《(新課標)2020高考物理一輪復習 課時作業(yè)43 帶電粒子在磁場中的臨界和多解專題(含解析)新人教版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《(新課標)2020高考物理一輪復習 課時作業(yè)43 帶電粒子在磁場中的臨界和多解專題(含解析)新人教版(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、帶電粒子在磁場中的臨界和多解專題
一、選擇題
1.(2018·淄博一模)(多選)如圖所示,在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),有勻強磁場,它的磁感應強度大小為B,方向垂直于圓平面(未畫出),一群比荷為的負離子(不計重力)以相同速率v0,由P點在紙平面內(nèi)向不同方向射入磁場中發(fā)生偏轉后,又飛出磁場,最終打在磁場區(qū)域右側的熒光屏(足夠大)上,則下列說法正確的是( )
A.離子在磁場中的運動時間一定相等
B.離子在磁場中運動半徑一定相等
C.由Q點飛出的離子在磁場中運動的時間最長
D.沿PQ方向射入的離子飛出時偏轉角最大
答案 BC
解析 A項,由于離子從圓上不同點射出時,軌跡的圓心角不同,
2、所以離子在磁場中運動時間不同,故A項錯誤.
B項,離子在磁場中做圓周運動:r=,因粒子的速率相同,比荷相同,故半徑一定相同,故B項正確;
C項,由圓的性質可知,軌跡圓與磁場圓相交,當軌跡圓的弦長最大時偏向角最大,故應該使弦長為PQ,故由Q點飛出的粒子圓心角最大,所對應的時間最長;此時粒子一定不會沿PQ射入.故C項正確,D項錯誤.
2.(2018·山東模擬)在半徑為R的圓形容器上開一個小孔P,圓心O處固定一個放射源s,放射源能向圓平面內(nèi)各個方向輻射不同速率的β粒子,如圖所示.β粒子的質量為m、電荷量為e.容器內(nèi)壁能吸收β粒子,讓磁感應強度為B的勻強磁場垂直于圓平面時有β粒子從P孔中射出.則
3、能從P孔射出的β粒子的速率可能為( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 粒子軌跡與容器壁相切是不從容器中射出的臨界狀態(tài),
粒子能直接從P孔射出時,β粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑應滿足:r>,
粒子在磁場中做圓周運動,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:evB=m,解得:v>,A、B、C三項錯誤,故D項正確.
3.(2018·唐山模擬)如圖所示,在0≤x≤3a的區(qū)域內(nèi)存在與xOy平面垂直的勻強磁場,磁感應強度大小為B.在t=0時刻,從原點O發(fā)射一束等速率的相同的帶電粒子,速度方向與y軸正方向的夾角分布在0°~90°范圍內(nèi).其中,沿y軸正方向
4、發(fā)射的粒子在t=t0時刻剛好從磁場右邊界上P(3a,a)點離開磁場,不計粒子重力,下列說法正確的是( )
A.粒子在磁場中做圓周運動的半徑為3a
B.粒子的發(fā)射速度大小為
C.帶電粒子的比荷為
D.帶電粒子在磁場中運動的最長時間為2t0
答案 D
解析 A項,沿y軸正方向發(fā)射的粒子在磁場中運動的軌跡如圖所示,
設粒子運動的軌跡半徑為r,根據(jù)幾何關系有:(3a-r)2+(a)2=r2可得粒子在磁場中做圓周運動的半徑:r=2a,故A項錯誤;
B項,根據(jù)幾何關系可得:sinθ==,故:θ=,圓弧OP的長度:s=(π-θ)r,所以粒子的發(fā)射速度大?。簐==,故B項錯誤;
5、
C項,根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得:qvB=m結合粒子速度:v=,以及半徑:r=2a,聯(lián)立可得帶電粒子的荷質比:=,故C項錯誤;
D項,當粒子軌跡恰好與磁場右邊界相切時,粒子在磁場中運動的時間最長,畫出粒子軌跡過程圖如圖所示,粒子與磁場邊界相切于M點,從E點射出,
從P點射出的粒子轉過的圓心角為(π-θ),時間為t0,從E點射出的粒子轉過的圓心角為2(π-θ),故帶電粒子在磁場中運動的最長時間為2t0,故D項正確.
4.(2018·青島二模)如圖,在xOy平面內(nèi),虛線y=x左上方存在范圍足夠大、磁感應強度為B的勻強磁場,在A(0,1)處有一個粒子源,可沿平面內(nèi)各個方向射出質量為m,電量為
6、q的帶電粒子,速率均為,粒子重力不計,則粒子在磁場中運動的最短時間為( )
A. B.
C. D.
答案 C
解析 粒子在磁場中只受洛倫茲力作用,故粒子做勻速圓周運動,洛倫茲力做向心力,故有:Bvq=;
所以,粒子做勻速圓周運動的軌道半徑R==l;
根據(jù)幾何關系可得:A到虛線的距離為l=R;
那么,粒子在磁場中運動轉過的最小中心角為60°,故粒子在磁場中運動的最短時間t=T==,故C項正確,A、B、D三項錯誤.
5.(2018·涼山模擬)如圖所示,有一邊長l=2 m的正三角形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向內(nèi)的勻強磁場,磁感應強度大小B=T有一比荷q/m=200C/kg的帶正電
7、粒子從AB邊上的P點垂直AB邊進入磁場,AP的距離為m,要使粒子能從AC邊射出磁場,帶電粒子的最大初速度為(粒子的重力不計)( )
A.500 m/s B.600 m/s
C.4×102 m/s D.1 200 m/s
答案 B
解析 從AC邊穿出的粒子其臨界軌跡如圖所示,對速度較大的粒子,對應的半徑為R,
根據(jù)幾何關系可知,此時粒子的軌道半徑:
R=lsin60°=2× m= m,
又qvB=m,
解得v==200×× m/s=600 m/s,故B項正確,A、C、D三項錯誤.
6.(2018·日照一模)(多選)如圖所示的圓形區(qū)域內(nèi)存在一垂直于紙面的勻強磁場
8、.P為磁場邊界的一點.大量比荷大小分別為k1、k2的帶電粒子以相的速率v經(jīng)過P點,在紙面內(nèi)沿不同方向射入磁場.其中,比荷大小為k1的粒子在磁場邊界的出射點分布在四分之一圓周PM上;比荷大小為k2的粒子在磁場邊界的出射點分布在三分之一圓周PN上,不計重力及帶電粒子之間的相互作用.則k1∶k2為( )
A.∶2 B.∶3
C.2∶ D.3∶
答案 AD
解析 畫出兩個粒子打在圓弧上最遠位置的軌跡如圖所示,由題意,比荷為k1的粒子的軌跡半徑r1=Rcos45°=R,比荷為k2的粒子的軌跡半徑為:
r2=Rcos30°;
由洛侖茲力提供向心力有:
qvB=m
可得:k
9、==,
所以===,
這樣看,A、D兩項正確,B、C兩項錯誤.
7.(2018·河南模擬)如圖所示,垂直紙面向里的勻強磁場的右邊界為MN,在距邊界為r處有一粒子源S,粒子源沿平行紙面的各個方向均勻地射出大量質量為m、電荷量為q、速率為v的相同粒子,不計粒子的重力及粒子間的作用力,若磁感應強度大小為B=,則能從右邊界逸出的粒子數(shù)與發(fā)射的粒子數(shù)的比例為( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 粒子在磁場中運動只受洛倫茲力作用,故粒子做圓周運動,洛倫茲力做向心力,故有:Bvq=,所以,粒子做圓周運動的軌道半徑R==r=2(2-)r;
如圖所示,在圖示兩運動軌跡間的
10、發(fā)射角間發(fā)射出的粒子能從右邊界逸出,發(fā)射角轉過的角度等于半徑轉過的角度,故能從右邊界逸出的粒子的發(fā)射角θ=2arccos=2arccos=2arccos=60°;
故能從右邊界逸出的粒子數(shù)與發(fā)射的粒子數(shù)的比例為=,故A、B、C三項錯誤,D項正確.
8.如圖所示,由光滑彈性絕緣壁構成的等邊三角形ABC容器的邊長為a,其內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強磁場,小孔O是豎直邊AB的中點,一質量為m、電荷量為+q的粒子(不計重力)從小孔O以速度v水平射入磁場,粒子與器壁多次垂直碰撞后(碰撞時無能量和電荷量損失)仍能從O孔水平射出,已知粒子在磁場中運行的半徑小于,則磁場的磁感應強度的最小值Bmin及對應粒子在
11、磁場中運行的時間t為( )
A.Bmin=,t= B.Bmin=,t=
C.Bmin=,t= D.Bmin=,t=
答案 C
解析 粒子在磁場中做圓周運動的半徑為r,則Bqv=m,得r=,因粒子從O孔水平射入后,最終又要水平射出,則有(2n+1)r=,(n=1、2、3…),聯(lián)立得B=,當n=1時B取最小值,Bmin=,此時對應粒子的運動時間為t=3(T+)=,而T==,t=,C項正確,A、B、D三項錯誤.
9.(2018·湖北模擬)如圖,xOy坐標軸上有A(L,0),C(0,L)兩點.在△OCA區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強磁場B.一群質量為m、電荷量為q(q>0)的同
12、種粒子(粒子間相互作用不計),同一時刻從OC邊以平行于x軸方向射入磁場.粒子射入磁場前間距均勻(極小)、速度相同.從OC邊射出的粒子占粒子總數(shù)75%.不計重力.下列說法正確的是( )
A.粒子在磁場中按順時針方向運動
B.粒子在磁場中運動時間最長為
C.粒子速度大小為
D.粒子在磁場中運動時間最短為
答案 BC
解析 用左手定則可以判斷A項錯誤.粒子從OC邊均勻射入,75%粒子能從OC邊射出,故OC邊75%長度射入的粒子能從OC射出.從OC邊射出的臨界之一是半圓與AC相切.OP射入的粒子均能從OC邊射出,CP長為OC長25%,Rt△CMN中CN=2r,CP=3r,故粒子半徑為
13、,r=,故粒子速度大小為,C項正確.粒子在磁場中運動的周期為,軌跡對應的圓心角最大值為π,運動時間最長為,B項正確.最短時間為零.
10.(2018·唐山二模)如圖所示,在水平面內(nèi)存在一半徑為2R和半徑為R兩個同心圓,半徑為R的小圓和半徑為2R的大圓之間形成一環(huán)形區(qū)域.小圓和環(huán)形區(qū)域內(nèi)分別存在垂直于水平面、方向相反的勻強磁場.小圓內(nèi)勻強磁場的磁感應強度大小為B.位于圓心處的粒子源S沿水平面向各個方向發(fā)射速率為的正粒子,粒子的電荷量為q、質量為m,為了將所有粒子束縛在半徑為2R的圓形內(nèi),環(huán)形區(qū)域磁感應強度大小至少為( )
A.B B.B
C.B D.B
答案 C
解析 粒
14、子做圓周運動,速度恒為:v=;
由洛倫茲力做向心力可得:Bvq=
故粒子在小圓中做圓周運動的半徑為:r==R,
粒子從小圓進入環(huán)形區(qū)域運動速度不變,故粒子偏轉方向相反,粒子束縛在半徑為2R的圓形內(nèi),由幾何關系可得:在環(huán)形區(qū)域做圓周運動的軌道半徑最大值r′滿足關系式:
∠O′OS=60°,OS=R,OO′=R+R′,O′S=2R-r′;所以,
由余弦定理可得:(R+r′)2+R2-(2R-r′)2=2R(R+r′)cos60°
故r′=R;
故由洛倫茲力做向心力可得:B1vq=,所以,B1=≥=·=B,故C項正確,A、B、D三項錯誤.
二、非選擇題
11.(2018·四川模
15、擬)如圖所示,半徑為R的絕緣圓筒內(nèi)分布著勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向里.一質量為m、電荷量為q的正離子(不計重力)從筒壁上的小孔P射入筒中,速度方向與半徑OP成30°角.不計離子與筒壁碰撞的能量損失和電荷量的損失.若離子在最短的時間內(nèi)返回P孔,求離子在圓筒內(nèi)運動的速率和最短的時間?
解析 設離子在磁場中的軌跡半徑為r,速度為v,
洛倫茲力提供向心力,有:qvB=m
結合圖中的幾何關系可得:r=2R
解得離子的速率為:v=
離子在磁場中走過的每段圓弧對應的圓心角:α=60°
經(jīng)歷的時間為:t=
即為:t=.
12.(2018·開封三模)如圖所示,在直角坐
16、標系xOy的第一象限中有兩個全等的直角三角形區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,充滿了方向均垂直紙面向里的勻強磁場,區(qū)域Ⅰ的磁感應強度大小為B0,區(qū)域Ⅱ的磁感應強度大小可調(diào),C點坐標為(4L,3L),M點為OC的中點.質量為m帶電量為-q的粒子從C點以平行于y軸方向射入磁場Ⅱ中,速度大小為,不計粒子所受重力,粒子運動軌跡與磁場區(qū)域相切時認為粒子能再次進入磁場.
(1)若粒子無法進入?yún)^(qū)域Ⅰ中,求區(qū)域Ⅱ磁感應強度大小范圍;
(2)若粒子恰好不能從AC邊射出,求區(qū)域Ⅱ磁感應強度大小;
解析 (1)粒子運動軌跡恰好與x軸相切時恰好不能進入Ⅰ區(qū),
此時,粒子做圓周運動的軌道半徑:r=3L
洛倫茲力提供向心力,qv
17、B=m,
已知:v=,解得:B=,
粒子粒子無法進入?yún)^(qū)域Ⅰ中,磁感應強度:B<;
(2)粒子在區(qū)域Ⅰ中做圓周運動的軌道半徑:r==L,
粒子在區(qū)域Ⅱ中運動的軌道半徑R較小,則粒子會從AC邊射出磁場,
粒子恰好不從AC邊射出磁場時滿足:∠O2O1Q=2θ,
由幾何知識得:sin2θ=,
sin2θ=2sinθcosθ=,
解得:R=r=L,代入:v=,解得:B=.
13.(2018·揭陽二模)如圖所示,在x軸上方存在垂直xOy平面向外的勻強磁場,坐標原點O處有一粒子源,可向x軸和x軸上方的各個方向不斷地發(fā)射速度大小均為v、質量為m、帶電量為+q的同種帶電粒子.在x軸上距離原
18、點x0處垂直于x軸放置一個長度為x0、厚度不計、能接收帶電粒子的薄金屬板P(粒子一旦打在金屬板P上,其速度立即變?yōu)榱?.現(xiàn)在觀察到沿x軸負方向射出的粒子恰好打在薄金屬板的上端,且速度方向與y軸平行.不計帶電粒子的重力和粒子間相互作用力.求:
(1)磁感應強度B的大??;
(2)被薄金屬板接收的粒子在磁場運動的最短時間與最長時間;
(3)若在y軸上另放置一個能接收帶電粒子的擋板,使薄金屬板P右側不能接收到帶電粒子,求擋板的最小長度.
解析 (1)粒子做勻速圓周運動,洛倫茲力做向心力,故有:Bvq=;
由幾何關系可知:粒子的軌道半徑R=x0;所以,磁感應強度B==;
(2)根據(jù)左手定則:粒子做順時針圓周運動;
被薄金屬板接收的粒子在磁場運動的中心角θ在60°≤θ≤300°范圍;如圖所示:
粒子的運動周期T==,
被薄金屬板接收的粒子在磁場運動的最短時間tmin=T=,
最長時間tmax=T=;
(3)使板右側能接收到帶電粒子的運動軌跡中,打在最上面與最下面的粒子的軌跡如圖所示,擋板的位置在圖中的MN處;
根據(jù)幾何關系,打在最上面的點:OM=2R=2x0;
打在最下面的點:ON=2Rcos30°=x0;
故擋板的最小長度:L=MN=OM-ON=(2-)x0.
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