2020人教新課標(biāo)高考物理總復(fù)習(xí)課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十) 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 含解析
《2020人教新課標(biāo)高考物理總復(fù)習(xí)課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十) 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 含解析》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020人教新課標(biāo)高考物理總復(fù)習(xí)課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十) 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 含解析(10頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十) 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) A?卷——基礎(chǔ)保分專練 1.(2016·全國(guó)卷Ⅰ)現(xiàn)代質(zhì)譜儀可用來分析比質(zhì)子重很多倍的離子, 示,其中加速電壓恒定。質(zhì)子在入口處從靜止開始被加速電場(chǎng)加速,經(jīng) 出口離開磁場(chǎng)。若某種一價(jià)正離子在入口處從靜止開始被同一加速電場(chǎng) 強(qiáng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后仍從同一出口離開磁場(chǎng),需將磁感應(yīng)強(qiáng)度增加到原來的?12 的質(zhì)量比約為( ) 其示意圖如圖所 勻強(qiáng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后從 加速,為使它經(jīng)勻 倍。此離子和質(zhì)子 A.11 C.121 B.12 D.144 1 mv
2、 解析:選?D 帶電粒子在加速電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),有?qU=2mv2,在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí),其半徑?r=?qB?,由以上兩式整 。由于質(zhì)子與一價(jià)正離子的電荷量相同,B1∶B2=1∶12,當(dāng)半徑相等時(shí),解得: 2=144, 1 理得:r=B 選項(xiàng)?D?正確。 2mU???????????????????????????????????????????????????????????????????????m q????????????????????????????????????????????????????????????????????????m1 2.回
3、旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交流電 個(gè)?D?形金屬盒,兩盒間的狹縫中形成周期性變化的電場(chǎng),使粒子在通過狹 速,兩?D?形金屬盒處于垂直于盒底的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,如圖所示。設(shè)?D?形盒半 加速器加速質(zhì)子時(shí),勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為?B,高頻交流電頻率為?f。則 源兩極相連接的兩 縫時(shí)都能得到加 徑為?R。若用回旋 下列說法正確的是 ( ) A.質(zhì)子被加速后的最大速度不可能超過?2πfR B.質(zhì)子被加速后的最大速度與加速電場(chǎng)的電壓大小有關(guān) C.高頻電源只能使用矩形交變電流,不能使用正弦式交變電流 D.不改
4、變?B?和?f,該回旋加速器也能用于加速?α?粒子 2πR 1 解析:選?A 由?T=?v?,T=?f?,可得質(zhì)子被加速后的最大速度為?2πfR,其不可能超過?2πfR,質(zhì)子被加速后 的最大速度與加速電場(chǎng)的電壓大小無關(guān),選項(xiàng)?A?正確,B?錯(cuò)誤;高頻電源可以使用正弦式交變電源,選項(xiàng)?C?錯(cuò)誤; 2πmα qαB 要加速?α?粒子,高頻交流電周期必須變?yōu)?α?粒子在其中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期,即?T= 3.(2019·?廣東韶關(guān)質(zhì)檢)如圖所示,一個(gè)靜止的質(zhì)量為?m、帶電荷量 力),經(jīng)電壓?U?加速后垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為?B?的勻強(qiáng)磁場(chǎng),粒子在磁 打在?
5、P?點(diǎn),設(shè)?OP=x,能夠正確反應(yīng)?x?與?U?之間的函數(shù)關(guān)系的是( ) ,故選項(xiàng)?D?錯(cuò)誤。 為?q?的粒子(不計(jì)重 場(chǎng)中轉(zhuǎn)半個(gè)圓周后 解析:選?B 帶電粒子經(jīng)電壓?U?加速,由動(dòng)能定理,qU=??mv2,粒子垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為?B?的勻強(qiáng)磁場(chǎng), 1 2 洛倫茲力提供向心力,qvB=m???,2R=x,聯(lián)立解得:x= v2 2 R B 2mU q ,所以能夠正確反應(yīng)?x?與?U?之間的函數(shù)關(guān)系 的是圖?B。 4.(多選)如圖所示,在?x?軸的上方有沿?y?軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電
6、軸的下方等腰三角形?CDM?區(qū)域內(nèi)有垂直于?xOy?平面由內(nèi)向外的勻強(qiáng)磁 為?B,其中?C、D?在?x?軸上,它們到原點(diǎn)?O?的距離均為?a,θ=45°。現(xiàn) 電荷量為?q?的帶正電粒子,從?y?軸上的?P?點(diǎn)由靜止釋放,設(shè)?P?點(diǎn)到?O?點(diǎn) 場(chǎng)強(qiáng)度為?E,在?x 場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度 將一質(zhì)量為?m、 的距離為?h,不計(jì) A.若?h=???? ,則粒子垂直?CM?射出磁場(chǎng) B.若?h=???? ,則粒子平行于?x?軸射出磁場(chǎng) C.若?h=????? ,則粒子垂直?CM?射出磁場(chǎng) D.若?h=???? ,則粒子平行于?x?軸射出磁場(chǎng) 解析
7、:選?AD 若?h=???? ,則在電場(chǎng)中,由動(dòng)能定理得:qEh=??mv2;在磁場(chǎng)中,由牛頓第二定律得?qvB =m?r?,聯(lián)立解得:r=a,根據(jù)幾何知識(shí)可知粒子垂直?CM?射出磁場(chǎng),故?A?正確,B?錯(cuò)誤。若?h= 8mE 得:r=??a,則根據(jù)幾何知識(shí)可知粒子平行于?x?軸射出磁場(chǎng),故?C?錯(cuò)誤,D?正確。 重力作用與空氣阻力的影響。下列說法正確的是( ) B2a2q 2mE B2a2q 2mE B2a2q 8mE B2a2q 8mE B2a2q 1 2mE 2 v2 B2a2q ,同理可 1 2 5.(多選)(201
8、9·溫州中學(xué)模擬)在半導(dǎo)體離子注入工藝中,初速度可忽略的磷離子?P+和?P3+,經(jīng)電壓為?U?的電 場(chǎng)加速后,垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為?B、方向垂直紙面向里、有一定寬 域,如圖所示。已知離子?P+在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過?θ=30°后從磁場(chǎng)右邊界射出。 度的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū) 在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中 運(yùn)動(dòng)時(shí),離子?P+和?P3+( ) A.在電場(chǎng)中的加速度之比為?1∶1 B.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑之比為?2∶1 C.在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過的角度之比為?1∶2 D.離開電場(chǎng)區(qū)域時(shí)的動(dòng)能之比為?1∶3 qU 解析:選?CD 兩個(gè)離子的質(zhì)量相同,其帶電荷量之比是?1
9、∶3?的關(guān)系,所以由?a=md可知,其在電場(chǎng)中的加 速度之比是?1∶3,故?A?錯(cuò)誤。要想知道半徑必須先知道進(jìn)入磁場(chǎng)的速度,而速度的決定因素是加速電場(chǎng),所以在 離開電場(chǎng)時(shí)其速度表達(dá)式為:v= 2qU?v2??????mv m?,可知其速度之比為?1∶?3。又由?qvB=m?r?知,r=?qB?,所以其半徑之 P3+的偏轉(zhuǎn)角度為?60°,即在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過的角度之比為?1∶2,故?C?正確。由電場(chǎng)加速后:qU=??mv2?可知,兩離子 比為?3∶1,故?B?錯(cuò)誤。由?B?項(xiàng)分析知道,離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑之比為?3∶1,設(shè)磁場(chǎng)寬度為?L,離子通過磁
10、 L 場(chǎng)轉(zhuǎn)過的角度等于其圓心角,所以?sin?θ=?r?,則可知角度的正弦值之比為?1∶?3,又?P+的偏轉(zhuǎn)角度為?30°,可知 1 2 離為?x=???? ,所以, 離開電場(chǎng)的動(dòng)能之比為?1∶3,故?D?正確。 6.(2018·?遼寧本溪三校聯(lián)考)如圖所示,L1?和?L2?為平行線,L1?上方和 紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度相同的勻強(qiáng)磁場(chǎng),A、B?兩點(diǎn)都在?L2?線上,帶電粒 度?v?與?L2?線成?θ=30°角斜向上射出,經(jīng)過偏轉(zhuǎn)后正好過?B?點(diǎn),經(jīng)過?B?點(diǎn) 向上,不計(jì)粒子重力,下列說法中不正確的是( ) A.帶電粒子一定帶正電 B.帶電粒子經(jīng)過?B?點(diǎn)
11、時(shí)的速度一定跟在?A?點(diǎn)的速度相同 C.若將帶電粒子在?A?點(diǎn)時(shí)的初速度變大(方向不變)它仍能經(jīng)過?B?點(diǎn) L B D.若將帶電粒子在A?點(diǎn)時(shí)的初速度方向改為與?2?線成?60°角斜向上,它就不再經(jīng)過?點(diǎn) 解析:選?A 畫出帶電粒子運(yùn)動(dòng)的兩種可能軌跡,如圖所示, A?錯(cuò)誤;帶電粒子經(jīng)過?B?點(diǎn)的速度跟在?A?點(diǎn)時(shí)的速度大小相等、方 根據(jù)軌跡,粒子經(jīng)過邊界?L1?時(shí)入射點(diǎn)到出射點(diǎn)間的距離與經(jīng)過邊界 間的距離相同,與速度大小無關(guān),所以當(dāng)初速度變大但保持方向不 故?C?正確;設(shè)?L1?與?L2?之間的距離為?d,由幾何知識(shí)得?A?到?B?的距 L2
12、?下方都是垂直 子從?A?點(diǎn)以初速 時(shí)速度方向也斜 對(duì)應(yīng)正、負(fù)電荷,故 向相同,故?B?正確; L2?時(shí)入射點(diǎn)到出射點(diǎn) 變,它仍能經(jīng)過?B?點(diǎn), 2d tan?θ 若將帶電粒子在?A?點(diǎn)時(shí)初速度方向改為與?L2?線成?60°角斜向上,它就不再經(jīng)過?B?點(diǎn),故?D?正確。 7.(2017·全國(guó)卷Ⅲ)如圖,空間存在方向垂直于紙面(xOy?平面)向里的 域,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為?B0;x<0?區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為?λB0(常數(shù) 電荷量為?q(q>0)的帶電粒子以速度?v0?從坐標(biāo)
13、原點(diǎn)?O?沿?x?軸正向射入磁場(chǎng), 磁場(chǎng)。在?x≥0?區(qū) λ>1)。一質(zhì)量為?m、 此時(shí)開始計(jì)時(shí),當(dāng) qB0v0=m???0?① qλB0???0 R2 t1=?v??1③ t2=?v??2④ t0=t1+t2=??πm 1+λ。⑤ 粒子的速度方向再次沿?x?軸正向時(shí),求:(不計(jì)重力) (1)粒子運(yùn)動(dòng)的時(shí)間; (2)粒子與?O?點(diǎn)間的距離。 解析:(1)在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng)。設(shè)在?x≥0?區(qū)域,圓周半徑為?R1;在?x<0?區(qū)域,圓周半徑為 R2。由洛倫茲力公式及牛頓定律得 v?2 R1 v?2 v?=m?0?
14、② 粒子速度方向轉(zhuǎn)過?180°時(shí),所需時(shí)間?t1?為 πR 0 粒子再轉(zhuǎn)過?180°時(shí),所需時(shí)間?t2?為 πR 0 聯(lián)立①②③④式得,所求時(shí)間為 1 B0q (2)由幾何關(guān)系及①②式得,所求距離為 1-λ??。⑥ d0=2(R1-R2)= 2mv0???1 B0q?è 2mv0??? 1 1+λ?? 1-λ?? B0qè?????? B0q?è πm?? 1 答案:(1) (2) 8.如圖所示,在?xOy?坐標(biāo)系的?0≤y≤d?的區(qū)域內(nèi)分布著沿?y?軸正方 d≤y≤2d?的區(qū)域內(nèi)分布著垂直于?xOy
15、?平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN?為電 面,ab?為磁場(chǎng)的上邊界?,F(xiàn)從原點(diǎn)?O?處沿?x?軸正方向發(fā)射出速率為?v0、 量之比)為?k?的帶正電粒子,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡恰與?ab?相切并返回磁場(chǎng)。已 向的勻強(qiáng)電場(chǎng),在 場(chǎng)和磁場(chǎng)的交界 比荷?(?電荷量與質(zhì) 知電場(chǎng)強(qiáng)度?E?= 解得?t1=??? ,x= 3v0????? 3 3v02 2kd ,不計(jì)粒子重力和粒子間的相互作用。求: (1)粒子第一次穿過?MN?時(shí)的速度大小和水平位移的大??; (2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度?B?的大小。 1?????1 解析:(1)根據(jù)動(dòng)能
16、定理得,qEd=2mv2-2mv02, 解得?v=2v0 F?????1 粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),由?F=qE,a=m,d=2at12,x=v0t1 2?3d????2?3d 。 (2)粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示,設(shè)粒子以與?x?軸正方向成?θ?角進(jìn)入磁場(chǎng) 0?=????3,解得?θ=60° v tan?θ= v2-v?2 0 根據(jù)?R+Rcos?θ=d,解得?R=2d 由牛頓第二定律可得?qvB=m???, 3 v2 R 3v 解得?B=?kd0。 答案:(1)2v0 2?3d
17、 3 3v (2)?kd0 9.(2019·?汕頭模擬)如圖所示,虛線?MN?為勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)的分 強(qiáng)大小為?E,方向豎直向下且與邊界?MN?成?θ=45°角,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感 垂直紙面向外,在電場(chǎng)中有一點(diǎn)?P,P?點(diǎn)到邊界?MN?的豎直距離為?d。 電荷量為?q?的帶正電粒子從?P?處由靜止釋放(不計(jì)粒子所受重力,電場(chǎng)和 求: 界線,勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng) 應(yīng)強(qiáng)度為?B,方向 現(xiàn)將一質(zhì)量為?m、 磁場(chǎng)范圍足夠大)。 (1)粒子第一次進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小; (2)粒子第一次出磁場(chǎng)處到第二次進(jìn)磁場(chǎng)處的距離; (3)
18、若粒子第一次進(jìn)入磁場(chǎng)后的某時(shí)刻,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小突然變?yōu)?B′,但方向不變,此后粒子恰好被束縛在 該磁場(chǎng)中,則?B′的最小值為多少? 解析:(1)設(shè)粒子第一次進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為?v,由動(dòng)能定理可得?qEd=??mv2, 解得:v=??? 2qEd 解得:t=??? 8md m?。 (2)粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,粒子第一次出磁場(chǎng) 1 點(diǎn)間距為?xCA,由類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律:x=vt,y=2at2,qE=ma, 由幾何知識(shí)可得?x=y(tǒng), qE?, 兩點(diǎn)間的距離為:xCA=?2vt, 代入數(shù)據(jù)可得:xCA=4?2
19、d。 1 2 到第二次進(jìn)磁場(chǎng),兩 v2 (3)由?qvB=m?R?,v= 2qEd m?, 1 聯(lián)立解得:R=B 2mEd q?, 設(shè)此后粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為?r,則由幾何關(guān)系可知?r=????? R。 又因?yàn)?r=???? , 由題意可知,當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)到?F?點(diǎn)處改變磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小時(shí),粒子運(yùn)動(dòng)的半徑有最大值,即?B′最小,粒子 的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖中的虛線圓所示。 2+?2 4 mv qB′ mv 所以?B′=?qr?, 代入數(shù)據(jù)可得:B′=2(2-?2
20、)B。 答案:(1)??? 2qEd m (2)4?2d??(3)2(2-?2)B B?卷——重難增分專練 1.(2019·佛山模擬)如圖甲所示,M、N?為豎直放置且彼此平行的兩塊平板,板間距離為?d,兩板中央各有一 個(gè)小孔?O、O′且正對(duì),在兩板間有垂直于紙面方向的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化規(guī)律如圖乙所示。有一束正 離子在?t=0?時(shí)垂直于?M?板從小孔?O?射入磁場(chǎng),已知正離子的質(zhì)量為?m,電荷量為?q,正離子在磁場(chǎng)中做勻速圓周 運(yùn)動(dòng)的周期與磁感應(yīng)強(qiáng)度變化的周期都為?T0,不考慮由于磁場(chǎng)變化而產(chǎn)生的電場(chǎng)的影響,不計(jì)正離子所
21、受重力。 求: (1)磁感應(yīng)強(qiáng)度?B0?的大??; 粒子運(yùn)動(dòng)的周期?T0=?v 解得?B0=?2πm qT0 (2)要使正離子從?O′孔垂直于?N?板射出磁場(chǎng),正離子射入磁場(chǎng)時(shí)的速度?v0?的可能值。 解析:(1)設(shè)磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里時(shí)為正,正離子射入磁場(chǎng)后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,有 v?2 0 B0qv0=m?r 2πr 0 。 (2)正離子從O′孔垂直于N?板射出磁場(chǎng)時(shí),可能的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示, d 正離子在兩板之間只運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期?T0?時(shí),有?r=4
22、 (n=1,2,3,…) 解得?v0=?? (n=1,2,3,…)。 qT0??? 2nT0 正離子在兩板之間運(yùn)動(dòng)?n?個(gè)周期即?nT0?時(shí),有?r= πd 2nT0 2πm πd 答案:(1) (2) (n=1,2,3,…) d 4n 2.如圖所示,在坐標(biāo)系?xOy?中,第一象限內(nèi)充滿著兩個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)?a?和 在磁場(chǎng)?a?中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為?2B,方向垂直于紙面向里,在磁場(chǎng)b?中,磁感 向垂直于紙面向外,P?點(diǎn)坐標(biāo)為(4l,3l)。一質(zhì)量為?m、電荷量為?q?的帶正電 軸負(fù)方向射入磁場(chǎng)?b,經(jīng)過一段時(shí)間后,粒子恰能經(jīng)過原點(diǎn)?O,不計(jì)粒子
23、 b,OP?為分界線, 應(yīng)強(qiáng)度為?B,方 粒子從?P?點(diǎn)沿?y 重力。求: 解得?Ra=??mv (1)粒子從?P?點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到?O?點(diǎn)的最短時(shí)間是多少? (2)粒子運(yùn)動(dòng)的速度大小可能是多少? 解析:(1)設(shè)粒子的入射速度為?v,用?Ra、Rb、Ta、Tb?分別表示粒子在磁場(chǎng)?a?中和磁場(chǎng)?b?中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑和 周期,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得 v2 qvB=m?R mv 2qB,Rb=?qB?, 2πR 2πm πm 2πR 2πm Ta=?v?a=?2qB=?qB?,Tb=?v?b=?qB 動(dòng)
24、到?O?點(diǎn)所用的時(shí)間最短,如圖所示。根據(jù)幾何知識(shí)得?tan?α=???=??,故?α 當(dāng)粒子先在磁場(chǎng)?b?中運(yùn)動(dòng),后進(jìn)入磁場(chǎng)?a?中運(yùn)動(dòng),然后從?O?點(diǎn)射出時(shí), 3l 3 4l 4 粒子在磁場(chǎng)?b?和磁場(chǎng)?a?中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間分別為 粒子從?P?點(diǎn)運(yùn) =37° tb= 2×(90°-α)??????2×(90°-α) Tb,ta= 360°?????????????360°?Ta t=ta+tb=53πm 60qB 故從?P?點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到?O?點(diǎn)的時(shí)間為 。 (2)由題意及上圖可知 解得?v=???? (n=1,2
25、,3,…)。 答案:(1)?????? (2)???? (n=1,2,3,…) (3)若該粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度方向恰好與?x?軸正方向的夾角為??,求該 v?=at③ v?=vcos?θ④ n(2Racos?α+2Rbcos?α)=?(3l)2+(4l)2 25qBl 12nm 53πm 25qBl 60qB 12nm 3.(2018·?全國(guó)卷Ⅱ)一足夠長(zhǎng)的條狀區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁 的截面如圖所示:中間是磁場(chǎng)區(qū)域,其邊界與?y?軸垂直,寬度為?l,磁 B,方向垂直于?xOy?平面;磁場(chǎng)的上、下兩側(cè)為電場(chǎng)區(qū)域,寬度均為?l′, 為?E,方向均沿
26、?x?軸正方向;M、N?為條狀區(qū)域邊界上的兩點(diǎn),它們的 帶正電的粒子以某一速度從?M?點(diǎn)沿?y?軸正方向射入電場(chǎng),經(jīng)過一段時(shí) 入射的速度從?N?點(diǎn)沿?y?軸正方向射出。不計(jì)重力。 (1)定性畫出該粒子在電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡; (2)求該粒子從?M?點(diǎn)入射時(shí)速度的大?。? π 6 M?點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到?N?點(diǎn)的時(shí)間。 解析:(1)粒子在電場(chǎng)中的軌跡為拋物線,在磁場(chǎng)中為圓弧,上下對(duì)稱, (2)設(shè)粒子從?M?點(diǎn)射入時(shí)速度的大小為?v0,進(jìn)入磁場(chǎng)的速度大小為?v,方 夾角為?θ[如圖b]?,速度?v?沿電場(chǎng)方向的分量為?v1。 根據(jù)牛頓第二定律有 q
27、E=ma① 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 l′=v0t② 1 1 設(shè)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為?R,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得 mv2 qvB=?R?⑤ 由幾何關(guān)系得 l=2Rcos?θ⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 場(chǎng),其在?xOy?平面內(nèi) 感應(yīng)強(qiáng)度的大小為 電場(chǎng)強(qiáng)度的大小均 連線與?y?軸平行。一 間后恰好以從?M?點(diǎn) 粒子的比荷及其從 如圖(a)所示。 向與電場(chǎng)方向的 v?=?2El′ 0
28、 Bl 。⑦ v?=v?cot? ⑧ (3)由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式和題給數(shù)據(jù)得 π 1 0 6 聯(lián)立①②③⑦⑧式得 2è2-6? t′=2t+?????? T⑩ t′=?E??1+ Bl? 3πl(wèi)?? è?? 18l′? 答案:(1)見解析? (2)???Bl E?è?? 18l′? (3)??????????? ?1+ ÷ 2 q 4?3El′ m= B2l2 ⑨ 設(shè)粒子由?M?點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到?N?點(diǎn)所用的時(shí)間為?t′,則 ?π π? 2π 式中?T?是粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期, 2πm T=?qB??
29、 由②⑦⑨⑩?式得 ÷。? 2El′ 4?3El′ Bl? 3πl(wèi)?? B2l2 4.(2019·?淮南模擬)在如圖所示的坐標(biāo)系內(nèi),PQ?是垂直于?x 側(cè)的等腰直角三角形區(qū)域內(nèi)分布著勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為?B, 里,AC?邊有一擋板可吸收電子,AC?長(zhǎng)為?d。PQ?右側(cè)為偏轉(zhuǎn)電 d,間距為?d。電場(chǎng)右側(cè)的?x?軸上有足夠長(zhǎng)的熒光屏?,F(xiàn)有速率 軸的分界線,PQ?左 方向垂直紙面向 1 場(chǎng),兩極板長(zhǎng)度為 不同的
30、電子在紙面 內(nèi)從坐標(biāo)原點(diǎn)?O?沿?y?軸正方向射入磁場(chǎng),電子能打在熒光屏上的最遠(yuǎn)處為?M?點(diǎn),M?到下極板右端的距離為??d,電 解得?r= 1 2 子電荷量為?e,質(zhì)量為?m,不考慮電子間的相互作用以及偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)邊緣效應(yīng),求: (1)電子通過磁場(chǎng)區(qū)域的時(shí)間; (2)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電壓?U; (3)電子至少以多大速率從?O?點(diǎn)射出時(shí)才能打到熒光屏上。 v2 解析:(1)電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得?evB=m?r mv eB 2πr 2πm 電子在磁場(chǎng)區(qū)域運(yùn)動(dòng)周期為?T=?v?=?eB T=??? 。 通過磁場(chǎng)
31、區(qū)域的時(shí)間為?t1= 90°?πm 360°???2eB (2)由幾何知識(shí)得電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最大半徑?r=d,又?r= mv eB 解得電子進(jìn)入電場(chǎng)的最大速度?v= eBd m d m 2v 通過電場(chǎng)的時(shí)間?t2= ,代入數(shù)據(jù)解得?t2=2eB 電子離開電場(chǎng)后做勻速直線運(yùn)動(dòng)到達(dá)?M?點(diǎn),如圖甲所示 y1? 4?? 1 =?? =??,又?y1+y2=d y2? 1?? 2 2 故??eU 2? 1 代入數(shù)據(jù)解得?U=????? 。 電場(chǎng)中水平方向??d=v′t 1 d d 1 解
32、得?y1=3d 2mdt2?=3d 8eB2d2 3m (3)電子恰好打在下極板右邊緣,如圖乙所示 mv′ 在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑?r′=?eB 1 2 eU 豎直方向?r′= t2 2md 由上述三式代入數(shù)據(jù)解得?v′=?eBd 3 3m 。 答案:(1)???? (2)??????? (3)v′= 2eB????? 3m πm 8eB2d2 eBd 3 3m 5.(2017·江蘇高考)一臺(tái)質(zhì)譜儀的工作原理如圖所示。大量的甲、 壓為?U0?的加速電場(chǎng),其初速度幾乎為?0,經(jīng)加速后,通過寬為
33、?L?的狹 垂直的方向進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為?B?的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,最后打到照相底片上。 子的電荷量均為+q,質(zhì)量分別為?2m?和?m,圖中虛線為經(jīng)過狹縫左、 乙兩種離子飄入電 縫?MN?沿著與磁場(chǎng) 已知甲、乙兩種離 右邊界?M、N?的甲 r1 解得?r1=B?? mU0 解得?x=B?? mU0q??-L。 種離子的運(yùn)動(dòng)軌跡。不考慮離子間的相互作用。 (1)求甲種離子打在底片上的位置到?N?點(diǎn)的最小距離?x; (2)在圖中用斜線標(biāo)出磁場(chǎng)中甲種離子經(jīng)過的區(qū)域,并求該區(qū)域最窄處的寬度?d; (3)若考慮加速電壓有波動(dòng),
34、在(U0-ΔU)到(U0+ΔU)之間變化,要使甲、乙兩種離子在底片上沒有重疊,求狹 縫寬度?L?滿足的條件。 1 解析:(1)甲種離子在電場(chǎng)中加速時(shí),有?qU0=2×2mv2 設(shè)甲種離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑為?r1 v2 則有?qvB=2m 2 q 根據(jù)幾何關(guān)系有?x=2r1-L 4 (2)如圖所示。 最窄處位于過兩虛線交點(diǎn)的垂線上 r12-è2?2 q??-?? 4mU0 L2 d=r1- 2 解得?d=B ?L? mU0?-?。 qB2???4 (
35、3)設(shè)乙種離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑為?r2 2 r1?的最小半徑?r1min=B 1 r2?的最大半徑?r2max=?B 由題意知?2r1min-2r2max>L m(U0-ΔU) q 2m(U0+ΔU) q 即B?? m(U0-ΔU)-B?? 2m(U0+ΔU) 4 2 q?q >L q??-L 2 解得?L
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