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    高考物理一轮复习讲义第10章 专题强化18 带电粒子在有界匀强磁场中的运动(含解析)
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    高考物理一轮复习讲义第10章 专题强化18 带电粒子在有界匀强磁场中的运动(含解析)

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    这是一份高考物理一轮复习讲义第10章 专题强化18 带电粒子在有界匀强磁场中的运动(含解析),共18页。

    题型一 带电粒子在有界匀强磁场中的运动
    一、粒子轨迹圆心的确定,半径、运动时间的计算方法
    1.圆心的确定方法
    (1)若已知粒子轨迹上的两点的速度方向,分别确定两点处洛伦兹力F的方向,其交点即为圆心,如图甲.
    (2)若已知粒子运动轨迹上的两点和其中某一点的速度方向,弦的中垂线与速度垂线的交点即为圆心,如图乙.
    (3)若已知粒子轨迹上某点速度方向,又能根据r=eq \f(mv,qB)计算出轨迹半径r,则在该点沿洛伦兹力方向距离为r的位置为圆心,如图丙.
    2.半径的计算方法
    方法一 由R=eq \f(mv,qB)求得
    方法二 连半径构出三角形,由数学方法解三角形或勾股定理求得
    例如:如图甲,R=eq \f(L,sin θ)或由R2=L2+(R-d)2求得
    常用到的几何关系
    ①粒子的偏转角等于半径扫过的圆心角,如图乙,φ=α
    ②弦切角等于弦所对应圆心角一半,θ=eq \f(1,2)α.
    3.时间的计算方法
    方法一 利用圆心角、周期求得t=eq \f(θ,2π)T
    方法二 利用弧长、线速度求得t=eq \f(l,v)
    二、带电粒子在有界磁场中的运动
    1.直线边界(进出磁场具有对称性,如图所示)
    2.平行边界(往往存在临界条件,如图所示)
    3.圆形边界(进出磁场具有对称性)
    (1)沿径向射入必沿径向射出,如图甲所示.
    (2)不沿径向射入时,如图乙所示.
    射入时粒子速度方向与半径的夹角为θ,射出磁场时速度方向与半径的夹角也为θ.

    考向1 带电粒子在直线边界磁场中运动
    例1 如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则eq \f(t1,t2)为( )
    A.3 B.2 C.eq \f(3,2) D.eq \f(2,3)
    答案 A
    解析 电子1、2在磁场中都做匀速圆周运动,根据题意画出两电子的运动轨迹,如图所示,
    电子1垂直边界射进磁场,从b点离开,则运动了半个圆周,ab即为直径,c点为圆心,电子2以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,根据半径r=eq \f(mv,Bq)可知,电子1和2的半径相等,根据几何关系可知,△aOc为等边三角形,则电子2转过的圆心角为60°,所以电子1运动的时间t1=eq \f(T,2)=eq \f(πm,Bq),电子2运动的时间t2=eq \f(T,6)=eq \f(πm,3Bq),所以eq \f(t1,t2)=3,故A正确,B、C、D错误.
    考向2 带电粒子在圆形边界磁场中运动
    例2 (2021·全国乙卷·16)如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子从圆周上的M点沿直径MON方向射入磁场.若粒子射入磁场时的速度大小为v1,离开磁场时速度方向偏转90°;若射入磁场时的速度大小为v2,离开磁场时速度方向偏转60°,不计重力,则eq \f(v1,v2)为( )
    A.eq \f(1,2) B.eq \f(\r(3),3) C.eq \f(\r(3),2) D.3
    答案 B
    解析 如图所示,
    设圆形磁场区域的半径为R,粒子以v1射入磁场时的轨迹半径为r1
    根据几何关系r1=R,
    以v2射入磁场时的轨迹半径r2=eq \r(3)R.
    根据洛伦兹力提供向心力有qvB=eq \f(mv2,r),
    可得v=eq \f(qrB,m),
    所以eq \f(v1,v2)=eq \f(r1,r2)=eq \f(\r(3),3),故选B.
    例3 如图所示,在半径为R的圆形区域内有垂直于竖直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,AC为该圆的一条直径,O为圆心.一带电粒子以初速度v0从C点垂直磁场沿竖直方向射入圆形区域,离开磁场时速度方向恰好水平向左.已知该粒子从C点入射时速度方向与直径AC的夹角θ=45°,不计粒子重力,则有( )
    A.该粒子一定带负电
    B.该粒子的比荷为eq \f(\r(2)v0,2BR)
    C.该粒子在磁场中做圆周运动的半径为R
    D.该粒子在磁场中的运动时间为eq \f(πR,2v0)
    答案 B
    解析 作出粒子运动的轨迹如图,由左手定则可知,粒子带正电,选项A错误;由轨迹图结合题意可知粒子在磁场中偏转角度为90°,设O′为圆周运动的圆心,由几何关系可知2r2=(2R)2,整理可得r=eq \r(2)R,由洛伦兹力提供向心力有qv0B=eq \f(mv02,r),整理可得eq \f(q,m)=eq \f(\r(2)v0,2BR),选项B正确,C错误;由图可知粒子在磁场中的偏转角为90°,故粒子在磁场中的运动时间为t=eq \f(90°,360°)×eq \f(2\r(2)πR,v0)=eq \f(\r(2)πR,2v0),选项D错误.
    考向3 带电粒子在多边形边界磁场中运动
    例4 (2019·全国卷Ⅱ·17)如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外.ab边中点有一电子发射源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子.已知电子的比荷为k.则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为( )
    A.eq \f(1,4)kBl,eq \f(\r(5),4)kBl B.eq \f(1,4)kBl,eq \f(5,4)kBl
    C.eq \f(1,2)kBl,eq \f(\r(5),4)kBl D.eq \f(1,2)kBl,eq \f(5,4)kBl
    答案 B
    解析 电子从a点射出时,其运动轨迹如图线①,轨迹半径为ra=eq \f(l,4),由洛伦兹力提供向心力,有evaB=meq \f(va2,ra),又eq \f(e,m)=k,解得va=eq \f(kBl,4);电子从d点射出时,运动轨迹如图线②,由几何关系有rd2=l2+(rd-eq \f(l,2))2,解得:rd=eq \f(5l,4),由洛伦兹力提供向心力,有evdB=meq \f(vd2,rd),又eq \f(e,m)=k,解得vd=eq \f(5kBl,4),选项B正确.
    题型二 带电粒子在匀强磁场中的临界问题
    解决带电粒子在磁场中运动的临界问题的关键,通常以题目中的“恰好”“最大”“至少”等为突破口,寻找临界点,确定临界状态,根据磁场边界和题设条件画好轨迹,建立几何关系求解.
    1.临界条件
    带电粒子刚好穿出(不穿出)磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切,故边界(边界的切线)与轨迹过切点的半径(直径)垂直.
    2.几种常见的求极值情况(速度一定时)
    (1)最长时间:弧长最长,一般为轨迹与直线边界相切.
    圆形边界:公共弦为小圆直径时,出现极值,即:
    当运动轨迹圆半径大于圆形磁场半径时,以磁场直径的两端点为入射点和出射点的轨迹对应的圆心角最大,粒子运动时间最长.
    (2)最短时间:弧长最短(弦长最短),入射点确定,入射点和出射点连线与边界垂直.
    如图,P为入射点,M为出射点.此时在磁场中运动时最短.
    考向1 带电粒子在磁场中运动的临界问题
    例5 (多选)如图所示,在坐标系的y轴右侧存在有理想边界的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场的宽度为d,磁场方向垂直于xOy平面向里.一个质量为m、电荷量为-q(q>0)的带电粒子,从原点O射入磁场,速度方向与x轴正方向成30°角,粒子恰好不从右边界射出,经磁场偏转后从y轴上的某点离开磁场.忽略粒子重力.关于该粒子在磁场中的运动情况,下列说法正确的是( )
    A.它的轨道半径为eq \f(2,3)d
    B.它进入磁场时的速度为eq \f(2qBd,3m)
    C.它在磁场中运动的时间为eq \f(2πm,3qB)
    D.它的运动轨迹与y轴交点的纵坐标为eq \r(3)d
    答案 AB
    解析 粒子运动轨迹如图所示,r+rsin 30°=d,解得粒子运动轨道半径为r=eq \f(2,3)d,故A正确;由qvB=meq \f(v2,r),r=eq \f(2,3)d,联立解得粒子进入磁场时的速度为v=eq \f(qBr,m)=eq \f(2qBd,3m),故B正确;由T=eq \f(2πr,v)=eq \f(2πm,qB),如图由几何关系知t=eq \f(2,3)T,解得粒子在磁场中运动的时间为t=eq \f(4πm,3qB),故C错误;粒子运动轨迹与y轴交点的纵坐标为y=-2rcs 30°=-eq \f(2\r(3),3)d,故D错误.
    考向2 带电粒子在磁场中运动的极值问题
    例6 如图所示,半径为R的圆形区域内存在着磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,一带负电的粒子(不计重力)沿水平方向以速度v正对圆心射入磁场,通过磁场区域后速度方向偏转了60°.
    (1)求粒子的比荷eq \f(q,m)及粒子在磁场中的运动时间t;
    (2)如果想使粒子通过磁场区域后速度方向的偏转角度最大,在保持原入射速度的基础上,需将粒子的入射点沿圆弧向上平移的距离d为多少?
    答案 (1)eq \f(\r(3)v,3BR) eq \f(\r(3)πR,3v) (2)eq \f(\r(3),3)R
    解析 (1)粒子的轨迹半径:
    r=eq \f(R,tan 30°)①
    粒子所受洛伦兹力提供向心力,有:qvB=meq \f(v2,r)②
    由①②两式得粒子的比荷:eq \f(q,m)=eq \f(\r(3)v,3BR)③
    粒子的运动周期T=eq \f(2πr,v)④
    粒子在磁场中的运动时间t=eq \f(1,6)T⑤
    由①④⑤式得t=eq \f(\r(3)πR,3v).⑥
    (2)当粒子的入射点和出射点的连线是磁场圆的直径时,粒子速度偏转的角度最大.
    由图可知sin θ=eq \f(R,r)⑦
    平移距离d=Rsin θ⑧
    由①⑦⑧式得d=eq \f(\r(3),3)R.
    题型三 带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题
    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.
    (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.
    考向1 磁场方向不确定形成多解
    例7 (多选)如图所示,A点的离子源沿纸面垂直OQ方向向上射出一束负离子,离子的重力忽略不计.为把这束负离子约束在OP之下的区域,可加垂直纸面的匀强磁场.已知O、A两点间的距离为s,负离子的比荷为eq \f(q,m),速率为v,OP与OQ间的夹角为30°,则所加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向可能是( )
    A.B>eq \f(mv,3qs),垂直纸面向里
    B.B>eq \f(mv,qs),垂直纸面向里
    C.B>eq \f(mv,qs),垂直纸面向外
    D.B>eq \f(3mv,qs),垂直纸面向外
    答案 BD
    解析 当磁场方向垂直纸面向里时,离子恰好与OP相切的轨迹如图甲所示,切点为M,设轨迹半径为r1,由几何关系可知,sin 30°=eq \f(r1,s+r1),可得r1=s,由r1=eq \f(mv,B1q)可得B1=eq \f(mv,qs);当磁场方向垂直纸面向外时,其临界轨迹,即圆弧与OP相切于N点,如图乙所示,由几何关系s=eq \f(r2,sin 30°)+r2,得r2=eq \f(s,3),又r2=eq \f(mv,qB2),所以B2=eq \f(3mv,qs),综合上述分析可知,选项B、D正确,A、C错误.
    考向2 临界状态不确定形成多解
    例8 (多选)如图所示,边长为L的等边三角形区域ACD内、外的匀强磁场的磁感应强度大小均为B、方向分别垂直纸面向里、向外.三角形顶点A处有一质子源,能沿∠A的角平分线发射速度大小不等、方向相同的质子(质子重力不计、质子间的相互作用可忽略),所有质子恰能通过D点,已知质子的比荷eq \f(q,m)=k,则质子的速度可能为( )
    A.eq \f(BkL,2) B.BkL
    C.eq \f(3BkL,2) D.eq \f(BkL,8)
    答案 ABD
    解析 质子可能的运动轨迹如图所示,由几何关系可得2nRcs 60°=L(n=1,2,…),由洛伦兹力提供向心力,则有Bqv=meq \f(v2,R),联立解得v=eq \f(BqR,m)=eq \f(BkL,n)(n=1,2,…),所以A、B、D正确,C错误.
    课时精练
    1.(多选)如图所示,虚线MN上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B.一群电子以不同速率从边界MN上的P点以相同的入射方向射入磁场.其中某一速率为v的电子从Q点射出边界.已知电子入射方向与边界MN的夹角为θ,则( )
    A.该匀强磁场的方向垂直纸面向里
    B.所有电子在磁场中的轨迹半径相同
    C.速率越大的电子在磁场中运动时间越长
    D.在此过程中每个电子的速度方向都改变2θ
    答案 AD
    解析 由左手定则可判断,该匀强磁场的方向垂直纸面向里,A正确;由洛伦兹力提供向心力可得qvB=meq \f(v2,r),整理得r=eq \f(mv,qB),电子的轨迹半径与速度大小有关,B错误;由周期公式T=eq \f(2πm,qB)可知,电子在磁场中的运动周期相同,由几何关系可知,在此过程中每个电子的速度方向都改变2θ,即轨迹圆心角为2θ,电子在磁场中的运动时间t=eq \f(2θ,2π)T,故不同速率的电子在磁场中运动时间都相同,C错误,D正确.
    2.(多选)如图所示,水平放置的挡板上方有垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子a垂直于挡板从板上的小孔O射入磁场,另一带电粒子b垂直于磁场且与挡板成θ角射入磁场,a、b初速度大小相等,两粒子恰好都打在板上同一点P(图中未标出),并立即被挡板吸收.不计粒子重力,下列说法正确的是( )
    A.a、b的电性一定相同
    B.a、b的比荷之比为eq \f(1,sin θ)
    C.若P在O点左侧,则a在磁场中运动时间比b长
    D.若P在O点右侧,则a在磁场中运动路程比b短
    答案 AB
    3.如图所示,平行边界区域内存在匀强磁场,比荷相同的带电粒子a和b依次从O点垂直于磁场的左边界射入,经磁场偏转后从右边界射出,带电粒子a和b射出磁场时与磁场右边界的夹角分别为30°和60°,不计粒子的重力,下列判断正确的是( )
    A.粒子a带负电,粒子b带正电
    B.粒子a和b在磁场中运动的半径之比为1∶eq \r(3)
    C.粒子a和b在磁场中运动的速率之比为eq \r(3)∶1
    D.粒子a和b在磁场中运动的时间之比为1∶2
    答案 B
    解析 a粒子向上偏转,由F=qvB得,a粒子带正电;b粒子向下偏转,b粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,磁场水平距离x=Rasin 60°=Rbsin 30°,Ra∶Rb=1∶eq \r(3),故B正确;由qvB=meq \f(v2,R)得v=eq \f(qBR,m),比荷相同,磁场相同,则va∶vb=Ra∶Rb=1∶eq \r(3),故C错误;粒子运动周期T=eq \f(2πm,qB),Ta=Tb,a运动时间ta=eq \f(60°,360°)Ta=eq \f(1,6)Ta=eq \f(1,6)T,b运动时间tb=eq \f(30°,360°)Tb=eq \f(1,12)Tb=eq \f(1,12)T,故ta∶tb=2∶1,故D错误.
    4.(多选)如图所示的虚线框为一正方形区域,该区域内有一垂直于纸面向里的匀强磁场,一带电粒子从a点沿与ab边成30°角方向射入磁场,恰好从b点飞出磁场;另一带电粒子以相同的速率从a点沿ad方向射入磁场后,从c点飞出磁场,不计重力,则两带电粒子的比荷之比及在磁场中的运动时间之比分别为( )
    A.eq \f(q1,m1)∶eq \f(q2,m2)=1∶1
    B.eq \f(q1,m1)∶eq \f(q2,m2)=2∶1
    C.t1∶t2=2∶3
    D.t1∶t2=1∶3
    答案 AC
    解析 两粒子的运动轨迹如图;设正方形区域边长为L,则从b点飞出的粒子的运动轨迹半径为r1=L;从c点飞出的粒子的运动轨迹半径为r2=L;根据qv0B=meq \f(v02,r),可得eq \f(q,m)=eq \f(v0,Br),则eq \f(q1,m1)∶eq \f(q2,m2)=1∶1,选项A正确,B错误;根据T=eq \f(2πm,qB)可知,两粒子在磁场中做圆周运动的周期相同,两粒子在磁场中转过的角度分别为60°和90°,根据t=eq \f(θ,2π)T,可得t1∶t2=60°∶90°=2∶3,选项C正确,D错误.
    5.(多选)(2020·天津卷·7)如图所示,在Oxy平面的第一象限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.一带电粒子从y轴上的M点射入磁场,速度方向与y轴正方向的夹角θ=45°.粒子经过磁场偏转后在N点(图中未画出)垂直穿过x轴.已知OM=a,粒子电荷量为q,质量为m,重力不计.则( )
    A.粒子带负电荷
    B.粒子速度大小为eq \f(qBa,m)
    C.粒子在磁场中运动的轨道半径为a
    D.N与O点相距(eq \r(2)+1)a
    答案 AD
    解析 由题意可知,粒子在磁场中做顺时针方向的圆周运动,根据左手定则可知粒子带负电荷,故A正确;粒子的运动轨迹如图所示,O′为粒子做匀速圆周运动的圆心,其轨道半径R=eq \r(2)a,故C错误;由洛伦兹力提供向心力可得qvB=meq \f(v2,R),则v=eq \f(\r(2)qBa,m),故B错误;由图可知,ON=a+eq \r(2)a=(eq \r(2)+1)a,故D正确.
    6.如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为( )
    A.eq \f(qBL,m) B.eq \f(\r(2)qBL,2m)
    C.eq \f(\r(2)-1qBL,m) D.eq \f(\r(2)+1qBL,m)
    答案 C
    解析 画出粒子在磁场中运动的轨迹示意图,根据几何关系,射出磁场时的速度反向延长线通过a点,磁场的半径为L,设粒子的轨道半径为r,由几何关系得L+r=eq \r(2)L,由洛伦兹力提供向心力得:qvB=meq \f(v2,r),联立解得v=eq \f(\r(2)-1qBL,m),故选C.
    7.(多选)如图,半径为R的圆形区域内有方向垂直于纸面向里的匀强磁场,某质量为m、带电荷量为q的粒子从圆上P点沿半径方向以速度v0射入匀强磁场,粒子从Q点飞出,速度偏转角为60°.现将该粒子从P点以另一速度沿半径方向射入匀强磁场,粒子离开磁场时,速度偏转角为120°,不计粒子重力.则( )
    A.该粒子带正电
    B.匀强磁场的磁感应强度为eq \f(\r(3)mv0,3qR)
    C.该粒子第二次射入磁场的速度为eq \f(v0,2)
    D.该粒子第二次在磁场中运动的时间为eq \f(2\r(3)πR,3v0)
    答案 BD
    解析 由左手定则可知该粒子带负电,故A错误;由qBv=meq \f(v2,r),知r=eq \f(mv,qB),如图,由几何关系可得r1=eq \f(R,tan θ)=eq \r(3)R,B=eq \f(\r(3)mv0,3qR),故B正确;粒子第二次射入磁场,由几何关系知r2=eq \f(\r(3),3)R,qBv2=meq \f(v22,r),知v2=eq \f(qBr2,m),则进入磁场速度为v2=eq \f(v0,3),故C错误;粒子第二次在磁场中运动的时间t=eq \f(1,3)T=eq \f(2\r(3)πR,3v0),故D正确.
    8.(多选)如图,在直角坐标系第一象限中y轴与直线y=x所夹范围内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里.一带负电的粒子以速度v0自y轴上a点垂直射入磁场,一段时间后,该粒子垂直直线y=x射出磁场,自x轴上b点(图中未画出)离开第一象限.已知Oa=L,不计粒子重力.则下列判断正确的是( )
    A.粒子在磁场中运动的轨道半径为L
    B.b点的横坐标为eq \r(2)L
    C.粒子在第一象限磁场中的运动时间为eq \f(πL,v0)
    D.粒子在第一象限的运动时间为(eq \f(π,4)+eq \r(2))eq \f(L,v0)
    答案 AB
    解析 如图,轨迹圆心为O点,所以R=L,根据几何关系Ob=eq \r(2)L,粒子在磁场中的运动时间t=eq \f(\f(π,4)L,v0)=eq \f(πL,4v0),在第一象限运动的路程s=(eq \f(π,4)+1)L,所以时间t总=eq \f(s,v0)=(eq \f(π,4)+1)eq \f(L,v0),故选A、B.
    9.平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0).粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角.已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场.不计重力.粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为( )
    A.eq \f(mv,2qB) B.eq \f(\r(3)mv,qB) C.eq \f(2mv,qB) D.eq \f(4mv,qB)
    答案 D
    解析 带电粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r=eq \f(mv,qB).轨迹与ON相切,画出粒子的运动轨迹如图所示,由于eq \x\t(AD)=2rsin 30°=r,故△AO′D为等边三角形,∠O′DA=60°,而∠MON=30°,则∠OCD=90°,故CO′D为一直线,eq \x\t(OD)=eq \f(\x\t(CD),sin 30°)=2eq \x\t(CD)=4r=eq \f(4mv,qB),故D正确.
    10.(2020·全国卷Ⅱ·24)如图,在0≤x≤h,-∞0)的粒子以速度v0从磁场区域左侧沿x轴进入磁场,不计重力.
    (1)若粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种情况下磁感应强度的最小值Bm;
    (2)如果磁感应强度大小为eq \f(Bm,2),粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场.求粒子在该点的运动方向与x轴正方向的夹角及该点到x轴的距离.
    答案 见解析
    解析 (1)由题意,粒子刚进入磁场时应受到方向向上的洛伦兹力,因此磁场方向垂直于纸面向里.设粒子进入磁场中做圆周运动的半径为R,根据洛伦兹力公式和圆周运动规律,有
    qv0B=meq \f(v02,R)①
    由此可得R=eq \f(mv0,qB)②
    粒子穿过y轴正半轴离开磁场,其在磁场中做圆周运动的圆心在y轴正半轴上,半径应满足R≤h③
    由题意,当磁感应强度大小为Bm时,粒子穿过y轴正半轴离开磁场时的运动半径最大,由此得
    Bm=eq \f(mv0,qh)④
    (2)若磁感应强度大小为eq \f(Bm,2),粒子做圆周运动的圆心仍在y轴正半轴上,由②④式可得,此时圆弧半径为R′=2h⑤
    粒子会穿过图中P点离开磁场,运动轨迹如图所示.
    设粒子在P点的运动方向与x轴正方向的夹角为α,
    由几何关系sin α=eq \f(h,2h)=eq \f(1,2)⑥
    即α=eq \f(π,6)⑦
    由几何关系可得,P点与x轴的距离为
    y=2h(1-cs α)⑧
    联立⑦⑧式得y=(2-eq \r(3))h.
    11.(2019·全国卷Ⅰ·24)如图,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外.一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出.已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OP与x轴的夹角为30°,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,不计重力.求:
    (1)带电粒子的比荷;
    (2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间.
    答案 (1)eq \f(4U,B2d2) (2)eq \f(Bd2,4U)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)+\f(\r(3),3)))
    解析 (1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,加速后的速度大小为v.由动能定理有qU=eq \f(1,2)mv2①
    设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,结合牛顿第二定律有qvB=meq \f(v2,r)②
    由几何关系知d=eq \r(2)r③
    联立①②③式得eq \f(q,m)=eq \f(4U,B2d2)④
    (2)由几何关系知,带电粒子射入磁场后运动到x轴所经过的路程为s=eq \f(πr,2)+rtan 30°⑤
    带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间为t=eq \f(s,v)⑥
    联立②④⑤⑥式得t=eq \f(Bd2,4U)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)+\f(\r(3),3))).⑦
    12.真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为a和2a的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示.一电子以速率v沿半径方向射入磁场.已知电子质量为m,电荷量为e,忽略重力.为使电子不能进入内部无磁场区域,磁场的磁感应强度B最小为( )
    A.eq \f(mv,ae) B.eq \f(2mv,3ae)
    C.eq \f(mv,3ae) D.eq \f(mv,2ae)
    答案 B
    解析 使电子不能进入内部无磁场区域的临界轨迹如图所示,磁感应强度最小时轨迹与内圆相切,根据勾股定理r2+4a2=(r+a)2,解得r=eq \f(3,2)a.电子在磁场中运动时,根据洛伦兹力提供向心力,evBmin=meq \f(v2,r),解得r=eq \f(mv,Bmine),最小值为Bmin=eq \f(2mv,3ae),故B正确,A、C、D错误.
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