(浙江選考)2018版高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試計(jì)算題22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案
《(浙江選考)2018版高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試計(jì)算題22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江選考)2018版高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試計(jì)算題22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(14頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 第3講 加試計(jì)算題22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 題型1 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1. 如圖1所示的坐標(biāo)系,x軸沿水平方向,y軸沿豎直方向.第一、第二和第四象限內(nèi),既無電場(chǎng)也無磁場(chǎng),在第三象限,存在沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電質(zhì)點(diǎn),從y軸上y1=h處的P1點(diǎn),以一定的水平初速度沿x軸負(fù)方向進(jìn)入第二象限;然后經(jīng)過x軸上x=-2h處的P2點(diǎn)進(jìn)入第三象限,帶電質(zhì)點(diǎn)恰好做勻速圓周運(yùn)動(dòng),經(jīng)y軸上y3=-2h的P3點(diǎn)離開電磁場(chǎng),重力加速度為g.求: 圖1 (1)帶電質(zhì)點(diǎn)到達(dá)P2點(diǎn)時(shí)速度的大小和方向; (2)第三象限內(nèi)電場(chǎng)強(qiáng)度的
2、大小; (3)第三象限內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。? 答案 (1)2 方向與x軸負(fù)方向成45°角 (2) (3) 解析 (1)帶電質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)軌跡如圖. 帶電質(zhì)點(diǎn)從P1到P2點(diǎn), 由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律得: h=gt2① v0=② vy=gt③ tan θ=④ v==2⑤ 方向與x軸負(fù)方向成θ=45°角. (2)帶電質(zhì)點(diǎn)從P2到P3,重力與電場(chǎng)力平衡,得: Eq=mg⑥ 解得:E=. (3)第三象限內(nèi),洛倫茲力提供帶電質(zhì)點(diǎn)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,由牛頓第二定律得:qvB=⑦ 由幾何關(guān)系得:(2R)2=(2h)2+(2h)2⑧ 聯(lián)立⑤⑦⑧式得:B= . 2.如圖2所示,在
3、足夠大的空間范圍內(nèi),同時(shí)存在著豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.足夠長(zhǎng)的斜面固定在水平面上,斜面傾角為45°.有一帶電的小球P靜止于斜面頂端A處,且恰好對(duì)斜面無壓力.若將小球P以初速度v0水平向右拋出(P視為質(zhì)點(diǎn)),一段時(shí)間后,小球落在斜面上的C點(diǎn).已知小球的運(yùn)動(dòng)軌跡在同一豎直平面內(nèi),重力加速度為g,求: 圖2 (1)小球P落到斜面上時(shí)速度方向與斜面的夾角θ及由A到C所需的時(shí)間t; (2)小球P拋出到落到斜面的位移x的大?。? 答案 (1)45° (2) 解析 (1)小球P靜止時(shí)不受洛倫茲力作用,僅受自身重力和電場(chǎng)力,對(duì)斜面無壓力,則mg=
4、qE ① P獲得水平初速度后由于重力和電場(chǎng)力平衡,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由對(duì)稱性可得小球P落到斜面上時(shí)其速度方向與斜面的夾角為45° qv0B=m ② T== ③ 圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)過的圓心角為90°,小球P由A到C所需的時(shí)間:t== ④ (2)由②式可知,P做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R=⑤ 由幾何關(guān)系知x=R ⑥ 由①⑤⑥可解得位移x=. 1.帶電粒子在疊加場(chǎng)中無約束情況下的運(yùn)動(dòng)情況分類 (1)洛倫茲力、重力并存 ①若重力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若重力和洛
5、倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,故機(jī)械能守恒,由此可求解問題. (2)電場(chǎng)力、洛倫茲力并存(不計(jì)重力的微觀粒子) ①若電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若電場(chǎng)力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用動(dòng)能定理求解問題. (3)電場(chǎng)力、洛倫茲力、重力并存 ①若三力平衡,一定做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若重力與電場(chǎng)力平衡,一定做勻速圓周運(yùn)動(dòng). ③若合力不為零且與速度方向不垂直,將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動(dòng)能定理求解問題. 2.帶電粒子在疊加場(chǎng)中有約束情況下的運(yùn)動(dòng) 帶電粒子在疊加場(chǎng)中
6、受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見的運(yùn)動(dòng)形式有直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),此時(shí)解題要通過受力分析明確變力、恒力做功情況,并注意洛倫茲力不做功的特點(diǎn),運(yùn)用動(dòng)能定理、能量守恒定律結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解. 題型2 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.如圖3所示,在xOy平面內(nèi)存在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四個(gè)場(chǎng)區(qū),y軸右側(cè)存在勻強(qiáng)磁場(chǎng)Ⅰ,y軸左側(cè)與虛線MN之間存在方向相反的兩個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng),Ⅱ區(qū)電場(chǎng)方向豎直向下,Ⅲ區(qū)電場(chǎng)方向豎直向上,P點(diǎn)是MN與x軸的交點(diǎn).有一質(zhì)量為m、帶電荷量+q的帶電粒子由原點(diǎn)O,以速度v0沿x軸正方向水平射入磁場(chǎng)Ⅰ,已知?jiǎng)驈?qiáng)磁場(chǎng)Ⅰ的磁感應(yīng)強(qiáng)度垂直紙面向里,大小為B0,勻強(qiáng)電場(chǎng)Ⅱ和勻強(qiáng)電場(chǎng)Ⅲ
7、的電場(chǎng)強(qiáng)度大小均為E=,Ⅳ區(qū)的磁場(chǎng)垂直紙面向外,大小為,OP之間的距離為,已知粒子最后能回到O點(diǎn). 圖3 (1)帶電粒子從O點(diǎn)飛出后,第一次回到x軸時(shí)的位置和時(shí)間; (2)根據(jù)題給條件畫出粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡; (3)帶電粒子從O點(diǎn)飛出后到再次回到O點(diǎn)的時(shí)間. 答案 (1)(-,0) (2)見解析圖 (3) 解析 (1)帶電粒子在磁場(chǎng)Ⅰ中運(yùn)動(dòng)的半徑為R1= 帶電粒子在Ⅰ磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)了半個(gè)圓,回到y(tǒng)軸的坐標(biāo)y=2R1=,時(shí)間為t1== 帶電粒子在Ⅱ場(chǎng)區(qū)做類平拋運(yùn)動(dòng), 根據(jù)牛頓第二定律得帶電粒子運(yùn)動(dòng)的加速度a==, 豎直方向y=at,水平位移x=v0t2, 聯(lián)立得t2=,x=
8、 故t總=t1+t2= 第一次回到x軸的位置(-,0) (2)根據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性畫出粒子在場(chǎng)區(qū)Ⅲ的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示.帶電粒子在場(chǎng)區(qū)Ⅳ運(yùn)動(dòng)的半徑是場(chǎng)區(qū)Ⅰ運(yùn)動(dòng)半徑的2倍,畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,同樣根據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性畫出粒子回到O點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示. (3)帶電粒子在磁場(chǎng)Ⅰ中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間正好為1個(gè)周期,故t1′= 帶電粒子在Ⅱ、Ⅲ兩個(gè)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2′=4t2= 帶電粒子在Ⅳ場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為半個(gè)周期t3′= 因此帶電粒子從O點(diǎn)飛出后到再次回到O點(diǎn)的時(shí)間 t總′=t1′+t2′+t3′=. 2.(2017·杭州市四校聯(lián)考)如圖4所示,一帶電微粒質(zhì)量為m=2.0×10-11 kg
9、、電荷量為q=+1.0×10-5 C,從靜止開始經(jīng)電壓為U1=100 V的電場(chǎng)加速后,水平進(jìn)入兩平行金屬板間的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中,微粒射出電場(chǎng)時(shí)的偏轉(zhuǎn)角θ=30°,并接著進(jìn)入一個(gè)方向垂直紙面向里、寬度為D=20 cm的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域.已知偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中金屬板長(zhǎng)L=20 cm,兩板間距d=10 cm,重力忽略不計(jì).求: 圖4 (1)帶電微粒進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的速率 v1; (2)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中兩金屬板間的電壓U2; (3)為使帶電微粒不會(huì)由磁場(chǎng)右邊射出,該勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B至少為多大? 答案 (1)1.0×104 m/s (2)100 V (3)0.1 T 解析 (1)設(shè)帶電微粒經(jīng)加速電場(chǎng)加速后速
10、度為v,根據(jù)動(dòng)能定理U1q=mv 得v1= =1.0×104 m/s (2)帶電微粒在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng) 水平方向:v1= 帶電微粒在豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)其加速度為a,出電場(chǎng)時(shí)豎直方向速度為v2 豎直方向:a==,v2=at=· 由幾何關(guān)系tan θ=== 代入數(shù)據(jù)解得U2=100 V (3)帶電微粒進(jìn)入磁場(chǎng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,設(shè)微粒軌道半徑為R,由幾何關(guān)系知R+=D,R=D 設(shè)微粒進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v′ v′=, 又qv′B=, 解得B=0.1 T 為使帶電粒子不射出磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B至少為0.1 T. 3.(2017·嘉興市一中期
11、末)如圖5所示,寬度為L(zhǎng)的區(qū)域被平均分為區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其中Ⅰ、Ⅲ有勻強(qiáng)磁場(chǎng),它們的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向垂直紙面且相反.長(zhǎng)為L(zhǎng)、寬為的矩形abcd緊鄰磁場(chǎng)下方,與磁場(chǎng)邊界對(duì)齊,O為dc邊中點(diǎn),P為dc中垂線上一點(diǎn),OP=3L.矩形內(nèi)有勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,方向由a指向O.電荷量為q、質(zhì)量為m、重力不計(jì)的帶電粒子由a點(diǎn)靜止釋放,經(jīng)電場(chǎng)加速后進(jìn)入磁場(chǎng),運(yùn)動(dòng)軌跡剛好與區(qū)域Ⅲ的右邊界相切. 圖5 (1)求該粒子經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)的速度大小v0; (2)求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B; (3)若在aO之間距O點(diǎn)x處?kù)o止釋放該粒子,粒子在磁場(chǎng)區(qū)域中共偏轉(zhuǎn)n次到達(dá)P點(diǎn),求x滿足的條件及n的可能取
12、值. 答案 (1) (2) (3)x=(-)2L,n=2、3、4、5、6、7、8 解析 (1)由題意中長(zhǎng)寬幾何關(guān)系可知aO=L,粒子在aO加速過程由動(dòng)能定理:qEL=mv① 得粒子經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)速度大?。簐0= ② (2)粒子在磁場(chǎng)區(qū)域Ⅲ中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R0, 由幾何關(guān)系可得: R0-R0cos 60°=L③ 由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得:qv0B=④ 聯(lián)立②③④式,得:B= ⑤ (3)若粒子在磁場(chǎng)中一共經(jīng)過n次偏轉(zhuǎn)到達(dá)P,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R, 由幾何關(guān)系有:2n( tan 30°+Rcos 30°)=3L⑥ 依題意有0<R≤R0⑦ 聯(lián)立③⑥⑦得
13、≤n<9,且n取正整數(shù)⑧ 設(shè)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)速率為v,有:qvB=⑨ 在電場(chǎng)中的加速過程,由動(dòng)能定理:qEx=mv2⑩ 聯(lián)立⑤⑥⑨⑩式, 得:x=(-)2 L,其中n=2、3、4、5、6、7、8 “電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較 垂直電場(chǎng)線進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)(不計(jì)重力) 垂直磁感線進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)(不計(jì)重力) 受力情況 電場(chǎng)力F=qE,其大小、方向不變,與速度v無關(guān),F(xiàn)是恒力 洛倫茲力F洛=qvB,其大小不變,方向隨v而改變,F(xiàn)洛是變力 軌跡 拋物線 圓或圓的一部分 運(yùn)動(dòng)軌跡 求解方法 利用類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律求解: vx=v0,x=v0t vy=·t,
14、y=··t2 偏轉(zhuǎn)角φ: tan φ== 半徑:r= 周期:T= 偏移距離y和偏轉(zhuǎn)角φ要結(jié)合圓的幾何關(guān)系利用圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律討論求解 運(yùn)動(dòng)時(shí)間 t= t=T= 動(dòng)能 變化 不變 專題強(qiáng)化練 (限時(shí):35分鐘) 1.(2017·溫州市9月選考)如圖1所示,空心圓臺(tái)上、下底面水平,其半徑分別為3r和2r,圓臺(tái)高為H=4r,圓臺(tái)壁內(nèi)表面涂有熒光粉.位于圓臺(tái)軸線位置的某電學(xué)器件,其陰極是一根細(xì)圓柱形導(dǎo)體,陽極是環(huán)繞陰極半徑為r的圓柱形金屬網(wǎng)(厚度不計(jì)),陽極與圓臺(tái)壁之間的空間區(qū)域分布著豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),從陰極發(fā)出的電子(初速度不計(jì)),經(jīng)加速后從陽極小孔中水平射出,撞到圓臺(tái)
15、壁上可使圓臺(tái)壁發(fā)光.已知陰陽兩級(jí)之間所加的電壓恒為U,電子比荷為k,電子重力、電子間的相互作用力以及其他阻力均忽略不計(jì). 圖1 (1)若使圓臺(tái)壁不發(fā)光,則磁感應(yīng)強(qiáng)度至少為多大? (2)若將陽極半徑縮小,使其與陰極距離忽略不計(jì),并使磁場(chǎng)充滿整個(gè)圓臺(tái)空間,改變磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小,圓臺(tái)壁發(fā)光部分的豎直高度h也隨之改變,試確定h隨B變化的函數(shù)關(guān)系. 答案 (1) (2)h= -8r( ≤B≤ ) 解析 (1)由動(dòng)能定理得:eU=mv2① 由幾何關(guān)系可知:R2+r2=(2r-R)2② evB0=m③ 由①可得v=, 由②可得R=r, 代入③可得B0= . (2)設(shè)高為h處的臺(tái)
16、體半徑為R′,則 =④ evB=m⑤ 由④得R′=2r+, 由⑤得R′=,B===(2r≤R′≤3r) 再結(jié)合v=,得 h= -8r( ≤B≤ ). 2.如圖2甲所示,長(zhǎng)為L(zhǎng)的平行金屬板M、N水平放置,兩板之間的距離為d,兩板間有沿水平方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,一個(gè)帶正電的質(zhì)點(diǎn),沿水平方向從兩板的正中央垂直于磁場(chǎng)方向進(jìn)入兩板之間,重力加速度為g. 圖2 (1)若M板接直流電源正極,N板接負(fù)極,電源電壓恒為U,帶電質(zhì)點(diǎn)以恒定的速度v勻速通過兩板之間的復(fù)合場(chǎng)(電場(chǎng)、磁場(chǎng)和重力場(chǎng)),求帶電質(zhì)點(diǎn)的電荷量與質(zhì)量的比值. (2)若M、N接如圖乙所示的交變電流(
17、M板電勢(shì)高時(shí)U為正),L=0.5 m,d=0.4 m,B=0.1 T,質(zhì)量為m=1×10-4 kg、帶電荷量為q=2×10-2 C的帶正電質(zhì)點(diǎn)以水平速度v=1 m/s,從t=0時(shí)刻開始進(jìn)入復(fù)合場(chǎng),g=10 m/s2,試定性畫出質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡. (3)在第(2)問的條件下求質(zhì)點(diǎn)在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間. 答案 (1) (2)見解析圖 (3)0.814 s 解析 (1)E= 由質(zhì)點(diǎn)做勻速直線運(yùn)動(dòng)可得:Bqv=qE+mg 得:=. (2)當(dāng)M板電勢(shì)高U為正時(shí),有Bqv=qE+mg,粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng) 當(dāng)M板電勢(shì)低U為負(fù)時(shí),有mg=qE,粒子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以軌跡如圖所示
18、: (3)運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=+≈0.814 s. 3.(2017·寧波市九校高二上期末)宇宙射線中,往往含有大量的粒子與反粒子.1932年,美國(guó)加州理工學(xué)院的安德森通過威爾遜云室、強(qiáng)磁鐵等實(shí)驗(yàn)儀器,發(fā)現(xiàn)了電子的反粒子——正電子.1955年,張伯倫和塞格雷用加速器證實(shí)了反質(zhì)子的存在. 如圖3所示,已知區(qū)域Ⅰ是速度選擇器,極板M、N間距為4L,現(xiàn)有一束由反質(zhì)子H與氘核H兩種粒子組成的射線,沿極板M、N中間線以相同速度v0射入,并從中心O點(diǎn)進(jìn)入極板上方的區(qū)域Ⅱ.已知質(zhì)子的質(zhì)量為m,電荷量為e,忽略電荷之間的相互作用. 圖3 圖4 (1)區(qū)域Ⅱ是威爾遜云室,云室中充滿過
19、飽和乙醚蒸汽,當(dāng)帶電粒子經(jīng)過時(shí),蒸汽凝結(jié),形成軌跡,云室中加垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),圖中顯示了兩種粒子在云室中的徑跡1、2,試判斷在云室中顯示徑跡1的是哪種粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,并分析半徑減小的原因. (2)現(xiàn)有一科研團(tuán)隊(duì),通過實(shí)驗(yàn)觀察質(zhì)子和反質(zhì)子的碰撞過程,他們撤去區(qū)域Ⅱ中的云室和磁場(chǎng),經(jīng)過速度選擇器的選擇,選出速度v0的質(zhì)子和反質(zhì)子先后從A1、B1孔豎直向上進(jìn)入極板上方,OA1=OB1=L,以極板中間線上的O為原點(diǎn),建立直角坐標(biāo)系如圖4所示,在y軸的左側(cè)區(qū)域加一水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),在y軸的右側(cè)區(qū)域加一垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),要使質(zhì)子和反質(zhì)子在y軸上的P(0,L)處相碰,求:在P點(diǎn)相碰的質(zhì)子和反
20、質(zhì)子的動(dòng)能之比和射入小孔的時(shí)間差Δt. 答案 (1)氘核 因受阻力作用 (2) (-1) 解析 (1)由左手定則知徑跡1是氘核H的運(yùn)動(dòng)軌跡 帶電粒子受到過飽和乙醚蒸汽阻力作用,速度減小,所以半徑減小 (2)從A1射入的粒子做類平拋運(yùn)動(dòng):y方向做勻速運(yùn)動(dòng)t1= 從B1射入的粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑R=L 經(jīng)T到達(dá)P點(diǎn),t2= 時(shí)間差Δt=-=(-1) 從A1射入的粒子做類平拋運(yùn)動(dòng):x方向:L=t1,y方向:L=v0t1,則vx=2v0 EkA=m(v+v) 從B1射入的粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),EkB=mv,故 ==. 4.(2017·浙江“七彩陽光”聯(lián)考)如圖5所示xOy直角
21、坐標(biāo)系,第一象限有一對(duì)電壓為U1=3×104 V的平行金屬板,板間距離和板長(zhǎng)均為L(zhǎng)=40 cm,板的右側(cè)有一粒子接收屏,下極板剛好在x軸上且?guī)д?,第二象限有一半徑為R=20 cm的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng),分別與x軸、y軸在C點(diǎn)和D點(diǎn)相切,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.1 T,方向垂直紙面向外,第三象限有一個(gè)半圓形帶正電的電極AO,圓心在C點(diǎn),在其內(nèi)部存在由電極指向圓心C點(diǎn)的電場(chǎng),電極與C點(diǎn)的電勢(shì)差為U2=1×104 V.現(xiàn)有許多m=6.4×10-27 kg、q=+3.2×10-19 C的粒子在半圓形電極處由靜止釋放.不考慮各場(chǎng)之間的影響和粒子之間的相互作用.求: 圖5 (1)粒子在C點(diǎn)的速度大?。? (2
22、)粒子擊中y軸的范圍; (3)粒子接收屏接收到的粒子數(shù)和進(jìn)入平行板總粒子數(shù)的比值K. 答案 (1)1×106 m/s (2)0~40 cm (3) 解析 (1)電場(chǎng)力做正功,由動(dòng)能定理得:qU2=mv2 得v=1×106 m/s (2)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng) 根據(jù):qvB=,得r==0.2 m=R 取一粒子速度如圖所示,從E點(diǎn)離開,圓周運(yùn)動(dòng)的圓心為O2,連接CO1,EO1,因?yàn)镃O1=EO1=CO2=EO2=R, 所以四邊形CO1EO2是一個(gè)菱形,因而EO2平行于CO1,所以E點(diǎn)速度方向水平向右,由此可見所有粒子水平向右離開磁場(chǎng),所以y軸擊中范圍為0~40 cm (3)
23、粒子水平向右進(jìn)入電場(chǎng),做類平拋運(yùn)動(dòng). 若打到接收屏,則t==4×10-7 s 豎直位移h=×t2=0.3 m 所以從y軸30~40 cm進(jìn)入的粒子能打到接收屏,因此比值K=. 5.(2017·寧波市九校高三上學(xué)期期末)正負(fù)電子對(duì)撞機(jī)是使正負(fù)電子以相同速率對(duì)撞(撞前速度在同一直線上的碰撞)并進(jìn)行高能物理研究的實(shí)驗(yàn)裝置,該裝置一般由高能加速器、環(huán)形儲(chǔ)存室和對(duì)撞測(cè)量區(qū)三個(gè)部分組成.為了使正負(fù)電子在測(cè)量區(qū)內(nèi)不同位置進(jìn)行對(duì)撞,在對(duì)撞測(cè)量區(qū)內(nèi)設(shè)置兩個(gè)方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域.對(duì)撞區(qū)域設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)化原理如圖6所示:MN和PQ為足夠長(zhǎng)的豎直邊界,水平邊界EF將整個(gè)區(qū)域分成上下兩部分,Ⅰ區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直
24、紙面向內(nèi),Ⅱ區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.現(xiàn)有一對(duì)正負(fù)電子以相同速率分別從注入口C和注入口D同時(shí)水平射入,在對(duì)撞測(cè)量區(qū)發(fā)生對(duì)撞.已知兩注入口到EF的距離均為d,邊界MN和PQ的間距為L(zhǎng),正電子的質(zhì)量為m,電荷量為+e,負(fù)電子的質(zhì)量為m,電荷量為-e. 圖6 (1)試判斷從注入口C入射的是正電子還是負(fù)電子; (2)若L=4d,要使正負(fù)電子經(jīng)過水平邊界EF一次后對(duì)撞,求正電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間; (3)若只從注入口C射入電子,要使電子從D飛出,求電子射入的最小速率,及此時(shí)間距L的大?。? 答案 (1)負(fù)電子 (2) (3) 4n(2-)d,(n=1,2,3…) 解析 (1)由題意知從注入口C入射的粒子向下偏轉(zhuǎn),由左手定則可知是負(fù)電子. (2)電子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖實(shí)線所示,由幾何關(guān)系有: (R-d)2+(d)2=R2,得到:R=2d 故sin θ==,得θ= 由qvB=m,可知T== 所以正電子運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=2×T= (3)要使粒子從D點(diǎn)飛出的臨界情況是運(yùn)動(dòng)軌跡與MN相切,如圖所示: 由幾何關(guān)系可知:α=30° 且R′+R′cos α=d 解得:R′=2(2-)d. 由qvB=m, 得到:v= 由圖可知,間距L=n×2R=4n(2-)d,(其中n=1,2,3…). 14
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