2019-2020年高三物理一輪復(fù)習(xí) 專題 第八章 磁場 學(xué)案42 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動.doc
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2019-2020年高三物理一輪復(fù)習(xí) 專題 第八章 磁場 學(xué)案42 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動 一、概念規(guī)律題組 1.兩個(gè)粒子,帶電量相等,在同一勻強(qiáng)磁場中只受洛倫茲力而做勻速圓周運(yùn)動( ) A.若速率相等,則半徑必相等 B.若質(zhì)量相等,則周期必相等 C.若動能相等,則周期必相等 D.若質(zhì)量相等,則半徑必相等 2.在回旋加速器中( ) A.電場用來加速帶電粒子,磁場則使帶電粒子回旋 B.電場和磁場同時(shí)用來加速帶電粒子 C.在交流電壓一定的條件下,回旋加速器的半徑越大,則帶電粒子獲得的動能越大 D.同一帶電粒子獲得的最大動能只與交流電壓的大小有關(guān),而與交流電壓的頻率無關(guān). 3.關(guān)于帶電粒子在勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動,下列說法中正確的是( ) A.帶電粒子沿電場線方向射入,電場力對帶電粒子做正功,粒子動能一定增加 B.帶電粒子垂直于電場線方向射入,電場力對帶電粒子不做功,粒子動能不變 C.帶電粒子沿磁感線方向射入,洛倫茲力對帶電粒子做正功,粒子動能一定增加 D.不管帶電粒子怎樣射入磁場,洛倫茲力對帶電粒子都不做功,粒子動能不變 4. 圖1 (廣東高考)1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖1所示.這臺加速器由兩個(gè)銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙,下列說法正確的是( ) A.離子由加速器的中心附近進(jìn)入加速器 B.離子由加速器的邊緣進(jìn)入加速器 C.離子從磁場中獲得能量 D.離子從電場中獲得能量 二、思想方法題組 5.質(zhì)子(H)和α粒子(He)在同一勻強(qiáng)磁場中做半徑相同的圓周運(yùn)動.由此可知質(zhì)子的動能E1和α粒子的動能E2之比E1∶E2等于( ) A.4∶1 B.1∶1 C.1∶2 D.2∶1 6. 圖2 如圖2所示,半徑為r的圓形空間內(nèi),存在著垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,一個(gè)帶電粒子(不計(jì)重力),從A點(diǎn)沿半徑方向以速度v0垂直于磁場方向射入磁場中,并由B點(diǎn)射出,且∠AOB=120,則該粒子在磁場中運(yùn)動的時(shí)間為( ) A. B. C. D. 一、帶電粒子在洛倫茲力作用下的多解問題 帶電粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,由于多種因素的影響,使問題形成多解,多解形成原因一般包含下述幾個(gè)方面: (1)帶電粒子電性不確定形成多解:受洛倫茲力作用的帶電粒子,可能帶正電荷,也可能帶負(fù)電荷,在相同的初速度下,正、負(fù)粒子在磁場中運(yùn)動軌跡不同,導(dǎo)致形成雙解. (2)磁場方向不確定形成多解:有些題目只告訴了磁感應(yīng)強(qiáng)度大小,而未具體指出磁感應(yīng)強(qiáng)度方向,此時(shí)必須要考慮磁感應(yīng)強(qiáng)度方向,由磁場方向不確定而形成的雙解. 圖3 (3)臨界狀態(tài)不唯一形成多解:帶電粒子在洛倫茲力作用下飛越有界磁場時(shí),由于粒子運(yùn)動軌跡是圓弧狀,因此,它可能穿過磁場,可能轉(zhuǎn)過180從入射界面這邊反向飛出,如圖3所示,于是形成多解. (4)運(yùn)動的重復(fù)性形成多解:帶電粒子在部分是電場、部分是磁場空間運(yùn)動時(shí),往往運(yùn)動具有往復(fù)性,因而形成多解. 【例1】 (xx龍巖畢業(yè)班質(zhì)檢) 圖4 如圖4所示,直線MN下方無磁場,上方空間存在兩個(gè)勻強(qiáng)磁場Ⅰ和Ⅱ,其分界線是半徑為R的半圓弧,Ⅰ和Ⅱ的磁場方向相反且垂直于紙面,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小都為B.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電微粒從P點(diǎn)沿PM方向向左側(cè)射出,不計(jì)微粒的重力. (1)若微粒在磁場Ⅰ中做完整的圓周運(yùn)動,其周期多大? (2)若微粒從P點(diǎn)沿PM方向向左射出后從分界線的A點(diǎn)沿AO方向進(jìn)入磁場Ⅱ并打到Q點(diǎn),求微粒的運(yùn)動速度大??; (3)若微粒從P點(diǎn)沿PM方向向左側(cè)射出,最終能到達(dá)Q點(diǎn),求其速度滿足的條件. [規(guī)范思維] 二、帶電粒子在分區(qū)域勻強(qiáng)電場、磁場中運(yùn)動問題 “磁偏轉(zhuǎn)”和“電偏轉(zhuǎn)”的區(qū)別 電偏轉(zhuǎn) 磁偏轉(zhuǎn) 偏轉(zhuǎn)條件 帶電粒子以v⊥E進(jìn)入勻強(qiáng)電場 帶電粒子以v⊥B進(jìn)入勻強(qiáng)磁場 受力情況 只受恒定的電場力 只受大小恒定的洛倫茲力 運(yùn)動軌跡 拋物線 圓弧 物理規(guī)律 類平拋知識、牛頓第二定律 牛頓第二定律、向心力公式 基本公式 L=vt y=at2 a= tan θ=at/v qvB=m r=mv/(qB) T=2πm/(qB) t=θT/(2π) sin θ=L/r 做功情況 電場力既改變速度方向,也改變速度的大小,對電荷要做功 洛倫茲力只改變速度方向,不改變速度的大小,對電荷永不做功 物理圖象 【例2】 (xx山東理綜25)如圖5甲所示,建立Oxy坐標(biāo)系.兩平行極板P、Q垂直于y軸且關(guān)于x軸對稱,極板長度和板間距均為l.在第一、四象限有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,方向垂直于Oxy平面向里.位于極板左側(cè)的粒子源沿x軸向右連續(xù)發(fā)射質(zhì)量為m、電量為+q、速度相同、重力不計(jì)的帶電粒子.在0~3t0時(shí)間內(nèi)兩板間加上如圖乙所示的電壓(不考慮極板邊緣的影響).已知t=0時(shí)刻進(jìn)入兩板間的帶電粒子恰好在t0時(shí)刻經(jīng)極板邊緣射入磁場.上述m、q、l、t0、B為已知量.(不考慮粒子間相互影響及返回極板間的情況) 圖5 (1)求電壓U0的大??; (2)求t0時(shí)刻進(jìn)入兩板間的帶電粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的半徑; (3)何時(shí)進(jìn)入兩板間的帶電粒子在磁場中的運(yùn)動時(shí)間最短?求此最短時(shí)間. [規(guī)范思維] 【例3】 (xx江蘇15)某種加速器的理想模型如圖6所示:兩塊相距很近的平行小極板中間各開有一小孔a、b,兩極板間電壓uab的變化圖象如圖7所示,電壓的最大值為U0、周期為T0,在兩極板外有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.若將一質(zhì)量為m0、電荷量為q的帶正電的粒子從板內(nèi)a孔處靜止釋放,經(jīng)電場加速后進(jìn)入磁場,在磁場中運(yùn)行時(shí)間T0后恰能再次從a孔進(jìn)入電場加速.現(xiàn)該粒子的質(zhì)量增加了m0.(粒子在兩極板間的運(yùn)動時(shí)間不計(jì),兩極板外無電場,不考慮粒子所受的重力) 圖6 圖7 (1)若在t=0時(shí)將該粒子從板內(nèi)a孔處靜止釋放,求其第二次加速后從b孔射出時(shí)的動能; (2)現(xiàn)要利用一根長為L的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁場中時(shí)管內(nèi)無磁場,忽略其對管外磁場的影響),使圖6中實(shí)線軌跡(圓心為O)上運(yùn)動的粒子從a孔正下方相距L處的c孔水平射出,請畫出磁屏蔽管的位置; (3)若將電壓uab的頻率提高為原來的2倍,該粒子應(yīng)何時(shí)由板內(nèi)a孔處靜止開始加速,才能經(jīng)多次加速后獲得最大動能?最大動能是多少? [規(guī)范思維] 【基礎(chǔ)演練】 1. 圖8 (xx福建龍巖模擬)如圖8所示,質(zhì)子以一定的初速度v0從邊界ab上的A點(diǎn)水平向右射入豎直、狹長的矩形區(qū)域abcd(不計(jì)質(zhì)子的重力).當(dāng)該區(qū)域內(nèi)只加豎直向上的勻強(qiáng)電場時(shí),質(zhì)子經(jīng)過t1時(shí)間從邊界cd射出;當(dāng)該區(qū)域內(nèi)只加水平向里的勻強(qiáng)磁場時(shí),質(zhì)子經(jīng)過t2時(shí)間從邊界cd射出,則( ) A.t1>t2 B.t1- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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