




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
PAGEPAGE37專題10磁場(chǎng)第一部分名師綜述帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)是中學(xué)物理的一個(gè)難點(diǎn),也是高考的熱點(diǎn)。在歷年的高考試題中幾乎年年都有這方面的考題。帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,綜合性較強(qiáng),解這類問(wèn)題既要用到物理中的洛侖茲力、圓周運(yùn)動(dòng)的學(xué)問(wèn),又要用到數(shù)學(xué)中的平面幾何中的圓及解析幾何學(xué)問(wèn)。帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)包括帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)、交變電場(chǎng)、勻強(qiáng)磁碭及包含重力場(chǎng)在內(nèi)的復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,是高考必考的重點(diǎn)和熱點(diǎn)??v觀近幾年各種形式的高考試題,題目一般是運(yùn)動(dòng)情景困難、綜合性強(qiáng),多把場(chǎng)的性質(zhì)、運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、功能關(guān)系以及交變電場(chǎng)等學(xué)問(wèn)有機(jī)地結(jié)合,題目難度中等偏上,對(duì)考生的空間想像實(shí)力、物理過(guò)程和運(yùn)動(dòng)規(guī)律的綜合分析實(shí)力,及用數(shù)學(xué)方法解決物理問(wèn)題的實(shí)力要求較高,題型有選擇題、作圖及計(jì)算題,涉及本部分學(xué)問(wèn)的命題也有構(gòu)思新奇、過(guò)程困難、高難度的壓軸題。其次部分精選試題一、單選題1.如圖所示,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正六邊形abcdef中,存在垂直該平面對(duì)內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.a(chǎn)點(diǎn)處的粒子源發(fā)出大量質(zhì)量為m、電荷量為+q的同種粒子,粒子的速度大小不同,方向始終垂直ab邊且與磁場(chǎng)垂直,不計(jì)粒子的重力,當(dāng)粒子的速度為v時(shí),粒子恰好經(jīng)過(guò)b點(diǎn),下列說(shuō)法正確的是()A.速度小于v的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間為πmB.經(jīng)過(guò)d點(diǎn)的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為πmC.經(jīng)過(guò)c點(diǎn)的粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為2LD.速度大于2v小于4v的粒子肯定打在cd邊上【答案】D【解析】【詳解】A、粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),當(dāng)粒子的速度為v時(shí),粒子恰好經(jīng)過(guò)b點(diǎn)時(shí)在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)了半周,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為12T=πmqB,軌跡半徑等于ab的一半.當(dāng)粒子的速度小于v時(shí),由r=mvqB知,粒子的軌跡半徑小于abB、在a點(diǎn)粒子的速度與ad連線的夾角為30°,粒子經(jīng)過(guò)d點(diǎn)時(shí),粒子的速度與ad連線的夾角也為30°,則粒子軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角等于60°,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t=16T=πmC、經(jīng)過(guò)c點(diǎn)的粒子,依據(jù)幾何學(xué)問(wèn)知,該粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心b,半徑為L(zhǎng),故C錯(cuò)誤.D、設(shè)經(jīng)過(guò)b、c、d三點(diǎn)的粒子速度分別為v1、v2、v3.軌跡半徑分別為r1、r2、r3.據(jù)幾何學(xué)問(wèn)可得,r1=L2,r2=L,r3=2L,由半徑公式r=mvqB得:v2=2v1=2v,v3=4v1=4v,所以只有速度在這個(gè)范圍:2v≤v≤4v故選D.2.如圖所示,在空間有一坐標(biāo)系xOy中,直線OP與x軸正方向的夾角為30o,第一象限內(nèi)有兩個(gè)方向都垂直紙面對(duì)外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域I和II,直線OP是它們的邊界,OP上方區(qū)域I中磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。一質(zhì)量為m,電荷量為q的質(zhì)子(不計(jì)重力)以速度v從O點(diǎn)沿與OP成30o角的方向垂直磁場(chǎng)進(jìn)入?yún)^(qū)域I,質(zhì)子先后通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域I和II后,恰好垂直打在x軸上的Q點(diǎn)(圖中未畫出),則下列說(shuō)法正確的是A.區(qū)域II中磁感應(yīng)強(qiáng)度為BB.區(qū)域II中磁感應(yīng)強(qiáng)度為3BC.質(zhì)子在第一象限內(nèi)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為5πmD.質(zhì)子在第一象限內(nèi)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為7πm【答案】D【解析】【詳解】AB、設(shè)質(zhì)子在磁場(chǎng)I和II中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑分別為r1和r2,區(qū)域II中磁感應(yīng)強(qiáng)度為由牛頓其次定律得:qvB=mvqvB由帶電粒子才磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性和幾何關(guān)系可以知道,質(zhì)子從A點(diǎn)出磁場(chǎng)I時(shí)的速度方向與OP的夾角為30°,故質(zhì)子在磁場(chǎng)I中軌跡的圓心角為60°,由幾何關(guān)系可知OA=r1在區(qū)域II中,質(zhì)子運(yùn)動(dòng)1/4圓周,O2是粒子在區(qū)域II中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心,r由①②③④計(jì)算得出區(qū)域II中磁感應(yīng)強(qiáng)度為:B'=2B,故CD、質(zhì)子在Ⅰ區(qū)運(yùn)動(dòng)軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為60°在Ⅱ區(qū)運(yùn)動(dòng)軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為90°質(zhì)子在Ⅰ區(qū)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1質(zhì)子在Ⅱ區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2=14×2πmqB'=故選D【點(diǎn)睛】由幾何學(xué)問(wèn)作出軌跡,如圖.由幾何關(guān)系,得到質(zhì)子在兩個(gè)磁場(chǎng)中軌跡半徑與OA的關(guān)系,由牛頓其次定律探討兩個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度的關(guān)系,求解區(qū)域II中磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小.求出質(zhì)子運(yùn)動(dòng)軌跡所對(duì)應(yīng)的圓心角,然后求出質(zhì)子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.帶電粒子通過(guò)磁場(chǎng)的邊界時(shí),假如邊界是直線,依據(jù)圓的對(duì)稱性得到,帶電粒子入射速度方向與邊界的夾角等于出射速度方向與邊界的夾角,這在處理有界磁場(chǎng)的問(wèn)題經(jīng)常用到.3.如圖所示為一種質(zhì)譜儀的示意圖,該質(zhì)譜儀由速度選擇器、靜電分析器和磁分析器組成。若速度選擇器中電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E1,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1、方向垂直紙面對(duì)里,靜電分析器通道中心線為14圓弧,圓弧的半徑(OP)為R,通道內(nèi)有勻稱輻射的電場(chǎng),在中心線處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,磁分析器中有范圍足夠大的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于紙面對(duì)外。一帶電粒子以速度v沿直線經(jīng)過(guò)速度選擇器后沿中心線通過(guò)靜電分析器,由PA.速度選擇器的極板P1的電勢(shì)板比極板PB.粒子的速度v=C.粒子的比荷為ED.P、Q兩點(diǎn)間的距離為2ER【答案】C【解析】【分析】依據(jù)粒子在靜電分析器中的受力方向推斷粒子的電性;依據(jù)粒子在速度選擇器中的受力狀況推斷極板的電勢(shì)凹凸;依據(jù)粒子在速度選擇器中做直線運(yùn)動(dòng)求解粒子的速度;依據(jù)粒子在靜電分析其中的圓周運(yùn)動(dòng)求解粒子的比荷;依據(jù)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)求解半徑,可求解PQ距離.【詳解】粒子在靜電分析器內(nèi)沿中心線方向運(yùn)動(dòng),說(shuō)明粒子帶正電荷,在速度選擇器中由左手定則可推斷出粒子受到的洛倫茲力向上,粒子受到的電場(chǎng)力向下,故速度選擇器的極板P1的電勢(shì)比極板P2的高,選項(xiàng)A正確;由qvB1=qE1可知,粒子的速度v=E1B1,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由v=E1B1和qE=mv2R可得,粒子的比荷為qm=E14.如圖所示,以直角三角形AOC為邊界的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,∠A=60°,AO=a。在O點(diǎn)放置一個(gè)粒子源,可以向各個(gè)方向放射某種帶負(fù)電粒子,粒子的電量大小為q,質(zhì)量為m,放射速度大小都為v0,放射方向由圖中的角度θ表示.不計(jì)粒子間的相互作用及重力,下列說(shuō)法正確的是()A.若v0=aqBB.若v0=aqBm,則以C.若v0=aqBD.若v0=aqB2m【答案】A【解析】粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力供應(yīng)向心力,由牛頓其次定律得:qvB=mv2r,計(jì)算得出r=mv0Bq,當(dāng)v0A、若v0=aqBm當(dāng)θ=0°飛入的粒子在磁場(chǎng)中,粒子恰好從AC中點(diǎn)飛出,因此在AC
B、若v0=aqBm,以θ=60°飛入的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間恰好是T6周期,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長(zhǎng)C、若v0=aqBm,當(dāng)θ=0°飛入的粒子在磁場(chǎng)中,粒子恰好從AC中點(diǎn)飛出,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間也恰好是T6,則以D、若v0=aqB2m,則以θ=0°方向射入磁場(chǎng)的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間小于本題答案是:A點(diǎn)睛:帶電粒子以相同的速率,不同的速度方向,進(jìn)入磁場(chǎng),運(yùn)動(dòng)軌跡的曲率半徑相同,從而依據(jù)不同的磁場(chǎng)狀況,即可求解.5.如圖所示,邊長(zhǎng)為l,質(zhì)量為m的等邊三角形導(dǎo)線框用絕緣細(xì)線懸掛于天花板,導(dǎo)線框中通以逆時(shí)針?lè)较虻碾娏?。圖中虛線過(guò)ab邊中點(diǎn)和ac邊中點(diǎn),在虛線的下方為垂直于導(dǎo)線框向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。此時(shí)導(dǎo)線框處于靜止?fàn)顟B(tài),細(xì)線中的拉力為F1;保持其它條件不變,現(xiàn)將虛線下方的磁場(chǎng)移至虛線上方,此時(shí)細(xì)線中拉力為F2。則導(dǎo)線框中的電流大小為()A.FB.FC.2D.2【答案】A【解析】當(dāng)在虛線的下方有一垂直于導(dǎo)線框向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),此時(shí)導(dǎo)線框處于靜止?fàn)顟B(tài),細(xì)線中的拉力為F1;結(jié)合矢量的合成法則及三角學(xué)問(wèn),則線框受到安培力的合力,方向豎直向上,大小為F安=BIl+BIl2,依據(jù)平衡條件,則有:F1+F安=mg;現(xiàn)將虛線下方的磁靜場(chǎng)移至虛線上方,此時(shí)細(xì)線中拉力為F2.則兩邊受到的安培力大小相等,安培力夾角均為120°,因此安培力合力F'安=BIl2,則有【點(diǎn)睛】本題中要留意安培力的等效求法,同時(shí)駕馭左手定則的內(nèi)容,及矢量的合成法則,留意求解安培力合力是解題的關(guān)鍵.6.如圖所示,在足夠長(zhǎng)的熒光屏MN上方分布了水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B=0.1T、方向與紙面垂直.距離熒光屏h=16cm處有一粒子源S,以速度v=1×106m/s不斷地在紙面內(nèi)向各個(gè)方向放射比荷q/m=1×108C/kg的帶正電粒子,不計(jì)粒子的重力。則粒子打在熒光屏范圍的長(zhǎng)度為()A.12cmB.16cmC.20cmD.24cm【答案】C【解析】粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力供應(yīng)向心力qvB=m解得r=10cm當(dāng)粒子的軌跡與屏幕相切時(shí)為臨界狀況,即打到熒屏上的邊界,找到圓心O(到S點(diǎn)的距離與到MN的距離相等的點(diǎn)),如上圖,由幾何學(xué)問(wèn)知x設(shè)粒子打在熒屏上最左側(cè)的C點(diǎn),則x則范圍的長(zhǎng)度為x1+x2=20cm;故選C。點(diǎn)睛:1、本題是一道關(guān)于帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)的題目,結(jié)合牛頓其次定律得到粒子圓周運(yùn)動(dòng)的半徑是關(guān)鍵;2、經(jīng)分析知,粒子能打在熒屏上的臨界狀況是軌跡與MN相切;3、先依據(jù)牛頓其次定律計(jì)算出粒子圓周運(yùn)動(dòng)的半徑,然后依據(jù)幾何關(guān)系求解。7.如圖所示,等腰直角三角形abc區(qū)域內(nèi)有垂直紙面對(duì)外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,在bc的中點(diǎn)O處有一粒子源,可沿與ba平行的方向放射速率不同的兩種粒子,粒子帶負(fù)電,質(zhì)量為m,電荷量為q,已知這些粒子都能從ab邊離開abc區(qū)域,ab=2l,不考慮粒子的重力及粒子間的相互作用,則這些粒子A.速度的最大值為(B.速度的最小值為qBlC.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間為πmD.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為πm【答案】A【解析】若都能從ab邊出來(lái),則符合條件的最大半徑應(yīng)當(dāng)與ac面相切,最小半徑應(yīng)當(dāng)恰好運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn),如圖所示由幾何關(guān)系可得:rmin=AB、粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力供應(yīng)了向心力,由牛頓其次定律可得:qvB=m解得:vmax=2+1qBlm,vmin=C、粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T=2πmqB,若圓心角θ=45°,則在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t=18T=πm4qBD、由幾何關(guān)系知,粒子轉(zhuǎn)過(guò)的最大圓心角θmax=180°,粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T=2πmqB所以粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為故選A點(diǎn)睛:本題考查了帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題,要找到粒子的臨界狀況即與ac邊相切及恰好運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)。8.如圖所示,在水平連線MN和PQ間有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),在MN上方有水平向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。兩個(gè)質(zhì)量和帶電量均相等的帶正電的粒子A、B,分別以水平初速度v0、2v0從PQ連線上O點(diǎn)先后進(jìn)入電場(chǎng),帶電粒子A、B第一次在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間分別為tA和tB,前兩次穿越連線MN時(shí)兩點(diǎn)間的距離分別為dA,和dB,粒子重力不計(jì),則A.tA肯定小于tB,dA肯定等于dBB.tA肯定小于tB,dA可能小于dBC.tA可能等于tB,dA肯定等于dBD.tA可能等于tB,dA可能小于dB【答案】A【解析】?jī)蓭д娏W酉仍陔妶?chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)后在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)類平拋的速度偏向角為α,則勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角為θ=2π-2α,因tanα=vyv0,y=12at2,B粒子的水平速度大,則類平拋的時(shí)間短,vy較小,則α角較小,故圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角較大,由t=θ2πT可知時(shí)間較長(zhǎng),即tA<tB【點(diǎn)睛】本題考查了粒子在電場(chǎng)與磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),分析清晰粒子運(yùn)動(dòng)過(guò)程、作出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡是解題的關(guān)鍵,應(yīng)用類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律、牛頓其次定律與粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑公式可以解題9.如圖所示,三根相互平行的固定長(zhǎng)直導(dǎo)線L1、L2和L3垂直紙面如圖放置,與坐標(biāo)原點(diǎn)分別位于邊長(zhǎng)為a的正方形的四個(gè)點(diǎn)上,L1與L2中的電流均為I,方向均垂直于紙面對(duì)外,L3中的電流為2I,方向垂直紙面對(duì)里(已知電流為I的長(zhǎng)直導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場(chǎng)中,距導(dǎo)線r處的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=kIr(其中k為常數(shù))。某時(shí)刻有一質(zhì)子(電量為e)正好沿與xA.方向垂直紙面對(duì)里,大小為2B.方向垂直紙面對(duì)外,大小為3C.方向垂直紙面對(duì)里,大小為3D.方向垂直紙面對(duì)外,大小為2【答案】B【解析】【詳解】依據(jù)安培定則,作出三根導(dǎo)線分別在O點(diǎn)的磁場(chǎng)方向,如圖:由題意知,L1在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1=kIa,L2在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2=kI2a,L3在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B3=2kIa,先將B2正交分解,則沿x軸負(fù)方向的重量為B2x=kI2asin45°=kI2a,同理沿y軸負(fù)方向的重量為B2y=kI2asin45°=kI2a,故x軸方向的合磁感應(yīng)強(qiáng)度為Bx=B1+B2x=3kI2a,y軸方向的合磁感應(yīng)強(qiáng)度為By=B3?B2y=3kI故某時(shí)刻有一質(zhì)子(電量為e)正好沿與x軸正方向成45°斜向上經(jīng)過(guò)原點(diǎn)O,由左手定則可知,洛倫茲力的方向?yàn)榇怪奔埫鎸?duì)外,大小為f=eBv=32kIve2a,故B正確;【點(diǎn)睛】磁感應(yīng)強(qiáng)度為矢量,合成時(shí)要用平行四邊形定則,因此要正確依據(jù)安培定則推斷導(dǎo)線四周磁場(chǎng)方向是解題的前提.10.如圖所示,在0≤x≤3a的區(qū)域內(nèi)存在與xOy平面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.在t=0時(shí)刻,從原點(diǎn)O放射一束等速率的相同的帶電粒子,速度方向與y軸正方向的夾角分布在0°~90°范圍內(nèi).其中,沿y軸正方向放射的粒子在t=t0時(shí)刻剛好從磁場(chǎng)右邊界上P(3a,3a)點(diǎn)離開磁場(chǎng),不計(jì)粒子重力,下列說(shuō)法正確的是(A.粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為3aB.粒子的放射速度大小為4πaC.帶電粒子的荷質(zhì)比為4πD.帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為2t0【答案】D【解析】A、依據(jù)題意作.出沿y軸正方向放射的帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,圓心為O`,依據(jù)幾何關(guān)系,粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為2a,故A錯(cuò);B、沿y軸放射的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的圓心角為2π3,運(yùn)動(dòng)時(shí)間t0v0=4πa3tC、沿y軸放射的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的圓心角為2π3,對(duì)應(yīng)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t0所以粒子運(yùn)動(dòng)的周期為由Bq則qm=2π3BD、在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長(zhǎng)的粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由幾何學(xué)問(wèn)得該粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角為4π3,在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為2t0故D綜上所述本題答案是:D點(diǎn)睛:本題考查帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),解題的關(guān)鍵在于確定圓心和半徑,并能依據(jù)幾何關(guān)系確定可能的運(yùn)動(dòng)軌跡二、多選題11.靜止在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的原子核X發(fā)生α衰變后變成新原子核Y。已知核X的質(zhì)量數(shù)為A,電荷數(shù)為Z,核X、核Y和α粒子的質(zhì)量分別為mX、mY和mα,α粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑為R。則A.衰變方程可表示為ZAX→Z-2A-4Y+24He B.C.核Y在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑為2RZ-2 D.核【答案】AC【解析】【詳解】A.依據(jù)質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)守恒可知,衰變方程可表示為ZAX→B.此反應(yīng)中放出的總能量為:?E=(mx-my-mα)c2,可知核Y的結(jié)合能不等于(mx-my-mα)c2,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.依據(jù)半徑公式r=mvqB,又mv=P(動(dòng)量),則得r=PqB,在衰變過(guò)程遵守動(dòng)量守恒,依據(jù)動(dòng)量守恒定律得:0=PY-Pα,則PY=Pα,得半徑之比為rYrαD.兩核的動(dòng)能之比:EkYEkα=12m12.如圖所示的直角坐標(biāo)系中,在y軸和豎直虛線MN之間存在著大小相等、方向相反的勻強(qiáng)電場(chǎng),x軸上方電場(chǎng)方向沿y軸正向,x軸下方電場(chǎng)方向沿y軸負(fù)向。y軸左側(cè)和圖中豎直虛線MN右側(cè)有方向垂直紙面對(duì)里和向外的、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等的勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN與y軸的距離為2d。一重力不計(jì)的帶負(fù)電粒子從y軸上的P(0,d)點(diǎn)以沿x軸正方向的初速度v0起先運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,粒子又以相同的速度回到P點(diǎn),則下列說(shuō)法正確的是()A.電場(chǎng)強(qiáng)度與磁感應(yīng)強(qiáng)度比值的最小值為vB.電場(chǎng)強(qiáng)度與磁感應(yīng)強(qiáng)度比值的最小值為2vC.帶電粒子運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期的時(shí)間為4dD.帶電粒子運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期的時(shí)間為2d【答案】BC【解析】【詳解】粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:AB.粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),依據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律可得:d=v0粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),有:R=mv聯(lián)立以上方程可得:EB=2vo。故CD.粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t'1=4t1=4dv013.如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第四象限有垂直紙面對(duì)里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B,一群質(zhì)量為m、帶電量為q正負(fù)微粒(不計(jì)重力),從P點(diǎn)以相同速度v沿圖示方向進(jìn)入磁場(chǎng),已知OP=L,x正半軸和y負(fù)半軸安裝足夠長(zhǎng)的熒光屏接收粒子,下列推斷正確的(sin37°=0.6,cos37°=0.8)A.能夠從x正半軸射出磁場(chǎng)的全部微粒肯定帶正電B.比荷大于8v5BL的全部C.能夠從y負(fù)半軸射出磁場(chǎng)的某兩個(gè)微粒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間不肯定相等D.若L=6mv【答案】ABCD【解析】【詳解】A、粒子要從x正半軸射出磁場(chǎng),則粒子的軌跡向上偏轉(zhuǎn),由左手定則可知,微??隙◣д?;故A正確;B、正微粒不能x軸射出,則不能進(jìn)入第一象限,軌跡圖如圖,當(dāng)OP>R+Rcos53°,則粒子不能進(jìn)入第一象限,R=mvqBC、y負(fù)半軸射出磁場(chǎng)的兩個(gè)微粒屬于磁場(chǎng)中直線邊界問(wèn)題,直線邊界,粒子進(jìn)出磁場(chǎng)具有對(duì)稱性,但正負(fù)微粒對(duì)應(yīng)的圓心角不同,如圖,故運(yùn)動(dòng)時(shí)間不肯定相等,故C正確;D、微粒射出磁場(chǎng)時(shí)位移最大的軌跡圖如圖所示,則有OP=2Rcos53°,又R=mvqB14.如圖所示,在xOy平面內(nèi)存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第一、二、四象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)里,第三象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)外,P(-2L,0))、Q(0,-2L)為坐標(biāo)軸上的兩個(gè)點(diǎn),現(xiàn)有一電子從P點(diǎn)沿PQ方向射出,不計(jì)電子的重力A.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為L(zhǎng)B.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的路程肯定為2πLC.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子在Q點(diǎn)速度方向與y軸正向的夾角肯定為45°D.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的路程可能為πL,也可能為2πL【答案】AD【解析】【詳解】若電子從P點(diǎn)動(dòng)身恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則有運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知,電子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為r=2Lsin450=L,選項(xiàng)A正確;若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),運(yùn)動(dòng)軌跡可能如圖所示,或者是:因此則微粒運(yùn)動(dòng)的路程可能為πL,也可能為2πL,電子在Q點(diǎn)速度方向與y軸正向的夾角可能為45°或者是1350,故BC錯(cuò)誤;D正確;故選AD?!军c(diǎn)睛】查依據(jù)運(yùn)動(dòng)半徑來(lái)確定運(yùn)動(dòng)軌跡,從而確定運(yùn)動(dòng)的路程,駕馭左手定則與右手定則的區(qū)分,留意運(yùn)用幾何關(guān)系正確畫出運(yùn)動(dòng)軌跡圖是解題的關(guān)鍵.15.如圖所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,范圍足夠大的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)內(nèi),固定著傾角為θ的絕緣斜面,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電小物塊以初速度v0沿斜面對(duì)上運(yùn)動(dòng),小物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ。設(shè)滑動(dòng)時(shí)小物塊所帶電荷量不變,在小物塊上滑過(guò)程中,其速度—時(shí)間圖象和加速度—時(shí)間圖象可能正確的是()A.B.C.D.【答案】BC【解析】【分析】依據(jù)題中“勻強(qiáng)磁場(chǎng)內(nèi)…帶電小物塊…沿斜面對(duì)上運(yùn)動(dòng)”可知,本題考察帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)。依據(jù)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的分析方法,運(yùn)用洛倫茲力、牛頓其次定律等學(xué)問(wèn)分析推斷?!驹斀狻繉?duì)沿斜面對(duì)上運(yùn)動(dòng)的小物塊受力分析,由牛頓其次定律可得:mgsinθ+μFN=ma、FN=mgcosθ+qvB,聯(lián)立解得:a=gsinθ+μgcosθ+AB:速度時(shí)間圖象的切線斜率表示加速度,則A項(xiàng)錯(cuò)誤,B項(xiàng)正確。CD:物體加速度減小,且加速度減小的越來(lái)越慢,在小物塊上滑過(guò)程中,加速度減不到零。故C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤。16.如圖所示,在xOy平面內(nèi)存在著破感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第一、二、四象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)里,第三象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)外。P(-22L,O)、Q(O,-22L)為坐標(biāo)軸上的兩個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)有一電子從P點(diǎn)沿PQ方向射出,電子電量大小為q,質(zhì)量為m,不計(jì)電子的重力。下列正確的是()A.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為2LB.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間為2πmC.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子從P到O的時(shí)間與從O到Q的時(shí)間之比為1:3D.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的路程可能為2πL,也可能為4πL【答案】BD【解析】【分析】畫出粒子運(yùn)動(dòng)的可能的軌跡,結(jié)合幾何學(xué)問(wèn)求解做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑和粒子在磁場(chǎng)中的轉(zhuǎn)過(guò)的角度,結(jié)合周期公式可求解時(shí)間和路程.【詳解】若電子從P點(diǎn)動(dòng)身恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則依據(jù)幾何關(guān)系可知,電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為r=2電子運(yùn)動(dòng)的周期為T=2πmqB,電子運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短時(shí),軌跡如圖甲;從P到O轉(zhuǎn)過(guò)的角度為900,從O到Q轉(zhuǎn)過(guò)的角度為2700,則電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間為t=2πm考慮電子運(yùn)動(dòng)的周期性,由圖乙可知電子從P到O的時(shí)間與從O到Q的時(shí)間之比等于轉(zhuǎn)過(guò)的角度之比,在圖中所示的狀況中,從P到O的時(shí)間與從O到Q的時(shí)間相等,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),則在圖甲所示的狀況中電子運(yùn)動(dòng)的路程為4πL,在圖乙所示的狀況中粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為L(zhǎng),則路程為2πL,選項(xiàng)D正確;故選BD.17.在xOy平面內(nèi)存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第一、二、四象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)里,第三象限內(nèi)的磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)外,P(-2L,0)、Q(0,-2L)為坐標(biāo)軸上的兩個(gè)點(diǎn)。如圖所示,現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電量為e的電子從P點(diǎn)沿PQ方向射出,不計(jì)電子的重力,則()A.若電子從P點(diǎn)能到原點(diǎn)O,則所用時(shí)間可能為πmB.若電子從P點(diǎn)能到原點(diǎn)O,則所用時(shí)間可能為2πmC.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),電子運(yùn)動(dòng)的路程肯定為2πLD.若電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),電子運(yùn)動(dòng)的路程可能為πL【答案】AD【解析】【分析】粒子在洛倫茲力作用下,做勻速圓周運(yùn)動(dòng),依據(jù)題意可知,電子從P點(diǎn)動(dòng)身恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,與電子從P點(diǎn)動(dòng)身經(jīng)原點(diǎn)O到達(dá)Q點(diǎn),運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑不同,從而由運(yùn)動(dòng)軌跡來(lái)確定運(yùn)動(dòng)路程.【詳解】若電子從P點(diǎn)動(dòng)身恰好經(jīng)原點(diǎn)O第一次射出磁場(chǎng)分界線,則有運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:則微粒運(yùn)動(dòng)的路程為圓周的14,所用的時(shí)間為t=14?2πmqB=πm2qB,則電子從P點(diǎn)動(dòng)身恰好經(jīng)原點(diǎn)O的時(shí)間為nπm2qB,選項(xiàng)A正確,或者是:因此則微粒運(yùn)動(dòng)的路程可能為πL,也可能為2πL,若粒子完成3、4、…n個(gè)圓弧,那么電子運(yùn)動(dòng)的路程可能:n為奇數(shù)時(shí)為2πL;n為偶數(shù)時(shí)為πL,故C錯(cuò)誤,D正確;故選AD。【點(diǎn)睛】本題考查依據(jù)運(yùn)動(dòng)半徑來(lái)確定運(yùn)動(dòng)軌跡,從而確定運(yùn)動(dòng)的路程,駕馭左手定則與右手定則的區(qū)分,留意運(yùn)用幾何關(guān)系正確畫出運(yùn)動(dòng)軌跡圖是解題的關(guān)鍵,留意次數(shù)增多,而半徑會(huì)減小.18.如圖所示,半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)分布著垂直紙面對(duì)里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,半圓的左邊垂直x軸放置一粒子放射裝置,在-R≤y≤R的區(qū)間內(nèi)各處均沿x軸正方向同時(shí)放射出一個(gè)帶正電粒子,粒子質(zhì)量均為m、電荷量均為q、初速度均為v,重力及粒子間的相互作用均忽視不計(jì),全部粒子都能到達(dá)y軸,其中最終到達(dá)y軸的粒子比最先到達(dá)y軸的粒子晚Δt時(shí)間,則()A.有些粒子可能到達(dá)y軸上相同的位置B.磁場(chǎng)區(qū)域半徑R應(yīng)滿意R≤C.Δt=D.Δt=θmqB-Rv【答案】AD【解析】【分析】粒子射入磁場(chǎng)后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由于粒子質(zhì)量均為m、電荷量均為q、初速度均為v,所以半徑相同,畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,依據(jù)圓周運(yùn)動(dòng)半徑公式、周期公式結(jié)合幾何關(guān)系即可求解?!驹斀狻緼、粒子射入磁場(chǎng)后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,y=±R的粒子干脆沿直線運(yùn)動(dòng)到達(dá)y軸,其他粒子在磁場(chǎng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn)。由圖可知,發(fā)生偏轉(zhuǎn)的粒子也有可能干脆打在y=R的位置上,所以粒子可能會(huì)到達(dá)y軸的同一位置,故A正確;B、以沿x軸射入的粒子為例,若r=mvqB<R,則粒子不能到達(dá)y軸就偏向上離開磁場(chǎng)區(qū)域,所以要求R<mvqB,全部D、從x軸入射的粒子在磁場(chǎng)中對(duì)應(yīng)的弧長(zhǎng)最長(zhǎng),所以該粒子最終到達(dá)y軸,t1=L-Rv+θ2π?2πmqB=L-Rv+θmqB,(其中θ為從x軸入射粒子運(yùn)動(dòng)的圓心角,依據(jù)幾何關(guān)系有α=θ,則sinθ=sinC、由于θ≤π2,所以Δt≤πm故選AD?!军c(diǎn)睛】本題主要考查了帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題,要求同學(xué)們能正確畫出粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡,確定圓心位置,知道半徑公式及周期公式,并能結(jié)合幾何關(guān)系求解,難度適中。19.如圖所示,在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),有勻強(qiáng)磁場(chǎng),它的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于圓平面(未畫出),一群比荷為qm的負(fù)離子(不計(jì)重力)以相同速率v0,由PA.離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間肯定相等B.離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑肯定相等C.由Q點(diǎn)飛出的離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng)D.沿PQ方向射入的離子飛出時(shí)偏轉(zhuǎn)角最大【答案】BC【解析】試題分析:由題意知,射入磁場(chǎng)的離子比荷相同,但質(zhì)量不肯定相同,所以入射的初動(dòng)能可能不同,洛倫茲力不做功,離子飛出磁場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能不肯定相等,A選項(xiàng)錯(cuò)誤;依據(jù)r=mvqB,離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑肯定相等,所以B正確;由題意知,運(yùn)動(dòng)半徑相同且r>R,由幾何學(xué)問(wèn)可知,粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡小于半個(gè)圓周,再依據(jù)考點(diǎn):本題考查帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)20.如圖所示,帶負(fù)電的小球穿在一根絕緣粗糙細(xì)桿上,桿與水平方向成θ角,整個(gè)空間存在著垂直紙面對(duì)內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B?,F(xiàn)給小球一初速度,使小球沿桿向下運(yùn)動(dòng),小球經(jīng)過(guò)a點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為10J,到達(dá)c點(diǎn)時(shí)動(dòng)能減為零,b為ac的中點(diǎn),那么帶電小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中()A.到達(dá)c點(diǎn)后保持靜止B.受到的彈力增大C.在b點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為5JD.在ab段克服摩擦力做的功與bc段克服摩擦力做的功相等【答案】AB【解析】【詳解】AB、若qvaB>mgcosθ,小球受桿彈力垂直桿向下,隨速度減小彈力減小,小球受摩擦力減小,當(dāng)μ(qvB-mgcosθ)=mgsinθ時(shí),小球勻速運(yùn)動(dòng);若qvaB=mgcosθ,小球與桿無(wú)彈力,速度增大,小球受桿彈力垂直桿向下,彈力增大,小球受摩擦力增大,當(dāng)μ(qvB-mgcosθ)=mgsinθ時(shí),小球勻速運(yùn)動(dòng);若qvaB<mgcosθ,小球受桿彈力垂直桿向上,隨速度減小彈力增大,小球受摩擦力增大,小球從A到C做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng);所以小球從A到C過(guò)程中動(dòng)能減小,速度減小,滑動(dòng)摩擦力大于重力沿粗糙細(xì)桿的分力,做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng),CD、從A到C,小球受摩擦力增大,在ab段克服摩擦力做的功小于bc段克服摩擦力做的功,依據(jù)動(dòng)能定理可得在ab段動(dòng)能改變量小于bc段動(dòng)能改變量,則有在b點(diǎn)時(shí)動(dòng)能大于5J,故C、D錯(cuò)誤;故選AB。【點(diǎn)睛】關(guān)鍵是小球從A到C過(guò)程中動(dòng)能減小,速度減小,滑動(dòng)摩擦力大于重力沿粗糙細(xì)桿的分力,做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng)。三、解答題21.如圖所示,平面直角坐標(biāo)系xOy中,在y>0及y<-403L區(qū)域存在場(chǎng)強(qiáng)大小相同,方向相反且均平行與y軸的勻強(qiáng)電場(chǎng),在-403L<y<0區(qū)域存在方向垂直于xOy平面對(duì)外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電粒子,從y軸上的點(diǎn)P1(0,3L)以速率v0,方向沿x軸正方向動(dòng)身,然后經(jīng)過(guò)x(1)粒子到達(dá)P2點(diǎn)時(shí)的速度大小和方向;(2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小(3)粒子第n次經(jīng)過(guò)x軸的坐標(biāo)【答案】(1)54v0;α=37°;(2)B=3mv040qL;(3)【解析】【詳解】解:(1)粒子從P1到P2類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)到達(dá)P2時(shí)的由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律有:8L=v0解得:v故粒子在P2的速度大?。涸O(shè)v與x軸的夾角為α,則有:tan解得:α=37°(2)粒子從P1到P2,設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E解得:E=依題意意:電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)所受力大小相等,則有:qE=qvB代入可得:B=(3)依據(jù):qvB=解得:R=由幾何關(guān)系可得:粒子在磁場(chǎng)中的軌跡所對(duì)圓心角為53°故粒子將垂直y=-403L當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),xn=[8+當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),xn=[22.如圖所示,在xOy平面直角坐標(biāo)系內(nèi)y軸與垂直x軸的MN邊界之間,以x軸為分界線,分別在第Ⅰ、Ⅳ象限有垂直于紙面對(duì)外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。第Ⅰ象限內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0.第Ⅱ象限內(nèi)有沿x軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E.質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從第Ⅱ象限內(nèi)某點(diǎn)由靜止釋放,從y軸上的A點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng),經(jīng)x軸上的B點(diǎn)第一次進(jìn)入x軸下方的磁場(chǎng)。若已知A點(diǎn)的坐標(biāo)是(0,a),B點(diǎn)的坐標(biāo)是(3a,0),不考慮粒子重力。(1)求粒子釋放位置與y軸的距離;(2)若粒子經(jīng)x軸上方的磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后不經(jīng)過(guò)y軸仍能回到x軸上方的磁場(chǎng),求x軸下方磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小應(yīng)滿意的條件;(3)若x軸下方區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為3B0,且粒子最終垂直于MN邊界出射,求MN與x軸交點(diǎn)的坐標(biāo)?!敬鸢浮浚?)25qB02a22mE(2)B≥83B0(3)MN與x軸交點(diǎn)的坐標(biāo)是(【解析】【詳解】(1)設(shè)粒子釋放位置與y軸的距離為d,粒子在第一象限磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r,畫出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的示意圖,如圖所示,在電場(chǎng)中做勻加速運(yùn)動(dòng),依據(jù)動(dòng)能定理:qEd=1可得:v=粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),依據(jù)洛倫茲力供應(yīng)向心力可得:qvB依據(jù)幾何關(guān)系:(r-a)2+(3a)2=r2
③可得:r=5a聯(lián)立①②③式可得:d=(2)設(shè)粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)與x軸之間的夾角為θ,則粒子在第一象限內(nèi)的磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的角度也為θ,依據(jù)幾何關(guān)系:tanθ=3ar-a要使粒子經(jīng)x軸上方的磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后不經(jīng)過(guò)y軸仍能回到x軸上方的磁場(chǎng),臨界狀況如圖所示,要使粒子經(jīng)x軸上方的磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后不經(jīng)過(guò)y軸仍能回到x軸上方的磁場(chǎng)需滿意:3a≥R(1+cos37°)④依據(jù)洛倫茲力供應(yīng)向心力可得:qvB=mv聯(lián)立②③④⑤式可得x軸下方磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小滿意:B≥(3)設(shè)當(dāng)x軸下方區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為3B0時(shí)粒子半徑為R′,依據(jù)洛倫茲力供應(yīng)向心力:qv3B=mv聯(lián)立②⑥式可得:R畫出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的示意圖如圖所示,設(shè)粒子的速度方向再次與射入磁場(chǎng)時(shí)的速度方向一樣時(shí)的位置為A1,則A與A1的連線與x軸平行,AA1=6a-2R′sin530依據(jù)幾何關(guān)系有:AA1=4a所以粒子最終垂直MN邊界飛出,邊界MN與y軸間距為L(zhǎng)=nAA1=4na
(其中n=1,2,3…)即:MN與x軸交點(diǎn)的坐標(biāo)是(4na,0)(其中n=1,2,3…)23.如圖所示,真空中區(qū)域I存在垂直紙面對(duì)里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),區(qū)域II存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),磁場(chǎng)和電場(chǎng)寬度均為d且長(zhǎng)度足夠長(zhǎng),圖中虛線是磁場(chǎng)與電場(chǎng)的分界線,Q為涂有熒光物質(zhì)的熒光板,電子打在Q板上能產(chǎn)生亮斑。現(xiàn)有一束電子從A處的小孔以速度v0連綿不斷地射入磁場(chǎng),入射方向平行紙面且與P板成300夾角。已知電子質(zhì)量為m,電荷量大小為e,區(qū)域II的電場(chǎng)強(qiáng)度E=3m(1)若電子垂直打在Q板上,I區(qū)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1大小和電子到達(dá)Q板的速度。(2)漸漸增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B1為保證Q板上出現(xiàn)亮斑,所加磁感應(yīng)強(qiáng)度B昀最大值?!敬鸢浮浚?)B1=mv0er1【解析】【詳解】(1)電子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力供應(yīng)向心力,由牛頓其次定律得evB=可解得r=若電子垂直打在Q板上,出磁場(chǎng)時(shí)須與磁場(chǎng)的右邊界垂直,如圖所示,由幾何關(guān)系得r1cos30°=d,可解得r故I區(qū)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B電子在電場(chǎng)中做勻減速直線運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理得-eEd=1解得v=(2)電子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)過(guò)程,由動(dòng)能定理得-eEd=1解得v=若電子恰好打在Q板上,說(shuō)明速度的方向剛好與Q板平行,設(shè)電子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)速度方向與虛線邊界間的夾角為θ,v0cosθ=v,解得θ=60°在磁場(chǎng)中,由幾何關(guān)系知r2cos30°+r2cos60°=d,得r2此時(shí)B故I區(qū)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最大值為B24.如圖所示,y軸的左側(cè)有垂直紙面對(duì)里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),右側(cè)有與x軸正向成45°角斜向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電的粒子,從O點(diǎn)以速度v射入磁場(chǎng),速度v與x軸負(fù)向夾角為45°,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t后第一次經(jīng)過(guò)y軸,又在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)了時(shí)間t后第2次經(jīng)過(guò)y軸,不計(jì)粒子的重力。求:(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度與電場(chǎng)強(qiáng)度之比;(2)粒子從O點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)至第3次到達(dá)y軸上N點(diǎn)(圖中未畫出)所經(jīng)驗(yàn)的時(shí)間及NO間的距離。【答案】(1)π4v;(2)5t,4【解析】【詳解】粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示:(1)粒子第一次在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)π2rad,則在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=1經(jīng)y軸眼電場(chǎng)方向進(jìn)入電場(chǎng),之后返回,再次經(jīng)y軸進(jìn)入磁場(chǎng),由磁場(chǎng)中周期:T=2πmqB電場(chǎng)中來(lái)回時(shí)間:t=2va在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)加速度:a=qEm由①②③④可解得:BE=(2)粒子在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的角度為3π2rad,則經(jīng)驗(yàn)時(shí)間為3t,故至此粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)間t總=t+t+3t=5設(shè)在磁場(chǎng)中圓周運(yùn)動(dòng)半徑為r,由洛倫茲力供應(yīng)向心力可得:qvB=mv2由幾何關(guān)系可得:ON-=2由①②⑥可解得:ON25.如圖所示,質(zhì)量m=15?g、長(zhǎng)度L=2?m的木板D靜置于水平地面上,木板D與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.1,地面右端的固定擋板C與木板D等高。在擋板C右側(cè)豎直虛線PQ、MN之間的區(qū)域內(nèi)存在方向豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),在兩個(gè)半徑分別為R1=1?m和R2=3?m的半圓圍成的環(huán)帶狀區(qū)域內(nèi)存在方向垂直紙面對(duì)里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩半圓的圓心O到固定擋板C頂點(diǎn)的距離OC=2?m?,F(xiàn)有一質(zhì)量m=15?g、帶電荷量q=+6×10-5的物塊A可視為質(zhì)點(diǎn))以v0=4?m/s的初速度滑上木板D,二者之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.3(1)當(dāng)物塊A剛滑上本板D時(shí),求物塊A和木板D的加速度大小,(2)求電場(chǎng)強(qiáng)度的大小.(3)為保證小物塊A只能從環(huán)帶狀區(qū)城的上、下兩個(gè)開口端飛出,求磁感應(yīng)強(qiáng)度大小的取值范圍?!敬鸢浮?1)3?m/s2;1?m/s2;(2)【解析】【詳解】解:(1)當(dāng)物塊A剛滑上木板D時(shí),對(duì)物塊A受力分析有:μ解得:a對(duì)本板D受力分析有:μ解得:a(2)物塊A進(jìn)入?yún)^(qū)域PQNM后,能在磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則有:mg=qE解得:E=25(3)物塊A與木板D共速時(shí)有:v=解得:v=1粒于做勻速圓周運(yùn)動(dòng)有:qvB=m要使物塊A只從環(huán)帶狀區(qū)域的上、下兩個(gè)開口端飛出磁場(chǎng)、物塊A在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑R應(yīng)滿意:R?OC-R解得:B?5?T或則磁感應(yīng)強(qiáng)度大小的取值范圍為:1T?B?5326.(加試題)有一種質(zhì)譜儀由靜電分析器和磁分析器組成,其簡(jiǎn)化原理如圖所示。左側(cè)靜電分析器中有方向指向圓心O、與O點(diǎn)等距離各點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小相同的徑向電場(chǎng),右側(cè)的磁分析器中分布著方向垂直于紙面對(duì)外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其左邊界與靜電分析器的右邊界平行,兩者間距近似為零。離子源發(fā)出兩種速度均為v0、電荷量均為q、質(zhì)量分別為m和0.5m的正離子束,從M點(diǎn)垂直該點(diǎn)電場(chǎng)方向進(jìn)入靜電分析器。在靜電分析器中,質(zhì)量為m的離子沿半徑為r0的四分之一圓弧軌道做勻速圓周運(yùn)動(dòng),從N點(diǎn)水平射出,而質(zhì)量為0.5m的離子恰好從ON連線的中點(diǎn)P與水平方向成θ角射出,從靜電分析器射出的這兩束離子垂直磁場(chǎng)方向射入磁分析器中,最終打在放置于磁分析器左邊界的探測(cè)板上,其中質(zhì)量為m的離子打在O點(diǎn)正下方的Q點(diǎn)。已知OP=0.5r0,OQ=r0,N、P兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UNP=m(1)求靜電分析器中半徑為r0處的電場(chǎng)強(qiáng)度E0和磁分析器中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小;(2)求質(zhì)量為0.5m的離子到達(dá)探測(cè)板上的位置與O點(diǎn)的距離l(用r0表示);(3)若磁感應(yīng)強(qiáng)度在(B—△B)到(B+△B)之間波動(dòng),要在探測(cè)板上完全辨別出質(zhì)量為m和0.5m的兩東離子,求ΔBB【答案】(1)E0=mv02qr0,【解析】【詳解】(1)徑向電場(chǎng)力供應(yīng)向心力:EE(2)由動(dòng)能定理:1v=或r=l=2r解得l=1.5(3)恰好能辨別的條件:2解得ΔB27.真空中一組間距為2R,長(zhǎng)度為R的平行金屬板P、Q可以用作光電轉(zhuǎn)換裝置,放置在X軸的正上方,如圖所示,在X軸的正下方放置同樣間距,長(zhǎng)度為3R的平行金屬板M、N,兩組金屬板間絕緣,M板接地,且在兩板間加有電壓UMN,大小、方向均連續(xù)可調(diào)。P、Q間有垂直平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),光照前P不帶電。當(dāng)以頻率為f的光照耀P板時(shí),板中的電子汲取光的能量而逸出。假設(shè)全部逸出的電子都垂直于P板飛出,在磁力作用下電子會(huì)聚于坐標(biāo)為(R,0)的S點(diǎn),且P板最上端的電子從S點(diǎn)飛出的方向垂直X軸豎直向下,進(jìn)入M、N極板間的電場(chǎng)區(qū)域。忽視電子之間的相互作用,保持光照條件不變時(shí),單位時(shí)間內(nèi)從P板持續(xù)地飛出的電子數(shù)為N,且沿P板勻稱分布,電子逸出時(shí)的初動(dòng)能均為EKm,元電荷量為e,電子的質(zhì)量為m。(1)求金屬板P的逸出功;(2)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和所需磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積;(3)到達(dá)N板的電子全部被收集,導(dǎo)出形成電流i。計(jì)算一些關(guān)鍵參數(shù),在圖上面畫出i-UMN的關(guān)系曲線?!敬鸢浮浚?)W逸出功=hf-Ekm(2)B=2m【解析】【詳解】解:(1)依據(jù)光電效應(yīng)方程可得:Ekm解得W逸出功(2)從P板水平飛出的電子均能過(guò)S點(diǎn),則要求磁場(chǎng)區(qū)域半徑為R的圓,可知運(yùn)動(dòng)半徑r=R;由evB=mv2解得B=所需磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積S(3)①截止電壓:OS方向電子剛好不能到達(dá)N板:12UNM1②飽和電壓:垂直O(jiān)S方向電子剛好到達(dá)N板;豎直方向勻速,水平方向加速;R=1v=2UNM2③不加電壓:出射方向與水平成θ角的電子恰好打到N板;R=vcosv=2θ=H=R電流i=0.5Ne28.在豎直平面內(nèi)建立一平面直角坐標(biāo)系xOy,x軸沿水平方向如圖甲所示。第一象限內(nèi)有一水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)E1;其次象限內(nèi)有一垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1(圖中未畫出);第四象限內(nèi)有正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2和交變磁場(chǎng),其中電場(chǎng)方向豎直向上,場(chǎng)強(qiáng)大小與E1的大小相等,磁場(chǎng)方向與紙面垂直。處在其次象限的放射裝置水平向右射出一個(gè)比荷q/m=10C/kg的帶正電的顆粒(可視為質(zhì)點(diǎn)),該顆粒以v0=3m/s的速度從S點(diǎn)射出后勻速通過(guò)其次象限,然后從+y上的P點(diǎn)進(jìn)入第一象限,最終從+x軸上的K點(diǎn)豎直向下進(jìn)入第四象限,OP=OK。取顆粒剛進(jìn)入第四象限的時(shí)刻為零時(shí)刻,第四象限磁感應(yīng)強(qiáng)度按如圖乙所示規(guī)律改變(以垂直紙面對(duì)外的磁場(chǎng)方向?yàn)檎较?,忽視磁場(chǎng)改變?cè)斐傻钠渌绊?g=10m/s2。試求:(1)其次象限勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1的大小和方向;(2)帶電粒子從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn)的時(shí)間t及電場(chǎng)強(qiáng)度E1的大小;(3)-y軸上有一點(diǎn)D,OD=√3OK,若帶電粒子在通過(guò)K點(diǎn)后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中不再越過(guò)x軸,要使其恰能沿y軸負(fù)方向通過(guò)D點(diǎn),求磁感應(yīng)強(qiáng)度B及其磁場(chǎng)的改變周期T0.【答案】(1)13T;磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)里;(2)0.3s,1N/C;(3)2n3(n=1,2,3…),π【解析】【詳解】(1)帶電顆粒勻速運(yùn)動(dòng),重力與洛倫茲力二力平衡,則有:q解得:B洛倫茲力豎直向上,依據(jù)左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直紙面對(duì)里(2)設(shè)顆粒水平方向加速度大小為a1,K點(diǎn)的速度為v水平方向:OK=v0豎直方向:OP=0+v又由于OP=OK,解得:v1=a1=qE(3)由于:qE設(shè)顆粒運(yùn)動(dòng)的圓軌道半徑R,周期為T則有:q可得:R=顆粒從K點(diǎn)恰好能沿y軸負(fù)方向通過(guò)D點(diǎn),如圖所示,滿意KD=(2n)R(n=1,2,3…)解得:B0=2n3(n=1T=T解得:T0=T3=29.如圖所示,為了探討帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),在空間中建立一平面直角坐標(biāo)系xOy,在0<_y<5l的區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面對(duì)里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),在x>0且y<0的區(qū)域內(nèi)存在沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),在y軸的正半軸上固定著一個(gè)長(zhǎng)為l的彈性絕緣擋板,擋板上端位于Q點(diǎn),下端與坐標(biāo)原點(diǎn)O重合.有一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電的粒子甲從電場(chǎng)中的M點(diǎn)由靜止
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師考前優(yōu)化反思的重要性與常見策略試題及答案
- 育嬰師親子交流考題及答案
- 育嬰師考試成功的影響因素分析試題及答案
- 日照地理面試題及答案
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的社會(huì)公眾認(rèn)知試題及答案
- 婚姻法 司法試題及答案
- 理論聯(lián)系實(shí)踐2024年專利代理人資格考試試題及答案
- 技能鑒定測(cè)試題及答案
- 分析光電工程師證書考試的趨勢(shì)與機(jī)遇試題及答案
- 正確認(rèn)識(shí)與應(yīng)對(duì)飲食恐懼癥試題及答案
- 站臺(tái)保潔服務(wù)方案
- 2024-2030年中國(guó)高端半導(dǎo)體激光芯片行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告
- 植物拓染非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承拓花草之印染自然之美課件
- TD/T 1044-2014 生產(chǎn)項(xiàng)目土地復(fù)墾驗(yàn)收規(guī)程(正式版)
- 裝修合同增項(xiàng)補(bǔ)充協(xié)議工程
- 腦膠質(zhì)瘤診療指南2022年版
- 乳腺結(jié)節(jié)手術(shù)后的護(hù)理
- 電廠灰場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
- 設(shè)備購(gòu)置分析報(bào)告
- 《動(dòng)物的家》課件
- 超聲評(píng)價(jià)頸動(dòng)脈易損斑塊中國(guó)專家共識(shí) 2023版
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論