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    备考2024届高考物理一轮复习强化训练第十一章磁场第2讲磁吃运动电荷的作用
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    备考2024届高考物理一轮复习强化训练第十一章磁场第2讲磁吃运动电荷的作用

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    这是一份备考2024届高考物理一轮复习强化训练第十一章磁场第2讲磁吃运动电荷的作用,共4页。

    A.粒子1可能为中子
    B.粒子2可能为电子
    C.若增大磁感应强度,粒子1可能打在探测器上的Q点
    D.若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探测器上的Q点
    解析 由于粒子1在磁场中沿直线运动,则粒子1不带电,因此粒子1可能为中子,A正确;粒子2在磁场中向上偏转,由左手定则可知,粒子2一定带正电,B错误;由于粒子1不带电,在磁场中不发生偏转,增大磁感应强度,粒子1仍打在M点,C错误;由qvB=mv2R得R=mvqB,若增大粒子的入射速度,则粒子2在磁场中的轨迹半径增大,粒子2可能打在探测器上的Q点,D正确.
    2.[带电粒子在有界磁场中的运动/2021海南/多选]如图,在平面直角坐标系xOy的第一象限内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.大量质量为m、电荷量为q的相同粒子从y轴上的P(0,3L)点以相同的速率在纸面内沿不同方向先后射入磁场,设入射速度方向与y轴正方向的夹角为α(0°≤α≤180°).当α=150°时,粒子垂直x轴离开磁场.不计粒子的重力.则( ACD )
    A.粒子一定带正电
    B.当α=45°时,粒子也垂直x轴离开磁场
    C.粒子入射速率为23qBLm
    D.粒子离开磁场的位置到O点的最大距离为35L
    解析 由于粒子垂直x轴离开磁场,故粒子向下偏转,由左手定则可知粒子带正电,A项正确;当α=45°时,
    粒子运动轨迹如图中轨迹2所示,粒子不再垂直x轴射出磁场,B项错;粒子在磁场中运动,有qvB=mv2R,由几何关系可知R=23L,所以粒子的速率v=23qBLm,C项正确;粒子离开磁场的位置到O点的距离最大时,入射点与出射点间距离为2R=43L,所以出射点到O的最大距离为35L,D项正确.
    3.[磁场中的碰撞/2023湖北]如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、垂直于xOy平面向里的匀强磁场.t=0时刻,一带正电粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入,第一次到达点O时与运动到该点的带正电粒子乙发生正碰.碰撞后,粒子甲的速度方向反向、大小变为碰前的3倍,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周.已知粒子甲的质量为m,两粒子所带电荷量均为q.假设所有碰撞均为弹性正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞过程中不发生电荷转移,不考虑重力和两粒子间库仑力的影响.求:
    (1)第一次碰撞前粒子甲的速度大小;
    (2)粒子乙的质量和第一次碰撞后粒子乙的速度大小;
    (3)t=18πmqB时刻粒子甲、乙的位置坐标及从第一次碰撞到t=18πmqB的过程中粒子乙运动的路程.(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)
    答案 (1)qBam (2)12m 3qBam (3)甲(-6a,0) 乙(0,0) 67πa
    解析 (1)由题意可知,粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入磁场并运动到达点O,则粒子甲的轨迹半径
    r甲0=a
    又qv甲0B=mv甲02r甲0,解得v甲0=qBam
    (2)由题意可知,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周,则
    T甲=2T乙
    根据qvB=m4π2T2r=mv2r有
    T=2πmqB
    故T甲T乙=mm乙,则m乙=12m,粒子甲、乙碰撞过程,取y轴负方向为速度正方向,有
    mv甲0+m乙v乙0=mv甲1+m乙v乙1
    12mv甲02+12m乙v乙02=12mv甲12+12m乙v乙12
    又v甲1=-3v甲0
    联立解得v乙0=-5v甲0,v乙1=3v甲0
    则第一次碰撞后粒子乙的速度大小为3qBam
    (3)已知在t1=πmqB时,甲、乙粒子发生第一次碰撞且碰撞后有v甲1=-3v甲0,v乙1=3v甲0
    则根据qvB=mv2r可知,第一次碰撞后乙粒子的运动半径为r乙1=32r甲0=32a
    第一次碰撞后甲粒子的运动半径为
    r甲1=3r甲0=3a
    又T甲=2T乙,则在t2=3πmqB时,甲、乙粒子发生第二次碰撞且从甲、乙粒子发生第一次碰撞到第二次碰撞的过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为s1=6πa
    且在第二次碰撞时有
    mv甲1+m乙v乙1=mv甲2+m乙v乙2
    12mv甲12+12m乙v乙12=12mv甲22+12m乙v乙22
    解得v甲2=v甲0,v乙2=-5v甲0
    则根据qvB=mv2r可知第二次碰撞后,甲粒子的运动半径为r甲2=r甲0=a
    乙粒子的运动半径为r乙2=52r甲0=52a
    经分析可知在t3=5πmqB时,甲、乙粒子发生第三次碰撞且从甲、乙粒子发生第二次碰撞到第三次碰撞的过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为
    s2=10πa
    且在第三次碰撞时有
    mv甲2+m乙v乙2=mv甲3+m乙v乙3
    12mv甲22+12m乙v乙22=12mv甲32+12m乙v乙32
    解得v甲3=-3v甲0,v乙3=3v甲0
    依次类推
    在t9=17πmqB时,甲、乙粒子发生第九次碰撞且从甲、乙粒子发生第八次碰撞到第九次碰撞的过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为
    s8=10πa
    且在第九次碰撞后有
    v甲9=-3v甲0,v乙9=3v甲0
    第九次碰撞后,r甲9=3a,r乙9=32a,从t9=17πmqB到t=18πmqB的过程中,甲粒子刚好运动半周,则t=18πmqB时甲粒子运动到点(-6a,0)处,从t9=17πmqB到t=18πmqB的过程中,乙粒子刚好运动一周,则t=18πmqB时乙粒子回到坐标原点,即此时乙的位置坐标为(0,0)
    且此过程中乙粒子走过的路程为s9=3πa
    故整个过程中乙粒子运动的总路程为
    s=4×6πa+4×10πa+3πa=67πa.
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