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2021高考物理大一轮复习领航检测:第九章 磁场-第4节 Word版含解析
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这是一份2021高考物理大一轮复习领航检测:第九章 磁场-第4节 Word版含解析,共12页。
1.如图所示,匀强电场方向水平向右,匀强磁场方向垂直纸面向里,将带正电的小球在场中静止释放,最后落到地面上.关于该过程,下述说法正确的是( )
A.小球做匀变速曲线运动
B.小球减少的电势能等于增加的动能
C.电场力和重力做的功等于小球增加的动能
D.若保持其他条件不变,只减小磁感应强度,小球着地时动能不变
解析:选C.重力和电场力是恒力,但洛伦兹力是变力,因此合外力是变化的,由牛顿第二定律知其加速度也是变化的,选项A错误;由动能定理和功能关系知,选项B错误,选项C正确;磁感应强度减小时,小球落地时的水平位移会发生变化,则电场力所做的功也会随之发生变化,选项D错误.
2.带电质点在匀强磁场中运动,某时刻速度方向如图所示,所受的重力和洛伦兹力的合力恰好与速度方向相反,不计阻力,则在此后的一小段时间内,带电质点将( )
A.可能做直线运动
B.可能做匀减速运动
C.一定做曲线运动
D.可能做匀速圆周运动
解析:选C.带电质点在运动过程中,重力做功,速度大小和方向发生变化,洛伦兹力的大小和方向也随之发生变化,故带电质点不可能做直线运动,也不可能做匀减速运动和匀速圆周运动,C正确.
3.(多选)质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是( )
A.该微粒一定带负电荷
B.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动
C.该磁场的磁感应强度大小为eq \f(mg,qvcs θ)
D.该电场的场强为Bvcs θ
解析:选AC.若微粒带正电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向左的电场力qE和斜向右下方的洛伦兹力qvB,知微粒不能做直线运动,据此可知微粒应带负电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向右的电场力qE和斜向左上方的洛伦兹力qvB,又知微粒恰好沿着直线运动到A,可知微粒应该做匀速直线运动,则选项A正确,B错误;由平衡条件有:qvBcs θ=mg,qvBsin θ=qE,得磁场的磁感应强度B=eq \f(mg,qvcs θ),电场的场强E=Bvsin θ,故选项C正确,D错误.
4.(多选)如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则( )
A.小球可能带正电
B.小球做匀速圆周运动的半径为r=eq \f(1,B) eq \r(\f(2UE,g))
C.小球做匀速圆周运动的周期为T=eq \f(2πE,Bg)
D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增加
解析:选BC.小球在复合场中做匀速圆周运动,则小球受到的电场力和重力满足mg=Eq,方向相反,则小球带负电,A错误;因为小球做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由牛顿第二定律和动能定理可得:Bqv=eq \f(mv2,r),Uq=eq \f(1,2)mv2,联立两式可得:小球做匀速圆周运动的半径r=eq \f(1,B) eq \r(\f(2UE,g)),由T=eq \f(2πr,v)可以得出T=eq \f(2πE,Bg),与电压U无关,所以B、C正确,D错误.
5.(多选)如图所示,在第二象限中有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场.有一重力不计的带电粒子(电荷量为q,质量为m)以垂直于x轴的速度v0从x轴上的P点进入匀强电场,恰好与y轴正方向成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限.已知OP之间的距离为d,则( )
A.带电粒子通过y轴时的坐标为(0,d)
B.电场强度的大小为eq \f(mv\\al(2,0),2qd)
C.带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为eq \f(3π+4d,2v0)
D.磁感应强度的大小为eq \f(\r(2)mv0,4qd)
解析:选BC. 粒子在电场中做类平抛运动,因为进入磁场时速度方向与y轴正方向成45°角,所以沿x轴正方向的分速度vx=v0,在x轴正方向做匀加速运动,有d=eq \f(0+v0,2)t,沿y轴正方向做匀速运动,有s=v0t=2d,故选项A错误.沿x轴正方向做匀加速运动,根据vx=v0=eq \f(Eq,m)×eq \f(2d,v0)=eq \f(2Eqd,mv0),解得E=eq \f(mv\\al(2,0),2qd),故选项B正确.粒子进入磁场后做匀速圆周运动,轨迹如图所示,由图可知粒子在磁场中运动的半径R=2eq \r(2)d,圆心角θ=135°=eq \f(3,4)π,所以在磁场中的运动时间为t1=eq \f(2πR×\f(135,360),\r(2)v0)=eq \f(3π×2\r(2)d,4\r(2)v0)=eq \f(3πd,2v0);在电场中的运动时间为t2=eq \f(2d,v0),所以总时间为t=t1+t2=eq \f(3π+4d,2v0),故选项C正确.由qvB=eq \f(mv2,R)可知,磁感应强度B=eq \f(m×\r(2)v0,q×2\r(2)d)=eq \f(mv0,2qd),故选项D错误.
6.在某空间存在着水平向右的匀强电场E和垂直于纸面向里的匀强磁场B,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC固定在纸面内,其圆心为O点,半径R=1.8 m,OA连线在竖直方向上,AC弧对应的圆心角θ=37°.今有一质量m=3.6×10-4 kg、带电荷量q=+9.0×10-4 C的带电小球(可视为质点),以v0=4.0 m/s的初速度沿水平方向从A点射入圆弧轨道内,一段时间后从C点离开,小球离开C点后做匀速直线运动.已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,不计空气阻力,求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)小球刚离开C点时的速度大小;
(3)小球刚射入圆弧轨道时,轨道对小球的瞬间支持力.
解析:(1)当小球离开圆弧轨道后,对其受力分析如图甲所示,由平衡条件得F电=qE=mgtan θ,
代入数据解得E=3 N/C.
(2)小球从进入圆弧轨道到离开圆弧轨道的过程中,由动能定理得
F电Rsin θ-mgR(1-cs θ)=eq \f(mv2,2)-eq \f(mv\\al(2,0),2),
代入数据得v=5 m/s.
(3)由(1)可知F洛=qvB=eq \f(mg,cs θ),
解得B=1 T,
小球射入圆弧轨道瞬间竖直方向的受力情况如图乙所示,
由牛顿第二定律得FN+Bqv0-mg=eq \f(mv\\al(2,0),R),
代入数据得FN=3.2×10-3 N.
答案:(1)3 N/C (2)5 m/s (3)3.2×10-3 N
[综合应用题组]
7. 如图所示,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标为(-L,0),MN与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的矩形有界匀强磁场(图中未画出).现有一质量为m、电荷量为-e的电子,从虚线MN上的P点,以平行于x轴正方向的初速度v0射入电场,并从y轴上点Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,0.5L))射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30°角,进入第四象限后,经过矩形磁场区域,电子过点Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),6)L,-L)),不计电子重力,求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和电子在磁场中运动的时间t;
(3)矩形有界匀强磁场区域的最小面积Smin.
解析:(1)设电子在电场中运动的加速度为a,时间为t,离开电场时,沿y轴方向的速度大小为vy,则L=v0t
a=eq \f(eE,m)
vy=at
vy=eq \f(v0,tan 30°)
解得:E=eq \f(\r(3)mv\\al(2,0),eL)
(2) 设轨迹与x轴的交点为D,OD距离为xD,则
xD=0.5Ltan 30°=eq \f(\r(3),6)L
所以,DQ平行于y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道的圆心在DQ上,电子运动轨迹如图所示.
设电子离开电场时速度为v,在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,
则evB=meq \f(v2,r)
v=eq \f(v0,sin 30°)
由几何关系有 r+eq \f(r,sin 30°)=L,即r=eq \f(L,3)
联立以上各式解得 B=eq \f(6mv0,eL)
电子转过的圆心角为120°,则得 t=eq \f(T,3)
T=eq \f(2πm,eB)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(或T=\f(2πr,v)=\f(πL,3v0)))
得t=eq \f(πL,9v0)
(3)以切点F、Q的连线长为矩形的一条边,与电子的运动轨迹相切的另一边作为其FQ的对边,有界匀强磁场区域面积为最小.
Smin=eq \r(3)r×eq \f(r,2)
得Smin=eq \f(\r(3)L2,18)
答案:(1)eq \f(\r(3)mv\\al(2,0),eL) (2)eq \f(6mv0,eL) eq \f(πL,9v0) (3)eq \f(\r(3)L2,18)
8.如图所示,圆柱形区域的半径为R,在区域内有垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场;对称放置的三个相同的电容器,极板间距为d,板间电压为U,与磁场相切的极板,在切点处均有一小孔,一带电粒子,质量为m,带电荷量为+q,自某电容器极板上的M点由静止释放,M点在小孔a的正上方,若经过一段时间后,带电粒子又恰好返回M点,不计带电粒子所受重力.求:
(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;
(2)U与B所满足的关系式;
(3)带电粒子由静止释放到再次返回M点所经历的时间.
解析:(1)由几何关系解得r=eq \r(3)R.
(2)设粒子加速后获得的速度为v,
由动能定理得qU=eq \f(1,2)mv2-0,
由洛伦兹力提供向心力,得qvB=meq \f(v2,r),
联立解得B=eq \f(1,R) eq \r(\f(2mU,3q)).
(3)根据运动电荷在磁场中做匀速圆周运动的周期
T=eq \f(2πm,qB)=2πR eq \r(\f(3m,2qU)),
依题意分析可知粒子在磁场中运动一次所经历的时间为eq \f(1,6)T,故粒子在磁场中运动的总时间t1=3×eq \f(1,6)T=πReq \r(\f(3m,2qU)),
而粒子在匀强电场中所做运动类似竖直上抛运动,设每次上升或下降过程经历的时间为t2,则有
d=eq \f(1,2)ateq \\al(2,2),
a=eq \f(qU,md),
解得t2=deq \r(\f(2m,qU)),
粒子在电场中运动的总时间为
t3=6t2=6deq \r(\f(2m,qU)).
带电粒子由静止释放到再次返回M点所经历的时间为
t=t1+t3=πReq \r(\f(3m,2qU))+6deq \r(\f(2m,qU)).
答案:(1)eq \r(3)R (2)B=eq \f(1,R) eq \r(\f(2mU,3q))
(3)πReq \r(\f(3m,2qU))+6deq \r(\f(2m,qU))
9.如图所示,在xOy平面第一象限内有平行于y轴的匀强电场和垂直于xOy平面的匀强磁场,匀强电场电场强度为E.一带电荷量为+q的小球从y轴上离坐标原点距离为L的A点处,以沿x正向的初速度进入第一象限,如果电场和磁场同时存在,小球将做匀速圆周运动,并从x轴上距坐标原点eq \f(L,2)的C点离开磁场.如果只撤去磁场,并且将电场反向,带电小球以相同的初速度从A点进入第一象限,仍然从x轴上距坐标原点eq \f(L,2)的C点离开电场.求:
(1)小球从A点出发时的初速度大小;
(2)磁感应强度B的大小和方向.
解析:(1)由带电小球做匀速圆周运动知mg=Eq
所以电场反向后竖直方向受力
Eq+mg=ma得a=2g
小球做类平抛运动,有eq \f(L,2)=v0t,L=eq \f(1,2)at2
得v0=eq \f(1,2)eq \r(gL)
(2)带电小球做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,有
qv0B=eq \f(mv\\al(2,0),R)得B=eq \f(mv0,qR)
由圆周运动轨迹分析得(L-R)2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(L,2)))2=R2
R=eq \f(5L,8)
代入得B=eq \f(4E\r(gL),5gL)
由左手定则得,磁感应强度垂直于xOy平面向外.
答案:(1)eq \f(1,2)eq \r(gL) (2)eq \f(4E\r(gL),5gL),垂直于xOy平面向外
10.如图甲所示,建立Oxy坐标系.两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l.在第一、四象限有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于Oxy平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x轴向右连续发射质量为m、电荷量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子.在0~3t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极板边缘的影响).已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场.上述m、q、l、t0、B为已知量.(不考虑粒子间相互影响及返回极板间的情况)
(1)求电压U0的大小;
(2)求eq \f(1,2)t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(3)何时进入两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间.
解析:(1)t=0时刻进入两板间的带电粒子在电场中做匀变速曲线运动,t0时刻刚好从极板边缘射出,在y轴负方向偏移的距离为eq \f(1,2)l,则有
E=eq \f(U0,l)①
qE=ma②
eq \f(1,2)l=eq \f(1,2)ateq \\al(2,0)③
联立①②③式,解得两板间偏转电压为
U0=eq \f(ml2,qt\\al(2,0))④
(2)eq \f(1,2)t0时刻进入两板间的带电粒子,前eq \f(1,2)t0时间在电场中偏转,后eq \f(1,2)t0时间两板间没有电场,带电粒子做匀速直线运动.
带电粒子沿x轴方向的分速度大小为
v0=eq \f(l,t0)⑤
带电粒子离开电场时沿y轴负方向的分速度大小为
vy=a·eq \f(1,2)t0⑥
带电粒子离开电场时的速度大小为
v=eq \r(v\\al(2,0)+v\\al(2,y))⑦
设带电粒子离开电场进入磁场做匀速圆周运动的半径为R,则有qvB=meq \f(v2,R)⑧
联立③⑤⑥⑦⑧式解得
R=eq \f(\r(5)ml,2qBt0)⑨
(3)2t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中运动时间最短.带电粒子离开电场时沿y轴正方向的分速度为
vy′=at0⑩
设带电粒子离开电场时速度方向与y轴正方向夹角为α,则tan α=eq \f(v0,vy′)⑪
联立③⑤⑩⑪式解得
α=eq \f(π,4)⑫
带电粒子在磁场中运动轨迹如图所示,圆弧所对的圆心角2α=eq \f(π,2),所求最短时间为
tmin=eq \f(1,4)T⑬
带电粒子在磁场中运动的周期为
T=eq \f(2πm,qB)⑭
联立⑬⑭式得tmin=eq \f(πm,2qB)
答案:(1)eq \f(ml2,qt\\al(2,0)) (2)eq \f(\r(5)ml,2qBt0) (3)2t0 eq \f(πm,2qB)
1.如图所示,匀强电场方向水平向右,匀强磁场方向垂直纸面向里,将带正电的小球在场中静止释放,最后落到地面上.关于该过程,下述说法正确的是( )
A.小球做匀变速曲线运动
B.小球减少的电势能等于增加的动能
C.电场力和重力做的功等于小球增加的动能
D.若保持其他条件不变,只减小磁感应强度,小球着地时动能不变
解析:选C.重力和电场力是恒力,但洛伦兹力是变力,因此合外力是变化的,由牛顿第二定律知其加速度也是变化的,选项A错误;由动能定理和功能关系知,选项B错误,选项C正确;磁感应强度减小时,小球落地时的水平位移会发生变化,则电场力所做的功也会随之发生变化,选项D错误.
2.带电质点在匀强磁场中运动,某时刻速度方向如图所示,所受的重力和洛伦兹力的合力恰好与速度方向相反,不计阻力,则在此后的一小段时间内,带电质点将( )
A.可能做直线运动
B.可能做匀减速运动
C.一定做曲线运动
D.可能做匀速圆周运动
解析:选C.带电质点在运动过程中,重力做功,速度大小和方向发生变化,洛伦兹力的大小和方向也随之发生变化,故带电质点不可能做直线运动,也不可能做匀减速运动和匀速圆周运动,C正确.
3.(多选)质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是( )
A.该微粒一定带负电荷
B.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动
C.该磁场的磁感应强度大小为eq \f(mg,qvcs θ)
D.该电场的场强为Bvcs θ
解析:选AC.若微粒带正电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向左的电场力qE和斜向右下方的洛伦兹力qvB,知微粒不能做直线运动,据此可知微粒应带负电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向右的电场力qE和斜向左上方的洛伦兹力qvB,又知微粒恰好沿着直线运动到A,可知微粒应该做匀速直线运动,则选项A正确,B错误;由平衡条件有:qvBcs θ=mg,qvBsin θ=qE,得磁场的磁感应强度B=eq \f(mg,qvcs θ),电场的场强E=Bvsin θ,故选项C正确,D错误.
4.(多选)如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则( )
A.小球可能带正电
B.小球做匀速圆周运动的半径为r=eq \f(1,B) eq \r(\f(2UE,g))
C.小球做匀速圆周运动的周期为T=eq \f(2πE,Bg)
D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增加
解析:选BC.小球在复合场中做匀速圆周运动,则小球受到的电场力和重力满足mg=Eq,方向相反,则小球带负电,A错误;因为小球做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由牛顿第二定律和动能定理可得:Bqv=eq \f(mv2,r),Uq=eq \f(1,2)mv2,联立两式可得:小球做匀速圆周运动的半径r=eq \f(1,B) eq \r(\f(2UE,g)),由T=eq \f(2πr,v)可以得出T=eq \f(2πE,Bg),与电压U无关,所以B、C正确,D错误.
5.(多选)如图所示,在第二象限中有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场.有一重力不计的带电粒子(电荷量为q,质量为m)以垂直于x轴的速度v0从x轴上的P点进入匀强电场,恰好与y轴正方向成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限.已知OP之间的距离为d,则( )
A.带电粒子通过y轴时的坐标为(0,d)
B.电场强度的大小为eq \f(mv\\al(2,0),2qd)
C.带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为eq \f(3π+4d,2v0)
D.磁感应强度的大小为eq \f(\r(2)mv0,4qd)
解析:选BC. 粒子在电场中做类平抛运动,因为进入磁场时速度方向与y轴正方向成45°角,所以沿x轴正方向的分速度vx=v0,在x轴正方向做匀加速运动,有d=eq \f(0+v0,2)t,沿y轴正方向做匀速运动,有s=v0t=2d,故选项A错误.沿x轴正方向做匀加速运动,根据vx=v0=eq \f(Eq,m)×eq \f(2d,v0)=eq \f(2Eqd,mv0),解得E=eq \f(mv\\al(2,0),2qd),故选项B正确.粒子进入磁场后做匀速圆周运动,轨迹如图所示,由图可知粒子在磁场中运动的半径R=2eq \r(2)d,圆心角θ=135°=eq \f(3,4)π,所以在磁场中的运动时间为t1=eq \f(2πR×\f(135,360),\r(2)v0)=eq \f(3π×2\r(2)d,4\r(2)v0)=eq \f(3πd,2v0);在电场中的运动时间为t2=eq \f(2d,v0),所以总时间为t=t1+t2=eq \f(3π+4d,2v0),故选项C正确.由qvB=eq \f(mv2,R)可知,磁感应强度B=eq \f(m×\r(2)v0,q×2\r(2)d)=eq \f(mv0,2qd),故选项D错误.
6.在某空间存在着水平向右的匀强电场E和垂直于纸面向里的匀强磁场B,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC固定在纸面内,其圆心为O点,半径R=1.8 m,OA连线在竖直方向上,AC弧对应的圆心角θ=37°.今有一质量m=3.6×10-4 kg、带电荷量q=+9.0×10-4 C的带电小球(可视为质点),以v0=4.0 m/s的初速度沿水平方向从A点射入圆弧轨道内,一段时间后从C点离开,小球离开C点后做匀速直线运动.已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,不计空气阻力,求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)小球刚离开C点时的速度大小;
(3)小球刚射入圆弧轨道时,轨道对小球的瞬间支持力.
解析:(1)当小球离开圆弧轨道后,对其受力分析如图甲所示,由平衡条件得F电=qE=mgtan θ,
代入数据解得E=3 N/C.
(2)小球从进入圆弧轨道到离开圆弧轨道的过程中,由动能定理得
F电Rsin θ-mgR(1-cs θ)=eq \f(mv2,2)-eq \f(mv\\al(2,0),2),
代入数据得v=5 m/s.
(3)由(1)可知F洛=qvB=eq \f(mg,cs θ),
解得B=1 T,
小球射入圆弧轨道瞬间竖直方向的受力情况如图乙所示,
由牛顿第二定律得FN+Bqv0-mg=eq \f(mv\\al(2,0),R),
代入数据得FN=3.2×10-3 N.
答案:(1)3 N/C (2)5 m/s (3)3.2×10-3 N
[综合应用题组]
7. 如图所示,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标为(-L,0),MN与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的矩形有界匀强磁场(图中未画出).现有一质量为m、电荷量为-e的电子,从虚线MN上的P点,以平行于x轴正方向的初速度v0射入电场,并从y轴上点Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,0.5L))射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30°角,进入第四象限后,经过矩形磁场区域,电子过点Qeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),6)L,-L)),不计电子重力,求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和电子在磁场中运动的时间t;
(3)矩形有界匀强磁场区域的最小面积Smin.
解析:(1)设电子在电场中运动的加速度为a,时间为t,离开电场时,沿y轴方向的速度大小为vy,则L=v0t
a=eq \f(eE,m)
vy=at
vy=eq \f(v0,tan 30°)
解得:E=eq \f(\r(3)mv\\al(2,0),eL)
(2) 设轨迹与x轴的交点为D,OD距离为xD,则
xD=0.5Ltan 30°=eq \f(\r(3),6)L
所以,DQ平行于y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道的圆心在DQ上,电子运动轨迹如图所示.
设电子离开电场时速度为v,在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,
则evB=meq \f(v2,r)
v=eq \f(v0,sin 30°)
由几何关系有 r+eq \f(r,sin 30°)=L,即r=eq \f(L,3)
联立以上各式解得 B=eq \f(6mv0,eL)
电子转过的圆心角为120°,则得 t=eq \f(T,3)
T=eq \f(2πm,eB)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(或T=\f(2πr,v)=\f(πL,3v0)))
得t=eq \f(πL,9v0)
(3)以切点F、Q的连线长为矩形的一条边,与电子的运动轨迹相切的另一边作为其FQ的对边,有界匀强磁场区域面积为最小.
Smin=eq \r(3)r×eq \f(r,2)
得Smin=eq \f(\r(3)L2,18)
答案:(1)eq \f(\r(3)mv\\al(2,0),eL) (2)eq \f(6mv0,eL) eq \f(πL,9v0) (3)eq \f(\r(3)L2,18)
8.如图所示,圆柱形区域的半径为R,在区域内有垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场;对称放置的三个相同的电容器,极板间距为d,板间电压为U,与磁场相切的极板,在切点处均有一小孔,一带电粒子,质量为m,带电荷量为+q,自某电容器极板上的M点由静止释放,M点在小孔a的正上方,若经过一段时间后,带电粒子又恰好返回M点,不计带电粒子所受重力.求:
(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;
(2)U与B所满足的关系式;
(3)带电粒子由静止释放到再次返回M点所经历的时间.
解析:(1)由几何关系解得r=eq \r(3)R.
(2)设粒子加速后获得的速度为v,
由动能定理得qU=eq \f(1,2)mv2-0,
由洛伦兹力提供向心力,得qvB=meq \f(v2,r),
联立解得B=eq \f(1,R) eq \r(\f(2mU,3q)).
(3)根据运动电荷在磁场中做匀速圆周运动的周期
T=eq \f(2πm,qB)=2πR eq \r(\f(3m,2qU)),
依题意分析可知粒子在磁场中运动一次所经历的时间为eq \f(1,6)T,故粒子在磁场中运动的总时间t1=3×eq \f(1,6)T=πReq \r(\f(3m,2qU)),
而粒子在匀强电场中所做运动类似竖直上抛运动,设每次上升或下降过程经历的时间为t2,则有
d=eq \f(1,2)ateq \\al(2,2),
a=eq \f(qU,md),
解得t2=deq \r(\f(2m,qU)),
粒子在电场中运动的总时间为
t3=6t2=6deq \r(\f(2m,qU)).
带电粒子由静止释放到再次返回M点所经历的时间为
t=t1+t3=πReq \r(\f(3m,2qU))+6deq \r(\f(2m,qU)).
答案:(1)eq \r(3)R (2)B=eq \f(1,R) eq \r(\f(2mU,3q))
(3)πReq \r(\f(3m,2qU))+6deq \r(\f(2m,qU))
9.如图所示,在xOy平面第一象限内有平行于y轴的匀强电场和垂直于xOy平面的匀强磁场,匀强电场电场强度为E.一带电荷量为+q的小球从y轴上离坐标原点距离为L的A点处,以沿x正向的初速度进入第一象限,如果电场和磁场同时存在,小球将做匀速圆周运动,并从x轴上距坐标原点eq \f(L,2)的C点离开磁场.如果只撤去磁场,并且将电场反向,带电小球以相同的初速度从A点进入第一象限,仍然从x轴上距坐标原点eq \f(L,2)的C点离开电场.求:
(1)小球从A点出发时的初速度大小;
(2)磁感应强度B的大小和方向.
解析:(1)由带电小球做匀速圆周运动知mg=Eq
所以电场反向后竖直方向受力
Eq+mg=ma得a=2g
小球做类平抛运动,有eq \f(L,2)=v0t,L=eq \f(1,2)at2
得v0=eq \f(1,2)eq \r(gL)
(2)带电小球做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,有
qv0B=eq \f(mv\\al(2,0),R)得B=eq \f(mv0,qR)
由圆周运动轨迹分析得(L-R)2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(L,2)))2=R2
R=eq \f(5L,8)
代入得B=eq \f(4E\r(gL),5gL)
由左手定则得,磁感应强度垂直于xOy平面向外.
答案:(1)eq \f(1,2)eq \r(gL) (2)eq \f(4E\r(gL),5gL),垂直于xOy平面向外
10.如图甲所示,建立Oxy坐标系.两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l.在第一、四象限有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于Oxy平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x轴向右连续发射质量为m、电荷量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子.在0~3t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极板边缘的影响).已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场.上述m、q、l、t0、B为已知量.(不考虑粒子间相互影响及返回极板间的情况)
(1)求电压U0的大小;
(2)求eq \f(1,2)t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(3)何时进入两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间.
解析:(1)t=0时刻进入两板间的带电粒子在电场中做匀变速曲线运动,t0时刻刚好从极板边缘射出,在y轴负方向偏移的距离为eq \f(1,2)l,则有
E=eq \f(U0,l)①
qE=ma②
eq \f(1,2)l=eq \f(1,2)ateq \\al(2,0)③
联立①②③式,解得两板间偏转电压为
U0=eq \f(ml2,qt\\al(2,0))④
(2)eq \f(1,2)t0时刻进入两板间的带电粒子,前eq \f(1,2)t0时间在电场中偏转,后eq \f(1,2)t0时间两板间没有电场,带电粒子做匀速直线运动.
带电粒子沿x轴方向的分速度大小为
v0=eq \f(l,t0)⑤
带电粒子离开电场时沿y轴负方向的分速度大小为
vy=a·eq \f(1,2)t0⑥
带电粒子离开电场时的速度大小为
v=eq \r(v\\al(2,0)+v\\al(2,y))⑦
设带电粒子离开电场进入磁场做匀速圆周运动的半径为R,则有qvB=meq \f(v2,R)⑧
联立③⑤⑥⑦⑧式解得
R=eq \f(\r(5)ml,2qBt0)⑨
(3)2t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中运动时间最短.带电粒子离开电场时沿y轴正方向的分速度为
vy′=at0⑩
设带电粒子离开电场时速度方向与y轴正方向夹角为α,则tan α=eq \f(v0,vy′)⑪
联立③⑤⑩⑪式解得
α=eq \f(π,4)⑫
带电粒子在磁场中运动轨迹如图所示,圆弧所对的圆心角2α=eq \f(π,2),所求最短时间为
tmin=eq \f(1,4)T⑬
带电粒子在磁场中运动的周期为
T=eq \f(2πm,qB)⑭
联立⑬⑭式得tmin=eq \f(πm,2qB)
答案:(1)eq \f(ml2,qt\\al(2,0)) (2)eq \f(\r(5)ml,2qBt0) (3)2t0 eq \f(πm,2qB)
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