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1�����、
第3講 加試計算題22題 帶電粒子在復合場中的運動
題型1 帶電粒子在疊加場中的運動
1. 如圖1所示的坐標系����,x軸沿水平方向��,y軸沿豎直方向.第一�、第二和第四象限內(nèi)�����,既無電場也無磁場���,在第三象限�,存在沿y軸正方向的勻強電場和垂直坐標平面向里的勻強磁場.一質(zhì)量為m�、電荷量為+q的帶電質(zhì)點,從y軸上y1=h處的P1點���,以一定的水平初速度沿x軸負方向進入第二象限���;然后經(jīng)過x軸上x=-2h處的P2點進入第三象限,帶電質(zhì)點恰好做勻速圓周運動�,經(jīng)y軸上y3=-2h的P3點離開電磁場,重力加速度為g.求:
圖1
(1)帶電質(zhì)點到達P2點時速度的大小和方向�;
(2)第三象限內(nèi)電場強度的
2、大?���?�;
(3)第三象限內(nèi)磁感應(yīng)強度的大小.
答案 (1)2 方向與x軸負方向成45°角 (2) (3)
解析 (1)帶電質(zhì)點運動軌跡如圖.
帶電質(zhì)點從P1到P2點����,
由平拋運動規(guī)律得:
h=gt2①
v0=②
vy=gt③
tan θ=④
v==2⑤
方向與x軸負方向成θ=45°角.
(2)帶電質(zhì)點從P2到P3,重力與電場力平衡�,得:
Eq=mg⑥
解得:E=.
(3)第三象限內(nèi),洛倫茲力提供帶電質(zhì)點做勻速圓周運動的向心力��,由牛頓第二定律得:qvB=⑦
由幾何關(guān)系得:(2R)2=(2h)2+(2h)2⑧
聯(lián)立⑤⑦⑧式得:B= .
2.如圖2所示���,在
3���、足夠大的空間范圍內(nèi),同時存在著豎直向上的勻強電場和垂直紙面向外的勻強磁場��,電場強度為E���,磁感應(yīng)強度為B.足夠長的斜面固定在水平面上���,斜面傾角為45°.有一帶電的小球P靜止于斜面頂端A處,且恰好對斜面無壓力.若將小球P以初速度v0水平向右拋出(P視為質(zhì)點),一段時間后�����,小球落在斜面上的C點.已知小球的運動軌跡在同一豎直平面內(nèi)����,重力加速度為g,求:
圖2
(1)小球P落到斜面上時速度方向與斜面的夾角θ及由A到C所需的時間t�����;
(2)小球P拋出到落到斜面的位移x的大?�。?
答案 (1)45° (2)
解析 (1)小球P靜止時不受洛倫茲力作用���,僅受自身重力和電場力����,對斜面無壓力�����,則mg=
4�����、qE ①
P獲得水平初速度后由于重力和電場力平衡,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動�����,由對稱性可得小球P落到斜面上時其速度方向與斜面的夾角為45°
qv0B=m ②
T== ③
圓周運動轉(zhuǎn)過的圓心角為90°����,小球P由A到C所需的時間:t== ④
(2)由②式可知����,P做勻速圓周運動的半徑R=⑤
由幾何關(guān)系知x=R ⑥
由①⑤⑥可解得位移x=.
1.帶電粒子在疊加場中無約束情況下的運動情況分類
(1)洛倫茲力����、重力并存
①若重力和洛倫茲力平衡�,則帶電粒子做勻速直線運動.
②若重力和洛
5、倫茲力不平衡�����,則帶電粒子將做復雜的曲線運動,因洛倫茲力不做功����,故機械能守恒�����,由此可求解問題.
(2)電場力、洛倫茲力并存(不計重力的微觀粒子)
①若電場力和洛倫茲力平衡��,則帶電粒子做勻速直線運動.
②若電場力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復雜的曲線運動�,因洛倫茲力不做功����,可用動能定理求解問題.
(3)電場力�、洛倫茲力、重力并存
①若三力平衡��,一定做勻速直線運動.
②若重力與電場力平衡����,一定做勻速圓周運動.
③若合力不為零且與速度方向不垂直�����,將做復雜的曲線運動���,因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動能定理求解問題.
2.帶電粒子在疊加場中有約束情況下的運動
帶電粒子在疊加場中
6���、受輕桿��、輕繩��、圓環(huán)、軌道等約束的情況下���,常見的運動形式有直線運動和圓周運動�,此時解題要通過受力分析明確變力���、恒力做功情況�,并注意洛倫茲力不做功的特點,運用動能定理��、能量守恒定律結(jié)合牛頓運動定律求解.
題型2 帶電粒子在組合場中的運動
1.如圖3所示����,在xOy平面內(nèi)存在Ⅰ、Ⅱ��、Ⅲ�、Ⅳ四個場區(qū)����,y軸右側(cè)存在勻強磁場Ⅰ,y軸左側(cè)與虛線MN之間存在方向相反的兩個勻強電場��,Ⅱ區(qū)電場方向豎直向下,Ⅲ區(qū)電場方向豎直向上���,P點是MN與x軸的交點.有一質(zhì)量為m���、帶電荷量+q的帶電粒子由原點O,以速度v0沿x軸正方向水平射入磁場Ⅰ����,已知勻強磁場Ⅰ的磁感應(yīng)強度垂直紙面向里,大小為B0�����,勻強電場Ⅱ和勻強電場Ⅲ
7��、的電場強度大小均為E=��,Ⅳ區(qū)的磁場垂直紙面向外�,大小為,OP之間的距離為��,已知粒子最后能回到O點.
圖3
(1)帶電粒子從O點飛出后���,第一次回到x軸時的位置和時間��;
(2)根據(jù)題給條件畫出粒子運動的軌跡���;
(3)帶電粒子從O點飛出后到再次回到O點的時間.
答案 (1)(-�����,0) (2)見解析圖
(3)
解析 (1)帶電粒子在磁場Ⅰ中運動的半徑為R1=
帶電粒子在Ⅰ磁場中運動了半個圓��,回到y(tǒng)軸的坐標y=2R1=����,時間為t1==
帶電粒子在Ⅱ場區(qū)做類平拋運動�,
根據(jù)牛頓第二定律得帶電粒子運動的加速度a==,
豎直方向y=at����,水平位移x=v0t2,
聯(lián)立得t2=����,x=
8�、
故t總=t1+t2=
第一次回到x軸的位置(-���,0)
(2)根據(jù)運動的對稱性畫出粒子在場區(qū)Ⅲ的運動軌跡如圖所示.帶電粒子在場區(qū)Ⅳ運動的半徑是場區(qū)Ⅰ運動半徑的2倍�,畫出粒子的運動軌跡,同樣根據(jù)運動的對稱性畫出粒子回到O點的運動軌跡如圖所示.
(3)帶電粒子在磁場Ⅰ中運動的時間正好為1個周期,故t1′=
帶電粒子在Ⅱ�、Ⅲ兩個電場中運動的時間t2′=4t2=
帶電粒子在Ⅳ場中運動的時間為半個周期t3′=
因此帶電粒子從O點飛出后到再次回到O點的時間
t總′=t1′+t2′+t3′=.
2.(2017·杭州市四校聯(lián)考)如圖4所示�,一帶電微粒質(zhì)量為m=2.0×10-11 kg
9、�����、電荷量為q=+1.0×10-5 C�����,從靜止開始經(jīng)電壓為U1=100 V的電場加速后��,水平進入兩平行金屬板間的偏轉(zhuǎn)電場中�����,微粒射出電場時的偏轉(zhuǎn)角θ=30°�����,并接著進入一個方向垂直紙面向里���、寬度為D=20 cm的勻強磁場區(qū)域.已知偏轉(zhuǎn)電場中金屬板長L=20 cm,兩板間距d=10 cm����,重力忽略不計.求:
圖4
(1)帶電微粒進入偏轉(zhuǎn)電場時的速率 v1;
(2)偏轉(zhuǎn)電場中兩金屬板間的電壓U2��;
(3)為使帶電微粒不會由磁場右邊射出���,該勻強磁場的磁感應(yīng)強度B至少為多大�����?
答案 (1)1.0×104 m/s (2)100 V (3)0.1 T
解析 (1)設(shè)帶電微粒經(jīng)加速電場加速后速
10����、度為v,根據(jù)動能定理U1q=mv
得v1= =1.0×104 m/s
(2)帶電微粒在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運動
水平方向:v1=
帶電微粒在豎直方向做勻加速直線運動�����,設(shè)其加速度為a����,出電場時豎直方向速度為v2
豎直方向:a==,v2=at=·
由幾何關(guān)系tan θ===
代入數(shù)據(jù)解得U2=100 V
(3)帶電微粒進入磁場做勻速圓周運動�����,洛倫茲力提供向心力���,設(shè)微粒軌道半徑為R�,由幾何關(guān)系知R+=D�,R=D
設(shè)微粒進入磁場時的速度為v′
v′=,
又qv′B=���,
解得B=0.1 T
為使帶電粒子不射出磁場�����,磁感應(yīng)強度B至少為0.1 T.
3.(2017·嘉興市一中期
11�、末)如圖5所示,寬度為L的區(qū)域被平均分為區(qū)域Ⅰ����、Ⅱ、Ⅲ�,其中Ⅰ、Ⅲ有勻強磁場�,它們的磁感應(yīng)強度大小相等����,方向垂直紙面且相反.長為L、寬為的矩形abcd緊鄰磁場下方����,與磁場邊界對齊,O為dc邊中點�����,P為dc中垂線上一點�����,OP=3L.矩形內(nèi)有勻強電場����,電場強度大小為E�,方向由a指向O.電荷量為q����、質(zhì)量為m、重力不計的帶電粒子由a點靜止釋放���,經(jīng)電場加速后進入磁場����,運動軌跡剛好與區(qū)域Ⅲ的右邊界相切.
圖5
(1)求該粒子經(jīng)過O點時的速度大小v0���;
(2)求勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小B���;
(3)若在aO之間距O點x處靜止釋放該粒子,粒子在磁場區(qū)域中共偏轉(zhuǎn)n次到達P點���,求x滿足的條件及n的可能取
12����、值.
答案 (1) (2) (3)x=(-)2L,n=2�、3、4�����、5�����、6�����、7���、8
解析 (1)由題意中長寬幾何關(guān)系可知aO=L,粒子在aO加速過程由動能定理:qEL=mv①
得粒子經(jīng)過O點時速度大?。簐0= ②
(2)粒子在磁場區(qū)域Ⅲ中的運動軌跡如圖,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R0��,
由幾何關(guān)系可得:
R0-R0cos 60°=L③
由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得:qv0B=④
聯(lián)立②③④式�����,得:B= ⑤
(3)若粒子在磁場中一共經(jīng)過n次偏轉(zhuǎn)到達P,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R�����,
由幾何關(guān)系有:2n( tan 30°+Rcos 30°)=3L⑥
依題意有0<R≤R0⑦
聯(lián)立③⑥⑦得
13�、≤n<9,且n取正整數(shù)⑧
設(shè)粒子在磁場中的運動速率為v�����,有:qvB=⑨
在電場中的加速過程���,由動能定理:qEx=mv2⑩
聯(lián)立⑤⑥⑨⑩式�,
得:x=(-)2 L���,其中n=2�、3�����、4��、5�����、6、7�、8
“電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較
垂直電場線進入勻強電場(不計重力)
垂直磁感線進入勻強磁場(不計重力)
受力情況
電場力F=qE,其大小��、方向不變��,與速度v無關(guān)���,F(xiàn)是恒力
洛倫茲力F洛=qvB�,其大小不變����,方向隨v而改變,F(xiàn)洛是變力
軌跡
拋物線
圓或圓的一部分
運動軌跡
求解方法
利用類平拋運動的規(guī)律求解:
vx=v0�����,x=v0t
vy=·t�,
14��、y=··t2
偏轉(zhuǎn)角φ:
tan φ==
半徑:r=
周期:T=
偏移距離y和偏轉(zhuǎn)角φ要結(jié)合圓的幾何關(guān)系利用圓周運動規(guī)律討論求解
運動時間
t=
t=T=
動能
變化
不變
專題強化練
(限時:35分鐘)
1.(2017·溫州市9月選考)如圖1所示����,空心圓臺上���、下底面水平,其半徑分別為3r和2r��,圓臺高為H=4r�����,圓臺壁內(nèi)表面涂有熒光粉.位于圓臺軸線位置的某電學器件����,其陰極是一根細圓柱形導體,陽極是環(huán)繞陰極半徑為r的圓柱形金屬網(wǎng)(厚度不計)�,陽極與圓臺壁之間的空間區(qū)域分布著豎直向下的勻強磁場,從陰極發(fā)出的電子(初速度不計)�����,經(jīng)加速后從陽極小孔中水平射出�,撞到圓臺
15、壁上可使圓臺壁發(fā)光.已知陰陽兩級之間所加的電壓恒為U�,電子比荷為k,電子重力����、電子間的相互作用力以及其他阻力均忽略不計.
圖1
(1)若使圓臺壁不發(fā)光�����,則磁感應(yīng)強度至少為多大�?
(2)若將陽極半徑縮小�,使其與陰極距離忽略不計,并使磁場充滿整個圓臺空間��,改變磁感應(yīng)強度B的大小����,圓臺壁發(fā)光部分的豎直高度h也隨之改變,試確定h隨B變化的函數(shù)關(guān)系.
答案 (1) (2)h= -8r( ≤B≤ )
解析 (1)由動能定理得:eU=mv2①
由幾何關(guān)系可知:R2+r2=(2r-R)2②
evB0=m③
由①可得v=����,
由②可得R=r,
代入③可得B0= .
(2)設(shè)高為h處的臺
16����、體半徑為R′�,則
=④
evB=m⑤
由④得R′=2r+,
由⑤得R′=����,B===(2r≤R′≤3r)
再結(jié)合v=��,得
h= -8r( ≤B≤ ).
2.如圖2甲所示�����,長為L的平行金屬板M�、N水平放置�,兩板之間的距離為d,兩板間有沿水平方向垂直紙面向里的勻強磁場�,磁感應(yīng)強度為B,一個帶正電的質(zhì)點��,沿水平方向從兩板的正中央垂直于磁場方向進入兩板之間����,重力加速度為g.
圖2
(1)若M板接直流電源正極,N板接負極��,電源電壓恒為U�,帶電質(zhì)點以恒定的速度v勻速通過兩板之間的復合場(電場、磁場和重力場)��,求帶電質(zhì)點的電荷量與質(zhì)量的比值.
(2)若M�、N接如圖乙所示的交變電流(
17�、M板電勢高時U為正)��,L=0.5 m����,d=0.4 m,B=0.1 T�����,質(zhì)量為m=1×10-4 kg�、帶電荷量為q=2×10-2 C的帶正電質(zhì)點以水平速度v=1 m/s,從t=0時刻開始進入復合場�,g=10 m/s2,試定性畫出質(zhì)點的運動軌跡.
(3)在第(2)問的條件下求質(zhì)點在復合場中的運動時間.
答案 (1) (2)見解析圖 (3)0.814 s
解析 (1)E=
由質(zhì)點做勻速直線運動可得:Bqv=qE+mg
得:=.
(2)當M板電勢高U為正時��,有Bqv=qE+mg�����,粒子做勻速直線運動
當M板電勢低U為負時��,有mg=qE���,粒子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動���,所以軌跡如圖所示
18、:
(3)運動時間:t=+≈0.814 s.
3.(2017·寧波市九校高二上期末)宇宙射線中�����,往往含有大量的粒子與反粒子.1932年����,美國加州理工學院的安德森通過威爾遜云室、強磁鐵等實驗儀器����,發(fā)現(xiàn)了電子的反粒子——正電子.1955年,張伯倫和塞格雷用加速器證實了反質(zhì)子的存在.
如圖3所示��,已知區(qū)域Ⅰ是速度選擇器��,極板M�、N間距為4L,現(xiàn)有一束由反質(zhì)子H與氘核H兩種粒子組成的射線�����,沿極板M����、N中間線以相同速度v0射入����,并從中心O點進入極板上方的區(qū)域Ⅱ.已知質(zhì)子的質(zhì)量為m�����,電荷量為e��,忽略電荷之間的相互作用.
圖3 圖4
(1)區(qū)域Ⅱ是威爾遜云室����,云室中充滿過
19、飽和乙醚蒸汽����,當帶電粒子經(jīng)過時,蒸汽凝結(jié)�����,形成軌跡�����,云室中加垂直紙面向里的勻強磁場,圖中顯示了兩種粒子在云室中的徑跡1����、2�����,試判斷在云室中顯示徑跡1的是哪種粒子的運動軌跡�,并分析半徑減小的原因.
(2)現(xiàn)有一科研團隊,通過實驗觀察質(zhì)子和反質(zhì)子的碰撞過程����,他們撤去區(qū)域Ⅱ中的云室和磁場,經(jīng)過速度選擇器的選擇�����,選出速度v0的質(zhì)子和反質(zhì)子先后從A1�、B1孔豎直向上進入極板上方,OA1=OB1=L�����,以極板中間線上的O為原點,建立直角坐標系如圖4所示��,在y軸的左側(cè)區(qū)域加一水平向右的勻強電場��,在y軸的右側(cè)區(qū)域加一垂直紙面向外的勻強磁場����,要使質(zhì)子和反質(zhì)子在y軸上的P(0,L)處相碰�����,求:在P點相碰的質(zhì)子和反
20����、質(zhì)子的動能之比和射入小孔的時間差Δt.
答案 (1)氘核 因受阻力作用 (2) (-1)
解析 (1)由左手定則知徑跡1是氘核H的運動軌跡
帶電粒子受到過飽和乙醚蒸汽阻力作用,速度減小��,所以半徑減小
(2)從A1射入的粒子做類平拋運動:y方向做勻速運動t1=
從B1射入的粒子做勻速圓周運動�,半徑R=L
經(jīng)T到達P點,t2=
時間差Δt=-=(-1)
從A1射入的粒子做類平拋運動:x方向:L=t1����,y方向:L=v0t1,則vx=2v0
EkA=m(v+v)
從B1射入的粒子做勻速圓周運動�,EkB=mv�,故
==.
4.(2017·浙江“七彩陽光”聯(lián)考)如圖5所示xOy直角
21�����、坐標系�,第一象限有一對電壓為U1=3×104 V的平行金屬板,板間距離和板長均為L=40 cm�,板的右側(cè)有一粒子接收屏,下極板剛好在x軸上且?guī)д?��,第二象限有一半徑為R=20 cm的圓形勻強磁場,分別與x軸�����、y軸在C點和D點相切����,磁感應(yīng)強度B=0.1 T,方向垂直紙面向外����,第三象限有一個半圓形帶正電的電極AO,圓心在C點���,在其內(nèi)部存在由電極指向圓心C點的電場��,電極與C點的電勢差為U2=1×104 V.現(xiàn)有許多m=6.4×10-27 kg�、q=+3.2×10-19 C的粒子在半圓形電極處由靜止釋放.不考慮各場之間的影響和粒子之間的相互作用.求:
圖5
(1)粒子在C點的速度大小�;
(2
22、)粒子擊中y軸的范圍��;
(3)粒子接收屏接收到的粒子數(shù)和進入平行板總粒子數(shù)的比值K.
答案 (1)1×106 m/s (2)0~40 cm (3)
解析 (1)電場力做正功����,由動能定理得:qU2=mv2
得v=1×106 m/s
(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動
根據(jù):qvB=,得r==0.2 m=R
取一粒子速度如圖所示���,從E點離開��,圓周運動的圓心為O2��,連接CO1���,EO1,因為CO1=EO1=CO2=EO2=R, 所以四邊形CO1EO2是一個菱形����,因而EO2平行于CO1�����,所以E點速度方向水平向右�����,由此可見所有粒子水平向右離開磁場�,所以y軸擊中范圍為0~40 cm
(3)
23�����、粒子水平向右進入電場���,做類平拋運動.
若打到接收屏,則t==4×10-7 s
豎直位移h=×t2=0.3 m
所以從y軸30~40 cm進入的粒子能打到接收屏�,因此比值K=.
5.(2017·寧波市九校高三上學期期末)正負電子對撞機是使正負電子以相同速率對撞(撞前速度在同一直線上的碰撞)并進行高能物理研究的實驗裝置,該裝置一般由高能加速器�����、環(huán)形儲存室和對撞測量區(qū)三個部分組成.為了使正負電子在測量區(qū)內(nèi)不同位置進行對撞����,在對撞測量區(qū)內(nèi)設(shè)置兩個方向相反的勻強磁場區(qū)域.對撞區(qū)域設(shè)計的簡化原理如圖6所示:MN和PQ為足夠長的豎直邊界�,水平邊界EF將整個區(qū)域分成上下兩部分��,Ⅰ區(qū)域的磁場方向垂直
24����、紙面向內(nèi),Ⅱ區(qū)域的磁場方向垂直紙面向外���,磁感應(yīng)強度大小均為B.現(xiàn)有一對正負電子以相同速率分別從注入口C和注入口D同時水平射入�����,在對撞測量區(qū)發(fā)生對撞.已知兩注入口到EF的距離均為d�,邊界MN和PQ的間距為L�,正電子的質(zhì)量為m,電荷量為+e����,負電子的質(zhì)量為m,電荷量為-e.
圖6
(1)試判斷從注入口C入射的是正電子還是負電子�;
(2)若L=4d,要使正負電子經(jīng)過水平邊界EF一次后對撞�,求正電子在磁場中運動的時間;
(3)若只從注入口C射入電子�����,要使電子從D飛出,求電子射入的最小速率���,及此時間距L的大?�。?
答案 (1)負電子 (2) (3) 4n(2-)d�,(n=1,2,3…)
解析 (1)由題意知從注入口C入射的粒子向下偏轉(zhuǎn)����,由左手定則可知是負電子.
(2)電子運動軌跡如圖實線所示,由幾何關(guān)系有:
(R-d)2+(d)2=R2�����,得到:R=2d
故sin θ==����,得θ=
由qvB=m�����,可知T==
所以正電子運動時間t=2×T=
(3)要使粒子從D點飛出的臨界情況是運動軌跡與MN相切���,如圖所示:
由幾何關(guān)系可知:α=30°
且R′+R′cos α=d
解得:R′=2(2-)d.
由qvB=m����,
得到:v=
由圖可知,間距L=n×2R=4n(2-)d����,(其中n=1,2,3…).
14
(浙江選考)2018版高考物理二輪復習 專題七 計算題題型強化 第3講 加試計算題22題 帶電粒子在復合場中的運動學案
