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    2023版高考物理总复习之加练半小时 第十章 微专题73 带电粒子在交变电、磁场中的运动

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    微专题73 带电粒子在交变电磁场中的运动1先分析在一个周期内粒子的运动情况明确运动性质再判断周期性变化的电场或磁场对粒子运动的影响.2.画出粒子运动轨迹分析运动空间上的周期性时间上的周期性 1如图甲所示xOy坐标系的一四象限存在匀强磁场规定垂直纸面向里为磁场的正方向磁感应强度随时间的变化情况如图乙所示t0时刻一个比荷1.0×104 C/kg的正电荷从(0)处以v01.0×104 m/s的速度沿y轴负方向射入磁场则正电荷从射入磁场至第一次经过x轴所需的时间为(  )A×105 s   B.π×105 sC1.2π×104 s   D.×104 s答案 C解析 粒子进入磁场后在磁场中做匀速圆周运动,设半径为R,周期为T,由洛伦兹力提供向心力:qvBm,可得:R m0.4 m;粒子在磁场中运动的周期:T s×105 s;当Δtπ×105 sT时,粒子在磁场中恰好转过圆周,所以在0π×105 s时间内,粒子逆时针转过圆周,之后磁场方向反向,粒子顺时针转过圆周,做周期性运动,轨迹如图所示,磁场变化一个周期后粒子沿y轴向下运动的距离为d2Rcos 30° m,磁场变化两个周期后粒子速度方向沿y轴负方向,距离x轴距离:d m2d m,根据几何关系粒子还需要再转过60°的圆心角即可经过x轴,转过60°所需时间:t Tπ×105 s;所以正电荷从射入磁场至第一次经过x轴所需的时间:t4×π×105 sπ×105 s1.2π×104 s,故ABD错误,C正确2(2022·湖南长郡中学高三月考)如图a所示水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场现将一重力不计比荷1×106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放经过t1×105 s电荷以v01.5×104 m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场磁场与纸面垂直磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(b中磁场以垂直纸面向外为正以电荷第一次通过MN时为t0时刻)计算结果可用π表示(1)求正电荷在正向磁场和负向磁场中运动的半径及周期(2)如果在O点右方43.5 cm处有一垂直于MN的足够大的挡板求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间答案 (1)见解析 (2)π×105 s解析 (1)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为r1,由B1qv0代入数据可得r15 cm当磁场垂直纸面向里时,设电荷运动的半径为r2,同理可得r23 cm由圆周运动规律得T当磁场垂直纸面向外时,周期T1×105 s磁场垂直纸面向里时,周期T2×105 s  (2)电荷从t0时刻开始做周期性运动,结合磁场的周期性可知运动轨迹如图所示从电荷第一次通过MN开始,其运动的周期T4t1×105 s每个周期电荷沿MN向挡板移动距离为Δd2(r1r2)4 cm根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为9个,即sd36 cm则最后7.5 cm的距离的轨迹如图所示由几何关系可得r1r1cos α7.5 cm解得cos α0.5,即α60°故电荷运动的总时间tt19TT1T1π×105 s.3如图(a)所示以间距为L的两虚线为边界中间存在如图(b)所示规律的匀强电场(以向右为正方向)方向平行纸面且与边界垂直两侧有方向垂直纸面向里强度不变的匀强磁场一质量为m电荷量为q(q>0)的带电粒子O点由静止开始加速运动经时间T0(T0未知)到达M进入右侧磁场后做半径为的圆周运动不计粒子重力(1)通过计算说明粒子在NP间的运动情况(2)若粒子经过左侧磁场时也做半径为的圆周运动求两侧磁场的磁感应强度之比.答案 (1)粒子从NP做匀加速直线运动 (2)解析 (1)粒子从OM过程中由牛顿第二定律可得qE0ma粒子加速时间t1T0v1为粒子在M点的速度大小,在右侧磁场做圆周运动的时间t2由于t1t2T0<2T0所以粒子到达N点时加速度与速度方向相同v1·a2L>L,故粒子从NP做匀加速直线运动(2)粒子经过右侧磁场时qv1BmOM过程有v122aL设到达P点时速度为v2,由运动学公式有v22v122aL经过左侧磁场时qv2Bm联立解得4如图a区域有竖直向上的场强大小为E0的匀强电场区域有平行于x轴的交变电场场强E随时间变化规律如图b所示(设向右为正方向)区域和区域有方向均垂直纸面的匀强磁场且区域磁场的磁感应强度大小为区域磁场的磁感应强度大小的2y轴上水平固定着一块以O为中点的绝缘弹性挡板(挡板厚度可忽略粒子与挡板碰撞时平行挡板方向的分速度不变垂直挡板方向上的分速度等大反向且碰撞后电荷量不变)t0O点释放一带正电粒子(不计重力)粒子经电场加速后进入区域经电场偏转后进入区域进入时粒子速度与水平方向成30°接着在磁场中恰好以O点为圆心做圆周运动此后又恰好回到O并做周期性运动已知量有粒子的质量m电荷量q电场场强大小E0区域的宽度d. (1)粒子在区域加速的时间t1以及进入区域时的速度大小v0(2)粒子刚进入区域x坐标以及区域中磁感应强度B的大小(3)若粒子在tT时刻恰好返回O则交变电场随时间变化的周期T是多少答案 (1)  (2)3d  (3)(222.5π)解析 (1)粒子在区域经电场加速,设加速时间为t1,加速度大小为a,由匀变速直线运动的位移公式得dat12由牛顿第二定律得at1根据动能定理有qE0dmv02得进入区域时的速度大小v0(2)粒子在区域中经电场偏转,做类平抛运动,设粒子偏转时间为t2,粒子进入区域的速度大小为v,其水平分速度为vx,粒子刚进入区域的水平坐标为x.由运动的合成与分解得xt22vxt2vx,得 x3d由几何关系,粒子在磁场中做圆周运动的半径r由牛顿第二定律得qvBm又因为vB(3)据题意,粒子在00.5T内运动到O点,轨迹关于y轴对称(2)问表达式得t2粒子在磁场中运动的周期T0在区域运动的时间为t32×·在区域运动的时间为t4故周期T2(t1t2)t3t4T(222.5π).5如图甲所示MNPQ为间距足够大的水平极板紧靠极板右侧放置竖直的荧光屏MNPQ间加上如图乙所示的匀强电场和匀强磁场电场方向竖直向下磁场方向垂直于纸面向里t0时刻比荷k的带正电粒子以一定的速度从O1点沿O1O2射入极板间恰好做直线运动不计粒子的重力E0B0k为已知量(1)粒子从O1点射入时的速度(2)若粒子恰好不能打到荧光屏上粒子偏离O1O2距离最大的时刻(3)若粒子在时刻以后打到荧光屏上粒子打在荧光屏上时速度方向与水平极板长度的关系(可以用速度与水平方向之间夹角的正弦值表示)答案 (1) (2)(n)(n0,1,2) (3)见解析解析 (1)粒子在0时间内做匀速直线运动,由平衡条件可得E0qqv0B0解得v0(2)粒子在时间内做类平抛运动竖直位移y·()2竖直末速度vy·设速度与水平方向的夹角为α,则tan α所以α37°速度v粒子在时刻以后在磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则qvB0rTrcos α因为y<rcos α,所以圆周轨迹的圆心在O1O2上方,粒子偏离O1O2距离最大的位置为圆周轨迹的最高点,类平抛运动的末位置到圆周轨迹的最高点所对应的圆心角为180°37°217°,所以偏离O1O2距离最大的时刻为t(n)T(n)(n0,1,2)(3)粒子在0时间内的水平位移x1v0粒子在时刻以后,在磁场做匀速圆周运动,转过37°时速度方向水平向右,水平位移x2rsin 37°继续转过90°时速度方向竖直向上,水平位移x3r当板长L满足x1<L<x1x2,即<L<粒子打在屏上时,速度与水平方向的夹角θ满足sin θ,斜向右下当板长L满足x1x2<L<x1x2x3,即<L<粒子打在屏上时,速度与水平方向的夹角θ满足sin θ,斜向右上,当板长L满足Lx1x2,粒子垂直打在荧光屏上,速度方向水平向右6如图甲所示的坐标系中x轴上方的区域内存在着如图乙所示周期性变化的电场和磁场交变电场的场强大小为E0交变磁场的磁感应强度大小为B0x轴正方向为电场的正方向取垂直纸面向外为磁场的正方向0时刻将一质量为m带电荷量为q重力不计的带正电粒子y轴上A点由静止释放粒子经过电场加速和磁场偏转后垂直打在x轴上(1)粒子第一次在磁场中运动的半径(2)粒子打在x轴负半轴上距O点的最小距离(3)起点A与坐标原点间的距离d应满足的条件(4)粒子打在x轴上的位置与坐标原点O的距离跟粒子加速和偏转次数n的关系答案 (1) (2)(π2) (3)d(n1,2,3) (4)(π2)(n1,2,3)解析 (1)粒子第一次在电场中qE0mav1at0粒子第一次在磁场中qv1B0联立方程,解得R1(2)可知粒子经2次加速和偏转后打在x轴负半轴上距O点的距离最小,如图所示第一次加速的位移为Δx1第二次加速的位移Δx2x1v22at0粒子第二次在磁场中qv2B0,解得R2ΔxPΔx2Δx1R2(π2)(3)分析带电粒子运动,如图所示可知A与坐标原点间的距离d应满足dn2R1(n1,2,3)(4)若粒子经过n次加速和偏转后打在x轴上xPn(Δx1R1)(π2)(n1,2,3)

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