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高考物理一轮复习讲义第11章微点突破6 磁聚焦 磁发散(2份打包,原卷版+教师版)
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这是一份高考物理一轮复习讲义第11章微点突破6 磁聚焦 磁发散(2份打包,原卷版+教师版),文件包含高考物理一轮复习讲义第11章微点突破6磁聚焦磁发散教师版doc、高考物理一轮复习讲义第11章微点突破6磁聚焦磁发散学生版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
1.带电粒子的会聚
如图甲所示,大量的同种带正电的粒子,速度大小相同,平行入射到圆形磁场区域,如果轨迹圆半径与磁场圆半径相等(R=r),则所有的带电粒子将从磁场圆的最低点B点射出。(会聚)
证明:四边形OAO′B为菱形,必是平行四边形,对边平行,OB必平行于AO′(即竖直方向),可知从A点入射的带电粒子必然经过B点。
2.带电粒子的发散
如图乙所示,圆形磁场圆心为O,从P点有大量质量为m、电荷量为q的正粒子,以大小相等的速度v沿不同方向射入有界磁场,不计粒子的重力,如果正粒子轨迹圆半径与有界圆形磁场半径相等,则所有粒子射出磁场的方向平行。(发散)
例1 (2023·广东清远市期末)如图所示,xOy坐标系中,第三象限存在沿x轴正方向的匀强电场,第四象限与x轴和y轴相切的半径为R的圆形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ,其边界与x轴的切点为P点。x轴上方存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为eq \f(1,2)B的匀强磁场Ⅱ。在第三象限(-2R,-R)处存在粒子源,带正电粒子由粒子源无初速度释放后进入电场,在电场中加速后进入圆形磁场Ⅰ,又恰好以垂直于x轴的方向经P点进入磁场Ⅱ,最后带电粒子都打到放置在x轴上的收集板上。带电粒子的比荷均为eq \f(q,m),不计粒子间的相互作用和粒子受到的重力。若粒子源在第三象限(-2R,-eq \f(R,2))处,带电粒子仍能打到放置在x轴上的收集板上,求收集板的最小长度L。
答案 (4-2eq \r(3))R
解析 设粒子在匀强磁场Ⅰ中做匀速圆周运动的半径为r1,根据几何关系有r1=R,粒子在匀强磁场Ⅰ中做匀速圆周运动时,根据洛伦兹力提供向心力有Bqv=meq \f(v2,r1)
根据题中条件可知,粒子源改变位置后带电粒子仍从P点进入匀强磁场Ⅱ,设粒子进入匀强磁场Ⅱ时与x轴正方向的夹角为θ,
根据几何关系有r1cs θ+eq \f(R,2)=r1
根据几何关系可知,此时带电粒子打在收集板上的落点到P点的距离d=2r2sin θ,且r2=eq \f(mv,q·\f(1,2)B),收集板的最小长度L=2r2-d,解得L=(4-2eq \r(3))R。
例2 (2023·江苏常州市期中)如图所示,O′PQ是关于y轴对称的四分之一圆,在PQNM区域有均匀辐向电场,PQ与MN间的电压为U。一初速度为零的带正电的粒子从PQ上的任一位置经电场加速后都会从O′进入半径为R、中心位于坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向外,磁感应强度大小为B,粒子经磁场偏转后都能平行于x轴射出。
(1)求带电粒子的比荷eq \f(q,m);
(2)求沿y轴正方向加速的带电粒子在磁场中运动的时间;
(3)求带电粒子离开磁场时的纵坐标范围。
答案 (1)eq \f(2U,B2R2) (2)eq \f(BπR2,4U) (3)-eq \f(\r(2),2)R~eq \f(\r(2),2)R
解析 (1)由动能定理可知qU=eq \f(1,2)mv2
由已知条件结合几何关系可知,带电粒子在磁场中运动的半径R0=R
洛伦兹力提供向心力qvB=meq \f(v2,R0),得eq \f(q,m)=eq \f(2U,B2R2)
(2)沿y轴正方向入射的带电粒子,设其在磁场中做圆周运动的圆心角为θ,由几何关系θ=90°,所以t=eq \f(θ,2π)T=eq \f(1,4)T,且T=eq \f(2πR,v),解得t=eq \f(BπR2,4U)
(3)如图,沿QN方向入射的带电粒子,离开磁场的出射点a在y轴上的投影与O′的距离为Δy=R+eq \f(\r(2),2)R,故a点的纵坐标ya=eq \f(\r(2),2)R
同理可得,沿PM方向入射的带电粒子离开磁场的出射点b的纵坐标yb=-eq \f(\r(2),2)R
带电粒子离开磁场时的纵坐标范围-eq \f(\r(2),2)R~eq \f(\r(2),2)R
1.(多选)(2023·四川成都市一模)如图,坐标原点O有一粒子源,能向坐标平面一、二象限内发射大量质量为m、电荷量为q的正粒子(不计重力),所有粒子速度大小相等,不计粒子间的相互作用。圆心在(0,R)、半径为R的圆形区域内,有垂直于坐标平面向外的匀强磁场(未画出),磁感应强度大小为B。磁场右侧有一长度为R、平行于y轴的光屏,其中心位于(2R,R)。已知初速度沿y轴正方向的粒子经过磁场后,恰能垂直射在光屏上,则( )
A.粒子速度大小为eq \f(qBR,m)
B.所有粒子均能垂直射在光屏上
C.能射在光屏上的粒子中,在磁场中运动时间最长为eq \f(2πm,3qB)
D.能射在光屏上的粒子初速度方向与x轴夹角满足45°≤θ≤135°
答案 AC
解析 由题意,初速度沿y轴正方向的粒子经过磁场后,恰能垂直射在光屏上,有qBv=meq \f(v2,r),r=R,解得v=eq \f(BqR,m),A正确;由于所有粒子的速度大小相等,但方向不同,且离开磁场区域的出射点距离O点的竖直高度最大值为2R,并不会全部垂直打在光屛上,B错误;如图甲,
由几何关系可得,能射在光屏上的粒子中,运动时间最长的对应轨迹的圆心角为eq \f(2,3)π,
根据周期公式T=eq \f(2πr,v),可得t=eq \f(1,3)T=eq \f(2πm,3Bq),C正确;若能打在光屛下端,如图乙,
由几何关系可得θ1=60°,即初速度与x轴夹角为θ1=60°,同理,粒子打在光屛上端时,初速度与x轴夹角为θ2=120°,则60°≤θ≤120°,D错误。
2.(2023·山东淄博市一模)为了探测带电粒子,研究人员设计了如图所示的装置。纸面内存在一个半径为R、圆心为O′的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,该磁场区域在垂直纸面的方向上足够长。以O′右边的O点为中心放置一个足够大的探测屏,探测屏与OO′连线垂直。纸面内圆形磁场区域正下方存在一个长度为R且沿水平方向的线状粒子源MN,O′在MN的中垂线上,O′到MN的垂直距离为1.5R。该粒子源各处均能持续不断地发射质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子发射时的速度大小均相同,方向均竖直向上,从粒子源MN中点发射的粒子离开磁场时速度恰好沿O′O方向,不计粒子重力和粒子间相互作用力。
(1)求粒子发射时的速度大小v0;
(2)求粒子源左端点M与右端点N发射的粒子从发射到打到屏上所经历的时间之差Δt。
答案 (1)eq \f(qBR,m) (2)eq \f(πm,3qB)
解析 (1)分析可知粒子做圆周运动的半径为R,由qv0B=meq \f(v02,R),得v0=eq \f(qBR,m)
(2)分析可知粒子源左端点M与右端点N发射的粒子均从磁场边界与OO′交点射出,且转过的圆心角分别为:θM=eq \f(2π,3),θN=eq \f(π,3)
两粒子在磁场中运动的周期为T=eq \f(2πR,v0)=eq \f(2πm,qB)
两粒子在磁场中运动的时间分别为tM=eq \f(θM,2π)T,tN=eq \f(θN,2π)T,由于两个粒子在匀强磁场区域外部运动的时间相等,所以Δt即为在磁场中运动的时间差,
即Δt=tM-tN,得Δt=eq \f(πm,3qB)。
3.(2023·湖南常德市模拟)如图,在平面直角坐标系xOy平面内存在两处匀强磁场,第一象限内的匀强磁场分布在三角形OAC之外的区域,磁感应强度大小为2B,方向垂直纸面向里,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OAC=30°,OC的长度为2R,第二象限内的匀强磁场分布在半径为R的圆形区域内,磁感应强度大小为B,圆形区域的圆心坐标为(-R,R),圆形区域与x、y轴的切点分别为P、Q,第三、四象限内均无磁场。置于P点的离子发射器,能持续地从P点在xOy平面内向x轴上方180°范围内以恒定速率发射同种正离子,离子质量均为m,电荷量均为q;在y轴上的CG之间放置一个长CG=2R的探测板,所有打到探测板上的离子都被板吸收。已知从P点垂直于x轴发射的离子恰好经过Q点进入第一象限,不计离子的重力及离子间的相互作用,求:
(1)圆形区域内磁场的方向及离子的发射速率v0;
(2)从P点垂直于x轴发射的离子,从发射到第二次经过边界AC所用的时间t;
(3)探测板CG上有离子打到的区域长度。
答案 (1)垂直于纸面向外 eq \f(qBR,m)
(2)(eq \f(4π,3)+eq \r(3))eq \f(m,qB) (3)(eq \f(1,2)+eq \f(\r(3),6))R
解析 (1)从P点垂直于x轴发射的正离子恰好经过Q点进入第一象限,说明正离子在P点受到向右的洛伦兹力,由左手定则知磁场方向垂直于纸面向外。如图所示,
设离子在圆形区域内做圆周运动的轨迹半径为r,则r=R
由洛伦兹力提供向心力有qv0B=meq \f(v02,r)
解得v0=eq \f(qBR,m)
(2)设离子在第二象限磁场中圆周运动的周期为T,则T=eq \f(2πR,v0)=eq \f(2πm,qB),则在第一象限磁场中圆周运动的周期为T′=eq \f(2πm,q·2B)=eq \f(πm,qB)
离子在圆形区域磁场中运动圆心角为90°,则运动时间t1=eq \f(90°,360°)T=eq \f(πm,2qB)
离子在两磁场之间匀速直线运动时间
t2=eq \f(\r(3)R,v0)=eq \f(\r(3)m,qB)
离子在AC右侧区域磁场中运动轨迹对应的圆心角为300°,运动时间t3=eq \f(300°,360°)T′=eq \f(5πm,6qB)
则离子从发射到第二次经过边界AC所用的时间
t=t1+t2+t3,得t=(eq \f(4π,3)+eq \r(3))eq \f(m,qB)
(3)如图所示,因所有离子均以恒定速率发射,故离子在圆形磁场中的轨迹半径均为r,又已知r=R,易得所有离子经过圆形磁场后均水平向右飞出圆形磁场,然后穿过AC进入右侧磁场,离子在第一象限运动有qv0·2B=meq \f(v02,r′),得r′=eq \f(R,2),从C点进入右侧磁场的离子,经过半个周期打到屏上E点,则CE=2r′=R。
从M点进入右侧磁场的离子,轨迹恰好与屏CG相切于D点,图中CF垂直于O2M,则
CD=r′-r′tan 30°,得CD=(eq \f(1,2)-eq \f(\r(3),6))R
则探测板上有离子打到的区域为DE,其长度
DE=CE-CD=(eq \f(1,2)+eq \f(\r(3),6))R。
1.带电粒子的会聚
如图甲所示,大量的同种带正电的粒子,速度大小相同,平行入射到圆形磁场区域,如果轨迹圆半径与磁场圆半径相等(R=r),则所有的带电粒子将从磁场圆的最低点B点射出。(会聚)
证明:四边形OAO′B为菱形,必是平行四边形,对边平行,OB必平行于AO′(即竖直方向),可知从A点入射的带电粒子必然经过B点。
2.带电粒子的发散
如图乙所示,圆形磁场圆心为O,从P点有大量质量为m、电荷量为q的正粒子,以大小相等的速度v沿不同方向射入有界磁场,不计粒子的重力,如果正粒子轨迹圆半径与有界圆形磁场半径相等,则所有粒子射出磁场的方向平行。(发散)
例1 (2023·广东清远市期末)如图所示,xOy坐标系中,第三象限存在沿x轴正方向的匀强电场,第四象限与x轴和y轴相切的半径为R的圆形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ,其边界与x轴的切点为P点。x轴上方存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为eq \f(1,2)B的匀强磁场Ⅱ。在第三象限(-2R,-R)处存在粒子源,带正电粒子由粒子源无初速度释放后进入电场,在电场中加速后进入圆形磁场Ⅰ,又恰好以垂直于x轴的方向经P点进入磁场Ⅱ,最后带电粒子都打到放置在x轴上的收集板上。带电粒子的比荷均为eq \f(q,m),不计粒子间的相互作用和粒子受到的重力。若粒子源在第三象限(-2R,-eq \f(R,2))处,带电粒子仍能打到放置在x轴上的收集板上,求收集板的最小长度L。
答案 (4-2eq \r(3))R
解析 设粒子在匀强磁场Ⅰ中做匀速圆周运动的半径为r1,根据几何关系有r1=R,粒子在匀强磁场Ⅰ中做匀速圆周运动时,根据洛伦兹力提供向心力有Bqv=meq \f(v2,r1)
根据题中条件可知,粒子源改变位置后带电粒子仍从P点进入匀强磁场Ⅱ,设粒子进入匀强磁场Ⅱ时与x轴正方向的夹角为θ,
根据几何关系有r1cs θ+eq \f(R,2)=r1
根据几何关系可知,此时带电粒子打在收集板上的落点到P点的距离d=2r2sin θ,且r2=eq \f(mv,q·\f(1,2)B),收集板的最小长度L=2r2-d,解得L=(4-2eq \r(3))R。
例2 (2023·江苏常州市期中)如图所示,O′PQ是关于y轴对称的四分之一圆,在PQNM区域有均匀辐向电场,PQ与MN间的电压为U。一初速度为零的带正电的粒子从PQ上的任一位置经电场加速后都会从O′进入半径为R、中心位于坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向外,磁感应强度大小为B,粒子经磁场偏转后都能平行于x轴射出。
(1)求带电粒子的比荷eq \f(q,m);
(2)求沿y轴正方向加速的带电粒子在磁场中运动的时间;
(3)求带电粒子离开磁场时的纵坐标范围。
答案 (1)eq \f(2U,B2R2) (2)eq \f(BπR2,4U) (3)-eq \f(\r(2),2)R~eq \f(\r(2),2)R
解析 (1)由动能定理可知qU=eq \f(1,2)mv2
由已知条件结合几何关系可知,带电粒子在磁场中运动的半径R0=R
洛伦兹力提供向心力qvB=meq \f(v2,R0),得eq \f(q,m)=eq \f(2U,B2R2)
(2)沿y轴正方向入射的带电粒子,设其在磁场中做圆周运动的圆心角为θ,由几何关系θ=90°,所以t=eq \f(θ,2π)T=eq \f(1,4)T,且T=eq \f(2πR,v),解得t=eq \f(BπR2,4U)
(3)如图,沿QN方向入射的带电粒子,离开磁场的出射点a在y轴上的投影与O′的距离为Δy=R+eq \f(\r(2),2)R,故a点的纵坐标ya=eq \f(\r(2),2)R
同理可得,沿PM方向入射的带电粒子离开磁场的出射点b的纵坐标yb=-eq \f(\r(2),2)R
带电粒子离开磁场时的纵坐标范围-eq \f(\r(2),2)R~eq \f(\r(2),2)R
1.(多选)(2023·四川成都市一模)如图,坐标原点O有一粒子源,能向坐标平面一、二象限内发射大量质量为m、电荷量为q的正粒子(不计重力),所有粒子速度大小相等,不计粒子间的相互作用。圆心在(0,R)、半径为R的圆形区域内,有垂直于坐标平面向外的匀强磁场(未画出),磁感应强度大小为B。磁场右侧有一长度为R、平行于y轴的光屏,其中心位于(2R,R)。已知初速度沿y轴正方向的粒子经过磁场后,恰能垂直射在光屏上,则( )
A.粒子速度大小为eq \f(qBR,m)
B.所有粒子均能垂直射在光屏上
C.能射在光屏上的粒子中,在磁场中运动时间最长为eq \f(2πm,3qB)
D.能射在光屏上的粒子初速度方向与x轴夹角满足45°≤θ≤135°
答案 AC
解析 由题意,初速度沿y轴正方向的粒子经过磁场后,恰能垂直射在光屏上,有qBv=meq \f(v2,r),r=R,解得v=eq \f(BqR,m),A正确;由于所有粒子的速度大小相等,但方向不同,且离开磁场区域的出射点距离O点的竖直高度最大值为2R,并不会全部垂直打在光屛上,B错误;如图甲,
由几何关系可得,能射在光屏上的粒子中,运动时间最长的对应轨迹的圆心角为eq \f(2,3)π,
根据周期公式T=eq \f(2πr,v),可得t=eq \f(1,3)T=eq \f(2πm,3Bq),C正确;若能打在光屛下端,如图乙,
由几何关系可得θ1=60°,即初速度与x轴夹角为θ1=60°,同理,粒子打在光屛上端时,初速度与x轴夹角为θ2=120°,则60°≤θ≤120°,D错误。
2.(2023·山东淄博市一模)为了探测带电粒子,研究人员设计了如图所示的装置。纸面内存在一个半径为R、圆心为O′的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,该磁场区域在垂直纸面的方向上足够长。以O′右边的O点为中心放置一个足够大的探测屏,探测屏与OO′连线垂直。纸面内圆形磁场区域正下方存在一个长度为R且沿水平方向的线状粒子源MN,O′在MN的中垂线上,O′到MN的垂直距离为1.5R。该粒子源各处均能持续不断地发射质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子发射时的速度大小均相同,方向均竖直向上,从粒子源MN中点发射的粒子离开磁场时速度恰好沿O′O方向,不计粒子重力和粒子间相互作用力。
(1)求粒子发射时的速度大小v0;
(2)求粒子源左端点M与右端点N发射的粒子从发射到打到屏上所经历的时间之差Δt。
答案 (1)eq \f(qBR,m) (2)eq \f(πm,3qB)
解析 (1)分析可知粒子做圆周运动的半径为R,由qv0B=meq \f(v02,R),得v0=eq \f(qBR,m)
(2)分析可知粒子源左端点M与右端点N发射的粒子均从磁场边界与OO′交点射出,且转过的圆心角分别为:θM=eq \f(2π,3),θN=eq \f(π,3)
两粒子在磁场中运动的周期为T=eq \f(2πR,v0)=eq \f(2πm,qB)
两粒子在磁场中运动的时间分别为tM=eq \f(θM,2π)T,tN=eq \f(θN,2π)T,由于两个粒子在匀强磁场区域外部运动的时间相等,所以Δt即为在磁场中运动的时间差,
即Δt=tM-tN,得Δt=eq \f(πm,3qB)。
3.(2023·湖南常德市模拟)如图,在平面直角坐标系xOy平面内存在两处匀强磁场,第一象限内的匀强磁场分布在三角形OAC之外的区域,磁感应强度大小为2B,方向垂直纸面向里,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OAC=30°,OC的长度为2R,第二象限内的匀强磁场分布在半径为R的圆形区域内,磁感应强度大小为B,圆形区域的圆心坐标为(-R,R),圆形区域与x、y轴的切点分别为P、Q,第三、四象限内均无磁场。置于P点的离子发射器,能持续地从P点在xOy平面内向x轴上方180°范围内以恒定速率发射同种正离子,离子质量均为m,电荷量均为q;在y轴上的CG之间放置一个长CG=2R的探测板,所有打到探测板上的离子都被板吸收。已知从P点垂直于x轴发射的离子恰好经过Q点进入第一象限,不计离子的重力及离子间的相互作用,求:
(1)圆形区域内磁场的方向及离子的发射速率v0;
(2)从P点垂直于x轴发射的离子,从发射到第二次经过边界AC所用的时间t;
(3)探测板CG上有离子打到的区域长度。
答案 (1)垂直于纸面向外 eq \f(qBR,m)
(2)(eq \f(4π,3)+eq \r(3))eq \f(m,qB) (3)(eq \f(1,2)+eq \f(\r(3),6))R
解析 (1)从P点垂直于x轴发射的正离子恰好经过Q点进入第一象限,说明正离子在P点受到向右的洛伦兹力,由左手定则知磁场方向垂直于纸面向外。如图所示,
设离子在圆形区域内做圆周运动的轨迹半径为r,则r=R
由洛伦兹力提供向心力有qv0B=meq \f(v02,r)
解得v0=eq \f(qBR,m)
(2)设离子在第二象限磁场中圆周运动的周期为T,则T=eq \f(2πR,v0)=eq \f(2πm,qB),则在第一象限磁场中圆周运动的周期为T′=eq \f(2πm,q·2B)=eq \f(πm,qB)
离子在圆形区域磁场中运动圆心角为90°,则运动时间t1=eq \f(90°,360°)T=eq \f(πm,2qB)
离子在两磁场之间匀速直线运动时间
t2=eq \f(\r(3)R,v0)=eq \f(\r(3)m,qB)
离子在AC右侧区域磁场中运动轨迹对应的圆心角为300°,运动时间t3=eq \f(300°,360°)T′=eq \f(5πm,6qB)
则离子从发射到第二次经过边界AC所用的时间
t=t1+t2+t3,得t=(eq \f(4π,3)+eq \r(3))eq \f(m,qB)
(3)如图所示,因所有离子均以恒定速率发射,故离子在圆形磁场中的轨迹半径均为r,又已知r=R,易得所有离子经过圆形磁场后均水平向右飞出圆形磁场,然后穿过AC进入右侧磁场,离子在第一象限运动有qv0·2B=meq \f(v02,r′),得r′=eq \f(R,2),从C点进入右侧磁场的离子,经过半个周期打到屏上E点,则CE=2r′=R。
从M点进入右侧磁场的离子,轨迹恰好与屏CG相切于D点,图中CF垂直于O2M,则
CD=r′-r′tan 30°,得CD=(eq \f(1,2)-eq \f(\r(3),6))R
则探测板上有离子打到的区域为DE,其长度
DE=CE-CD=(eq \f(1,2)+eq \f(\r(3),6))R。
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