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    2020-2021学年6 带电粒子在匀强磁场中的运动习题

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    这是一份2020-2021学年6 带电粒子在匀强磁场中的运动习题,共12页。试卷主要包含了一个带电粒子等内容,欢迎下载使用。

    第6节  带电粒子在匀强磁场中的运动

    1.一个带电粒子(不计重力)沿垂直于磁场方向射入一个匀强磁场中,粒子的一段运动轨迹如图所示,轨迹上的每一小段都可以近似看成圆弧。由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电荷量不变)。由此可以确定

    A.粒子的运动从ab,且带正电

    B.粒子的运动从ba,且带正电

    C.粒子的运动从ab,且带负电

    D.粒子的运动从ba,且带负电

    【答案】B

    2.如图所示,ab是一弯管,其中心线是半径为R的一段圆弧,将它置于一个给定的匀强磁场中,方向垂直纸面向里。有一束粒子对准a端射入弯管,粒子的质量、速度不同,但都是一价的负粒子,则下列说法正确的是

    A.只有速度大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管

    B.只有质量大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管

    C.只有质量和速度乘积大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管

    D.只有动能大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管

    【答案】C

    【解析】由R=可知,在相同的磁场,相同的电荷量的情况下,粒子做圆周运动的半径取决于粒子的质量和速度的乘积,故选项C正确。

    3.如图所示,一个带正电的物体,从固定的粗糙斜面顶端沿斜面滑到底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面向外的匀强磁场,则物体沿斜面滑到底端时的速度

    A.变小             B.变大            C.不变             D.不能确定

    【答案】B

    【解析】由左手定则可知物块受到垂直于斜面向上的洛伦兹力,物块与斜面之间的压力减小,所以摩擦力减小,由动能定理得,由于Ff减小,故vt增大,故B正确。

    4.如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一个带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是

    A.微粒一定带负电

    B.微粒的动能一定减小

    C.微粒的电势能一定增加

    D.微粒的机械能一定增加

    【答案】AD

    负电,A正确;该粒子带负电,向左上方运动,所以电场力做正功,电势能一定是减小的,C错误;因为重力势能增加,动能不变,所以该粒子的机械能增加,D正确。

    【名师点晴】表面上看题中没告诉我们微粒的电性,我们可以假设它带正电或负电,然后分析其受力情况;但关键的是如果速度是变化的,则洛伦兹力的大小要发生变化,而微粒的重力与电场力的大小都是不变的,故合力会变,微粒便不再做直线运动了,所以洛伦兹力是不变的,这是解决这个习题的关键。

    5.两个电荷量分别为q和﹣q的带电粒子ab分别以速度射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°。磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达B点,如图所示,则

    A.a粒子带负电,b粒子带正电

    B.两粒子的轨迹半径之比

    C.两粒子的质量之比

    D.两粒子的速度大小之比

    【答案】AC

    6.回旋加速器的核心部分是两个半径为R的D形金属扁盒,如图,D形盒正中央开有一条窄缝,在两个D形盒之间加交变电压,于是在缝隙中形成交变电场,由于屏蔽作用,在D形盒内部电场很弱,D形盒装在真空容器中,整个装置放在巨大电磁铁的两极之间,磁场方向垂直于D形盒的底面,只要在缝隙中的交变电场的频率不变,便可保证粒子每次通过缝隙时总被加速,粒子的轨迹半径不断增大,并逐渐靠近D形盒的边缘,加速到最大能量E后,再用特殊的装置将它引出。在D形盒上半面中心出口A处有一个正离子源,正离子所带电荷量为q、质量为m,加速时电极间电压大小恒为U。(加速的时间很短,可忽略;正离子从离子源出发时初速为零)。则下列说法正确的是

    A.增大交变电压U,则正离子在加速器中运行时间将变短

    B.增大交变电压U,则正离子在加速器中运行时间将不变

    C.正离子第n次穿过窄缝前后的速率之比为

    D.回旋加速器所加交变电压的频率为

    【答案】AC

    【名师点睛】此题考查了回旋加速器的原理以及相关的计算;关键是知道D形盒的结构及回旋加速器的加速原理;粒子在D形盒的缝隙之间被加速一次,动能增加Uq,要想使得粒子每经过D形盒的缝隙时都能被加速,则交变电压的周期必须等于粒子在磁场运动的周期。

    7.如图所示,在x>0y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B。现有一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从在x轴上的某点P沿着与x轴成30°角的方向射入磁场。不计重力,则下列说法正确的是

    A.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为

    B.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为

    C.粒子在磁场中运动所经历的时间可能为

    D.粒子一定不能通过坐标原点

    【答案】ACD

    8.如图所示,真空中狭长区域内的匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,区域宽度为d,边界为CDEF,速度为v的电子从边界CD外侧沿垂直于磁场方向射入磁场,入射方向跟CD的夹角为θ,已知电子的质量为m、带电荷量为e,为使电子能从另一边界EF射出,电子的速率应满足的条件是

    A.v>                        B.v<

    C.v>                        D.v<

    【答案】A

    9.如图所示,直角三角形ABC中存在一垂直纸面向里的匀强磁场,比荷相同的两带电粒子沿AB方向从A点射入磁场,分别从AC边上的PQ两点射出,不计粒子重力。下列说法正确的是

    A.从P点射出的粒子速度大

    B.从Q点射出的粒子在磁场中运动的周期大

    C.从Q点射出的粒子在磁场中运动的时间长

    D.两粒子在磁场中运动的时间一样长

    【答案】D

    10.如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,三个相同带正电的粒子,比荷为,先后从A点沿AD方向以大小不等的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受到磁场力作用,已知编号为的粒子恰好从F点飞出磁场区域,编号为的粒子恰好从E点飞出磁场区域,编号为的粒子从ED边上的某一点垂直边界飞出磁场区域,则

    A.编号为的粒子在磁场区域内运动的时间为

    B.编号为的粒子在磁场区域内运动的时间为

    C.三个粒子进入磁场的速度依次增加

    D.三个粒子在磁场内运动的时间依次增加

    【答案】C

    【解析】设编号为的粒子在正六边形区域磁场做圆周运动的半径为,初速度大小为,则有:

    11.如图所示,两平行金属板P、Q水平放置,上极板带正电,下极板带负电;板间存在匀强电场和匀强磁场(图中未画出)。一个带电粒子在两板间沿虚线所示路径做匀速直线运动。粒子通过两平行板后从O点垂直进入另一个垂直纸面向外的匀强磁场中,粒子做匀速圆周运动,经过半个周期后打在挡板MN上的A点。不计粒子重力。则下列说法不正确的是 

    A.此粒子一定带正电

    B.P、Q间的磁场一定垂直纸面向里

    C.若另一个带电粒子也能做匀速直线运动,则它一定与该粒子具有相同的荷质比

    D.若另一个带电粒子也能沿相同的轨迹运动,则它一定与该粒子具有相同的荷质比

    【答案】C

    【解析】由粒子在磁场中的运动轨迹,根据左手定则可知,粒子带正电,选项A正确;粒子在两板间

    12.某放置在真空中的装置如图甲所示,水平放置的平行金属板AB中间开有小孔,小孔的连线与竖直放置的平行金属板CD的中心线重合。在CD的下方有如图所示的、范围足够大的匀强磁场,磁场的理想上边界与金属板CD下端重合,其磁感应强度随时间变化的图象如图乙所示,图乙中的为已知,但其变化周期T0未知。已知金属板AB之间的电势差为,金属板CD的长度均为L,间距为。质量为m、电荷量为q的带正电粒子P(初速度不计、重力不计)进入AB两板之间被加速后,再进入CD两板之间被偏转,恰能从D极下边缘射出。忽略偏转电场的边界效应。

    (1)求金属板CD之间的电势差UCD

    (2)求粒子离开偏转电场时速度的大小和方向;

    (3)规定垂直纸面向里的磁场方向为正方向,在图乙中t=0时刻该粒子进入磁场,并在时刻粒子的速度方向恰好水平,求磁场的变化周期T0和该粒子从射入磁场到离开磁场的总时间t

    【答案】(1)  (2)  偏转角为30°  (3)

    【解析】(l)设粒子在加速电场中被加速后获得的速度为

    由动能定理得:

    解得:

    粒子在磁场中做圆周运动的周期为:

    粒子从k进入磁场,沿逆时针方向运动,由“时刻的速度方向恰好水平”可知,轨迹对应的图心角为;即

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