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文档简介
PAGE10-带电粒子在复合场中的运动问题(45分钟100分)一、选择题(本题共8小题,每小题8分,共64分。1~4题为单选题,5~8题为多选题)1.实验观察到,静止在匀强磁场中A点的原子核发生β衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则 ()A.轨迹2是电子的,磁场方向垂直纸面向外B.轨迹1是新核的,磁场方向垂直纸面向里C.轨迹2是新核的,磁场方向垂直纸面向外D.轨迹1是电子的,磁场方向垂直纸面向里【解析】选D。原子核发生β衰变时,根据动量守恒可知两粒子的速度方向相反,动量的方向相反,大小相等;由半径公式r=mvqB=PqB(P是动量),分析得知,r与电荷量成反比,β粒子与新核的电量大小分别为e和ne(n为新核的电荷数),则β粒子与新核的半径之比为ne∶e=n∶1。所以半径比较大的轨迹1是衰变后电子的轨迹,轨迹2是新核的。新核沿逆时针方向运动,在A点受到的洛伦兹力向左,由左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,由以上的分析可知2.如图甲所示有界匀强磁场Ⅰ的宽度与图乙所示圆形匀强磁场Ⅱ的半径相等,一不计重力的粒子从左边界的M点以一定初速度水平向右垂直射入磁场Ⅰ,从右边界射出时速度方向偏转了θ角,该粒子以同样的初速度沿半径方向垂直射入磁场Ⅱ,射出磁场时速度方向偏转了2θ角。已知磁场Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度大小分别为B1、B2,则粒子在B1与B2磁场中运动的时间比值为 ()A.1∶cosθB.1∶2cosθC.1∶sinθD.1∶tanθ【解析】选B。粒子运动轨迹如图所示粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qvB=mv2r,解得:B=mvqr,由几何知识得r1=dsinθ,r2=dtanθ,则磁感应强度之比B1B2=r2r1=cosθ1,在甲图中轨迹的圆心角为θ,乙图中粒子轨迹的圆心角为2θ,根据t=α23.如图所示,在直角坐标系xOy中,x轴上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于纸面向外。许多质量为m、电荷量为+q的粒子,以相同的速率v沿纸面内由x轴负方向与y轴正方向之间各个方向从原点O射入磁场区域。不计重力及粒子间的相互作用。下列图中阴影部分表示带电粒子在磁场中可能经过的区域,其中R=mvqB,正确的图是【解析】选D。由左手定则可知带电粒子的偏转方向,以R=mvBq为半径作圆a和圆b,如图所示,将圆a以O点为轴顺时针转动,直到与b圆重合,可以判断出图D【总结提升】定圆旋转法当带电粒子射入磁场时的速度v大小一定,但射入的方向变化时,粒子做圆周运动的轨迹半径R是确定的。在确定粒子运动的临界情景时,可以以入射点为定点,将轨迹圆旋转,作出一系列轨迹,从而探索出临界条件。如图所示为粒子进入单边界磁场时的情景。4.一个质量为m、带电量为q的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感应强度为B,如图所示。带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,已知重力加速度为g。下面说法中正确的是 ()A.小球带负电B.小球对斜面的作用力恰好为零时的速率为mgsinθC.小球在斜面上运动的加速度逐渐增大D.小球在斜面上的运动是匀加速直线运动【解析】选D。小球向下运动,由磁场垂直纸面向外,由题意可知,要使小球离开斜面,洛伦兹力必须垂直斜面向上,所以小球带正电,A错误;小球在斜面上下滑过程中,当小球受到的洛伦兹力与重力垂直于斜面的分力相等时,小球对斜面压力为零。所以Bqv=mgcosθ,则速率为v=mgcosθqB,B错误;小球没有离开斜面之前,在重力、支持力、洛伦兹力作用下做匀加速直线运动,虽然速度变大导致洛伦兹力变大,但三个力的合力却不变,加速度不变,C错误,D5.如图所示为一种质谱仪的示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场,在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。方向垂直于纸面向外。一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点。不计粒子重力。下列说法正确的是 ()A.极板M比极板N的电势高B.加速电场的电压U=ERC.直径PQ=2BqmERD.若一群粒子从静止开始经过题述过程都落在胶片上的同一点,则该群粒子具有相同的比荷【解析】选A、D。粒子在静电分析器内沿电场线方向偏转,说明粒子带正电荷,极板M比极板N的电势高,选项A正确;由Uq=12mv2和Eq=mv2R可得U=ER2,选项B错误;在磁场中,由牛顿第二定律得qvB=mv2r,即r=mvqB,直径PQ=2r=2mvBq6.把一块金属板折成U形的金属槽,截面MNPQ(正视图如图所示),放置在方向垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场中,并以速率v1水平向左匀速运动。一带电微粒从槽口左侧以速度v2射入,恰能做匀速圆周运动,下列说法正确的是 ()A.微粒一定带负电B.微粒的比荷qm=C.微粒做圆周运动的周期为T=2D.微粒做圆周运动的半径为r=v【解析】选A、B、D。金属槽在匀强磁场中向左匀速运动时,将切割磁感线,上、下两板间产生电势差,由右手定则可判断出上板为正,下板为负,板间电场方向向下。微粒进入槽后做匀速圆周运动,重力与电场力平衡,电场力方向向上,与电场方向相反,所以微粒带负电,故A正确。板间场强E=Ud=BLv1L=Bv1;因为微粒做匀速圆周运动,则重力等于电场力,方向相反,故有mg=qE,得比荷qm=gBv1。故B正确。向心力由洛伦兹力提供,得到qv2B=mv22r,得r=v1v2g,周期T=7.质谱仪可以测定有机化合物分子结构,现有一种质谱仪的结构可简化为如图所示,有机物的气体分子从样品室注入“离子化”室,在高能电子作用下,样品气体分子离子化或碎裂成离子。若离子化后的离子带正电,电荷量为q,初速度为零,此后经过高压电源区、圆形磁场室(内为匀强磁场)、真空管,最后在记录仪上得到离子,通过处理就可以得到离子比荷qm,进而推测有机物的分子结构。已知高压电源的电压为U,圆形磁场区的半径为R,真空管与水平面夹角为θ,离子进入磁场室时速度方向指向圆心。则下列说法正确的是A.高压电源A端应接电源的正极B.磁场室的磁场方向必须是垂直纸面向外C.若离子化两同位素X1、X2(X1质量大于X2质量)同时进入磁场室后,出现图中的轨迹Ⅰ和Ⅱ,则轨迹Ⅰ一定是X1D.若磁场室内的磁感应强度大小为B,当记录仪接收到一个明显信号时,与该信号对应的离子比荷qm=【解析】选B、D。正离子在电场中加速,可以判断高压电源A端应接负极,同时根据左手定则知,磁场室的磁场方向应是垂直纸面向外,选项A错误,B正确;设离子通过高压电源后的速度为v,由动能定理可得qU=12mv2,离子在磁场中偏转,则qvB=mv2r,联立计算得出r=1B2mUq,由此可见,质量大的离子的运动轨迹半径大,选项C错误;带电粒子在磁场中偏转轨迹如图所示,由几何关系可知r=Rtan8.在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图所示。已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+()A.在电场中的加速度之比为1∶1B.在磁场中运动的半径之比为3∶1C.在磁场中转过的角度之比为1∶2D.离开电场区域时的动能之比为1∶3【解题指南】解答本题可按以下思路进行:(1)正离子在电场中,由于电场力的作用做加速运动。(2)正离子在磁场中,洛伦兹力提供向心力,做圆周运动。【解析】选B、C、D。磷离子P+和P3+的质量相等,在电场中所受的电场力之比为1∶3,所以加速度之比为1∶3,A项错误;离开电场区域时的动能之比为1∶3,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,由动能定理可得,离开电场区域时的动能之比为它们的带电量之比,即1∶3,D项正确;在磁场中做圆周运动时洛伦兹力提供向心力qvB=mv2r,可得r=mvqB,r1r2=mv1q1Bmv2q2B=31,B项正确;设P+在磁场中的运动半径为3R,由几何知识可得磁场的宽度为32R,而P3+二、计算题(本题共2小题,共36分。要有必要的文字说明和规范的解题步骤,有数值计算的要注明单位)9.(18分)(2018·全国卷Ⅲ)如图,从离子源产生的甲、乙两种离子,由静止经加速电压U加速后在纸面内水平向右运动,自M点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场左边界竖直。已知甲种离子射入磁场的速度大小为v1,并在磁场边界的N点射出;乙种离子在MN的中点射出;MN长为l。不计重力影响和离子间的相互作用。求:(1)磁场的磁感应强度大小。(2)甲、乙两种离子的比荷之比。【解析】(1)甲离子经过电场加速,据动能定理有q1U=12m1在磁场中偏转,洛伦兹力提供向心力,据牛顿第二定律有q1v1B=m1v由几何关系可得R1=l联立方程解得B=4(2)乙离子经过电场加速,同理有q2U=12m2q2v2B=m2v22R2联立方程可得q1m1答案:(1)4Uv110.(18分)(2019·汉中模拟)如图所示,在平面直角坐标系中,AO是∠xOy的角平分线,x轴上方存在水平向左的匀强电场,下方存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,两电场的电场强度大小相等。一质量为m、电荷量为+q的质点从OA上的M点由静止释放,质点恰能沿AO运动且通过O点进入x轴下方区域,经偏转后从x轴上的C点进入第一象限内并击中AO上的D点(C点D点图中均未标出)。已知OM=202m,匀强磁场的磁感应强度大小为B=2mq(T),重力加速度为g=10m(1)两匀强电场的电场强度E的大小;(2)OD的长L;(3)质点从M点出发到击中D点所经历的时间t。【解析】(1)质点在第一象限内受重力和水平向左的电场,沿AO做匀加速直线运动,所以有mg=qE即
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