(浙江选考)2020版高考物理大一轮复习第九章磁场专题强化二带电粒子在复合场中运动的实例分析学案.docx
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1、1专题强化二 带电粒子在复合场中运动的实例分析一、带电粒子在复合场中的运动1复合场的分类(1)叠加场:电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存(2)组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠,或相邻或在同一区域电场、磁场交替出现2带电粒子在复合场中的运动分类(1)静止或匀速直线运动当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,将处于静止状态或做匀速直线运动(2)匀速圆周运动当带电粒子所受的重力与电场力大小相等、方向相反时,带电粒子在洛伦兹力的作用下,在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动(3)较复杂的曲线运动当带电粒子所受合外力的大小和方向均变化,且与初速度方向不在同一条直线上时,粒子做非匀变速曲
2、线运动,这时粒子运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线(4)分阶段运动带电粒子可能依次通过几个情况不同的复合场区域,其运动情况随区域发生变化二、电场与磁场的组合应用实例装置 原理图 规律质谱仪带电粒子由静止被加速电场加速qU mv2,在磁场中做匀速圆周运动12qvB m ,则比荷 v2r qm 2UB2r2回旋加速器交变电流的周期和带电粒子做圆周运动的周期相同,带电粒子在圆周运动过程中每次经过 D 形盒(半径为 R)缝隙都会被加速由 qvmB m 得 vm , Ekmv2mR qBRm q2B2R22m2三、电场与磁场的叠加应用实例装置 原理图 规律速度选择器 若 qv0B Eq,即 v0 ,带电粒
3、子做匀速直线运动EB电磁流量计 q qvB,所以 v ,所以流量 Q vS ( )UD UDB UDB D22 UD4B霍尔元件当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差命题点一 质谱仪的原理和分析1作用测量带电粒子质量和分离同位素的仪器2原理(如图 1 所示)图 1(1)加速电场: qU mv2;12(2)偏转磁场: qvB , l2 r;mv2r由以上两式可得 r ,1B2mUqm , .qr2B22U qm 2UB2r2例 1 (2016浙江 10 月选考23)如图 2 所示,在 x 轴的上方存在垂直纸面向里,磁感3应强度大小为 B0的匀强磁场,位于 x
4、轴下方的离子源 C 发射质量为 m、电荷量为 q 的一束负离子,其初速度大小范围为 0 v0.这束离子经电势差为 U 的电场加速后,从小3mv022q孔 O(坐标原点)垂直 x 轴并垂直磁场射入磁场区域,最后打到 x 轴上在 x 轴上 2a3 a 区间水平固定放置一探测板( a )假设每秒射入磁场的离子总数为 N0,打到 x 轴上的离mv0qB0子数均匀分布(离子重力不计)图 2(1)求离子束从小孔 O 射入磁场后打到 x 轴的区间;(2)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好打在探测板的右端,求此时的磁感应强度大小 B1;(3)保持磁感应强度 B1不变,求每秒打在探测板上的离子数 N;
5、若打在板上的离子 80%被板吸收,20%被反向弹回,弹回速度大小为打板前速度大小的 0.6 倍,求探测板受到的作用力大小答案 见解析解析 (1)对于初速度为 0 的粒子: qU mv1212由 B0qv1 m 得 r1 av12r1 mv1qB0恰好打在 x2 a 的位置对于初速度为 v0的粒子3qU mv22 m( v0)212 12 3由 B0qv2 m 得v22r2r2 2 a,mv2qB0恰好打在 x4 a 的位置离子束打在 x 轴上的区间为2 a,4a(2)由动能定理qU mv22 m( v0)212 12 34由 B1qv2 m 得v22r3r3mv2qB1r3 a32解得 B1
6、B043(3)离子束能打到探测板的实际位置范围为 2a x3 a即 a r a,对应的速度范围为 v0 v2 v032 43每秒打在探测板上的离子数为N N0 N02v0 43v02v0 v0 23根据动量定理被吸收的离子受到板的作用力大小F 吸 (2mv0 mv0) p吸 t 0.8N2 43 8N0mv09被反弹的离子受到板的作用力大小F 反 2m(v00.6 v0) m(v00.6 v0) N0mv0 p反 t 0.2N2 43 1645根据牛顿第三定律,探测板受到的作用力大小F F 吸 F 反 N0mv0.5645变式 1 现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图 3 所
7、示,其中加速电压恒定质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的 12 倍此离子和质子的质量比为( )图 3A11 B12C121 D1445答案 D解析 由 qU mv2得带电粒子进入磁场的速度为 v ,根据牛顿第二定律有12 2qUmqvB m ,得 R ,联立得到 R ,由题意可知,该离子与质子在磁场中具有相同v2R mvBq 1B2mUq的轨道半径和电荷量,故 144,故选 D.m0mp命题点二 回旋加速器的原理和分析1构造:如图 4 所示
8、, D1、 D2是半圆形金属盒, D 形盒处于匀强磁场中, D 形盒的缝隙处接交流电源图 42原理:交流电周期和粒子做圆周运动的周期相等,使粒子每经过一次 D 形盒缝隙,粒子被加速一次3粒子获得的最大动能:由 qvmB 、 Ekm mvm2得 Ekm ,粒子获得的最大动能mv2mR 12 q2B2R22m由磁感应强度 B 和盒半径 R 决定,与加速电压无关例 2 (2018浙江 11 月选考23)小明受回旋加速器的启发,设计了如图 5 甲所示的“回旋变速装置” 两相距为 d 的平行金属栅极板 M、 N,板 M 位于 x 轴上,板 N 在它的正下方两板间加上如图乙所示的幅值为 U0的交变电压,周
9、期 T0 .板 M 上方和板 N 下2 mqB方有磁感应强度大小均为 B、方向相反的匀强磁场粒子探测器位于 y 轴处,仅能探测到垂直射入的带电粒子有一沿 x 轴可移动、粒子出射初动能可调节的粒子发射源,沿 y 轴正方向射出质量为 m、电荷量为 q(q0)的粒子 t0 时刻,发射源在( x,0)位置发射一带电粒子忽略粒子的重力和其它阻力,粒子在电场中运动的时间不计6图 5(1)若粒子只经磁场偏转并在 y y0处被探测到,求发射源的位置和粒子的初动能;(2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,求粒子发射源的位置 x 与被探测到的位置 y 之间的关系答案 (1) x y0 q2B2y022m(2)见解
10、析解析 (1)根据题意,粒子沿着 y 轴正方向射入,只经过磁场偏转,探测器仅能探测到垂直射入的粒子,粒子轨迹为 圆周,因此射入的位置为 x y014根据 R y0, qvB m ,v2R可得 Ek mv212 q2B2y022m(2)根据题意,粒子两次进出电场,然后垂直射到 y 轴,由于粒子射入电场后,会做减速直线运动,且无法确定能否减速到 0,因此需要按情况分类讨论第一次射入电场即减速到零,即当 Ek02qU0时,轨迹如图所示r0 , r1 , r2mv0qB mv1qB mv2qB qU0 mv12 mv0212 12 qU0 mv22 mv1212 12且 x r22 r12 r0, y
11、 r2联立解得 x2 y(y2 2mU0qB2 y2 4mU0qB2)变式 2 回旋加速器的工作原理如图 6 甲所示,置于真空中的 D 形金属盒半径为 R,两盒间狭缝的间距为 d,磁感应强度为 B 的匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为 m,电荷量为 q,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压的大小为 U0,周期 T .一束该种2 mqB粒子在 t0 时间内从 A 处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零现考虑粒子在狭缝中的T28运动时间,假设能够射出的粒子每次经过狭缝均做加速运动,不考虑粒子间的相互作用求:图 6(1)出射粒子的动能 Ekm;(2)粒子从飘入狭缝至动能达到 Ekm所需的总时间 t0;
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