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带电粒子在磁场中临界极值问题.docVIP

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资料  带电粒子在磁场运动的临界与极值问题 考点解读 解决此类问题的关键是:找准临界点. 找临界点的方法是:以题目中的“恰好”“最大”“最高”“至少”等词语为突破口,借助半径R和速度v(或磁场B)之间的约束关系进行动态运动轨迹分析,确定轨迹圆和边界的关系,找出临界点,然后利用数学方法求解极值,常用结论如下: (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,圆周角越大,则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长. (3)当速率v变化时,圆周角越大,运动时间越长. 典例剖析 1.磁感应强度的极值问题 例1 如图所示,一带正电的质子以速度v0从O点垂直射入,两个板间存在垂直纸面向里的匀强磁场.已知两板之间距离为d,板长为d,O点是板的正中间,为使质子能从两板间射出,试求磁感应强度应满足的条件(已知质子的带电荷量为e,质量为m). 2.偏角的极值问题 例2 在真空中,半径r=3×10-2 m的圆形区域内有匀强磁场,方向如图所示,磁感应强度B=0.2 T,一个带正电的粒子以初速度v0=1×106 m/s从磁场边界上直径ab的一端a射入磁场,已知该粒子的比荷eq \f(q,m)=1×108 (1)求粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径; (2)若要使粒子飞离磁场时有最大偏转角,求入射时v0与ab的夹角θ及粒子的最大偏转角. 3.时间的极值问题 例3 如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值.静止的带电粒子带电荷量为+q,质量为m(不计重力),从点P经电场加速后,从小孔Q进入N板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角为θ=45°,孔Q到板的下端C的距离为L,当M、N两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD板上,求: (1)两板间电压的最大值Um; (2)CD板上可能被粒子打中的区域的长度x; (3)粒子在磁场中运动的最长时间tm. 4.面积的极值问题 例4 如图12所示,一带电质点,质量为m,电量为q,以平行于Ox轴的速度v从y轴上的a点射入图中第一象限所示的区域。为了使该质点能从x轴上的b点以垂直于Ox轴的速度v射出,可在适当的地方加一个垂直于xy平面、磁感应强度为B的匀强磁场。若此磁场仅分布在一个圆形区域内,试求这圆形磁场区域的最小半径。重力忽略不计。 ? 《带电粒子在磁场运动的临界与极值》反馈训练 1. 一个质子和一个α粒子沿垂直于磁感线方向从同一点射入一个匀 强磁场中,若它们在磁场中的运动轨迹是重合的,如图1所示, 则它们在磁场中 (   ) A.运动的时间相等 B.加速度的大小相等 C.速度的大小相等 D.动能的大小相等 2. 如图3所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个电荷量绝对值相同、质量相同的正、负粒子(不计重力),从A点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中(   ) A.运动时间相同 B.运动轨迹的半径相同 C.重新回到边界时速度大小和方向相同 D.重新回到边界时与A点的距离相等 3.如图4所示,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子,不计重 力,在a点以某一初速度水平向左射入磁场区域Ⅰ,沿曲线 abcd运动,ab、bc、cd都是半径为R的圆弧.粒子在每段圆弧 上运动的时间都为t.规定垂直纸面向外的磁感应强度方向为 正,则磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感应强度B随x变化的 关系可能是图中的 (   ) 4. 如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒 子沿AB方向自A点射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则 (   ) A.从P射出的粒子速度大 B.从Q射出的粒子速度大 C.从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长 D.两粒子在磁场中运动的时间一样长 5.如图所示,宽l=1cm的有界匀强磁场,纵向范围足够大,磁感应强度的方向垂直纸面向内,现有一群正粒子从O点以相同的速率沿纸面不同方向进入磁场,若粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径均为r=5cm,则(  ) A.右边界:-3cm<y<3cm有粒子射出 B.右边界:y>3cm和y<-3cm有粒子射出 C.左边界:y>6cm有粒子射出 D.左边界:0<y<6cm有粒子射出 6.如图,在一水平放置的平板MN的上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于纸面向里.许多质量为m带电量为+q的粒子,以相同的速率v沿位于纸面内的各个方向,由小孔O射人磁场区域.不计重力,不计粒子间的相互影响.下列图中阴影部分表示带电粒子能经过区域,其中R=mv/qB.哪个图是正确的(   ) A A B C D 7.如

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