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1��、
專題9 帶電粒子在電場和磁場中的運(yùn)動
考題一 帶電粒子在組合場中的運(yùn)動
1.組合場模型
電場��、磁場�����、重力場(或其中兩種場)并存����,但各自位于一定區(qū)域�,并且互不重疊的情況.
2.帶電粒子在組合場中運(yùn)動的處理方法
(1)分別研究帶電粒子在不同場區(qū)的運(yùn)動規(guī)律.在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動.在勻強(qiáng)電場中���,若速度方向與電場方向平行,則做勻變速直線運(yùn)動��;若速度方向與電場方向垂直,則做類平拋運(yùn)動.
(2)帶電粒子經(jīng)過磁場區(qū)域時利用圓周運(yùn)動規(guī)律結(jié)合幾何關(guān)系處理.
(3)當(dāng)粒子從一個場進(jìn)入另一個場時����,該位置粒子的速度大小和方向往往是解題的突破口.
例1 (2016·四川·11
2�����、)如圖1所示�,圖面內(nèi)有豎直線DD′�����,過DD′且垂直于圖面的平面將空間分成Ⅰ�、Ⅱ兩區(qū)域.區(qū)域Ⅰ有方向豎直向上的勻強(qiáng)電場和方向垂直圖面的勻強(qiáng)磁場B(圖中未畫出)��;區(qū)域Ⅱ有固定在水平地面上高h(yuǎn)=2l����、傾角α=的光滑絕緣斜面�,斜面頂端與直線DD′距離s=4l��,區(qū)域Ⅱ可加豎直方向的大小不同的勻強(qiáng)電場(圖中未畫出)�;C點(diǎn)在DD′上,距地面高H=3l.零時刻�,質(zhì)量為m���、帶電荷量為q的小球P在K點(diǎn)具有大小v0=、方向與水平面夾角θ=的速度��,在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做半徑r=的勻速圓周運(yùn)動�����,經(jīng)C點(diǎn)水平進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ.某時刻�����,不帶電的絕緣小球A由斜面頂端靜止釋放��,在某處與剛運(yùn)動到斜面的小球P相遇.小球視為質(zhì)點(diǎn),不計(jì)空氣阻力及小球P
3、所帶電荷量對空間電磁場的影響.l已知����,g為重力加速度.
圖1
(1)求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?��?�;
(2)若小球A、P在斜面底端相遇�����,求釋放小球A的時刻tA�����;
(3)若小球A��、P在時刻t=β(β為常數(shù))相遇于斜面某處�,求此情況下區(qū)域Ⅱ的勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)E���,并討論場強(qiáng)E的極大值和極小值及相應(yīng)的方向.
解析 (1)由題知,小球P在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動�����,有
m=qv0B�,代入數(shù)據(jù)解得B=
(2)小球P在區(qū)域Ⅰ做勻速圓周運(yùn)動轉(zhuǎn)過的圓心角為θ����,運(yùn)動到C點(diǎn)的時刻為tC���,到達(dá)斜面底端時刻為t1�����,有
tC= ①
s-=v0(t1-tC) ②
小球A釋放后沿斜面運(yùn)動加速度為aA,與小球
4�、P在時刻t1相遇于斜面底端,
有mgsin α=maA ③
=aA(t1-tA)2 ④
聯(lián)立以上方程可得tA=(3-2)
(3)設(shè)所求電場方向向下��,在tA′時刻釋放小球A���,小球P在區(qū)域Ⅱ運(yùn)動加速度為aP����,有
s=v0(t-tC)+aA(t-tA′)2cos α ⑤
mg+qE=maP ⑥
H-h(huán)+aA(t-tA′)2sin α=aP(t-tC)2 ⑦
聯(lián)立相關(guān)方程解得E=
對小球P的所有運(yùn)動情形討論可得3≤β≤5
由此可得場強(qiáng)極小值為Emin=0����;場強(qiáng)極大值為Emax=,方向豎直向上.
答案 (1) (2)(3-2)
(3) 極大值�,方向豎直向上;極小值0
變式訓(xùn)練
5����、
1.如圖2所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第二象限內(nèi)有平行于y軸的勻強(qiáng)電場���,方向沿y軸負(fù)方向.在第一�����、四象限內(nèi)有一個圓��,圓心O′坐標(biāo)為(r,0),圓內(nèi)有方向垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場.一質(zhì)量為m����、電荷量為q的帶正電的粒子(不計(jì)粒子所受的重力)���,從P(-2h�,h)點(diǎn),以大小為v0的速度沿平行于x軸正方向射入電場��,通過坐標(biāo)原點(diǎn)O進(jìn)入第四象限���,又經(jīng)過磁場從x軸上的Q點(diǎn)離開磁場.求:
圖2
(1)電場強(qiáng)度E的大?����?;
(2)圓內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?�?�;
(3)帶電粒子從P點(diǎn)進(jìn)入電場到從Q點(diǎn)射出磁場的總時間t.
答案 (1) (2) (3)
解析 (1)帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動���,
6�����、有
水平方向:2h=v0t1 ①
豎直方向:h=at ②
a= ③
由①②③式得E= ④
(2)粒子進(jìn)入磁場時沿y軸方向的速度vy=at1=v0 ⑤
粒子進(jìn)入磁場時的速度v= ⑥
粒子在洛倫茲力作用下做圓周運(yùn)動,有qvB=m ⑦
由幾何關(guān)系有R=r ⑧
由③⑤⑥⑦⑧式得B= ⑨
(3)粒子在磁場中運(yùn)動的時間t2=T ⑩
粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期T= ?
粒子從P點(diǎn)進(jìn)入電場到Q點(diǎn)射出磁場的總時間t=t1+t2 ?
由①⑨⑩??解得t=
2.如圖3所示����,平面直角坐標(biāo)系xOy在第一象限內(nèi)存在水平向左的勻強(qiáng)電場�,第二�����、四象限內(nèi)存在垂直紙
7���、面向里的勻強(qiáng)磁場���,第三象限內(nèi)存在與x軸負(fù)方向成30°角斜向上的勻強(qiáng)電場.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子以一定初速度從y軸上的A點(diǎn)與y軸正方向成60°角垂直磁場方向射入第二象限��,粒子從x軸上的C點(diǎn)與x軸正方向成30°角進(jìn)入第三象限.粒子到達(dá)y軸上的D點(diǎn)(未畫出)時速度剛好減半�,經(jīng)第四象限內(nèi)磁場偏轉(zhuǎn)后又能垂直x軸進(jìn)入第一象限內(nèi),最后恰好回到A點(diǎn).已知OA=a��,第二象限內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.粒子重力不計(jì)����,求:
圖3
(1)粒子初速度v0和第四象限內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大?��?��;
(2)第一、三象限內(nèi)勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E1和E2的大?���?�;
(3)粒子在第一���、三象限內(nèi)運(yùn)行的時間比t
8、1∶t3.
答案 (1) B (2) (3)
解析 (1)粒子在第二象限內(nèi)運(yùn)動正好完成半個圓周����,則
2R1cos 30°=OA
解得R1=a
而Bqv0=�����,解得v0=
粒子在第三象限中運(yùn)動時有CD=2R1tan 30°=a
粒子在第四象限中運(yùn)動時有R2=CDtan 30°=a
而B1qv1=m����,v1=v0
解得B1=B
(2)在第一象限內(nèi):
OF=R2+R2sin 30°=a
有OF=··t
OA=v1t1
解得E1=,t1=
在第三象限內(nèi):v-v=2··CD
代入解得E2=
(3)在第三象限內(nèi)有:
v0-v1=·t3
解得t3=
所以=
考題二
9����、 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動
帶電粒子在疊加場中運(yùn)動的處理方法
(1)明種類:明確疊加場的種類及特征.
(2)析特點(diǎn):正確分析帶電粒子的受力特點(diǎn)及運(yùn)動特點(diǎn).
(3)畫軌跡:畫出運(yùn)動過程示意圖,明確圓心����、半徑與邊角關(guān)系.
(4)用規(guī)律:靈活選擇不同的運(yùn)動規(guī)律.
①兩場共存時,電場與磁場中滿足qE=qvB或重力場與磁場中滿足mg=qvB或重力場與電場中滿足mg=qE,都表現(xiàn)為勻速直線運(yùn)動或靜止����,根據(jù)受力平衡列方程求解.
②三場共存時,合力為零���,受力平衡��,粒子做勻速直線運(yùn)動.其中洛倫茲力F=qvB的方向與速度v垂直.
③三場共存時�,粒子在疊加場中做勻速圓周運(yùn)動.mg與qE相平衡�,根
10、據(jù)mg=qE��,由此可計(jì)算粒子比荷�,判定粒子電性.粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,應(yīng)用受力平衡和牛頓運(yùn)動定律結(jié)合圓周運(yùn)動規(guī)律求解��,有qvB=mrω2=m=mr=ma.
④當(dāng)帶電粒子做復(fù)雜的曲線運(yùn)動或有約束的變速直線運(yùn)動時����,一般用動能定理或能量守恒定律求解.
例2 如圖4所示���,在無限長的水平邊界AB和CD間有一勻強(qiáng)電場����,同時在AEFC�����、BEFD區(qū)域分別存在水平向里和向外的勻強(qiáng)磁場��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相同�,EF為左右磁場的分界線.AB邊界上的P點(diǎn)到邊界EF的距離為(2+)L,一帶正電微粒從P點(diǎn)正上方的O點(diǎn)由靜止釋放���,從P點(diǎn)垂直AB邊界進(jìn)入電���、磁場區(qū)域���,且恰好不從AB邊界飛出電����、磁場.已知微粒
11、在磁場中的運(yùn)動軌跡為圓弧��,重力加速度大小為g���,電場強(qiáng)度大小E(E未知)和磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B(B未知)滿足=2,不考慮空氣阻力����,求:
圖4
(1)O點(diǎn)距離P點(diǎn)的高度h多大;
(2)若微粒從O點(diǎn)以v0=水平向左平拋�,且恰好垂直下邊界CD射出電、磁場��,則微粒在磁場中運(yùn)動的時間t多長�����?
解析 (1)微粒在電磁場中做勻速圓周運(yùn)動���,洛倫茲力提供向心力�����,重力與電場力合力為零,則:qE=mg����,
粒子運(yùn)動軌跡如圖所示:
由幾何知識可得:sin θ=,r1+r1sin θ=(2+)L�,
解得:r1=2L����,
微粒做勻速圓周運(yùn)動����,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qv1B=m���,
由動能定理
12、得:mgh=mv-0����,
已知:=2��,解得:h=L;
(2)微粒在進(jìn)入電磁場前做平拋運(yùn)動�����,x1=v0t1��,
h=gt����,
代入數(shù)據(jù)解得:t1=,x1=L�,
微粒在M點(diǎn)的豎直分速度:v′=,
速度:v=2�,速度與AB夾角為30°,
微粒運(yùn)動軌跡如圖所示:
微粒軌道半徑:r2=4L�,由幾何知識可知,微粒從M點(diǎn)偏轉(zhuǎn)30°垂直打在EF邊界上��,
微粒在磁場中做圓周運(yùn)動的周期:T==4π
由題意可知���,微粒的運(yùn)動時間:t=t1′+t2′=T+kT+T=T+kT+T(k=0�����、1�、2、3�����、……)
解得:t=2π(+k)(k=0����、1�、2、3����、……)
答案 (1)L (2)2π(+k)(k=
13、0����、1、2���、3����、……)
變式訓(xùn)練
3.如圖5所示,在真空中半徑為r=0.1 m的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場及水平向左的勻強(qiáng)電場���,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.01 T�,ab和cd是兩條相互垂直的直徑��,一束帶正電的粒子流連續(xù)不斷地以速度v=1×103 m/s從c點(diǎn)沿cd方向射入場區(qū)��,粒子將沿cd方向做直線運(yùn)動��,如果僅撤去磁場���,帶電粒子經(jīng)過a點(diǎn)�,如果撤去電場���,使磁感應(yīng)強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼?��,不?jì)粒子重力,下列說法正確的是( )
圖5
A.電場強(qiáng)度的大小為10 N/C
B.帶電粒子的比荷為1×106 C/kg
C.撤去電場后�����,帶電粒子在磁場中運(yùn)動的半徑為0.1 m
D.帶電粒子在磁場中運(yùn)動
14、的時間為7.85×10-5 s
答案 AC
解析 粒子沿直線運(yùn)動�����,則Bqv=Eq�,解得E=Bv=0.01×103 N/C=10 N/C,選項(xiàng)A正確����;如果僅撤去磁場,則粒子在水平方向r=t2���,豎直方向r=vt,解得:== C/kg=2×106 C/kg���,選項(xiàng)B錯誤�;撤去電場后����,帶電粒子在磁場中運(yùn)動的半徑為R== m=0.1 m,選項(xiàng)C正確�����;帶電粒子在磁場中運(yùn)動的時間為t=== s=1.57×10-4 s,選項(xiàng)D錯誤����;故選A、C.
4.(2016·天津·11)如圖6所示��,空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場�����,電場強(qiáng)度大小E=5 N/C����,同時存在著水平方向的勻強(qiáng)磁場,其方向與電場方向垂直����,磁感應(yīng)強(qiáng)度
15、大小B=0.5 T.有一帶正電的小球���,質(zhì)量m=1×10-6 kg�,電荷量q=2×10-6 C��,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動,當(dāng)經(jīng)過P點(diǎn)時撤掉磁場(不考慮磁場消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象)��,取g=10 m/s2��,求:
圖6
(1)小球做勻速直線運(yùn)動的速度v的大小和方向���;
(2)從撤掉磁場到小球再次穿過P點(diǎn)所在的這條電場線經(jīng)歷的時間t.
答案 (1)20 m/s 方向與電場方向成60°角斜向上
(2)3.5 s
解析 (1)小球勻速直線運(yùn)動時受力如圖���,其所受的三個力在同一平面內(nèi),合力為零����,有qvB= ①
代入數(shù)據(jù)解得v=20 m/s ②
速度v的方向與電場E的方向之間
16、的夾角滿足
tan θ= ③
代入數(shù)據(jù)解得tan θ=
θ=60° ④
(2)解法一 撤去磁場�,小球在重力與電場力的合力作用下做類平拋運(yùn)動,如圖所示����,設(shè)其加速度為a�����,有
a= ⑤
設(shè)撤去磁場后小球在初速度方向上的分位移為x��,有
x=vt ⑥
設(shè)小球在重力與電場力的合力方向上分位移為y,有
y=at2 ⑦
tan θ= ⑧
聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式����,代入數(shù)據(jù)解得
t=2 s≈3.5 s ⑨
解法二 撤去磁場后,由于電場力垂直于豎直方向�����,它對豎直方向的分運(yùn)動沒有影響���,以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)����,豎直向上為正方向����,小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動,其初速度為
vy=vsin θ ⑤
若使
17��、小球再次穿過P點(diǎn)所在的電場線����,僅需小球的豎直方向上分位移為零,
則有vyt-gt2=0 ⑥
聯(lián)立⑤⑥式��,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s≈3.5 s.
考題三 帶電粒子在交變電磁場中的運(yùn)動
帶電粒子在交變電磁場中運(yùn)動的處理方法
(1)若交變電壓的變化周期遠(yuǎn)大于粒子穿越電場的時間或粒子穿越電場的時間極短可忽略時,則粒子在穿越電場的過程中�,電場可看做勻強(qiáng)電場.
(2)空間存在的電場或磁場是隨時間周期性變化的,一般呈現(xiàn)“矩形波”的特點(diǎn).交替變化的電場及磁場會使帶電粒子順次經(jīng)歷不同特點(diǎn)的電場或磁場或疊加場��,從而表現(xiàn)出“多過程”現(xiàn)象.其運(yùn)動特點(diǎn)既復(fù)雜又隱蔽.分析時應(yīng)該注意以下三點(diǎn):①仔細(xì)分析并確定
18��、各場的變化特點(diǎn)及相應(yīng)的時間���,其變化周期一般與粒子在電場或磁場中的運(yùn)動周期相關(guān)聯(lián).有一定的聯(lián)系��,應(yīng)抓住變化周期與運(yùn)動周期之間的聯(lián)系作為解題的突破口�;②必要時�,可把粒子的運(yùn)動過程還原成一個直觀的運(yùn)動軌跡草圖進(jìn)行分析;③把粒子的運(yùn)動分解成多個運(yùn)動階段分別進(jìn)行處理����,根據(jù)每一階段上的受力情況確定粒子的運(yùn)動規(guī)律.
例3 如圖7甲所示,在直角坐標(biāo)系0≤x≤L區(qū)域內(nèi)有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場�,右側(cè)有一個以點(diǎn)(3L,0)為中心、邊長為2L的正方形區(qū)域���,其邊界ab與x軸平行,正方形區(qū)域與x軸的交點(diǎn)分別為M����、N.在該正方形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場��,現(xiàn)有一質(zhì)量為m�����、帶電量為e的電子���,從y軸上的A點(diǎn)以速
19、度v0沿x軸正方向射入電場��,飛出電場后從M點(diǎn)以與x軸夾角為30°的方向進(jìn)入正方形區(qū)域�,并恰好從d點(diǎn)射出.
圖7
(1)求勻強(qiáng)電場E的大小�;
(2)求勻強(qiáng)磁場B的大小����;
(3)若當(dāng)電子到達(dá)M點(diǎn)時,在正方形區(qū)域換加如圖乙所示周期性變化的磁場(以垂直于紙面向外為磁場正方向)�,最后電子運(yùn)動一段時間后從N點(diǎn)飛出,求正方形磁場區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度B0大小的表達(dá)式��、磁場變化周期T與B0的關(guān)系式.
[思維規(guī)范流程]
步驟1:在電場中做平拋運(yùn)動
分方向列方程
在M點(diǎn)速度分解
(1)在E中:
L=v0t ①
vy=t ②
tan 30°= ③
得:E= ④
步驟2:在磁場
20���、中:
由幾何關(guān)系得:
列F洛=Fn方程
(2)R= ⑤
BevM= ⑥
vM= ⑦
得:B= ⑧
步驟3:從N點(diǎn)射出的幾種情景圖:
根據(jù)幾何關(guān)系�,由圖得出T、B0的關(guān)系:
(3)n·r=2L(n=1,2,3……) ⑨
r== ⑩
得B0=n·(n=1,2,3……) ?
T0= ?
= ?
得:T=? ?
④⑧⑨???每式各2分���,其余各式1分.
變式訓(xùn)練
5.如圖8甲所示���,在豎直邊界MN的左側(cè)存在與水平方向成θ=60°斜向右上方的勻強(qiáng)電場.其電場強(qiáng)度大小E1= N/C,在MN的右側(cè)有豎直向上的勻強(qiáng)電場����,其電場強(qiáng)度大小E2=1.5 N/C,同時�����,在MN
21����、的右側(cè)還有水平向右的勻強(qiáng)電場E3和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場B(圖甲中均未畫出),E3和B隨時間變化的情況如圖乙所示.現(xiàn)有一帶正電的微粒�,帶電荷量q=1×10-5 C,從左側(cè)電場中距MN邊界x1= m的A點(diǎn)無初速度釋放后����,微粒水平向右進(jìn)入MN右側(cè)場區(qū)��,設(shè)此時刻t=0,取g=10 m/s2.求:
圖8
(1)帶電微粒的質(zhì)量m��;
(2)帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)中運(yùn)動了1.5 s時的速度v(取2=4.5)�;
(3)帶電微粒從A點(diǎn)運(yùn)動到MN右側(cè)場區(qū)中計(jì)時為1.5 s的過程中,各電場對帶電微粒做的總功W.(取3π=10)
答案 (1)1.5×10-6 kg (2)5 m/s���,方向水平向左
22����、
(3)4.125×10-5 J
解析 (1)MN左側(cè)勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為E1����,方向與水平方向夾角為θ,帶電微粒受力如圖所示.
沿豎直方向有:qE1sin θ=mg
解得:m=1.5×10-6 kg.
(2)在MN左側(cè)�����,對帶電微粒沿水平方向有:
qE1cos θ=ma1
解得:a1= m/s2
對水平方向的勻加速運(yùn)動有:v=2a1x1
解得剛到MN時v0=4.5 m/s
帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)始終滿足:qE2=mg
在0~1 s時間內(nèi)�,帶電微粒在E3電場中有:
a2== m/s2=0.5 m/s2
帶電微粒在1 s時的速度大小為:
v=v0+a2t=5 m/s
23、在1~1.5 s時間內(nèi)��,帶電微粒在磁場B中做勻速圓周運(yùn)動�����,周期為
T== s=1 s
在1~1.5 s時間內(nèi),帶電微粒在磁場B中正好運(yùn)動了半個圓周�,所以帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)中運(yùn)動了1.5 s時的速度大小為5 m/s,方向水平向左.
(3)帶電微粒在磁場B中做圓周運(yùn)動的半徑為
r== m= m=0.75 m
W-mg·2r=mv2
解得:W=4.125×10-5 J.
專題規(guī)范練
1.利用霍爾效應(yīng)制作的霍爾元件�,廣泛應(yīng)用于測量和自動控制等領(lǐng)域.如圖1是霍爾元件的工作原理示意圖,磁感應(yīng)強(qiáng)度B垂直于霍爾元件的工作面向下��,通入圖示方向的電流I���,C���、D兩側(cè)面會形成電勢差UCD,下列說法
24�、中正確的是( )
圖1
A.電勢差UCD僅與材料有關(guān)
B.若霍爾元件的載流子是自由電子,則電勢差UCD<0
C.僅增大磁感應(yīng)強(qiáng)度時�,電勢差UCD可能不變
D.在測定地球赤道上方的地磁場強(qiáng)弱時,元件的工作面應(yīng)保持水平
答案 B
解析 由題意可知�,CD間存在電勢差,即存在電場����,載流子在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡,設(shè)霍爾元件的長、寬����、高分別為a、b�����、c�,有q=qvB�����,I=nqvS=nqvbc�����,則UCD=.故A�、C錯誤;根據(jù)左手定則��,電子向C側(cè)面偏轉(zhuǎn)�,C表面帶負(fù)電,D表面帶正電�,所以D表面的電勢高,則UCD<0,B正確�;在測定地球赤道上方地磁場強(qiáng)弱時,應(yīng)將元件的工作面保持豎直����,
25、讓磁場垂直通過.故D錯誤.
2.(多選)如圖2所示���,一足夠長的絕緣細(xì)桿處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=0.5 T的勻強(qiáng)磁場中����,桿與磁場垂直且與水平方向的夾角為θ=37°.一質(zhì)量為m=0.1 g���、電荷量為q=5×10-4 C的帶正電圓環(huán)套在該絕緣細(xì)桿上�����,圓環(huán)與桿之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4.現(xiàn)將圓環(huán)從桿上的某一位置無初速度釋放.則下列判斷中正確的是(sin 37°=0.6��,cos 37°=0.8����,取重力加速度g=10 m/s2)( )
圖2
A.圓環(huán)下滑過程中洛倫茲力始終做正功
B.當(dāng)圓環(huán)下滑的速度達(dá)到2.4 m/s時�,圓環(huán)與細(xì)桿之間的彈力為零
C.圓環(huán)下滑過程中的最大加速度為6 m/s2
26��、
D.圓環(huán)下滑過程中的最大速度為9.2 m/s
答案 CD
解析 當(dāng)FN=0時�,qvB=mgcos θ�,得v=3.2 m/s,
此時�,F(xiàn)合=mgsin θ=mam,得
am=6 m/s2�,
當(dāng)mgsin θ=μ(qvmB-mgcos θ)時
得vm=9.2 m/s.
3.(多選)如圖3所示,空間有相互正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場區(qū)域�����,勻強(qiáng)電場方向豎直向下�����,大小為E����,勻強(qiáng)磁場方向垂直紙面向外���,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn))恰好能在豎直面內(nèi)做半徑為r的勻速圓周運(yùn)動�,已知重力加速度為g���,則下列說法中正確的是( )
圖3
A.該小球帶正電荷
B.該小球
27��、的帶電荷量為
C.該小球一定沿順時針方向做勻速圓周運(yùn)動
D.該小球做圓周運(yùn)動的線速度大小為
答案 BD
解析 因小球做勻速圓周運(yùn)動��,所以mg=qE���,得E=�����,電場力向上���,所以帶負(fù)電,A錯誤����,B正確;由于小球帶負(fù)電�����,由左手定則可知��,小球一定沿逆時針方向運(yùn)動�,選項(xiàng)C錯誤���;設(shè)小球做圓周運(yùn)動的線速度大小為v,則qvB=m�����,解得v=���,又因?yàn)閝=��,所以v=�����,選項(xiàng)D正確.
4.(多選)如圖4所示,兩塊水平放置的平行金屬板�����,板長為2d����,相距為d.現(xiàn)將一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球以某一水平速度靠近上板下表面的P點(diǎn)射入�,剛好從下板邊緣射出���,若在兩板間加入豎直向下的勻強(qiáng)電場,再次將該帶電小球以相同速度從
28��、P點(diǎn)射入��,小球剛好水平向右沿直線運(yùn)動����;若保持電場,再加一垂直紙面的勻強(qiáng)磁場����,再次將該帶電小球以相同速度從P點(diǎn)射入,小球剛好垂直打在板上.已知重力加速度為g�,則下列說法正確的是( )
圖4
A.小球從P點(diǎn)射入的初速度為
B.小球帶正電,所加勻強(qiáng)電場E=
C.所加勻強(qiáng)磁場方向垂直紙面向里����,B=
D.加入勻強(qiáng)磁場后,帶電小球在板間運(yùn)動時間為
答案 AD
解析 小球從P點(diǎn)射入后做平拋運(yùn)動�����,根據(jù)平拋運(yùn)動規(guī)律有:2d=v0t�,d=gt2���,聯(lián)立解得:v0=,故A正確����;加電場后做勻速直線運(yùn)動,故:qE=mg����,解得:E=,電場力向上�����,場強(qiáng)向下��,故小球帶負(fù)電�����,故B錯誤����;再加磁場后��,做勻速圓周
29、運(yùn)動�����,洛倫茲力提供向心力��,小球剛好垂直打在板上�,故軌道半徑為d,根據(jù)牛頓第二定律����,有:qv0B=m,解得:B=����;根據(jù)左手定則,磁場方向垂直紙面向里��,故C錯誤����;加入勻強(qiáng)磁場后,帶電小球在板間運(yùn)動時間為四分之一個周期�����,為:t== ,故D正確.
5.(多選)如圖5所示����,M、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板����,兩板間電壓可取從零到某一最大值之間的各種數(shù)值.靜止的帶電粒子帶電荷量為+q,質(zhì)量為m(不計(jì)重力)���,從點(diǎn)P經(jīng)電場加速后�,從小孔Q進(jìn)入N板右側(cè)的勻強(qiáng)磁場區(qū)域����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外���,CD為磁場邊界上的一絕緣板����,它與N板的夾角為θ=30°�,孔Q到板的下端C的距離為L,當(dāng)M���、N兩板間電
30�����、壓取最大值時�,粒子恰垂直打在CD板上�����,則下列說法正確的是( )
圖5
A.兩板間電壓的最大值Um=
B.CD板上可能被粒子打中區(qū)域的長度s=L
C.粒子在磁場中運(yùn)動的最長時間tm=
D.能打到N板上的粒子的最大動能為
答案 ACD
解析 M�、N兩板間電壓取最大值時,粒子恰垂直打在CD板上���,所以其軌跡圓心在C點(diǎn)�����,CH=QC=L��,
故軌跡半徑R1=L
又由牛頓第二定律得
qv1B=m
粒子在MN間加速時�����,有
qUm=mv
所以聯(lián)立得Um=�,選項(xiàng)A正確;
打在QC間的粒子在磁場中運(yùn)動的時間最長����,均為半個周期.粒子運(yùn)動的周期為T=
所以最長時間tm==,選項(xiàng)C正
31����、確;設(shè)軌跡與CD板相切于K點(diǎn)��,半徑為R2����,在△AKC中:
AC=2R2,CK=R2
又QC=QA+AC=R2+2R2=3R2=L��,所以CK=L
故HK的長度s=(1-)L�����,選項(xiàng)B錯誤�����;能達(dá)到N板上的粒子最大半徑為R2,根據(jù)qvB=m��,最大動能為:Ekm=mv2=���,選項(xiàng)D正確.
6.(多選)如圖6所示是選擇密度相同、大小不同納米粒子的一種裝置.待選粒子帶正電且電量與表面積成正比.待選粒子從O1進(jìn)入小孔時可認(rèn)為速度為零����,加速電場區(qū)域Ⅰ的板間電壓為U,粒子通過小孔O2射入正交的勻強(qiáng)電場�����、磁場區(qū)域Ⅱ����,其中磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,左右兩極板間距為d.區(qū)域Ⅱ出口小孔O3與O1�、O2在同一豎直線上
32、.若半徑為r0�,質(zhì)量為m0、電量為q0的納米粒子剛好能沿直線通過�����,不計(jì)納米粒子重力,則( )
圖6
A.區(qū)域Ⅱ的電場與磁場的強(qiáng)度比值為
B.區(qū)域Ⅱ左右兩極板的電勢差U1=Bd
C.若納米粒子的半徑r>r0�,則剛進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ的粒子仍將沿直線通過
D.若納米粒子的半徑r>r0,仍沿直線通過�,則區(qū)域Ⅱ的電場與原電場強(qiáng)度之比為
答案 AD
解析 設(shè)半徑為r0的粒子加速后的速度為v,則有:q0U=m0v2
設(shè)區(qū)域Ⅱ內(nèi)電場強(qiáng)度為E����,洛倫茲力等于電場力,即:q0vB=q0E
聯(lián)立①②解得:E=B��,則區(qū)域Ⅱ的電場與磁場的強(qiáng)度比值為�,U1=Ed=Bd,故A正確���,B錯誤����;若納米粒子的半徑r
33�、>r0,設(shè)半徑為r的粒子的質(zhì)量為m�、帶電量為q、被加速后的速度為v′����,則m=()3m0而q=()2q0���,由mv′2=qU解得:v′= =v<v,故洛倫茲力小于電場力��,粒子帶正電����,故粒子向左偏轉(zhuǎn)����,故C錯誤;要使粒子直線通過需滿足E=vB�����,故區(qū)域Ⅱ的電場與原電場的電場強(qiáng)度之比為�����;故D正確.
7.(多選)如圖7所示為某種質(zhì)譜儀的工作原理示意圖.此質(zhì)譜儀由以下幾部分構(gòu)成:粒子源N��;P���、Q間的加速電場�;靜電分析器;磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的有界勻強(qiáng)磁場����,方向垂直紙面向外;膠片M.若靜電分析器通道中心線半徑為R�,通道內(nèi)有均勻輻射電場在中心線處的電場強(qiáng)度大小為E;由粒子源發(fā)出一質(zhì)量為m��、電荷量為q的正離子(初速度為
34�、零,重力不計(jì))�,經(jīng)加速電場加速后,垂直場強(qiáng)方向進(jìn)入靜電分析器����,在靜電分析器中,離子沿中心線做勻速圓周運(yùn)動����,而后由S點(diǎn)沿著既垂直于靜電分析器的左邊界,又垂直于磁場方向射入磁場中�,最終打到膠片上的某點(diǎn).下列說法中正確的是( )
圖7
A.P、Q間加速電壓為ER
B.離子在磁場中運(yùn)動的半徑為
C.若一質(zhì)量為4m��、電荷量為q的正離子加速后進(jìn)入靜電分析器����,離子不能從S射出
D.若一群離子經(jīng)過上述過程打在膠片上同一點(diǎn)��,則這些離子具有相同的比荷
答案 AD
解析 直線加速過程�,根據(jù)動能定理���,有:qU=mv2 ①
電場中偏轉(zhuǎn)過程��,根據(jù)牛頓第二定律����,有:qE=m ②
磁場中偏轉(zhuǎn)過程
35���、,根據(jù)牛頓第二定律�����,有:qvB=m ③
解得:U=ER�����, ④
r= = ⑤
由④式���,只要滿足R=�����,所有粒子都可以從輻射電場區(qū)通過�;
由④⑤知,打到膠片上同一點(diǎn)的粒子的比荷一定相等.
8.如圖8所示���,在直角坐標(biāo)系xOy平面內(nèi)有a(4 cm,3 cm)�、b(0,8 cm)兩點(diǎn)����,勻強(qiáng)磁場垂直于xOy平面向里.一電荷量為e=1.6×10-19 C、質(zhì)量為m=9×10-31 kg的電子��,以v0=1.6×106 m/s的速度從原點(diǎn)O沿x軸正方向入射�,不計(jì)電子重力,取sin 37°=0.6.
圖8
(1)已知電子能通過a點(diǎn)����,求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小.
(2)適當(dāng)改變磁感應(yīng)強(qiáng)度
36、����,再加入平行xOy平面的勻強(qiáng)電場����,使得電子可先后經(jīng)過a���、b兩點(diǎn)��,動能分別變?yōu)樵贠點(diǎn)動能的4倍和5倍�����,求電場強(qiáng)度的大小.
答案 (1)2.16×10-4 T (2)4.5×102 V/m
解析 (1)由幾何關(guān)系:
R2=x+(R-ya)2
得R= cm
ev0B=m
得B=2.16×10-4 T
(2)洛倫茲力不做功���,電子從O點(diǎn)到a點(diǎn)由動能定理:
eUaO=Eka-EkO=3×mv
電子從O點(diǎn)到b點(diǎn)由動能定理:
eUbO=Ekb-EkO=4×mv,解得=
沿Ob方向電勢均勻升高��,設(shè)y軸上點(diǎn)c(0�����,yc)為a點(diǎn)的等勢點(diǎn):=
解得:yc=6 cm���,ac連線為勻強(qiáng)電場中的一條等勢線
過O點(diǎn)作ac的垂線交于d點(diǎn),由幾何關(guān)系可知:
∠cOd=37°
O點(diǎn)到d點(diǎn)的距離:Od=y(tǒng)ccos 37°
E=
代入數(shù)值得:E=4.5×102 V/m
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(全國通用)2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題9 帶電粒子在電場和磁場中的運(yùn)動學(xué)案
