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新教材适用2024版高考物理二轮总复习第1部分核心主干复习专题专题3电场与磁场微专题4带电粒子在复合场中的运动
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这是一份新教材适用2024版高考物理二轮总复习第1部分核心主干复习专题专题3电场与磁场微专题4带电粒子在复合场中的运动,共9页。
1. (2023·山东烟台模拟)有一种磁强计,可用于测定磁场的磁感应强度,其原理如图所示。将一段横截面为长方形的N型半导体(主要靠自由电子导电)放在匀强磁场中,两电极P、Q分别与半导体的前后两侧接触。已知磁场方向沿y轴正方向,N型半导体横截面的长为a,宽为b,单位体积内的自由电子数为n,电子电荷量为e,自由电子所做的定向移动可视为匀速运动。导体中通有沿x轴正方向、大小为I的电流时,两电极P、Q间的电势差为U。下列说法正确的是( C )
A.P为正极,Q为负极
B.磁感应强度的大小为eq \f(neaU,I)
C.磁感应强度的大小为eq \f(nebU,I)
D.其他条件不变时,n越大,电势差U越大
【解析】 根据左手定则,结合自由电子定向移动的方向与电流方向相反,可知,自由电子受到的洛伦兹力方向指向P,则自由电子偏向P,则P为负极,Q为正极,故A错误;设自由电子定向移动的速率为v,则单位时间内移动的距离为vΔt,则体积为abvΔt,电荷量为neabvΔt,则I=eq \f(Δq,Δt)=neabv,两电极P、Q间的电势差为U时,对于自由电子,根据平衡条件eq \f(Ue,a)=evB,联立解得B=eq \f(nebU,T),故B错误,C正确;根据U=Bav则其他条件不变时,电势差U与n无关,故D错误。故选C。
2. (2023·山东东营二模)笔记本电脑机身和显示屏分别装有霍尔元件和磁体,实现开屏变亮,合屏熄灭。图乙为一块利用自由电子导电,长、宽、高分别为a、b、c的霍尔元件,电流方向向右。当合上显示屏时,水平放置的元件处于竖直向下的匀强磁场中,元件前、后表面间产生电压,当电压达到某一临界值时,屏幕自动熄灭。则元件的( D )
A.合屏过程中,前表面的电势比后表面的低
B.开屏过程中,元件前、后表面间的电压变大
C.若磁场变强,可能出现闭合屏幕时无法熄屏
D.开、合屏过程中,前、后表面间的电压U与b无关
【解析】 电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则,自由电子向后表面偏转,后表面积累了电子,前表面的电势高于后表面的电势,故A错误;稳定后根据平衡条件有evB=eeq \f(U,b),根据电流的微观表达式有I=neSv=nebcv解得U=eq \f(BI,nec),所以开屏过程中,磁感应强度减小,元件前、后表面间的电压变小。若磁场变强,元件前、后表面间的电压变大,不可能出现闭合屏幕时无法熄屏。开、合屏过程中,前、后表面间的电压U与b无关,故D正确,BC错误。故选D。
3. (多选)(2023·江南十校联考)如图所示,半径为R的双层光滑管道位于竖直平面内,质量为m、带电量为+q的小球位于管道最低点A,B是最高点,空间存在水平向左、场强大小E=eq \f(mg,q)的匀强电场,现在A点给小球一水平初速度v0,小球恰好能够做完整的圆周运动,重力加速度为g,下列说法正确的是( AC )
A.v0的大小为eq \r(2\r(2)+1gR)
B.经过B点时小球受到管道外壁的压力大小为(3-2eq \r(2))mg
C.经过A点时小球受到管道外壁的支持力大小为(3+2eq \r(2))mg
D.若在A点给小球的水平初速度增大一倍,小球经过B点的速度也增大一倍
【解析】 如图所示,
小球在等效最低点P静止时,受重力、支持力和电场力三力平衡,根据平衡条件,有mgtan θ=qE,结合E=eq \f(mg,q)知θ=45°,且重力和电场力的合力F=eq \r(2)mg,小球恰好能够做完整的圆周运动,说明小球经过等效最高点Q时速度刚好为零,由Q到A根据动能定理,有mg(R+Rcs 45°)+qERsin 45°=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0),解得v0=eq \r(2\r(2)+1gR),A正确;在A点根据向心力公式有N-mg=meq \f(v\\al(2,0),R)解得N=(3+2eq \r(2))mg,C正确;由B到A根据动能定理,有mg·2R=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,B),解得vB=eq \r(v\\al(2,0)-4gR),在B点有mg-NB=meq \f(v\\al(2,B),R),解得经过B点时小球受到管道内壁的支持力大小为NB=(3-2eq \r(2))mg。BD错误,故选AC。
4. (多选)(2023·河北九师联盟质检)如图所示,厚度非常薄的铅板MN的上方、下方分别分布有垂直纸面向外、磁感应强度分别为2B、B的有界匀强磁场,一比荷为k、电量为q的粒子(不计重力)从a点射入第一个磁场,经过铅板的b点射入第二个磁场,从c点射出第二个磁场,紧接着进入虚线PJ(与MN平行)下方的与MN垂直的匀强电场,粒子到达d点时速度正好与PJ平行。已知两个圆弧轨迹的圆心均在铅板的O点,Oa=R、∠aOb=∠cOb=60°,粒子与铅板的作用时间忽略不计,下列说法正确的是( BD )
A.该粒子带正电
B.粒子从a到c的运动时间为eq \f(π,2Bk)
C.粒子与铅板的碰撞生热为3B2R2qk
D.c点与d点的电势差为eq \f(1,8)kB2R2
【解析】 由左手定则可知该粒子带负电,选项A错误;粒子从a到c的运动时间为tac=eq \f(π,3)×eq \f(m,2Bq)+eq \f(π,3)×eq \f(m,Bq),结合k=eq \f(q,m),综合计算可得tac=eq \f(π,2Bk),选项B正确;分析可知粒子在两个磁场中运动的圆弧轨迹半径相等,设为R,由洛伦兹力充当向心力可得2Bqv1=eq \f(mv12,R),Bqv2=eq \f(mv22,R),综合可得mv1=2BqR,mv2=BqR,由能量守恒,粒子与铅板的碰撞生热为Q=eq \f(1,2)mv12-eq \f(1,2)mv22,结合m=eq \f(q,k),综合计算可得Q=eq \f(3,2)B2R2qk,选项C错误;分析可知粒子从c点到d点做类斜抛运动,粒子在c点的速度与PJ的夹角为30°,把粒子在c点的速度分别沿着PJ和电场线的方向分解,沿着PJ方向的分速度为vx=v2cs 30°,粒子到达d点时沿电场线方向的分速度为0,由动能定理Ucdq=eq \f(1,2)mveq \\al(2,2)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,x),结合m=eq \f(q,k),mv2=BqR,综合解得Ucd=eq \f(1,8)kB2R2,选项D正确。故选BD。
B组·综合练
5. (2023·辽宁沈阳质监)如图所示,半径为R的圆形区域内存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外,足够长的水平荧光屏PQ与圆形磁场区相切于P点。质量为m、电量为q的带正电的粒子从P点以速率v=eq \f(qBR,m)沿与竖直方向夹角θ=30°的方向射入磁场。粒子经磁场偏转后沿水平方向离开磁场。离开磁场的瞬间,在荧光屏上方施加竖直向下的匀强电场,电场区域足够宽,电场强度E=eq \f(qB2R,m),不计粒子重力,已知R=1.0 m。求:
(1)粒子离开磁场时距离荧光屏的高度h;
(2)粒子打到荧光屏上的亮点距P点的距离s。(计算结果均保留两位有效数字)
【答案】 (1)1.5 m (2)2.6 m
【解析】 (1)由v=eq \f(qBR,m)可得,粒子在磁场中的轨道半径为R=eq \f(mv,qB)
即与磁场圆半径一样,粒子轨迹图如下
由几何关系得h=R+Rsin θ=1.5 m。
(2)由类平抛规律得h=eq \f(1,2)at2
x=vt
由牛顿第二定律得Eq=ma
联立解得x=eq \r(3)R≈1.7 m
粒子打到荧光屏上的亮点距P点的距离
s=x+Rcs θ
联立可得s≈2.6 m。
6. (2023·山东济宁一模)如图所示,在三维坐标系O-xyz中存在一长方体ABCD-abOd,yOz平面左侧存在沿z轴负方向、磁感应强度大小为B1(未知)的匀强磁场,右侧存在沿BO方向、磁感应强度大小为B2(未知)的匀强磁场。现有一带正电粒子以初速度v从A点沿平面ABCD进入磁场,经C点垂直yOz平面进入右侧磁场,此时撤去yOz平面左侧的磁场B1,换上电场强度为E(未知)的匀强电场,电场强度的方向竖直向上,最终粒子恰好打在Aa棱上。已知AB=2L、Aa=L,B2=5eq \r(2)B1,粒子的电量为q,质量为m(重力不计)。求:
(1)磁感应强度B1的大小;
(2)粒子第二次经过yOz平面的坐标;
(3)电场强度E的大小。
【答案】 (1)B1=eq \f(2mv,5qL) (2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(L,2),\f(L,2)))
(3)eq \f(mv2,4qL)
【解析】 (1)带电粒子在yOz平面左侧磁场中做圆周运动,由几何关系得R2=(2L)2+(R-L)2
解得R=eq \f(5,2)L
由牛顿第二定律可得qvB1=meq \f(v2,R)
解得B1=eq \f(2mv,5qL)。
(2)在右侧磁场中由牛顿第二定律得qvB2=meq \f(v2,r)
解得r=eq \f(\r(2),4)L
y=2rsin 45°=eq \f(L,2)
z=L-2rcs 45°=eq \f(L,2)
即坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(L,2),\f(L,2)))。
(3)粒子在电场中做类平抛运动,x轴方向上2L=vt
y轴方向上L-y=eq \f(qE,2m)t2
解得E=eq \f(mv2,4qL)。
7. (2023·山东菏泽二模)如图所示,在xOy平面内半径为R(未知)的圆形区域内有垂直于平面向外的匀强磁场,圆形区域的边界与y轴在坐标原点O相切,区域内磁场的磁感应强度大小为B1。空间中z轴正方向垂直于xOy平面向外,x轴上过D点(4d,0,0)放置一足够大且垂直于x轴的粒子收集板PQ,PQ与yOz平面间有一沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。x轴上过C点(d,0,0)垂直于x轴的平面MN与PQ间存在沿x轴负方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B2。在xOy平面内的-2R≤x≤-R区域内,有大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子沿y轴正方向以速度v0射入圆形区域,经过磁场偏转后所有粒子均恰好经过O点,然后进入y轴右侧区域。已知电场强度大小E=eq \f(mv\\al(2,0),6qd),磁感应强度大小B2=eq \f(\r(3)πmv0,4qd),不计带电粒子的重力及粒子间的相互作用。求:
(1)带电粒子在圆形区域内做圆周运动的轨道半径;
(2)带电粒子到达MN平面上的所有位置中,离x轴最远的位置坐标;
(3)经过MN平面时离x轴最远的带电粒子到达收集板PQ时的位置坐标。
【答案】(1)R=eq \f(mv0,qB1) (2)(d,-2eq \r(3)d,0)
(3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4d,\f(4\r(3)d,3π)-2\r(3)d,-\f(4\r(3)d,3π)))
【解析】 (1)只有带电粒子的轨道半径等于圆形磁场的半径,粒子才能全部经过O点,由洛伦兹力提供向心力可得qv0B1=meq \f(v\\al(2,0),R)
解得R=eq \f(mv0,qB1)。
(2)经过A点射入圆形磁场的粒子经过O点时,速度方向沿y轴负方向,在MN上的位置离x轴最远,在y轴右侧区域运动的带电粒子,沿x轴正方向做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得qE=ma
解得a=eq \f(v\\al(2,0),6d)
由运动学公式得d=eq \f(1,2)at2
解得t=eq \f(2\r(3)d,v0)
又L=v0t
解得离x轴最远的距离L=2eq \r(3)d
对应坐标为(d,-2eq \r(3)d,0)。
(3)经过MN时离x轴最远的带电粒子,沿x轴做匀加速直线运动到达收集板PQ,粒子在到达MN平面时,沿x轴方向的速度大小veq \\al(2,Cx)=2ad
解得vCx=eq \f(\r(3),3)v0
设粒子从MN到达PQ所用的时间为t2,则3d=vCxt2+eq \f(1,2)ateq \\al(2,2)
解得t2=eq \f(2\r(3)d,v0)
经过MN时离x轴最远的带电粒子,在yOx平面内做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得qv0B2=meq \f(v\\al(2,0),r)
解得r=eq \f(4d,\r(3)π)
粒子做圆周运动的周期T=eq \f(2πr,v0)
又eq \f(t2,T)=eq \f(α,2π)
解得α=eq \f(3,2)π
带电粒子到达收集板PQ上位置的y坐标为-(L-r),则该带电粒子到达收集板PQ上位置坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4d,\f(4\r(3)d,3π)-2\r(3)d,-\f(4\r(3)d,3π)))。
8. (2023·山东临沂一模)如图所示,在平面坐标系xOy中,在x轴上方空间内充满匀强磁场Ⅰ,磁场方向垂直纸面向外,在第三象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,一质量为m电荷量为q的带正电离子从x轴上的M(-3d,0)点射入电场,速度方向与x轴正方向夹角为45°,之后该离子从N(-d,0)点射入磁场Ⅰ,速度方向与x轴正方向夹角也为45°,速度大小为v,离子在磁场Ⅰ中的轨迹与y轴交于P点,最后从Q(3d,0)点射出第一象限,不计离子重力。
(1)求第三象限内电场强度的大小E;
(2)求出P点的坐标;
(3)边长为d的立方体中有垂直于AA′C′C面的匀强磁场Ⅱ,立方体的ABCD面刚好落在坐标系xOy平面内的第四象限,A点与Q点重合,AD边沿x轴正方向,离子从Q点射出后在该立方体内发生偏转,且恰好通过C′点,设匀强磁场Ⅰ的磁感应强度为B1,匀强磁场Ⅱ的磁感应强度为B2,求B1与B2的比值。
【答案】 (1)eq \f(mv2,2qd) (2)(0,(eq \r(7)-2)d)
(3)eq \f(3\r(2),8)
【解析】 (1)粒子在M点的速度大小为v′,则v′cs 45°=vcs 45°
则v′=v
粒子在电场中从M点到N点运动的时间为t,加速度为a,则2d=vtcs 45°
a=eq \f(qE,m),l=eq \f(2vsin 45°,a)
解得场强大小E=eq \f(mv2,2qd)。
(2)由几何关系知R=2eq \r(2)d
设P点的坐标为yP,则R2=d2+(yP+2d)2
解得yP=(eq \r(7)-2)d
则P点的坐标为(0,(eq \r(7)-2)d)。
(3)粒子在匀强磁场Ⅰ中qvB1=meq \f(v2,R)
离子在匀强磁场Ⅱ中做匀速圆周运动的半径R2,
则qvB2=meq \f(v2,R2)
由几何关系Req \\al(2,2)=(eq \r(2)d)2+(R2-d)2
解得R2=eq \f(3,2)d
联立解得eq \f(B1,B2)=eq \f(R2,R)
代入数据eq \f(B1,B2)=eq \f(3\r(2),8)。
1. (2023·山东烟台模拟)有一种磁强计,可用于测定磁场的磁感应强度,其原理如图所示。将一段横截面为长方形的N型半导体(主要靠自由电子导电)放在匀强磁场中,两电极P、Q分别与半导体的前后两侧接触。已知磁场方向沿y轴正方向,N型半导体横截面的长为a,宽为b,单位体积内的自由电子数为n,电子电荷量为e,自由电子所做的定向移动可视为匀速运动。导体中通有沿x轴正方向、大小为I的电流时,两电极P、Q间的电势差为U。下列说法正确的是( C )
A.P为正极,Q为负极
B.磁感应强度的大小为eq \f(neaU,I)
C.磁感应强度的大小为eq \f(nebU,I)
D.其他条件不变时,n越大,电势差U越大
【解析】 根据左手定则,结合自由电子定向移动的方向与电流方向相反,可知,自由电子受到的洛伦兹力方向指向P,则自由电子偏向P,则P为负极,Q为正极,故A错误;设自由电子定向移动的速率为v,则单位时间内移动的距离为vΔt,则体积为abvΔt,电荷量为neabvΔt,则I=eq \f(Δq,Δt)=neabv,两电极P、Q间的电势差为U时,对于自由电子,根据平衡条件eq \f(Ue,a)=evB,联立解得B=eq \f(nebU,T),故B错误,C正确;根据U=Bav则其他条件不变时,电势差U与n无关,故D错误。故选C。
2. (2023·山东东营二模)笔记本电脑机身和显示屏分别装有霍尔元件和磁体,实现开屏变亮,合屏熄灭。图乙为一块利用自由电子导电,长、宽、高分别为a、b、c的霍尔元件,电流方向向右。当合上显示屏时,水平放置的元件处于竖直向下的匀强磁场中,元件前、后表面间产生电压,当电压达到某一临界值时,屏幕自动熄灭。则元件的( D )
A.合屏过程中,前表面的电势比后表面的低
B.开屏过程中,元件前、后表面间的电压变大
C.若磁场变强,可能出现闭合屏幕时无法熄屏
D.开、合屏过程中,前、后表面间的电压U与b无关
【解析】 电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则,自由电子向后表面偏转,后表面积累了电子,前表面的电势高于后表面的电势,故A错误;稳定后根据平衡条件有evB=eeq \f(U,b),根据电流的微观表达式有I=neSv=nebcv解得U=eq \f(BI,nec),所以开屏过程中,磁感应强度减小,元件前、后表面间的电压变小。若磁场变强,元件前、后表面间的电压变大,不可能出现闭合屏幕时无法熄屏。开、合屏过程中,前、后表面间的电压U与b无关,故D正确,BC错误。故选D。
3. (多选)(2023·江南十校联考)如图所示,半径为R的双层光滑管道位于竖直平面内,质量为m、带电量为+q的小球位于管道最低点A,B是最高点,空间存在水平向左、场强大小E=eq \f(mg,q)的匀强电场,现在A点给小球一水平初速度v0,小球恰好能够做完整的圆周运动,重力加速度为g,下列说法正确的是( AC )
A.v0的大小为eq \r(2\r(2)+1gR)
B.经过B点时小球受到管道外壁的压力大小为(3-2eq \r(2))mg
C.经过A点时小球受到管道外壁的支持力大小为(3+2eq \r(2))mg
D.若在A点给小球的水平初速度增大一倍,小球经过B点的速度也增大一倍
【解析】 如图所示,
小球在等效最低点P静止时,受重力、支持力和电场力三力平衡,根据平衡条件,有mgtan θ=qE,结合E=eq \f(mg,q)知θ=45°,且重力和电场力的合力F=eq \r(2)mg,小球恰好能够做完整的圆周运动,说明小球经过等效最高点Q时速度刚好为零,由Q到A根据动能定理,有mg(R+Rcs 45°)+qERsin 45°=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0),解得v0=eq \r(2\r(2)+1gR),A正确;在A点根据向心力公式有N-mg=meq \f(v\\al(2,0),R)解得N=(3+2eq \r(2))mg,C正确;由B到A根据动能定理,有mg·2R=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,B),解得vB=eq \r(v\\al(2,0)-4gR),在B点有mg-NB=meq \f(v\\al(2,B),R),解得经过B点时小球受到管道内壁的支持力大小为NB=(3-2eq \r(2))mg。BD错误,故选AC。
4. (多选)(2023·河北九师联盟质检)如图所示,厚度非常薄的铅板MN的上方、下方分别分布有垂直纸面向外、磁感应强度分别为2B、B的有界匀强磁场,一比荷为k、电量为q的粒子(不计重力)从a点射入第一个磁场,经过铅板的b点射入第二个磁场,从c点射出第二个磁场,紧接着进入虚线PJ(与MN平行)下方的与MN垂直的匀强电场,粒子到达d点时速度正好与PJ平行。已知两个圆弧轨迹的圆心均在铅板的O点,Oa=R、∠aOb=∠cOb=60°,粒子与铅板的作用时间忽略不计,下列说法正确的是( BD )
A.该粒子带正电
B.粒子从a到c的运动时间为eq \f(π,2Bk)
C.粒子与铅板的碰撞生热为3B2R2qk
D.c点与d点的电势差为eq \f(1,8)kB2R2
【解析】 由左手定则可知该粒子带负电,选项A错误;粒子从a到c的运动时间为tac=eq \f(π,3)×eq \f(m,2Bq)+eq \f(π,3)×eq \f(m,Bq),结合k=eq \f(q,m),综合计算可得tac=eq \f(π,2Bk),选项B正确;分析可知粒子在两个磁场中运动的圆弧轨迹半径相等,设为R,由洛伦兹力充当向心力可得2Bqv1=eq \f(mv12,R),Bqv2=eq \f(mv22,R),综合可得mv1=2BqR,mv2=BqR,由能量守恒,粒子与铅板的碰撞生热为Q=eq \f(1,2)mv12-eq \f(1,2)mv22,结合m=eq \f(q,k),综合计算可得Q=eq \f(3,2)B2R2qk,选项C错误;分析可知粒子从c点到d点做类斜抛运动,粒子在c点的速度与PJ的夹角为30°,把粒子在c点的速度分别沿着PJ和电场线的方向分解,沿着PJ方向的分速度为vx=v2cs 30°,粒子到达d点时沿电场线方向的分速度为0,由动能定理Ucdq=eq \f(1,2)mveq \\al(2,2)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,x),结合m=eq \f(q,k),mv2=BqR,综合解得Ucd=eq \f(1,8)kB2R2,选项D正确。故选BD。
B组·综合练
5. (2023·辽宁沈阳质监)如图所示,半径为R的圆形区域内存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外,足够长的水平荧光屏PQ与圆形磁场区相切于P点。质量为m、电量为q的带正电的粒子从P点以速率v=eq \f(qBR,m)沿与竖直方向夹角θ=30°的方向射入磁场。粒子经磁场偏转后沿水平方向离开磁场。离开磁场的瞬间,在荧光屏上方施加竖直向下的匀强电场,电场区域足够宽,电场强度E=eq \f(qB2R,m),不计粒子重力,已知R=1.0 m。求:
(1)粒子离开磁场时距离荧光屏的高度h;
(2)粒子打到荧光屏上的亮点距P点的距离s。(计算结果均保留两位有效数字)
【答案】 (1)1.5 m (2)2.6 m
【解析】 (1)由v=eq \f(qBR,m)可得,粒子在磁场中的轨道半径为R=eq \f(mv,qB)
即与磁场圆半径一样,粒子轨迹图如下
由几何关系得h=R+Rsin θ=1.5 m。
(2)由类平抛规律得h=eq \f(1,2)at2
x=vt
由牛顿第二定律得Eq=ma
联立解得x=eq \r(3)R≈1.7 m
粒子打到荧光屏上的亮点距P点的距离
s=x+Rcs θ
联立可得s≈2.6 m。
6. (2023·山东济宁一模)如图所示,在三维坐标系O-xyz中存在一长方体ABCD-abOd,yOz平面左侧存在沿z轴负方向、磁感应强度大小为B1(未知)的匀强磁场,右侧存在沿BO方向、磁感应强度大小为B2(未知)的匀强磁场。现有一带正电粒子以初速度v从A点沿平面ABCD进入磁场,经C点垂直yOz平面进入右侧磁场,此时撤去yOz平面左侧的磁场B1,换上电场强度为E(未知)的匀强电场,电场强度的方向竖直向上,最终粒子恰好打在Aa棱上。已知AB=2L、Aa=L,B2=5eq \r(2)B1,粒子的电量为q,质量为m(重力不计)。求:
(1)磁感应强度B1的大小;
(2)粒子第二次经过yOz平面的坐标;
(3)电场强度E的大小。
【答案】 (1)B1=eq \f(2mv,5qL) (2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(L,2),\f(L,2)))
(3)eq \f(mv2,4qL)
【解析】 (1)带电粒子在yOz平面左侧磁场中做圆周运动,由几何关系得R2=(2L)2+(R-L)2
解得R=eq \f(5,2)L
由牛顿第二定律可得qvB1=meq \f(v2,R)
解得B1=eq \f(2mv,5qL)。
(2)在右侧磁场中由牛顿第二定律得qvB2=meq \f(v2,r)
解得r=eq \f(\r(2),4)L
y=2rsin 45°=eq \f(L,2)
z=L-2rcs 45°=eq \f(L,2)
即坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(L,2),\f(L,2)))。
(3)粒子在电场中做类平抛运动,x轴方向上2L=vt
y轴方向上L-y=eq \f(qE,2m)t2
解得E=eq \f(mv2,4qL)。
7. (2023·山东菏泽二模)如图所示,在xOy平面内半径为R(未知)的圆形区域内有垂直于平面向外的匀强磁场,圆形区域的边界与y轴在坐标原点O相切,区域内磁场的磁感应强度大小为B1。空间中z轴正方向垂直于xOy平面向外,x轴上过D点(4d,0,0)放置一足够大且垂直于x轴的粒子收集板PQ,PQ与yOz平面间有一沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。x轴上过C点(d,0,0)垂直于x轴的平面MN与PQ间存在沿x轴负方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B2。在xOy平面内的-2R≤x≤-R区域内,有大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子沿y轴正方向以速度v0射入圆形区域,经过磁场偏转后所有粒子均恰好经过O点,然后进入y轴右侧区域。已知电场强度大小E=eq \f(mv\\al(2,0),6qd),磁感应强度大小B2=eq \f(\r(3)πmv0,4qd),不计带电粒子的重力及粒子间的相互作用。求:
(1)带电粒子在圆形区域内做圆周运动的轨道半径;
(2)带电粒子到达MN平面上的所有位置中,离x轴最远的位置坐标;
(3)经过MN平面时离x轴最远的带电粒子到达收集板PQ时的位置坐标。
【答案】(1)R=eq \f(mv0,qB1) (2)(d,-2eq \r(3)d,0)
(3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4d,\f(4\r(3)d,3π)-2\r(3)d,-\f(4\r(3)d,3π)))
【解析】 (1)只有带电粒子的轨道半径等于圆形磁场的半径,粒子才能全部经过O点,由洛伦兹力提供向心力可得qv0B1=meq \f(v\\al(2,0),R)
解得R=eq \f(mv0,qB1)。
(2)经过A点射入圆形磁场的粒子经过O点时,速度方向沿y轴负方向,在MN上的位置离x轴最远,在y轴右侧区域运动的带电粒子,沿x轴正方向做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得qE=ma
解得a=eq \f(v\\al(2,0),6d)
由运动学公式得d=eq \f(1,2)at2
解得t=eq \f(2\r(3)d,v0)
又L=v0t
解得离x轴最远的距离L=2eq \r(3)d
对应坐标为(d,-2eq \r(3)d,0)。
(3)经过MN时离x轴最远的带电粒子,沿x轴做匀加速直线运动到达收集板PQ,粒子在到达MN平面时,沿x轴方向的速度大小veq \\al(2,Cx)=2ad
解得vCx=eq \f(\r(3),3)v0
设粒子从MN到达PQ所用的时间为t2,则3d=vCxt2+eq \f(1,2)ateq \\al(2,2)
解得t2=eq \f(2\r(3)d,v0)
经过MN时离x轴最远的带电粒子,在yOx平面内做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得qv0B2=meq \f(v\\al(2,0),r)
解得r=eq \f(4d,\r(3)π)
粒子做圆周运动的周期T=eq \f(2πr,v0)
又eq \f(t2,T)=eq \f(α,2π)
解得α=eq \f(3,2)π
带电粒子到达收集板PQ上位置的y坐标为-(L-r),则该带电粒子到达收集板PQ上位置坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(4d,\f(4\r(3)d,3π)-2\r(3)d,-\f(4\r(3)d,3π)))。
8. (2023·山东临沂一模)如图所示,在平面坐标系xOy中,在x轴上方空间内充满匀强磁场Ⅰ,磁场方向垂直纸面向外,在第三象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,一质量为m电荷量为q的带正电离子从x轴上的M(-3d,0)点射入电场,速度方向与x轴正方向夹角为45°,之后该离子从N(-d,0)点射入磁场Ⅰ,速度方向与x轴正方向夹角也为45°,速度大小为v,离子在磁场Ⅰ中的轨迹与y轴交于P点,最后从Q(3d,0)点射出第一象限,不计离子重力。
(1)求第三象限内电场强度的大小E;
(2)求出P点的坐标;
(3)边长为d的立方体中有垂直于AA′C′C面的匀强磁场Ⅱ,立方体的ABCD面刚好落在坐标系xOy平面内的第四象限,A点与Q点重合,AD边沿x轴正方向,离子从Q点射出后在该立方体内发生偏转,且恰好通过C′点,设匀强磁场Ⅰ的磁感应强度为B1,匀强磁场Ⅱ的磁感应强度为B2,求B1与B2的比值。
【答案】 (1)eq \f(mv2,2qd) (2)(0,(eq \r(7)-2)d)
(3)eq \f(3\r(2),8)
【解析】 (1)粒子在M点的速度大小为v′,则v′cs 45°=vcs 45°
则v′=v
粒子在电场中从M点到N点运动的时间为t,加速度为a,则2d=vtcs 45°
a=eq \f(qE,m),l=eq \f(2vsin 45°,a)
解得场强大小E=eq \f(mv2,2qd)。
(2)由几何关系知R=2eq \r(2)d
设P点的坐标为yP,则R2=d2+(yP+2d)2
解得yP=(eq \r(7)-2)d
则P点的坐标为(0,(eq \r(7)-2)d)。
(3)粒子在匀强磁场Ⅰ中qvB1=meq \f(v2,R)
离子在匀强磁场Ⅱ中做匀速圆周运动的半径R2,
则qvB2=meq \f(v2,R2)
由几何关系Req \\al(2,2)=(eq \r(2)d)2+(R2-d)2
解得R2=eq \f(3,2)d
联立解得eq \f(B1,B2)=eq \f(R2,R)
代入数据eq \f(B1,B2)=eq \f(3\r(2),8)。
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