专题三带电粒子在磁场中运动.doc
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1、专题三带电粒子在磁场中运动 a b c d r r 2r S Q P1 P2 M 图11-3-2MP2 ablS图11-3-1例1如图11-3-1所示,真空室内有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小B0.60T,磁场内有一块平行感光板ab,板面与磁场方向平行,在距ab的距离l16cm处,有一个点状的粒子发射源S,它向各个方向发射粒子,粒子的速度都是v3.0106m/s已知粒子的电量与质量之比q/m5.0107C/kg,现只考虑在纸平面中运动的粒子,求ab上被粒子打中的区域长度分析与解:洛伦兹力是粒子作圆运动的向心力;计算出圆半径后,确定圆心的位置就成为解题的关键,粒子轨迹与ab相
2、切,以及粒子离S最远的距离为2r是判定最远点的条件如图11-3-2粒子带正电,用左手定则判定粒子在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动,用r表示轨道半径,有Bqvm,解得,可见2rlr因向不同方向发射的粒子的圆轨迹都过S,由此可知,某一圆轨迹在图中N左侧与ab相切,则此切点P1就是粒子能打中的左侧最远点,为定出P1的位置,可作平行与ab的直线cd,cd到ab的距离为r0.10m以S为圆心,r为半径,作弧交cd于Q点,过Q作ab的垂线,它与ab的交点即为P1由图中几何关系得:再考虑N的右侧,任何粒子在运动中离S的距离不可能超过2r,以2r为半径,S为圆心作圆,交ab于N右侧的P2点,P2即为粒子在右
3、侧能达到的最远点由几何关系得:所求长度为:P1P2=NP1+NP2=0.20m x y vn O 图11-3-4 On R R b P(x,y) a xyv0O 图11-3-3例2在xOy平面内有许多电子(质量为m,电荷量为e)从坐标原点O不断以相同大小的速度v0沿不同的方向射入第一象限,如图11-3-3所示现加上一个垂直于xOy平面的磁感应强度为B的匀强磁场,要求这些电子穿过该磁场后都能平行于x轴向x轴正方向运动,试求出符合条件的磁场的最小面积分析与解:所有电子在所求的匀强磁场中均做匀速圆周运动,由,得半径为设与x轴成角入射的电子从坐标为(x,y)的P点射出磁场,则有x2+(Ry)2=R2式
4、即为电子离开磁场的边界b,当=90时,电子的运动轨迹为磁场的上边界a,其表达式为(Rx)2+y2=R2由式所确定的面积就是磁场的最小范围,如图11-3-4所示,其面积为ab图51如图5所示,一个带电粒子,在磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中运动,其速度方向与磁场方向垂直,从a到b所需时间为210-4 s,从b到a所需时间为110-3 s,已知a、b两点距离为0.3 m,粒子带电量为310-8 C,则该粒子的动量大小为( )A7.210-9 kgm/s B14410-8 kgm/sC3.610-9 kgm/s D条件不足,无法确定PQB图62如图6所示,PQ是匀强磁场中的一片薄金属片,其平面与
5、磁场方向平行,一个带电粒子从某点以与PQ垂直的速度v射出,动能是E,射出后带电粒子的运动轨迹如图15-83所示今测得它在金属片两边的轨迹半径之比为109,若在穿越板的过程中粒子受到的阻力大小及电量恒定,则( )A带电粒子一定带正电B带电粒子每穿过一次金属片,速度减小了C带电粒子每穿过一次金属片,动能减少了0.19ED带电粒子穿过5次后陷在金属片里3一个原来静止的U238原子核,发生衰变,衰变后粒子的初速度方向水平向右,且两个产物均在垂直于它们速度方向的匀强磁场中运动,它们的轨迹和运动方向可能是下图7中哪一个所示?( )ABCD图74如图8所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁
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