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    高二物理同步训练:3.6《带电粒子在匀强磁场中的运动 》(新人教版选修3-1)
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    高中物理人教版 (新课标)选修36 带电粒子在匀强磁场中的运动随堂练习题

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    这是一份高中物理人教版 (新课标)选修36 带电粒子在匀强磁场中的运动随堂练习题,共5页。试卷主要包含了选择题,计算题等内容,欢迎下载使用。




    一、选择题


    1.一个带电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域,穿出电场后接着又进入匀强磁场区域.设电场和磁场区域有明确的分界线,且分界线与电场强度方向平行,如图3-6-23中的虚线所示.在下图所示的几种情况中,可能出现的是( )





    图3-6-23


    解析:选AD.A、C选项中粒子在电场中向下偏转,所以粒子带正电,再进入磁场后,A图中粒子应逆时针转,正确;C图中粒子应顺时针转,错误.同理可以判断B错、D对.


    2.如图3-6-24所示,一电子以与磁场方向垂





    图3-6-24


    直的速度v从P处沿PQ方向进入长为d、宽为h的匀强磁场区域,从N处离开磁场,若电子质量为m,带电荷量为e,磁感应强度为B,则( )


    A.电子在磁场中运动的时间t=d/v


    B.电子在磁场中运动的时间t=h/v


    C.洛伦兹力对电子做的功为Bevh


    D.电子在N处的速度大小也是v


    解析:选D.洛伦兹力不做功,所以电子在N处速度大小也为v,D正确、C错,电子在磁场中的运动时间t=eq \f(弧长,v)≠eq \f(d,v)≠eq \f(h,v),A、B均错.


    3.





    图3-6-25


    在图3-6-25中,水平导线中有电流I通过,导线正下方的电子初速度的方向与电流I的方向相同,则电子将( )


    A.沿路径a运动,轨迹是圆


    B.沿路径a运动,轨迹半径越来越大


    C.沿路径a运动,轨迹半径越来越小


    D.沿路径b运动,轨迹半径越来越小


    解析:选B.电流下方的磁场方向垂直纸面向外,且越向下B越小,由左手定则知电子沿a路径运动,由r=eq \f(mv,qB)知,轨迹半径越来越大.


    4.





    图3-6-26


    一个带电粒子沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场.粒子的一段径迹如图3-6-26所示.径迹上的每一小段都可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变).从图中情况可以确定( )


    A.粒子从a到b,带正电


    B.粒子从a到b,带负电


    C.粒子从b到a,带正电


    D.粒子从b到a,带负电


    解析:选C.垂直于磁场方向射入匀强磁场的带电粒子受洛伦兹力作用,使粒子做匀速圆周运动,半径R=mv/qB.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量减小,磁感应强度B、带电荷量不变.又据Ek=eq \f(1,2)mv2知,v在减小,故R减小,可判定粒子从b向a运动;另据左手定则,可判定粒子带正电,C选项正确.


    5.如图3-6-27是





    图3-6-27


    某离子速度选择器的原理示意图,在一半径R=10 cm的圆柱形筒内有B=1×10-4 T的匀强磁场,方向平行于轴线.在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔a、b分别作为入射孔和出射孔.现有一束比荷为eq \f(q,m)=2×1011 C/kg的正离子,以不同角度α入射,最后有不同速度的离子束射出.其中入射角α=30°,且不经碰撞而直接从出射孔射出的离子的速度v大小是( )


    A.4×105 m/s B.2×105 m/s


    C.4×106 m/s D.2×106 m/s


    答案:C


    6.





    图3-6-28


    如图3-6-28所示,有界匀强磁场边界线SP∥MN,速率不同的同种带电粒子从S点沿SP方向同时射入磁场.其中穿过a点的粒子速度v1与MN垂直;穿过b点的粒子速度v2与MN成60°角,设二粒子从S到a、b所需时间分别为t1和t2,则t1∶t2为(重力不计)( )


    A.1∶3 B.4∶3


    C.1∶1 D.3∶2


    解析:





    选D.如图所示,可求出从a点射出的粒子对应的圆心角为90°.从b点射出的粒子对应的圆心角为60°.由t=eq \f(α,2π) T,可得:t1∶t2=90°∶60°=3∶2,故D正确.


    7.





    图3-6-29


    目前世界上正研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,如图3-6-29表示它的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)沿图所示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集了电荷.在磁极配置如图中所示的情况下,下列说法正确的是( )


    A.A板带正电


    B.有电流从b经用电器流向a


    C.金属板A、B间的电场方向向下


    D.等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受静电力


    解析:选BD.等离子体射入磁场后,由左手定则知正离子受到向下的洛伦兹力向B板偏转,故B板带正电,B板电势高,电流方向从b流向a,电场的方向由B板指向A板,A、C错误,B正确;当Bvq>Eq时离子发生偏转,故D正确.


    8.带正电粒子(不计重力)以水平向右的初速度v0,先通过匀强电场E,后通过匀强磁场B,如图3-6-30甲所示,电场和磁场对该粒子做功为W1.若把该电场和磁场正交叠加,如图乙所示,再让该带电粒子仍以水平向右的初速度v0(v0<eq \f(E,B))穿过叠加场区,在这个过程中电场和磁场对粒子做功为W2,则( )





    图3-6-30


    A.W1<W2 B.W1=W2


    C.W1>W2 D.无法判断


    解析:选C.电场力做的功W=Eqy,其中y为粒子沿电场方向偏转的位移,因图乙中洛伦兹力方向向上,故图乙中粒子向下偏转的位移y较小,W1>W2,故C正确.


    9.MN板两侧都是磁感强度为B的匀强磁场,方向如图3-6-31所示,带电粒子从a位置以垂直磁场方向的速度开始运动,依次通过小孔b、c、d,已知ab=bc=cd,粒子从a运动到d的时间为t,则粒子的比荷为( )





    图3-6-31


    A.eq \f(3π,tB) B.eq \f(4π,3tB)


    C.eq \f(π,tB) D.eq \f(tB,2π)


    解析:选A.粒子从a运动到d依次经过小孔b、c、d,经历的时间t为3个eq \f(T,2),由t=3×eq \f(T,2)和T=eq \f(2πm,Bq).可得:eq \f(q,m)=eq \f(3π,tB),故A正确.











    二、计算题


    10.回旋加速器D形盒中央为质子流,D形盒的交流电压为U,静止质子经电场加速后,进入D形盒,其最大轨道半径为R,磁场的磁感应强度为B,质子质量为m.求:


    (1)质子最初进入D形盒的动能多大?


    (2)质子经回旋加速器最后得到的动能多大?


    (3)交流电源的频率是什么?


    解析:(1)粒子在电场中加速,由动能定理得:


    eU=Ek-0,解得Ek=eU.


    (2)粒子在回旋加速器的磁场中绕行的最大半径为R,由牛顿第二定律得:


    evB=meq \f(v2,R)①


    质子的最大动能:Ekm=eq \f(1,2)mv2②


    解①②式得:Ekm=eq \f(e2B2R2,2m).


    (3)f=eq \f(1,T)=eq \f(eB,2πm).


    答案:(1)eU (2)eq \f(e2B2R2,2m) (3)eq \f(eB,2πm)


    11.质量为m、电荷量为q的带负电粒子自静止开始释放,经M、N板间的电场加速后,从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,该粒子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图3-6-32所示.已知M、N两板间的电压为U,粒子的重力不计.求:匀强磁场的磁感应强度B.





    图3-6-32


    解析:作粒子经电场和磁场中的轨迹图,如图所示.设粒子在M、N两板间经电场加速后获得的速度为v,由动能定理得:





    qU=eq \f(1,2)mv2①


    粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为r,则:


    qvB=meq \f(v2,r)②


    由几何关系得:r2=(r-L)2+d2③


    联立求解①②③式得:磁感应强度


    B=eq \f(2L,L2+d2) eq \r(\f(2mU,q)).


    答案:eq \f(2L,L2+d2) eq \r(\f(2mU,q))


    12.





    图3-6-33


    如图3-6-33所示,有界匀强磁场的磁感应强度B=2×10-3 T;磁场右边是宽度L=0.2 m、场强E=40 V/m、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量q=-3.2×10-19 C,质量m=6.4×10-27 kg,以v=4×104 m/s的速度沿OO′垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.(不计重力)求:


    (1)大致画出带电粒子的运动轨迹;


    (2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;


    (3)带电粒子飞出电场时的动能Ek.


    解析:(1)轨迹如图





    (2)带电粒子在磁场中运动时,由牛顿运动定律,有


    qvB=meq \f(v2,R)


    R=eq \f(mv,qB)


    =eq \f(6.4×10-27×4×104,3.2×10-19×2×10-3) m


    =0.4 m


    (3)Ek=EqL+eq \f(1,2)mv2=40×3.2×10-19×0.2 J+eq \f(1,2)×6.4×10-27×(4×104)2 J=7.68×10-18 J.


    答案:(1)轨迹见解析图 (2)0.4 m


    (3)7.68×10-18 J
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