《2013高考物理 考點(diǎn)訓(xùn)練例題精析 專題13 帶電粒子在磁場中的運(yùn)動》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2013高考物理 考點(diǎn)訓(xùn)練例題精析 專題13 帶電粒子在磁場中的運(yùn)動(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、帶電粒子在磁場中的運(yùn)動
B
R
+ + + + +
+
- - - - ―
【例1】磁流體發(fā)電機(jī)原理圖如右。等離子體高速從左向右噴射,兩極板間有如圖方向的勻強(qiáng)磁場。該發(fā)電機(jī)哪個極板為正極?兩板間最大電壓為多少?
解:由左手定則,正、負(fù)離子受的洛倫茲力分別向上、向下。所以上極板為正。正、負(fù)極板間會產(chǎn)生電場。當(dāng)剛進(jìn)入的正負(fù)離子受的洛倫茲力與電場力等值反向時,達(dá)到最大電壓:U=Bdv。當(dāng)外電路斷開時,這也就是電動勢E。當(dāng)外電路接通時,極板上的電荷量減小,板間場強(qiáng)減小,洛倫茲力將大于電場力,進(jìn)入的正負(fù)離子又將發(fā)生偏轉(zhuǎn)。這時電動勢仍是E=Bdv,但路端電壓將小于Bdv。
2、
在定性分析時特別需要注意的是:
⑴正負(fù)離子速度方向相同時,在同一磁場中受洛倫茲力方向相反。
⑵外電路接通時,電路中有電流,洛倫茲力大于電場力,兩板間電壓將小于Bdv,但電動勢不變(和所有電源一樣,電動勢是電源本身的性質(zhì)。)
⑶注意在帶電粒子偏轉(zhuǎn)聚集在極板上以后新產(chǎn)生的電場的分析。在外電路斷開時最終將達(dá)到平衡態(tài)。
I
【例2】 半導(dǎo)體靠自由電子(帶負(fù)電)和空穴(相當(dāng)于帶正電)導(dǎo)電,分為p型和n型兩種。p型中空穴為多數(shù)載流子;n型中自由電子為多數(shù)載流子。用以下實(shí)驗(yàn)可以判定一塊半導(dǎo)體材料是p型還是n型:將材料放在勻強(qiáng)磁場中,通以圖示方向的電流I,用電壓表判定上下兩個表面的電勢高低,若上
3、極板電勢高,就是p型半導(dǎo)體;若下極板電勢高,就是n型半導(dǎo)體。試分析原因。
解:分別判定空穴和自由電子所受的洛倫茲力的方向,由于四指指電流方向,都向右,所以洛倫茲力方向都向上,它們都將向上偏轉(zhuǎn)。p型半導(dǎo)體中空穴多,上極板的電勢高;n型半導(dǎo)體中自由電子多,上極板電勢低。
注意:當(dāng)電流方向相同時,正、負(fù)離子在同一個磁場中的所受的洛倫茲力方向相同,所以偏轉(zhuǎn)方向相同。
3.洛倫茲力大小的計算
帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中僅受洛倫茲力而做勻速圓周運(yùn)動時,洛倫茲力充當(dāng)向心力,由此可以推導(dǎo)出該圓周運(yùn)動的半徑公式和周期公式:
M
N
B
O
v
【例3】 如圖直線MN上方有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻
4、強(qiáng)磁場。正、負(fù)電子同時從同一點(diǎn)O以與MN成30°角的同樣速度v射入磁場(電子質(zhì)量為m,電荷為e),它們從磁場中射出時相距多遠(yuǎn)?射出的時間差是多少?
解:由公式知,它們的半徑和周期是相同的。只是偏轉(zhuǎn)方向相反。先確定圓心,畫出半徑,由對稱性知:射入、射出點(diǎn)和圓心恰好組成正三角形。所以兩個射出點(diǎn)相距2r,由圖還可看出,經(jīng)歷時間相差2T/3。答案為射出點(diǎn)相距,時間差為。關(guān)鍵是找圓心、找半徑和用對稱。
y
x
o
B
v
v
a
O/
【例4】 一個質(zhì)量為m電荷量為q的帶電粒子從x軸上的P(a,0)點(diǎn)以速度v,沿與x正方向成60°的方向射入第一象限內(nèi)的勻強(qiáng)磁場中,并恰好垂直于y軸射出
5、第一象限。求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B和射出點(diǎn)的坐標(biāo)。
解:由射入、射出點(diǎn)的半徑可找到圓心O/,并得出半徑為;射出點(diǎn)坐標(biāo)為(0,)。
帶電粒子在磁場中的運(yùn)動是高中物理的一個難點(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。帶電粒子在磁場中的運(yùn)動問題,綜合性較強(qiáng),解這類問題既要用到物理中的洛侖茲力、圓周運(yùn)動的知識,又要用到數(shù)學(xué)中的平面幾何中的圓及解析幾何知識。
1、帶電粒子在半無界磁場中的運(yùn)動
O
B
S
v
θ
P
【例5】一個負(fù)離子,質(zhì)量為m,電量大小為q,以速率v垂直于屏S經(jīng)過小孔O射入存在著勻強(qiáng)磁場的真空室中,如圖所示。磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向與離子的運(yùn)動方
6、向垂直,并垂直于圖1中紙面向里.
(1)求離子進(jìn)入磁場后到達(dá)屏S上時的位置與O點(diǎn)的距離.
(2)如果離子進(jìn)入磁場后經(jīng)過時間t到達(dá)位置P,證明:直線OP與離子入射方向之間的夾角θ跟t的關(guān)系是。
解析:(1)離子的初速度與勻強(qiáng)磁場的方向垂直,在洛侖茲力作用下,做勻速圓周運(yùn)動.設(shè)圓半徑為r,則據(jù)牛頓第二定律可得:
,解得
如圖所示,離了回到屏S上的位置A與O點(diǎn)的距離為:AO=2r
所以
(2)當(dāng)離子到位置P時,圓心角:
因?yàn)?,所?
r v
R
v
O/
O
2.穿過圓形磁場區(qū)。畫好輔助線(半徑、速度、軌跡圓的圓心、連心線)。偏角可由求出。經(jīng)歷時間
7、由得出。
注意:由對稱性,射出線的反向延長線必過磁場圓的圓心。
O
A
v0
B
【例6】如圖所示,一個質(zhì)量為m、電量為q的正離子,從A點(diǎn)正對著圓心O以速度v射入半徑為R的絕緣圓筒中。圓筒內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B。要使帶電粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞多次后仍從A點(diǎn)射出,求正離子在磁場中運(yùn)動的時間t.設(shè)粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞時無能量和電量損失,不計粒子的重力。
解析:由于離子與圓筒內(nèi)壁碰撞時無能量損失和電量損失,每次碰撞后離子的速度方向都沿半徑方向指向圓心,并且離子運(yùn)動的軌跡是對稱的,如圖所示。設(shè)粒子與圓筒內(nèi)壁碰撞n次(),則每相鄰兩次碰撞點(diǎn)之間圓弧所對的圓心角為2
8、π/(n+1).由幾何知識可知,離子運(yùn)動的半徑為
離子運(yùn)動的周期為,又,
所以離子在磁場中運(yùn)動的時間為.
O'
M
N
L
A
【例7】圓心為O、半徑為r的圓形區(qū)域中有一個磁感強(qiáng)度為B、方向?yàn)榇怪庇诩埫嫦蚶锏膭驈?qiáng)磁場,與區(qū)域邊緣的最短距離為L的O'處有一豎直放置的熒屏MN,今有一質(zhì)量為m的電子以速率v從左側(cè)沿OO'方向垂直射入磁場,越出磁場后打在熒光屏上之P點(diǎn),如圖所示,求O'P的長度和電子通過磁場所用的時間。
P
解析 :電子所受重力不計。它在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,圓心為O″,半徑為R。圓弧段軌跡AB所對的圓心角為θ,電子越出磁場后做速
9、率仍為v的勻速直線運(yùn)動, 如圖4所示,連結(jié)OB,∵△OAO″≌△OBO″,又OA⊥O″A,故OB⊥O″B,由于原有BP⊥O″B,可見O、B、P在同一直線上,且∠O'OP=∠AO″B=θ,在直角三角形OO'P中,O'P=(L+r)tanθ,而,,所以求得R后就可以求出O'P了,電子經(jīng)過磁場的時間可用t=來求得。
由得R=
M
N
O,
L
A
O
R
θ/2
θ
θ/2
B
P
O//
,
,
3.穿過矩形磁場區(qū)。一定要先畫好輔助線(半徑、速度及延長線)。偏轉(zhuǎn)角由sinθ=L/R求出。側(cè)移由R2=L2-(R-y)2解出。經(jīng)歷時間由得出。
10、
注意,這里射出速度的反向延長線與初速度延長線的交點(diǎn)不再是寬度線段的中點(diǎn),這點(diǎn)與帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的偏轉(zhuǎn)結(jié)論不同!
【例8】如圖所示,一束電子(電量為e)以速度v垂直射入磁感強(qiáng)度為B,寬度為d的勻強(qiáng)磁場中,穿透磁場時速度方向與電子原來入射方向的夾角是30°,則電子的質(zhì)量是 ,穿透磁場的時間是 。
解析:電子在磁場中運(yùn)動,只受洛侖茲力作用,故其軌跡是圓弧的一部分,又因?yàn)閒⊥v,故圓心在電子穿入和穿出磁場時受到洛侖茲力指向交點(diǎn)上,如圖中的O點(diǎn),由幾何知識知,AB間圓心角θ=30°,OB為半徑。
∴r=d/sin30°=2d,又由r=mv/Be得m=2d
11、Be/v
又∵AB圓心角是30°,∴穿透時間t=T/12,故t=πd/3v。
帶電粒子在長足夠大的長方形磁場中的運(yùn)動時要注意臨界條件的分析。如已知帶電粒子的質(zhì)量m和電量e,若要帶電粒子能從磁場的右邊界射出,粒子的速度v必須滿足什么條件?這時必須滿足r=mv/Be>d,即v>Bed/m.
【例9】長為L的水平極板間,有垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場,如圖所示,磁感強(qiáng)度為B,板間距離也為L,板不帶電,現(xiàn)有質(zhì)量為m,電量為q的帶正電粒子(不計重力),從左邊極板間中點(diǎn)處垂直磁感線以速度v水平射入磁場,欲使粒子不打在極板上,可采用的辦法是:
A.使粒子的速度v5
12、BqL/4m;
C.使粒子的速度v>BqL/m;
D.使粒子速度BqL/4m5BqL/4m時粒子能從右邊穿出。
粒子擦著上板從左邊穿出時,圓心在O'點(diǎn)
13、,有r2=L/4,又由r2=mv2/Bq=L/4得v2=BqL/4m
∴v2
14、量相同,電荷量也相同的帶正、負(fù)電的離子(不計重力),以相同速度從O點(diǎn)射入磁場中,射入方向與x軸均夾θ角.則正、負(fù)離子在磁場中
A.運(yùn)動時間相同
B.運(yùn)動軌道半徑相同
C.重新回到x軸時速度大小和方向均相同
D.重新回到x軸時距O點(diǎn)的距離相同
3.電子自靜止開始經(jīng)M、N板間(兩板間的電壓為u)的電場加速后從A點(diǎn)垂直于磁場邊界射入寬度為d的勻強(qiáng)磁場中,電子離開磁場時的位置P偏離入射方向的距離為L,如圖所示.求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度.(已知電子的質(zhì)量為m,電量為e)
4.已經(jīng)知道,反粒子與正粒子有相同的質(zhì)量,卻帶有等量的異號電荷.物理學(xué)家推測,既然有反粒子存在,就可能有由反粒子組
15、成的反物質(zhì)存在.1998年6月,我國科學(xué)家研制的阿爾法磁譜儀由“發(fā)現(xiàn)號”航天飛機(jī)搭載升空,尋找宇宙中反物質(zhì)存在的證據(jù).磁譜儀的核心部分如圖所示,PQ、MN是兩個平行板,它們之間存在勻強(qiáng)磁場區(qū),磁場方向與兩板平行.宇宙射線中的各種粒子從板PQ中央的小孔O垂直PQ進(jìn)入勻強(qiáng)磁場區(qū),在磁場中發(fā)生偏轉(zhuǎn),并打在附有感光底片的板MN上,留下痕跡.假設(shè)宇宙射線中存在氫核、反氫核、氦核、反氦核四種粒子,它們以相同速度v從小孔O垂直PQ板進(jìn)入磁譜儀的磁場區(qū),并打在感光底片上的a、b、c、d四點(diǎn),已知?dú)浜速|(zhì)量為m,電荷量為e,PQ與MN間的距離為L,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.
(1)指出a、b、c、d四點(diǎn)分別是由
16、哪種粒子留下的痕跡?(不要求寫出判斷過程)
(2)求出氫核在磁場中運(yùn)動的軌道半徑;
(3)反氫核在MN上留下的痕跡與氫核在MN上留下的痕跡之間的距離是多少?
5.如圖所示,在y<0的區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于xy平面并指向紙里,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一帶負(fù)電的粒子(質(zhì)量為m、電荷量為q)以速度v0從O點(diǎn)射入磁場,入射方向在xy平面內(nèi),與x軸正向的夾角為θ.求:
(1)該粒子射出磁場的位置;
(2)該粒子在磁場中運(yùn)動的時間.(粒子所受重力不計)
參考答案
1.A 2.BCD
3.解析:電子在M、N間加速后獲得的速度為v,由動能定理得:
mv2-0=eu
電子
17、進(jìn)入磁場后做勻速圓周運(yùn)動,設(shè)其半徑為r,則:
evB=m
電子在磁場中的軌跡如圖,由幾何得:
=
由以上三式得:B=
4.解:(1)a、b、c、d四點(diǎn)分別是反氫核、反氦核、氦核和氫核留下的痕跡.
(2)對氫核,在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,由牛頓第二定律得:
(3)由圖中幾何關(guān)系知:
所以反氫核與氫核留下的痕跡之間的距離
5.解:(1)帶負(fù)電粒子射入磁場后,由于受到洛倫茲力的作用,粒子將沿圖示的軌跡運(yùn)動,從A點(diǎn)射出磁場,設(shè)O、A間的距離為L,射出時速度的大小仍為v,射出方向與x軸的夾角仍為θ,由洛倫茲力公式和牛頓定律可得:
qv0B=m
式中R為圓軌道半徑,解得:
R= ①
圓軌道的圓心位于OA的中垂線上,由幾何關(guān)系可得:
=Rsinθ ②
聯(lián)解①②兩式,得:L=
所以粒子離開磁場的位置坐標(biāo)為(-,0)
(2)因?yàn)門==
所以粒子在磁場中運(yùn)動的時間,t=