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第2講 磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷的作用
主干梳理 對(duì)點(diǎn)激活
知識(shí)點(diǎn) 洛倫茲力、洛倫茲力的方向?、?
洛倫茲力公式 Ⅱ1.定義:運(yùn)動(dòng)電荷在磁場(chǎng)中所受的力。
2.方向
(1)判定方法:應(yīng)用左手定則,注意四指應(yīng)指向正電荷運(yùn)動(dòng)方向或負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)的反方向。
(2)方向特點(diǎn):F⊥B,F(xiàn)⊥v。即F垂直于B和v所決定的平面。(注意B和v可以有任意夾角)。
由于F始終垂直于v的方向,故洛倫茲力永不做功。
3.洛倫茲力的大?。篎=qvBsinθ
其中θ為電荷運(yùn)動(dòng)方向與磁場(chǎng)方向之間的夾角。
(1)當(dāng)電荷運(yùn)動(dòng)方向與磁場(chǎng)方向垂直時(shí),F(xiàn)=qvB。
(2)當(dāng)電荷運(yùn)動(dòng)方向與磁場(chǎng)方向平行時(shí),F(xiàn)=0。
(3)當(dāng)電荷在磁場(chǎng)中靜止時(shí),F(xiàn)=0。
知識(shí)點(diǎn) 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) Ⅱ
1.若v∥B,帶電粒子以入射速度v做勻速直線運(yùn)動(dòng)。
2.若v⊥B,帶電粒子在垂直于磁感線的平面內(nèi),以入射速度v做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。
3.基本公式
(1)向心力公式:qvB=m。
(2)軌道半徑公式:r=。
(3)周期公式:T==;f==;ω==2πf=。
(4)T、f和ω的特點(diǎn)
T、f和ω的大小與軌道半徑r和運(yùn)行速率v無關(guān),只與磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B和粒子的比荷有關(guān)。比荷相同的帶電粒子,在同樣的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中T、f、ω相同。
一 思維辨析
1.帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),一定會(huì)受到磁場(chǎng)力的作用。( )
2.洛倫茲力的方向垂直于B和v決定的平面,洛倫茲力對(duì)帶電粒子永遠(yuǎn)不做功。( )
3.根據(jù)公式T=,說明帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)周期T與v成反比。( )
4.用左手定則判斷洛倫茲力方向時(shí),四指指向電荷的運(yùn)動(dòng)方向。( )
5.帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)的軌道半徑與粒子的比荷成正比。( )
6.當(dāng)帶電粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),若v與B夾角為銳角,帶電粒子的軌跡為螺旋線。( )
答案 1. 2.√ 3. 4. 5. 6.√
二 對(duì)點(diǎn)激活
1.(人教版選修3-1P98T1改編)下列各圖中,運(yùn)動(dòng)電荷的速度方向、磁感應(yīng)強(qiáng)度方向和電荷的受力方向之間的關(guān)系正確的是( )
答案 B
解析 由左手定則知A中力F的方向應(yīng)豎直向上,B中力F的方向應(yīng)豎直向下,C、D中速度v與磁感應(yīng)強(qiáng)度B平行,不受洛倫茲力,故選B。
2. (人教版選修3-1P102T3改編)如圖所示,一束質(zhì)量、速度和電荷量不全相等的離子,經(jīng)過由正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)組成的速度選擇器后,進(jìn)入另一個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)中并分裂為A、B兩束,下列說法正確的是( )
A.組成A束和B束的離子都帶負(fù)電
B.組成A束和B束的離子質(zhì)量一定不同
C.A束離子的比荷大于B束離子的比荷
D.速度選擇器中的磁場(chǎng)方向垂直于紙面向外
答案 C
解析 由左手定則結(jié)合帶電粒子A、B在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的軌跡知A、B均帶正電,故A錯(cuò)誤。由r=知A的比荷大于B的比荷,無法單獨(dú)判斷離子質(zhì)量關(guān)系,故B錯(cuò)誤,C正確。速度選擇器中離子受電場(chǎng)力向右,所以洛倫茲力應(yīng)向左,結(jié)合左手定則可判斷磁場(chǎng)方向應(yīng)垂直紙面向里,故D錯(cuò)誤。
考點(diǎn)細(xì)研 悟法培優(yōu)
考點(diǎn)1 洛倫茲力的特點(diǎn)及應(yīng)用
1.洛倫茲力的特點(diǎn)
(1)洛倫茲力的方向總是垂直于運(yùn)動(dòng)電荷的速度方向和磁場(chǎng)方向共同確定的平面,所以洛倫茲力只改變速度的方向,不改變速度的大小,即洛倫茲力永不做功。
(2)當(dāng)電荷運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生變化時(shí),洛倫茲力的方向也隨之變化。
(3)用左手定則判斷負(fù)電荷在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)所受的洛倫茲力時(shí),要注意將四指指向電荷運(yùn)動(dòng)的反方向。
2.洛倫茲力與電場(chǎng)力的比較
例1 如圖所示,在豎直平面內(nèi)放一個(gè)光滑絕緣的半圓形軌道,水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與半圓形軌道所在的平面垂直。一個(gè)帶負(fù)電荷的小滑塊由靜止開始從半圓形軌道的最高點(diǎn)M滑下到最右端的過程中,下列說法中正確的是( )
A.滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)的速度比磁場(chǎng)不存在時(shí)大
B.滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)的加速度比磁場(chǎng)不存在時(shí)小
C.滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力比磁場(chǎng)不存在時(shí)小
D.滑塊從M點(diǎn)到最低點(diǎn)所用時(shí)間與磁場(chǎng)不存在時(shí)相等
解題探究 (1)帶負(fù)電的滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)的速度大小受磁場(chǎng)有無的影響嗎?
提示:因?yàn)槁鍌惼澚Σ蛔龉?,所以有無磁場(chǎng)對(duì)滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)的速度大小無影響。
(2)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)滑塊所受洛倫茲力方向如何?
提示:豎直向下。
嘗試解答 選D。
由于洛倫茲力不做功,故與磁場(chǎng)不存在時(shí)相比,滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)的速度不變,A錯(cuò)誤;由圓周運(yùn)動(dòng)中a=,與磁場(chǎng)不存在時(shí)相比,滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)的加速度不變,B錯(cuò)誤;由左手定則,滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)受到的洛倫茲力向下,而滑塊所受的向心力不變,故滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力比磁場(chǎng)不存在時(shí)大,C錯(cuò)誤;由于洛倫茲力方向始終與運(yùn)動(dòng)方向垂直,在任意一點(diǎn),滑塊經(jīng)過時(shí)的速度與磁場(chǎng)不存在時(shí)相比均不變,則運(yùn)動(dòng)所用時(shí)間相等,D正確。
總結(jié)升華
洛倫茲力與安培力的聯(lián)系及區(qū)別
(1)安培力是洛倫茲力的宏觀表現(xiàn),二者是相同性質(zhì)的力,都是磁場(chǎng)力。
(2)安培力可以做功,而洛倫茲力對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷不做功。
[變式1] (多選)如圖所示,兩個(gè)傾角分別為30和60的光滑絕緣斜面固定于水平地面上,并處于方向垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,兩個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的小滑塊甲和乙分別從兩個(gè)斜面頂端由靜止釋放,運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,兩小滑塊都將飛離斜面,在此過程中( )
A.甲滑塊飛離斜面瞬間的速度比乙滑塊飛離斜面瞬間的速度大
B.甲滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間比乙滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間短
C.兩滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的位移大小相同
D.兩滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的過程中,重力的平均功率相等
答案 AD
解析 小滑塊飛離斜面時(shí),洛倫茲力與重力垂直斜面的分力平衡,故:mgcosθ=qvmB,解得vm=,所以斜面傾角越小,飛離斜面瞬間的速度越大,故甲滑塊飛離時(shí)速度較大,故A正確;滑塊在斜面上運(yùn)動(dòng)的加速度恒定不變,由受力分析和牛頓第二定律可得加速度a=gsinθ,所以甲的加速度小于乙的加速度,因?yàn)榧罪w離的最大速度大于乙的最大速度,由vm=at得,甲在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間大于乙在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,故B錯(cuò)誤;由以上分析和x=可知,甲在斜面上的位移大于乙在斜面上的位移,故C錯(cuò)誤;由平均功率的公式得P=Fsinθ=mgsinθ=,因sin30=cos60,sin60=cos30,故重力的平均功率一定相等,故D正確。
考點(diǎn)2 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
1.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的解題思路
(1)圓心的確定
①基本思路:與速度方向垂直的直線和軌跡圓中弦的中垂線一定過圓心。
②兩種常見情形
情形一:已知入射方向和出射方向時(shí),可通過入射點(diǎn)和出射點(diǎn)分別作垂直于入射方向和出射方向的直線,兩條直線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心(如圖a所示,圖中P為入射點(diǎn),M為出射點(diǎn))。
情形二:已知入射方向和出射點(diǎn)的位置時(shí),可以先通過入射點(diǎn)作入射方向的垂線,再連接入射點(diǎn)和出射點(diǎn),作其中垂線,這兩條垂線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心(如圖b所示,圖中P為入射點(diǎn),M為出射點(diǎn))。
(2)半徑的確定和計(jì)算
利用幾何知識(shí)求出該圓的可能半徑(或圓心角),并注意以下兩個(gè)重要的幾何特點(diǎn):
①粒子速度的偏向角φ等于圓心角α,并等于AB弦與切線的夾角(弦切角θ)的2倍(如圖所示),即φ=α=2θ=ωt。
②相對(duì)的弦切角θ相等,與相鄰的弦切角θ′互補(bǔ),即θ+θ′=180。
(3)運(yùn)動(dòng)時(shí)間的確定
粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)一周的時(shí)間為T,當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)的圓弧軌跡所對(duì)應(yīng)的圓心角為α?xí)r,其運(yùn)動(dòng)時(shí)間由下式表示:
t=T。
2.帶電粒子在不同邊界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律
有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)是指只在局部空間存在著勻強(qiáng)磁場(chǎng),帶電粒子從磁場(chǎng)區(qū)域外垂直磁場(chǎng)方向射入磁場(chǎng),在磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi)做一段勻速圓周運(yùn)動(dòng),也就是通過一段圓弧軌跡后離開磁場(chǎng)區(qū)域。帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的圓弧軌跡取決于粒子進(jìn)入磁場(chǎng)的速度大小、方向和磁場(chǎng)區(qū)域邊界,常見磁場(chǎng)區(qū)域邊界可分為如下幾種情形:
情形一:直線邊界
直線邊界磁場(chǎng)又分單邊直線邊界和雙邊平行直線邊界。單邊直線邊界如圖甲、乙、丙所示,粒子進(jìn)出磁場(chǎng)具有對(duì)稱性;雙邊平行直線邊界如圖丁、戊所示,粒子進(jìn)出磁場(chǎng)存在臨界條件。
解決這類問題的“三部曲”:畫軌跡、找圓心、定半徑。
如果粒子從同一直線邊界射入和射出,那么粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度與邊界的夾角和射出磁場(chǎng)時(shí)速度和邊界的夾角相等。
情形二:矩形邊界
矩形邊界磁場(chǎng)是指分布在矩形范圍內(nèi)的有界磁場(chǎng),帶電粒子的軌跡只是一部分圓弧。垂直于某邊射入,從某一頂點(diǎn)射出是常見的臨界情況。
解決該類問題的關(guān)鍵是把握臨界情況,如圖所示,常見的有如下幾種情況:(設(shè)粒子從ad邊中點(diǎn)e垂直射入)
(1)兩個(gè)臨界半徑
①?gòu)膁點(diǎn)射出:r1=。
②從c點(diǎn)射出:r=2+ab2。
(2)三種情況
①r≤r1,粒子從ed段射出。
②r1
r2,粒子從cf段射出(不會(huì)到f點(diǎn))。
情形三:圓形邊界
圓形邊界磁場(chǎng)是指分布在圓形區(qū)域內(nèi)的有界磁場(chǎng),帶電粒子在圓形邊界的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的軌跡也是一段不完整的圓弧。由于此類問題涉及兩個(gè)圓:粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的圓與磁場(chǎng)區(qū)域的圓,能很好地考查學(xué)生的綜合分析能力,所以是近年來高考的熱點(diǎn)。
帶電粒子在圓形磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的四個(gè)結(jié)論:
(1)徑向進(jìn)出:當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)方向與磁場(chǎng)方向垂直時(shí),沿圓形磁場(chǎng)半徑方向射入的帶電粒子,必沿徑向射出圓形磁場(chǎng)區(qū)域,即粒子出射速度的反向延長(zhǎng)線必過磁場(chǎng)圓的圓心,如圖1所示。
(2)等角進(jìn)出:入射速度方向與過入射點(diǎn)的磁場(chǎng)圓半徑的夾角等于出射速度方向與過出射點(diǎn)的磁場(chǎng)圓半徑的夾角,如圖2所示。徑向進(jìn)出是等角進(jìn)出的一種特殊情況(θ=0)。
(3)點(diǎn)入平出:若帶電粒子從圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域圓周上一點(diǎn)沿垂直于磁場(chǎng)方向進(jìn)入磁場(chǎng),當(dāng)帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑與圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑相同時(shí),所有帶電粒子都以平行于磁場(chǎng)區(qū)域圓周上入射點(diǎn)處的切線方向射出磁場(chǎng),如圖3所示。
(4)平入點(diǎn)出:若帶電粒子以相互平行的速度射入磁場(chǎng),且?guī)щ娏W釉诖艌?chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑和圓形磁場(chǎng)區(qū)域半徑相同,則這些帶電粒子將會(huì)從磁場(chǎng)區(qū)域圓周上同一點(diǎn)射出,且磁場(chǎng)區(qū)域圓周上該點(diǎn)的切線與帶電粒子射入磁場(chǎng)時(shí)的速度方向平行,如圖4所示。
情形四:四分之一平面邊界
四分之一平面邊界磁場(chǎng)是指分布在平面直角坐標(biāo)系中某一象限范圍的有界磁場(chǎng),帶電粒子的軌跡只是一部分圓弧,粒子軌跡與坐標(biāo)軸相切或垂直是常見的臨界情況。
解決該類問題的關(guān)鍵是明確粒子射入(射出)磁場(chǎng)的位置坐標(biāo),及速度方向與坐標(biāo)軸的夾角關(guān)系,然后分析粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡、圓心,尋找?guī)缀侮P(guān)系求解問題。
情形五:三角形邊界
三角形邊界磁場(chǎng)是指分布在三角形區(qū)域內(nèi)的有界磁場(chǎng),粒子的軌跡也是一段圓弧,由于三角形可以有等邊三角形、等腰三角形、直角三角形等不同類型,所以會(huì)有不同的臨界情景。
解答該類問題主要把握以下兩點(diǎn):
(1)射入磁場(chǎng)的方式
①?gòu)哪稠旤c(diǎn)射入。
②從某條邊上某點(diǎn)(如中點(diǎn))垂直(或成某一角度)射入。
(2)射出點(diǎn)的判斷
其臨界條件是判斷軌跡可能與哪條邊相切,進(jìn)而判定出射點(diǎn)的可能位置。
例2 (2018昆明質(zhì)檢)(多選)如圖所示,MN兩側(cè)均有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN左側(cè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1,右側(cè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2,有一質(zhì)量為m、電荷量為q的正離子,自P點(diǎn)開始以速度v0向左垂直MN射入磁場(chǎng)中,當(dāng)離子第二次穿過磁場(chǎng)邊界時(shí),與邊界的交點(diǎn)Q位于P點(diǎn)正上方,PQ之間的距離為。不計(jì)離子重力,下列說法正確的是( )
A.B2=B1
B.B2=B1
C.離子從開始運(yùn)動(dòng)至第一次到達(dá)Q點(diǎn)所用時(shí)間為
D.離子從開始運(yùn)動(dòng)至第一次到達(dá)Q點(diǎn)所用時(shí)間為
解題探究 (1)PQ之間距離與帶電粒子在兩磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑之間有何關(guān)系?
提示:2r2-2r1=。
(2)離子在兩磁場(chǎng)中各運(yùn)動(dòng)多長(zhǎng)時(shí)間?
提示:分別運(yùn)動(dòng)半個(gè)周期。
嘗試解答 選AC。
畫出離子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡,如圖所示。由qvB=m,解得r=,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1的區(qū)域,r1=,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2的區(qū)域,r2=,根據(jù)題述,2r2-2r1=,聯(lián)立解得B2=B1,A正確,B錯(cuò)誤。由T=可知,離子在左側(cè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1=,離子在右側(cè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2==,離子從開始運(yùn)動(dòng)至第一次到達(dá)Q點(diǎn)所用時(shí)間為t=t1+t2=+=,C正確,D錯(cuò)誤。
總結(jié)升華
1.帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的分析方法
2.作帶電粒子運(yùn)動(dòng)軌跡時(shí)需注意的問題
(1)四個(gè)點(diǎn):分別是入射點(diǎn)、出射點(diǎn)、軌跡圓心和入射速度直線與出射速度直線的交點(diǎn)。
(2)六條線:圓弧兩端點(diǎn)所在的軌跡半徑,入射速度所在直線和出射速度所在直線,入射點(diǎn)與出射點(diǎn)的連線,圓心與兩條速度所在直線交點(diǎn)的連線。前面四條線構(gòu)成一個(gè)四邊形,后面兩條線為對(duì)角線。
(3)三個(gè)角:速度偏轉(zhuǎn)角、圓心角、弦切角,其中偏轉(zhuǎn)角等于圓心角,也等于弦切角的兩倍。
[變式2] (2016四川高考改編)如圖所示,正六邊形abcdef區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一帶電粒子從a點(diǎn)沿ad方向射入磁場(chǎng),當(dāng)速度大小為v1時(shí),粒子從b點(diǎn)離開磁場(chǎng);當(dāng)速度大小為v2時(shí),粒子從c點(diǎn)離開磁場(chǎng)。不計(jì)粒子重力,則v1與v2的大小之比為( )
A.1∶2 B.2∶1
C.1∶3 D.∶2
答案 C
解析 粒子以速度v1進(jìn)入磁場(chǎng)從b點(diǎn)射出時(shí),由幾何關(guān)系得R1sin60=,得R1=l,同理粒子以速度v2進(jìn)入磁場(chǎng)從c點(diǎn)射出時(shí),由幾何關(guān)系得R2sin30=lcos30,得R2=l,粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),由Bqv=m得半徑R=,兩次入射速度之比==,C正確,A、B、D錯(cuò)誤。
考點(diǎn)3 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的多解問題
1.帶電粒子電性不確定形成多解
受洛倫茲力作用的帶電粒子,可能帶正電,也可能帶負(fù)電,在相同的初速度條件下,正、負(fù)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡不同,形成多解。
如圖甲,帶電粒子以速度v垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),如帶正電,其軌跡為a,如帶負(fù)電,其軌跡為b。
2.磁場(chǎng)方向不確定形成多解
有些題目只告訴了磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,而未具體指出磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向,此時(shí)由于磁感應(yīng)強(qiáng)度方向不確定形成多解。
如圖乙,帶正電粒子以速度v垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),如B垂直紙面向里,其軌跡為a,如B垂直紙面向外,其軌跡為b。
3.速度不確定形成多解
有些題目只指明了帶電粒子的電性,但未具體指出速度的大小或方向,此時(shí)必須要考慮由于速度的不確定而形成的多解。常有兩種情形:(1)入射速度方向一定,大小不同;(2)入射速率一定,方向不同。
如圖丙所示,帶電粒子在洛倫茲力作用下飛越有界磁場(chǎng)時(shí),由于粒子速度大小不確定,因此,它可能穿過下邊界,也可能轉(zhuǎn)過180反向飛出,于是形成了多解。
4.運(yùn)動(dòng)的周期性形成多解
帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)的組合場(chǎng)空間運(yùn)動(dòng)時(shí),運(yùn)動(dòng)往往具有往復(fù)性,從而形成多解。如圖丁所示。
例3 (2018湖南湘東五校聯(lián)考)(多選)如圖所示,在xOy平面內(nèi)存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第一、二、四象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,第三象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,P(-L,0)、Q(0,-L)為坐標(biāo)軸上的兩個(gè)點(diǎn),現(xiàn)有一電子從P點(diǎn)沿PQ方向射出,不計(jì)電子的重力,下列說法正確的是( )
A.若電子從P點(diǎn)出發(fā)恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則電子運(yùn)動(dòng)的路程一定為
B.若電子從P點(diǎn)出發(fā)經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的路程一定為πL
C.若電子從P點(diǎn)出發(fā)經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的路程一定為2πL
D.若電子從P點(diǎn)出發(fā)經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的路程可能為πL,也可能為2πL
解題探究 (1)B、C、D選項(xiàng)中“電子從P點(diǎn)出發(fā)經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn)”,經(jīng)原點(diǎn)O一定是第一次射出磁場(chǎng)分界線就過原點(diǎn)O嗎?
提示:不一定,可能存在多解。
(2)軌跡半徑如何確定?
提示:由幾何關(guān)系知可能有2Rcos45=L或2Rcos45=L等。
嘗試解答 選AD。
電子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)其運(yùn)動(dòng)半徑為R,若電子從P點(diǎn)出發(fā)恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示,則有2Rcos45=L,半徑R=L,從P點(diǎn)到O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)軌跡為四分之一圓周,所以運(yùn)動(dòng)的路程s==,A正確。電子從P點(diǎn)出發(fā)經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),若電子恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則軌跡如圖甲所示,運(yùn)動(dòng)路程為一個(gè)圓周,即s1=2πR=2πL;若電子從P點(diǎn)出發(fā)經(jīng)過原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖乙所示,根據(jù)幾何關(guān)系有2R′cos45=,圓周運(yùn)動(dòng)半徑R′=,運(yùn)動(dòng)的路程為s2=22=22=πL,B、C錯(cuò)誤,D正確。
總結(jié)升華
求解帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)多解問題的技巧
(1)分析題目特點(diǎn),確定題目多解性形成原因。
(2)作出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡示意圖(全面考慮多種可能性)。
(3)若為周期性的多解問題,尋找通項(xiàng)式,若是出現(xiàn)幾種周期性解的可能性,注意每種解出現(xiàn)的條件。
[變式3] 如圖甲所示,M、N為豎直放置且彼此平行的兩塊平板,板間距離為d,兩板中央各有一個(gè)小孔O、O′且正對(duì),在兩板間有垂直于紙面方向的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化如圖乙所示(垂直于紙面向里的磁場(chǎng)方向?yàn)檎较?。有一群正離子在t=0時(shí)垂直于M板從小孔O射入磁場(chǎng),已知正離子質(zhì)量為m,電荷量為q,正離子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期與磁感應(yīng)強(qiáng)度變化的周期都為T0,不考慮由于磁場(chǎng)變化而產(chǎn)生的電場(chǎng)的影響,不計(jì)離子所受重力。求:
(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小;
(2)若正離子從O′孔垂直于N板射出磁場(chǎng)所用的時(shí)間最短,請(qǐng)畫出其運(yùn)動(dòng)軌跡并求出該最短時(shí)間;
(3)要使正離子從O′孔垂直于N板射出磁場(chǎng),正離子射入磁場(chǎng)時(shí)的速度v0的可能值。
答案 (1) (2)軌跡圖見解析 T0
(3)(n=1,2,3,…)
解析 (1)設(shè)離子軌道半徑為R,洛倫茲力提供向心力:B0qv0=
做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期T0=
由以上兩式得:B0=。
(2)軌跡如右圖,
最短時(shí)間tmin=T0。
(3)要使正離子從O′孔垂直于N板射出磁場(chǎng),正離子在兩板之間只運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期即T0時(shí),R=。
當(dāng)正離子在兩板之間運(yùn)動(dòng)n個(gè)周期,即nT0時(shí),
R=(n=1,2,3,…)
B0qv0=
聯(lián)立得正離子的速度的可能值為v0==(n=1,2,3,…)。
考點(diǎn)4 帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界和極值問題
1.解題思路
以題目中的“恰好”“最大”“最高”“至少”等詞語為突破口,運(yùn)用動(dòng)態(tài)思維,尋找臨界點(diǎn),確定臨界狀態(tài),根據(jù)粒子的速度方向找出偏轉(zhuǎn)方向,同時(shí)由磁場(chǎng)邊界和題設(shè)條件畫好軌跡、定好圓心,建立幾何關(guān)系。
2.尋找臨界點(diǎn)常用的結(jié)論
(1)剛好穿出磁場(chǎng)邊界的條件是帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡與邊界相切。
(2)當(dāng)速度v一定時(shí),弧長(zhǎng)越長(zhǎng),圓心角越大,則帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間越長(zhǎng)。
(3)當(dāng)速度v變化時(shí),圓心角越大的,運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng)。
例4 (2018武昌調(diào)研)(多選)如圖所示,在一個(gè)等腰直角三角形區(qū)域ABC內(nèi),存在方向垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(邊界上有磁場(chǎng)),AC=BC=l,∠C=90。質(zhì)量為m、電荷量為+q的大量相同的粒子以不同速率從AB邊上距A點(diǎn)為l的D點(diǎn)既垂直于邊界AB又垂直于磁場(chǎng)方向射入勻強(qiáng)磁場(chǎng),不計(jì)粒子間的相互作用及粒子重力,則以下結(jié)論正確的是( )
A.速率在(3-2)的粒子都會(huì)從BC邊離開磁場(chǎng)
解題探究 (1)從AC邊離開磁場(chǎng)的臨界點(diǎn)是什么?
提示:與AC相切,從C點(diǎn)離開,兩個(gè)臨界點(diǎn)。
(2)從AB邊離開磁場(chǎng),粒子會(huì)運(yùn)動(dòng)半個(gè)圓周,運(yùn)動(dòng)的最大位移如何確定?
提示:x=2r,即r取最大時(shí)x最大。
嘗試解答 選AC。
作出帶電粒子從AC邊離開的軌跡,如圖所示,軌跡DEF與AC邊相切,切點(diǎn)為E,DC為剛好從C點(diǎn)離開磁場(chǎng)區(qū)域的帶電粒子的軌跡。當(dāng)帶電粒子從C點(diǎn)離開時(shí),粒子的軌跡半徑為r1=l,又由qv1B=m得v1=;當(dāng)粒子軌跡剛好與AC邊相切時(shí),由幾何關(guān)系有l(wèi)=r2+r2,則r2=(-1)l,又由qv2B=m得v2=,所以帶電粒子的速率滿足時(shí),帶電粒子都會(huì)從BC邊離開磁場(chǎng),D錯(cuò)誤。
總結(jié)升華
1.利用縮放圓法探索臨界狀態(tài)
當(dāng)帶電粒子以任一速率沿特定方向射入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),它們的速率v0越大,在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑也越大,它們運(yùn)動(dòng)軌跡的圓心在垂直速度方向的直線PP′上。此時(shí)可以用“縮放圓法”分析——以入射點(diǎn)為定點(diǎn),圓心位于直線PP′上,將半徑縮放作粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,從而探索出臨界條件,問題便迎刃而解。
2.帶電粒子在矩形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界問題
由于矩形磁場(chǎng)有四個(gè)邊界,所以帶電粒子在此類磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)往往會(huì)存在臨界問題——帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡與某一邊界相切,具體情況如下:
(1)粒子射入的初速度方向和矩形磁場(chǎng)某邊界垂直,如圖甲所示。
①當(dāng)粒子速度較小時(shí),粒子將在磁場(chǎng)中做半個(gè)圓周運(yùn)動(dòng)后從原邊界射出磁場(chǎng)區(qū)域;
②當(dāng)粒子速度在某一范圍內(nèi)時(shí),粒子將在磁場(chǎng)中做部分圓周運(yùn)動(dòng)后從側(cè)面邊界飛出磁場(chǎng);
③當(dāng)粒子速度較大時(shí),粒子將在磁場(chǎng)中做部分圓周運(yùn)動(dòng)后從對(duì)面邊界飛出磁場(chǎng)。
(2)粒子射入的初速度方向和矩形磁場(chǎng)某邊界成一夾角,如圖乙所示。
①當(dāng)粒子速度較小時(shí),粒子將在磁場(chǎng)中做部分圓周運(yùn)動(dòng)后從原邊界飛出磁場(chǎng);
②當(dāng)粒子速度在某一范圍內(nèi)時(shí),粒子將在磁場(chǎng)中做部分圓周運(yùn)動(dòng)后從上側(cè)面邊界飛出磁場(chǎng);
③當(dāng)粒子速度較大時(shí),粒子將在磁場(chǎng)中做部分圓周運(yùn)動(dòng)后從右側(cè)面邊界飛出磁場(chǎng);
④當(dāng)粒子速度更大時(shí),粒子將在磁場(chǎng)中做部分圓周運(yùn)動(dòng)后從下側(cè)面邊界飛出磁場(chǎng)。
這類在矩形磁場(chǎng)中求解時(shí)間范圍、速度范圍等的問題是熱點(diǎn)。綜合以上兩種情況,尋找“相切或相交”的臨界點(diǎn)是解決問題的關(guān)鍵;另外在磁場(chǎng)邊界上還有粒子不能達(dá)到的區(qū)域即“盲區(qū)”,也要引起大家注意。
[變式4] 如圖所示,正方形區(qū)域abcd內(nèi)(含邊界)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),ab=l,Oa=0.4l,大量帶正電的粒子從O點(diǎn)沿與ab邊成37的方向以不同的初速度v0射入磁場(chǎng),不計(jì)粒子重力和粒子間的相互作用,已知帶電粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,sin37=0.6,cos37=0.8。
(1)求帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間;
(2)若帶電粒子從ad邊離開磁場(chǎng),求v0的取值范圍。
答案 (1) (2)l>R。
因朝不同方向發(fā)射的α粒子的圓軌跡都過S,由此可知,某一圓軌跡在圖中N左側(cè)與ab相切,則此切點(diǎn)P1就是α粒子能打中的左側(cè)最遠(yuǎn)點(diǎn)。為確定P1點(diǎn)的位置,可作平行于ab的直線cd,cd到ab的距離為R,以S為圓心,R為半徑,作圓弧交cd于Q點(diǎn),過Q作ab的垂線,它與ab的交點(diǎn)即為P1。即NP1=。
再考慮N的右側(cè)。任何α粒子在運(yùn)動(dòng)中離S的距離不可能超過2R,以2R為半徑、S為圓心作圓弧,交ab于N右側(cè)的P2點(diǎn),此即右側(cè)能打到的最遠(yuǎn)點(diǎn)。由圖中幾何關(guān)系得NP2=,
所求長(zhǎng)度為P1P2=NP1+NP2,
代入數(shù)值得P1P2=20 cm。
[答案] 20 cm
名師點(diǎn)睛 (1)解決帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界問題,關(guān)鍵在于運(yùn)用動(dòng)態(tài)思維,尋找臨界點(diǎn),確定臨界狀態(tài),根據(jù)粒子的速度方向,找出半徑方向,同時(shí)由磁場(chǎng)邊界和題設(shè)條件畫好軌跡,定好圓心,建立幾何關(guān)系。粒子射出或不射出磁場(chǎng)的臨界狀態(tài)是粒子運(yùn)動(dòng)軌跡與磁場(chǎng)邊界相切。
(2)要重視分析時(shí)的尺規(guī)作圖,規(guī)范而準(zhǔn)確的作圖可突出幾何關(guān)系,使抽象的物理問題更形象、直觀。
【針對(duì)訓(xùn)練】
1.如圖所示,在直角坐標(biāo)系xOy中,x軸上方有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,磁場(chǎng)方向垂直于紙面向外。許多質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子以相同的速率v沿紙面內(nèi)由x軸負(fù)方向與y軸正方向之間各個(gè)方向從原點(diǎn)O射入磁場(chǎng)區(qū)域。不計(jì)重力及粒子間的相互作用。下列圖中陰影部分表示帶電粒子在磁場(chǎng)中可能經(jīng)過的區(qū)域,其中R=,正確的圖是( )
答案 D
解析 如圖,從O點(diǎn)水平向左沿x軸負(fù)方向射出的粒子,軌跡為圓,和x軸相切于O點(diǎn),在x軸上方,半徑為R;沿y軸正方向射出的粒子軌跡為半圓,在y軸右側(cè),和x軸交點(diǎn)距O點(diǎn)為2R,其余方向射入的帶電粒子,軌跡圓旋轉(zhuǎn),最遠(yuǎn)點(diǎn)均在以O(shè)為圓心、半徑為2R的圓周上,故D正確。
2. (多選)如圖所示,寬d=4 cm的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),縱向范圍足夠大,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里?,F(xiàn)有一群正粒子從O點(diǎn)以相同的速率沿紙面不同方向進(jìn)入磁場(chǎng),若粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為r=10 cm,則( )
A.右邊界:-8 cm8 cm有粒子射出
D.左邊界:00)。粒子沿紙面以大小為v的速度從OM的某點(diǎn)向左上方射入磁場(chǎng),速度與OM成30角。已知該粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡與ON只有一個(gè)交點(diǎn),并從OM上另一點(diǎn)射出磁場(chǎng)。不計(jì)重力。粒子離開磁場(chǎng)的出射點(diǎn)到兩平面交線O的距離為( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由qvB=m得R=,分析圖中角度關(guān)系可知,PO′半徑與O′Q半徑在同一條直線上。則PQ=2R,所以O(shè)Q=4R=,D正確。
4.(2017全國(guó)卷Ⅲ)如圖,空間存在方向垂直于紙面(xOy平面)向里的磁場(chǎng)。在x≥0區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B0;x<0區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為λB0(常數(shù)λ>1)。一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電粒子以速度v0從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿x軸正向射入磁場(chǎng),此時(shí)開始計(jì)時(shí),當(dāng)粒子的速度方向再次沿x軸正向時(shí),求:(不計(jì)重力)
(1)粒子運(yùn)動(dòng)的時(shí)間;
(2)粒子與O點(diǎn)間的距離。
答案 (1) (2)
解析 (1)在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)在x≥0區(qū)域,圓周半徑為R1;在x<0區(qū)域,圓周半徑為R2,由洛倫茲力公式及牛頓第二定律得
qB0v0=m①
qλB0v0=m②
粒子速度方向轉(zhuǎn)過180時(shí),所需時(shí)間t1為
t1=③
粒子再轉(zhuǎn)過180時(shí),所需時(shí)間t2為
t2=④
聯(lián)立①②③④式得,所求時(shí)間為
t0=t1+t2=。⑤
(2)由幾何關(guān)系及①②式得,所求距離為
d0=2(R1-R2)=。
5.(2018江蘇高考)如圖所示,真空中四個(gè)相同的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,高為4d,寬為d,中間兩個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域間隔為2d,中軸線與磁場(chǎng)區(qū)域兩側(cè)相交于O、O′點(diǎn),各區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等。某粒子質(zhì)量為m、電荷量為+q,從O沿軸線射入磁場(chǎng)。當(dāng)入射速度為v0時(shí),粒子從O上方處射出磁場(chǎng)。取sin53=0.8,cos53=0.6。
(1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B;
(2)入射速度為5v0時(shí),求粒子從O運(yùn)動(dòng)到O′的時(shí)間t;
(3)入射速度仍為5v0,通過沿軸線OO′平移中間兩個(gè)磁場(chǎng)(磁場(chǎng)不重疊),可使粒子從O運(yùn)動(dòng)到O′的時(shí)間增加Δt,求Δt的最大值。
答案 (1) (2) (3)
解析 (1)粒子圓周運(yùn)動(dòng)的半徑r0=
由題意知r0=
解得B=。
(2)粒子入射速度為5v0時(shí),圓周運(yùn)動(dòng)半徑
r==5r0=,
如圖所示,設(shè)粒子在矩形磁場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)角為α,
由d=rsinα,得sinα=,即α=53
在一個(gè)矩形磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1=
解得t1=
直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2=
則t=4t1+t2=。
(3)將中間兩磁場(chǎng)分別向中央移動(dòng)距離x,
粒子從O點(diǎn)向上運(yùn)動(dòng)的最大偏移量
y=2r(1-cosα)+xtanα
由y≤2d,解得x≤d
則當(dāng)xm=d時(shí),Δt有最大值
粒子直線運(yùn)動(dòng)路程的最大值
sm=+(2d-2xm)=3d
增加路程的最大值Δsm=sm-2d=d
增加時(shí)間的最大值Δtm==。
配套課時(shí)作業(yè)
時(shí)間:45分鐘 滿分:100分
一、選擇題(本題共10小題,每小題7分,共70分。其中1~5為單選,6~10為多選)
1.如圖,半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q且不計(jì)重力的粒子,以速度v沿與半徑PO夾角θ=30的方向從P點(diǎn)垂直磁場(chǎng)射入,最后粒子垂直于MN射出,則磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為( )
A. B.
C. D.
答案 B
解析 根據(jù)題述可得帶電粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑r滿足rcos60=R,r=2R。帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,qvB=m,解得磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=,B正確。
2.如圖所示,一帶電塑料小球質(zhì)量為m,用絲線懸掛于O點(diǎn),并在豎直平面內(nèi)擺動(dòng),最大擺角為60,水平磁場(chǎng)垂直于小球擺動(dòng)的平面。當(dāng)小球自左方擺到最低點(diǎn)時(shí),懸線上的張力恰為零,則小球自右方最大擺角處擺到最低點(diǎn)時(shí)懸線上的張力為( )
A.0 B.2mg
C.4mg D.6mg
答案 C
解析 設(shè)小球自左方最大擺角處擺到最低點(diǎn)時(shí)速度為v,則mv2=mgL(1-cos60),此時(shí)qvB-mg=m,當(dāng)小球自右方最大擺角處擺到最低點(diǎn)時(shí),v大小不變,洛倫茲力方向發(fā)生變化,此時(shí)有T-mg-qvB=m,解得T=4mg,故C正確。
3.如圖所示,正三角形的三條邊都與圓相切,在圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),質(zhì)子P(H)和氦核Q(He)都從A點(diǎn)沿∠BAC的角平分線方向射入磁場(chǎng),質(zhì)子P(H)從C點(diǎn)離開,氦核Q(He)從相切點(diǎn)D離開磁場(chǎng),不計(jì)粒子重力,則質(zhì)子和氦核的入射速度大小之比為( )
A.6∶1 B.3∶1
C.2∶1 D.3∶2
答案 A
解析 設(shè)圓形區(qū)域的半徑為R,質(zhì)子P的入射速度大小為v1,質(zhì)量為m,電荷量為e,質(zhì)子從C點(diǎn)離開,在磁場(chǎng)中其運(yùn)動(dòng)軌跡所對(duì)的圓心角為60,設(shè)其軌跡半徑為r1,則有tan60=,解得r1=R,根據(jù)洛倫茲力提供向心力可知,ev1B=m,解得v1=;設(shè)氦核Q的入射速度大小為v2,則質(zhì)量為4m,電荷量為2e,氦核Q從D點(diǎn)離開磁場(chǎng),在磁場(chǎng)中其運(yùn)動(dòng)軌跡所對(duì)的圓心角為120,設(shè)其軌跡半徑為r2,則有tan60=,解得r2=,根據(jù)洛倫茲力提供向心力可知,2ev2B=4m,解得v2=,質(zhì)子和氦核的入射速度大小之比為v1∶v2=∶=6∶1,A正確。
4.如圖所示,在真空中,水平導(dǎo)線中有恒定電流I通過,導(dǎo)線的正下方有一質(zhì)子初速度方向與電流方向相同,則質(zhì)子可能的運(yùn)動(dòng)情況是( )
A.沿路徑a運(yùn)動(dòng) B.沿路徑b運(yùn)動(dòng)
C.沿路徑c運(yùn)動(dòng) D.沿路徑d運(yùn)動(dòng)
答案 B
解析 由安培定則,電流在下方產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向指向紙外,由左手定則,質(zhì)子剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受洛倫茲力方向向上。則質(zhì)子的軌跡必定向上彎曲,因此C、D必錯(cuò);由于洛倫茲力方向始終與電荷運(yùn)動(dòng)方向垂直,故其運(yùn)動(dòng)軌跡必定是曲線,則B正確,A錯(cuò)誤。
5.如圖所示,在x軸上方存在垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。在xOy平面內(nèi),從原點(diǎn)O處沿與x軸正方向成θ角(0<θ<π)以速率v發(fā)射一個(gè)帶正電的粒子(重力不計(jì))。則下列說法正確的是( )
A.若v一定,θ越大,則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間越短
B.若v一定,θ越大,則粒子離開磁場(chǎng)的位置距O點(diǎn)越遠(yuǎn)
C.若θ一定,v越大,則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的角速度越大
D.若θ一定,v越大,則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間越短
答案 A
解析 由左手定則可知,帶正電的粒子向左偏轉(zhuǎn)。若v一定,θ越大,則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間越短,A正確;若v一定,θ等于90時(shí),粒子離開磁場(chǎng)的位置距O點(diǎn)最遠(yuǎn),為2r=,B錯(cuò)誤;若θ一定,粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期與v無關(guān),粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的角速度與v無關(guān),粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間與v無關(guān),C、D錯(cuò)誤。
6.長(zhǎng)為l的水平極板間有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),如圖所示。磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,板間距離為l,極板不帶電?,F(xiàn)有質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子(不計(jì)重力),從左邊極板間中點(diǎn)處垂直磁感線以速度v水平射入磁場(chǎng),欲使粒子不打在極板上,可采用的辦法是( )
A.使粒子的速度v<
B.使粒子的速度v>
C.使粒子的速度v>
D.使粒子的速度v2、v1=v2或v1 T
解析
(1)帶電粒子僅在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則qvB=,解得R=0.5 m,而=0.5 m,故圓心一定在x軸上,軌跡如圖甲所示,
由幾何關(guān)系可知OQ=R+Rcos37=0.9 m。
(2)帶電粒子不從x軸射出,臨界軌跡如圖乙所示。
由幾何關(guān)系得OP=R′+R′sin37,R′=,
解得B1= T。
磁感應(yīng)強(qiáng)度B′>B1,即B′> T。
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