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文档简介
高中物理带电粒子在磁场中的运动试题(有答案和解析)一、带电粒子在磁场中的运动专项训练1.如图所示,在一直角坐标系xoy平面内有圆形区域,圆心在x轴负半轴上,P、Q是圆上的两点,坐标分别为P(-8L,0),Q(-3L,0)。y轴的左侧空间,在圆形区域外,有一匀强磁场,磁场方向垂直于xoy平面向外,磁感应强度的大小为B,y轴的右侧空间有一磁感应强度大小为2B的匀强磁场,方向垂直于xoy平面向外。现从P点沿与x轴正方向成37°角射出一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,带电粒子沿水平方向进入第一象限,不计粒子的重力。求:(1)带电粒子的初速度;(2)粒子从P点射出到再次回到P点所用的时间。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)带电粒子以初速度沿与轴正向成角方向射出,经过圆周C点进入磁场,做匀速圆周运动,经过轴左侧磁场后,从轴上D点垂直于轴射入右侧磁场,如图所示,由几何关系得:在y轴左侧磁场中做匀速圆周运动,半径为,解得:;(2)由公式得:,解得:由可知带电粒子经过y轴右侧磁场后从图中占垂直于y轴射放左侧磁场,由对称性,在y圆周点左侧磁场中做匀速圆周运动,经过圆周上的E点,沿直线打到P点,设带电粒子从P点运动到C点的时间为带电粒子从C点到D点做匀速圆周运动,周期为,时间为带电粒子从D做匀速圆周运动到点的周期为,所用时间为从P点到再次回到P点所用的时间为联立解得:。2.如图所示为电子发射器原理图,M处是电子出射口,它是宽度为d的狭缝.D为绝缘外壳,整个装置处于真空中,半径为a的金属圆柱A可沿半径向外均匀发射速率为v的电子;与A同轴放置的金属网C的半径为2a.不考虑A、C的静电感应电荷对电子的作用和电子之间的相互作用,忽略电子所受重力和相对论效应,已知电子质量为m,电荷量为e.(1)若A、C间加速电压为U,求电子通过金属网C发射出来的速度大小vC;(2)若在A、C间不加磁场和电场时,检测到电子从M射出形成的电流为I,求圆柱体A在t时间内发射电子的数量N.(忽略C、D间的距离以及电子碰撞到C、D上的反射效应和金属网对电子的吸收)(3)若A、C间不加电压,要使由A发射的电子不从金属网C射出,可在金属网内环形区域加垂直于圆平面向里的匀强磁场,求所加磁场磁感应强度B的最小值.【答案】(1)(2)(3)【解析】【分析】(1)根据动能定理求解求电子通过金属网C发射出来的速度大小;(2)根据求解圆柱体A在时间t内发射电子的数量N;(3)使由A发射的电子不从金属网C射出,则电子在CA间磁场中做圆周运动时,其轨迹圆与金属网相切,由几何关系求解半径,从而求解B.【详解】(1)对电子经CA间的电场加速时,由动能定理得解得:(2)设时间t从A中发射的电子数为N,由M口射出的电子数为n,则解得(3)电子在CA间磁场中做圆周运动时,其轨迹圆与金属网相切时,对应的磁感应强度为.设此轨迹圆的半径为,则解得:3.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.(1)求粒子的比荷;(2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;(3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.【答案】(1)(2)0≤y≤2a(3),【解析】【详解】(1)由题意可知,粒子在磁场中的轨迹半径为r=a由牛顿第二定律得Bqv0=m故粒子的比荷(2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.由几何关系知O′A=r·=2a则OO′=OA-O′A=a即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为OD=ym=2a所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a(3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有3a=v0·t0,所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则水平方向有x=v0·t竖直方向有代入数据得x=设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则有H=(3a-x)·tanθ=当时,即y=a时,H有最大值由于a<2a,所以H的最大值Hmax=a,粒子射入磁场的位置为y=a-2a=-a4.如图,区域I内有与水平方向成°角的匀强电场,区域宽度为,区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场,区域宽度为,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,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.【答案】(1),(2)(3)【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:求得:微粒在区域II内做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,有:求得:(2)粒子进入磁场区域时满足:根据几何关系,分析可知:整理得:(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:经整理得:5.在水平桌面上有一个边长为L的正方形框架,内嵌一个表面光滑的绝缘圆盘,圆盘所在区域存在垂直圆盘向上的匀强磁场.一带电小球从圆盘上的P点(P为正方形框架对角线AC与圆盘的交点)以初速度v0水平射入磁场区,小球刚好以平行于BC边的速度从圆盘上的Q点离开该磁场区(图中Q点未画出),如图甲所示.现撤去磁场,小球仍从P点以相同的初速度v0水平入射,为使其仍从Q点离开,可将整个装置以CD边为轴向上抬起一定高度,如图乙所示,忽略小球运动过程中的空气阻力,已知重力加速度为g.求:(1)小球两次在圆盘上运动的时间之比;(2)框架以CD为轴抬起后,AB边距桌面的高度.【答案】(1)小球两次在圆盘上运动的时间之比为:π:2;(2)框架以CD为轴抬起后,AB边距桌面的高度为.【解析】【分析】【详解】(1)小球在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识得:r2+r2=L2,解得:r=L,小球在磁场中做圆周运的周期:T=,小球在磁场中的运动时间:t1=T=,小球在斜面上做类平抛运动,水平方向:x=r=v0t2,运动时间:t2=,则:t1:t2=π:2;(2)小球在斜面上做类平抛运动,沿斜面方向做初速度为零的匀加速直线运动,位移:r=,解得,加速度:a=,对小球,由牛顿第二定律得:a==gsinθ,AB边距离桌面的高度:h=Lsinθ=;6.如图,平面直角坐标系中,在,y>0及y<-L区域存在场强大小相同,方向相反均平行于y轴的匀强电场,在-L<y<0区域存在方向垂直于xOy平面纸面向外的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电粒子,经过y轴上的点P1(0,L)时的速率为v0,方向沿x轴正方向,然后经过x轴上的点P2(L,0)进入磁场.在磁场中的运转半径R=L(不计粒子重力),求:(1)粒子到达P2点时的速度大小和方向;(2);(3)粒子第一次从磁场下边界穿出位置的横坐标;(4)粒子从P1点出发后做周期性运动的周期.【答案】(1)v0,与x成53°角;(2);(3)2L;(4).【解析】【详解】(1)如图,粒子从P1到P2做类平抛运动,设到达P2时的y方向的速度为vy,由运动学规律知L=v0t1,L=t1可得t1=,vy=v0故粒子在P2的速度为v==v0设v与x成β角,则tanβ==,即β=53°;(2)粒子从P1到P2,根据动能定理知qEL=mv2-mv02可得E=粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据qvB=m解得:B===解得:;(3)粒子在磁场中做圆周运动的圆心为O′,在图中,过P2做v的垂线交y=-直线与Q′点,可得:P2O′===r故粒子在磁场中做圆周运动的圆心为O′,因粒子在磁场中的轨迹所对圆心角α=37°,故粒子将垂直于y=-L直线从M点穿出磁场,由几何关系知M的坐标x=L+(r-rcos37°)=2L;(4)粒子运动一个周期的轨迹如上图,粒子从P1到P2做类平抛运动:t1=在磁场中由P2到M动时间:t2==从M运动到N,a==则t3==则一个周期的时间T=2(t1+t2+t3)=.7.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m、带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,此时速度方向与x轴正方向的夹角为30°.不考虑电子所受的重力.(1)求电子进入圆形区域时的速度大小和匀强电场场强E的大小;(2)若在圆形区域内加一个垂直纸面向里的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x轴.求所加磁场磁感应强度B的大小和电子刚穿出圆形区域时的位置坐标;(3)若在电子刚进入圆形区域时,在圆形区域内加上图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子从N点处飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同.请写出磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的关系表达式.【答案】(1)(2)(3)(n=1,2,3…)(n=1,2,3…)【解析】(1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,速度分解图如图1中所示.由速度关系可得:解得:由速度关系得:vy=v0tanθ=v0在竖直方向:而水平方向:解得:(2)根据题意作图如图1所示,电子做匀速圆周运动的半径R=L根据牛顿第二定律:解得:根据几何关系得电子穿出圆形区域时位置坐标为(,-)(3)电子在在磁场中最简单的情景如图2所示.在磁场变化的前三分之一个周期内,电子的偏转角为60°,设电子运动的轨道半径为r,运动的T0,粒子在x轴方向上的位移恰好等于r1;在磁场变化的后三分之二个周期内,因磁感应强度减半,电子运动周期T′=2T0,故粒子的偏转角度仍为60°,电子运动的轨道半径变为2r,粒子在x轴方向上的位移恰好等于2r.综合上述分析,则电子能到达N点且速度符合要求的空间条件是:3rn=2L(n=1,2,3…)而:解得:(n=1,2,3…)应满足的时间条件为:(T0+T′)=T而:解得(n=1,2,3…)点睛:本题的靓点在于第三问,综合题目要求及带电粒子运动的半径和周期关系,则符合要求的粒子轨迹必定是粒子先在正B0中偏转60°,而后又在−B0中再次偏转60°,经过n次这样的循环后恰恰从N点穿出.先从半径关系求出磁感应强度的大小,再从周期关系求出交变磁场周期的大小.8.如图所示,在xOy平面的第一象限有一匀强磁场,方向垂直于纸面向外;在第四象限有一匀强电场,方向平行于y轴向下.一电子以速度v0从y轴上的P点垂直于y轴向右飞入电场,经过x轴上M点进入磁场区域,又恰能从y轴上的Q点垂直于y轴向左飞出磁场已知P点坐标为(0,-L),M点的坐标为(L,0).求(1)电子飞出磁场时的速度大小v(2)电子在磁场中运动的时间t【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)轨迹如图所示,设电子从电场进入磁场时速度方向与x轴夹角为,(1)在电场中x轴方向:,y轴方向,得,(2)在磁场中,磁场中的偏转角度为9.如图为一装放射源氡的盒子,静止的氡核经过一次α衰变成钋Po,新核Po的速率约为2×105m/s.衰变后的α粒子从小孔P进入正交的电磁场区域Ⅰ,且恰好可沿中心线匀速通过,磁感应强度B=0.1T.之后经过A孔进入电场加速区域Ⅱ,加速电压U=3×106V.从区域Ⅱ射出的α粒子随后又进入半径为r=m的圆形匀强磁场区域Ⅲ,该区域磁感应强度B0=0.4T、方向垂直纸面向里.圆形磁场右边有一竖直荧光屏与之相切,荧光屏的中心点M和圆形磁场的圆心O、电磁场区域Ⅰ的中线在同一条直线上,α粒子的比荷为=5×107C/kg.(1)请写出衰变方程,并求出α粒子的速率(保留一位有效数字);(2)求电磁场区域Ⅰ的电场强度大小;(3)粒子在圆形磁场区域Ⅲ的运动时间多长?(4)求出粒子打在荧光屏上的位置.【答案】(1)1×107m/s(2)1×106V/m(3)×10-7s(4)打在荧光屏上的M点上方1m处【解析】【分析】(1)根据质量数守恒和电荷数守恒写出方程,根据动量守恒求解速度;(2)根据速度选择器的原理求解电场强度的大小;(3)粒子在磁场中匀速圆周运动,并结合几何知识进行求解即可;【详解】(1)根据质量数守恒和电荷数守恒,则衰变方程为:①设α粒子的速度为,则衰变过程动量守恒:②联立①②可得:③(2)粒子匀速通过电磁场区域Ⅰ:④联立③④可得:⑤(3)粒子在区域Ⅱ被电场加速:所以得到:⑥粒子在区域Ⅲ中做匀速圆周运动:所以轨道半径为:⑦而且:⑧由图根据几何关系可知:粒子在磁场中偏转角,所以粒子在磁场中的运动时间⑨联立⑧⑨可得:;(4)粒子的入射速度过圆心,由几何关系可知,出射速度方向也必然过圆心O,几何关系如图:,所以,粒子打在荧光屏上的M点上方处.【点睛】本题实质是考查带电粒子在电场和磁场中的运动,解决类似习题方法是洛伦兹力提供向心力,同时结合几何知识进行求解,同时画出图形是解题的关键.10.如图,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45。的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。今从MN_上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45。角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。求:(1)电场强度的大小;(2)该粒子从O点出发,第五次经过直线MN时又通过O点的时间(3)该粒子再次从O点进入磁场后,运动轨道的半径;【答案】(1);(2)(3)【解析】试题分析:粒子的运动轨迹如图,先是一段半径为R的1/4圆弧到a点,接着恰好逆电场线匀减速运动到b点速度为零再返回a点速度仍为v,再在磁场中运动一段3/4圆弧到c点,之后垂直电场线进入电场作类平抛运动。(1)易知,类平抛运动的垂直和平行电场方向的位移都为①所以类平抛运动时间为②又③再者④由①②③④可得⑤粒子在磁场中的总时间:粒子在电场中减速再加速的时间:故粒子再次回到O点的时间:(3)由平抛知识得所以[或]则第五次过MN进入磁场后的圆弧半径考点:带电粒子在匀强电场及在匀强磁场中的运动.11.如图所示,在竖直平面内有一直角坐标系xOy,在直角坐标系中y轴和x=L之间有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,在电场的右侧以点(3L,0)为圆心、L为半径的圆形区域内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在y轴上A点(0,L)处沿x轴正方向射出一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子,粒子经电场偏转后,沿半径方向射入磁场,并恰好竖直向下射出磁场,粒子的重力忽略不计,求:(结果可含根式)(1)粒子的初速度大小;(2)匀强磁场的磁感应强度大小.【答案】(1)(2)【解析】【详解】(1)粒子射入电场中并在电场中发生偏转,由于能沿半径方向进入磁场,因此其处电场后的轨迹如图所示,出电场后的速度方向的反向延长线交于在电场运动的水平位移的中点:则由几何关系可知粒子在电场中的竖直位移y满足解得竖直方向水中方向在电场中根据牛顿第二定律联立可以得到(2)设粒子进磁场时的轨迹与磁场边界交点为C,由于粒子出磁场时方向沿y轴负方向,因此粒子在磁场中做圆周运动的圆心在点,连接和C点,交x轴与D点,做垂直x轴,垂直为F.由几何关系解得由于,故与全等,可以得到则因此粒子在磁场中做圆周运动的半径为粒子出电场时速度沿y轴负方向的分速度因此粒子进磁场时的速度为粒子在磁场中做匀速圆周运动有解得点睛:本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的前提与关键,应用类平抛运动规律、牛顿第二定律即可解题.12.如图(a)所示,在空间有一坐标系xoy,直线OP与x轴正方向的夹角为30°,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线OP是它们的边界,OP上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为B,一质量为m,电荷量为+q的质子(不计重力及质子对磁场的影响)以速度v从O点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直于x轴进入第四象限,第四象限存在沿-x轴方向的特殊电场,电场强度E的大小与横坐标x的关系如图(b)所示,试求:XX/×EoQUOTEBVQUOTEBV(1)区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小;(2)质子再次到达y轴时的速度大小和方向。【答案】(1);(2);方向向左下方与y轴负向成()的夹角【解析】试题分析:(1)由几何关系知:质子再次回到OP时应平行于x轴正向进入Ⅱ区,设质子从OP上的C点进入Ⅱ区后再从D点垂直x轴进入第四象限,轨迹如图。由几何关系可知:O1C⊥OX,O1C与OX的交点O2即为Ⅱ内圆弧的圆心,等边三角形。设质子在Ⅰ区圆运动半径为,在Ⅱ区圆运动半径为,则:由得:,同理得:即区域Ⅱ中磁场的磁感应强度:(2)D点坐标:质子从D点再次到达y轴的过程,设质子再次到达y轴时的速度大小为,由动能定理:得:因粒子在y轴方向上不受力,故在y轴方向上的分速度不变如图有:即方向向左下方与y轴负向成()的夹角考点:带电粒子在磁场中的运动13.通过测量质子在磁场中的运动轨迹和打到探测板上的计数率(即打到探测板上质子数与衰变产生总质子数N的比值),可研究中子()的衰变。中子衰变后转化成质子和电子,同时放出质量可视为零的反中微子。如图所示,位于P点的静止中子经衰变可形成一个质子源,该质子源在纸面内各向均匀地发射N个质子。在P点下方放置有长度以O为中点的探测板,P点离探测板的垂直距离为a。在探测板的上方存在方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。已知电子质量,中子质量,质子质量(c为光速,不考虑粒子之间的相互作用)。若质子的动量。(1)写出中子衰变的核反应式,求电子和反中微子的总动能(以为能量单位);(2)当,时,求计数率;(3)若取不同的值,可通过调节的大小获得与(2)问中同样的计数率,求与的关系并给出的范围。【答案】(1)(2)(3)【解析】【分析】【详解】(1)核反应方程满足质量数和质子数守恒:核反应过程中:根据动量和动能关系:则总动能为:(2)质子运动半径:如图甲所示:打到探测板对应发射角度:可得质子计数率为:(3)在确保计数率为的情况下:即:如图乙所示:恰能打到探测板左端的条件为:即:14.如图,ABCD是边长为的正方形.质量为、电荷量为的电子以大小为的初速度沿纸面垂直于BC边射入正方形区域.在正方形内适当区域中有匀强磁场.电子从BC边上的任意点入射,都只能从A点射出磁场.不计重力,求:(1)此匀强磁场区域中磁感应强度的方向和大小;(2)此匀强磁场区域的最小面积.【答案】见解析【解析】(1)设匀强磁场的磁感应强度的大小为B.令圆弧是自C点垂直于BC入射的电子在磁场中的运行轨道.电子所受到的磁场的作用力应指向圆弧的圆心,因而磁场的方向应垂直于纸面向外.圆弧的圆心在CB边或其延长线上.依题意,圆心在A、C连线的中垂线上,故B点即为圆心,圆半径为按照牛顿定律有
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