高考物理一轮复习重难点逐个突破专题70临界极值问题、多解问题磁聚焦磁发散带电粒子在交变磁场中的运动(原卷版+解析)
展开考点一 带电粒子在匀强磁场中的临界问题、极值问题(1-5T)
考点二 带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题(6-11T)
考点三 磁发散磁聚焦 (12-17T)
考点四 带电粒子在交变电、磁场中的运动(18-23T)
考点一 带电粒子在匀强磁场中的临界问题、极值问题
分析思路:以临界问题的关键词“恰好”“最大”“至少”“要使”等为突破口,寻找临界点,确定临界状态,画出临界状态下的运动轨迹,建立几何关系求解.
1.如图所示,一粒子源位于一边长为a的正三角形ABC的中点O处,可以在三角形所在的平面内向各个方向发射出速度大小为v、质量为m、电荷量为q的带电粒子,整个三角形位于垂直于△ABC平面的匀强磁场中,若使沿任意方向射出的带电粒子均不能射出三角形区域,则磁感应强度的最小值为( )
A.mvqaB.2mvqa
C.23mvqaD.43mvqa
2.(2022·四川遂宁·三模)如图所示,在直角三角形abc区域(含边界)内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,∠a=60∘,∠b=90∘,边长ac=L。一个粒子源在a点将质量为2m、电荷量为q的带正电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )
A.qBL2mB.qBL4mC.3qBL6mD.qBL6m
3.(2022·浙江·高三专题练习)如图半径为R的半圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、带电量为-q且不计重力的粒子,以速度v沿与半径AO夹角θ=30°的方向从A点垂直磁场射入,最后粒子从圆弧MN上射出,则磁感应强度的大小不可能为( )
A.3mvqRB.mvqRC.2mvqRD.4mvqR
4.(2022·湖南·长郡中学模拟预测)如图所示,有一个环形磁场,处在半径分别为R和2R的内、外两个同心圆之间,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。有一个粒子源可以在纸面内各个方向发射质量为m、带电量为q的正电粒子,粒子源处于P点,P是内圆半径OA的中点。不计粒子间的相互作用力和重力,下列说法正确的是( )
A.若没有粒子射出磁场,粒子的速率不大于3qBR5m
B.若没有粒子射出磁场,粒子的速率不大于qBRm
C.若粒子的速率大于3qBR5m,所有粒子都会射出磁场
D.若粒子的速率大于qBRm,将有部分粒子射出磁场
5.(2023·全国·高三专题练习)一足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,矩形区域的左边界ad宽为L,现从ad中点O垂直于磁场射入一带电粒子,速度大小为v0方向与ad边夹角为30°,如图所示。已知粒子的电荷量为q,质量为m(重力不计)。
(1)若粒子带负电,且恰能从d点射出磁场,求v0的大小;
(2)若粒子带正电,使粒子能从ad边射出磁场,求v0的最大值。
考点二 带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题
1.带电粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由于带电粒子电性不确定、磁场方向不确定、临界状态不确定、运动的往复性造成带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题.
2.分析思路
(1)找出多解的原因.
(2)画出粒子的可能轨迹,找出圆心、半径的可能情况.
(3)若为周期性重复的多解问题,寻找通项式;若是出现几种解的可能性,注意每种解出现的条件。
6.(多选)如图所示,L1和L2为两条平行的虚线,L1上方和L2下方都是范围足够大,且磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L2上。带电粒子从A点以初速度v0与L2成30°角斜向右上方射出,经过偏转后正好过B点,经过B点时速度方向也斜向上,不计重力,下列说法正确的是( )
A.若将带电粒子在A点时的初速度变大(方向不变),它仍能经过B点
B.带电粒子经过B点时的速度一定跟在A点时的速度大小相同
C.若将带电粒子在A点时的初速度方向改为与L2成60°角斜向右上方,它将不能经过B点
D.此带电粒子既可以是正电荷,也可以是负电荷
7.(多选)如图所示,正方形abcd区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,O点是cd边的中点,一个带正电的粒子(重力忽略不计)若从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与Od成30°角的方向(如图中虚线所示),以各种不同的速率射入正方形内,那么下列说法中正确的是( )
A.该带电粒子不可能刚好从正方形的某个顶点射出磁场
B.若该带电粒子从ab边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是23t0
C.若该带电粒子从bc边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是t0
D.若该带电粒子从bc边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是53t0
8.(2022·湖北·高考真题)(多选)在如图所示的平面内,分界线SP将宽度为L的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,SP与磁场左右边界垂直。离子源从S处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与SP成30°角。已知离子比荷为k,不计重力。若离子从Р点射出,设出射方向与入射方向的夹角为θ,则离子的入射速度和对应θ角的可能组合为( )
A.13kBL,0°B.12kBL,0°C.kBL,60°D.2kBL,60°
9.(2022·华中师大一附中博乐分校·模拟预测)(多选)如图,纸面内有一矩形abcd,其长ab为4l、宽ad为23l,P、Q为ab边上的点,aQ=Pb=l。在矩形abcd外存在范围足够大的匀强磁场(图中未画出磁场),磁感应强度大小为B0。一质量为m、带电荷量为q(q>0)的粒子,从P点垂直ab以速度v1向外射入磁场,粒子从Q处进入无场区。现在将入射速度变为v2=2v1,粒子从P点垂直ab射入磁场,粒子的重力不计,粒子离开P点至回到P点的运动路程可能为( )
A.16πl+123lB.40πl+243l
C.64πl+423l3D.88πl+603l3
10.(2020·全国·高三专题练习)如图所示,某平面内有折线PAQ为磁场的分界线,已知∠A=90°,AP=AQ=L.在折线的两侧分布着方向相反,与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.现有一质量为m、电荷量为+q的粒子从P点沿PQ方向射出,途经A点到达Q点,不计粒子重力.求粒子初速度v应满足的条件及粒子从P经A到达Q所需时间的最小值.
11.(2022·江苏·南京师大附中模拟预测)空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,电子枪将无初速的电子经加速电压加速后在纸面内垂直于SO的方向射出,两个形状为一圆弧的接收屏P1、P2拼接成半径为R的半圆形粒子接收器,直径沿SO方向放置,圆心位于O点,SO长度为2R。电子电荷量为e,质量为m。设电子击中接收屏即被吸收,不计电荷间的相互作用。
(1)为使电子能打到接收屏P1或P2上,求电子枪加速电压U的调节范围;
(2)求能打到接收屏P1或P2上的电子从S点到击中接收屏的时间范围;
(3)若接收屏P1损坏,可以通过调节电子枪加速电压使原本打在接收屏P1上的全部电子能打在接收屏P2上,至少需要调节多少次加速电压?(可能用到的数据:lg2≈0.301,lg5≈0.699,lg6≈0.778)
考点三 磁发散磁聚焦
如图
1.磁发散磁聚焦的条件:磁场边界圆的半径等于粒子轨迹圆的半径。
2.磁发散:从圆形匀强磁场边界上某一点垂直进入磁场的电性相同的粒子,若其轨迹圆的半径与磁场边界圆的半径相等,则无论粒子在磁场内的速度方向如何,射出磁场的速度方向都与入射点的切线平行。
磁聚焦:一组电性相同的平行粒子垂直射入半径为R的圆形匀强磁场区域,若粒子轨迹圆的半径也为R,则粒子将汇聚于磁场边界圆上同一点,该点的切线与粒子入射时的速度方向平行。
3.磁发散磁聚焦的原理(以磁发散为例):如下图,前提:磁场边界圆的半径等于粒子轨迹圆的半径。A是边界圆上粒子的入射点,cd是A点的切线,B是粒子的出射点,O1是磁场边界圆的圆心,O2是粒子轨迹圆的圆心,连接AO1BO2,由于磁场边界圆的半径等于粒子轨迹圆的半径,则AO1BO2一定是菱形,因而AO1平行于BO2,因为出射粒子的速度方向垂直于BO2,也就垂直于AO1,从而平行于AO1的切线cd。
4.磁聚焦和磁发散是相反的过程,满足运动的可逆性。
12.(2022·广东·模拟预测)(多选)如图所示,半径为R的图形区域内存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场(圆形区域上半圆半径略小于下半圆半径)。一群质量为m、电荷量为+q的带电粒子从A点沿平行于纸面的任意方向射入磁场,粒子射入磁场的速度大小为v=qBRm,不计粒子重力及粒子间相互作用,则( )
A.粒子在磁场中运动的最短时间为2mqB
B.粒子在磁场中运动的最长时间为πmqB
C.粒子离开磁场时,速度方向一定相同
D.粒子离开磁场时,动量变化量一定相同
13.(多选)如图所示,半径为R、磁感应强度为B的圆形匀强磁场,MN是一竖直放置的足够长的感光板.大量相同的带正电粒子从圆形磁场最高点P以速率v沿不同方向垂直磁场方向射入,不考虑速度沿圆形磁场切线方向入射的粒子.粒子质量为m,电荷量为q,不考虑粒子间的相互作用和粒子的重力.关于这些粒子的运动,以下说法正确的是( )
A.对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的时间越短
B.对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的时间越长
C.若粒子速度大小均为v=eq \f(qBR,m),出射后均可垂直打在MN上
D.若粒子速度大小均为v=eq \f(qBR,m),则粒子在磁场中的运动时间一定小于eq \f(πm,qB)
14.(多选)如图所示,上部半圆下部矩形组成的平面区域内存在垂直平面向里的匀强磁场,由点A向圆心O方向连续发射相同速率的同种带电粒子,最终粒子从B点离开磁场区域,不计粒子所受重力,粒子间的相互作用及空气阻力,则以下说法正确的是( )
A.该种粒子一定带负电,且在B点沿OB方向离开磁场
B.若在A点增大粒子入射速率,方向不变,则粒子在磁场中的运动时间增加
C.若在A点调整粒子入射方向,速率不变,则BC间无粒子射出
D.若在A点调整粒子入射方向,速率不变,从AB弧射出的粒子的出射方向均与OB平行
15.(2022·福建莆田·二模)带电粒子流的磁聚焦是薄膜材料制备的关键技术之一、磁聚焦原理如图,真空中一半径为r的圆形区域内存在垂直纸面的匀强磁场,一束宽度为2r、沿x轴正方向运动的带电粒子流射入该磁场后汇聚于坐标原点O。已知粒子的质量均为m、电荷量均为q、进入磁场的速度均为v,不计带电粒子的重力及粒子间的相互作用力。则磁感应强度的大小应为( )
A. mv2qr B. 2mv2qr C.mvqrD.2mvqr
16.(2023·全国·高三专题练习)(多选)如图所示,半径为R的14圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(-2R,0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0
B.磁场的磁感应强度为mvqR
C.粒子离开磁场时速度方向相同
D.粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为2Rv<t<(2+π)R2v
17.如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。两个半径为r的圆形区域内有与x0y平面垂直的匀强磁场(包括圆形区域边界),宽度为2r的带电粒子流(粒子的质量为m、电荷量为+q)沿x轴正方向以速度v0射入圆心为A(O,r)、半径为r的圆形匀强磁场B1中,带电粒子流经过磁场后都汇聚到坐标原点O,经过圆心为C(O,-r)、半径为r的圆形匀强磁场B2后,沿x轴正方向射出,不计粒子重力及带电粒子之间的相互作用。求:
(1)这两个圆形匀强磁场的磁感应强度B1、B2的大小和方向;
(2)带电粒子在这两个圆形匀强磁场中运动的最长时间;
(3)增大带电粒子射入的速度,使正对圆心A(0,r)射入的粒子恰好不经过下方的磁场,求粒子射入的速度大小。
考点四 带电粒子在交变电、磁场中的运动
分析方法:
(1)明确场的变化情况。场的变化周期一般与粒子的运动周期相关联,抓住场的变化周期与运动周期之间的联系作为突破口。
(2)通过各阶段受力分析,明确运动特点,正确画出运动轨迹,找出衔接相邻两过程的物理量。
(3)对不同运动过程选取相应规律列式,联立求解。
18.如图甲所示,ABCD是一长方形有界匀强磁场边界,磁感应强度按图乙规律变化,取垂直纸面向外为磁场的正方向,图中AB=3AD=3L,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以速度v0在t=0时从A点沿AB方向垂直磁场射入,粒子重力不计.则下列说法中正确的是( )
A.若粒子经时间t=12T0恰好垂直打在CD上,则磁场的磁感应强度B0=mv0qL
B.若粒子经时间t=32T0恰好垂直打在CD上,则粒子运动的加速度大小a=3v022L
C.若要使粒子恰能沿DC方向通过C点,则磁场的磁感应强度的大小B0=nmv02qLn=1,2,3,⋯
D.若要使粒子恰能沿DC方向通过C点,磁场变化的周期T0=2πL3nv0n=1,2,3,⋯
19.(2022·青海·模拟预测)在如图甲所示的平面直角坐标系xOy(其中Ox水平,Oy竖直)内,矩形区域OMNP充满磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场(边界处有磁场),,其中OM=32d,OP=2d,P点处放置一垂直于x轴的荧光屏,现将质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从OM边的中点A处以某一速度垂直于磁场且沿与y轴负方向夹角为45°的方向射入磁场,不计粒子重力。
(1)求粒子恰好能打在荧光屏上与A等高的点的速度大小;
(2)求粒子能从OM边射出磁场的最大速度及其对应的运动时间。
(3)若规定垂直纸面向外的磁场方向为正方向,磁感应强度B的变化规律如图乙所示(图中B0已知),调节磁场的周期,满足T=2πm3qB0,让上述粒子在t=0时刻从坐标原点O沿与x轴正方向成60°角的方向以一定的初速度射入磁场,若粒子恰好垂直打在屏上,求粒子的可能初速度大小及打在光屏上的位置。
20.(2023·全国·高三专题练习)如图甲所示,在xOy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、沿y轴正方向电场强度为正)。在t=0时刻由原点O发射初速度大小为v0,方向沿y轴正方向的带负电粒子。已知v0、t0、B0,粒子的比荷为πB0t0,不计粒子的重力。求:
(1)t=t0时,求粒子的位置坐标;
(2)若t=5t0时粒子回到原点,求0~5t0时间内粒子距x轴的最大距离;
(3)若粒子能够回到原点,求满足条件的所有E0值。
21.(2022·潍坊二模)如图甲所示,在O-xyz三维坐标系的空间内有平行于z轴向上且交替变化的匀强电场、匀强磁场,电场、磁场随时间变化的规律分别如图乙、丙所示,t=0时,一带正电的粒子以初速度v0从O点沿x轴正方向射入,在t=eq \f(L,v0)时粒子恰经过点P(L、0、L)(图中未画出)。已知电场强度大小为E0,磁感应强度大小为eq \f(3πE0,2v0)。粒子重力不计,求:
(1)粒子的比荷;
(2)粒子在t=eq \f(2L,v0)时的位置坐标;
(3)粒子在t=eq \f(3L,v0)时的速度;
(4)t=eq \f(nL,v0)(n为整数)时,粒子所处位置的z轴坐标值zn。
22.(2022·河北·模拟预测)如图甲所示,在xOy平面的第一象限内存在周期性变化的磁场,规定磁场垂直纸面向内的方向为正,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。质量为m、电荷量为+q的粒子,在t=0时刻沿x轴正方向从坐标原点O射入磁场。图乙中T0为未知量,不计粒子的重力。已知B0=kπmq,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
(1)0~25T0时间内粒子做匀速圆周运动的角速度ω;
(2)若粒子不能从Oy轴射出磁场,磁感应强度变化周期的最大值Tm;
(3)若使粒子能从坐标为(3d,4d)的D点平行于Ox轴射出,射入磁场时速度的大小v。
23.(2022·河北)两块面积和间距均足够大的金属板水平放置,如图1所示,金属板与可调电源相连形成电场,方向沿y轴正方向。在两板之间施加磁场,方向垂直平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律如图2所示。板间O点放置一粒子源,可连续释放质量为m、电荷量为、初速度为零的粒子,不计重力及粒子间的相互作用,图中物理量均为已知量。求:
(1)时刻释放的粒子,在时刻的位置坐标;
(2)在时间内,静电力对时刻释放的粒子所做的功;
(3)在点放置一粒接收器,在时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。
专题70 带电粒子在匀强磁场中的临界问题、极值、多解问题
磁发散磁聚焦 带电粒子在交变电、磁场中的运动
考点一 带电粒子在匀强磁场中的临界问题、极值问题(1-5T)
考点二 带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题(6-11T)
考点三 磁发散磁聚焦 (12-17T)
考点四 带电粒子在交变电、磁场中的运动(18-23T)
考点一 带电粒子在匀强磁场中的临界问题、极值问题
分析思路:以临界问题的关键词“恰好”“最大”“至少”“要使”等为突破口,寻找临界点,确定临界状态,画出临界状态下的运动轨迹,建立几何关系求解.
1.如图所示,一粒子源位于一边长为a的正三角形ABC的中点O处,可以在三角形所在的平面内向各个方向发射出速度大小为v、质量为m、电荷量为q的带电粒子,整个三角形位于垂直于△ABC平面的匀强磁场中,若使沿任意方向射出的带电粒子均不能射出三角形区域,则磁感应强度的最小值为( )
A.mvqaB.2mvqa
C.23mvqaD.43mvqa
【答案】D
【解析】如图所示,带电粒子不能射出三角形区域的最大轨迹半径是r=12⋅a2tan30°=312a,由qvB=mv2r得,最小的磁感应强度B=43mvqa.选项D正确
2.(2022·四川遂宁·三模)如图所示,在直角三角形abc区域(含边界)内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,∠a=60∘,∠b=90∘,边长ac=L。一个粒子源在a点将质量为2m、电荷量为q的带正电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )
A.qBL2mB.qBL4mC.3qBL6mD.qBL6m
【答案】B
【解析】带电粒子垂直进入磁场,在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动。要使带电粒子在磁场运动的时间最长,带电粒子需以平行于ab方向的速度射入磁场,并从ac边射出。由牛顿第二定律可得qvB=2mv2R
得带电粒子射入磁场的速度为v=qBR2m
即要使速度最大,粒子运动的轨道半径最大,即轨迹既与ab边相切,又与bc边相切,如图所示
由几何关系可得,此时带电粒子做圆周运动的半径为R=L2
则速度的最大值为vm=qBL4m
故选B。
3.(2022·浙江·高三专题练习)如图半径为R的半圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、带电量为-q且不计重力的粒子,以速度v沿与半径AO夹角θ=30°的方向从A点垂直磁场射入,最后粒子从圆弧MN上射出,则磁感应强度的大小不可能为( )
A.3mvqRB.mvqRC.2mvqRD.4mvqR
【答案】B
【解析】当粒子轨迹恰好与MN相切时,为临界条件,粒子轨迹如图所示,根据几何知识可得∠AO'B=120°,∠OAB=∠BAO'=30°,故AB=Rcs30°,r=12ABcs30°,解得r=23R,又知道r=mvBq=23R,解得B=3mv2qR,若使粒子从圆弧MN上射出,故r≤23R,即B≥3mv2qR,故B不可能.
4.(2022·湖南·长郡中学模拟预测)如图所示,有一个环形磁场,处在半径分别为R和2R的内、外两个同心圆之间,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。有一个粒子源可以在纸面内各个方向发射质量为m、带电量为q的正电粒子,粒子源处于P点,P是内圆半径OA的中点。不计粒子间的相互作用力和重力,下列说法正确的是( )
A.若没有粒子射出磁场,粒子的速率不大于3qBR5m
B.若没有粒子射出磁场,粒子的速率不大于qBRm
C.若粒子的速率大于3qBR5m,所有粒子都会射出磁场
D.若粒子的速率大于qBRm,将有部分粒子射出磁场
【答案】A
【解析】如图所示,当粒子在磁场中的运动轨迹与磁场外边界相切时,被磁场约束的粒子的半径最小,速度为最小值,设粒子运动半径为r
在ΔOCO′中,由几何知识得 OC2+CO′2=OO′2 OC=32R CO′=r+12R OO′=2R-r
解得 r=35R
由运动半径 r=mvqB
解得 vmin=3qBR5m 故选A。
5.(2023·全国·高三专题练习)一足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,矩形区域的左边界ad宽为L,现从ad中点O垂直于磁场射入一带电粒子,速度大小为v0方向与ad边夹角为30°,如图所示。已知粒子的电荷量为q,质量为m(重力不计)。
(1)若粒子带负电,且恰能从d点射出磁场,求v0的大小;
(2)若粒子带正电,使粒子能从ad边射出磁场,求v0的最大值。
【答案】(1)qBL2m;(2)qBL3m
【解析】(1)带电粒子带负电,其轨迹如图
由图可知 R1=L2
据牛顿第二定律 qvB=mv02R1
则 v0=qBR1m=qBL2m
(2)带电粒子带正电,当v0最大值恰好和ab边相切,轨迹如图
由几何关系得 R2+R2sin30°=L2
得 R2=L3
据牛顿第二定律 qvB=mvmax2R2
则 vmax=qBR2m=qBL3m
考点二 带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题
1.带电粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由于带电粒子电性不确定、磁场方向不确定、临界状态不确定、运动的往复性造成带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题.
2.分析思路
(1)找出多解的原因.
(2)画出粒子的可能轨迹,找出圆心、半径的可能情况.
(3)若为周期性重复的多解问题,寻找通项式;若是出现几种解的可能性,注意每种解出现的条件。
6.(多选)如图所示,L1和L2为两条平行的虚线,L1上方和L2下方都是范围足够大,且磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L2上。带电粒子从A点以初速度v0与L2成30°角斜向右上方射出,经过偏转后正好过B点,经过B点时速度方向也斜向上,不计重力,下列说法正确的是( )
A.若将带电粒子在A点时的初速度变大(方向不变),它仍能经过B点
B.带电粒子经过B点时的速度一定跟在A点时的速度大小相同
C.若将带电粒子在A点时的初速度方向改为与L2成60°角斜向右上方,它将不能经过B点
D.此带电粒子既可以是正电荷,也可以是负电荷
【答案】ABD
【解析】画出带电粒子运动的可能轨迹,B点的位置可能有如图四种
A.根据轨迹,粒子经过边界L1时入射点与出射点间的距离与经过边界L2时入射点与出射点间的距离相同,与速度无关.所以当初速度大小稍微增大一点,但保持方向不变,它仍有可能经过B点,故A错误;
B.如图,粒子B的位置在B1、B4,由于洛伦兹力对粒子不做功,则速度跟在A点时的速度大小相等,但方向不同,故B正确;
C.如图,设L1与L2之间的距离为d,则A到B2的距离为x=2dtanθ
所以,若将带电粒子在A点时初速度方向改为与L2成60°角斜向上,则每次经过一个周期前进的距离为
x1=2dtan60°=x3
则经过三个周期后经过B点。故C错误;
D.由图可知,分别是正负电荷的轨迹,正负电荷都可能,故D正确。
故选ABD。
7.(多选)如图所示,正方形abcd区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,O点是cd边的中点,一个带正电的粒子(重力忽略不计)若从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与Od成30°角的方向(如图中虚线所示),以各种不同的速率射入正方形内,那么下列说法中正确的是( )
A.该带电粒子不可能刚好从正方形的某个顶点射出磁场
B.若该带电粒子从ab边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是23t0
C.若该带电粒子从bc边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是t0
D.若该带电粒子从bc边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是53t0
【答案】ABC
【解析】A.带电粒子以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场,则知带电粒子的运动周期为T=2t0。作出粒子从O点沿纸面以与Od成30°角的方向射入恰好从各边射出的轨迹,如图所示。
发现粒子不可能经过正方形的某顶点,故A正确;
B.作出粒子恰好从ab边射出的临界轨迹③④,由几何关系知圆心角不大于150°,在磁场中经历的时间不大于512个周期,即56t0;圆心角不小于60°,在磁场中经历的时间不小于16个周期,即13t0,故B正确;
CD.作出粒子恰好从bc边射出的临界轨迹②③,由几何关系知圆心角不大于240°,在磁场中经历的时间不大于23个周期,即43t0;圆心角不小于150°,在磁场中经历的时间不小于512个周期,即56t0,故C正确,D错误。
故选ABC。
8.(2022·湖北·高考真题)(多选)在如图所示的平面内,分界线SP将宽度为L的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,SP与磁场左右边界垂直。离子源从S处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与SP成30°角。已知离子比荷为k,不计重力。若离子从Р点射出,设出射方向与入射方向的夹角为θ,则离子的入射速度和对应θ角的可能组合为( )
A.13kBL,0°B.12kBL,0°C.kBL,60°D.2kBL,60°
【答案】BC
【解析】若粒子通过下部分磁场直接到达P点,如图
根据几何关系则有R=L qvB=mv2R
可得 v=qBLm=kBL
根据对称性可知出射速度与SP成30°角向上,故出射方向与入射方向的夹角为θ=60°。
当粒子上下均经历一次时,如图
因为上下磁感应强度均为B,则根据对称性有 R=12L
根据洛伦兹力提供向心力有 qvB=mv2R
可得 v=qBL2m=12kBL
此时出射方向与入射方向相同,即出射方向与入射方向的夹角为θ=0°。
通过以上分析可知当粒子从下部分磁场射出时,需满足 v=qBL2n−1m=12n−1kBL(n=1,2,3……)
此时出射方向与入射方向的夹角为θ=60°;
当粒子从上部分磁场射出时,需满足 v=qBL2nm=12nkBL(n=1,2,3……)
此时出射方向与入射方向的夹角为θ=0°。
故可知BC正确,AD错误。
故选BC。
9.(2022·华中师大一附中博乐分校·模拟预测)(多选)如图,纸面内有一矩形abcd,其长ab为4l、宽ad为23l,P、Q为ab边上的点,aQ=Pb=l。在矩形abcd外存在范围足够大的匀强磁场(图中未画出磁场),磁感应强度大小为B0。一质量为m、带电荷量为q(q>0)的粒子,从P点垂直ab以速度v1向外射入磁场,粒子从Q处进入无场区。现在将入射速度变为v2=2v1,粒子从P点垂直ab射入磁场,粒子的重力不计,粒子离开P点至回到P点的运动路程可能为( )
A.16πl+123lB.40πl+243l
C.64πl+423l3D.88πl+603l3
【答案】ACD
【解析】AB.根据粒子从P点垂直ab射入磁场,从处进入无场区,
可判断粒子做圆周运动的半径 R1=l
粒子在磁场中做圆周运动,有 qv1B0=mv12R1
解得 qlB0m=v1
粒子速度变为 v2=2v1
粒子在磁场中做圆周运动,有 R2=2l
由数学知识可知,粒子先以Q为圆心做23个圆周运动到ad的中点M,再沿直线MN运动到N(Nc=l),再经过23个圆周运动到P点,沿直线PM运动到M,再经过23个圆周运动到N点,沿直线NP运动到P,之后重复上述运动,粒子运动轨迹如图所示
可知粒子在一个周期内经过P点两次。由P点沿圆弧运动到M点所用时间 t1=23×2πmqB0
由M点沿直线运动到N点所用时间 t2=23l2v1=3mqB0
粒子以2v1垂直ab向外经过P,则粒子运动的时间 t=k3t1+3t2,k=1,2,3
粒子运动的路程 s=2v1k3t1+3t2=2k4πl+33l,k=1,2,3
当k=2时为A选项,而B选项无法取到,故A正确,B错误;
CD.粒子以2v1大小与ab方向成30°角经过P,则 t'=2t1+t2+k3t1+3t2,k=0,1,2,3
粒子运动的路程 s'=2v1t'=28πl3+3l+k4πl+33l,k=0,1,2,3
当k=2时为C选项,当k=3时为D选项,故CD正确。
故选ACD。
10.(2020·全国·高三专题练习)如图所示,某平面内有折线PAQ为磁场的分界线,已知∠A=90°,AP=AQ=L.在折线的两侧分布着方向相反,与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.现有一质量为m、电荷量为+q的粒子从P点沿PQ方向射出,途经A点到达Q点,不计粒子重力.求粒子初速度v应满足的条件及粒子从P经A到达Q所需时间的最小值.
【答案】v=qBL2mnn=1,2,3,⋯ tmin=2πmqB
【解析】根据运动的对称性,粒子能从P经A到达Q,运动轨迹如图所示,
由图可得:L=nx
其中x为每次偏转圆弧对应的弦长,由几何关系知,偏转圆弧对应的圆心角为π2或3π2.
设粒子运动轨迹的半径为R,由几何关系可得:2R2=x2 解得:R=L2n
又qvB=mv2R 解得: v=qBL2mnn=1,2,3,⋯
当n取奇数时,粒子从P经A到Q过程中圆心角的总和为:θ1=n⋅π2+n⋅3π2=2nπ
从P经A到Q的总时间为: t1=θ12π⋅2πmqB=2πnmqBn=1,3,5,⋯
当n取偶数时,粒子从P经A到Q过程中圆心角的总和为:θ2=n⋅π2+n⋅π2=nπ
从P经A到Q的总时间为: t2=θ22π⋅2πmqB=πnmqBn=2,4,6,⋯
综合上述两种情况,可得粒子从P经A到达Q所用时间的最小值为: tmin=2πmqB
11.(2022·江苏·南京师大附中模拟预测)空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,电子枪将无初速的电子经加速电压加速后在纸面内垂直于SO的方向射出,两个形状为一圆弧的接收屏P1、P2拼接成半径为R的半圆形粒子接收器,直径沿SO方向放置,圆心位于O点,SO长度为2R。电子电荷量为e,质量为m。设电子击中接收屏即被吸收,不计电荷间的相互作用。
(1)为使电子能打到接收屏P1或P2上,求电子枪加速电压U的调节范围;
(2)求能打到接收屏P1或P2上的电子从S点到击中接收屏的时间范围;
(3)若接收屏P1损坏,可以通过调节电子枪加速电压使原本打在接收屏P1上的全部电子能打在接收屏P2上,至少需要调节多少次加速电压?(可能用到的数据:lg2≈0.301,lg5≈0.699,lg6≈0.778)
【答案】(1)B2R2e8m≤U≤9B2R2e8m;(2)2πm3eB≤t≤πmeB;(3)至少需要调节2次加速电压
【解析】(1)电子在电场中加速,由动能定理eU=12mv2
电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力evB=mv2r
联立可得U=B2r2e2m
为使电子能打到接收屏P1或P2上,由几何关系可知,电子在磁场中的轨迹恰好和圆弧P1左侧相切时,电子轨道半径最小rmin=R2
故加速电压最小值为Umin=B2R2e8m
电子在磁场中的轨迹恰好和圆弧P2右侧相切时,电子轨道半径最大rmax=3R2
故加速电压最大值为Umax=9B2R2e8m
故电子枪加速电压U的调节范围B2R2e8m≤U≤9B2R2e8m。
(2)粒子在磁场中做圆周运动的周期为 T=2πrv=2πmeB
故当电子轨迹恰好与接收屏相切时,能打到接收屏P1或P2上的电子运动的时间最长,此时电子恰好转动半个周期,则 tmax=T2=πmeB
运动轨迹所对应的圆心角越小,运动时间越短。如图,设轨迹与接收屏P1、P2交点为E,当SE与水平方向夹角最大,即SE与接收屏相切时,运动时间最短
由几何关系可知,在△SEO中∠ESO=30∘,故轨迹对应的圆心角为120∘,所以运动时间为 tmin=T3=2πm3eB
所以能打到接收屏P1或P2上的电子从S点到击中接收屏的时间范围为 2πm3eB≤t≤πmeB
(3)当粒子打到P2接收屏最高点M点时
由几何关系可得 r2=R2+2R−r2 解得 r=54R 故加速电压为 U=B2r2e2m=25B2R2e32m
由(1)分析可知r∝U,由题意可知,第一次调节电压增量为ΔU1,使原来半径为R2的粒子打到M点,此时电压的增量 ΔU1=U−Umin=21B2R2e32m
使原来半径为r1、加速电压为U1的粒子打到B点,有 U1=Umax−ΔU1=15B2R2e32m r13R2=U1Umax
解得 r1=15R4
第二次调节电压增量为ΔU2,使原来半径为r1,电压为U1的粒子打到M点,则有 ΔU2=U−U1=10B2R2e32m
使原来半径为r2,电压为U2的粒子打到B点,
有 U2=Umax−ΔU2=26B2R2e32m r23R2=U2Umax
解得 r2=26R4>54R
故至少需要调节2次加速电压,就可以使原本打在接收屏P1上的全部电子能打在接收屏P2上。
考点三 磁发散磁聚焦
如图
1.磁发散磁聚焦的条件:磁场边界圆的半径等于粒子轨迹圆的半径。
2.磁发散:从圆形匀强磁场边界上某一点垂直进入磁场的电性相同的粒子,若其轨迹圆的半径与磁场边界圆的半径相等,则无论粒子在磁场内的速度方向如何,射出磁场的速度方向都与入射点的切线平行。
磁聚焦:一组电性相同的平行粒子垂直射入半径为R的圆形匀强磁场区域,若粒子轨迹圆的半径也为R,则粒子将汇聚于磁场边界圆上同一点,该点的切线与粒子入射时的速度方向平行。
3.磁发散磁聚焦的原理(以磁发散为例):如下图,前提:磁场边界圆的半径等于粒子轨迹圆的半径。A是边界圆上粒子的入射点,cd是A点的切线,B是粒子的出射点,O1是磁场边界圆的圆心,O2是粒子轨迹圆的圆心,连接AO1BO2,由于磁场边界圆的半径等于粒子轨迹圆的半径,则AO1BO2一定是菱形,因而AO1平行于BO2,因为出射粒子的速度方向垂直于BO2,也就垂直于AO1,从而平行于AO1的切线cd。
4.磁聚焦和磁发散是相反的过程,满足运动的可逆性。
12.(2022·广东·模拟预测)(多选)如图所示,半径为R的图形区域内存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场(圆形区域上半圆半径略小于下半圆半径)。一群质量为m、电荷量为+q的带电粒子从A点沿平行于纸面的任意方向射入磁场,粒子射入磁场的速度大小为v=qBRm,不计粒子重力及粒子间相互作用,则( )
A.粒子在磁场中运动的最短时间为2mqB
B.粒子在磁场中运动的最长时间为πmqB
C.粒子离开磁场时,速度方向一定相同
D.粒子离开磁场时,动量变化量一定相同
【答案】BC
【解析】ABC.由题知,粒子带正电,粒子进入磁场后将向上偏转,因粒子射入磁场的速度大小为v=qBRm,根据洛伦兹力提供向心力有 Bqv=mv2r
解得偏转半径为 r=R
即粒子的偏转半径与磁场圆的半径相等,设O′为粒子做圆周运动的圆心,O为磁场圆的圆心,作出从A点任意一个方向入射的粒子的运动轨迹,如图所示
连接OA、OC、AO′、O′C,AD为过A点作磁场圆的切线,即OA⊥AD,因偏转半径等于磁场圆半径,故
OA=OC=AO′=O′C=R
则四边形OAO′C为菱形,由此可得 OA∥O′C 又因为 OA⊥AD 则 O′C⊥AD
又因为CE为粒子的出射方向,必定与轨迹圆的半径垂直,则有 O′C⊥CE 联立可得 AD∥CE
因粒子的入射方向是任意的,而A点的切线方向是确定的,因此从A点射入磁场的所有粒子都会平行于AD方向射出,故粒子离开磁场时,速度方向一定相同;
由图可知,当粒子从方向1入射时,偏转的圆心角最大,运动的时间最长,为半个周期,
即 t1=12T=12×2πmqB=πmqB
当粒子进入磁场的方向越往上时,圆心角越小,时间越短,所以当粒子在方向2入射时,将不会进入磁场,此时在磁场运动的时间为零,即为最短的时间,故A错误,BC正确;
D.动量的变化为 Δp=p末−p初
该式子为矢量表达式,因粒子离开磁场时的速度方向相同,即末动量相同;但进入磁场的方向不相同,即初动量不相同,故粒子离开磁场时,动量变化量一定不相同,故D错误。
故选BC。
13.(多选)如图所示,半径为R、磁感应强度为B的圆形匀强磁场,MN是一竖直放置的足够长的感光板.大量相同的带正电粒子从圆形磁场最高点P以速率v沿不同方向垂直磁场方向射入,不考虑速度沿圆形磁场切线方向入射的粒子.粒子质量为m,电荷量为q,不考虑粒子间的相互作用和粒子的重力.关于这些粒子的运动,以下说法正确的是( )
A.对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的时间越短
B.对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的时间越长
C.若粒子速度大小均为v=eq \f(qBR,m),出射后均可垂直打在MN上
D.若粒子速度大小均为v=eq \f(qBR,m),则粒子在磁场中的运动时间一定小于eq \f(πm,qB)
【答案】ACD
【解析】对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中做圆周运动的轨迹半径越大,弧长越长,轨迹对应的圆心角越小,由t=eq \f(θ,2π)T=eq \f(θm,qB)可知,运动时间越短,故选项A正确,B错误.粒子速度大小均为v=eq \f(qBR,m)时,根据洛伦兹力提供向心力可得粒子的轨迹半径为:r=eq \f(mv,qB)=R,根据几何关系可知,入射点P、O、出射点与轨迹圆的圆心的连线构成菱形,射出磁场时的轨迹半径与PO平行,故粒子射出磁场时的速度方向与MN垂直,出射后均可垂直打在MN上;根据几何关系可知,轨迹对应的圆心角小于180°,粒子在磁场中的运动时间:t
A.该种粒子一定带负电,且在B点沿OB方向离开磁场
B.若在A点增大粒子入射速率,方向不变,则粒子在磁场中的运动时间增加
C.若在A点调整粒子入射方向,速率不变,则BC间无粒子射出
D.若在A点调整粒子入射方向,速率不变,从AB弧射出的粒子的出射方向均与OB平行
【答案】AD
【解析】A.由点A向圆心O方向发射带电粒子,最终粒子从B点离开磁场区域,根据左手定则,洛伦兹力方向向左,判断该粒子带负电,已知初速度方向和末速度位置,如图根据几何关系,可知粒子在B点沿OB方向离开磁场,故A正确;
磁场中的运动时间与带电粒子在磁场中转过的圆心角有关,增大粒子入射速率,方向不变,
由半径公式r=mvqB 半径增大,转过的圆心角变小,时间缩短,故B错误;
C.若在A点调整粒子入射方向,速率不变,则半径不变,粒子可以从BC间射出,如下图
所示,故C错误;
D.若在A点调整粒子入射方向,速率不变,则半径不变,当磁场圆半径与轨迹圆半径相等时,为磁发散现象,此时从AB弧射出的粒子的出射方向均与A点的切线平行,即出射方向均与OB平行,故D正确。
故选AD。
15.(2022·福建莆田·二模)带电粒子流的磁聚焦是薄膜材料制备的关键技术之一、磁聚焦原理如图,真空中一半径为r的圆形区域内存在垂直纸面的匀强磁场,一束宽度为2r、沿x轴正方向运动的带电粒子流射入该磁场后汇聚于坐标原点O。已知粒子的质量均为m、电荷量均为q、进入磁场的速度均为v,不计带电粒子的重力及粒子间的相互作用力。则磁感应强度的大小应为( )
A. mv2qr B. 2mv2qr C.mvqrD.2mvqr
【答案】C
【解析】利用圆形区域匀强磁场实现对带电粒子流的磁聚焦,需要满足:粒子匀速圆周运动半径与圆形磁场区域的半径相等,设粒子做匀速圆周运动的半径为R,则有 R=r
粒子匀速圆周运动所需向心力等于洛伦兹力,则有 qvB=mv2R
解得 B=mvqr 故选C。
16.(2023·全国·高三专题练习)(多选)如图所示,半径为R的14圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(-2R,0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0
B.磁场的磁感应强度为mvqR
C.粒子离开磁场时速度方向相同
D.粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为2Rv<t<(2+π)R2v
【答案】ABD
【解析】A.由题意,某时刻发出的粒子都击中的点是y轴上同一点,由发射装置最高点射出的粒子只能击中(0,R),则击中的同一点只能是(0,R),即粒子击中点距O点的距离为R,A正确;
从最低点射出的也击中(0,R),那么粒子做匀速圆周运动的半径为R,
由洛伦兹力提供向心力有 qvB=mv2R
可得磁感应强度 B=mvqR B正确;
C.粒子运动的半径都相同,但是入射点不同,所以粒子离开磁场时的速度方向不同,C错误;
D.整个过程粒子的速率不变,故粒子运动的时间正比于轨迹的长度,所以从最低点射出的粒子运动的时间最长,由此可得粒子从离开发射装置到击中y轴所用的最长时间为 t1=T4+Rv=14×2πRv+Rv=(π+2)R2v
从最高点直接射向(0,R)的粒子运动时间最短,最短的时间为 t2=2Rv
D正确。
故选ABD。
17.如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。两个半径为r的圆形区域内有与x0y平面垂直的匀强磁场(包括圆形区域边界),宽度为2r的带电粒子流(粒子的质量为m、电荷量为+q)沿x轴正方向以速度v0射入圆心为A(O,r)、半径为r的圆形匀强磁场B1中,带电粒子流经过磁场后都汇聚到坐标原点O,经过圆心为C(O,-r)、半径为r的圆形匀强磁场B2后,沿x轴正方向射出,不计粒子重力及带电粒子之间的相互作用。求:
(1)这两个圆形匀强磁场的磁感应强度B1、B2的大小和方向;
(2)带电粒子在这两个圆形匀强磁场中运动的最长时间;
(3)增大带电粒子射入的速度,使正对圆心A(0,r)射入的粒子恰好不经过下方的磁场,求粒子射入的速度大小。
【答案】(1)大小均为mv0qr,B1垂直纸面向外,B2垂直纸面向内;(2)2πrv0;(3)3v0
【解析】(1)带电粒子流沿x轴正方向以速度v0射入圆心为A(O,r)、半径为r的圆形匀强磁场B1中,带电粒子流经过磁场后都汇聚到坐标原点O,结合磁聚焦的原理可知,粒子的运动轨迹半径与磁场半径相等,即 r1=r
由洛伦兹力作为向心力可得 qv0B1=mv02r1
联立解得磁感应强度B1的大小为 B1=mv0qr
由右手定则可知,磁感应强度B1的方向垂直纸面向外;
全部粒子从O点进入圆心为C(O,-r)、半径为r的圆形匀强磁场B2后,沿x轴正方向射出,故该过程为磁聚焦的逆过程,同理可得 r2=r
由洛伦兹力作为向心力可得 qv0B2=mv02r2
联立解得磁感应强度B2的大小为 B2=mv0qr
由右手定则可知,磁感应强度B2的方向垂直纸面向内。
(2)粒子在磁场中的运动周期均为 T=2πrv0
当粒子从(0,2r)点射入,恰好沿磁场边缘运动,从(0,-2r)点射出,在磁场中的运动时间最长,恰好为一个周期T,故带电粒子在这两个圆形匀强磁场中运动的最长时间为 tmax=T=2πrv0
(3)如图所示,当粒子的运动轨迹恰好与圆心为C、半径为r的圆形匀强磁场边缘相切时,恰好不经过下方的磁场,如图所示
由几何关系可得 sinθ=r2r=12
故粒子的偏转角为2θ,设轨迹半径为r3,可得 tanθ=rr3
联立解得 r3=3r
由洛伦兹力作为向心力可得 qv3B1=mv32r3
联立解得粒子速度大小为 v3=3v0
考点四 带电粒子在交变电、磁场中的运动
分析方法:
(1)明确场的变化情况。场的变化周期一般与粒子的运动周期相关联,抓住场的变化周期与运动周期之间的联系作为突破口。
(2)通过各阶段受力分析,明确运动特点,正确画出运动轨迹,找出衔接相邻两过程的物理量。
(3)对不同运动过程选取相应规律列式,联立求解。
18.如图甲所示,ABCD是一长方形有界匀强磁场边界,磁感应强度按图乙规律变化,取垂直纸面向外为磁场的正方向,图中AB=3AD=3L,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以速度v0在t=0时从A点沿AB方向垂直磁场射入,粒子重力不计.则下列说法中正确的是( )
A.若粒子经时间t=12T0恰好垂直打在CD上,则磁场的磁感应强度B0=mv0qL
B.若粒子经时间t=32T0恰好垂直打在CD上,则粒子运动的加速度大小a=3v022L
C.若要使粒子恰能沿DC方向通过C点,则磁场的磁感应强度的大小B0=nmv02qLn=1,2,3,⋯
D.若要使粒子恰能沿DC方向通过C点,磁场变化的周期T0=2πL3nv0n=1,2,3,⋯
【答案】AD
【解析】A.若粒子经时间t=12T0恰好垂直打在CD上,则粒子运动的半径为 R=L
根据 qvB0=mv02R
解得磁场的磁感应强度 B0=mv0qL 选项A正确;
B.若粒子经时间t=32T0恰好垂直打在CD上,粒子的轨迹必定为3个四分之一圆周,如图,
由几何关系得,运动半径为 r=13L
运动中的加速度为 a=v02r=3v02L 选项B错误;
CD.若要使粒子恰能沿DC方向通过C点,粒子运动的时间必定为磁感应强度变化的周期的整数倍,如图;根据运动的对称性可得,轨道半径满足 2L=2nr′
即 r′=Ln(n=1、2、3、…..)
由洛伦兹力提供向心力得 qv0B0=mv02r′
得 B0=2mv0qL (n=0、1、2、3、….)
粒子圆周运动周期为 T=13⋅2πr′v0=2πL3nv0
磁感应强度变化的周期 T0=T
得 T0=2πL3nv0 (n=0、1、2、3、….) 选项C错误,D正确;
故选AD.
19.(2022·青海·模拟预测)在如图甲所示的平面直角坐标系xOy(其中Ox水平,Oy竖直)内,矩形区域OMNP充满磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场(边界处有磁场),,其中OM=32d,OP=2d,P点处放置一垂直于x轴的荧光屏,现将质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从OM边的中点A处以某一速度垂直于磁场且沿与y轴负方向夹角为45°的方向射入磁场,不计粒子重力。
(1)求粒子恰好能打在荧光屏上与A等高的点的速度大小;
(2)求粒子能从OM边射出磁场的最大速度及其对应的运动时间。
(3)若规定垂直纸面向外的磁场方向为正方向,磁感应强度B的变化规律如图乙所示(图中B0已知),调节磁场的周期,满足T=2πm3qB0,让上述粒子在t=0时刻从坐标原点O沿与x轴正方向成60°角的方向以一定的初速度射入磁场,若粒子恰好垂直打在屏上,求粒子的可能初速度大小及打在光屏上的位置。
【答案】(1)2qBdm;(2)3(2−2)qBd4m,3πm2qB(3)43qB0d3(2n+1)m(n=0,1,2,3…),233d
【解析】(1)要使粒子恰好能打在荧光屏上与A等高的点,则粒子速度方向偏转了90°,轨迹如图所示
由几何关系可得 2R1sin45=OP=2d
由洛伦兹力作为向心力可得 qv1B=mv12R1
联立解得 v1=2qBdm
(2)当粒子的轨迹恰好与MN相切时,对应的速度最大,如图所示
由几何关系可得 R2sin45+R2=12OM=34d
由洛伦兹力作为向心力可得 qv2B=mv22R2
联立解得 v2=3(2−2)qBd4m
可知轨迹对应圆心角为270°,粒子在磁场中的运动周期为 T′=2πmqB
故对应的运动时间为 t′=270360T′=34⋅2πmqB=3πm2qB
(3)由题意可知,磁场的周期满足 T=2πm3qB0
可知每经过T2,粒子在磁场中运动轨迹对应的圆心角均为60°,运动轨迹如图所示
粒子打在荧光屏上的Q点,由几何关系可得 ∠QOP=30
则 PQ=dcs30=233d
设粒子在磁场中运动的轨道半径为R3,每次偏转对应的圆心角均为60°,粒子恰好垂直打在屏上,由几何关系可得 2⋅233d=(2n+1)R3(n=0,1,2,3…)
由洛伦兹力作为向心力可得 qv3B=mv32R3
联立解得 v3=43qB0d3(2n+1)m(n=0,1,2,3…)
20.(2023·全国·高三专题练习)如图甲所示,在xOy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、沿y轴正方向电场强度为正)。在t=0时刻由原点O发射初速度大小为v0,方向沿y轴正方向的带负电粒子。已知v0、t0、B0,粒子的比荷为πB0t0,不计粒子的重力。求:
(1)t=t0时,求粒子的位置坐标;
(2)若t=5t0时粒子回到原点,求0~5t0时间内粒子距x轴的最大距离;
(3)若粒子能够回到原点,求满足条件的所有E0值。
【答案】(1) (2v0t0π,0);(2)(32+2π)v0t0(3)E0=v0B0nπ(n=1,2,3,…)
【解析】(1)由粒子的比荷 qm=πB0t0
则粒子做圆周运动的周期 T=2πmBq=2t0
则在0-t0内转过的圆心角α=π
由牛顿第二定律 qv0B=mv02r1
得 r1=v0t0π 位置坐标(2v0t0π,0)
(2)粒子t=5t0时回到原点,轨迹如图所示
r2=2r1 r1=mv0qB0 r2=mv2qB0
得 v2=2v0
又 qm=πB0t0 r2=2v0t0π
粒子在t0-2t0时间内做匀加速直线运动, 2t0-3t0时间内做匀速圆周运动,则在5t0时间内粒子距x轴的最大距离 ℎm=v0+2v02t0+r2=(32+2π)v0t0
(3)如图所示,设带电粒子在x轴上方做圆周运动的轨道半径为r1,在x轴下方做圆周运动的轨道半径为r2,由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足∶
n(2r2−2r1)=2r1 (n=1,2,3,…) r1=mv0qB0 r2'=mvqB0
联立以上解得 v=n+1nv0 又由于 v=v0+E0qt0m 得 E0=v0B0nπ(n=1,2,3,…)
21.(2022·潍坊二模)如图甲所示,在O-xyz三维坐标系的空间内有平行于z轴向上且交替变化的匀强电场、匀强磁场,电场、磁场随时间变化的规律分别如图乙、丙所示,t=0时,一带正电的粒子以初速度v0从O点沿x轴正方向射入,在t=eq \f(L,v0)时粒子恰经过点P(L、0、L)(图中未画出)。已知电场强度大小为E0,磁感应强度大小为eq \f(3πE0,2v0)。粒子重力不计,求:
(1)粒子的比荷;
(2)粒子在t=eq \f(2L,v0)时的位置坐标;
(3)粒子在t=eq \f(3L,v0)时的速度;
(4)t=eq \f(nL,v0)(n为整数)时,粒子所处位置的z轴坐标值zn。
【答案】 (1)eq \f(2veq \\al(2,0),E0L) (2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(L,-\f(2L,3π),3L)) (3)eq \r(17)v0 方向在xOz平面内与z轴正方向所成夹角的正切值为eq \f(1,4) (4)eq \f(n(1+n)L,2)
【解析】(1)粒子在0~eq \f(L,v0)时间内在xOz平面内做类平抛运动,x方向x=v0t1=L
故粒子在t1=eq \f(L,v0)时刻经过P点,z轴方向L=eq \f(1,2)ateq \\al(2,1),E0q=ma,解得eq \f(q,m)=eq \f(2veq \\al(2,0),E0L)。
(2)粒子经过P点时沿z轴速度大小为vz,vz=at1=2v0,在磁场区域沿z轴方向匀速运动,在xOy平面内做匀速圆周运动,如图1所示,设圆周运动半径为R,由qBv0=meq \f(veq \\al(2,0),R)
圆周运动的周期T=eq \f(2πR,v0)
粒子经时间t2=eq \f(L,v0),沿z轴运动的距离z2=vzt2=2L
圆周运动转过的圆心角为α=eq \f(t2,T)×2π=3π,
故粒子在xOy平面内沿y轴方向运动的距离d=2R=eq \f(2L,3π)
粒子在eq \f(2L,v0)时的位置坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(L,-\f(2L,3π),3L))。
(3)粒子再次在电场中运动,沿z轴的初速度为vz=2v0
沿x轴负方向的速度vx=v0
在xOz平面内做类斜抛运动,沿坐标轴方向分解,如图2所示,
沿x轴负方向匀速运动L=v0t3
沿z轴正方向匀加速运动vz′=vz+at3=4v0
速度大小v=eq \r(veq \\al(2,0)+veq \\al(′2,z))=eq \r(17)v0
速度方向在xOz平面内与z轴正方向成夹角θ,tan θ=eq \f(v0,vz′)=eq \f(1,4)。
(4)粒子在有电场时沿z轴匀加速运动,第1、3、5…个单位时间内沿z轴方向前进位移为L、3L、5L…,在有磁场存在时,沿z轴匀速运动,第2、4、6…个单位时间
内沿z轴方向前进位移分别为2L、4L、6L…,则粒子在neq \f(L,v0)的时间内沿z方向位移
zn=L+2L+3L+4L+…+nL
故zn=eq \f(n(1+n)L,2)。
22.(2022·河北·模拟预测)如图甲所示,在xOy平面的第一象限内存在周期性变化的磁场,规定磁场垂直纸面向内的方向为正,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。质量为m、电荷量为+q的粒子,在t=0时刻沿x轴正方向从坐标原点O射入磁场。图乙中T0为未知量,不计粒子的重力。已知B0=kπmq,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
(1)0~25T0时间内粒子做匀速圆周运动的角速度ω;
(2)若粒子不能从Oy轴射出磁场,磁感应强度变化周期的最大值Tm;
(3)若使粒子能从坐标为(3d,4d)的D点平行于Ox轴射出,射入磁场时速度的大小v。
【答案】(1)ω=3kπ;(2)Tm=143216k;(3)v=15kπd4n,(其中n=1,2,3,…)
【解析】(1)根据洛伦兹力提供向心力可知 3B0qωr=mω2r
其中 B0=kπmq 可得 ω=3kπ
(2)要使得粒子不从y轴射出,则轨迹如图
在前25T0内的运动半径为 r1=mvq⋅3B0
在后35T0内的运动半径为 r2=mvq⋅2B0=32r1
由几何关系可知 θ=37°
0~25T0粒子做圆周运动的周期 T=2πω=23k 则 180∘−37∘360∘T=25T0
解得磁感应强度变化周期的最大值 Tm=143216k
(3)要想使粒子经过D点且平行Ox轴射出,则粒子只能从nT0时刻过D点,(其中n=1,2,3,…),则轨迹如图
由(2)问可得 r2=32r1
由几何关系可知 2nr1cs37°+2nr2cs37°=5d,(其中n=1,2,3,…) 解得 r1=5d4n(其中n=1,2,3,…)
又 qv⋅3B0=mv2r1 解得 v=3qB0r1m=3qm×kπmq×5d4n=15kπd4n,(其中n=1,2,3,…)
23.(2022·河北)两块面积和间距均足够大的金属板水平放置,如图1所示,金属板与可调电源相连形成电场,方向沿y轴正方向。在两板之间施加磁场,方向垂直平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律如图2所示。板间O点放置一粒子源,可连续释放质量为m、电荷量为、初速度为零的粒子,不计重力及粒子间的相互作用,图中物理量均为已知量。求:
(1)时刻释放的粒子,在时刻的位置坐标;
(2)在时间内,静电力对时刻释放的粒子所做的功;
(3)在点放置一粒接收器,在时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)在时间内,电场强度为,带电粒子在电场中加速度,根据动量定理可知
解得粒子在时刻的速度大小为
方向竖直向上,粒子竖直向上运动的距离
在时间内,根据粒子在磁场运动的周期可知粒子偏转,速度反向,根据可知粒子水平向右运动的距离为
粒子运动轨迹如图
所以粒子在时刻粒子的位置坐标为,即;
(2)在时间内,电场强度为,粒子受到的电场力竖直向上,在竖直方向
解得时刻粒子的速度
方向竖直向上,粒子在竖直方向上运动的距离为
在时间内,粒子在水平方向运动的距离为
此时粒子速度方向向下,大小为,在时间内,电场强度为,竖直方向
解得粒子在时刻的速度
粒子在竖直方向运动的距离
粒子运动的轨迹如图
在时间内,静电力对粒子的做功大小为
电场力做正功;
(3)若粒子在磁场中加速两个半圆恰好能够到达点,则释放的位置一定在时间内,粒子加速度时间为,在竖直方向上
在时间内粒子在水平方向运动的距离为
在时间内,在竖直方向
在时间内,粒子在水平方向运动的距离为
接收器的位置为,根据距离的关系可知 解得
此时粒子已经到达点上方,粒子竖直方向减速至用时,则
竖直方向需要满足
解得在一个电场加速周期之内,所以成立,所以粒子释放的时刻为中间时刻;
若粒子经过一个半圆到达点,则粒子在时间内释放不可能,如果在时间内释放,经过磁场偏转一次的最大横向距离,即直径,也无法到达点,所以考虑在时间内释放,假设粒子加速的时间为,在竖直方向上
之后粒子在时间内转动半轴,横向移动距离直接到达点的横坐标,即 解得
接下来在过程中粒子在竖直方向减速为的过程中
粒子要在点被吸收,需要满足
代入验证可知在一个周期之内,说明情况成立,所以粒子释放时刻为。
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