2024届物理一轮复习讲义专题强化十七 带电粒子在匀强磁场中的多解和临界问题含答案.doc
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1、2024届物理一轮复习讲义专题强化十七带电粒子在匀强磁场中的多解和临界问题学习目标会分析带电粒子在匀强磁场中的多解问题和临界极值问题,提高思维分析综合能力。考点一带电粒子在磁场中运动的多解问题造成多解问题的几种情况分析类型分析图例带电粒子电性不确定带电粒子可能带正电荷,也可能带负电荷,初速度相同时,正、负粒子在磁场中运动轨迹不同,形成多解如带正电,其轨迹为a;如带负电,其轨迹为b磁场方向不确定只知道磁感应强度大小,而未具体指出磁感应强度方向,由于磁感应强度方向不确定而形成多解粒子带正电,若B垂直纸面向里,其轨迹为a,若B垂直纸面向外,其轨迹为b临界状态不唯一带电粒子飞越有界磁场时,可能穿过磁场
2、飞出,也可能转过180从入射界面一侧反向飞出,于是形成多解运动具有周期性带电粒子在部分是电场、部分是磁场空间运动时,运动往往具有周期性,因而形成多解例1 (多选)(2022湖北卷) 在如图1所示的平面内,分界线SP将宽度为L的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,SP与磁场左右边界垂直。离子源从S处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与SP成30角。已知离子比荷为k,不计重力。若离子从P点射出,设出射方向与入射方向的夹角为,则离子的入射速度和对应角的可能组合为()图1A.kBL,0 B.kB
3、L,0C.kBL,60 D.2kBL,60答案BC解析若离子通过下部分磁场直接到达P点,如图甲所示,甲根据几何关系,有RL,qvBm,可得vkBL,根据对称性可知出射速度与SP成30角向上,故出射方向与入射方向的夹角为60。当粒子上下均经历一次时,如图乙所示,乙因为上下磁感应强度均为B,则根据对称性有RL,根据洛伦兹力提供向心力有qvBm,可得vkBL,此时出射方向与入射方向相同,即出射方向与入射方向的夹角为0。通过以上分析可知当离子从下部分磁场射出时,需满足vkBL(n1,2,3),此时出射方向与入射方向的夹角为60;当离子从上部分磁场射出时,需满足vkBL(n1,2,3),此时出射方向与入
4、射方向的夹角为0,故可知B、C正确,A、D错误。跟踪训练1.(多选)如图2所示,A点的离子源沿纸面垂直OQ方向向上射出一束负离子,离子的重力忽略不计。为把这束负离子约束在OP之下的区域,可加垂直纸面的匀强磁场。已知O、A两点间的距离为s,负离子的比荷为,速率为v,OP与OQ间的夹角为30,则所加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向可能是()图2A.B,垂直纸面向里B.B,垂直纸面向里C.B,垂直纸面向外D.B,垂直纸面向外答案BD解析当磁场方向垂直纸面向里时,离子恰好与OP相切的轨迹如图甲所示,切点为M,设轨迹半径为r1,由几何关系可知,sin 30,可得r1s,由r1可得B1;当磁场方向垂直纸
5、面向外时,其临界轨迹如图乙所示,切点为N,由几何关系知sr2,得r2,又r2,所以B2,综合上述分析可知,选项B、D正确,A、C错误。2.如图3所示,边长为L的正方形区域ABCD(含边界)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一质量为m、带电量为q(q0)的粒子从D点沿DC方向射入磁场中,粒子仅在洛伦兹力作用下运动。为使粒子不能经过正方形的AB边,粒子的速度可能为()图3A. B. C. D.答案A解析若粒子恰好从A点射出磁场,则轨道半径为r1,由qv1Bm可得v1;若粒子恰好从B点射出磁场,则轨道半径为r2L,由qv2Bm可得v2。为使粒子不能经过正方形的AB边,粒子的速度vv2,
6、故A正确。考点二带电粒子在磁场中运动的临界极值问题解决带电粒子在磁场中运动的临界问题的关键,通常以题目中的“恰好”“最大”“至少”等为突破口,寻找临界点,确定临界状态,根据磁场边界和题设条件画好轨迹,建立几何关系求解。1.临界条件刚好穿出(穿不出)磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切。2.几种常见的求极值问题(1)时间极值当速度v一定时,弧长(弦长)越长或圆心角越大,则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长。圆形边界:公共弦为小圆直径时,出现极值,即当运动轨迹圆半径大于圆形磁场半径时,以磁场直径的两端点为入射点和出射点的轨迹对应的圆心角最大,粒子运动时间最长。最短时间:弧长最短(弦
7、长最短),入射点确定,入射点和出射点连线与边界垂直。如图,P为入射点,M为出射点,此时在磁场中运动时最短。(2)磁场区域面积极值若磁场边界为圆形时,从入射点到出射点连接起来的线段就是圆形磁场的一条弦,以该条弦为直径的圆就是最小圆,对应的圆形磁场有最小面积。例2 地磁场可以减少宇宙射线中带电粒子对地球上生物体的危害。为研究地磁场,某研究小组模拟了一个地磁场,如图4所示,模拟地球半径为R,赤道外地磁场可简化为包围地球、厚度为d、方向垂直该剖面的匀强磁场(磁感应强度大小为B),d2R。磁场边缘某处(未画出)有一粒子源,可在赤道平面内以不同速度向各个方向射入某种带正电粒子。研究发现,当粒子速度为2v时
8、,沿半径方向射入磁场的粒子恰不能到达模拟地球。不计粒子重力及大气对粒子运动的影响,且不考虑相对论效应。则()图4A.粒子的比荷B.粒子的比荷C.速度为v的粒子,到达模拟地球的最短时间为tminD.速度为v的粒子,到达模拟地球的最短时间为tmin答案A解析粒子速度为2v时,轨迹如图所示,设该粒子轨迹半径为r,根据几何关系有(Rr)2r2(3R)2,解得r4R,又q2vBm,解得,故A正确,B错误;速度为v的粒子进入磁场有qvBm,则r2R,若要时间最短,则粒子在磁场中运动的弧长最短,粒子运动半径等于大气层厚度,粒子运动的圆心角为,最短时间为tmin,故C、D错误。跟踪训练3.真空区域有宽度为l、
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