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带电粒子在磁场中运动的极值问题要点
小结 一匀强磁场,磁场方向垂直于xy平面,在xy平面上,磁场分布在以O为中心的一个圆形区域内。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,由原点O开始运动,初速度为v,方向沿x正方向。后来,粒子经过y上的P点,此时速度方向与y轴的夹角为30°,P到O的距离为L,如图所示。不计 重力影响。求磁场的磁感应 强度B的大小和 xy平面上磁 场区域的半径R。 由几何关系知 r=L/3 解得 变式练习2 电子质量为m, 电荷 量为e,从坐标原点O处沿xOy平面 射入第一象限,射入时速度方向不 同,速度大小均为v0,如图8所示. 现在某一区域加一方向向外且垂直于xOy平面的匀强磁场,磁感应强度为B,若这些电子穿过磁场后都能垂直射到荧光屏MN上,荧光屏与y轴平行,求: (1)荧光屏上光斑的长度. (2)所加磁场范围的最小面积. 图8 解析 (1)如右图所示, 求光斑的长度,关键是找 到两个边界点沿弧OB运 动到P,初速度方向沿y轴 正方向的电子,初速度方向沿x轴正方向的电子,沿弧OC运动到Q.设粒子在磁场中运动的半径为R,由牛顿第二定律得: qv0B=m ,即R= 从图中可以看出PQ=R= (2)沿任一方向射入第一象限的电子经磁场偏转后都能垂直打到荧光屏MN上,所加最小面积的磁场的边界是以O′为圆心、坐标为(0,R)、半径为R的圆的一部分,如图中实线包围面积.所以磁场范围的最小面积 S= πR2+R2- πR2=( +1)( )2 答案 (1) (2)( +1)( )2 5.如图14所示,边长为L的等边三角形ABC为两个有界匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场(足够大)方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B.把粒子源放在顶点A处,它将沿∠A的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为v= 的负电粒子(粒子重力不计).求: 图14 (1)从A射出的粒子第一次到达C点所用时间为多少? (2)带电粒子在题设的两个有界磁场中运动的周期. 解析 (1)带电粒子垂直进入磁场,做匀速圆周运动 qvB= T= 将已知条件代入有r =L 从A点到达C点的运动轨 迹如图所示,可得 tAC= T tAC= (2)带电粒子在一个运动的周期运动轨迹如第(1)问图所示. 粒子通过圆弧从C点运动至B点的时间为 tCB= 带电粒子运动的周期为TABC=3(tAC+tCB) 解得TABC= 答案 (1) (2) 6.如图15所示,在直角坐标系的第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中 的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B=5.0× 10-2 T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里.质 量为m=6.64×10-27 kg、电荷量为q=+3.2×10-19 C的 粒子(不计 粒子重力),由静止开始经加速电压为 U=1 205 V的电场(图中未画出)加速后,从坐标点M (-4, )处平行于x轴向右运动,并先后通过匀强磁场 区域. 图15 (1)请你求出 粒子在磁场中的运动半径. (2)请你在图中画出 粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标. (3)求出 粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间. 解答 (1) 粒子在电场中被加速,由动能定理得 qU= mv2 粒子在磁场中偏转,由牛顿第二定律得 qvB= 联立解得r= = m = ×10-1 m (2)如下图所示 (3)带电粒子在磁场中的运动周期 T= 粒子在两个磁场中偏转的角度均为 ,在磁场中的运动 总时间 t= = =6.5×10-7 s 反思总结 返回 1.带电粒子进入有界磁场,运动轨迹为一段弧线. 2.当同源粒子垂直进入磁场的运动轨迹 3.注意圆周运动中的有关对称规律: (2) 粒子进入单边磁场时,入射速度与边界夹角等于出射速度与边界的夹角; (1) 在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出. O3 r r O4 r r O2 r r O1 r r O S 一朵梅花 五.带电粒子在磁场中运动轨迹赏析 O1 O2 O3 L d 一把球拍 a a O x y v v P 甲 乙 t B -B0 B0 0 T 2T 一条波浪 a a O x P v O1 a a O x P v O1 O3 O2 o A B v0 o1 r r P Q 一颗明星 a a B v0 一幅窗帘 v0 v0 30° L x y O P v * 2.6带电粒子在匀强磁场中的运动 ——有界磁场中的动态分析 何为有界磁场? 带电粒子在匀强磁场中的运动 (2)V⊥B 匀速圆周运动 (1)
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