高中物理確定帶電粒子在磁場中運動軌跡的四種方法(共6頁).doc
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1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上確定帶電粒子在磁場中運動軌跡的四種方法帶電粒子在勻強磁場中作圓周運動的問題是高考的熱點,這些考題不僅涉及到洛倫茲力作用下的動力學問題,而且往往與平面圖形的幾何關系相聯(lián)系,成為考查學生綜合分析問題、運用數(shù)字知識解決物理問題的難度較大的考題。但無論這類問題情景多么新穎、設問多么巧妙,其關鍵一點在于規(guī)范、準確地畫出帶電粒子的運動軌跡。只要確定了帶電粒子的運動軌跡,問題便迎刃而解。現(xiàn)將確定帶電粒子運動軌跡的方法總結如下:一、對稱法 帶電粒子如果從勻強磁場的直線邊界射入又從該邊界射出,則其軌跡關于入射點和出射點線段的中垂線對稱,且入射速度方向與出射速度方向與邊界的夾角相等(如圖
2、1);帶電粒子如果沿半徑方向射入具有圓形邊界的勻強磁場,則其射出磁場時速度延長線必過圓心(如圖2)。利用這兩個結論可以輕松畫出帶電粒子的運動軌跡,找出相應的幾何關系。例1如圖3所示,直線MN上方有磁感應強度為B的勻強磁場。正、負電子同時從同一點O以與MN成30°角的同樣速度v射入磁場(電子質量為m,電荷為e),它們從磁場中射出時相距多遠?射出的時間差是多少?解析:正、負電子的半徑和周期是相同的。只是偏轉方向相反。先確定圓心,畫出半徑和軌跡(如圖4),由對稱性知:射入、射出點和圓心恰好組成正三角形。所以兩個射出點相距s=2r=,由圖還看出經歷時間相差,所以解此題的關鍵是找圓心、找半徑和
3、用對稱。 例2如圖5所示,在半徑為r的圓形區(qū)域內,有一個勻強磁場。一帶電粒子以速度v0從M點沿半徑方向射入磁場區(qū),并由N點射出,O點為圓心。當MON120°時,求:帶電粒子在磁場區(qū)的偏轉半徑R及在磁場區(qū)中的運動時間。解析:分別過M、N點作半徑OM、ON的垂線,此兩垂線的交點O'即為帶電粒子作圓周運動時圓弧軌道的圓心,如圖6所示。由圖中的幾何關系可知,圓弧MN所對的軌道圓心角為60°,O、O'的邊線為該圓心角的角平分線,由此可得帶電粒子圓軌道半徑為R=r/tan30°=又帶電粒子的軌道半徑可表示為:
4、60; 故帶電粒子運動周期:帶電粒子在磁場區(qū)域中運動的時間二、旋轉圓法在磁場中向垂直于磁場的各個方向發(fā)射速度大小相同的帶電粒子時,帶電粒子的運動軌跡是圍繞發(fā)射點旋轉的半徑相同的動態(tài)圓(如圖7),用這一規(guī)律可快速確定粒子的運動軌跡。例3如圖8所示,S為電子源,它在紙面360°度范圍內發(fā)射速度大小為v0,質量為m,電量為q的電子(q<0),MN是一塊足夠大的豎直擋板,與S的水平距離為L,擋板左側充滿垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為mv0/qL,求擋板被電子擊中的范圍為多大?解析:由于粒子從同一點向各個方向發(fā)射,粒子的軌跡為繞S點旋轉的動態(tài)圓,且動態(tài)圓的每一個圓都是逆時針旋轉
5、,這樣可以作出打到最高點與最低點的軌跡,如圖9所示,最高點為動態(tài)圓與MN的相切時的交點P,最低點為動態(tài)圓與MN相割,且SQ為直徑時Q為最低點,帶電粒子在磁場中作圓周運動,由洛侖茲力提供向心力,由 得:SQ為直徑,則:SQ=2L,SO=L ,由幾何關系得:P為切點,所以OPL ,所以粒子能擊中的范圍為。例4(2010全國新課程卷)如圖10所示,在0xA0y范圍內有垂直于xy平面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B。坐標原點O處有一個粒子源,在某時刻發(fā)射大量質量為m、電荷量為q的帶正電粒子,它們的速度大小相同,速度方向均在xy平面內,與y軸正方向的夾角
6、分布在090°范圍內。己知粒子在磁場中做圓周運動的半徑介于到a之間,從發(fā)射粒子到粒子全部離開磁場經歷的時間恰好為粒子在磁場中做圓周運動周期的四分之一。求最后離開磁場的粒子從粒子源射出時的:(1)速度大??;(2)速度方向與y軸正方向夾角正弦。解析:設粒子的發(fā)射速度為v,粒子做圓周運動的半徑為R,由牛頓第二定律和洛侖茲力公式得:,解得:。從O點以半徑R(Ra)作“動態(tài)圓”,如圖11所示,由圖不難看出,在磁場中運動時間最長的粒子,其軌跡是圓心為C的圓弧,圓弧與磁場的邊界相切。設該粒子在磁場中的運動時間為t,依題意,所以OCA。 設最后離開磁場的粒子的發(fā)射方向與y軸正方向的夾角為,
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