新高考物理三轮冲刺知识讲练与题型归纳专题20 磁场对运动电荷的作用（含解析）

这是一份新高考物理三轮冲刺知识讲练与题型归纳专题20 磁场对运动电荷的作用（含解析），共26页。

TOC \ "1-3" \h \z \u \l "_Tc128418760" 题型一 对洛伦兹力的理解和应用 PAGEREF _Tc128418760 \h 1
\l "_Tc128418761" 题型二 带电粒子做圆周运动分析思路 PAGEREF _Tc128418761 \h 4
\l "_Tc128418762" 题型三 带电粒子在有界匀强磁场中的圆周运动 PAGEREF _Tc128418762 \h 6
\l "_Tc128418763" 题型四 带电粒子在磁场运动的临界和极值问题 PAGEREF _Tc128418763 \h 12
[考点分析]
题型一 对洛伦兹力的理解和应用
1．洛伦兹力
磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力．
2．洛伦兹力的方向
(1)判定方法
左手定则：掌心——磁感线垂直穿入掌心；
四指——指向正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向；
大拇指——指向洛伦兹力的方向．
(2)方向特点：F⊥B，F⊥v，即F垂直于B和v决定的平面(注意：洛伦兹力不做功)．
3．洛伦兹力的大小
(1)v∥B时，洛伦兹力F＝0.(θ＝0°或180°)
(2)v⊥B时，洛伦兹力F＝qvB.(θ＝90°)
(3)v＝0时，洛伦兹力F＝0.
如图所示，在方向垂直纸面向里、磁感应强度B＝0.5T的匀强磁场中，固定一个倾角α＝37°的绝缘光滑斜面。一个质量m＝0.1g、电荷量q＝4×10﹣4C的小滑块由静止沿斜面滑下，小滑块滑至某一位置时将离开斜面。sin37°＝0.6，cs37°＝0.8，g取10m/s2．则（ ）
A．小滑块带正电
B．该斜面长度至少为1.6m
C．小滑块离开斜面前做变加速直线运动
D．小滑块离开斜面时的速度大小为4m/s
【解答】解：A、由题意可知：小滑块受到的洛伦兹力垂直斜面向上。根据左手定则可得：小滑块带负电，故A错误；
BCD、因为离开之前，小球沿斜面的方向的合力始终等于重力的分力，所以一直做匀加速直线运动，
由题意：当滑块离开斜面时，洛伦兹力：Bqv＝mgcs37°，
则vm/s＝4m/s；
小球的加速度：mgsin37°＝ma，
即a＝gsin37°＝6m/s2，
由v2＝2ax得：xmm，故D正确，BC错误。
故选：D。
（多选）如图所示，两根长直导线竖直平行固定放置，且与水平固定放置的光滑绝缘杆MN分别交于c、d两点，点是cd的中点，杆MN上a、b两点关于点对称．两导线均通有大小相等、方向向上的电流，已知长直导线在周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比．一带正电的小球穿在杆上，以初速度v0从a点出发沿杆运动到b点．在a、b、三点杆对小球的支持力大小分别为Fa、Fb、F．下列说法可能正确的是（ ）
A．Fa＞F
B．Fb＞Fa
C．小球一直做匀速直线运动
D．小球先做加速运动后做减速运动
【解答】解：根据右手螺旋定则可知，从a点出发沿连线运动到b点，直线M处的磁场方向垂直于MN向里，直线N处的磁场方向垂直于MN向外，所以合磁场大小先减小过O点后反向增大，而方向先里，过O点后向外，根据左手定则可知，带正电的小球受到的洛伦兹力方向开始的方向向上，大小在减小，如果v0特别大，在a处向上的洛伦兹力特别大，大于mg，则此处Fa＝f洛﹣mg向下特别大，有可能Fa＞F＝mg；过O得后洛伦兹力的方向向下，大小在增大。由此可知，小球在速度方向不受力的作用，则将做匀速直线运动，而小球对杆的压力一直在增大，即Fb＞Fa，故D错误，ABC正确。
故选：ABC。
如图所示，在竖直绝缘的平台上，一个带正电的小球以水平速度v0抛出，经时间t落在地面上的A点，落地时速度大小为v1，若加一垂直纸面向里的匀强磁场，qv0B＜mg，小球仍以水平速度v0抛出，则对小球的运动情况说法错误的是（ ）
A．因为高度没变，小球运动时间仍为t
B．小球在水平方向做变加速运动，将落在A点的右侧
C．小球竖直方向做变加速运动，加速度小于重力加速度
D．小球落地时的速度大小仍为V
【解答】解：A、没有磁场时带电小球做平抛运动，当加入垂直纸面向里的匀强磁场时，带电小球除了受重力作用还受洛伦兹力作用。
当开始时mg＞qv0B时，小球在运动中任一位置的受力重力和洛伦兹力，小球此时受到了斜向右上的洛伦兹力的作用，小球在竖直方向的加速度ayg，故小球在空中做曲线运动的时间将增加；同时小球受到的重力与洛伦兹力的合力有向右的分量，所以小球向右做加速运动，且加速度随速度的大小、方向的变化为变化，所以小球的落点应在A点的右侧。故A错误，BC正确；
D、在小球运动的过程中，洛伦兹力的方向始终与速度的方向垂直。所以洛伦兹力不做功，只有重力做功，小球落地的速度大小不变。故D正确。
本题选择错误的，故选：A
题型二 带电粒子做圆周运动分析思路
1．匀速圆周运动的规律
若v⊥B，带电粒子仅受洛伦兹力作用，在垂直于磁感线的平面内以入射速度v做匀速圆周运动．
2．圆心的确定
(1)已知入射点、出射点、入射方向和出射方向时，可通过入射点和出射点分别作垂直于入射方向和出射方向的直线，两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心(如图3甲所示，P为入射点，M为出射点)．
图3
(2)已知入射方向、入射点和出射点的位置时，可以通过入射点作入射方向的垂线，连接入射点和出射点，作其中垂线，这两条垂线的交点就是圆弧轨迹的圆心(如图乙所示，P为入射点，M为出射点)．
3．半径的确定
可利用物理学公式或几何知识(勾股定理、三角函数等)求出半径大小．
4．运动时间的确定
粒子在磁场中运动一周的时间为T，当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为θ时，其运动时间表示为t＝eq \f(θ,2π)T(或t＝eq \f(θR,v))．
（多选）如图所示，直角坐标系xOy在水平面内，之轴竖直向上。坐标原点O处固定一带正电的点电荷，空间中存在竖直向下的匀强磁场。质量为m、带电量为q的小球A，绕之轴做匀速圆周运动，小球与坐标原点的距离为r，O点和小球A的连线与之轴的夹角为θ＝37°。重力加速度为g，cs37°＝0.8，sin37°＝0.6，不计空气阻力，下列说法正确的是（ ）
A．从上往下看带电小球沿逆时针方向做匀速圆周运动
B．小球A与点电荷之间的库仑力大小为mg
C．小球A做圆周运动的过程中所受的库仑力不变
D．小球A做圆周运动的速度越小，所需的磁感应强度越小
【解答】解：A、空间中存在竖直向下的匀强磁场B，小球的向心力由库仑力在运动轨迹半径方向的分力和洛伦兹力提供，根据左手定则可知，从上往下看小球只能沿逆时针方向做匀速圆周运动，故A正确；
B、洛伦兹力沿水平方向，在竖直方向上，根据平衡条件得：
Fcs37°＝mg
解得：
即小球A与点电荷之间的库仑力大小为，故B正确；
C、小球A做圆周运动所受的库仑力大小不变，方向在时刻变化，故C错误；
D、水平方向上根据牛顿第二定律得：

R＝rsin37°

解得：
课件，只有当时，即

B才有最小值，可见，当时，速度越小，磁感应强度越大，故D错误；
故选：AB。
（多选）狄拉克曾经预言，自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子，其周围磁感线呈均匀辐射状分布（如图甲所示），距离它r处的磁感应强度大小为（k为常数），其磁场分布与负点电荷Q的电场（如图乙所示）分布相似．现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定，有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动．则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是（ ）
A．若小球带正电，其运动轨迹平面可在S的正上方，如图甲所示
B．若小球带正电，其运动轨迹平面可在Q的正下方，如图乙所示
C．若小球带负电，其运动轨迹平面可在S的正上方，如图甲所示
D．若小球带负电，其运动轨迹平面可在Q的正下方，如图乙所示
【解答】解：要使粒子能做匀速圆周运动，则洛伦兹力与重力的合力应能充当向心力；在甲图中，若粒子为正电荷且逆时针转动（由上向下看）则其受力斜向上，与重力的合力可以指向圆心，故A正确；而若为负电荷，但顺时针转动，同理可知，合力也可以充当向心力，故C正确；
Q带负电，则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q，则电场力与重力的合力可能充当向心力，故B正确；
但若小球带负电，则小球受电场力逆着电场线，故其与重力的合力向下，合力不能全部提供向心力，故不会做匀速圆周运动，故D错误；
故选：ABC。
题型三 带电粒子在有界匀强磁场中的圆周运动
带电粒子在有界磁场中运动的几种常见情形
1．直线边界(进出磁场具有对称性，如图7所示)
图7
2．平行边界(存在临界条件，如图8所示)
图8
3．圆形边界(沿径向射入必沿径向射出，如图9所示)
图9
4．分析带电粒子在匀强磁场中运动的关键是：
(1)画出运动轨迹；
(2)确定圆心和半径；
(3)利用洛伦兹力提供向心力列式．
如图所示，两方向相反、磁感应强度大小均为B的匀强磁场被边长为L的等边三角形ABC理想分开，三角形内磁场垂直纸面向里，三角形顶点A处有一质子源，能沿∠BAC的角平分线发射速度不同的质子（质子重力不计），所有质子均能通过C点，质子比荷，则质子的速度可能为（ ）
A．B．C．2BkLD．3BkL
【解答】解：质子经过磁场偏转后经过C点，其可能的轨迹如图所示：
由轨迹图可知，所有圆弧轨迹所对的圆心角均为60°，根据几何关系可得，质子做圆周运动的半径为：
（n＝1，2，3…）
根据洛伦兹力提供向心力可得：

联立解得：（n＝1，2，3……）
当n＝4时，可得：，故B正确，ACD错误；
故选：B。
如图所示，正六边形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。一带正电粒子以速度v1从a点沿ad方向射入磁场，从c点离开磁场；若该粒子以速度v2从a点沿ae方向射入磁场，则从d点离开磁场。不计粒子重力，的值为（ ）
A．B．C．D．
【解答】解：带正电粒子以速度v1从a点沿ad方向射入磁场，从c点离开磁场，设六边形得边长为L，则由几何关系得
若该粒子以速度v2从a点沿ae方向射入磁场，则从d点离开磁场，则由几何关系得R2＝2L
由洛伦兹力提供向心力得
则
故速度之比，即半径之比
故ABD错误，C正确；
故选：C。
如图所示，某带电粒子（重力不计）由M点以垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中，穿出磁场时速度方向与原来射入方向的夹角为θ＝30°，磁场的磁感应强度大小为B。由此推断该带电粒子（ ）
A．带负电且动能不变
B．运动轨迹为抛物线
C．电荷量与质量的比值为
D．穿越磁场的时间为
【解答】解：A.根据左手定则，粒子带正电，故A错误
B.该粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动，轨迹是圆周的一部分，故B错误
C.根据牛顿第二定律
又因为
解得
故C错误
D.穿越磁场的时间为
周期
解得
故D正确。
故选：D。
如图，虚线内有垂直纸面的匀强磁场，acb是半圆，圆心是O，半径为r，∠bOc＝60°，现有一质量为m、电荷量为+q的离子，以速度v沿半径Oc射入磁场，从bd边垂直边界离开磁场，则（ ）
A．离子做圆周运动的半径为2r
B．离子离开磁场时距b点为3r
C．虚线内的磁感应强度大小为
D．离子在磁场中的运动时间为
【解答】解：AB.由题意，作出离子在磁场中运动轨迹示意图如下
则根据几何关系，离子在磁场中圆周运动半径为
Rr
离子离开磁场时距b点为（1）r，故AB错误；
C.离子在磁场中，由洛伦兹力提供向心力
qvB＝m
可得
B
故C错误；
D.由几何关系知，离子在磁场中运动轨迹对应的圆心角为150°，则运动时间为
t
故D正确。
故选：D。
坐标原点O处有一粒子源，沿xOy平面向第一象限的各个方向以相同速率发射带正电的同种粒子。有人设计了一个磁场区域，区域内存在着方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场，使上述所有粒子从该区域的边界射出时均能沿y轴负方向运动。不计粒子的重力和粒子间相互作用，则该匀强磁场区域面积最小时对应的形状为（ ）
A．B．
C．D．
【解答】解：设粒子做匀速圆周运动的半径为R，根据洛伦兹力提供向心力，有：qvB＝m①
解得：R②
因为粒子从原点射入磁场速度方向只在第一象限内，结合图象由②式可知，
粒子与x轴相交的坐标范围为：x
结合图象由②式可知，粒子与y轴相交的坐标范围为：0≤y
由题可知，匀强磁场的最小范围如d图中的阴影区域所示，故D正确、ABC错误。
故选：D。
题型四 带电粒子在磁场运动的临界和极值问题
1．临界问题的分析思路
物理现象从一种状态变化成另一种状态时存在着一个过渡的转折点，此转折点即为临界状态点．与临界状态相关的物理条件称为临界条件，临界条件是解决临界问题的突破点．
临界问题的一般解题模式为：
(1)找出临界状态及临界条件；
(2)总结临界点的规律；
(3)解出临界量．
2．带电体在磁场中的临界问题的处理方法
带电体进入有界磁场区域，一般存在临界问题，处理的方法是寻找临界状态，画出临界轨迹：
(1)带电体在磁场中，离开一个面的临界状态是对这个面的压力为零．
(2)射出或不射出磁场的临界状态是带电体运动的轨迹与磁场边界相切．
如图所示，垂直于纸面的匀强磁场存在于半径为的圆内，一束速度为v0的带电粒子对圆心从P点入射时，经磁场后速度方向偏转60°射出，现将磁感应强度调整为原来的2倍，粒子束的速度大小不变，方向可在纸面内调节、不计重力及粒子束之间相互作用，则粒子束出射点距P点的最远距离为（ ）
A．rB．1.5rC．D．
【解答】解：由题意可知，原来粒子做匀速圆周运动的半径由几何关系得R1r
因为洛伦兹力提供向心力：qvB＝m
得
R
所以将磁感应强度调整为原来的2倍，粒子束的速度大小不变时，粒子做匀速圆周运动的半径为
R2
想让粒子束出射点距P点最远，即粒子在磁场中轨迹对应弦长最大，因为
2R2＜2r
所以当弦长为粒子做圆周运动的直径时，弦长最大，即
dmax＝2R2r
故A正确，BCD错误；
故选：A。
（多选）如图所示，在垂直于xOy平面的直角坐标系中，y轴正半轴区域有垂直于纸面向里的匀强磁场B，x轴是磁场的理想边界。质量均为m、带电量均为+q的粒子分别从x轴上的P（﹣a，0）点，以初速度v1沿x轴正向射出，在点以另一速度沿与x轴正向成一定的角度射出，结果两粒子恰在y轴上对心正碰并粘合为一个整体，且粘合后整体的速度也沿y轴方向。若不计粒子重力，及粒子间的相互作用，则（ ）
A．Q点发射粒子的速度为
B．两粒子粘合后的运动周期将增大
C．两粒子发射的时间差为
D．粘合体到x轴的最小距离为
【解答】解：A．设从Q点射出的粒子速度方向与x轴夹角为θ，速度大小为v2，两粒子在磁场中圆周运动半径分别为r1、r2，在y轴发生对心正碰，则两粒子碰前速度方向分别沿y轴正方向和负方向，如图：
根据几何关系：
解得
粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力：

即
故A错误；
B．粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力：
根据圆周运动规律：
解得T
两粒子碰后粘合体运动周期不变，故B错误；
C．根据几何关系，两粒子从发射到相碰分别运动和，两粒子发射时间差，解得Δt
故C正确；
D．设两粒子碰后速度为v，以y轴负方向为正方向，根据动量守恒定律：mv2﹣mv1＝2mv
解得碰后速度
代入半径公式，粘合体圆周半径为
则粘合体到x轴的最小距离为h＝a﹣r3，解得h
故D正确。
故选：CD。
（多选）如图所示，矩形OMPN空间内存在垂直于平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。有大量速率不同的电子从O点沿着ON方向进入磁场。已知电子质量为m，电荷量为e，OM长度为3d，ON长度为2d，忽略电子之间的相互作用，电子重力不计。下列说法正确的是（ ）
A．电子速率越小，在磁场里运动的时间一定越长
B．电子在磁场里运动的最长时间为
C．MP上有电子射出部分的长度为
D．MP上有电子射出部分的长度为
【解答】解：AB、电子在磁场中做匀速圆周运动，设粒子轨迹对应的圆心角为θ，则粒子在磁场中运动的时间为：tT；由此可知电子运动时间与运动的圆心角有关，当电子速度较小时从OM边射出，圆心角均为θ＝π，且此时对应的圆心角最大，故运动时间最长，为：t，故A错误，B正确；
CD、随着速度增大，电子运动半径逐渐增大，轨迹如图所示：
由图可知MP边有电子射出的范围为BM长度，当电子轨迹与上边界相切时半径为2d，由几何关系可知：BMd，所以MP上有电子射出部分的长度为，故C正确，D错误。
故选：BC。
（多选）如图所示，磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直纸面向里，图中虚线为磁场的边界，其中bc段是半径为R的四分之一圆弧，ab、cd的延长线通过圆弧的圆心，Ob长为R。一束质量为m、电荷量为q（q＞0）的粒子，在纸面内以不同的速率从O点垂直ab射入磁场，已知所有粒子均从圆弧边界射出，其中M、N是圆弧边界上的两点，不计粒子间的相互作用和重力。则下列分析中正确的是（ ）
A．所有粒子所用最短时间为
B．所有粒子所用最短时间为
C．从M点射出粒子的速率一定小于从N点射出粒子的速率
D．从M点射出粒子在磁场中运动时间一定小于从N点射出粒子所用时间
【解答】解：依题意，作出从M、N两点射出粒子轨迹图如图所示；
C、粒子运动轨迹如图所示，可以看出，粒子落到b点到c点的过程中，半径越来越大，则由：可知，速度越来越大，所以从M点射出粒子的速率一定小于从N点射出粒子的速率，故C正确；
AB、因为粒子在磁场中的运动时间和圆心角成正比，且由几何关系知，弦切角等于圆心角的一半，所以当弦切角最小时对应粒子的运动时间最短，如图所示，当弦与圆周相切时，弦切角最小，因为Ob长为R，所以由几何关系知，此时弦切角为θ＝60°，所以圆心角为α＝120°，所以最短运动时间为：，故A错误，B正确；
D、由于M点与切点的位置不定，所以从M点射出粒子在磁场中运动时间与从N点射出粒子所用时间大小不能确定，故D错误。
故选：BC。
某种离子诊断测量筒化装置如图所示。竖直平面内存在边界为正方形EFGH、方向垂直纸面向外的匀强磁场，探测板CD平行于HG水平放置，只能沿竖直方向移动。a、b两束宽度不计带正电的离子从静止开始经匀强电场U0加速后持续从边界EH水平射入磁场a束离子在EH的中点射入经磁场偏转后垂直于HG向下射出，并打在探测板的右端点D点，已知正方形边界的边长为2R，两束离子间的距离为0.6R，离子的质量均为m、电荷量均为q，不计重力及离子间的相互作用，U0已知。求：
（1）求磁场的磁感应强度B的大小以及a束离子在磁场运动的时间t；
（2）要使两束离子均能打到探测板上，求探测板CD到HG的距离最大时多少？
【解答】解：（1）离子在电场中加速，由动能定理；
qU0
解得：v
依题意：a束离子在磁场中做匀速圆周运动，r＝R
由牛顿第二定律：qvB＝m
联立解得：B
由于T
t
联立解得：t
（2）设b束离子从边界HG的P点射出磁场
由几何关系：O'H＝0.6R，HP
由tanθ
联立解得：QDR
答：（1）磁场的磁感应强度B的大小为，a束离子在磁场运动的时间为；
（2）要使两束离子均能打到探测板上，探测板CD到HG的距离最大为R。
如图所示，两个同心圆半径分别为r和2r，在两圆之间的环形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为B．圆心O处有一放射源，放射出的粒子质量为m，带电荷为﹣q，假设粒子速度方向都和纸面平行．
（1）图中箭头表示某一粒子初速度的方向，OA与初速度方向的夹角为60°，要想使该粒子经过磁场第一次通过A点，则初速度的大小是多少？
（2）要使粒子不穿出环形区域，则粒子的初速度不能超过多少？
【解答】解：（1）如图所示，设粒子在磁场中的轨道半径为R1，则由几何关系得：

由
得：
（2）如图所示，设粒子在磁场中的轨道半径为R2，则由几何关系得：

得：
由：
得：
答：（1）要想使该粒子经过磁场第一次通过A点，则初速度的大小是；
（2）要使粒子不穿出环形区域，则粒子的初速度不能超过．
如图所示，△ABC为与匀强磁场垂直的边长为a的等边三角形，比荷为的电子以v0从A点沿AB边入射，欲使电子经过BC边，磁感应强度B的取值为（ ）
A．BB．BC．BD．B
【解答】解：当电子从C点离开磁场时，电子做匀速圆周运动对应的半径最小，设为R，则几何知识得：
2Rcs30°＝a，得R；
欲使电子能经过BC边，必须满足R
而R
所以
化简得；
故D正确，A、B、C错误。
故选：D。
如图所示，一束带负电的粒子（质量为m、电荷量为e）以速度v垂直磁场的边界从A点射入磁感应强度为B、宽度为d的匀强磁场中．若粒子的速度大小可变，方向不变，要使粒子不能通过磁场的右边界，则粒子的速度最大不能超过（ ）
A．B．C．D．
【解答】解：粒子做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，
由牛顿第二定律得：evB＝m，解得：r∝v
最大速度对应的临界轨迹与右侧边界相切，如图所示：
结合几何关系，轨道半径为：r＝d
故最大速度为：v，故C正确；
故选：C。
如图所示，在一个圆形区域内，两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域Ⅰ、Ⅱ中，直径A2A4与A1A3的夹角为60°，一质量为m、带电荷量为+q的粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点A1处沿与A1A3成30°角的方向射入磁场，随后该粒子以垂直于A2A4的方向经过圆心O进入Ⅱ区，最后再从A4处射出磁场．已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t，（忽略粒子重力），求：
（1）画出粒子在磁场Ⅰ和Ⅱ中的运动轨迹；
（2）粒子在磁场Ⅰ和Ⅱ中的轨道半径r1和r2比值；
（3）Ⅰ区和Ⅱ区中磁感应强度的大小B1和B2．
【解答】解：（1）设粒子的入射速度为v，已知粒子带正电，故它在磁场中先顺时针做圆周运动，再逆时针做圆周运动，最后从A4点射出，运动轨迹如图所示，
（2）用B1、B2、R1、R2、T1、T2分别表示在磁场Ⅰ区Ⅱ磁感应强度、轨道半径和周期
qvB1＝m①
qvB2＝m②
T1③
T2④
设圆形区域的半径为r，如答图5所示，已知带电粒子过圆心且垂直A3A4进入Ⅱ区磁场，
连接A1A2，△A1OA2为等边三角形，A2为带电粒子在Ⅱ区磁场中运动轨迹的圆心，
其半径R1＝A1A2＝OA2＝r…⑤
圆心角∠A1A2O＝60°，带电粒子在Ⅰ区磁场中运动的时间为：t1T1…⑥
带电粒子在Ⅱ区磁场中运动轨迹的圆心在OA4的中点，即Rr…⑦
（3）在Ⅱ区磁场中运动时间为t2T2…⑧
带电粒子从射入到射出磁场所用的总时间t＝t1+t2…⑨
由以上各式可得：B1⑩
B2
故I区磁感应强度为，II区磁感应强度为：．
答：（1）画出粒子在磁场I和II中的运动轨迹如上图；
（2）粒子在磁场I和II中的轨道半径r1和r2比值为2：1；
（3）I区和II区中磁感应强度的大小分别为和．