当前位置:首页>文档>第39讲匀强磁场中的临界、极值和多解问题(解析版)_04高考物理_新高考复习资料_2024新高考复习资料_一轮复习资料_完划重点2024年高考一轮复习精细讲义

第39讲匀强磁场中的临界、极值和多解问题(解析版)_04高考物理_新高考复习资料_2024新高考复习资料_一轮复习资料_完划重点2024年高考一轮复习精细讲义

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第39讲匀强磁场中的临界、极值和多解问题(解析版)_04高考物理_新高考复习资料_2024新高考复习资料_一轮复习资料_完划重点2024年高考一轮复习精细讲义
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第 39 讲 匀强磁场中的临界、极值和多解问题 ——划重点之精细讲义系列 考点一 数学圆发巧解磁场中的临界问题 1.“放缩圆”法 速度方 粒子源发射速度方向一定,大小不同的带电粒子进入匀强磁 向一 场时,这些带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径随 定,大 适 速度的变化而变化 小不同 用 如图所示(图中只画出粒子带正电的情 条 轨迹圆 景),速度v越大,运动半径也越大。可以 件 圆心共 发现这些带电粒子射入磁场后,它们运动 线 轨迹的圆心在垂直初速度方向的直线PP′ 上 界 定 以入射点P为定点,圆心位于PP′直线上,将半径放缩作轨迹圆,从而探 方 索出临界条件,这种方法称为“放缩圆”法 法 2.“旋转圆”法 粒子源发射速度大小一定、方向不同的 带电粒子进入匀强磁场时,它们在磁场 中做匀速圆周运动的半径相同,若射入 速度大 适用 小一 初速度为v 0 ,则圆周运动半径为R=。 条件 定,方 如图所示 向不同 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆 轨迹圆圆心共圆 心在以入射点P为圆心、半径R=的圆 上 界定 将一半径为R=的圆以入射点为圆心进行旋转,从而探索粒子的 方法 临界条件,这种方法称为“旋转圆”法 【典例1】如图所示,一束电子以大小不同的速率沿图示方向垂直飞入横截面是 一正方形的匀强磁场区域,下列判断正确的是( ) 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】A.电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长 B.电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线所对应的圆心角越大 C.在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线不一定重合 D.电子的速率不同,它们在磁场中运动时间一定不相同 【答案】 BC 【解析】 由t=T知,电子在磁场中运动时间与轨迹对应的圆心角成正比,所以电子 在磁场中运动的时间越长,其轨迹线所对应的圆心角 θ越大,电子飞入匀强磁场中做 匀速圆周运动,轨迹线弧长s=rθ,运动时间越长,θ越大,但半径r不一定大,s也不 一定大,故A错误,B正确.由周期公式T=知,电子做圆周运动的周期与电子的速 率无关,所以电子在磁场中的运动周期相同,若它们在磁场中运动时间相同,但轨迹 不一定重合,比如:轨迹4与5,它们的运动时间相同,但它们的轨迹对应的半径不同, 由r=可知它们的速率不同,故C正确,D错误. 【典例2】如图所示为圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里 边界跟y轴相切于坐标原点O。O点处有一放射源,沿纸面向各方向射出速率均为v的 某种带电粒子,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径是圆形磁场区域半径的两倍。已 知该带电粒子的质量为m、电荷量为q,不考虑带电粒子的重力。 (1)推导带电粒子在磁场空间做圆周运动的轨迹半径; (2)求带电粒子通过磁场空间的最大偏转角。 【答案】(1)见解析 (2)60° 【解析】(1)带电粒子进入磁场后,受洛伦兹力作用,由牛顿第二定律得 Bqv=m,则r=。 (2)粒子的速率均相同,因此粒子轨迹圆的半径均相同,但粒子射入磁场的速度方向不 确定,故可以保持圆的大小不变,只改变圆的位置,画出“动态圆”,通过“动态 圆”可以观察到粒子运动轨迹均为劣弧,对于劣弧而言,弧越长,弧所对应的圆心角 越大,偏转角越大,则运动时间越长,当粒子的轨迹圆的弦长等于磁场直径时,粒子 在磁场空间的偏转角最大,sin ==,即φ =60°。 max 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】3.“平移圆”法 【典例3】如图所示,在直角三角形ABC内充满垂直纸面向外的匀强磁场(图中未 画出),AB边长度为d,∠B=。现垂直AB边射入一群质量均为m、电荷量均为q、速 度大小均为v(未知)的带正电粒子,已知垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间为 t,而运动时间最长的粒子在磁场中运动的时间为t(不计粒子重力)。则下列说法正确的 是( ) A.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为4t B.该匀强磁场的磁感应强度大小为 C.粒子在磁场中运动的轨迹半径为d D.粒子进入磁场时的速度大小为 【答案】 ABC 【解析】 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的 时间是T,即为t=T,则得周期为T=4t,故A正确;由T=4t,R=,T=得,B= =,故B正确;运动时间最长的粒子在磁场中运动的轨迹如图所示,根据几何关系有 Rsin +=d,解得R=d,故C正确;根据粒子在磁场中运动的速度为v=,周期为T= 4t,半径R=d,联立可得v=,故D错误。 考点二 带电粒子在磁场中运动的临界、极值问题 临界状态是指物体从一种运动状态(或物理现象)转变为另一种运动状态(或物理现 象)的转折状态,它既具有前一种运动状态(或物理现象)的特点,又具有后一种运动状 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】态(或物理现象)的特点,起着承前启后的转折作用.由于带电粒子在磁场中的运动通常 都是在有界磁场中的运动,常常出现临界和极值问题. 1.临界问题的分析思路 临界问题的分析对象是临界状态,临界状态就是指物理现象从一种状态变化成另 一种状态的中间过程,这时存在着一个过渡的转折点,此转折点即为临界状态点.与 临界状态相关的物理条件则称为临界条件,临界条件是解决临界问题的突破点. 临界问题的一般解题模式: (1)找出临界状态及临界条件; (2)总结临界点的规律; (3)解出临界量; (4)分析临界量列出公式. 2.极值问题的分析思路 所谓极值问题就是对题中所求的某个物理量最大值或最小值的分析或计算,求解 的思路一般有以下两种:一是根据题给条件列出函数关系式进行分析、讨论;二是借 助于几何图形进行直观分析. 【典例4】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. B. C. D. 解析:选D.如图所示,粒子在磁场中运动的轨道半径为 R=.设入射点为A,出射 点为B,圆弧与ON的交点为P.由粒子运动的对称性及粒子的入射方向知,AB=R.由几 何图形知,AP=R,则AO=AP=3R,所以OB=4R=.故选项D正确. 【典例5】(多选)如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】电压可取从零到某一最大值之间的任意值.静止的带电粒子带电荷量为+q,质量为 m(不计重力),从点P经电场加速后,从小孔Q进入N板右侧的匀强磁场区域,磁感应 强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角 为θ=30°,孔Q到板的下端C的距离为L,当M、N两板间电压取最大值时,粒子恰 垂直打在CD板上,则( ) A.两板间电压的最大值U = m B.CD板上可能被粒子打中区域的长度x=L C.粒子在磁场中运动的最长时间t = m D.能打在N板上的粒子的最大动能为 解析:选BCD.M、N两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在 CD板上,所以其 轨迹圆心在C点,CH=QC=L,故半径R =L,又因Bqv =m,qU =mv,可得U 1 1 m m =,所以A错误. 设轨迹与CD板相切于K点,半径为R ,在△AKC中sin 30°==,可得R =,CK 2 2 长为R =L,则CD板上可能被粒子打中的区域即为HK的长度,x=HK=L-CK=L, 2 故B正确.打在QE间的粒子在磁场中运动的时间最长,周期 T=,所以t =,C正确. m 能打到N板上的粒子的临界条件是轨迹与CD相切,由B选项知,r =R =,可得v m 2 m =,动能E =,故D正确. km 【典例6】如图甲所示,在空间中存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁 场,其边界AB、CD相距为d,在左边界的Q点处有一质量为m、带电量为q的负粒子 沿与左边界成30°的方向射入磁场,粒子重力不计.求: (1)带电粒子能从AB边界飞出的最大速度; (2)若带电粒子能垂直CD边界飞出磁场,穿过小孔进入如图乙所示的匀强电场中 减速至零且不碰到负极板,则极板间电压U应满足什么条件?整个过程粒子在磁场中 运动的时间是多少? 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】(3)若带电粒子的速度是(2)中的倍,并可以从Q点沿纸面各个方向射入磁场,则粒 子能打到CD边界的距离大小? 解析:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为R ,运动速度为v.粒子能 1 0 从左边界射出,临界情况如图甲所示,由几何条件知R+Rcos 30°=d 1 1 又qvB= 0 解得v== 0 所以粒子能从左边界射出时的最大速度为 v =v= m 0 (2)带电粒子能从右边界垂直射出,如图乙所示. 由几何关系知R= 2 由洛伦兹力提供向心力得Bqv=m 2 由动能定理得-qU=0-mv 解得U== 所加电压满足的条件U≥. 粒子转过的圆心角为60°,所用时间为,而T= 因返回通过磁场所用时间相同,所以总时间 t=2×= (3)当粒子速度是(2)中的倍时,解得R=2d 3 由几何关系可得粒子能打到CD边界的范围如图丙所示. 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】粒子打到CD边界的距离 l=2×2dcos 30°=2d 答案:(1) (2)U≥ (3)2d 考点三 带电粒子在磁场中运动的多解问题 1.多解形成原因一般包含下述几个方面 (1)带电粒子电性不确定形成多解;(2)磁场方向不确定形成多解;(3)临界状态不唯 一形成多解;(4)运动的往复性形成多解. 2.带电粒子在磁场中运动的多解模型 类型 分析 图例 受洛伦兹力作用的带电粒子,可能带正电荷,也 可能带负电荷,在相同的初速度下,正、负粒子 带电粒子电性不确 在磁场中运动轨迹不同,形成多解 定 如图,带电粒子以速度v垂直进入匀强磁场,如 带正电,其轨迹为a;如带负电,其轨迹为b 在只知道磁感应强度大小,而未具体指出磁感应 强度方向,此时必须要考虑磁感应强度方向不确 定而形成多解 磁场方向不确定 如图,带正电粒子以速度v垂直进入匀强磁场, 若B垂直纸面向里,其轨迹为a,若B垂直纸面向 外,其轨迹为b 带电粒子在洛伦兹力作用下飞越有界磁场时,由 于粒子运动轨迹是圆弧状,因此,它可能穿过磁 临界状态不唯一 场,也可能转过180°从入射界面反向飞出,于是 形成多解 带电粒子在部分是电场、部分是磁场空间运动 运动具有周期性 时,往往具有周期性,因而形成多解 【典例7】(多选)长为l的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,磁 感应强度为B,板间距离也为l,极板不带电,现有质量为m、电荷量为q的带正电粒 子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打 在极板上,可采用的办法是( ) 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】A.使粒子的速度v< B.使粒子的速度v> C.使粒子的速度v> D.使粒子的速度v满足<v< 解析:选AB.若带电粒子刚好打在极板右边缘,有 r=2+l2,又因r =,解得v 1 1 =;若粒子刚好打在极板左边缘时,有r==,解得v=,故A、B正确. 2 2 【典例8】如图所示,宽度为d的有界匀强磁场,磁感应强度为B,MM′和NN′ 是它的两条边界.现有质量为m、电荷量为q的带电粒子沿图示方向垂直磁场射入. 要使粒子不能从边界NN′射出,求粒子入射速率v的最大值可能是多少. 解析:题目中只给出粒子“电荷量为q”,未说明是带哪种电荷.若q为正电荷, 轨迹是如图所示的上方与NN′相切的圆弧,轨道半径:R=又d=R- 解得v=. 若q为负电荷,轨迹是如图所示的下方与NN′相切的圆弧,则有:R′= d=R′+,解得v′=. 答案:(2+)(q为正电荷)或(2-)(q为负电荷) 【典例9】如图所示,在x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度为B;x轴下方有一 匀强电场,电场强度为E.屏MN与y轴平行且相距L.一质量m,电荷量为e的电子,在 y轴上某点A自静止释放,如果要使电子垂直打在屏MN上,那么: 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】(1)电子释放位置与原点O的距离s需满足什么条件? (2)电子从出发点到垂直打在屏上需要多长时间? 解析:(1)在电场中,电子从A→O,动能增加eEs=mv 在磁场中,电子偏转,半径为 r= 据题意,有(2n+1)r=L 所以s=(n=0,1,2,3,…) (2)在电场中匀变速直线运动的时间与在磁场中做部分圆周运动的时间之和为电子 总的运动时间t=(2n+1)++n,其中a=,T=. 整理后得t=+(2n+1)(n=0,1,2,3,…) 答案:(1)s=(n=0,1,2,3,…) (2)+(2n+1)(n=0,1,2,3,…) 1.(多选)如图所示,宽d=4 cm的有界匀强磁场,纵向范围足够大,磁场方向垂 直纸面向里.现有一群正粒子从O点以相同的速率沿纸面不同方向进入磁场,若粒子 在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r=10 cm,则( ) A.右边界:-8 cm8 cm有粒子射出 D.左边界:0R(R=4.55 cm),故选项D 正确、选项C错误. 4.(多选)如图所示是半径为R的一圆柱形匀强磁场区域的横截面,磁感应强度大 小为B,方向垂直于纸面向外,磁场外有一粒子源,能沿一直线发射速度大小不等的 在一定范围内的同种带电粒子,带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0),不计重力, 现粒子以沿正对cO中点且垂直于cO方向射入磁场区域,发现带电粒子恰能从bd之间 飞出磁场.则( ) A.从b点飞出的带电粒子的速度最大 B.从d点飞出的带电粒子的速度最大 C.从d点飞出的带电粒子的运动时间最长 D.从b点飞出的带电粒子的运动时间最短 解析:选ACD.粒子在磁场中,受到洛伦兹力作用做匀速圆周运动,根据题意作出 粒子运动轨迹如图所示.图中O 为到达b点的轨迹的圆心,O 为到达d点的轨迹的圆 b d 心,根据几何关系可知,r>r,到达d点转过的圆心角比到达b点的圆心角大.根据r b d =可知,b的半径最大,d的半径最小,所以从b点飞出的带电粒子的速度最大,从 d 点飞出的带电粒子的速度最小,A正确,B错误.周期T=,所以粒子运动的周期相等, 而到达d点转过的圆心角最大,到达b点转过的圆心角最小,所以从d点飞出的带电 粒子的运动时间最长,从b点飞出的带电粒子的运动时间最短,C、D正确. 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】5.如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B.在 xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ<π)以速率v发射一个带正电的粒 子(重力不计).则下列说法正确的是( ) A.若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短 B.若v一定,θ越大,则粒子在离开磁场的位置距O点越远 C.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的角速度越大 D.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短 解析:选A.由左手定则可知,带正电的粒子向左偏转.若 v一定,θ越大,粒子 在磁场中运动的偏转角越小,则运动的时间越短,选项A正确.若v一定,θ=90°时, 粒子离开磁场的位置距O点最远,选项B错误.若θ一定,粒子在磁场中运动的周期 与v无关,粒子在磁场中运动的角速度与v无关,粒子在磁场中运动的时间与v无关, 选项C、D错误. 6.(多选)如图所示,在半径为R的圆形区域内有匀强磁场,磁感应强度为B,方 向垂直于圆平面(未画出).一群比荷为的负离子以相同速率v(较大)由P点在纸平面内 0 向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是(不计重力)( ) A.离子飞出磁场时的动能一定相等 B.离子在磁场中运动半径一定相等 C.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长 D.沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大 解析:选BC.射入磁场的离子比荷相等,但质量不一定相等,故射入时初动能可 能不等,又因为洛伦兹力对离子不做功,故这些离子从射入到射出动能不变,故飞出 磁场时的动能可能不等,A错误.离子在磁场中偏转的半径为r=,由于比荷和速度都 相等,磁感应强度B为定值,故所有离子的偏转半径都相等,B正确.各离子在磁场 中做圆周运动的周期T=也相等,根据几何知识,在半径相同的圆内,较长的弦对应 较大的圆心角,所以从Q点射出的离子偏转角最大,在磁场内运动的时间最长,C正 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】确.沿PQ方向射入的离子不可能从Q点射出,故偏转角不是最大,D错误. 7.如图所示,直角三角形 区域内有一方向垂直纸面向里、磁感应强度大小 为 的匀强磁场。 , ,在 点有一个粒子源,可以沿 方向发射速 度大小不同的带正电的粒子。已知粒子的比荷均为 ,不计粒子间相互作用及重力, 则下列说法正确的是( ) A.随着速度的增大,粒子在磁场中运动的时间变小 B.随着速度的增大,粒子射出磁场区域时速度的偏向角越大 C.从 边射出的粒子的最大速度为 D.从 边射出的粒子,在磁场中的运动时间为 【答案】CD 【详解】B.粒子在磁场中做圆周运动,从 边射出的粒子轨迹如图所示 则射出磁场时速度的偏向角都相等为60°,故B错误; C.从 点射出的粒子速度最大,由几何关系知,粒子运动的半径 由 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】得,最大速度为 选项C正确; AD.从 边射出的粒子的圆心角为 ,在磁场中的运动时间为 则随着速度的增大,粒子在磁场中运动的时间不变,故A错误,D正确。 故选CD。 8.如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上 的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场。 若粒子射入速率为v,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子 1 射入速率为v,相应的出射点分布在三分之一圆周上。不计重力及带电粒子之间的相 2 互作用。则v∶v 为( ) 2 1 A. ∶2 B. ∶1 C. ∶1 D.3∶ 【答案】C 【详解】由于是相同的粒子,粒子进入磁场时的速度大小相同,由 可知 R= 即粒子在磁场中做圆周运动的半径相同。 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】若粒子运动的速度大小为v,如图所示,通过旋转圆可知,当粒子在磁场边界的出射 1 点M离P点最远时,则 MP=2R 1 同样,若粒子运动的速度大小为v,粒子在磁场边界的出射点N离P点最远时,则 2 NP=2R 2 由几何关系可知 R=Rcos 30°= R 2 则 故选C。 9.如图所示,内圆半径为r、外圆半径为3r的圆环区域内有垂直纸面向里、磁感 应强度为B的匀强磁场.圆环左侧的平行板电容器两板间电压为U,靠近M板处静止 释放质量为m、电荷量为q的正离子,经过电场加速后从N板小孔射出,并沿圆环直 径方向射入磁场,不计离子的重力,忽略平行板外的电场.求: (1)离子从N板小孔射出时的速率; (2)离子在磁场中做圆周运动的周期; (3)要使离子不进入小圆区域,电压U的取值范围. 解析:(1)设离子射入匀强磁场时的速率为v,由动能定理得qU=mv2,解得v= . (2)设离子在磁场中做圆周运动的半径为R,离子所受洛伦兹力提供向心力,由牛 顿第二定律可得qvB=m, 运动周期T=,联立解得T=. 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】(3)若离子恰好不进入小圆区域,设离子与小圆相切时轨道半径为 R ,此时轨迹如 0 图所示. 由几何关系得R+(3r)2=(R+r)2,解得R=4r. 0 0 需满足的条件为R≤R,又qvB=m,qU=mv2.联立解得U≤. 0 答案:(1) (2) (3)U≤ 10.如图所示,M、N、P为很长的平行边界面,M、N与M、P间距分别为l 、 1 l ,其间分别有磁感应强度为B 和B 的匀强磁场区,磁场Ⅰ和Ⅱ方向垂直纸面向里, 2 1 2 B≠B ,有一带正电粒子的电荷量为q,质量为m,以某一初速度垂直边界N及磁场方 1 2 向射入MN间的磁场区域.不计粒子的重力.求: (1)要使粒子能穿过磁场Ⅰ进入磁场Ⅱ,粒子的初速度v 至少应为多少? 0 (2)若粒子进入磁场Ⅰ的初速度v=,则粒子第一次穿过磁场Ⅰ所用时间t 是多少? 1 1 (3)粒子初速度v为多少时,才可恰好穿过两个磁场区域. 解析:(1)设粒子的初速度为v 时恰好能进入磁场Ⅱ,则进入磁场Ⅱ时速度恰好沿 0 M边界,所以半径为r=l,由Bqv=m,解得v=. 1 1 0 0 (2)粒子在磁场Ⅰ中运动,则有Bqv=m, 1 1 解得r=2l. 1 1 设粒子在磁场Ⅰ中做匀速圆周运动(轨迹如图甲)对应的圆心角为α,则有sin α= =,所以α=. 所以第一次穿过Ⅰ磁场所用时间为 t=T=×=. 1 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】(3)设粒子速度为v时,粒子在磁场Ⅱ中的轨迹恰好与P边界相切,轨迹如图乙所 示. 由Bqv=m可得R=,R=. 1 2 由图得sin θ==. 粒子在磁场Ⅱ中运动有R-Rsin θ=l, 2 2 2 解得v=. 答案:(1) (2) (3) 11.如图所示,以O为原点建立平面直角坐标系Oxy,沿y轴放置一平面荧光屏, 在y>0,0<x<0.5 m的区域有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小B= 0.5 T.在原点O放一个开有小孔的粒子源,粒子源能同时放出比荷为=4.0×106 C/kg 的不同速率的正离子束,沿与x轴成30°角从小孔射入磁场,最后打在荧光屏上,使荧 光屏发亮,入射正离子束的速率在0到最大值v =2.0×106 m/s的范围内,不计离子 m 之间的相互作用,也不计离子的重力. (1)求离子从粒子源放出到打到荧光屏上所用的时间; (2)求离子打到荧光屏上的范围; (3)实际上,从O点射入的正离子束有一定的宽度,设正离子将在与x轴成30°~ 60°角内进入磁场,则某时刻(设为t=0时刻)在这一宽度内向各个方向射入各种速率的 离子,经过×10-7 s时这些离子可能出现的区域面积是多大? 解析:(1)离子在磁场中运动的周期为: T==π×10-6 s 由几何关系知,能够打到荧光屏上的离子从粒子源放出到打到荧光屏上转过的圆 心角α都相等 α= 离子从粒子源放出到打到荧光屏所用时间 t=T=×10-6 s (2)由qvB=,r=, 则r ==1 m m 离子在磁场中运动最大轨道半径r =1 m m 由几何关系知,最大速度的离子刚好沿磁场边缘打在荧光屏上,如图,所以 OA 1 长度为:y=2r cos 30°= m m 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】即离子打到荧光屏上的范围为: y=0到y= m (3)经过时间t=×10-7 s离子转过的圆心角 φ=t= 与x轴成60°方向入射的离子,在t=×10-7 s刚好打在y轴上,与x轴成30°方向 入射的离子,在t=×10-7 s都到达线段OC ,所以在t=0时刻与x轴成30°~60°内进 1 入磁场的正离子在t=×10-7s时刻全部出现在以O为圆心的扇形OAC 范围内,如图, 2 1 则离子可能出现的区域面积:S== m2=0.26 m2 答案:(1)×10-6s (2)y=0到y= m (3)0.26 m2 12.如图所示,在半径为R=的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应 强度为B,圆形区域右侧有一竖直感光板,圆弧顶点P有一速度为v 的带正电粒子平 0 行于纸面进入磁场,已知粒子的质量为m,电荷量为q,粒子重力不计. (1)若粒子对准圆心射入,求它在磁场中运动的时间; (2)若粒子对准圆心射入,且速率为v,求它打到感光板上时速度的垂直分量; 0 (3)若粒子以速度v 从P点以任意角射入,试证明它离开磁场后均垂直打在感光板 0 上. 解析:(1)设带电粒子进入磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为 r,由牛顿第二定 律得Bqv=m 0 r=R 带电粒子在磁场中的运动轨迹为四分之一圆周,轨迹对应的圆心角为,如图甲所 示,则 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】t== (2)由(1)知,当v=v 时,带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为 R,其运动轨迹如 0 图乙所示, 由几何关系可知∠POO=∠OO J=30°,所以带电粒子离开磁场时偏转角为60°.v 2 2 ⊥ =vsin 60°=v 0 (3)由(1)知,当带电粒子以v 射入时,带电粒子在磁场中的运动轨道半径为R.设粒 0 子射入方向与PO方向之间的夹角为θ,带电粒子从区域边界S射出,带电粒子的运动 轨迹如图丙所示. 因PO=OS=PO=SO=R 3 3 所以四边形POSO 为菱形 3 由图可知:PO∥OS,v′⊥SO, 3 0 3 故v′⊥PO 0 因此,带电粒子射出磁场时的方向为水平方向,与入射的方向无关. 答案:(1) (2)v (3)见解析 0 资料整理【淘宝店铺:向阳百分百】