第九章--电磁学压轴大题增分策略(三)——突破“磁发散”和“磁聚焦”两大难点(共8页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第九章“冲刺双一流”深化内容电磁学压轴大题增分策略(三)突破“磁发散”和“磁聚焦”两大难点带电粒子在磁场中的运动形式很多,其中有一种是带电粒子在圆形磁场中的运动。当粒子做圆周运动的半径与圆形磁场的半径相等时,会出现磁发散或磁聚焦现象。带电粒子在圆形磁场中的发散运动不同带电粒子在圆形磁场中从同一点沿不同方向出发,做发散运动,离开磁场后速度方向都相同。例如:当粒子由圆形匀强磁场的边界上某点以不同速度射入磁场时,会平行射出磁场,如图所示。例1真空中有一半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,Ox为过边界上O点的切线,如图所示。从O点在纸面内向各个方向发射速率相
2、同的电子,设电子间相互作用忽略,且电子在磁场中运动的圆周轨迹半径也为r。所有从磁场边界射出的电子,其速度方向有何特征?解析如图所示,无论入射的速度方向与x轴的夹角为何值,入射点O、出射点A、磁场圆心O1和轨道圆心O2,一定组成边长为r的菱形,因为OO1Ox,所以O2AOx。而O2A与电子射出的速度方向垂直,可知电子射出方向一定与Ox轴方向平行,即所有的电子射出圆形磁场时,速度方向均与Ox轴正向相同。答案见解析例2如图所示,真空中有一个半径r0.5 m的圆形磁场,与坐标原点相切,磁场的磁感应强度大小B2103 T,方向垂直于纸面向外,在x1 m和x2 m之间的区域内有一个方向沿y轴正向的匀强电场
3、区域,电场强度E1.5103 N/C。在x3 m处有一垂直x轴方向的足够长的荧光屏,从O点处向不同方向发射出速率相同的比荷1109 C/kg,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从磁场最右侧的A点离开磁场,不计重力及阻力的作用,求:(1)沿y轴正方向射入的粒子进入电场时的速度和粒子在磁场中的运动时间;(2)速度方向与y轴正方向成30角(如图中所示)射入磁场的粒子,离开磁场时的速度方向;(3)(2)中的粒子最后打到荧光屏上,该发光点的位置坐标。解析(1)由题意可知,粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径Rr0.5 m,由Bqv,可得粒子进入电场时的速
4、度为v110921030.5 m/s1106 m/s。在磁场中运动的时间为t1T s7.85107 s。(2)粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、C以及两圆的圆心O1、O2组成菱形,CO2和y轴平行,所以v和x轴平行向右,如图所示。(3)粒子在磁场中转过120角后从C点离开磁场,速度方向和x轴平行,做直线运动,再垂直电场线进入电场,如图所示:在电场中的加速度大小为:a1.51031109 m/s21.51012 m/s2。粒子穿出电场时有:vyat2a1.5106 m/s,tan 1.5。在磁场中y11.5r1.50.5 m0.75 m。在电场中侧移为:y2at221.510122 m0.75
5、m。飞出电场后粒子做匀速直线运动y3x tan 11.5 m1.5 m,yy1y2y30.75 m0.75 m1.5 m3 m。则该发光点的坐标为(3 m,3 m)。答案(1)1106 m/s7.85107 s(2)与x轴平行向右(3)(3 m,3 m)带电粒子在圆形磁场中的汇聚运动速度相同的不同带电粒子进入圆形匀强磁场后,汇聚于同一点。例如:当速度相同的粒子平行射入磁场中,会在圆形磁场中汇聚于圆上一点,如图所示。例3真空中有一半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,Ox为过边界上O点的切线,如图所示,速率相同,方向都沿Ox方向的不同电子,在磁场中运动的圆周轨迹半径也为r。进入圆
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