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    2023版高考物理专题72带电粒子在交变电磁场中的运动练习含解析

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    这是一份2023版高考物理专题72带电粒子在交变电磁场中的运动练习含解析,共4页。

    专题72 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.(2020·吉林名校第一次联合模拟)如图1甲所示,在直角坐标系中的0≤xL区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有以点(2L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,与x轴的交点分别为MN,在xOy平面内,从电离室产生的质量为m、带电荷量为e的电子以几乎为零的初速度从P点飘入电势差为U的加速电场中,加速后经过右侧极板上的小孔Q点沿x轴正方向进入匀强电场,已知OQ两点之间的距离为,飞出电场后从M点进入圆形区域,不考虑电子所受的重力.

    图1

    (1)求0≤xL区域内电场强度E的大小和电子从M点进入圆形区域时的速度vM

    (2)若圆形区域内加一个垂直于纸面向外的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x轴,求所加磁场磁感应强度B的大小和电子在圆形区域内运动的时间t

    (3)若在电子从M点进入磁场区域时,取t=0,在圆形区域内加如图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为正方向),最后电子从N点飞出,速度方向与进入圆形磁场时方向相同,请写出磁场变化周期T满足的关系表达式.

    答案 (1) 2 (2)  (3)T(n=1,2,3,…)

    解析 (1)在加速电场中,从P点到Q点由动能定理得:eUmv,可得v0

    电子从Q点到M点做类平抛运动,

    x轴方向做匀速直线运动,tL

    y轴方向做匀加速直线运动,×t2

    联立可得:E

    电子运动至M点时:vM

    vM=2

    vM的方向与x轴的夹角为θ,cos θ

    解得:θ=45°.

    (2)如图甲所示,电子从M点到A点,做匀速圆周运动,因O2MO2AO1MO1A,且O2AMO1,所以四边形MO1AO2为菱形,即RL

    由洛伦兹力提供向心力可得:evMBm

    B

    tT.

    (3)电子在磁场中运动最简单的情景如图乙所示,在磁场变化的半个周期内,电子的偏转角为90°,根据几何知识,在磁场变化的半个周期内,电子在x轴方向上的位移恰好等于R′,即2R′=2L

    因电子在磁场中的运动具有周期性,如图丙所示,电子到达N点且速度符合要求的空间条件为:2n(R′)=2L(n=1,2,3…)

    电子在磁场中做圆周运动的轨道半径R′=

    解得:B0(n=1,2,3…)

    电子在磁场变化的半个周期内恰好转过圆周,同时在MN间的运动时间是磁场变化周期的整数倍时,可使粒子到达N点且速度满足题设要求,应满足的时间条件是T0

    T0

    T的表达式为T(n=1,2,3…).

    2.(2020·安徽六安市质量检测)如图2甲所示,小孔A可飘入重力不计、初速度可忽略的大量带负电的粒子,经电压为U0的电场加速后,连续不断射入水平放置的平行板并从两板正中间OO′方向进入偏转电场.所有粒子均能从两板间通过,然后进入在竖直方向上宽度足够大的匀强磁场中,最后打在磁场右边界竖直放置的荧光屏上.已知:带电粒子比荷=5×104 C/kg,加速电场电压U0=360 V,偏转电场两极板间距离d=6 cm,极板长度L1=1.8 cm,在偏转电场两极板间加上如图乙所示的交流电压,U=9 600 V,变化周期T=3×10-6 s,偏转电场右边缘到荧光屏距离L2=36 cm.求:

    图2

    (1)带电粒子穿过偏转电场的时间t

    (2)若t=0时刻进入偏转电场的粒子最终恰好垂直打在荧光屏上,则磁场的磁感应强度B为多大?

    (3)OO′的延长线与荧光屏交于P点,现改变磁感应强度为B′,使t=0时刻进入偏转电场的带电粒子恰好能打在荧光屏上,求形成的光带的上、下两端距P点的距离分别为多少?

    答案 (1)3×10-6 s (2) T (3)9.2 cm 11.6 cm

    解析 (1)粒子进入加速电场,由动能定理得qU0mv

    粒子进入偏转电场初速度v0=6×103 m/s

    穿过偏转电场的时间t=3×10-6 s

    (2)粒子从偏转电场飞出时的竖直分速度:

    v·=8×103 m/s

    粒子飞出电场时的速度v=1×104 m/s

    方向与水平方向成θ角,tan θθ=53°

    在磁场中由几何知识得

    R1sin 53°=L2,得R1=0.45 m

    qvB,得B T

    (3)粒子恰好打在荧光屏,由几何知识得R2sin 37°+R2L2,得R2=0.2 m

    0时刻射入的粒子从右侧飞出的偏转量

    Y··2×7=0.028 m=2.8 cm

    t=0时刻进入偏转电场的粒子打在屏上最上端,设该点在P点的下方的M点,离P点距离

    d1R2cos 53°-Y=0.092 m=9.2 cm

    所有粒子飞出电场时速度大小和方向均相同,则所有粒子在磁场中运动轨迹都是平行的

    t=2×10-6 s时进入偏转电场的粒子打在光屏的最下端,

    设该点在M点下方N点,N距离M点的距离

    ΔY··2×(7-1)=0.024 m=2.4 cm

    N点到P点的距离d2d1+ΔY=11.6 cm.

     

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