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文档简介

专题提升八,带电粒子在匀强磁场中,运动的多解问题探析,突破一带电粒子在磁场中运动的多解问题1.带电粒子电性不确定形成多解,受洛伦兹力作用的带电粒子,可能带正电,也可能带负电,在相同的初速度条件下,正、负粒子在磁场中的运动轨迹不同,因而形成多解.,例1:如图Z8-1所示,宽度为d的有界匀强磁场,磁感应强度为B,MM和NN是它的两条边界.现有质量为m,电荷量为q的带电粒子沿图示方向垂直磁场射入.要使粒子不能从边界NN射出,则粒子入射速率v的最大值可能是多少.,图Z8-1,解:题目中只给出粒子“电荷量为q”,未说明是带哪种电荷.若q为正电荷,轨迹是如图Z8-2所示的上方与NN相切,若q为负电荷,轨迹如图所示的下方与,图Z8-2,2.磁场方向不确定形成多解,有些题目只告诉了磁感应强度的大小,而未具体指出磁感应强度的方向,此时必须考虑由磁感应强度方向不确定而形成的多解.,例2:(多选)在M、N两条长直导线所在的平面内,一带电粒子的运动轨迹示意图如图Z8-3所示.已知两条导线M、N中只有一条导线中通有恒定电流,另一条导线中无电流,关于电,流方向和粒子带电情况及运动的方向,可能是(,),A.M中通有自上而下的恒定电流,带负电的粒子从a点向b点运动B.M中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b点向a点运动C.N中通有自下而上的恒定电流,带正电的粒子从b点向a点运动D.N中通有自下而上的恒定电流,带负电,的粒子从a点向b点运动,图Z8-3,解析:考虑到磁场可能是垂直纸面向外,也可能是垂直纸面向里,并结合安培定则、左手定则及导线两侧磁场强弱与导线距离的关系,易知A、B正确.,答案:AB,3.临界状态不唯一形成多解,如图Z8-4所示,带电粒子在洛伦兹力作用下飞越有界磁场时,由于粒子运动轨迹是圆弧状,因此,它可能直接穿过去了,也可能转过180从入射界面反向飞出,于是形成了多解.,图Z8-4,例3:(多选)长为l的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图Z8-5所示,磁感应强度为B,板间距离也为l,板不带电,现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒,),子不打在极板上,可采用的办法是(,图Z8-5,图Z8-6答案:AB,4.运动的往复性形成多解,带电粒子在部分是电场、部分是磁场的空间运动时,往往,具有往复性,因而形成多解.,例4:(2014年江苏卷)某装置用磁场控制带电粒子的运动,工作原理如图Z8-7所示.装置的长为L,上、下两个相同的矩形区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小均为B、方向与纸面垂直且相反,两磁场的间距为d.装置右端有一收集板,M、N、P为板上的三点,M位于轴线OO上,N、P分别位于下方磁场的上、下边界上.在纸面内,质量为m、电荷量为q的粒子以某一速度从装置左端的中点射入,方向与轴线成30角,经过上方的磁场区域一次,恰好到达P点.改变粒子入射速度的大小,可以控制粒子到达收集板上的位置.不计粒子的重力.,图Z8-7,(1)求磁场区域的宽度h.,(2)欲使粒子到达收集板的位置从P点移到N点,求粒子入,射速度的最小变化量v.,(3)欲使粒子到达M点,求粒子入射速度大小的可能值.,解:(1)设粒子在磁场中的轨道半径为r,画出带电粒子的运动轨迹如图Z8-8所示.图Z8-8,又由hr(1cos30),又由几何关系得3rsin304rsin30,(3)设粒子经过上、下方磁场n次,则由几何关系得,突破二带电粒子在交变磁场中运动的多解问题,例5:(2014年山东卷)如图Z8-9甲所示,间距为d、垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场.取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.t0时刻,一质量为m、带电荷量为q的粒子(不计重力),以初速度v0由Q板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区.当B0和TB取某些特定值时,可使t0时刻入射的粒子经t时间恰能垂直打在P板上(不考虑粒子反弹).上述m、q、d、v0为已知量.,甲,乙,图Z8-9,解:(1)设粒子做圆周运动的半径为R1,由牛顿第二定律得,据题意由几何关系得R1d,联立式解得B0,mv0qd,.,(3)设粒子做圆周运动的半径为R,周期为T,由圆周运动,公式得T,2Rv0,粒子在1个TB内的运动轨迹如图Z810所示,O1、O2为圆心,O1O2连线与水平方向的夹角为,在每个TB内,只有A、,B两个位置才有可能垂直击中P板,且均要求0,图Z8-10,设经历完整TB的个数为n(n0,

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