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1、
專題三 第3講
[題組一] 帶電粒子在組合場中的運動
1.(2019·廣西桂林、百色和崇左市第三次聯(lián)考)(多選)如圖所示,在第二象限內有水平向右的勻強電場,在第一、第四象限內分別存在如圖所示的勻強磁場,磁感應強度大小相等.在該平面有一個質量為m、帶正電q的粒子以初速度v0垂直x軸,從x軸上的P點進入勻強電場,恰好與y軸成45°角射出電場,再經過一段時間恰好垂直于x軸進入下面的磁場,已知OP之間的距離為d,不計粒子重力,則( )
A.磁感應強度B=
B.電場強度E=
C.自進入磁場至在磁場中第二次經過x軸所用時間為t=
D.自進入磁場至在磁場中第二次經過x軸所
2、用時間為t=
解析:BD [粒子的軌跡如圖所示:
帶電粒子在電場中做類平拋運動,水平方向做勻加速運動,豎直方向做勻速運動,由題得知,出電場時,vx=vy=v0,根據:x=t,y=vyt=v0t,得y=2x=2d,出電場時與y軸交點坐標為(0,2d),設粒子在磁場中運動的半徑為R,則有Rsin(180°-β)=y(tǒng)=2d,而β=135°,解得:R=2d,粒子在磁場中運動的速度為:v=v0,根據R=,解得:B=,故A錯誤;根據vx=at=t=v0,x=t,聯(lián)立解得:E=,故B正確;在第一象限運動時間為:t1=T=,在第四象限運動時間為:t2=T=,所以自進入磁場至在磁場中第二次經過x軸所用時
3、間為:t=t1+t2=,故D正確,C錯誤.]
2.(2019·百校聯(lián)盟押題卷)如圖所示,在平面直角坐標系xOy的x軸上方存在著垂直坐標平面向里的勻強磁場,x軸下方存在著沿x軸正方向的勻強電場.一帶正電粒子從y軸上的A點以初速度v0出發(fā),射入勻強磁場,經磁場偏轉后恰好經x軸上的C點垂直x軸進入勻強電場,一段時間后到達y軸上的D點.已知OC===,不計粒子的重力.
(1)求粒子到達D點時的速度大小.
(2)求勻強磁場的磁感應強度大小B與勻強電場的電場強度大小E的比值.
(3)若撤去原來的勻強電場,然后在x軸下方添加一圓形勻強磁場區(qū)域,磁感應強度大小是x軸上方勻強磁場磁感應強度大小的2倍
4、,使帶電粒子經過該磁場偏轉后剛好也能夠通過D點且速度與y軸負方向成θ=60°角,試計算該圓形勻強磁場區(qū)域的最小面積.
解析:(1)由題意可知,粒子到達C點時的速度大小仍為v0,粒子在勻強電場中做類平拋運動,設粒子到達D點所用時間為t,沿x軸方向的分速度的大小為vx,則有
l=v0t,=t
以上兩式聯(lián)立可解得vx=v0
所以粒子到達D點時的速度大小為vD=v0
(2)如圖甲所示,設粒子在勻強磁場中做圓周運動的半徑為R,則由幾何關系有l(wèi)2+2=R2
解得R=l
又因為qv0B=m
所以B=
在勻強電場中有vx=·
代入數據可得E=,故=
(3)由qv0B=m可知,當B變?yōu)?/p>
5、原來的2倍時,粒子在磁場中做圓周運動的半徑應變?yōu)樵瓉淼囊话耄O粒子在圓形磁場區(qū)域中做勻速圓周運動的半徑為R1,則R1=l
粒子軌跡如圖乙所示,由幾何關系可知,∠MO2N=60°,故MN=l
當MN為圓形磁場的直徑時,圓形磁場區(qū)域面積最小,故Smin=π2,代入數據可得Smin=πl(wèi)2
答案:(1)v0 (2) (3)πl(wèi)2
[題組二] 帶電粒子在疊加場中的運動
3.(2019·河南省周口市期末)(多選)如圖所示,平行紙面向下的勻強電場與垂直紙面向外的勻強磁場相互正交,一帶電小球剛好能在其中做豎直面內的勻速圓周運動.若已知小球做圓周運動的半徑為r,電場強度大小為E,磁感應強度大小為
6、B,重力加速度大小為g,則下列判斷中正確的是( )
A.小球一定帶負電荷
B.小球一定沿順時針方向轉動
C.小球做圓周運動的線速度大小為
D.小球在做圓周運動的過程中,電場力始終不做功
解析:AC [帶電小球在重力場、勻強電場和勻強磁場中做勻速圓周運動,可知,帶電小球受到的重力和電場力是一對平衡力,重力豎直向下,所以電場力豎直向上,與電場方向相反,故小球一定帶負電荷,故A正確;磁場方向向外,洛倫茲力的方向始終指向圓心,由左手定則可判斷小球的運動方向為逆時針,故B錯誤;由電場力和重力大小相等,得:mg=qE,帶電小球在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動的半徑為:r=,聯(lián)立得:v=,故
7、C正確;小球在做圓周運動的過程中,電場力做功,洛倫茲力始終不做功,故D錯誤.]
4.(2020·河南省濮陽市第二次模擬)如圖所示,在xOy坐標系的第二象限內有水平向右的勻強電場,第四象限內有豎直向上的勻強電場,兩個電場的場強大小相等,第四象限內還有垂直于紙面的勻強磁場,讓一個質量為m、帶電荷量為q的粒子在第二象限內的P(-L,L)點由靜止釋放,結果粒子沿直線運動到坐標原點并進入第四象限,粒子在第四象限內運動后從x軸上的Q(L,0)點進入第一象限,重力加速度為g,求:
(1)粒子從P點運動到坐標原點的時間;
(2)勻強磁場的磁感應強度的大小和方向.
解析:(1)粒子在第二象限內做直線
8、運動,因此電場力和重力的合力方向沿PO方向,則粒子帶正電.
mg=qE1=qE2,mg=ma,L=at2,解得t=
(2)設粒子從O點進入第四象限的速度大小為v,則v=at=2,方向與x軸正方向成45°角,由于粒子在第四象限內受到的電場力與重力等大反向,因此粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,由于粒子做勻速圓周運動后從x軸上的Q(L,0)點進入第一象限,根據左手定則可以判斷,磁場方向垂直于紙面向里.
粒子做圓周運動的軌跡如圖,由幾何關系可知
粒子做勻速圓周運動的軌跡半徑為R=L
由牛頓第二定律可得Bqv=m,解得B=.
答案:(1) (2),垂直紙面向里
[題組三] 帶電粒
9、子在交變電磁場中的運動
5.(2020·江西省五市八校第二次聯(lián)考)如圖甲所示,直角坐標系xOy中,第二象限內有沿x軸正方向的勻強電場,第一、四象限內有垂直坐標平面的勻強交變磁場,磁場方向垂直紙面向外為正方向.第三象限內有一發(fā)射裝置(沒有畫出)沿y軸正方向射出一個比荷=100 C/kg的帶正電的粒子(可視為質點且不計重力),該粒子以v0=20 m/s的速度從x軸上的點A(-2 m,0)進入第二象限,從y軸上的點C(0,4 m)進入第一象限.取粒子剛進入第一象限的時刻為0時刻,第一、四象限內磁場的磁感應強度按圖乙所示規(guī)律變化,g取10 m/s2.
(1)求第二象限內電場的電場強度大小;
10、(2)求粒子第一次經過x正半軸時的位置坐標.
解析:(1)帶電粒子在第二象限的電場中做類平拋運動,設粒子從A點到C點用時為t,則
Eq|xA|=m(v-v)
|xA|=t
|yC|=v0t
v=v+v
解得:E=1.0 N/C,vC=20 m/s
(2)設粒子在C點的運動方向與y軸正方向成θ角,
則cos θ==
即θ=45°
粒子在第一象限的磁場中運動時有:qvCB=m
解得:r= m
粒子做圓周運動的周期T== s
所以粒子在磁場中的運動軌跡如圖所示,粒子運動第四個半圓的過程中第一次經過x正半軸,在x正半軸上對應的弦長為r=1 m,所以OD=3 m
粒子第一
11、次經過x正半軸時的位置坐標為(3 m,0)
答案:(1)1.0 N/C (2)(3 m,0)
6.(2019·吉林三模)如圖甲所示,虛線MN的左側空間中存在豎直向上的勻強電場(上、下及左側無邊界).一個質量為m、電荷量為q的帶正電小球(視為質點),以大小為v0的水平初速度沿PQ向右做直線運動.若小球剛經過D點時(t=0),在電場所在空間疊加如圖乙所示隨時間周期性變化、垂直紙面向里的勻強磁場,使得小球再次通過D點時的速度與PQ連線成60°角.已知D、Q間的距離為(+1)L,t0小于小球在磁場中做圓周運動的周期,重力加速度大小為g.
(1)求電場強度E的大??;
(2)求t0與t1的比值
12、;
(3)小球過D點后將做周期性運動,當小球運動的周期最大時,求此時磁感應強度的大小B0及運動的最大周期Tm.
解析:(1)小球沿PQ向右做直線運動,受力平衡,則mg=Eq,解得E=.
(2)小球能再次通過D點,其運動軌跡應如圖(a)所示.
設小球做勻速圓周運動的軌跡半徑為r,則由幾何關系有s=
又知s=v0t1
圓弧軌跡所對的圓心角θ=2π-=π
則t0=
聯(lián)立解得= π.
(3)當小球運動的周期最大時,其運動軌跡應與MN相切,小球運動一個周期的軌跡如圖(b)所示,由幾何關系得R+=(+1)L
解得R=L
由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有qv0B0=m
解得B0=
小球在一個周期內運動的路程
s1=3××2πR+6×=(4π+6)L
故Tm==.
答案:(1) (2) π (3)