带电粒子在磁场中的运动 练习题
1. 如图所示,一个带正电荷的物块m由静止开始从斜面上A点下滑,滑到水平面BC上的D点停下来.已知物块与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,且不计物块经过B处时的机械能损失.先在ABC所在空间加竖直向下的匀强电场,第二次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块在水平面上的D′点停下来.后又撤去电场,在ABC所在空间加水平向里的匀强磁场,再次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块沿斜面滑下并在水平面上的D″点停下来.则以下说法中正确的是( )
A.D′点一定在D点左侧 B.D′点一定与D点重合 C.D″点一定在D点右侧 D.D″点一定与D点重合
2. 一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗
糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是( ) A. B. C. D. 3. 如图所示,在长方形abcd区域内有正交的电磁场,ab=bc/2=L,一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入,恰沿直线从bc边的中点P射出,若撤去磁场,则粒子从c点射出;若撤去电场,则粒子将(重力不计)( ) A.从b点射出 B.从b、P间某点射出 C.从a点射出 D.从a、b间某点射出
4. 如图所示,在真空中匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场的方向垂直纸面向里,三个油滴a、b、c带有等量同种电荷,其中a静止,b向右做匀速运动,c向左匀速运动,比较它们的重力Ga、Gb、Gc的大小关系,正确的是( )
A.Ga最大 B.Gb最大
C.Gc最大 D.Gb最小
5. 如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过Δt时间从C点射出磁场,OC与OB成60°角。现将带电粒子的速度变为v/3,仍从A点射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为 ( ) A.t
12 B. 2t C. t
13D. 3t
6. 如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象
限内的磁场方向垂直纸面向外.P (-2L,0)、Q (0,-2L)为坐标轴上的两个
点.现有一电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力,则. ( )
A.若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子运动的路程一
L定为
2B.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程一定为L C.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为2L
D.若电子从P点出发经原点O到达Q点,则nL(n为任意正整数)都有可能是电子运动的路程
7. 如图,一束电子(电量为e)以速度v0垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为30°,求:
(1)电子的质量是多少?
(2)穿过磁场的时间是多少?
(3)若改变初速度,使电子刚好不能从A边射出,则此时速度v是多少
8. 点S为电子源,它只在下图所示的纸面上360°范围内发射速率相同、质量为m、电荷量为e的电子,MN是一块足够大的竖直挡板,与S的水平距离OS=L。挡板左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,求:
(1)要使S发射的电子能够到达挡板,则发射电子的速度至少为多大?
(2)若电子发射的速度为eBL/m,则挡板被击中的范围有多大
9. 空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场。左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。一个质量为m、电量为q、不计重力的带正电的粒子从电场的左边缘的O点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O点,然后重复上述运动过程.求: (1)中间磁场区域的宽度d;
(2)带电粒子从O点开始运动到第一次回到O点所用时间t。
10. 在xoy平面内y>0的区域中存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,在y<0的区域也存在垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),一带正电的粒子从y轴上的P点垂直于磁场入射,速度方向与y轴正向成45°。粒子第一次进入y<0的区域时速度方向与x轴正向成135°,再次在y>0的区域
运动时轨迹恰与y 轴相切。已知OP的距离为2a,粒子的重力不计。求:? (1)y<0的区域内磁场的磁感应强度大小;?
(2)粒子第2n(n∈N*)次通过x轴时离O点的距离。(本问只需写出结果) 11. 图中左边有一对平行金属板,两板相距为d,电压为V;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0,方向平行于板面并垂直于纸面朝里,图中右边有一边长为a的正三角形区域EFG(EF边与金属板垂直),在此区域内及其边界上也有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面朝里,假设一系列电荷量为q的正离子沿平行于金属板面、垂直于磁场的方向射人金属板之间,沿同一方向射出金属板之间的区域,并经EF边中点H射入磁场区域,不计重力。
(1)已知这些离子中的离子甲到达磁场边界EG后,从边界EF穿出磁场,求离子甲的质量;
(2)已知这些离子中的离子乙从EG边上的I点(图中未画出)穿出磁场,且GI长为3/4a,求离子乙的质量;
(3)若这些离子中的最轻离子的质量等于离子甲质量的一半,而离子乙的质量是最大的,问磁场边界上什么区域内可能有离子到达。
12. 如图所示,在边长为L的等边三角形ACD区域内,存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。现有一束质量为m、电荷量为+q的带电粒子,以某一速度从AC边中点P、平行于CD边垂直磁场射入,粒子的重力可忽略不计。
(1)若粒子进入磁场时的速度大小为v0,求粒子在磁场中运动的轨道半径;
(2)若粒子能从AC边飞出磁场,求粒子在磁场中运动的时间;?
(3)为使粒子能CD边飞出磁场,粒子进入磁场时的速度大小应满足什么条件 13. 如图所示,在半径为的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B,圆形区域右侧有一竖直感光板,从圆弧顶点P以速率v0的带正电粒子平行于纸面进入磁场,已知粒子的质量为m,电量为q,粒子重力不计.
(1)若粒子对准圆心射入,求它在磁场中运动的时间; (2)若粒子对准圆心射入,且速率为3v0,求它打到感光板上时速度的垂直分量;
(3)若粒子以速度v0从P点以任意角入射,试证明它离开磁场后均垂直打在感光板上.
参:
1. 【答案】BC【解析】仅在重力场中时,力变小,重力做的功不变,所以D″点一物块由A点至D点的过程中,由动能定理定在D点右侧,C项正确. 得mgh-μmgs1cosα-μmgs2=0,即h2. 【答案】ACD.【解析】由左手定则可-μs1cosα-μs2=0,由题意知A点距知圆环所受洛伦兹力F洛=qvB的方向竖水平面的高度h、物块与斜面及水平面间直向上,细杆对圆环的支持力FN,圆环的动摩擦因数μ、斜面倾角α、斜面长所受滑动摩擦力f=μFN,圆环所受重力度s1为定值,所以s2与重力的大小无关,G=mg方向竖直向下, 而在ABC所在空间加竖直向下的匀强电当qvB=mg时,FN=0,故f=0,故圆环做场后,相当于把重力增大了,s2不变,D′匀速直线运动,故A正确. 点一定与D点重合,B项正确;在ABC所当qvB<mg时,细杆对圆环的支持力FN在空间加水平向里的匀强磁场后,洛伦兹方向竖直向上,FN=mg-qvB,故f>0,物力垂直于接触面向上,正压力变小,摩擦体作减速运动,随速度v的减小FN逐渐
Rmv0qB增大,故滑动摩擦力f逐渐增大,故物体的加速度a=f/m 逐渐增大,即物体作加速度逐渐增大的变减速运动,故C正确,而B错误.
当qvB>mg时,细杆对圆环的支持力FN方向竖直向下,FN=qvB-mg,故f>0,物体作减速运动,随速度v的减小FN逐渐减小,故滑动摩擦力f逐渐减小,故物体的加速度a=f/m 逐渐减小,即物体作加速度逐渐减小的变减速运动,当qvB=mg时,FN=0,故f=0,故圆环做匀速直线运动,故D正确.
3. 设粒子的质量为m,带电量为q,粒子射入电磁场时的速度为v0,则粒子沿直线通过场区时: Bqv0=Eq…①
撤去磁场后,在电场力的作用下,从c点射出场区,所以粒子应带正电荷;在此过程中,粒子做类平抛运动,设粒子的加速度a,穿越电场所用时间为t,则有:Eq=ma …② L=(1/2)at2…③ L=v0t …④
撤去电场后,在洛仑兹力的作用下,粒子做圆周运动,
v2洛仑兹力提供向心力:
qv0Bmr …⑤ 由以上各式解得:r=L /2粒子做圆运动的轨迹如图,粒子将从a点射出.故选:C.
4. 【答案】CD【解析】 a球受力平衡,有Ga=qE ①
重力和电场力等值、反向、共线,故电场力向上,由于电场强度向下,故球带负电; b球受力平衡,有Gb+qvB=qE ② c球受力平衡,有Gc=qvB+qE ③ 解得Gc>Ga>Gb故选CD. 5. 【解析】:设有界圆磁场的半径为R,带电粒子的做匀速圆周运动的半径为r,
OC与OB成600角,所以∠AO1C=60°,带
电粒子做匀速圆周运动,从C点穿出,画出轨迹,找到圆心O1,中
,即
,带电粒子在磁场中飞行时间
,现将带电粒子的速度变为
v/3,则带电粒子的运动半径,设带电粒子的圆心角为
,则
,故
,运动时间,所以
,
选项B正确。 6. 【解析】:若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则有运动轨迹如图所示, 由几何关系知:半径R=L,则
微粒运动的路程为圆周的1/4,即为
L2,
A正确;若电子从P点出发经原点O到达Q点,运动轨迹可能如图所示,
因此则微粒运动的路程可能为πL,也可能为2πL,BD错误C正确; 7. 【解析】:(1)设电子在磁场中运动轨道半径为r,电子的质量是m,由几何关系得:r=dlsin30° =2d ①? 电子在磁场中运动Bev0=,r=
②?
由①②得:m=?
(2)电子运动轨迹圆心角θ=30°周期T=
穿过磁场的时间t=
=
=
=?
(3)电子刚好不能从A边射出电子轨道半径为r'=d?
2
由Bev=,得:V== 8. 【解析】:(1)从S发射电子速度方向竖直向上,并且轨道半径恰好等于时,
(2)在电场中运动时间是能够达到挡板的最小发射速度。如图,
(2)如图
,
,所以击中挡
板上边界的电子,发射角应为与水平成30°角斜向上,电子在磁场中恰好运动半圆周到达挡板上边界。若要击中挡板下边界,电子发射方向正对挡板O点,电子在磁场中才能恰好运动1/4圆周到达挡板下边界 9. 【解析】:(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理,可得:带电粒子在磁场中偏转,由牛顿第二定律,可得:
由以上两式,可得。 可见在两磁场区粒子运动半径相同,如图所示,三段圆弧的圆心组成的三角形△O1O2O3是等边三角形,其边长为2R。所以中间磁场区域的宽度为
。
在中间磁场中运动时间
在右侧磁场中运动时间 则粒子第一次回到O点的所用时间为
。
[答案] (1)
(2) 10. 【解析】:(1)当粒子通过y轴时速度方向沿y轴负向时,粒子运动的轨迹如图(a)所示 设粒子第一次、第二次通过x轴上的点分别为Q、M,粒子在y>0和y<0区域做圆周运动的半径分别为R0和R1,通过y轴上的点为N,y<0区域的磁感应强度大小为B1.连接PQ,由题意知:PQ=2R0
又由几何关系可得:PQ=2a.解得:R0=a? 过M、N两点分别作该点速度方向的垂线,两垂线相交于O1点,O1即为粒子在y>0区域做圆周运动的圆心.由几何关系可得:
粒子在y<0区域内做圆周运动的弦长
粒子在y<0区域内做圆周运动的半径
带电粒子在磁场中做圆岗运动的半径公式
解得
当粒子通过y轴时速度方向沿y轴正向时,粒子运动的轨迹如图(b)所示 设粒子第一次、第二次通过x轴上的点分别为T、S,粒子在y<0区域做圆周运动的半径为R2,y<0区域的磁感应强度大小为B2?
由几何关系可以求得
解得?
(2)设粒子在两种情况下,第2n次通过x轴时离O点的距离分别为S1、S2,当粒子通过y轴时速度方向沿y轴负向时,由几何关系可推算出:
?
当粒子通过y轴时速度方向沿y轴正向时,由几何关系可推算出:
11. 【解析】:(1)由题意知,所有离子在平行金属板之间做匀速直线运动,它所受到的向上的磁场力和向下的电场力平衡,有qvB0=qE0①?
式中,v0是离子运动的速度,E0是平行金属板之间的匀强电场的强度,有②?
由①②式得 ③? 在正三角形磁场区域,离子甲做匀速圆周运动设离子甲质量为m,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有
④?
式中,r是离子甲做圆周运动的半径,离子甲在磁场中的运动轨迹为半圆,圆心为O;这半圆刚好与EG边相切于K点,与EF边交于I'点。在△EOK中,OK垂直于EG
由几何关系得 ⑤ 由⑤式得
⑥
联立③④⑥式得,离子甲的质量为 ⑦?
(2)同理,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 ⑧?
式中,m'和r'分别为离子乙的质量和做圆周运动的轨道半径。离子乙运动的圆周的圆心O'必在E、H两点之间 由几何关系有
⑨
由⑨式得 ⑩
联立③⑧⑩式得,离子乙的质量为?
(3)对于最轻的离子,其质量为m/2。由④式知,它在磁场中做半径为r/2的匀速圆周运动,因而与EH的交点为O,有 ?
当这些离子中的离子质量逐渐增大到m时,离子到达磁场边界上的点的位置从O点沿HE边变到I'点;当离子质量继续增大时,离子到达磁场边界上的点的位置从K点沿EG边趋向于I点。K点到G点的距离为?
? 所以,磁场边界上可能有离子到达的区域是:EF边上从O到I',EG边上从K到I
12. 【解析】:(1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r,则?
解
得
(2)粒子在磁场中运动的周期?
在磁场中运动的时间
?
而解得
(3)设粒子从CD边飞出磁场的最小半径为r1,对应最小速度为v1,则
?
解得
设粒子能从D点飞出磁场,对应的半径为r2,速度为v2,圆心角为α,则?
解得, α=60°?
由几何关系可知,粒子能从D点飞出磁场,且飞出时速度方向沿AD方向 由于解得
所以速度大小应满足的条件
13. 【解析】:(1)粒子不经过圆形区域就能达到B点,故粒子到达B点时的速度竖直向下,圆心必在x轴正半轴上,设粒子圆周运动的半径为r1,
由几何关系得:r1sin30°=3a-r1;又qv1B=m
解得:v1=
(2)粒子在磁场中运动的周期T=, 故粒子在磁场中的运动轨迹的圆心角为 α==60°
粒子到达B点的速度与x轴夹角β=30° 设粒子做圆周运动的半径为r2由几何关系得:3a=2r2sin30°+2acos230°
又qv2B=m,解得:v2=
(3)设粒子从C点进入圆形区域,O′C与O′A夹角为θ,轨迹圆对应的半径为r,由几何关系得: 2a=rsinθ+acosθ
故当θ=60°时,半径最小为rm=a
又qvmB=m
,解得vm=
