带电粒子在匀强磁场中的运动-4e5bf9817d774ab7a6f3c74cd5cf2ed2.docx

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x＝1．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y＝2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，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P2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： ① 粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动，有： ② 由①②两式得： ③ (3) 粒子做圆周运动运动的周期： ④ 在磁场中的运动时间： ⑤ 由③④⑤式得： ⑥ (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： ⑦ 平移距离： ⑧ 由①⑦⑧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：rsin60°＝l， 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α， 则有：cosα= 解得：α= 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Р1相切时，初速度的方向和P2成角θ轨迹如图2．所示， 则有：cosθ= 即为：θ= 所以有粒子经过的区域的最大面积为：S=2（πR2-×Rcosα）+d×Rsinθ 解得：S= （3）粒子的初速度方向与P2成角β时，轨迹如图3所示， 若圆心角也为，则β= 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θ～π已经打到荧光屏Р2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～β仍在磁场中运动的粒子的发射方向范围是β-θ 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=