版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、带电粒子在组合场、复合场中的运动(1)带电粒子在组合场中的运动;(2)带电粒子在复合场中的运动;(3)质谱仪和回旋加速器等。1(多选)如图是一个回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。现分别加速氘核(12H)和氦核(24He),下列说法中正确的是()A它们的最大速度相同B它们的最大动能相同C两次所接高频电源的频率相同D仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能2(多选)图甲是回旋加速器的工作原理图。D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速。两半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,所以
2、粒子在半圆盒中做匀速圆周运动。若带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响,下列判断正确的是()A在Ekt图中应该有tn1tntntn1B在Ekt图中应该有tn1tntntn1C在Ekt图中应该有En1EnEnEn1D在Ekt图中应该有En1EnEnEn13在如图所示宽度范围内,用电场强度为E的匀强电场可使初速度为v0的某种正粒子偏转角。在同样宽度范围内,若改用方向垂直于纸面向外的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度为B,使该粒子穿过该区域,并使偏转角也为(不计粒子的重力)。则A电场强度E与磁感应强度B的比为v0cos1B
3、电场强度E与磁感应强度B的比为v0cosC粒子穿过电场和磁场的时间之比是sinD粒子穿过电场和磁场的时间之比是sincos4(多选)如图所示,在x0的区域中,存在磁感应强度大小分别为B1与B2的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面向里,且B1B232。在原点O处同时发射两个质量分别为ma和mb的带电粒子,粒子a以速率va沿x轴正方向运动,粒子b以速率vb沿x轴负方向运动,已知粒子a带正电,粒子b带负电,电荷量相等,且两粒子的速率满足mavambvb。若在此后的运动中,当粒子a第4次经过y轴(出发时经过y轴不算在内)时,恰与粒子b相遇。粒子重力不计。下列说法正确的是()A粒子a、b在磁场B1中的偏转半
4、径之比为32B两粒子在y正半轴相遇C粒子a、b相遇时的速度方向相同D粒子a、b的质量之比为155(多选)如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场,坐标原点与四分之一圆弧的荧光屏间电压为U;第三象限内分布着竖直向下的匀强电场,场强大小为E。大量电荷量为q(q0)、质量为m的粒子,某时刻起从第三象限不同位置连续以相同的初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场。若粒子只能从坐标原点进入第一象限,其他粒子均被坐标轴上的物质吸收并导走而不影响原来的电场分布。不计粒子的重力及它们间的相互作用。下列说法正确的是()A能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条直线上B到达坐标原点的粒子速度
5、越大,入射速度方向与y轴的夹角越大C能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qUmv02D若U,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮2q6如图所示,ABCD与MNPQ均为边长为l的正方形区域,且A点为MN的中点。ABCD区域中存在有界的垂直纸面方向匀强磁场,在整个MNPQ区域中存在图示方向的匀强电场。质量为m、电荷量为e的电子以大小为v0的初速度垂直于BC射入正方形ABCD区域,且都从A点进入电场,已知从C点进入磁场的粒子在ABCD区域中运动时始终位于磁场中,不计电子重力,求:(1)匀强磁场区域中磁感应强度B的大小和方向;(2)要使所有粒子均能打在PQ边上,电场强度E至少为多大;(3)ABCD
6、区域中磁场面积的最小值是多少。7电子扩束装置由电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成。偏转电场的极板由相距为d的两块水平平行放置的导体板组成,如图甲所示。大量电子由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间OO射入偏转电场。当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t0;当在两板间加最大值为U0、周期为2t0的电压(如图乙所示)时,所有电子均能从两板间通过,然后进入竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后打在竖直放置的荧光屏上。已知磁场的磁感应强度为B,电子的质量为m、电荷量为e,其重力不计。(1)求电子离开偏转电场时的位置到OO的最大距离;(2)要使所有电子都能垂直打在荧光屏上
7、,求匀强磁场的水平宽度L;y求垂直打在荧光屏上的电子束的宽度。8用电磁场可以控制带电粒子的运动,使之到达指定的位置。已知空间中电磁场分布如图所示,上半部分是电场强度为E的匀强电场,下半部分是磁感应强度为B的匀强磁场,电场与磁场的分界面为水平面,电场方向与界面垂直向上,磁场方向垂直纸面指向里。位于电场一侧距界面为h的P点可以释放出带电粒子,O点是P点至界面垂线的垂足,D点位于纸面上O点的右侧,OD与磁场B的方向垂直,如图所示。已知带电粒子质量为m,且带有电荷量q(q0),重力不计。(1)该带电粒子自P点以初速度vp水平向右飞出,经过D点,然后历经磁场一次自行回至P点,试求O、D两点间距离d以及相
8、应的vp;(2)若OD两点间距离d为已知,且该带电粒子从P点以初速度v0水平向右飞出后,在以后的运动过程中能经过D点,试讨论初速度v0的取值情况。9如图所示,穿有M、N两个小球(均视为质点)的光滑绝缘圆环,固定在竖直面内,圆心为O、半径为R0.3m。M、N用一根不可伸长的绝缘轻质细绳相连,小球质量分别为mM0.01kg、mN0.08kg;M带电荷量qN7104C,不带电。该空间同时存在匀强电场和匀强磁场。电场方向竖直向上,电场强度E1103V/m;磁场方向垂直于圆环平面向里,磁感应强度B37102T。将两小球从图示位置(M与圆心O等高,N在圆心O的正下方)由静止释放,两小球开始沿逆时针向上转动
9、。取重力加速度g10m/s2,已知sin370.6,cos370.8。则在两球从图示位置逆时针向上转动的过程中,求:(1)通过计算判断,小球M能否到达圆环的最高点?(2)小球M速度最大时,圆环对小球M的弹力。(3)小球M电势能变化量的最大值。答案1【答案】AC0mvvmmmvqBRq1qBm【解析】由R得最大速度v,两粒子的m相同,所以最大速度相同,A正确;最大动能Ek2mv2,qBq因为两粒子的质量不同,最大速度相同,所以最大动能不同,B错误;高频电源的频率f2m,因为m相同,所以两次所接高频电源的频率相同,C正确;粒子的最大动能与高频电源的频率无关,D错误。2【答案】AC【解析】根据带电粒
10、子在匀强磁场中运动的周期与速度无关可知,在Ekt图中应该有tn1tntntn1,选项A正确,B错误;由于带电粒子在电场中加速,电场力做功相等,所以在Ekt图中应该有En1EnEnEn1,选项C正确,D错误。3【答案】BC【解析】在电场中偏转时做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,故dvt,01则td,由牛顿第二定律可知aFqE,为竖直方向速度和水平方向速度的夹角,故tanqEt1,解得10E2dmv0tan;在磁场中偏转时,由几何关系可知速度偏转角等于粒子在磁场中做圆周运动的圆心角,Rsin,qdqBvm,解得Bmv0sin,故Ev0,A错误,B正确;在磁场中运动的时
11、间tRqdBcosv202Rdvvsin00,则2qB11qBrb1mbvb1子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r可得,a粒子从O点出发沿x轴正方向射出向上逆时针转半经过y轴时是向右方向,而b粒子转半周也是向右的方向,所以两者方向相同,C正确;根据周期公式T及题意,当两粒子在y轴上相遇时,时间上有:Tb1Ta1Ta2,即:,结合B1B232,2时间之比t1sin,C正确,D错误。,t4【答案】BCDmavamvr【解析】由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r可得:a1,A错误;由带电粒qB1mvqB周在y轴上上移2ra2,穿过y轴后逆时针向下转半周后下移2ra1,由于B20,即能
12、打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须v0mv0mv02以若U,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮,故D正确。在一条抛物线上,故A错误;粒子的初速度是相等的,到达O点的粒子速度越大,则沿y方向的分速度越大。v粒子到达O点时,粒子的速度与y轴正方向的夹角满足:tanx,可知到达坐标原点的粒子速度越大,到达O点的速度方向与y轴的夹角越小,故B错误;负电荷进入第一象限后电场力做负功,而到达荧光屏的12vqEt大于qU,故C正确;粒子在电场中的偏转角:tany,粒子在偏转电场中运动的时间不同,则进入第一象限后速度与y轴之间的夹角不同。所以从不同的位置开始偏转的粒子,可以以任意夹角进入第一象限,所2q6【
13、解析】(1)由洛伦磁力提供向心力可得:由题意则有:解得:,方向为垂直纸面向外。(2)在A点沿水平方向进入的电子在匀强电场中做类平抛运动,则有:,解得:。(3)图中阴影部分为磁场面积最小范围,由几何关系可知:。7【解析】(1)由题意可知,要使电子的侧向位移最大,应让电子从0、2t0、4t0等时刻进入偏转电场,在这种情况下,电子的侧向位移为:ymax12at2vt0y0解得:ymax23U0et0。2md(2)设电子从偏转电场中射出时的偏向角为,由于电子要垂直打在荧光屏上,所以电子在磁场中的运动半径为:RL,设电子离开偏转电场时的速度为v1,竖直方向的分速度为vy,则电子离开偏转电场时有:sin,
14、vUet0,RmdBesinvyv1y01mv解得:LU0t0;Bd由于各个时刻从偏转电场中射出的电子速度大小相等、方向相同,因此电子进入磁场后做圆周运动的半径也相同,都能垂直打在荧光屏上。由(1)可知电子从t0、3t0、5t0等时刻进入偏转电场时侧向位移最小:22mdyminat20001Uet2Uet2所以电子打在荧光屏上的电子束的宽度为:yymaxyminmd00。8【解析】(1)粒子从P到D,由类平抛运动可得:1qE=ma,h=2at2,x=vPtPx进入磁场时,有:vvqEt2hP,tancosmv在磁场中,由洛伦兹力提供向心力得:qvBm,xrsin解得:d2mhE,vE。qB2v
15、2rPB(2)由上问得:xv02mhqE,x2mhEqB2解得:v12n12mhB由电场区到达D点,有:(2n1)x2nxdqEEd2n(n=0,1,2)0由磁场区到达D点,有:(2n1)x2nxd2n12mhB解得:v01qEEd2n(n=0,1,2)9【解析】(1)设MN在转动过程中,绳对M、N做的功分别为Wr、Wr,则WrWr0设M到达圆环最高点时,M、N的动能分别为EkM、EkN对M,洛伦兹力不做功,由动能定理可得:qERmMgRWr1EkM对N由动能定理:Wr1mNgREkN联立解得:EkMEkN0.06J即:M在圆环最高点时,系统动能为负值;故M不能到达圆环最高点。(2)设N转过角时,M、N的速度大小分别为vM、vN,因M、N做圆周运动的半径和角速度均相同,则vMvN,对M,洛伦兹力不做功,根据动能定理得:1qERsinmMgRsinWr22mMvM21对N由动能定理:Wr2mNgR(1cos)2mNvN24联立解得:vM23(3sin4cos4)323由上式可知,当tan4时,M、N达到最大速度,最大速度为vmax3m/sqvmaxBFsin45(qE
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 函数的奇偶性的说课稿
- 上市公司员工购房合同范本
- 转口贸易合同中运输条款
- 办公大楼浮雕施工合同
- 物业公司财务内控手册
- 城市公园绿化招投标报名表
- 活动摄像租赁简易合同
- 餐饮KTV音响系统设备协议
- 航运服务招投标专用合同条款
- 体育馆消防工程合同
- 高速公路改扩建中央分隔带光缆保通实施性方案
- 用电检查培训
- 弘扬伟大长征精神图文.ppt
- 西南石油大学 《油藏工程》教学提纲+复习提纲)PPT精品文档
- 六年级数学下册 圆锥的体积教案 西师大版 教案
- 企业质量管理体系程序文件(全套)
- 莫迪温产品介绍
- 天津市宝坻区土地利用总体规划(2015-2020年)
- 话剧《阮玲玉》
- 电子商务十大风云人物
- [专业英语考试复习资料]专业八级分类模拟41
评论
0/150
提交评论