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高考二轮复习资料专题三 3.2 磁 场
例 1 在直径为d 的圆形区域内存在均匀磁场,磁场方向垂直于圆面指向纸外.一电荷量为q,质量为m 的粒子,从磁场区域的一条直径 AC 上的A 点射入磁场,
v0
α
A C
β
D
图 3-5
其速度大小为 v0,方向与 AC 成α.若此粒子恰好能打在磁场区域圆周上 D 点,AD 与 AC 的夹角为β,如图 3-5 所示.求该匀强磁场的磁感强度 B 的大小.
例 2 如图 3-6 所示,A、B 为水平放置的足够长的平行板,板间
距离为 d=1.0×10-2m,A 板中央有一电子源P
距离为 d=1.0×10-2m,A 板中央有一电子源P,
在 纸 面 内 能 向 各 个 方 向 发 射 速 度 在0—3.2×107m/s 范围内的电子,Q 为P 点正上
感应强度 B=9.1×10-3T,已知电子的质量 m=9.1×10-31kg,电子电量 e=1.6×10-19C,不计电子的重力和电子间相互作用力,且电子打到板上均被吸收并转移到大地.求:
⑴沿 PQ 方向射出的电子,击中A、B 两板上的范围.
⑵若从P 点发出的粒子能恰好击中Q 点,则电子的发射方向(用
图中 θ 角表示)与电子速度的大小 v 之应满足的关系及各自相应的取值范围.
例 3 如图 3-7 所示,真空中有一半径为 R 的圆形磁场区域,圆心为 O,磁场的方向垂直纸面向内, 磁感强度为 B,距离 O 为 2R 处有一光屏 MN,MN 垂直于纸面放置, AO 过半径垂直于屏,延长线交于
M
A O C
N
图 3-7
C.一个带负电粒子以初速度 v0 沿 AC 方向进入圆形磁场区域,最后
3打在屏上 D 点,DC 相距 2 R,不计粒子的重力.若该粒子仍以初
3
速 v0 从A 点进入圆形磁场区域,但方向与 AC 成 600 角向右上方,粒子最后打在屏上E 点,求粒子从A 到E 所用时间.
例 4 如图 3-8 所示,磁感强度为B 的均匀磁场中,
F
D
D
S
E
固定放置一绝缘材料制成的边长为L 的刚性等边三角形,其平面与磁
场方向垂直,在DE 边上的S 点(DS=L/4)处带电粒子的放射源,发射粒子的方向皆在图中纸面内垂直DE 边向下,发射粒子的电量皆为q(q
>0),质量皆为 m,但速度 v 有各种不同的数值,若这些粒子与框架的碰撞时均无能量损失,并要求每一次碰撞时速度方向垂直于被碰的边,试问
带电粒子速度 v 取哪些值时可使 S 点发出的粒子最终又回到 S 点?
这些粒子中,回到S 点所用时间最短为多少?(重力不计, 磁场范围足够大)
3.2 磁 场
图 3-8
1.a 和b 是两条靠得很近的通电直导线,电流方向都向上,且 Ia>Ib, 当垂直于a、b 所在平面向里加一个磁感强度为B 的匀强磁场时, 导线 a 恰好不再受磁场力, 则跟加磁场 B 以前相比较
( c )
A.b 受的磁场力大于原来的 2 倍 B.b 受的磁场力为原来的 2 倍 C.b 受的磁场力小于原来的 2 倍
D.b 也不再受磁场力
a b
图 3-2-1
如图 3-2-1 所示,磁力线上的 ab 两点,下列说法正确的是
( cd )
一定是 a 点磁场强 B.一定是 b 点磁场强 C.ab
两点磁场可能一样强 D.电子可以从a 点沿直线匀速运动到b 点
2B
Bq
B
图 3-2-2
如图 3-2-2 所示,分界面 MN 两侧分别有垂直纸面的磁感强度为B 和 2B 的匀强磁场.有一质量为 m(重力不计),带电量为 q 的粒子从分界面以速度 v 垂直飞入分界面左侧磁场,则粒子在一个运动周期内沿界面前进的平均速度可能为 ( ab ) A. 2v/ π B. 2v/3 π C. v/3 π
D.v/π
O如图 3-2-3,在光滑绝缘绝缘水平面上,一轻绳连接着
O
A
一个带负电的小球绕竖直方向的轴 O 在匀强磁场中做
逆时针方向的匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,本图
图 3-2-3
为俯视图,若小球运动到圆周上的 A 时,从绳的连接处脱离,脱离后仍在磁场中运动,则关于小球的运动情况,下列说法中正确的 ( acd )
球可能做逆时针方向的匀速圆周运动,半径不变 B.小球可能做逆时针方向的匀速圆周运动,半径减小 C.小球可能做
顺时针方向的匀速圆周运动,半径不变
图D.小球可能做顺时针方向的匀速圆周运动,半径增大5.科学家利用封闭磁场组成的容器约束运动的带电粒
图
子,这种装置叫做磁瓶或磁笼.其基本原理如图 3-2-3
所示,环狀匀强磁场的磁感强度为 B,磁场方向垂直纸面,将运动的带电粒子约束在磁场围成的中空区域內.设该种带电粒子的质量为 m,电量为q,粒子的最大速度为v,速度方向各异,但均与磁场方向垂直.为保证所有粒子
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