一、粒子轨迹圆心的确定,半径、运动时间的计算方法
1.圆心的确定方法
(1)若已知粒子轨迹上的两点的速度方向,分别确定两点处洛伦兹力F的方向,其交点即为圆心,如图甲.
(2)若已知粒子运动轨迹上的两点和其中某一点的速度方向,弦的中垂线与速度垂线的交点即为圆心,如图乙.
(3)若已知粒子轨迹上某点速度方向,又能根据r=计算出轨迹半径r,则在该点沿洛伦兹力方向距离为r的位置为圆心,如图丙.
2.半径的计算方法
方法一 由R=求得
方法二 连半径构出三角形,由数学方法解三角形或勾股定理求得
例如:如图甲,R=或由R2=L2+(R-d)2求得
常用到的几何关系
①粒子的偏转角等于半径扫过的圆心角,如图乙,φ=α.
②弦切角等于弦所对应圆心角一半,如图乙,θ=α.
3.时间的计算方法
方法一 利用圆心角、周期求得t=T
方法二 利用弧长、线速度求得t=
二、带电粒子在有界磁场中的运动
1.直线边界(进出磁场具有对称性,如图所示)
2.平行边界(往往存在临界条件,如图所示)
3.圆形边界(进出磁场具有对称性)
(1)沿径向射入必沿径向射出,如图甲所示.
(2)不沿径向射入时,如图乙所示.
射入时粒子速度方向与半径的夹角为θ,射出磁场时速度方向与半径的夹角也为θ.
4.在多边形边界或角形区域磁场
带电粒子在多边形边界或角形区域磁场运动时,会有不同的临界情景,解答该类问题主要把握以下两点:
(1)射入磁场的方式:①从某顶点射入;②从某边上某点以某角度射入.
(2)射出点的判断:经常会判断是否会从某顶点射出.
①当α≤θ时,可以过两磁场边界的交点,发射点到两磁场边界的交点距离为d=2Rsin α,如图甲所示.
②当α>θ时,不能通过两磁场边界的交点,粒子的运动轨迹会和另一个边界相切,如图乙所示.
A.3 B.2 C. D.
答案 A
解析 电子1、2在磁场中都做匀速圆周运动,根据题意画出两电子的运动轨迹,如图所示,电子1垂直边界射入磁场,从b点离开,则运动了半个圆周,ab即为直径,c点为圆心;电子2以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,根据半径r=可知,电子1和2的半径相等,根据几何关系可知,△aOc为等边三角形,则电子2转过的圆心角为60°,所以电子1运动的时间t1==,电子2运动的时间t2==,所以=3,故A正确,B、C、D错误.
A.氘核H在该磁场中运动的时间为2t0
B.氘核H在该磁场中运动的时间为4t0
C.氘核H在该磁场中运动的轨迹半径为R
D.氘核H在该磁场中运动的轨迹半径为R
答案 BD
解析 由题意,作出两核在磁场中的运动轨迹示意图如图所示,两核在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,qvB=m,T==,两核在磁场中运动时间t=T=,H和H的比荷之比为2∶1,圆心角之比为1∶2,代入可得氘核H在该磁场中运动的时间为t′=4t0,故A错误,B正确;设磁场圆半径为r,氕核H和氘核H的轨迹圆圆心分别为O1、O2,分别从A点、C点射出磁场,氘核H在磁场中运动的轨迹半径为R′,则对△PAB,由几何关系可得R=r,对△O2OC,由几何关系可得R′=r,可得出R′=R,故C错误,D正确.
A.它的轨迹半径为d
B.它进入磁场时的速度为
C.它在磁场中运动的时间为
D.它的运动轨迹与y轴交点的纵坐标为d
答案 AB
解析 粒子运动轨迹如图所示,r+rsin 30°=d,解得粒子运动轨迹半径为r=d,故A正确;由qvB=m,r=d,联立解得粒子进入磁场时的速度为v==,故B正确;T==,如图由几何关系知t=T,解得粒子在磁场中运动的时间为t=,故C错误;粒子运动轨迹与y轴交点的纵坐标为y=-2rcos 30°=-d,故D错误.
A.粒子在磁场中运动的半径为L
B.与OC成45°角入射的粒子将从AC边射出
C.在AC边界上有粒子射出的区域长度为L
D.所有从OA边界射出的粒子在磁场中运动的时间相等
答案 ABC
解析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qv0B=,解得粒子在磁场中运动的半径为r==L,故A正确;如图甲所示,当粒子恰好从A点射出时,根据几何关系可得粒子与OC成60°角入射,所以与OC成45°角入射的粒子将从AC边射出,故B正确;
如图乙所示,根据几何关系可知沿OC方向入射的粒子将恰好从D点射出,结合上面B项分析可知AD为AC边界上有粒子射出的区域,其长度为L,故C正确;所有粒子在磁场中运动的周期均相同,设为T,设粒子在磁场运动过程中转过的圆心角为α,则粒子运动时间为t=T,由于所有粒子的运动轨迹为半径相同的圆,从OA射出的粒子,其轨迹所截AO的长度不同,对应转过的圆心角不同,所以所有从OA边界射出的粒子在磁场中运动的时间不等,故D错误.
带电粒子在有边界的磁场中运动时,由于边界的限制往往会出现临界问题.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.
临界点常用的结论:
(1)刚好穿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)当速度v一定时,弧长(或弦长)越长,对应圆心角越大,则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长.
(3)当速度v变化时,圆心角越大,运动时间越长.
带电粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由于带电粒子电性不确定、磁场方向不确定、临界状态不确定、运动的往复性造成带电粒子在有界匀强磁场中运动的多解问题.
(1)找出多解的原因.
(2)画出粒子的可能轨迹,找出圆心、半径的可能情况.
A.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r1=s,由r1=可得B1=;当磁场方向垂直纸面向外时,其临界轨迹即圆弧与OP相切于N点,如图乙所示,设轨迹半径为r2,由几何关系s=+r2,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.
A.带电粒子一定带负电荷
B.带电粒子的速度最小值为
C.若带电粒子与挡板碰撞,则受到挡板作用力的冲量大小为
D.带电粒子在磁场中运动时间可能为
答案 CD
解析 若粒子带正电,粒子与挡板MN碰撞后恰好从Q点射出,粒子运动轨迹如图甲所示,
设轨迹半径为r2,由几何知识得L2+(r2-0.5L)2=r22,解得r2=L,根据牛顿第二定律得qv2B=m,解得v2=,根据动量定理得I=2mv2=,故A错误,C正确;若粒子带负电,则粒子的运动轨迹如图乙所示,
粒子做圆周运动的半径为r1=L,由牛顿第二定律得qv1B=m,解得v1=,此时半径最小,速度也最小,故B错误;若粒子带负电,粒子在磁场中的运动轨迹对应的圆心角为时,粒子在磁场中的运动时间为t=T=,故D正确.
A.kBL,0° B.kBL,0°
C.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,
根据几何关系则有R=L,由qvB=m,可得v==kBL,根据对称性可知出射速度与SP成30°角斜向上,故出射方向与入射方向的夹角为θ=60°.当离子在两个磁场均运动一次时,如图,因为两个磁场的磁感应强度大小均为B,则根据对称性有R=L,
根据洛伦兹力提供向心力,有qvB=m,可得v==kBL,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θ=0°.通过以上分析可知当离子从下部分磁场射出时,需满足v==kBL(n=1,2,3,…),此时出射方向与入射方向的夹角为θ=60°;当离子从上部分磁场射出时,需满足v==kBL(n=1,2,3,…),此时出射方向与入射方向的夹角为θ=0°,故B、C正确,A、D错误.
1.(多选)(2022·辽宁卷·8)粒子物理研究中使用的一种球状探测装置横截面的简化模型如图所示.内圆区域有垂直纸面向里的匀强磁场,外圆是探测器.两个粒子先后从P点沿径向射入磁场,粒子1沿直线通过磁场区域后打在探测器上的M点.粒子2经磁场偏转后打在探测器上的N点.装置内部为真空状态,忽略粒子重力及粒子间相互作用力.下列说法正确的是( )
A.粒子1可能为中子
B.粒子2可能为电子
C.若增大磁感应强度,粒子1可能打在探测器上的Q点
D.若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探测器上的Q点
答案 AD
解析 由题图可看出粒子1没有偏转,说明粒子1不带电,则粒子1可能为中子,A正确;粒子2向上偏转,根据左手定则可知,粒子2应该带正电,不可能为电子,B错误;由以上分析可知粒子1不带电,则无论如何增大磁感应强度,粒子1都不会偏转,C错误;粒子2在磁场中由洛伦兹力提供向心力,有qvB=m,解得r=,可知若增大粒子的入射速度,则粒子2做圆周运动的半径增大,粒子2可能打在探测器上的Q点,D正确.
2.(多选)如图所示,虚线MN上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B.一群电子以不同速率从边界MN上的P点以相同的入射方向射入磁场.其中某一速率为v的电子从Q点射出边界.已知电子入射方向与边界MN的夹角为θ,则( )
A.该匀强磁场的方向垂直纸面向里
B.所有电子在磁场中的轨迹半径相等
C.速率越大的电子在磁场中运动时间越长
D.在此过程中每个电子的速度方向都改变2θ
答案 AD
解析 由左手定则可判断,该匀强磁场的方向垂直纸面向里,A正确;由洛伦兹力提供向心力可得qvB=m,整理得r=,电子的轨迹半径与速度大小有关,速率不同,半径不同,B错误;由周期公式T=可知,电子在磁场中的运动周期相同,由几何关系可知,在此过程中每个电子的速度方向都改变2θ,即轨迹圆心角为2θ,电子在磁场中的运动时间t=T,故不同速率的电子在磁场中的运动时间都相同,C错误,D正确.
3.(2023·黑龙江齐齐哈尔市模拟)如图所示,虚线上方存在垂直纸面的匀强磁场(具体方向未知),磁感应强度大小为B,一比荷为k的带负电粒子从虚线上的M点垂直磁场方向射入磁场,经过一段时间,该粒子经过N点(图中未画出),速度方向与虚线平行向右,忽略粒子的重力.则下列说法正确的是( )
A.磁场的方向垂直纸面向外
B.粒子从M运动到N的时间为
C.如果N点到虚线的距离为L,则粒子在磁场中做圆周运动的半径为2L
D.如果N点到虚线的距离为L,则粒子射入磁场的速度大小为kBL
答案 C
解析 根据题意作出粒子的运动轨迹如图所示,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,故A错误;粒子从M运动到N时速度方向改变了60°,所以粒子在该段时间内运动轨迹对应的圆心角为α=60°,则粒子从M到N运动的时间为t=T,又粒子在磁场中的运动周期为T=,整理得t=,故B错误;如果N点到虚线的距离为L,根据几何关系有cos α=,解得R=2L,又R=,则v=2kBL,故D错误,C正确.
4.(多选)如图所示,A粒子和B粒子先后以同样大小的速度从宽度为d、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场的边界上的O点,分别以与边界成37°和53°角的方向射入磁场,sin 37°=0.6,sin 53°=0.8,又都恰好垂直另一边界飞出,若粒子重力不计,则下列说法中正确的是( )
A.A、B两粒子均带正电
B.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比是4∶3
C.A、B两粒子比荷之比是4∶3
D.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的时间之比是53∶37
答案 AC
解析 作出A粒子运动轨迹如图,根据左手定则可判断粒子A带正电,同理可知,B也带正电,A正确;由几何关系可得R=,所以A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比==,B错误;根据洛伦兹力提供向心力有qvB=m,所以=,则A、B两粒子比荷之比∶==,C正确;根据T=得,粒子在磁场中做圆周运动的时间t=T=,所以==×≠,D错误.
5.(多选)如图所示的虚线框为一正方形区域,该区域内有一垂直于纸面向里的匀强磁场,一带电粒子从a点沿与ab边成30°角方向射入磁场,恰好从b点飞出磁场;另一带电粒子以相同的速率从a点沿ad方向射入磁场后,从c点飞出磁场,不计重力,则两带电粒子的比荷之比及在磁场中的运动时间之比分别为( )
A.∶=1∶1 B.∶=2∶1
C.t1∶t2=2∶3 D.t1∶t2=1∶3
答案 AC
解析 两粒子的运动轨迹如图,设正方形区域边长为L,则从b点飞出的粒子的运动轨迹半径为r1=L;从c点飞出的粒子的运动轨迹半径为r2=L;根据qv0B=m,可得=,则∶=1∶1,选项A正确,B错误.根据T=可知,两粒子在磁场中做圆周运动的周期相同,两粒子在磁场中转过的角度分别为60°和90°,根据t=T,可得t1∶t2=60°∶90°=2∶3,选项C正确,D错误.
6.如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为( )
A. B.
C. D.
答案 C
解析 画出粒子在磁场中运动的轨迹示意图,根据几何关系,射出磁场时的速度反向延长线通过a点,磁场的半径为L,设粒子的轨迹半径为r,由几何关系得L+r=L,由洛伦兹力提供向心力得qvB=m,联立解得v=,故选C.
7.(多选)如图,在直角坐标系第一象限中y轴与直线y=x所夹范围内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里.一带负电的粒子以速度v0自y轴上a点垂直射入磁场,一段时间后,该粒子垂直直线y=x射出磁场,自x轴上b点(图中未画出)离开第一象限.已知Oa=L,不计粒子重力.则下列判断正确的是( )
A.粒子在磁场中运动的轨迹半径为L
B.b点的横坐标为L
C.粒子在第一象限磁场中的运动时间为
D.粒子在第一象限的运动时间为(+)
答案 AB
解析 粒子在第一象限的运动轨迹如图,在磁场中轨迹圆心为O点,所以R=L,根据几何关系Ob=L,粒子在磁场中的运动时间t==,在第一象限运动的路程s=(+1)L,所以时间t总==(+1),故选A、B.
8.如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.磁场边界上A点有一粒子源,源源不断地向磁场发射各种方向(均平行于纸面)且速度大小相等的带正电的粒子(重力和粒子间的相互作用力不计),已知粒子的比荷为k,速度大小为2kBr.则粒子在磁场中运动的最长时间为( )
A. B. C. D.
答案 C
解析 粒子在磁场中运动的半径为R===2r;当粒子在磁场中运动时间最长时,其轨迹对应的圆心角最大,此时弦长最大,其最大值为圆磁场的直径2r,则圆心角最大为,故t===,故选项C正确.
9.(多选)(2021·海南卷·13)如图,在平面直角坐标系Oxy的第一象限内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.大量质量为m、电量为q的相同粒子从y轴上的P(0,L)点,以相同的速率在纸面内沿不同方向先后射入磁场,设入射速度方向与y轴正方向的夹角为α(0≤α≤180°).当α=150°时,粒子垂直x轴离开磁场.不计粒子的重力.则( )
A.粒子一定带正电
B.当α=45°时,粒子也垂直x轴离开磁场
C.粒子入射速率为
D.粒子离开磁场的位置到O点的最大距离为3L
答案 ACD
解析 粒子垂直x轴离开磁场,根据左手定则可知粒子带正电,A正确;当α=150°时,粒子垂直x轴离开磁场,运动轨迹如图甲,
粒子运动的半径为r==2L,洛伦兹力提供向心力,有qvB=m,解得粒子入射速率v=,C正确;若α=45°,粒子运动轨迹如图乙,
根据几何关系可知粒子离开磁场时与x轴不垂直,B错误;粒子离开磁场的位置到O点距离最远时,粒子在磁场中的轨迹为半圆,运动轨迹如图丙,
根据几何关系可知(2r)2=(L)2+xm2,解得xm=3L,D正确.
10.(多选)速度均为v0的H和He的混合粒子流沿着与直径ab夹角为α(α角未知)的方向垂直进入圆柱形匀强磁场区域(未画出),一种粒子的出射方向恰与直径ab平行向右,另一种粒子刚好从直径的另一点b出射.已知元电荷为e,H的质量为3m,He的质量为4m,不计粒子的重力和粒子间相互作用力,该区域的磁感应强度大小为B,则( )
A.出射方向恰与直径ab平行的粒子为He
B.He的速度偏转角是H速度偏转角的2倍
C.α=60°
D.磁场圆的半径为
答案 BCD
解析 作出粒子运动轨迹图如图所示,由qv0B=m,解得r=,则===,设水平向右射出的粒子半径为r2 ,从b点射出的粒子半径为r1,磁场圆的半径为R,则r1=,R2=[r2(1-cosα)]2+(r2sinα-R)2,解得r2=,则==<1,所以r2对应的是H,即出射方向恰与直径ab平行的粒子为H,故A错误;由几何分析可知He的速度偏转角为2α,H的速度偏转角为α,故B正确;由A项分析有=,解得α=60°,故C正确;由A项分析有r1==rHe=,解得R=,故D正确.
11.真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为a和2a的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示.一电子以速率v沿半径方向射入磁场.已知电子质量为m,电荷量为e,忽略重力.为使电子不能进入内部无磁场区域,磁场的磁感应强度B最小为( )
A. B. C. D.
答案 B
解析 使电子不能进入内部无磁场区域的临界轨迹如图所示,磁感应强度最小时轨迹与内圆相切,根据勾股定理有r2+4a2=(r+a)2,解得r=a,电子在磁场中运动时,根据洛伦兹力提供向心力,有evBmin=m,解得Bmin=,故B正确,A、C、D错误.
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