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1、带电粒子在匀强磁场中的运动1如图所示,矩形区域以对角线abcd为边界分为上、下两个区域,对角线上方区域存在竖直向下的匀强电场,对角线下方区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。质量为m、带电量为+q的粒子以速度从a点沿边界ab进入电场,恰好从对角线ac的中点O进入磁场,并恰好未从边界cd射出。已知ab边长为2L,bc边长为,粒子重力不计,求:(1)电场强度E的大小;(2)磁感应强度B的大小。2如图所示,半径为R的圆形区域内存在着磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,一带负电的粒子(不计重力)沿水平方向以速度v正对圆心入射,通过磁场区域后速度方向偏转了60,求:(1)求粒子的比荷;(2)粒子在磁
2、场中的运动时间t;(3)如果保持速度的大小和方向不变,欲使粒子通过磁场区域后速度方向的偏转角度最大,则需将粒子的入射点沿圆弧向上平移的距离d为多少?3如图,在xoy坐标中存在一方向垂直于纸面、磁感应强度为B的有界磁场磁场宽度x1有一质量为m的带电粒子q无初速地从A点处进入加速电场,经加速度后垂直y轴且从y2处进入磁场,再经磁场偏转后从边界C点射出,最后打在x轴的P点上,CP与x轴的夹角为60不计粒子的重力,求:(1)加速电场的电压U(2)带电粒子在磁场中的运动时间t(3)P点在x轴上的坐标xp。4如图所示,两个板间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的质子以速度从点垂直射入。已知两板之间距离为
3、,板长为,点是板的正中点,为使质子能从两板之间射出,试求磁感应强度应满足的条件(已知质子所带的电荷量为,质量为)。5一圆筒处于磁感应强度大小为的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示。图中直径的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度顺时针转动。在该截面内,一带电粒子从小孔射入筒内,射入时的运动方向与成角。当筒转过时,该粒子恰好从小孔飞出圆筒。不计重力。若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,求带电粒子的比荷。6如图所示,真空中有两块足够大的荧光屏P1、P2水平正对放置,间距为d,两荧光屏之间有一垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B在紧贴荧光屏P2的A点有一粒子源,某一时刻向荧光屏P
4、2上方纸面内的各个方向同时以相同的速率各发射一个粒子(图中只画出其中的几个方向),粒子的质量为m,带电荷量为-q,粒子的速率为v0=若粒子打到荧光屏上立即被吸收并发出荧光,不计粒子间的相互作用力和重力。(1)求平行于P2向左发射的粒子在磁场中的运动时间;(2)求荧光屏P1、P2之间有粒子经过的区域的面积;(3)当平行于P2向左发射的粒子到达荧光屏时,求仍在磁场中运动的粒了和已经被屏吸收的粒子的个数之比。参考答案1(1)(2)【解析】【详解】(1)从a点入射的粒子在电场区域内做类平拋运动,则有:联立解得:;(2)设粒子进入磁场时速度大小为 ,速度方向与水平方向成 角,则有:粒子进入磁场后恰好不从
5、边界cd射出,其轨迹恰与边界cd相切,如图所示:设圆周运动的半径为R ,由几何关系可得:由牛顿第二定律得:联立解得:2(1)(2)(3)R【解析】【详解】(1)由图可知轨迹半径: 粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动,有: 由两式得: (3) 粒子做圆周运动运动的周期: 在磁场中的运动时间: 由式得: (3)当粒子的入射点和出射点的连线是磁场圆的直径时,粒子速度偏转的角度最大由图可知: 平移距离: 由式得: 3(1)(2)(3)【解析】【分析】做出带电粒子在磁场中的运动轨迹,由几何知识求出半径,根据洛伦兹力提供向心力求出速度,在电场中根据动能定理列方程求加速电场的电压;找到圆周运动轨迹所对的圆心角分
6、析求解粒子在磁场中运动的时间,根据几何知识求解P点的横坐标;【详解】(1)设粒子在磁场中运动的速度为v,运动半径为r,则对加速电场有:qU=mv2,在磁场中偏转有: 粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,根据几何关系可知:rsin60l,由以上式子联立解得: ;(2)粒子周期为 ,粒子在磁场中的运动时间为 ;(3)根据几何知识可知,P点在x轴上的坐标为;【点睛】解决该题的关键是正确做出粒子的运动轨迹,找到其做圆周运动的圆心,根据几何知识求解半径和圆心角;4【解析】【详解】如图所示,由于质子在O点的速度垂直于板NP,所以质子在磁场中做圆周运动的圆心一定位于NP所在的直线上。如果直径小于ON,则轨迹将是
7、圆心位于ON之间的一段半圆弧。(1)如果质子恰好从N点射出,则:,得。(2)如果质子恰好从M点射出,得。所以磁感应强度B取值范围应满足。5【解析】【详解】粒子恰好从小孔N飞出圆筒时筒转过90,由几何关系得,粒子在磁场中做匀速圆周运动所转过的圆心角为30。如图所示,则粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期根据所以6(1);(2);(3)。【解析】【详解】(1)设粒子运动轨迹的半径为R,则有:qv0B=,解得:R=2d平行于P2向左发射的粒子在磁场中的运动轨迹如图1所示,圆心角为,则有:cos=解得:=粒子的运动周期为:T=粒子的运动时间为:t=(2)粒子的轨迹恰好和1相切时,初速度的方向和P2成角轨迹如图2所示,则有:cos=即为:=所以有粒子经过的区域的最大面积为:S=2(R2-Rcos)+dRsin解得:S=(3)粒子的初速度方向与P2成角时,轨迹如图3所示,若圆心角也为,则=所以当平行于P2,向左发射的粒子到达P1时,此时已经打到荧光屏P1上的粒子的发射方向与平行于P2向右发射的粒子的方向成角的范围是已经打到荧光屏2上的粒子的发射方向与平行于P2向右的方向成角的范围是0仍在磁场中运动的粒子的发射方向范围是-所以仍在磁场中运动的粒子和和经被屏吸收的粒子个数之比为=
