《2022年高中物理 第三章第6節(jié) 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動教案 新人教版選修3-1》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2022年高中物理 第三章第6節(jié) 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動教案 新人教版選修3-1（8頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、2022年高中物理 第三章第6節(jié) 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動教案 新人教版選修3-1 1.兩個電子以大小不同的初速度沿垂直于磁場的方向射入同一勻強(qiáng)磁場中，設(shè)r1、r2為這兩個電子的運(yùn)動軌道半徑，T1、T2是它們的運(yùn)動周期，則　　　 (　　) A．r1＝r2，T1≠T2　　　　　B．r1≠r2，T1≠T2 C．r1＝r2，T1＝T2 　D．r1≠r2，T1＝T2 答案：D 解析：根據(jù)r＝，T＝，得速度不同半徑r不同，周期T相同． 2．如圖所示，帶負(fù)電的粒子以速度v從粒子源P處射出，若圖中勻強(qiáng)磁場范圍足夠大(方向垂直紙面)，則帶電粒子的可能軌跡是 (　　

2、) A．a(chǎn) B．b C．c D．d 答案：BD 解析：出射方向必與運(yùn)動軌跡相切． 3．(xx·杭州十四中高二檢測)一個帶電粒子以初速度v0垂直于電場方向向右射入勻強(qiáng)電場區(qū)域，穿出電場后接著又進(jìn)入勻強(qiáng)磁場區(qū)域．設(shè)電場和磁場區(qū)域有明確的分界線，且分界線與電場強(qiáng)度方向平行，如圖中的虛線所示．在圖所示的幾種情況中，可能出現(xiàn)的是(　　) 答案：AD 解析：A、C選項(xiàng)中粒子在電場中向下偏轉(zhuǎn)，所以粒子帶正電，再進(jìn)入磁場后，A圖中粒子應(yīng)逆時針轉(zhuǎn)，正確．C圖中粒子應(yīng)順時針轉(zhuǎn)，錯誤．同理可以判斷B錯，D對． 4．一重力不計的帶電粒子以初速度v0(v0<)先后穿過寬

3、度相同且緊鄰在一起的有明顯邊界的勻強(qiáng)電場E和勻強(qiáng)磁場B，如圖甲所示．電場和磁場對粒子總共做功W1，若把電場和磁場正交疊加，如圖乙所示，粒子仍以v0的初速度穿過疊加場區(qū)，電場和磁場對粒子總共做功W2，比較W1、W2的大小 (　　) A．一定是W1＝W2 B．一定是W1>W2 C．一定是W1W2，也可能是W1

4、頭所示，現(xiàn)加一垂直于軌道 平面的勻強(qiáng)磁場，已知軌道半徑并不因此而改變，則 (　　) A．若磁場方向指向紙里，質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動的周期將大于T0 B．若磁場方向指向紙里，質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動的周期將小于T0 C．若磁場方向指向紙外，質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動的周期將大于T0 D．若磁場方向指向紙外，質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動的周期將小于T0 答案：AD 解析：若磁場方向指向紙里，由左手定則可判斷洛倫茲力方向與庫侖力方向相反，則帶負(fù)電粒子做圓周運(yùn)動的向心力減小，由于半徑不變，其速度減小，周期變大，故A對B錯；若磁場方向指向紙外，洛倫茲力與庫侖力方向相同，其速度要增大，周期變小，故C錯D對． 6．(xx·青島模擬)環(huán)形對撞機(jī)是研究

5、高能離子的重要裝置，如圖正、負(fù)離子由靜止經(jīng)過電壓為U的直線加速器加速后，沿圓環(huán)切線方向注入對撞機(jī)的真空環(huán)狀空腔內(nèi)，空腔內(nèi)存在著與圓環(huán)平面垂直的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.(兩種帶電粒子將被局限在環(huán)狀空腔內(nèi)，沿相反方向做半徑相等的勻強(qiáng)圓周運(yùn)動，從而在碰撞區(qū)迎面相撞．)為維持帶電粒子在環(huán)狀空腔中的勻速圓周運(yùn)動，下列說法正確的是 (　　) A．對于給定的加速電壓，帶電粒子的比荷越大，磁感應(yīng)強(qiáng)度B越大 B．對于給定的加速電壓，帶電粒子的比荷越大，磁感應(yīng)強(qiáng)度B越小 C．對于給定的帶電粒子，加速電壓U越大，粒子運(yùn)動的周期越小 D．對于給定的帶電粒子，不管加速電壓U多大，粒子運(yùn)動的

6、周期都不變 答案：BC 解析：在加速器中qU＝mv2，在環(huán)狀空腔內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動的半徑r＝，即r＝，所以在半徑不變的條件下越大，B越小，選項(xiàng)B正確；粒子在空腔內(nèi)的周期T＝，故加速電壓越大，粒子的速率v越大，其周期越小，選項(xiàng)C正確． 7．一回旋加速器，在外加磁場一定時，可把質(zhì)子(H)加速到v，使它獲得動能為Ek，則： (1)能把α粒子(He)加速到的速度為________． (2)能使α粒子獲得的動能為________． (3)加速α粒子的交流電壓頻率與加速質(zhì)子的交流電壓頻率之比為________． 答案：(1)　(2)Ek　(3)1∶2 解析：應(yīng)用粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的半徑公

7、式和周期公式便可求出速度的表達(dá)式及頻率表達(dá)式． (1)設(shè)加速器D形盒半徑為R，磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度為B 由R＝得v＝，＝×＝×＝ 所以α粒子獲得的速度 vα＝vp＝v. (2)由動能Ek＝mv2，得 ＝()2×＝()2×＝ 所以α粒子獲得的動能也為Ek. (3)交流電壓頻率與粒子在磁場中的回旋頻率相等 f＝＝，＝×＝×＝. α粒子與質(zhì)子所需交流電壓頻率之比為1∶2. 8．兩塊金屬板a、b平行放置，板間存在與勻強(qiáng)電場正交的勻強(qiáng)磁場，假設(shè)電場、磁場只存在于兩板間的空間區(qū)域．一束電子以一定的初速度v0從兩極板中間，沿垂直于電場、磁場的方向射入場中，無偏轉(zhuǎn)地通過場區(qū)，如圖所示，已知板

8、長l＝10cm，兩板間距d＝3.0cm，兩板間電勢差U＝150V，v0＝2.0×107m/s. (1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小； (2)若撤去磁場，求電子穿過電場時偏離入射方向的距離，以及電子通過場區(qū)后動能的增加量(電子所帶電量的大小與其質(zhì)量之比＝1.76×1011C/kg，電子帶電量的大小e＝1.60×10－19C)． 答案：(1)2.5×10－4T (2)1.1×10－2m；55eV 解析：(1)電子進(jìn)入正交的電、磁場不發(fā)生偏轉(zhuǎn)，則滿足 Bev0＝e，B＝＝2.5×10－4T (2)設(shè)電子通過場區(qū)偏轉(zhuǎn)的距離為y1 y1＝at2＝··＝1.1×10－2m ΔEk＝eEy1＝ey

9、1＝8.8×10－18J＝55eV 1.一個帶電粒子，沿垂直于磁場的方向射入一勻強(qiáng)磁場．粒子的一段徑跡如下圖所示．徑跡上的每一小段都可近似看成圓?。捎趲щ娏Ｗ邮寡赝镜目諝怆婋x，粒子的能量逐漸減小(帶電量不變)．從圖中情況可以確定 (　　) A．粒子從a到b，帶正電 B．粒子從a到b，帶負(fù)電 C．粒子從b到a，帶正電 D．粒子從b到a，帶負(fù)電 答案：C 解析：垂直于磁場方向射入勻強(qiáng)磁場的帶電粒子受洛倫茲力作用，使粒子做勻速圓周運(yùn)動，半徑R＝mv/qB.由于帶電粒子使沿途的空氣電離，粒子的能量減小，磁感應(yīng)強(qiáng)度B與帶電量不變，又據(jù)Ek＝mv2知，v在減

10、小，故R減小，可判定粒子從b向a運(yùn)動；另據(jù)左手定則，可判定粒子帶正電． 2．一同學(xué)家中電視機(jī)畫面的幅度偏小，維修店的技術(shù)人員檢查后認(rèn)為是顯像管或偏轉(zhuǎn)線圈出了故障(顯像管及偏轉(zhuǎn)線圈L如下圖所示)．那么引起故障的原因可能是(　　) A．電子槍發(fā)射能力減弱，電子數(shù)減小 B．加速電場的電壓過高，電子速率偏大 C．偏轉(zhuǎn)線圈匝間短路，線圈匝數(shù)減少 D．偏轉(zhuǎn)線圈的電流過小，偏轉(zhuǎn)磁場減弱 答案：BCD 解析：畫面變小，是由于電子束的偏轉(zhuǎn)角減小，即偏轉(zhuǎn)軌道半徑增大所致，根據(jù)軌道半徑公式r＝，加速電壓增大，將引起v增大，而偏轉(zhuǎn)線圈匝數(shù)減少或電流減小，都會引起B(yǎng)減小，并最終導(dǎo)致r增大，偏轉(zhuǎn)角減?。?/p>

11、 3．質(zhì)譜儀的兩大重要組成部分是加速電場和偏轉(zhuǎn)磁場，如圖為質(zhì)譜儀的原理圖．設(shè)想有一個靜止的質(zhì)量為m、帶電量為q的帶電粒子 (不計重力)，經(jīng)電壓為U的加速電場加速后垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的偏轉(zhuǎn)磁場中，帶電粒子打至底片上的P點(diǎn)，設(shè)OP＝x，則在圖中能正確反映x與U之間的函數(shù)關(guān)系的是 (　　) 答案：B 解析：帶電粒子先經(jīng)加速電場加速，故qU＝mv2，進(jìn)入磁場后偏轉(zhuǎn)，OP＝x＝2r＝，兩式聯(lián)立得，OP＝x＝∝，所以B為正確答案． 4．如右圖所示，在平行帶電金屬板間有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場，質(zhì)子、氘核、氚核沿平行于金屬板方向，以相同動能射入兩極板間，其中氘核沿直線運(yùn)動，未發(fā)

12、生偏轉(zhuǎn)，質(zhì)子和氚核發(fā)生偏轉(zhuǎn)后射出，則：①偏向正極板的是質(zhì)子；②偏向正極板的是氚核；③射出時動能最大的是質(zhì)子；④射出時動能最大的是氚核．以上說法正確的是(　　) A．①② B．②③ C．③④ D．①④ 答案：D 解析：質(zhì)子、氘核、氚核質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)分別為H、H、H，由于它們的動能相同，故質(zhì)子的速度大于氘核速度，氚核速度小于氘核速度，而氘核未發(fā)生偏轉(zhuǎn)，則氚核偏向電場力方向，質(zhì)子偏向洛倫茲力方向，故選D. 5．如下圖所示，設(shè)空間存在豎直向下的勻強(qiáng)電場和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，已知一粒子在重力、電場力和洛倫茲力作用下，從靜止開始自A點(diǎn)沿曲線ACB運(yùn)動，到達(dá)B點(diǎn)時速度為

13、零，C點(diǎn)是運(yùn)動的最低點(diǎn)，以下說法正確的是 (　　) A．這粒子必帶正電荷 B．A點(diǎn)和B點(diǎn)在同一高度 C．粒子在C點(diǎn)時速度最大 D．粒子到達(dá)B點(diǎn)后，將沿曲線返回A點(diǎn) 答案：ABC 解析：根據(jù)粒子彎曲方向，可知受洛倫茲力方向必沿彎曲方向，判斷出粒子必帶正電．而粒子在A、B兩點(diǎn)時速度都為零，在運(yùn)動過程中洛倫茲力不做功，這樣重力功和電場力功應(yīng)均為零．即A、B點(diǎn)在同一高度；粒子到達(dá)最低點(diǎn)C點(diǎn)，電場力功和重力功最大，速度達(dá)到最大，而粒子到B點(diǎn)后將沿同樣路徑向右偏轉(zhuǎn)． 6．如下圖所示，是一種質(zhì)譜儀的示意圖，從離子源S產(chǎn)生的正離子，經(jīng)過S1和S2之間的加速電場，進(jìn)入速度選擇器，P

14、1和P2間的電場強(qiáng)度為E，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1，離子由S3射出后進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2的勻強(qiáng)磁場區(qū)域，由于各種離子軌跡半徑R不同，而分別射到底片上不同的位置，形成譜線． (1)若已知S1S2間加速電壓為U，并且磁感應(yīng)強(qiáng)度B2半徑R也是已知的，則離子的比荷__________. (2)若已知速度選擇器中的電場強(qiáng)度E和磁感應(yīng)強(qiáng)度B1，R和B2也知道，則離子的比荷為______________． (3)要使氫的同位素氘和氚經(jīng)加速電場和速度選擇器以相同的速度進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2的勻強(qiáng)磁場．(設(shè)進(jìn)入加速電場時速度為零) A．若保持速度選擇器的E和B1不變，則加速電場S1S2間的電壓比應(yīng)

15、為________________． B．它們譜線位置到狹縫S3間距離之比為____________________． 答案：(1)　(2)　(3)A.；B. 解析：(1)由于粒子在B2區(qū)域做勻速圓周運(yùn)動，R＝，這個速度也就是粒子經(jīng)加速電場加速后的速度，在加速過程中qU＝mv2， 所以＝＝，＝ (2)在速度選擇器中，粒子沿直線穿過，故qE＝qvB1 E＝vB1＝， 故＝ (3)(A)氘核H，氚核H，設(shè)經(jīng)加速后二者速度均為v，經(jīng)電場加速：q1U1＝m1v2，q2U2＝m2v2. 由以上兩式得： ＝＝·＝ (B)它們譜線的位置到狹縫S3的距離之比實(shí)際上就是兩種粒子在磁場中做勻

16、速圓周運(yùn)動的直徑之比，也是半徑之比． ＝＝＝＝. 7．已知質(zhì)量為m的帶電液滴，以速度v射入互相垂直的勻強(qiáng)電場E和勻強(qiáng)磁場B中，液滴在此空間剛好能在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動．如圖所示．求： (1)液滴在空間受到幾個力作用？ (2)液滴帶電荷量及電性． (3)液滴做勻速圓周運(yùn)動的半徑多大？ 答案：(1)三　(2)負(fù)電，　(3) 解析：(1)由于是帶電液滴，它必然受重力，又處于電磁場中，還應(yīng)受到電場力及洛倫茲力共三個力作用． (2)因液滴做勻速圓周運(yùn)動，故必須滿足重力與電場力平衡，所以液滴應(yīng)帶負(fù)電，電荷量由mg＝Eq，求得：q＝mg/E. (3)盡管液滴受三個力，但合力為洛倫茲力，

17、所以仍可用半徑公式R＝，把電荷量代入可得：R＝＝. 8．(xx·濟(jì)南模擬)某塑料球成型機(jī)工作時，可以噴出速度v0＝10m/s的塑料小球，已知噴出小球的質(zhì)量m＝1.0×10－4kg，并且在噴出時已帶了q＝－1.0×10－4C的電荷量，如圖所示，小球從噴口飛出后，先滑過長d＝1.5m的水平光滑的絕緣軌道，而后又過半徑R＝0.4m的圓弧形豎立的光滑絕緣軌道，今在水平軌道上加上水平向右的電場強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場，小球?qū)⑶『脧膱A弧軌道的最高點(diǎn)M處水平飛出；若再在圓形軌道區(qū)域加上垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場后，小球?qū)⑶『脧膱A形軌道上與圓心等高的N點(diǎn)脫離軌道落入放在地面上接地良好的金屬容器內(nèi)，g＝10m/s2. 求：(1)所加電場的電場強(qiáng)度E； (2)所加磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B. 答案：(1)32V/m　(2)5T 解析：(1)設(shè)小球在M點(diǎn)的速率為v1，只加電場時對小球在M點(diǎn)由牛頓第二定律得：mg＝m 在水平軌道上，對小球由動能定理得： qEd＝mv－mv 由以上兩式解之得：E＝32V/m (2)設(shè)小球在N點(diǎn)速率為v2，在N點(diǎn)由牛頓第二定律得：qv2B＝m 從M到N點(diǎn)，由機(jī)械能守恒定律得： mgR＋mv＝mv 解得：B＝5T.