高中物理速度选择器和回旋加速器专项训练100(附答案)一、速度选择器和回旋加速器1.如图所示的直角坐标系xOy ,在其第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场和沿y 轴负方向的匀强电场。
虚线OA 位于第一象限,与y 轴正半轴的夹角θ=60°,在此角范围内有垂直纸面向外的匀强磁场;OA 与y 轴负半轴所夹空间里存在与OA 平行的匀强电场,电场强度大小E =10N/C 。
一比荷q =1×106C/kg 的带电粒子从第二象限内M 点以速度v =2.0×103m/s 沿x 轴正方向射出,M 点到x 轴距离d =1.0m ,粒子在第二象限内做直线运动;粒子进入第一象限后从直线OA 上的P 点(P 点图中未画出)离开磁场,且OP =d 。
不计粒子重力。
(1)求第二象限中电场强度和磁感应强度的比值E B ;(2)求第一象限内磁场的磁感应强度大小B ;(3)粒子离开磁场后在电场中运动是否通过x 轴?如果通过x 轴,求其坐标;如果不通过x 轴,求粒子到x 轴的最小距离。
【答案】(1)32.010m/s ⨯;(2)3210T -⨯;(3)不会通过,0.2m 【解析】 【详解】(1)由题意可知,粒子在第二象限内做匀速直线运动,根据力的平衡有00qvB qE =解得302.010m/s E B =⨯ (2)粒子在第二象限的磁场中做匀速圆周运动,由题意可知圆周运动半径1.0m R d ==根据洛伦兹力提供向心力有2v qvB m R=解得磁感应强度大小3210T B -=⨯(3)粒子离开磁场时速度方向与直线OA 垂直,粒子在匀强电场中做曲线运动,粒子沿y 轴负方向做匀减速直线运动,粒子在P 点沿y 轴负方向的速度大小sin y v v θ=粒子在电场中沿y 轴方向的加速度大小cos y qE amθ=设经过t ∆时间,粒子沿y 轴方向的速度大小为零,根据运动学公式有y yv t a ∆=t ∆时间内,粒子沿y 轴方向通过的位移大小2y v y t ∆=⋅∆联立解得0.3m y ∆=由于cos y d θ∆<故带电粒子离开磁场后不会通过x 轴,带电粒子到x 轴的最小距离cos 0.2m d d y θ'=-∆=2.质谱仪最初由汤姆孙的学生阿斯顿设计的,他用质谱仪发现了氖20和氖22,证实了同位素的存在.现在质谱仪已经是一种十分精密的仪器,是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如右图所示是一简化了的质谱仪原理图.边长为L 的正方形区域abcd 内有相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度大小为E ,方向竖直向下,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里.有一束带电粒子从ad 边的中点O 以某一速度沿水平方向向右射入,恰好沿直线运动从bc 边的中点e 射出(不计粒子间的相互作用力及粒子的重力),撤去磁场后带电粒子束以相同的速度重做实验,发现带电粒子从b 点射出,问: (1)带电粒子带何种电性的电荷?(2)带电粒子的比荷(即电荷量的数值和质量的比值qm)多大? (3)撤去电场后带电粒子束以相同的速度重做实验,则带电粒子将从哪一位置离开磁场,在磁场中运动的时间多少?【答案】(1)负电(2)2q E mB L =(3)从dc 边距离d 3L 处射出磁场;3BLEπ【解析】 【详解】(1)正电荷所受电场力与电场强度方向相同,负电荷所受电场力与电场强度方向相反,粒子向上偏转,可知粒子带负电; (2)根据平衡条件:qE =qv 0B得:0E v B=撤去磁场后,粒子做类平抛运动,则有:x =v 0t =L2 212qE Ly t m == 得:2 q E m B L= (3)撤去电场后带电粒子束在磁场中做匀速圆周运动,则:200v qv B m r= 得:mv r L qB== 粒子从dc 边射出磁场,设粒子射出磁场距离d 点的距离为x ,根据几何关系:2222L x r r +-=()r=L得:2x L =所以13θπ=23BL t T Eθππ== 答:(1)带电粒子带负电; (2)带电粒子的比荷2qEm B L=; (3)撤去电场后带电粒子束以相同的速度重做实验,则带电粒子将从dc 边距离d 点32x L=处离开磁场,在磁场中运动的时间3BL t E =π.3.如图所示:在两个水平平行金属极板间存在着向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E =1×103N/C 和B 1=0.02T ,极板长度L =0.4m ,间距足够大。
在极板的右侧还存在着另一圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直纸面向外,圆形磁场的圆心O 位于平行金属板的中线上,圆形磁场的半径R =0.6m 。
有一带正电的粒子以一定初速度v 0沿极板中线水平向右飞入极板间恰好做匀速直线运动,然后进入圆形匀强磁场区域,飞出后速度方向偏转了74°,不计粒子重力,粒子的比荷qm=3.125×106C/kg ,sin37°=0.6,cos37°=0.8,5≈2.24。
求: (1)粒子初速度v 0的大小;(2)圆形匀强磁场区域的磁感应强度B 2的大小;(3)在其他条件都不变的情况下,将极板间的磁场撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形磁场,则圆形磁场的圆心O 离极板右边缘的水平距离d 应该满足的条件。
【答案】(1)v 0=5×104m/s ;(2)B 2=0.02T ;(3) 1.144m d ≥。
【解析】 【详解】(1)粒子在电场和磁场中匀速运动,洛伦兹力与电场力平衡qv 0B 1=Eq带电粒子初速度v 0=5×104m/s(2)带电粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力2002v qv B m r=轨迹如图所示:由几何关系,带电粒子做圆周运动的半径为40.8mtan 373R r R ===︒联立解得:B 2=0.02T(3)带电粒子在电场中做类平抛运动 水平方向0L v t =⋅竖直方向212y at =由牛顿第二定律qE ma =粒子飞出极板后不能进入圆形磁场即轨迹刚好与圆形磁场相切,如图所示:由几何关系 ,利用三角形相似,有:22()22L y y Rd +=+解得1.144m d =,若想带电粒子不能飞入圆形磁场,应满足 1.144m d ≥。
4.某粒子源向周围空间辐射带电粒子,工作人员欲通过质谱仪测量粒子的比荷,如图所示,其中S 为粒子源,A 为速度选择器,当磁感应强度为B 1,两板间电压为U ,板间距离为d 时,仅有沿轴线方向射出的粒子通过挡板P 上的狭缝进入偏转磁场,磁场的方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B 2,磁场右边界MN 平行于挡板,挡板与竖直方向夹角为α,最终打在胶片上离狭缝距离为L 的D 点,不计粒子重力。
求: (1)射出粒子的速率; (2)射出粒子的比荷;(3)MN 与挡板之间的最小距离。
【答案】(1)1U B d(2)22cos v B L α(3)(1sin )2cos L αα-【解析】 【详解】(1)粒子在速度选择器中做匀速直线运动, 由平衡条件得:qυB 1=qUd解得υ=1UB d; (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示:由几何知识得:r =2cos Lα=2cos Lα粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得qυB 2=m2rυ,解得:q m=22cos v B L α(3)MN 与挡板之间的最小距离:d =r ﹣r sin α=(1sin )2cos L αα-答:(1)射出粒子的速率为1U B d;(2)射出粒子的比荷为22cos v B L α;(3)MN 与挡板之间的最小距离为(1sin )2cos L αα-。
5.如图所示,相距为d 的平行金属板M 、N 间存在匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度为B 0的匀强磁场;在xOy 直角坐标平面内,第一象限有沿y 轴负方向场强为E 的匀强电场,第四象限有垂直坐标平面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场.一质量为m 、电荷量为q 的正离子(不计重力)以初速度v 0沿平行于金属板方向射入两板间并做匀速直线运动,从P 点垂直y 轴进入第一象限,经过x 轴上的A 点射出电场进入磁场.已知离子过A 点时的速度方向与x 轴成45°角.求:(1)金属板M 、N 间的电压U ;(2)离子运动到A 点时速度v 的大小和由P 点运动到A 点所需时间t ;(3)离子第一次离开第四象限磁场区域的位置C (图中未画出)与坐标原点的距离OC .【答案】(1)00B v d ;(2) t =0mv qE;(3) 2002mv mv qE qB + 【解析】 【分析】 【详解】离子的运动轨迹如下图所示(1)设平行金属板M 、N 间匀强电场的场强为0E ,则有:0U E d =因离子所受重力不计,所以在平行金属板间只受有电场力和洛伦兹力,又因离子沿平行于金属板方向射入两板间并做匀速直线运动,则由平衡条件得:000qE qv B = 解得:金属板M 、N 间的电压00U B v d =(2)在第一象限的电场中离子做类平抛运动,则由运动的合成与分解得:0cos 45v v=o故离子运动到A 点时的速度:0v =根据牛顿第二定律:qE ma =设离子电场中运动时间t ,出电场时在y 方向上的速度为y v ,则在y 方向上根据运动学公式得y v at =且0tan 45y v v =o联立以上各式解得,离子在电场E 中运动到A 点所需时间:0mv t qE=(3)在磁场中离子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则由牛顿第二定律有:2v qvB m R=解得:0mv R qB qB==由几何知识可得022cos 45mv AC R qB===o在电场中,x 方向上离子做匀速直线运动,则200mv OA v t qE==因此离子第一次离开第四象限磁场区域的位置C 与坐标原点的距离为:2002mv mv OC OA AC qE qB=+=+【点睛】本题考查电场力与洛伦兹力平衡时的匀速直线运动、带电粒子在匀强磁场中的运动的半径与速率关系、带电粒子在匀强电场中的运动、运动的合成与分解、牛顿第二定律、向心力、左手定则等知识,意在考查考生处理类平抛运动及匀速圆周运动问题的能力.6.如图所示的速度选择器水平放置,板长为L ,两板间距离也为L ,下极板带正电,上极板带负电,两板间电场强度大小为E ,两板间分布有匀强磁场,磁感强度方向垂直纸面向外,大小为B , E 与B 方向相互垂直.一带正电的粒子(不计重力)质量为m ,带电量为q ,从两板左侧中点沿图中虚线水平向右射入速度选择器. (1)若该粒子恰能匀速通过图中虚线,求该粒子的速度大小;(2)若撤去磁场,保持电场不变,让该粒子以一未知速度从同一位置水平射入,最后恰能从板 的边缘飞出,求此粒子入射速度的大小;(3)若撤去电场,保持磁场不变,让该粒子以另一未知速度从同一位置水平射入,最后恰能从板的边缘飞出,求此粒子入射速度的大小.【答案】(1)E B ; (2qELm3)54qBL m 或4qBL m【解析】 【分析】 【详解】(1)若该粒子恰能匀速通过图中虚线,电场力向上,洛伦兹力向下,根据平衡条件,有:qv 1B =qE解得:1E v B=(2)若撤去磁场,保持电场不变,粒子在电场中做类平抛运动,则 水平方向有:L =v 2t竖直方向有:21122L at = 由牛顿第二定律有:qE =ma解得:2qELv m=(3)若粒子从板右边缘飞出,则2222L r L r =+-()解得:5 4r L =由233v qv B m r= 得:354qBLv m =若粒子从板左边缘飞出,则:4L r =由244v qv B mr=得:44qBLv m=7.实验中经常利用电磁场来改变带电粒子运动的轨迹.如图所示,氕、氘、氚三种粒子同时沿直线在纸面内通过电场强度为E 、磁感应强度为B 的复合场区域.进入时氕与氘、氘与氚的间距均为d ,射出复合场后进入y 轴与MN 之间(其夹角为θ)垂直于纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ,然后均垂直于边界MN 射出.虚线MN 与PQ 间为真空区域Ⅱ且PQ 与MN 平行.已知质子比荷为qm,不计重力.(1)求粒子做直线运动时的速度大小v ; (2)求区域Ⅰ内磁场的磁感应强度B 1;(3)若虚线PQ 右侧还存在一垂直于纸面的匀强磁场区域Ⅲ,经该磁场作用后三种粒子均能汇聚于MN 上的一点,求该磁场的最小面积S 和同时进入复合场的氕、氚运动到汇聚点的时间差△t . 【答案】(1)E B (2)mE qdB (3)(2)Bd Eπθ+【解析】 【分析】由电场力与洛伦兹力平衡即可求出速度;由洛伦兹力提供向心力结合几何关系即可求得区域Ⅰ内磁场的磁感应强度B 1;分析可得氚粒子圆周运动直径为3r ,求出磁场最小面积,在结合周期公式即可求得时间差. 【详解】(1)粒子运动轨迹如图所示:由电场力与洛伦兹力平衡,有:Bqv =Eq 解得:E v B=(2)由洛伦兹力提供向心力,有:21v qB v m r=由几何关系得:r =d解得:1mEB qdB=(3)分析可得氚粒子圆周运动直径为3r ,磁场最小面积为:2213222r r S π⎛⎫⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭解得:S =πd 2由题意得:B 2=2B 1由2rT vπ=可得:2m T qB π=由轨迹可知:△t 1=(3T 1﹣T 1)2θπ, 其中112mT qB π= △t 2=12(3T 2﹣T 2)其中222m T qB π= 解得:△t =△t 1+△t 2=()()122m dBqB Eθπθπ++=【点睛】本题考查带电粒子在电磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是解题的关键,注意在磁场中的运动要注意几何关系的应用.8.如图所示,水平放置的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电,两板间存在场强为 E 的匀强电场和垂直纸面向里的磁感应强度为 B 匀强磁场.现有大量带电粒子沿中线 OO ′ 射入,所有粒子都恰好沿 OO ′ 做直线运动.若仅将与极板垂直的虚线 MN 右侧的磁场去掉,则其中比荷为qm的粒子恰好自下极板的右边缘P 点离开电容器.已知电容器两板间的距离为23mEqB ,带电粒子的重力不计。