《2019-2020學(xué)年高中物理 第三章 磁場 微型專題9 帶電粒子在勻強磁場中的運動學(xué)案 粵教版選修3-1》由會員分享���,可在線閱讀��,更多相關(guān)《2019-2020學(xué)年高中物理 第三章 磁場 微型專題9 帶電粒子在勻強磁場中的運動學(xué)案 粵教版選修3-1(22頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1�����、微型專題9 帶電粒子在勻強磁場中的運動
[學(xué)科素養(yǎng)與目標(biāo)要求]
物理觀念:1.知道帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的規(guī)律.2.知道帶電粒子在有界勻強磁場中運動的幾個結(jié)論.
科學(xué)思維:1.掌握帶電粒子在勻強磁場中運動問題的分析方法.2.會分析帶電粒子在有界勻強磁場中的運動.3.會分析帶電粒子在有界勻強磁場中運動的臨界問題.
一��、帶電粒子在勻強磁場中的圓周運動分析
1.圓心的確定方法:兩線定一點
(1)圓心一定在垂直于速度的直線上.
如圖1甲所示���,已知入射點P和出射點M的速度方向,可通過入射點和出射點作速度的垂線��,兩條直線的交點就是圓心.
圖1
(2)圓心一定在弦的中
2���、垂線上.
如圖乙所示�,作P、M連線的中垂線�,與其中一個速度的垂線的交點為圓心.
2.半徑的確定
半徑的計算一般利用幾何知識解直角三角形.做題時一定要作好輔助線,由圓的半徑和其他幾何邊構(gòu)成直角三角形.由直角三角形的邊角關(guān)系或勾股定理求解.
3.粒子在磁場中運動時間的確定
(1)粒子在磁場中運動一周的時間為T���,當(dāng)粒子運動的圓弧所對應(yīng)的圓心角為α?xí)r����,其運動時間t=T(或t=T).
(2)當(dāng)v一定時�,粒子在磁場中運動的時間t=,l為帶電粒子通過的弧長.
例1 (2018·菏澤市高二上期末)如圖2所示���,勻強磁場寬L=m����,磁感應(yīng)強度大小B=1.67×10-3T����,方向垂直紙面向里,一質(zhì)子以水平
3��、速度v=1.6×105m/s垂直磁場邊界從小孔C射入磁場,打到照相底片上的A點.已知質(zhì)子的質(zhì)量m=1.67×10-27kg�����,帶電荷量e=1.6×10-19C.不計質(zhì)子的重力.求:
圖2
(1)質(zhì)子在磁場中運動的軌跡半徑r���;
(2)A點距入射線方向上的O點的距離H��;
(3)質(zhì)子從C孔射入到A點所需時間.
答案 (1)1m (2)0.5m (3)×10-5s(或6.54×10-6s)
解析 (1)質(zhì)子在磁場中運動����,由洛倫茲力提供向心力�,有evB=,即:r=
解得:r=1m
(2)設(shè)圓弧對應(yīng)的圓心角為θ�,則由幾何關(guān)系可知:
sinθ=
H=r(1-cosθ)
解得:θ=
4、60°���,H=0.5m
(3)質(zhì)子在磁場中轉(zhuǎn)動的角度θ=60°�,則運動的時間為:
t=T
而:T==
解得:t=×10-5s(或6.54×10-6s)
[學(xué)科素養(yǎng)] 例1考查了帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的規(guī)律�,應(yīng)用了帶電粒子在磁場中運動問題的分析方法,通過這道題���,讓物理概念和規(guī)律在頭腦中得到提煉和升華�,體現(xiàn)了“物理觀念”����、“科學(xué)思維”等學(xué)科素養(yǎng).
針對訓(xùn)練 如圖3所示,一束電荷量為e的電子以垂直于磁感應(yīng)強度B并垂直于磁場邊界的速度v射入寬度為d的勻強磁場中����,穿出磁場時速度方向和原來的射入方向的夾角為θ=60°,求電子的質(zhì)量和穿越磁場的時間.
圖3
答案
解析 過
5��、M�、N作入射方向和出射方向的垂線,兩垂線交于O點�,O點即電子在磁場中做勻速圓周運動的圓心,過N作OM的垂線�,垂足為P,如圖所示.
由幾何知識得���,電子運動的半徑為r==d①
由牛頓第二定律知evB=m②
聯(lián)立①②式解得m=
電子在磁場中運動的周期為
T=·=
電子在磁場中的軌跡對應(yīng)的圓心角為α=θ=60°
故電子在磁場中的運動時間為
t=T=×=.
二�、帶電粒子在有界勻強磁場中的運動
1.直線邊界(進(jìn)出磁場具有對稱性�����,如圖4所示)
圖4
2.平行邊界(存在臨界條件����,如圖5所示)
圖5
3.圓形邊界(進(jìn)出磁場具有對稱性)
(1)沿徑向射入必沿徑向射出�,如圖
6�、6所示.
圖6
(2)不沿徑向射入時速度方向與對應(yīng)點半徑的夾角相等(如圖7所示)
圖7
例2 如圖8所示,直線MN上方存在著垂直紙面向里�、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,質(zhì)量為m�、電荷量為-q(q>0)的粒子1在紙面內(nèi)以速度v1=v0從O點射入磁場,其方向與MN的夾角α=30°����;質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子2在紙面內(nèi)以速度v2=v0也從O點射入磁場����,其方向與MN的夾角β=60°.已知粒子1、2同時到達(dá)磁場邊界的A��、B兩點(圖中未畫出)�,不計粒子的重力及粒子間的相互作用.
圖8
(1)求兩粒子在磁場邊界上的穿出點A、B之間的距離d����;
(2)求兩粒子進(jìn)入磁場的時間間隔Δt.
7、答案 (1) (2)
解析 (1)粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的軌跡如圖所示�����,
由牛頓第二定律得
qvB=m
得r1=,r2=
故d=+=2r1sin30°+2r2sin60°=.
(2)粒子1做圓周運動的圓心角θ1=
粒子2做圓周運動的圓心角θ2=
粒子做圓周運動的周期T==
粒子1在勻強磁場中運動的時間t1=T
粒子2在勻強磁場中運動的時間t2=T
所以Δt=t1-t2=
例3 在以坐標(biāo)原點O為圓心���、半徑為r的圓形區(qū)域內(nèi),存在磁感應(yīng)強度大小為B�、方向垂直于紙面向里的勻強磁場,如圖9所示.一個不計重力的帶電粒子從磁場邊界與x軸的交點A處以速度v沿-x方向射入磁場
8�、,它恰好從磁場邊界與y軸的交點C處沿+y方向飛出.
圖9
(1)請判斷該粒子帶何種電荷��,并求出其比荷��;
(2)若磁場的方向和所在空間范圍不變����,而磁感應(yīng)強度的大小變?yōu)锽′,該粒子仍從A處以相同的速度射入磁場��,但飛出磁場時的速度方向相對于入射方向改變了60°角�,求磁感應(yīng)強度B′的大小����;此次粒子在磁場中運動所用時間t是多少.
答案 (1)負(fù)電荷 (2)B
解析 (1)由粒子的運動軌跡(如圖)��,利用左手定則可知��,該粒子帶負(fù)電荷.
粒子由A點射入���,由C點飛出,其速度方向改變了90°���,則粒子軌跡半徑R=r�,
又qvB=m���,
則粒子的比荷=.
(2)設(shè)粒子從D點飛出磁場�����,速度方
9�、向改變了60°角����,故AD弧所對圓心角為60°,粒子做圓周運動的半徑R′==r�����,又R′=,所以B′=B����,粒子在磁場中運動所用時間t=T=×=.
三、帶電粒子在有界勻強磁場中運動的臨界問題
帶電粒子在有界磁場中運動���,往往出現(xiàn)臨界條件�,要注意找臨界條件并挖掘隱含條件.
例4 直線OM和直線ON之間的夾角為30°�����,如圖10所示���,直線OM上方存在勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B��,方向垂直于紙面向外.一帶電粒子的質(zhì)量為m�,電荷量為q(q>0).粒子沿紙面以大小為v的速度從OM上的某點向左上方射入磁場,速度與OM成30°角.已知該粒子在磁場中的運動軌跡與ON只有一個交點�,并從OM上另一點射出磁場.不計重力
10、.粒子離開磁場的出射點到兩直線交點O的距離為( )
圖10
A.B.C.D.
答案 D
解析 帶電粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑為r=.軌跡與ON相切���,畫出粒子的運動軌跡如圖所示����,由幾何知識得CO′D為一直徑,==2=4r=���,故D正確.
例5 (2018·北師大高二上期末)如圖11所示�,一足夠長的矩形區(qū)域abcd內(nèi)充滿方向垂直紙面向里�、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,在ad邊中點O���,方向垂直磁場向里射入一速度方向跟ad邊夾角θ=30°�����、大小為v0(未知量)的帶正電粒子��,已知粒子質(zhì)量為m�����,電荷量為q�,ad邊長為L����,ab邊足夠長�,粒子重力不計�����,求:
圖11
(1)若粒子恰好
11����、不能從磁場下邊界射出,求粒子的入射速度大小v01��;
(2)若粒子恰好沿磁場上邊界切線射出��,求粒子的入射速度大小v02.
(3)若帶電粒子的速度v0大小可取任意值�,求粒子在磁場中運動的最長時間.
答案 (1) (2) (3)
解析 (1)和(2)兩種臨界情況的運動軌跡如圖所示
若粒子速度為v0����,則qv0B=m,解得:v0=
設(shè)圓心在O1處時�����,對應(yīng)圓弧與cd邊相切��,相應(yīng)速度為v01
由幾何關(guān)系得:R1-R1sinθ=,解得R1=L
則有:v01==
設(shè)圓心在O2處時����,對應(yīng)圓弧與ab邊相切,相應(yīng)速度為v02
由幾何關(guān)系得:R2+R2sinθ=���,解得R2=
則有:v02==
12��、
(3)由t=T和T=可知��,粒子在磁場中經(jīng)過的弧所對的圓心角α越大���,在磁場中運動的時間也越長.在磁場中運動的半徑r
13�、場中運動的時間之比為1∶1
D.粒子1與粒子2在磁場中運動的時間之比為1∶2
答案 AC
解析 粒子1進(jìn)入磁場時速度的垂線與OA的垂直平分線的交點為粒子1在磁場中的軌跡圓的圓心;同理�,粒子2進(jìn)入磁場時速度的垂線與OB的垂直平分線的交點為粒子2在磁場中的軌跡圓的圓心;由幾何關(guān)系可知�����,兩個粒子在磁場中做圓周運動的半徑之比為r1∶r2=1∶2��,由r=可知�����,粒子1與粒子2的速度之比為1∶2�,故A正確,B錯誤��;由于粒子在磁場中做圓周運動的周期均為T=�,且兩粒子在磁場中做圓周運動的軌跡所對的圓心角相同�����,根據(jù)公式t=T,可知兩個粒子在磁場中運動的時間相等�,故C正確,D錯誤.
2.(帶電粒子在有界
14���、勻強磁場中的運動)(多選)如圖13所示�����,分布在半徑為r的圓形區(qū)域內(nèi)的勻強磁場��,磁感應(yīng)強度為B�����,方向垂直紙面向里.電荷量為q����、質(zhì)量為m的帶正電的粒子從磁場邊緣A點沿圓的半徑AO方向射入磁場��,離開磁場時速度方向偏轉(zhuǎn)了60°角.(不計粒子的重力)則( )
圖13
A.粒子做圓周運動的半徑為r
B.粒子的入射速度為
C.粒子在磁場中運動的時間為
D.粒子在磁場中運動的時間為
答案 ABC
解析 設(shè)帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑為R����,如圖所示,∠OO′A=30°���,由圖可知��,粒子運動的半徑R=O′A=r�����,選項A正確����;
根據(jù)牛頓運動定律,
有:Bqv=m
得:v=
15���、故粒子的入射速度v=�����,選項B正確�����;由幾何關(guān)系可知��,粒子運動軌跡所對應(yīng)的圓心角為60°,則粒子在磁場中運動的時間t=·T=·=����,選項C正確�����,D錯誤.
3.(帶電粒子在有界勻強磁場中的運動)(多選)(2018·葫蘆島市高二上期末)如圖14所示�,在一個邊長為a的正六邊形區(qū)域內(nèi)����,存在磁感應(yīng)強度大小為B、方向垂直于紙面向里的勻強磁場.三個相同的帶正電粒子�,比荷為,先后從A點沿AD方向以大小不等的速率射入勻強磁場區(qū)域����,已知粒子只受磁場的作用力,則( )
圖14
A.從F點飛出磁場的粒子速度大小為
B.從E點飛出磁場的粒子�,在磁場中的運動時間為
C.粒子速率足夠大,完全可以直接從D點飛出
16���、D.所有從AF邊上飛出磁場的粒子��,在磁場中的運動時間都相等
答案 BD
解析 設(shè)從F點飛出的粒子在正六邊形區(qū)域磁場中做圓周運動的半徑為r1����,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m����,由幾何關(guān)系可得:r1==,解得:v=����,故A錯誤;由幾何知識得�����,從E點飛出磁場的粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角θ=60°�,粒子在磁場中的運動時間:t=T=×=,故B正確�����;AD在一條直線上�����,則無論速度多大�,粒子都不可能從D點飛出,故C錯誤��;粒子在磁場中做圓周運動的周期:T=都相等,從AF邊上飛出的粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角α=120°�,從AF邊上飛出的粒子在磁場中的運動時間:t=T=T�����,都相等����,故D正確.
4
17、.(帶電粒子在勻強磁場中運動的臨界問題)(2018·成都市高二上期末調(diào)研)如圖15�,在xOy坐標(biāo)系的第一象限的三角形區(qū)域AOD內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強磁場,將一質(zhì)量為m�、電荷量為q的帶正電粒子(重力不計)從坐標(biāo)原點O以初速度v0垂直于AD射入磁場,已知A的坐標(biāo)為(0���,a)��,D的坐標(biāo)為(3a,0).
(1)欲使粒子能夠再次經(jīng)過x軸上的OD段�����,求磁場的磁感應(yīng)強度的最小值�;
(2)在第四象限另有一矩形磁場����,在第(1)問中磁感應(yīng)強度取最小值的情況下��,粒子經(jīng)過x軸后立即進(jìn)入該矩形磁場����,然后恰好從D點離開該磁場返回到第一象限�,求該磁場磁感應(yīng)強度的大小和磁場的最小面積.
圖15
答案 (1) (
18、2)
解析 (1)粒子進(jìn)入磁場后的軌跡圓與磁場邊界相切時�,磁感應(yīng)強度最小,如圖:
設(shè)此時粒子的軌道半徑為R���,有:R=acos30°=1.5a
由qvB=m
得Bmin==.
(2)如圖所示��,粒子進(jìn)入第四象限矩形磁場區(qū)域的速度方向與x軸正方向成60°角斜向下����,
由題意�,當(dāng)CD為矩形的一條邊且軌跡圓(圓心為O′′)恰好與CD的對應(yīng)邊相切時,該磁場有最小面積���;據(jù)幾何關(guān)系�,有OC=R=a,CD=3a-a
粒子在矩形磁場區(qū)域運動的半徑
r=·=a-a
由qv0B=m
解得B=
矩形磁場的最小寬度:d=r-rcos60°=0.5r
解得矩形磁場的最小面積:
S=CD·d
19���、=(-)a2=.
一�、選擇題
考點一 帶電粒子在勻強磁場中的圓周運動
1.如圖1所示����,有界勻強磁場邊界線SP∥MN�����,速率不同的同種帶電粒子從S點沿SP方向同時射入磁場.其中穿過a點的粒子速度v1與MN垂直�;穿過b點的粒子速度v2與MN成60°角,設(shè)粒子從S到a����、b所需時間分別為t1和t2,則t1∶t2為(重力不計)( )
圖1
A.1∶3B.4∶3C.1∶1D.3∶2
答案 D
解析 如圖所示�,可求出從a點射出的粒子對應(yīng)的圓心角為90°.從b點射出的粒子對應(yīng)的圓心角為60°.
由t=T,T=可得:
t1∶t2=3∶2��,故選D.
2.(2018·河南省實驗中學(xué)高
20���、二上期中)如圖2所示��,正六邊形abcdef區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強磁場.一帶正電的粒子從f點沿fd方向射入磁場區(qū)域��,當(dāng)速度大小為vb時�,從b點離開磁場,在磁場中運動的時間為tb��,當(dāng)速度大小為vc時���,從c點離開磁場�,在磁場中運動的時間為tc���,不計粒子重力.則( )
圖2
A.vb∶vc=1∶2��,tb∶tc=2∶1
B.vb∶vc=2∶1�,tb∶tc=1∶2
C.vb∶vc=2∶1�����,tb∶tc=2∶1
D.vb∶vc=1∶2����,tb∶tc=1∶2
答案 A
解析 帶正電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力����,運動軌跡如圖所示�,由幾何關(guān)系得�,rc=2rb,θb=12
21���、0°����,θc=60°�,由qvB=m得��,v=�����,則vb∶vc=rb∶rc=1∶2, 又由T=���,t=T和θb=2θc得tb∶tc=2∶1��,故選項A正確����,B、C�����、D錯誤.
考點二 帶電粒子在有界勻強磁場中的運動
3.(多選)(2018·信宜市高二上期末)如圖3所示��,兩個初速度大小相同的同種離子a和b���,從O點沿垂直磁場方向進(jìn)入勻強磁場���,最后打到屏P上.不計重力.下列說法正確的有( )
圖3
A.a(chǎn)、b均帶正電
B.a(chǎn)在磁場中運動的時間比b的短
C.a(chǎn)在磁場中運動的路程比b的短
D.a(chǎn)在P上的落點與O點的距離比b的近
答案 AD
解析 離子要打在屏P上��,都要沿順時針方向偏轉(zhuǎn)�,根據(jù)
22���、左手定則判斷�,離子都帶正電,選項A正確�����;由于是同種離子��,因此質(zhì)量、電荷量相同�,因初速度大小也相同,由qvB=m可知�,它們做圓周運動的半徑相同,作出運動軌跡��,如圖所示����,比較得a在磁場中運動的路程比b的長,選項C錯誤�����;由t=可知�����,a在磁場中運動的時間比b的長�����,選項B錯誤����;從圖上可以看出,選項D正確.
4.(多選)如圖4所示�,直角三角形ABC中存在一勻強磁場,比荷相同的兩個帶電粒子沿AB方向射入磁場����,分別從AC邊上的P、Q兩點射出����,不計重力,則( )
圖4
A.從P射出的粒子速度大
B.從Q射出的粒子速度大
C.從P射出的粒子���,在磁場中運動的時間長
D.兩粒子在磁場中運動的時間
23��、一樣長
答案 BD
解析 作出兩帶電粒子各自的運動軌跡如圖所示��,根據(jù)圓周運動特點知�,分別從P�����、Q點射出時���,與AC邊夾角相同�����,故可判定從P��、Q點射出時�����,半徑RP<RQ�,故從Q點射出的粒子速度大,A錯誤�,B正確;根據(jù)圖示�,可知兩軌跡的圓心角相等,所以從P����、Q點射出時,兩粒子在磁場中的運動時間相等����,C錯誤�,D正確.
5.如圖5所示,直線MN上方有垂直紙面向里的勻強磁場���,電子1從磁場邊界上的a點垂直MN和磁場方向射入磁場���,經(jīng)t1時間從b點離開磁場.之后電子2也由a點沿圖示方向以相同速率垂直磁場方向射入磁場�����,經(jīng)t2時間從a�����、b連線的中點c離開磁場����,則為( )
圖5
A.B.2C.D.
24���、3
答案 D
解析 電子1����、2在磁場中都做勻速圓周運動����,根據(jù)題意畫出電子1、2的運動軌跡,如圖所示:
電子1垂直射進(jìn)磁場����,從b點離開,則運動了半個圓周���,ab即為直徑��,c點為圓心����,電子2以相同速率垂直磁場方向射入磁場��,經(jīng)t2時間從a��、b連線的中點c離開磁場��,根據(jù)半徑公式r=可知���,電子1和電子2的半徑相等��,根據(jù)幾何關(guān)系可知���,△aOc為等邊三角形���,則電子2轉(zhuǎn)過的圓心角為60°�,所以電子1運動的時間為t1==,電子2運動的時間為t2==���,所以=3.
6.如圖6所示��,空間有一圓柱形勻強磁場區(qū)域����,該區(qū)域的橫截面的半徑為R����,磁場方向垂直于橫截面.一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子以速率v0沿
25�����、橫截面的某直徑射入磁場��,離開磁場時速度方向偏離入射方向60°.不計重力��,該磁場的磁感應(yīng)強度大小為( )
圖6
A.B.C.D.
答案 A
解析 粒子運動軌跡如圖所示
粒子做圓周運動的軌道半徑r==R
根據(jù)洛倫茲力提供向心力得
qv0B=m
解得:B=.
考點三 帶電粒子在勻強磁場中運動的臨界問題
7.如圖7所示����,比荷為的電子垂直射入寬度為d��、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場區(qū)域�����,則電子能從左邊界射出這個區(qū)域�,可具有的最大初速度為( )
圖7
A. B.
C. D.
答案 B
解析 要使電子能從左邊界射出這個區(qū)域����,則有R≤d,根據(jù)洛倫茲力提供向心力�����,可得R=
26����、≤d,則可具有的最大初速度為v=�����,B正確.
8.如圖8所示��,真空中狹長區(qū)域內(nèi)的勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向里���,區(qū)域?qū)挾葹閐,邊界為CD和EF���,速度為v的電子從邊界CD外側(cè)沿垂直于磁場方向射入磁場�����,入射方向跟CD的夾角為θ����,已知電子的質(zhì)量為m���、帶電荷量為e����,為使電子能從另一邊界EF射出����,電子的速率應(yīng)滿足的條件是( )
圖8
A.v> B.v<
C.v> D.v<
答案 A
解析 由題意可知電子從邊界EF射出的臨界條件為到達(dá)邊界EF時,速度與EF平行����,軌跡與EF相切����,如圖所示.
由幾何知識得
R+Rcosθ=d���,R=��,解得v0=��,當(dāng)v>v0時�����,電子能從邊界EF
27����、射出.
二���、非選擇題
9.(2018·大連市高二上期末)如圖9所示�,勻強磁場寬度為L�,磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向里.有一質(zhì)量為m����、電荷量為q的帶正電粒子(不計重力)��,以初速度v0垂直磁場方向從小孔C射入勻強磁場后從磁場右邊界A點射出����,射出方向與水平方向的夾角為θ����,求:
圖9
(1)粒子運動軌跡的半徑r�����;
(2)粒子的初速度v0�;
(3)粒子在磁場中的運動時間t.
答案 (1) (2) (3)
解析 (1)過A點作v0的垂線交于左邊界M點,由幾何關(guān)系可知:r=���;
(2)根據(jù)qv0B=得:v0==��;
(3)根據(jù)t=T=×=.
10.如圖10所示�����,一質(zhì)量為m�、帶電荷
28、量為+q的粒子從A點以水平速度v0正對圓心O射進(jìn)一圓形磁場區(qū)域�,磁場方向垂直紙面,磁感應(yīng)強度大小為B.在磁場區(qū)域的正下方有一寬度為L的顯示屏CD���,顯示屏的水平邊界C�����、D兩點到O點的距離均為L.粒子沿AO方向進(jìn)入磁場����,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)恰好打在顯示屏上的左邊界C點.不計粒子重力.求:
圖10
(1)粒子在磁場中的運動半徑r��;
(2)圓形磁場的方向及半徑R��;
(3)改變初速度的大小���,使粒子沿AO方向進(jìn)入磁場后�,都能打在顯示屏上���,求速度的范圍.
答案 (1) (2)垂直紙面向外 (3)v0≤v≤3v0
解析 (1)粒子在磁場中做勻速圓周運動��,
由qv0B=m
得:r=.
(2)由左手
29����、定則知磁場方向垂直紙面向外,粒子沿半徑方向射入磁場�����,偏轉(zhuǎn)后沿半徑方向射出.軌跡如圖����,粒子恰好打在C點,
由幾何知識可知����,速度偏轉(zhuǎn)角為120°.
得:R=rtan60°=.
(3)粒子打在C點速度最小����,打在D點速度最大,此時做圓周運動的半徑r′=Rtan60°=
由qvB=m���,得v=3v0
所以粒子都能打在顯示屏CD上的速度范圍為:
v0≤v≤3v0.
11.(2018·臨沂市高二上期末)如圖11所示����,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第四象限有垂直紙面向里的勻強磁場�����,磁感應(yīng)強度B=2.0T.一質(zhì)量為m=5.0×10-8kg、電荷量為q=1.0×10-6C的帶電粒子從P點沿圖示方向以
30�����、v=20m/s的速度進(jìn)入磁場�����,從x軸上的Q點離開磁場(Q點未畫出).已知OP=30cm.(粒子重力不計����,sin37°=0.6,cos37°=0.8)�����,求:
圖11
(1)OQ的距離�����;
(2)若粒子不能進(jìn)入x軸上方����,求磁感應(yīng)強度B′滿足的條件.
答案 (1)0.90m (2)B′>T
解析 (1)帶電粒子僅在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動��,有:qvB=�,得R=
代入數(shù)據(jù)得:R=0.50m
而=0.50m
故圓心一定在x軸上���,軌跡如圖甲所示.
由幾何關(guān)系可知:OQ=R+Rsin53°�����,故OQ=0.90m
(2)帶電粒子不從x軸射出(如圖乙)�����,由幾何關(guān)系得:
OP>R′+R′cos53°①
R′=②
由①②并代入數(shù)據(jù)得:B′>T(取“≥”也可)
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2019-2020學(xué)年高中物理 第三章 磁場 微型專題9 帶電粒子在勻強磁場中的運動學(xué)案 粵教版選修3-1
