ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:23 ,大小:1.59MB ,
文档编号:712885      下载积分:0.99 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
系统将以此处填写的邮箱或者手机号生成账号和密码,方便再次下载。 如填写123,账号和密码都是123。
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

优惠套餐
 

温馨提示:若手机下载失败,请复制以下地址【https://www.163wenku.com/d-712885.html】到电脑浏览器->登陆(账号密码均为手机号或邮箱;不要扫码登陆)->重新下载(不再收费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  
下载须知

1: 试题类文档的标题没说有答案,则无答案;主观题也可能无答案。PPT的音视频可能无法播放。 请谨慎下单,一旦售出,概不退换。
2: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
3: 本文为用户(四川天地人教育)主动上传,所有收益归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

1,本文(11-19年高考物理真题分专题汇编之专题051a.带电粒子在磁场中的圆周运动(上).pdf)为本站会员(四川天地人教育)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

11-19年高考物理真题分专题汇编之专题051a.带电粒子在磁场中的圆周运动(上).pdf

1、第第 51a 节节 带电粒子在磁场中的圆周运动(上)带电粒子在磁场中的圆周运动(上) 1.2013年新课标年新课标 I 卷卷 18.如图,半径为 R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面) ,磁感 应强度大小为 B,方向垂直于纸面向外。一电荷量为 q(q0) 、质量为 m 的 粒子沿平行于直径 ab的方向射入磁场区域,射入点与 ab 的距离为 R/2,已知 粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为 60,则粒子的速率为(不计 重力) A B C D m qBR 2m qBR m qBR 2 3 m qBR2 【答案】B 【解析】粒子带正电,根据左手定则,判断出粒子受到的洛伦 兹力向右,轨迹

2、如图所示: 入射点与圆心连线与初速度方向夹角为 30,初速度方向与轨 迹所对弦夹角也为 30,所以轨迹半径rR,由 2 vBqrBqR Bqvmv rmm ,B选项对。 2.2013年新课标年新课标 II 卷卷 17空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为 R,磁场方向垂直横截面。一质量 为 m、电荷量为 q(q0)的粒子以速率 v0沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入 射方向 60。不计重力,该磁场的磁感应强度大小为 A B C D 0 3 3 m qR v 0 m qR v 0 3m qR v 0 3m qR v 答:A 解析:带电粒子在磁场中运动如图所示,由几何关

3、系可知轨道半径 ,洛伦兹力等于向心力,有,tan603rRR 2 0 0 Bqm r v v = 解得磁 场的磁感应强度,A 正确。 0 3 3 m B qR v 3. 2012年理综全国卷年理综全国卷 17质量分别为 m1和 m2、电荷量分别为 q1和 q2的两粒子在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,已知 a B b q B 60 60 r r R/2 A60 r R O O 0 v 两粒子的动量大小相等。下列说法正确的是 A. 若 q1=q2,则它们作圆周运动的半径一定相等 B. 若 m1=m2,则它们作圆周运动的半径一定相等 C. 若 q1q2,则它们作圆周运动的周期一定不相等 D. 若 m

4、1m2,则它们作圆周运动的周期一定不相等 【答案】A 【解析】带电粒子在匀强磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,其轨道半径,周期 qB mv r qB m T 2 。若 q1=q2,则它们作圆周运动的半径一定相等.选项 A 正确;若 q1q2,则它们作圆周运动的周期可能 相等,选项 C错误;若 m1=m2,则它们作圆周运动的半径不一定相等,选项 B错误;若 m1m2,则它 们作圆周运动的周期可能相等,选项 D 错误。 4. 2012年理综北京卷年理综北京卷 16. .处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动。将该粒子的运动等效为 环形电流,那么此电流值 (D) A. 与粒子电荷

5、量成正比 B.与粒子速率成正比 C.与粒子质量成正比 D.与磁感应强度成正比 解析:将该粒子的运动等效为环形电流,该粒子在一个周期只通过某一个截面一次,则环形电流 在一个周期 T 内的电量为 q,根据电流定义式有 T q I 粒子在磁场力作用下做匀速圈周运动,根据周期公式有 Bq m T 2 两式联立有 m Bq I 2 2 环形电流与磁感应强度成正比,与粒子质量成反比,与粒子电荷量的平方成正比,而与粒子速率 无关,答案 D。 5. 2012年理综广东卷年理综广东卷 15. 质量和电量都相等的带电粒子 M 和 N,以不同的速率经小 孔 S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图 2 中虚线所示,下

6、列 表述正确的是 A.M 带负电,N带正电 B.M 的速率小于 N的速率 C.洛仑兹力对 M、N做正功 D.M 的运行时间大于 N的运行时间 【解析】选 A。由左手定则可知 M 带负电,N带正电,故 A 选项正确。 由得,由题知两个带电粒子的质量和电量都相等,又进入到同一个匀强磁场 R v mqvB 2 Bq mv R B N M S 图2 a b O P B 图 9 中,由图及 A 选项的判断可知 RNRM,故 vN0) 。粒子沿纸面以大小为 v的速度从 OM 的某点 向左上方射入磁场,速度与 OM 成 30角。已知粒子在磁场 中的运动轨迹与 ON 只有一个交点,并从 OM 上另一点射出 磁

7、场。不计重力。粒子离开磁场的出射点到两平面交线 O 的距离为 A B C D 2 mv Bq 3mv Bq 2mv Bq 4mv Bq 【答案】D 【解析】根据题意,粒子在磁场中的运动轨迹与 ON 只有一个交点,则轨迹与 ON 相切,设切点为 C点,入射点为 B点,出射点为 A点,粒子在磁场中的轨迹圆心为点,根据几何知识可得O ,则三角形AB为等边三角形,故rrAB 0 30sin2O v B 30 30 M N B O v OM N C 30 A 60 D O 120 30 B AB=60,而MON=30,OCA=90,故 CA为一条直线,所以AOC为直角三角形,故粒子OO 离开磁场的出射点

8、到 O 的距离为,而半径公式,故距离为. ,4 30sin 0 r AC AO Bq mv r Bq mv4 17.2015年理综新课标年理综新课标卷卷 19.有两个匀强磁场区域 I 和 II,I 中的磁感应强度是 II 中的 k倍,两个 速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动。与 I 中运动的电子相比,II 中的电子 ( AC ) A. 运动轨迹的半径是 I 中的 k倍 B. 加速度的大小是 I 中的 k倍 C. 做圆周运动的周期是 I 中的 k倍 D. 做圆周运动的角速度与 I 中的相等 解析:电子在磁场中做匀速圆周运动时,向心力由洛伦兹力提供,解得 因为 r mv qvB 2 , Bq

9、 mv r I 中的磁感应强度是 II 中的 k倍,所以 II中的电子运动轨迹的半径是 I 中的 k倍,选项 A 正确;加速度 ,加速度的大小是 I 中的 1/k倍,B错误;由周期公式 得 II 中的电子做圆周运动的 m qvB a , qB m T 2 周期是 I 中的 k倍,选项 C正确;角速度,II 中的电子做圆周运动的角速度是 I 中的 1/k m qB T 2 倍,D 错误。故选 AC。 18. 2015年广东卷年广东卷 16.在同一匀强磁场中,粒子()和质子()做匀速圆周运动,若它He 4 2 H 1 1 们的动量大小相等,则粒子和质子 ( B ) A运动半径之比是 21 B运动周

10、期之比是 21 C运动速度大小之比是 41 D受到的洛伦兹力之比是 21 解析:粒子和质子质量之比为 41,电荷量之比为 21 ,由于动量相同,故速度之比为 1:4, 选项 C错误;在同一匀强磁场 B中,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径得两者的运 , Bq mv r 动半径之比为 1 :2,选项 A 错误;带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期得周期之 , qB m T 2 比为 2 :1,选项 B正确;由带电粒子在匀强磁场中受到的洛伦兹力 f = qvB,得受到的洛伦兹力之比 为 1 :2,选项 D 错误。 19.2016年海南卷年海南卷 14. (14分)如图,A、C两点分别位于

11、 x轴和 y轴上,OCA=30,OA 的长度 为 L。在 OCA区域内有垂直于 xOy平面向里的匀强磁场。质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子,以 平行于 y轴的方向从 OA 边射入磁场。已知粒子从某点射入时,恰好垂直于 OC 边射出磁场,且粒子在 磁场中运动的时间为 t0。不计重力。 (1)求磁场的磁感应强度的大小; (2)若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从 OC 边上的同一点射出磁场,求该粒 子这两次在磁场中运动的时间之和; (3)若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与 AC边相切,且在磁场内运动的时间为 0 4 3 t,求粒 子此次入射速度的大小。 【答案】 (1) 0 2

12、 m B qt (2) 0 0 3 7 L v t 【解析】 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,在时间 t0内其速度方向改变了 90,故其周期 T=4t0 设磁感应强度大小为 B,粒子速度为 v,圆周运动的半径为 r。由洛伦兹力公式和牛顿定律得 2 = v qvB m r 匀速圆周运动的速度满足 2 r v T 联立式得 0 2 m B qt (2)设粒子从 OA 变两个不同位置射入磁场,能从 OC 边上的同一 点 P射出磁场,粒子在磁场中运动的轨迹如图(a)所示: 设两轨迹所对应的圆心角分别为 1 和 2 。由几何关系有: 12 180 粒子两次在磁场中运动的时间分别为 1 t与 2 t,则

13、: 120 2 2 T ttt (3)如图(b) ,由题给条件可知,该粒子在磁场区域中的轨迹圆 y x O C A 图 (a) y x O C A P 12 y x O C A 图(b) O B D r0 弧对应的圆心角为 150。设 O为圆弧的圆心,圆弧的半径为 r0,圆弧与 AC相切与 B点,从 D 点射出 磁场,由几何关系和题给条件可知,此时有 O OD=B OA=30 0 0cos cos r BA rOO DL O 设粒子此次入射速度的大小为 v0,由圆周运动规律 0 0 2r v T 联立式得 0 0 3 7 L v t 20.2015年理综四川卷年理综四川卷 7如图所示,S 处有

14、一电子源,可向纸面内任意方向发射电子,平板 MN 垂直于纸面,在纸面内的长度 L=9.1cm,中点 O 与 S间的距离 d=4.55cm,MN 与 SO 直线的夹角为 , 板所在平面有电子源的一侧区域有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度 B=2.010-4T,电子质 量 m=9.110-31kg,电量 e=1.610-19C,不计电子重力。电子源发射速度 v=1.6106m/s的一个电子,该 电子打在板上可能位置 的区域的长度为 l,则 ( AD ) A=90O时,l=9.1cm B=60O时,l=9.1cm C=45O时,l=4.55cm D=30O时,l=4.55cm 解析:电子在磁

15、场中受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,根据洛伦兹力大小计算公式和向心力公式 有:,解得电子圆周运动的轨道半径为: 419 631 100 . 2106 . 1 106 . 1101 . 9 m4.5510-2m r v mevB 2 eB mv r 4.55cm,恰好有:rdL/2,由于电子源 S,可向纸面内任意方向发射 电子,因此电子的运动轨迹将是过 S 点的一系列半径为 r 的等大圆,能 够打到板 MN上的区域范围如下图所示,实线 SN表示电子刚好经过板 N端时的轨迹,实线 SA表示电子轨迹刚好与板相切于 A点时的轨迹,因 此电子打在板上可能位置的区域的长度为:lNA, 由 题意知 MN 与

16、SO 直线的夹角为 不定,但要使电子轨迹与 MN 板相切,根据几何关系 可知,此时电子的轨迹圆心 C一定落在与 MN 距离为 r 的平行线上,如下图所示,当 l=4.55cm时,即 A点与板 O 点重合,作出电子轨迹如下图中弧线 S1A1, 由几何关系可 知,此时 S1O 和 MN 的夹角 =30,故选项 C错 D 正确;当 l=9.1cm时,即 A点与板 M 端重合,作出电子轨迹如下图中弧线 S2A2, 由几何关系可知,此时 S2O 和 MN 的夹 角 =90,故选项 B错 A 正确。 M N O S B A O M N S C A O M N A2 C2 C1 S2 S1 dd 4d dd

17、2d O O PO r B 21. 2018年江苏卷年江苏卷 15(16分)如图所示,真空中四个相同的矩形匀强磁场区域,高为 4d,宽为 d,中间两个磁场区域间隔为 2d,中轴线与磁场区域两侧相交于 O、O点,各区域磁感应强度大小相 等某粒子质量为 m、电荷量为+q,从 O 沿轴线射入磁场当入射速度为 v0时,粒子从 O 上方 2 d 处射 出磁场取 sin53=0.8,cos53=0.6 (1)求磁感应强度大小 B; (2)入射速度为 5v0时,求粒子从 O 运 动到 O的时间 t; (3)入射速度仍为 5v0,通过沿轴线 OO平移中间两个磁场(磁场不重叠),可 使粒子从 O 运动到 O的时

18、间增加 t,求 t 的最大值。 解:(1)粒子圆周运动的半径 0 0 mv r qB 由题意知 0 4 d r ,解得 0 4mv B qd (2)设粒子在矩形磁场中的偏转角为 由 d=rsin,得 sin= 4 5 ,即 =53 在一个矩形磁场中的运动时间1 2 360 m t qB ,解得1 0 53 720 d t v 直线运动的时间 2 2d t v ,解得2 0 2 5 d t v 则 12 0 53+72 4 180 d ttt v () (3)将中间两磁场分别向中央移动距离 x 粒子向上的偏移量 y=2r(1cos)+xtan 由 y2d,解得 3 4 xd 则当 xm= 3 4

19、 d时,t有最大值 粒子直线运动路程的最大值 m mm 2 223 x sdxd cos () 增加路程的最大值 mm 2ssdd 增加时间的最大值 m m 0 5 sd t vv 22.2018年海南卷年海南卷 13 (10分)如图,圆心为 O、半径为 r 的圆形区域 外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。 离子源 N M U v P O r R C M N P 是圆外一点,OP3r。一质量为 m、电荷量为 q(0q )的粒子从 P 点在纸面内垂直于 OP 射出。 已知粒子运动轨迹经过圆心 O,不计重力。求 (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径; (2)粒子第一次在圆形区

20、域内运动所用的时间。 解:(1)如图,PMON 为粒子运动轨迹的一部分,圆弧 PM 为粒子在磁场中运动的轨迹,C为圆 心,半径为 R;MON 为圆 O 的直径,MCMN。粒子在圆O 内 沿 MON 做匀速直线运动,由几何关系知 2 22 OPRRr 由上式和题给条件得 4 3 Rr (2)设粒子在磁场中运动的速度大小为v,由洛仑兹力公式和牛顿定律有 2 m q B R v v 由题意,粒子在圆形区域内运动的距离为 MN2r 设粒子第一次在圆形区域内运动所用的时间为t,由运动学公式有 MN t v 联立式得 3 2 m t qB 23.2018年全国卷年全国卷 III、24 (12 分)如图,从

21、离子源产生的甲、乙两种离子,由静止经加速电压U加 速后在纸面内水平向右运动,自 M点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场 左边界竖直。已知甲种离子射入磁场的速度大小为 1 v,并在磁场 边界的 N点射出;乙种离子在 MN的中点射出;MN长为l。 不计重力影响和离子间的相互作用。求 (1)磁场的磁感应强度大小; (2)甲、乙两种离子的比荷之比。 解:(1)设甲种离子所带电荷量为 1 q、质量为 1 m,在磁场 中做匀速圆周运动的半径为 1 R,磁场的磁感应强度大小为B,由动能定理有 2 111 1 2 qUmv 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 2 1 111 1 v vqBm

22、 R 由几何关系知 1 2Rl 由式得 1 4U B l v (2)设乙种离子所带电荷量为 2 q、质量为 2 m,射入磁场的速度为 2 v,在磁场中做匀速圆周运动 的半径为 2 R。同理有 2 222 1 2 q Umv 2 2 222 2 v vqBm R 由题给条件有 2 2 2 l R 由式得,甲、乙两种离子的比荷之比为 12 12 :1:4 qq mm 24. 2013年天津卷年天津卷 11 (18分)一圆筒的横截面如图所示,其圆心为 O。筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应 强度为 B。圆筒下面有相距为 d 的平行金属板 M、N,其中 M 板带正电荷,N板带等量负电荷。质量为 m

23、、电荷量为 q的带正电粒子自 M 板边缘的 P处由静止释放,经 N板的小孔 S 以速度 v沿半径 SO 方向 射入磁场中。粒子与圈筒发生两次碰撞后仍从 S 孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且 电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求: M、N间电场强度 E的大小; 圆筒的半径 R; 保持 M、N间电场强度 E不变,仅将 M 板向上 平移 2d/3,粒子仍从 M 板边缘的 P处由静止释放,粒 子自进入圆筒至从 S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数 n。 答:(1) (2) (3)n=3 qd mv E 2 2 qB mv r 3 3 解析:(1)设两板间电压为 U,由动能定理得 2 2 1

24、mvqU 由匀强电场中电势差与电场强度的关系得 U=Ed 联立上式可得 qd mv E 2 2 (2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,运用几何关系做 B O S N M P d B O S N M P d A O r R 出圆心为 O,圆半径为 r,设第一次碰撞点为 A,由于粒子与圆筒发生两次碰撞又从 S 孔射出,因此 SA弧所对的圆心角, 3 SOA 由几何关系得 3 tan Rr 粒子运动过程中洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律,得 r v mqvB 2 联立式得 qB mv R 3 3 (3)保持 M、N间电场强度 E不变,M 板向上平移后,设板间电压为 U,则 d 3 2 33 1U E

25、dU 设粒子进入 S孔时的速度为 v,由式看出 2 2 v v U U 结合式可得 vv 3 3 设粒子做圆周运动的半径为 r,则 qB mv r 3 3 设粒子从 S到第一次与圆筒碰撞期间的轨迹所对的圆心角为 ,比较两式得到 r=R,可见 2 粒子须经过四个这样的圆弧才能从 S 孔射出,故 n=3 25. 2012年物理海南卷年物理海南卷 16图(a)所示的 xoy平面处于匀强磁场中,磁场方向与 xOy平面(纸面)垂直,磁感应强度 B 随时间 t变化的周期为 T,变化图线如图(b)所 示。当 B为B0时,磁感应强度方向指向纸外。在 坐标原点 O 有一带正电的粒子 P,其电荷量与质量 之比恰好

26、等于。不计重力。设 P在某时刻 t0 0 2 TB 以某一初速度沿 y轴正向自 O 点开始运动,将它经 过时间 T 到达的点记为 A。 (1)若 t00,则直线 OA 与 x轴的夹角是多少? (2)若 t0,则直线 OA 与 x轴的夹角是多少? 4 T t O P y x 图(a) 图(b) B +B0 -B0 O 2 T 2 3TT T2 (3)为了使直线 OA 与 x轴的夹角为,在 0t0的范围内,t0应取何值? 4 4 T 解: (1)设粒子 P的质量、电荷与初速度分别为 m、q 与 v,粒子 P在洛伦兹力作用下,在 xy平 面内做圆周运动,分别用 R与 T 表示圆周的半径和运动周期,

27、R) T (qvB 2 0 2 T R v 2 由式与已知条件得 T =T 粒子 P在 t=0到 t=T/2时间内,沿顺时针方向运动半个圆周,到 达 x轴上的 B点,此时磁场方向反转;继而,在 t=T/2到 t=T 时间 内,沿逆时针方向运动半个圆周,到达 x轴上的 A点,如图(a)所 示。OA 与 x轴的夹角 =0 (2)粒子 P在 t0=T/4时刻开始运动,在 t=T/4到 t=T/2时间内,沿顺时针方向运动 1/4圆周,到达 C点,此时磁场方向反转;继而,在 t=T/2到 t=T 时间内,沿逆时 针方向运动半个圆周,到达 B点,此时磁场方向再次反转;在 t=T 到 t=5T/4时间内,沿

28、顺时针方向运动 1/4圆周,到达 A点,如 图(b)所示。由几何关系可知,A点在 y轴上,即 OA 与 x轴的 夹角 =/2 (3)若在任意时刻 t=t0(0 t0 T/4)粒子 P开始运动,在 t=t0到 t=T/2时间内,沿顺时针方向做圆周运动到达 C点,圆心 O 位于 x轴上,圆弧 OC 对应的圆心角 为 ) 2 ( 2 0 t T T COO 此时磁场方向反转;继而,在 t=T/2到 t=T 时间内,沿逆时针方向运动半个圆周,到达 B点,此时 磁场方向再次反转;在 t=T 到 t=T+t0时间内,沿顺时针方向做圆周运动到达 A点,设圆心为 O ,圆弧 BA对应的圆心角为 0 2 t T

29、 AOB 如图(c)所示,由几何关系可知, C、B均在 OO 连线上,且 OO/OA 若要 OA 与 x轴成 / 4 角,则有 4 3 COO 联立式可得 8 0 T t 26. 2011年新课标版年新课标版 图 (a) y A B O a x 图(b) y C O a x B A 图 ( c) y A B O a x C O O 25 (19分)如图,在区域 I(0 xd)和区域 II(d0)的点电荷 a在纸面内垂直于 EF从 F点射出,其轨 迹经过 G 点;再使带有同样电荷量的点电荷 b 在纸面内 与 EF成一定角度从 E点射出,其轨迹也经过 G 点。两点 电荷从射出到经过 G 点所用的时

30、间相同,且经过 G 点时的速度方向也相同。已知点电荷 a 的质量为 m,轨道半径为 R,不计重力,求: (1)点电荷 a从射出到经过 G 点所用的时间; (2)点电荷 b的速度大小。 答:(1) (2) Bq m 2 m qBR 3 4 解析:设点电荷 a的速度大小为 v,由牛顿第二定律得 r mv qvB 2 由式得 m qBR v 设点电荷 a做圆周运动的周期为 T,有 Bq m T 2 如图,O 和 O1 分别是 a 和 b 的圆轨道的圆心,设 a在磁场中偏转的角度为 ,由几何关系得 =90 故从开始运动到经过 G 点所用的时间 t为 G EF 30 135 G E F O O1 1 b

31、 a Bq m t 2 (2)设点电荷 b的速度大小为 v1,轨道半径为 R1,b 在磁场中偏转的角度为 ,依题意有 v R v R t 1 11 由式得 Bq R v 11 1 由于两轨道在 G 点相切,所以过 G 点的半径 OG 和 O1G 在同一直线上。由几何关系和题给条件得 =60 R1=2R 联立式,解得 m qBR v 3 4 1 25.【2019年 4月浙江物理选考】 【加试题】有一种质谱仪由静电分析器和磁分析器组成,其简化 原理如图所示。左侧静电分析器中有方向指向圆心 O、与 O 点等距离各点的场强大小相同的径向电 场,右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其左边

32、界与静电分析器的右边界平 行,两者间距近似为零。离子源发出两种速度均为 v0、电荷量均为 q、质量分别为 m和 0.5m的正离子 束,从 M 点垂直该点电场方向进入静电分析器。在静电分析器中,质量为 m的离子沿半径为 r0的四分 之一圆弧轨道做匀速圆周运动,从 N 点水平射出,而质量为 0.5m的离子恰好从 ON 连线的中点 P 与水 平方向成 角射出,从静电分析器射出的这两束离子垂直磁场方向射入磁分析器中,最后打在放置于 磁分析器左边界的探测板上,其中质量为 m的离子打在 O 点正下方的 Q 点。已知 OP=0.5r0,OQ=r0, N、P 两点间的电势差,,不计重力和离子间相互作用。 (1

33、)求静电分析器中半径为 r0处的电场强度 E0和磁分析器中的磁感应强度 B的大小; (2)求质量为 0.5m的离子到达探测板上的位置与 O 点的距离 l(用 r0表示) ; (3)若磁感应强度在(BB)到(BB)之间波动,要在探测板上完全分辨出质量为 m和 0.5m的两東离子,求的最大值 【答案】 (1),;(2);(3)12% 【解析】 【详解】 (1)径向电场力提供向心力: (2)由动能定理: 或 解得 (3)恰好能分辨的条件: 解得 26.【2019年物理全国卷 2】如图,边长为 l的正方形 abcd内存在匀强磁场,磁感应强度 大小为 B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外。ab 边

34、中点有一电子发源 O,可向磁场内 沿垂直于 ab边的方向发射电子。已知电子的比荷为 k。则从 a、d 两点射出的电子的速度大小 分别为 A. , B. , 1 4 kBl 5 4 kBl 1 4 kBl 5 4 kBl C. , D. , 1 2 kBl 5 4 kBl 1 2 kBl 5 4 kBl 【答案】B 【解析】 【详解】a点射出粒子半径 Ra= =,得:va= =, 4 l a mv Bq4 Bql m4 Blk d 点射出粒子半径为 ,R= 2 22 2 l RlR 5 4 l 故 vd= =,故 B选项符合题意 5 4 Bql m 5 4 klB 27.【2019年物理北京卷】

35、如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场。一带电粒子垂直磁 场边界从 a点射入,从 b点射出。下列说法正确的是 A. 粒子带正电 B. 粒子在 b 点速率大于在 a 点速率 C. 若仅减小磁感应强度,则粒子可能从 b 点右侧射出 D. 若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短 【答案】C 【解析】 【详解】由左手定则确粒子的电性,由洛伦兹力的特点确定粒子在 b、a 两点的速率,根据 确定粒子运动半径和运动时间。 2 v qvBm r 由题可知,粒子向下偏转,根据左手定则,所以粒子应带负电,故 A 错误;由于洛伦兹力不做 功,所以粒子动能不变,即粒子在 b 点速率与 a点速率相等,故 B

36、错误;若仅减小磁感应强度,由公 式得:,所以磁感应强度减小,半径增大,所以粒子有可能从 b 点右侧射出,故 2 v qvBm r mv r qB C正确,若仅减小入射速率,粒子运动半径减小,在磁场中运动的偏转角增大,则粒子在磁场中运动 时间一定变长,故 D 错误。 28.【2019年物理全国卷 3】如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为 1 2 B 和 B、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。一质量为 m、电荷量为 q(q0)的粒子垂直于 x轴射入第 二象限,随后垂直于 y轴进入第一象限,最后经过 x轴离开第一象限。粒子在磁场中运动的时间为 A. B. C. D. 5 6 m q

37、B 7 6 m qB 11 6 m qB 13 6 m qB 【答案】B 【解析】 【详解】运动轨迹如图: 即运动由两部分组成,第一部分是个周期,第二部分是个周期, 粒子在第二象限运动转过的角度 1 4 1 6 为 90,则运动的时间为;粒子在第一象限转过的角度为 60,则运动的时间 2 2 1 2 442 Tmm t qBqB 为;则粒子在磁场中运动的时间为:,故 B 1 1 1 22 663 2 Tmm t B qB q 12 27 326 mmm ttt qBqBqB 正确,ACD 错误。. 29.【2019年物理江苏卷】如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为 B磁场中的水平绝缘薄板与 磁

38、场的左、右边界分别垂直相交于 M、N,MN=L,粒子打到板上时会被反弹(碰撞时间极短) ,反弹 前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反质量为 m、电荷量为-q 的粒子速度一定,可 以从左边界的不同位置水平射入磁场,在磁场中做圆周运动的半径为 d,且 dL,粒子重力不计,电荷 量保持不变。 (1)求粒子运动速度的大小 v; (2)欲使粒子从磁场右边界射出,求入射点到 M 的最大距离 dm; (3)从 P点射入的粒子最终从 Q 点射出磁场,PM=d,QN=,求粒子从 P到 Q 的运动时间 t 2 d 【 答 案 】( 1); ( 2); ( 3) A.当时 , qBd v m m 23

39、2 dd 3 1 2 Lndd( ,B.当时, 3 34 62 Lm t dqB ( 3 1+ 2 Lndd ( 3 34 62 Lm t dqB ( 【解析】 【详解】 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力有: ,解得: 2 v qvBm R mv R qB 由题可得: Rd 解得; qBd v m (2)如图所示,粒子碰撞后的运动轨迹恰好与磁场左边界相切 由几何关系得 dm=d(1+sin60) 解得 m 23 2 dd (3)粒子的运动周期 2m T qB 设粒子最后一次碰撞到射出磁场的时间为 t,则 (1,3,5,) 4 T tnt n A.当时,粒子斜向上射出磁场 3 1 2 Lndd( 解得 1 12 tT 3 34 62 Lm t dqB ( B.当时,粒子斜向下射出磁场 3 1+ 2 Lndd ( 解得。 5 12 tT 3 34 62 Lm t dqB (

侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|