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4.洛伦兹力的应用
课后训练巩固提升
一、基础巩固
1.(多选)在匀强磁场中,一个带电粒子做匀速圆周运动,如果粒子又垂直进入另一个磁感应强度是原来2倍的匀强磁场中,则()
A.粒子的速率加倍,周期减半
B.粒子的速率不变,轨道半径减半
C.粒子的速率减半,轨道半径为原来的四分之一
D.粒子的速率不变,周期减半
答案:BD
解析:由于洛伦兹力不做功,故粒子速率不变,再由r=mvqB和T=2πm
2.如图所示,带负电的粒子以速度v从粒子源P处射出,若图中匀强磁场范围足够大(方向垂直纸面向里),则带电粒子的轨迹可能是()
A.a B.b
C.c D.d
答案:D
解析:粒子带负电、磁场方向垂直于纸面向里,根据左手定则,粒子应沿顺时针旋转,故D正确。
3.如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是()
A.将滑动变阻器滑片P向右滑动
B.将滑动变阻器滑片P向左滑动
C.将极板间距离适当减小
D.将极板间距离适当增大
答案:D
解析:电子射入极板之间后,偏向A板,说明EqBvq,由E=Ud
4.如图所示,在x0、y0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于、电荷量为q的带电粒子,从x轴上到原点的距离为x0的P点,以平行于y轴的初速度射入此磁场,在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场。不计重力的影响。由这些条件可知()
A.不能确定粒子通过y轴时的位置
B.不能确定粒子速度的大小
C.不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间
D.以上三个判断都不对
答案:D
解析:带电粒子以平行于y轴的初速度射入此磁场,在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场,故带电粒子一定在磁场中运动了14个周期,从y轴上距O为x0处射出,圆心角为90°。由r=mvBq可得v=Bqrm
5.质谱仪是测带电粒子质量和分析同位素的一种仪器,它的工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,然后利用相关规律计算出带电粒子的质量。其工作原理如图所示,虚线为某粒子的运动轨迹,由图可知()
A.此粒子带负电
B.下极板S2比上极板S1电势高
C.若只增大加速电压U,则半径r变大
D.若只增大入射粒子的质量,则半径r变小
答案:C
解析:由题图结合左手定则可知,该粒子带正电,故A错误。粒子经过电场要加速,因粒子带正电,所以下极板S2比上极板S1电势低,故B错误。根据动能定理得,qU=12mv2,由qvB=mv2r
6.有一回旋加速器,其匀强磁场的磁感应强度为B,所加速的带电粒子质量为m,电荷量为q。
(1)求回旋加速器所加高频交变电压的周期T的表达式。
(2)如果D形盒半圆周的最大半径R=0.6m,用它来加速质子,能把质子(质量m=1.67×10-27kg,电荷量q=1.6×10-19C)从静止加速到具有4.0×107eV的能量,求所需匀强磁场的磁感应强度B。
答案:(1)T=2πmqB
解析:(1)粒子在磁场中做圆周运动的周期,由qvB=mv2R,v=2πRT
高频交变电压具有和粒子圆周运动同样的周期T=2πmqB
(2)质子在回旋加速器的磁场中绕行到半径为最大半径R时,qvB=mv2R,E=
由以上两式,代入数据可得B≈1.52T。
7.如图所示,分布在半径为r的圆形区域内的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从磁场边缘A点沿圆的半径AO方向射入磁场,离开磁场时速度方向偏转了60°角。(不计粒子的重力)求:
(1)粒子做圆周运动的半径;
(2)粒子的入射速度。
答案:(1)3r(2)3
解析:(1)设带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,如图所示,∠OOA=30°,
由图可知,圆周运动的半径R=OA=3r。
(2)根据牛顿运动定律,有Bqv=mv
解得R=mv
故粒子的入射速度v=3Bqr
二、能力提升
1.下图是电子射线管示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出。在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是()
A.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向
B.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向
C.加一电场,电场方向沿z轴负方向
D.加一电场,电场方向沿y轴正方向
答案:B
解析:根据左手定则可知,A所述情况电子受力沿y轴负方向,故A错误。B所述情况电子受力沿z轴负方向,B正确。C所述电场会使电子向z轴正方向偏转,C错误。D所述电场使电子向y轴负方向偏转,D错误。
2.目前世界上有一种新型发电机叫磁流体发电机,下图是它的原理图:将一束等离子体(包含正、负离子)喷射入磁场,在磁
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