《(全國通用)2020年高考物理一輪題復(fù)習(xí) 第九章 磁場 微專題64 帶電粒子在組合場中的運動(通用)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(全國通用)2020年高考物理一輪題復(fù)習(xí) 第九章 磁場 微專題64 帶電粒子在組合場中的運動(通用)(11頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、帶電粒子在組合場中的運動 1(多選)如圖1所示,在平行豎直虛線a與b、b與c、c與d之間分別存在著垂直于虛線的勻強電場、平行于虛線的勻強電場、垂直紙面向里的勻強磁場,虛線d處有一熒光屏大量正離子(初速度和重力均忽略不計)從虛線a上的P孔處進入電場,經(jīng)過三個場區(qū)后有一部分打在熒光屏上關(guān)于這部分離子,若比荷越大,則離子()圖1A經(jīng)過虛線c的位置越低B經(jīng)過虛線c的速度越大C打在熒光屏上的位置越低D打在熒光屏上的位置越高2如圖2所示,在xOy直角坐標(biāo)系中,第象限內(nèi)分布著方向垂直紙面向里的勻強磁場,第象限內(nèi)分布著沿y軸負(fù)方向的勻強電場初速度為零、帶電荷量為q、質(zhì)量為m的粒子經(jīng)過電壓為U的電場加速后,從x
2、軸上的A點垂直x軸進入磁場區(qū)域,重力不計,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后過y軸上的P點且垂直于y軸進入電場區(qū)域,在電場中偏轉(zhuǎn)并擊中x軸上的C點已知OAOCd.則磁感應(yīng)強度B和電場強度E可表示為()圖2AB,EBB,ECB,EDB,E3(多選)如圖3所示,在x軸的上方有沿y軸負(fù)方向的勻強電場,電場強度為E,在x軸下方的等腰直角三角形CDM區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,其中C、D在x軸上,它們到原點O的距離均為a,現(xiàn)將質(zhì)量為m、帶電荷量為q的正粒子從y軸上的P點由靜止釋放,設(shè)P點到O點的距離為h,不計重力作用與空氣阻力的影響下列說法正確的是()圖3A若h,則粒子垂直于CM射出磁場B若h,則
3、粒子平行于x軸射出磁場C若h,則粒子垂直于CM射出磁場D若h,則粒子平行于x軸射出磁場4如圖4所示,在xOy平面內(nèi),y軸左側(cè)有沿x軸正方向的勻強電場,電場強度大小為E;在0xL的區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小不變、方向做周期性變化一電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電粒子(粒子重力不計),由坐標(biāo)為(L,)的A點靜止釋放圖4(1)求粒子第一次通過y軸時速度大??;(2)求粒子第一次射入磁場時的位置坐標(biāo)及速度;(3)現(xiàn)控制磁場方向的變化周期和釋放粒子的時刻,實現(xiàn)粒子能沿一定軌道做往復(fù)運動,求磁場的磁感應(yīng)強度B的大小取值范圍5如圖5所示,矩形abcd相切于半圓,小孔M、N連線延長線經(jīng)過圓心
4、O點且與ad垂直一束質(zhì)量為m、帶電荷量為q的離子(不計重力)以不同速率沿MN方向從M孔射入圖5(1)金屬板間電壓為U0時,求從N孔射出的離子的速度大??;(2)要使離子能打到ab上,求金屬板間電壓U的取值范圍6如圖6所示的xOy坐標(biāo)系中,在第象限內(nèi)存在沿y軸負(fù)方向的勻強電場,第象限內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強磁場一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子,從y軸上的P點垂直進入勻強電場,經(jīng)過x軸上的Q點以速度v進入磁場,方向與x軸正向成30角若粒子在磁場中運動后恰好能再回到電場,已知OQ3L,粒子的重力不計,電場強度E和磁感應(yīng)強度B大小均未知求:圖6(1)OP的距離;(2)磁感應(yīng)強度B的大?。?3)若在O點
5、右側(cè)22L處放置一平行于y軸的擋板,粒子能擊中擋板并被吸收,求粒子從P點進入電場到擊中擋板的時間7如圖7,在直角坐標(biāo)系xOy平面內(nèi),虛線MN平行于y軸,N點坐標(biāo)為(l,0),MN與y軸之間有沿y軸正方向的勻強電場,在第四象限的某區(qū)域有方向垂直于坐標(biāo)平面的矩形有界勻強磁場(圖中未畫出)現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子,從虛線MN上的P點,以平行于x軸正方向的初速度v0射入電場,并從y軸上A點(0,0.5l)射出電場,射出時速度方向與y軸負(fù)方向成30角,此后,電子做勻速直線運動,進入磁場并從矩形有界磁場邊界上Q點射出,速度沿x軸負(fù)方向,不計電子重力,求:圖7(1)勻強電場的電場強度E的大??;(2)
6、勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小和電子在磁場中運動的時間t;(3)矩形有界勻強磁場區(qū)域的最小面積Smin.答案解析1BD當(dāng)離子在a與b之間,根據(jù)動能定理得mv2qU,則v ,故比荷越大,經(jīng)過b的速度越大;在b與c之間,粒子做類平拋運動,設(shè)bc寬為L,電場強度為E,yat2,經(jīng)過虛線c的位置與比荷無關(guān),A錯誤;比荷越大,經(jīng)過c的速度越大,即進入磁場的速度就越大,B正確;當(dāng)離子進入磁場時,做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,即qvB,則R,故可知比荷越大,R越小,打在熒光屏上的位置越高,C錯誤,D正確2B設(shè)帶電粒子經(jīng)電壓為U的電場加速后的速度為v,有qUmv2;帶電粒子進入磁場后,洛倫茲力提供向心力,
7、qBv,依題意可知rd,解得B;帶電粒子在電場中偏轉(zhuǎn),做類平拋運動,設(shè)經(jīng)時間t從P點到達C點,由dvt,dt2,解得E.故選項B正確3AD粒子在電場中加速,有qEhmv,在磁場中做圓周運動若粒子垂直于CM射出磁場,則軌跡所對的圓心角45,半徑Ra,而R,聯(lián)立以上各式得h,選項A正確,C錯誤;若粒子平行于x軸射出磁場,則軌跡所對的圓心角90,半徑R,由以上各式解得h,選項B錯誤,D正確4(1) (2)(L,L),方向與x軸正方向成45角斜向上(3)0B解析(1)粒子在y軸左側(cè)運動過程,由動能定理得qELmv0v0 (2)粒子進入偏轉(zhuǎn)電場做類平拋運動,得:2qEma,Lv0t,yat2,vyat解
8、得:yL,vyv0第一次射入磁場時的位置坐標(biāo)為(L,L)速度大小v ,方向與x軸正方向成45角斜向上(3)在磁場中,粒子做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得:qvB得軌道半徑:R由對稱性可知,射出磁場后必須在x軸下方的電場中運動,才能實現(xiàn)粒子沿一定軌道做往復(fù)運動,如圖所示,由幾何關(guān)系得,當(dāng)1時,軌道半徑R最小,對應(yīng)的磁感應(yīng)強度B最大,粒子緊貼x軸進入y軸左側(cè)的電場由R2R2得最小半徑:RL,磁感應(yīng)強度的最大值Bmax磁感應(yīng)強度的大小取值范圍為:0B.5(1)(2)U解析(1)設(shè)電壓為U0時,兩板間電場強度為E,從N孔射出的粒子速度為v,則E由平衡條件得:qEqvB0解得:v(2)如圖甲,設(shè)電壓為U
9、1時,離子恰好打到b點,離子軌道半徑為r1,則qv1Bmr1R由可知:v1聯(lián)立式解得:U1如圖乙,設(shè)電壓為U2時,離子恰好打到a點,離子軌道半徑為r2,則qv2Bmr2R由可知,v2聯(lián)立式解得:U2所以當(dāng)U時,離子能打到ab上6見解析解析(1)粒子在Q點進入磁場時有vxvcos 30vyvsin 30粒子從P點運動到Q點的時間tOP的距離yt(2)粒子恰好能回到電場,即粒子在磁場中運動軌跡的左側(cè)恰好與y軸相切,設(shè)粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R,則有RRsin 303LqvB,可得B(3)粒子在電場和磁場中做周期性運動,軌跡如圖一個周期運動中,在x軸上發(fā)生的距離為L3L3L2Rsin 30
10、4LP點到擋板的距離為22L,所以粒子能完成5個周期的運動,然后在電場中沿x軸運動2L時擊中擋板5個周期的運動中,在電場中的時間為t15在磁場中運動的時間t25剩余2L中的運動時間t3總時間t總t1t2t37(1)(2)(3)解析(1)設(shè)電子在電場中運動的加速度為a,時間為t,離開電場時,沿y軸方向的速度大小為vy,則lv0tavyatvy解得:E(2)設(shè)軌跡與x軸的交點為D,OD距離為xD,則xD0.5ltan 30l所以,DQ平行于y軸,電子在磁場中做勻速圓周運動的軌跡的圓心在DQ上,電子運動軌跡如圖所示設(shè)電子離開電場時速度為v,在磁場中做勻速圓周運動的軌跡半徑為r,則evBmv由幾何關(guān)系有rl,r聯(lián)立以上各式解得B電子轉(zhuǎn)過的圓心角為120,則tT(或T)得t(3)以切點F、Q的連線長為矩形的一條邊,與電子的運動軌跡相切的另一邊作為其FQ的對邊,有界勻強磁場區(qū)域面積為最小Sminr得Smin