粒子重力不计、比荷边缘效应.sin53°=0.8,cos53°=0.6. (1)求粒子的发射速度v的大小;
(2)若粒子在O点入射方向与x轴负方向夹角为37°,求它打出磁场时的坐标: (3)N板收集到的粒子占所有发射粒子的比例η.
q=108C/kg、不计粒子间的相互作用力及电场的m
【答案】(1)6×105m/s;(2)(0,0.18m);(3)29% 【解析】 【详解】
v2(1)由洛伦兹力充当向心力,即qvB=m
R0可得:v=6×105m/s;
(2)若粒子在O点入射方向与x轴负方向夹角为37°,作出速度方向的垂线与y轴交于一点Q,根据几何关系可得PQ=
0.06=0.08m,即Q为轨迹圆心的位置; cos370.06=0.08m,故粒子刚好从圆上y轴最高点离开; sin37Q到圆上y轴最高点的距离为0.18m-
故它打出磁场时的坐标为(0,0.18m);
(3)如上图所示,令恰能从下极板右端出射的粒子坐标为y,由带电粒子在电场中偏转的规律得: y=a=
12
at…① 2qEqU=…② mmdt=
L…③ v由①②③解得:y=0.08m
设此粒子射入时与x轴的夹角为α,则由几何知识得:y=rsinα+R0-R0cosα 可知tanα=比例η=
4,即α=53° 353?×100%=29% 180
9.如图所示,在不考虑万有引力的空间里,有两条相互垂直的分界线MN、PQ,其交点为O.MN一侧有电场强度为E的匀强电场(垂直于MN),另一侧有匀强磁场(垂直纸面向里).宇航员(视为质点)固定在PQ线上距O点为h的A点处,身边有多个质量均为m、电量不等的带负电小球.他先后以相同速度v0、沿平行于MN方向抛出各小球.其中第1个小球恰能通过MN上的C点第一次进入磁场,通过O点第一次离开磁场,OC=2h.求:
(1)第1个小球的带电量大小; (2)磁场的磁感强度的大小B;
(3)磁场的磁感强度是否有某值,使后面抛出的每个小球从不同位置进入磁场后都能回到宇航员的手中?如有,则磁感强度应调为多大.
22EEmv0【答案】(1) q1?;(2) B?;(3)存在,B??
vv2Eh00【解析】 【详解】
(1)设第1球的电量为q1,研究A到C的运动:
h?1q1E2t 2m2h?v0t
2mv0解得:q1?;
2Eh(2)研究第1球从A到C的运动:
vy?2q1Eh m解得:vy?v0
tan??vyv0?1,??45o,v?2v0;
研究第1球从C作圆周运动到达O的运动,设磁感应强度为B
v2R?mv 由q1vB?m得
qBR1由几何关系得:2Rsin??h2 解得:B?2E ; v0(3)后面抛出的小球电量为q,磁感应强度B?
①小球作平抛运动过程
x?v0t?v02hm qEvy?2qEh mmvsin??x qB?②小球穿过磁场一次能够自行回到A,满足要求:Rsin??x,变形得:解得:B??E . v0
10.如图所示,平面直角坐标系xoy的第二、三象限内有方向沿y轴正向的匀强电场,第一、四象限内有圆形有界磁场,有界磁场的半径为当
2L,磁扬场的方向垂直于坐标平面2向里,磁场边界与y轴相切于O点,在x轴上坐标为(-L,0)的P点沿与x轴正向成θ=45°方向射出一个速度大小为v0的带电粒子,粒子的质量为m,电荷量为q,粒子经电场偏转垂直y轴射出电场,粒子进人磁场后经磁场偏转以沿y轴负方向的速度射出磁场,不计粒子的重力.求
(1)粒子从y轴上射出电场的位置坐标;
(2)匀强电场电场强度大小及匀强磁场的磁感应强度大小; (3)粒子从P点射出到出磁场运动的时间为多少?
21mv0L2(1??)L2mv0?【答案】(1)(0,L)(2)E? B? (3)t?
22qLv02v02qL【解析】 【分析】
(1)粒子在电场中的运动为类平抛运动的逆过程,应用类平抛运动规律可以求出粒子出射位置坐标.
(2)应用牛顿第二定律求出粒子在电场中的加速度,应用位移公式求出电场强度;粒子在磁场中做圆周运动,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度.
(3)根据粒子运动过程,求出粒子在各阶段的运动时间,然后求出总的运动时间. 【详解】
(1)粒子在电场中的运动为类平抛运动的逆运动, 水平方向:L=v0cosθ?t1, 竖直方向:y=解得:y=
1v0sinθ?t1, 21L, 21L); 2粒子从y轴上射出电场的位置为:(0,(2)粒子在电场中的加速度:a=竖直分位移:y=
qE, m12at1, 22mv0 ; 解得:E?2qL粒子进入磁场后做匀速圆周运动,粒子以沿y轴负方向的速度射出磁场,粒子运动轨迹运动轨迹如图所示,
由几何知识得:AC与竖直方向夹角为45°, AD=2y=2L, 2因此AAC刚好为有界磁场边界圆的直径,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:r=L,
v2粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m,
r其中,粒子的速度:v=v0cosθ,
解得:B?2mv0; 2qLL2L, ?v0cos?v021L?L, 22(3)粒子在电场中的运动时间:t1?粒子离开电场进入磁场前做匀速直线运动,位移:x?粒子做运动直线运动的时间:t2?x(2?2)L, ?v2v0112?m2?L, T???44qB2v0粒子在磁场中做圆周运动的时间:t3?粒子总的运动时间:t=t1+t2+t3=【点睛】
2?1???LL; ?v02v0本题考查了带电粒子在磁场中运动的临界问题,粒子在磁场中的运动运用洛伦兹力提供向心力结合几何关系求解,类平抛运动运用运动的合成和分解牛顿第二定律结合运动学公式求解,解题关键是要作出临界的轨迹图,正确运用数学几何关系,分析好从电场射入磁场衔接点的速度大小和方向,运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间.
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