内容正文:
则t=10s时,C处质点动了8.3s,则此时质点位于z轴
上方,回复力方向向下,D错误;
E.由选项 A知T=4s,12s=3T 一个周期质点运动的
路程为4cm,则3T 质点运动的路程为12cm,E正确.
故选 A、C、E.
5.AC 由O 点的振动图像可知,周期为 T=12s,设原点
处的质点的振动方程为y=Asin 2πTt+φ( ) ,
则10=20sinφ,
解得φ=
π
6
,
在t=7s时刻y7=20sin
2π
12×7+
π
6( )=-10 3cm≈
-17.3cm,
因7s=12T+
1
12T
,
则在t=7s时刻质点在y轴负向向下振动,根据“同侧
法”可判断若波向右传播,则波形为 C所示;若波向左传
播,则波形如 A所示.故选 AC.
实验十六 单摆周期公式的应用
1.解析:(4)描点连线如图所示.
(5)图线是一条倾斜的直线,说明弹簧振子振动周期的
平方与砝码质量为线性关系.
(6)在图 线 上 寻 找 T2=0.880s2 的 点,对 应 横 坐 标 为
0.120kg.
(7)换一个质量较小的滑块做实验,滑块和砝码总质量
较原来偏小,要得到相同的周期,应放质量更大的砝码,
对应纵坐标点应右移,则所得图线与原图线相比下移,
即沿纵轴负方向移动.
答案:(4)见解析 (5)线性的 (6)0.120 (7)负方向
2.解析:(1)刻度尺的分度值为0.1cm,需要估读到分度值
下一位,读数为D=7.55cm.
(2)积木左端两次经过参考点O 为一个周期,当积木左
端某次与O 点等高时记为第0次并开始计时,第20次
时停止计时,这一过程中积木摆动了10个周期.
(3)由题图可知,lnT 与lnD 成正比,斜率为0.5,即lnT
=0.5lnD,
整理可得lnT=lnD
1
2 ,
整理可得T 与D 的近似关系为T∝ D.
(4)为了减小实验误差:换更光滑的硬质水平桌面.
答案:(1)7.54 7.55 7.56
(2)10 (3)A
(4)换更光滑的硬质水平桌面
3.解析:(1)30次全振动所用时间t,则振动周期T=t30.
(2)弹簧振子的振动周期T=2π Mk
,
可得振子的质量 M=kT
2
4π2
.
振子平衡时,根据平衡条件 Mg=kΔl,
可得 Δl=gT
2
4π2
,
则l与g、l0、T 的关系式为l=l0+Δl=l0+g
T2
4π2
.
(3)根据l=l0+g
T2
4π2
,整理可得l=l0+g4π2
T2,
则lGT2 图像斜率k= g
4π2
=0.542-0.4740.58-0.3
,
解得g≈9.59m/s2.
(4)A.空气阻力的存在会影响弹簧振子的振动周期,是
实验的误差来源之一,故 A 正确;B.弹簧质量不为零导
致振子在平 衡 位 置 时 弹 簧 的 长 度 变 化,不 影 响 其 他 操
作,根据(3)中处理方法可知对实验结果没有影响,故 B
错误;C.根据实验步骤可知光电门的位置稍微偏离托盘
的平衡位置会影响振子周期的测量,是实验的误差来源
之一,故 C正确.
答案:(1)t30
(2)l0+g
T2
4π2
(3)9.59 (4)AC
4.解析:(1)图 (a)读 数 为 0 mm+0.8×0.01 mm=
0.008mm(0.007~0.009mm 均可);图(b)(20+3.5×
0.01)mm=20.035mm(20.034~20.036均给分);则摆
球的直径为(20.035-0.008)mm=20.027mm(20.025~
20.029均给分)
(2)若角度盘上移则形成如图所示图样,则实际
摆角大于5°.
(3)摆长=摆线长度+半径,代入数据计算可得
摆长为82.5cm;
小球从第1次到61次经过最低点经过了30个
周期,则T=54.60s30 =1.82s
;
根据单摆周期公式T=2π lg
,可得g=4π
2l
T2
=9.83m/s2.
答案:(1)0.008(0.007~0.009均可) 20.035(20.034~
20.036均给分) 20.027(20.025~20.029均给分) (2)大于
(3)82.5 1.82 9.83
专题十一 安培力与洛伦兹力
考点1 安培力的应用和磁感应强度
1.A 根据安培定则,两导线在O 点处产生的磁感应强度
方向相同大小相等,则单个导线在O 点处产生的磁感应
强度大小为B0=
B2
2
,根据对称性,两导线在 N 处的磁感
应强度大小应该与M 点一样,为B1,根据对称性,L2 在
N 点处产生的磁感应强度为B0=
B2
2
,由于L2 在N 点处
产生的磁感应强度大于L1 在 N 点处产生的磁感应强
度,且方向相反,将L2 撤去,N 点的磁感应强度为
1
2B2
-B1.故选 A.
2.BC A.如图所示
地球可 视 为 一 个 磁 偶 极,磁
南极 大 致 指 向 地 理 北 极 附
近,磁北 极 大 致 指 向 地 理 南
极附近.通 过 这 两 个 磁 极 的
假想直线(磁轴)与地球的自
转轴大约成113度的倾斜.
由表中z轴数据可看出z 轴
的磁场 竖 直 向 下,则 测 量 地
点应位于北半球,A错误;
B.磁感应强度为矢量,故由表格可看出此处的磁感应强
度大致为B= B2x+B2z= B2y+B2z
计算得B≈50μT,B正确;
212
最新真题分类特训物理
CD.由选项 A可知测量地在北半球,而北半球地磁场指
向北方斜向下,则第2次测量,测量By<0,故y轴指向
南方,第3次测量Bx>0,故x轴指向北方而y 轴则指向
西方,C正确、D错误.故选BC.
3.B PF 方向可视为存在一条无限长直线,EQ 方向也可
视为存在一条无限长直线.利用题目条件,由右手螺旋
定则,两条无限长导线在 M 点处产生的磁感应强度大小
都为B,方向相反,故合磁感应强度为0.两无限长直导
线在 N 点处产生的磁感应强度大小都为B,方向都垂直
于纸面向里,故合磁感应强度为2B,B正确.
4.BD 本题考查通电直导线周围磁场的叠加.由题知四条
导线中的电流大小相等,且到O 点的距离相等,故四条
导线在O 点的磁感应强度大小相等,根据右手螺旋定则
可得,四条导线在e点产生的磁感应强度方向如图甲所
示,由图可知Bb 与Bc 相互抵消,Ba 与Bd 均由O 指向
c,则O 点的磁感应强度方向由O 指向c,其大小不为零,
故 A错误,B正确;四条导线中的电流大小相等,c、d到e
点的距离相等,故c、d在e点的磁感应强度大小相等,根
据右手螺旋定则可得,四条导线在O 点产生的磁感应强
度方向如图乙所示,由图可知Bc 与Bd 大小相等,方向
相反,互相抵消;而 Bb 与Ba 大小 相 等,方 向 如 图 乙 所
示,根据平行四边形定则,可知两个磁场在e点的合磁感
应强度沿y 轴负方向,故 C错误,D正确.
5.C 因bc段与磁场方向平行,则不受安培力;ab段与磁
场方向垂直,则受安培力为Fab=BI2l=2BIl,
则该导线受到的安培力为2BIl.故选 C.
6.B 根据题中公式 ΔF=kI1I2Δl1Δl2
r2
,
整理可得k= ΔFr
2
I1I2Δl1Δl2
,
代入相应 物 理 量 单 位 可 得 比 例 系 数k 的 单 位 为 N
A2
=
kgm/s2
A2
=kgm/(s2A2).故选B.
7.D A.当导线静止在图(a)右侧
位置时,对导线做受力分析有
可知要让安培力为图示方向,则
导线中电流方向应由 M 指向N,
A错误;BCD.由于与OO′距离相
等位置的磁感应强度大小相等且
不随时间变化,有sinθ=BILmg
,
FT=mgcosθ,
则可看出sinθ与电流I 成正比,
当I 增 大 时θ 增 大,则 cosθ减
小,静止 后,导 线 对 悬 线 的 拉 力
FT 减 小,BC 错 误、D 正 确.故
选 D.
8.A 从上向下看导线的图形如图所示
导线的有效长度为2L,则所受的安培力
大小F=2BIL.
设绳子的张力为T,由几何关系可知
T=F2
,解得T=BIL.
故 A正确,B、C、D错误.
故选 A.
9.C 因I1≫I2,则可不考虑四个边上的直导线之间的相
互作用;根据两通电直导线间的安培力作用满足“同向
电流相互吸引,异向电流相互排斥”,则正方形左右两侧
的直导线I2 要受到I1 吸引的安培力,形成凹形,正方形
上下两边的直导线I2 要受到I1 排斥的安培力,形成凸
形,故变形后的形状如图 C.故选 C.
10.BCD A.两导线受到的安培力是相互作用力,大小相
等,故 A错误;B.导线所受的安培力可以用F=ILB 计
算,因为磁场与导线垂直,故 B正确;C.移走导线b前,
b的电流较大,则p 点磁场方 向 与b 产 生 磁 场 方 向 同
向,向里,移走后,p 点磁场方向与a 产生磁场方向相
同,向外,故 C正确;D.在离两导线所在的平面有一定
距离的有限空间内,两导线在任意点产生的磁场均不
在同一条直线上,故不存在磁感应强度为零的位置.故
D正确.故选B、C、D.
11.B 等离子体垂直于磁场喷入板间时,根据左手定则可
得金属板Q 带正电荷,金属板P 带负电荷,则电流方向
由金属棒a端流向b 端.等离子体穿过金属板P、Q 时
产生的电动势U 满足qUd =qB1v
由欧姆定律I=UR
和安培力公式F=BIL 可得F安 =
B2L×
U
R =
B2B1Lvd
R
再根据金属棒ab垂直导轨放置,恰好静止,
可得F安 =mgsinθ
则v=mgRsinθB1B2Ld
金属棒ab受到的安培力方向沿斜面向上,由左手定则
可判定导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下.故选B.
12.解析:(1)由题意当线圈中通入微小电流I时,线圈中的
安培力为F=NBIl,
根据胡克定律有F=NBIl=k│Δx│,|Δx|=NBIlk
设此时细杆转过的弧度为θ,则可知反射光线转过的弧
度为2θ,又因为d≫Δx,r≫d
则sinθ≈θ,sin2θ≈2θ
所以有 Δx=dθ,s=r2θ
联立可得s=2rdΔx=
2NBIlr
dk .
(2)因为测量前未调零,设没有通电流时偏移的弧长为
s′,当初始时反射光点在O 点上方,通电流I′后根据前
面的结论可知有s1=
2NBI′lr
dk +s′
当电流反向后有s2=
2NBI′lr
dk -s′
,
联立可得I′=dk
(s1+s2)
4NBlr
同理可得初始时反射光点在O 点下方结果也相同,故
待测电流的大小为I′=dk
(s1+s2)
4NBlr .
答案:(1)NBIlk
2NBIlr
dk
(2)
dk(s1+s2)
4NBlr
考点2 带电粒子在磁场中的圆周运动
1.AD 粒子在区域Ⅰ中的运动轨迹是以y轴为对称轴的
抛物线的一部分,可以判断出粒子做类平抛运动,根据
曲线轨迹可知,正粒子受到的电场力方向竖直向上,电
场方向沿y轴正方向,设粒子初速度为v0,
竖直方向有y=12at
2,
水平方向有x=v0t,
由牛顿第二定律有Eq=ma,
联立解得E=4mL
qt02
,A正确;
粒子在区域Ⅱ中运动的y-t图像为正弦曲线的一部分,
可以判断粒子做匀速圆周运动,
312
详解详析
运动轨迹如图所示,则粒子在区域Ⅱ内圆周运动的半径
R=10L3
,B错误;
粒子 做 类 平 抛 运 动 进 入 匀 强 磁 场 时 的 速 度 v=
v20+(at)2,联立解得v=
5L
t0
,
根据洛伦兹力提供向心力有qvB=mv
2
R
,
解得B=3m2qt0
,C错误;如图所示,
设圆心为O′点,设粒子进入匀强磁场时的速度方向与竖
直方向夹角为θ,
由速度关系有sinθ=v0v=0.6
,可得θ=37°,
由几何关系得∠O′=37°,
那么有OO′=3L+Rcos37°=17L3
,
粒子在区域Ⅱ内圆周运动的圆心坐标 17L3
,0( ) ,
D正确.故选 AD.
2.BD D.假设粒子带负电,第一次从
A 点和筒壁发生碰撞如图,O1 为圆
周运 动 的 圆 心,由 几 何 关 系 可 知
∠O1AO 为直角,即粒子此时的速度
方向为OA,说明粒子在和筒壁碰撞
时速度会反向,由圆的对称性可知,
在其他点撞击瞬 间,粒 子 速 度 方 向
一定平 行 碰 撞 点 与 圆 心 的 连 线,D
正确;A.假设粒子运动过程过O 点,则过P 点的速度的
垂线和OP 连线的中垂线是平行的不能交于一点确定圆
心,由圆形对称性撞击筒壁以后的 A 点 的 速 度 垂 线 和
AO 连线的中垂线依旧平行不能确定圆心,则粒子不可
能过O 点,A错误;B.由题意可知粒子射出磁场以后的
圆心组成的多边形应为以筒壁的内接圆的多边形,最少
应为三角形如图所示
即撞击两次,B正确;C.速度越大粒子做圆周运动的半
径越大,碰撞次数会可能增多,粒子运动时间不一定减
少,C错误.故选BD.
3.AD AB.由题图可看出粒子1没有偏转,说明粒子1不
带电,则粒子1可能为中子;粒子2向上偏转,根据左手
定则可知粒子2应该带正电,A正确、B错误;
C.由以上分析可知粒子1为中子,则无论如何增大磁感
应强度,粒子1都不会偏转,C错误;
D.粒子2在磁场中洛伦兹力提供向心力有qvB=mv
2
r
,
解得r=mvqB
,可知若增大粒子入射速度,则粒子2的半径
增大,粒 子 2 可 能 打 在 探 测 器 上 的 Q 点,D 正 确.故
选 AD.
4.B 根据题意做出粒子的圆心如
图所示
设圆形磁场区域的半径为R,根
据几何 关 系 有 第 一 次 的 半 径r1
=R
第二次的半径r2= 3R,根据洛
伦兹力提供向心力有qvB=mv
2
r
可得v=qrBm
,所以v1
v2
=
r1
r2
= 33
,
故选B.
5.A AB.由题意知当质子射出后先在 MN 左侧运动,刚
射出时根据左手定则可知在 MN 受到y 轴正方向的洛
伦兹力,即在 MN 左侧会向y 轴正方向偏移,做匀速圆
周运动,y轴坐标增大;在 MN 右侧根据左手定则可知
洛伦兹力反向,质子在y 轴正方向上做减速运动,故 A
正确,B错误;
CD.根据左手定则可知质子在整个运动过程中都只受到
平行于xOy平面的洛伦兹力作用,在z轴方向上没有运
动,z轴坐标不变,故 CD错误.故选 A.
6.BC ABC.由左手定则可知,粒子a、粒子b均带正电,电
中性的微粒分裂的过程中,总的电荷量应保持不变,则
粒子c应带负电,A错误,B、C正确;D.粒子在磁场中做
匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,即
qvB=mv
2
R
,解得R=mvqB.
由于粒子a与粒子b的质量、电荷量大小关系未知,则粒
子a与粒子b的动量大小关系不确定,D错误.
故选B、C.
7.A 粒子恰好垂直于y轴射出磁
场,做两速度的垂线交点为圆心
O1,轨迹如 图 所 示.A.由 几 何 关
系可知OO1=atan30°=
3
3a
R= acos30°=
2 3
3 a
因圆心O1 的坐标为 0,33a
æ
è
ç
ö
ø
÷,则带电粒子在磁场中运
动的轨迹方程为x2+(y- 33a
)2=43a
2,
故 A正确;
BD.洛伦兹力提供向心力,有qvB=mv
2
R
解得带电粒子在磁场中运动的速率为v=qBRm
因轨迹圆的半径R 可求出,但磁感应强度B 未知,则无
法求出带电粒子在磁场中运动的速率,故 B、D 错误;C.
带电粒子圆周的圆心角为2
3π
,而周期为
T=2πRv =
2πm
qB
,
则带电粒子在磁场中运动的时间为t=
2
3π
2πT=
2πm
3qB
,
因磁感应强度B 未知,则运动时间无法求得,故 C错误;
故选 A.
412
最新真题分类特训物理
考点3 带电粒子在有界
磁场中的临界、极值问题
1.D AB.在圆形匀强磁场区域内,沿着径向射入的粒子,总
是沿径向射出的;根据圆的特点可知粒子的运动轨迹不可
能经过O点,故 AB错误;C.粒子连续两次由A点沿AC方
向射入圆形区域,时间最短,根据对称性可知轨迹如图①
图①
则最短时间有t=2T=4πmqB
,故C错误;D.粒子从A 点射入
到从C点射出圆形区域用时最短,则轨迹如图②所示
图②
设粒子在磁场中运动的半径为r,根据几何关系可知r
= 3R3
,
根据洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qvB=mv
2
r
,可 得 v=
3qBR
3m
,故 D正确.
2.解析:(1)当磁场的磁感应强度为B0 时,电子刚好不会
落到筒壁上.
则电子以速度v0 垂直轴线方向射出,电子在磁场中做匀
速圆周运 动,轨 迹 恰 好 与 圆 筒 壁 相 切,轨 迹 半 径 为 R0
=R2
,
根据洛伦兹力提供向心力可得eB0v0=
mv02
R0
,
联立解得e
m =
2v0
B0R
;
(2)磁感应强度调整为
B0
2
后,将电子速度沿垂直轴线和
平行轴线方向进行分解,分别设vx,vy,电子将在垂直轴
线方向上做匀速圆周运动,平行轴线方向上做匀速直线
运动,电子击中筒壁距离粒子源的最远点时,其垂直轴
线方向的圆周运动轨迹与筒壁相切,则轨迹半径仍为R0
=R2
,
根据洛伦兹力提供向心力可得eB02vx=
mv2x
R0
,
联立解得vx=
v0
2
,
由射出到相切,经过半个周期,用时t=T2=
1
2×
2πm
e
B0
2
=2πmeB0
=πRv0
,
根据速度的合成与分解可知vy= v02-v2x=
3
2v0
,
平行轴线方向运动距离y=vyt=
3π
2R
,
结合对称性,被电子击中的面积S=2×2πRy=
2 3π2R2.
答案:(1)em =
2v0
B0R
(2)S=2 3π2R2
3.解析:(1)由于该粒子在速度选择器中受力平衡,故qE=
qv0B0,其中E=
U
d
,
则该粒子通过速度选择器的速率为v0=
U
B0d
;
(2)粒子在x≥0区域内做匀速圆周运动,从ON 的中点
垂直ON 射入磁屏蔽区域,由几何关系可知r1=L,
由洛伦兹力提供向心力得qv0B1=m
v20
r1
,
联立可得B1=
mU
qdB0L
,若磁屏蔽区的磁感应强度大小恰
好等于B1,则粒子在磁屏蔽区运动的轨迹半径为r=L,
由几何关系可知y 轴上y=L 处检测到该粒子,若磁屏
蔽区的磁感应强度大小为零,则粒子平行于y轴通过磁
屏蔽区后做半径为r=L的圆周运动,由几何关系可知y
轴上y=3L 处检测到该粒子,由于0<B2<B1,所以y
轴上可能检测到该粒子的范围为L<y<3L.
(3)若在Q 处检测到该粒子,如图
由几何关系可知r22=(2L)2+(r2-L)2,解得r2=
5
2L
,
由洛伦兹力提供向心力qv0B2=m
v20
r2
,
联立解得B2=
2mU
5qB0dL
,其中B1=
mU
qdB0L
,
根据磁屏蔽效率η=
B1-B2
B1
×100%可得若在Q 处检测
到该粒子,则η=60%.
答案:(1)UB0d
(2)mUqdB0L
L<y<3L (3)60%
考点4 带电粒子在电磁组合场中的运动
1.AD 若粒子穿过ad边时速度方向与ad 边夹角为45°,
则粒子必经过cd边,作出粒子运动轨迹图,如图甲所示,
粒子从C点垂直于BC 射出,A 正确;反之当粒子穿过
ad边经cd 边垂直BC 射出时,速度方向与ad边夹角不
一定为45°,C错误;当粒子穿过ad 边的速度方向与ad
边夹角为60°时,若粒子从cd边再次进入磁场,作出粒子
运动轨迹如图乙所示,则粒子不能垂直BC 射出,若粒子
经bc边再次进入磁场,作出粒子运动轨迹如图丙所示,
则粒子一定垂直BC边射出,B错误,D正确.
512
详解详析
2.解析:(1)粒子在电容器中做类平抛运动,水平方向做匀
速直线运动有 3d=v0t,
竖直方向做匀变速直线运动d
2=
0+vy
2 t
,vy=at=q
U
mdt
,
由闭合回路欧姆定律可得U= r0r0+2r0
E0,
联立可得vy=
3
3v0
,q=
mv20
E0
;
(2)粒子进入磁场与竖直方向的夹角为tanθ=vxvy
=60°,
v= v0sin60°=
2 3
3 v0
,
粒子在磁场中做匀速圆周运动qvB=mv
2
R
,
由几何关系易得R= dcos30°=
3d
3
,
联立可得B=2E0dv0
;
(3)当粒子的合速度方向竖直向上时,粒子相对于电容
器右侧的水平距离最小,设此时速度大小为v′,规定竖
直向上为正方向,则对粒子从b点运动到该位置的过程,
在竖 直 方 向 上 由 动 量 定 理 有 ∑qvxBΔx=mv′- (-
mvsin30°),
即qBxm=mv′-(-mvsin30°),
对粒子从b点运动到该位置的过程,由动能定理有Eqxm
=12mv′
2-12mv
2,
联立可得xm=
(2+ 3)d
2 .
答案:(1)q=
mv20
E0
(2)B=2E0dv0
(3)
(2+ 3)d
2
3.解析:(1)根 据 题 意 可 知,画 出 粒 子 的 运 动 轨 迹,如 图
所示
由题意可知θ=60°,
设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,由几何关系有r
=rcosθ+h,解得r=2h,
由牛顿第二定律有qv0B=m
v20
r
,解得B=mv02qh
;
(2)根据题意,由对称性可知,粒子射出电场时,速度大
小仍为v0,方向与水平虚线的夹角为60°,由几何关系可
得AB=s-2rsinθ=3 3h-2 3h= 3h,
则粒子在电场中的运动时间为t= ABv0cosθ
=2 3hv0
,
沿电场方向上,由牛顿第二定律有qE=ma,
由运动学公式有-v0sinθ=v0sinθ-at,
联立解得E=mv
2
0
2qh
;
(3)若粒子从a点以v0 竖直向下发射,画出粒子的运动
轨迹,如图所示
由于粒子在磁场中运动的速度大小仍为v0,粒子在磁场
中运动的半径仍为2h,由几何关系可得,粒子进入电场
时速度与虚线的夹角α=60°,
结合小问2分 析 可 知,粒 子 在 电 场 中 的 运 动 时 间 为t1
=2 3hv0
,
AB 间的距离为AB= 3h,
由几何关系可得BC=2rsinα=2 3h,
则AC=BC-AB= 3h,
粒子在磁场中的运动时间为t2=
360°-2α
360°
2πr
v0
=8πh3v0
,
则有t=t1+t2=
(6 3+8π)h
3v0
,
综上所述可知,粒子每隔时间t向右移动 3h,则漂移速
度大小v′= 3ht =
3 3
6 3+8π
v0.
答案:(1)
mv0
2qh
(2)
mv20
2qh
(3) 3 3
6 3+8π
v0
4.解析:(1)根据题意,作出粒子垂直挡板射入小孔 K 的运
动轨迹如图所示,
根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半
径为r=xNK =
L
2
,
在△OMN 区 域 根 据 洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qvB =
mv
2
r
,
在匀强加速电场中由动能定理有U0q=
1
2mv
2,
联立解得U0=q
B2L2
8m .
612
最新真题分类特训物理
(2)根据题意,当轨迹半径最小时,粒子速度最小,则作
出粒子以 最 小 的 速 度 从 小 孔 K 射 出 的 运 动 轨 迹 如 图
所示,
根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半
径为r′=xNKcos60°=
L
4
,
在△OMN 区 域 根 据 洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qv′B=
mv′
2
r′
,
粒子从小孔K 射出后恰好做匀速直线运动,由左手定则
可知粒子经过小孔K 后受到的洛伦兹力沿x 轴负方向,
则粒子经过小孔K 后受到的电场力沿x 轴正方向,又粒
子带正电,则△OMN 之外第一象限区域电场强度的方
向沿x 轴正方向,大小满足qv′B=Eq,
联立可得E=qB
2L
4m .
(3)在匀强加速电场中由动能定理有Uq=12mv″
2,
可得v″= 3qBL6m
,
在△OMN 区 域 根 据 洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qv″B=
mv″
2
r″
,
可得粒子在△OMN 区域运动的轨迹半径r″= 36L
,
作出从小孔K 射出的粒子的运动轨迹如图所示
粒子出K 时,v″越偏向y 轴,离y轴越近,由几何关系有
sinθ=
L
4
r″=
3
2
,则有θ=60°,
由配速法将运动分解为y轴方向的匀速直线运动和沿x
轴方向的匀速圆周运动,其中v″y=v″sinθ=q
BL
4m
,v″x=
v″cosθ=qBL
4 3m
,
匀速圆周运动的半径为r‴=mv″xqB =
3
12L
,
又T=2πr″v″n
=2πmqB
,
分析可知当运动 n+34( )T 时,粒子距离y 轴最近,此
最近位置的横坐标为x=L4-r‴=
3- 3
12 L
,纵坐标为y
= 34L+r‴+v″y n+
3
4( )T=
3
3L+
πL(4n+3)
8
,其中n
为自然数.
综上,最近位置的坐标为
3- 3
12 L
,3
3L+
πL(4n+3)
8[ ](n为自然数).
答案:(1)U0=q
B2L2
8m
(2)E=qB
2L
4m
,方向沿x轴正方向
(3)3- 3
12 L
,3
3L+
πL(4n+3)
8[ ](n为自然数)
5.解析:(1)电子在匀强磁场中运动时,将其分解为沿x轴的匀
速直线运动和在yOz平面内的匀速圆周运动,设电子入射
时沿y轴的分速度大小为vy,由电子在x轴方向做匀速直
线运动得L=v0t,
在yOz平面内,设电子做匀速圆周运动的半径为R,周期为
T,由牛顿第二定律知Bevy=m
v2y
R
,可得R=mvyBe
,
T=2πRvy
=2πmBe
,
由题意可知所有电子均能经过O进入电场,则有t=nT(n=
1,2,3,),
联立得 B=2πnmv0eL
,当n=1时,B 有 最 小 值,可 得 Bmin
=
2πmv0
eL .
(2)如图所示,tanθ=vyv0
,
当tanθ有最大值时,vy 最
大,R最大,此时R=r,
又B=2πmv0eL
,R=mvyBe
,
联立 可 得vym =
2πv0r
L
,tanθ
=2πrL .
(3)当vy 最大时,电子在电场中运动时沿y轴正方向有最大
位移ym,根据匀变速直线运动规律有ym=
v2ym
2a
,
由牛顿第二定律知a=Eem
,
又vym=
2πv0r
L
,
联立得ym=
2π2r2v20m
EeL2
.
答案:(1)
2πmv0
eL
(2)2πrL
(3)
2π2r2v20m
EeL2
6.解析:(1)粒 子 在 磁 场 中 做 圆 周 运 动 时 的 速 度 为v=
v02+v02= 2v0,
根据洛伦兹力提供向心力Bqv=mv
2
r=m
2π
Tv
,
解得做圆周运动的半径为r= 2mv0Bq
,周期为T=2πmBq .
(2)根据题意,已知任何相等的时间内P点沿图中闭合曲线
通过的曲线长度都相等,由于曲线表示的为速度相应的曲
线,根据a=ΔvΔt
可知任意点的加 速 度 大 小 相 等,故 可 得
Bq 2v0
m =
Eq
m
,
解得E= 2Bv0.
712
详解详析
(3)根据题意分析可知从b点
到c点粒子在磁场中转过的
角度为270°,如图为粒子的运
动轨迹,粒子返回a点时根据
对称性可知与初始位置等高,
从a到b过程中粒子做类平
抛运动,得Eq
mt=v0
,
故可得该段时间内沿y方向
位移为L=v0t,
根据几何知识可得xbc= 2r,
由粒子在两次电场中运动的对称性可知移动一周时粒子位
移的大小为xaa′=xbc-2L,
联立解得xaa′=
(2- 2)mv0
Bq .
答案:(1)
2mv0
Bq
,2πm
Bq
;(2)E= 2Bv0;(3)
(2- 2)mv0
Bq
7.解析:(1)对乙粒子,如图所示
由洛伦兹力提供向心力qv0B=m
v20
r1
,
由几何关系sin30°=Lr1
,
联立解得,磁感应强度的大小为B=mv02qL.
(2)由题意可知,根据对称性,乙在磁场中运动的时间为t1=
2×30°360°×
2πm
qB =
2πL
3v0
,
对甲粒子,由对称性可知,甲粒子沿着直线从P 点到O 点,
由运动学公式d=32v0t1+
1
2at
2
1,
由牛顿第二定律a=qE0m =
9v20
4πL
,
联立可得Ⅲ区宽度为d=32πL.
(3)甲粒子经过O点时的速度为v甲 =32v0+at1=3v0
,
因为甲在Ⅳ区始终做匀速直线运动,则ωt=kx=k×3v0t,
可得k=ω3v0
;
设乙粒子经过Ⅲ区的时间为t2,乙粒子在Ⅳ区运动时间为
t0,则上式中t=t0+t2,
对乙可得F
q =ω
(t0+t2)-kx2
整理可得x2=3v0(t0+t2)-
3v0F
qω
,
对甲可得x1=3v0(t0+t2)
则Δx=x1-x2=
3v0F
qω
,
化简可得乙追上甲前F与Δx间的关系式为
F=qω3v0
Δx.
答案:(1)
mv0
2qL
(2)32πL
(3)qω3v0
Δx
8.解析:(1)由题意粒子在电场中做匀加速直线运动,根据动能
定理有qE2d=12mv
2,
粒子在磁场中做匀速圆周运动,有qvB=mv
2
R
,
粒子从上边界垂直QN 第二次离开电场后,垂直NP再次进
入电场,轨迹如图
根据几何关系可知R=d3
,
联立可得B=6 mEqd.
(2)(ⅰ)由题意可知,做出粒子在电场和磁场中运动轨迹如图
在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系可知R21=(2d)2+
(R1-d)2,
解得R1=
5
2d
,
所以有θ=53°,α=37°,
洛伦兹力提供向心力qv1B=m
v21
R1
,
带电粒子从A点开始做匀加速直线运动,根据动能定理有
qE′2d=12mv
2
1-
1
2mv
2
0,
再一次进入电 场 后 做 类 似 斜 抛 运 动,沿x 方 向 有2d=
v1tcosα,
沿y方向上有2d=v1tsinα+
1
2at
2,
其中根据牛顿第二定律有qE′=ma,
联立以上各式解得v1=15 q
dE
m
,
v0=9 q
dE
m
,E′=36E.
(ⅱ)粒子从P 到Q 根据动能定理有qE′2d= 12mv
2
2-
1
2mv
2
1,
可得从Q射出时的速度为v2=3 41g
Ed
m
,
此时粒子在磁场中的半径R2=
mv2
qB=
41
2 d
,
812
最新真题分类特训物理
根据其几何关系可知对应的圆心坐标为x=52d
,y=4d,
而圆心与P的距离为
l= 52d-2d( )
2
+(4d-0)2= 652 d≠R2.
故不会再从P点进入电场.
答案:(1)B=6 mEqd
;(2)(ⅰ)v0=9 q
dE
m
,E′=36E;(ⅱ)不会
9.解析:(1)当离子不进入磁场Ⅱ速度最大时,轨迹与边界相切,
则由几何关系r1cos60°=r1-L,
解得r1=2L,根据qv1B1=m
v21
r1
,
解得v1=
2B1qL
m
,
在磁场中运动的周期T=2πmqB1
,
运动时间t=60°360°T=
πm
3qB1
.
(2)若B2=2B1,根据r=
mv
qB
,
可知r1=2r2,
粒子在磁场中运动轨迹如图,设O1O2 与磁场边界夹角为α,
由几何关系r1sinα-r1sin30°=L,
r2-r2sinα=
L
2
,解得r2=2L,sinα=
3
4
,
根据qv2B2=m
v22
r2
,解得v2=
4B1qL
m .
(3)当最终进入区域Ⅱ的粒子若刚好到达x轴,则由动量
定理B2qvyΔt=mΔvx,
即
B1
LyqΔy=mΔvx
,
求和可得∑
B1
LyqΔy=∑mΔvx
,
粒子从区域Ⅰ到区域Ⅱ最终到x 轴上的过程中m(v-
vcos60°)=B1qL+
B1
L
0+L
2
qL,
解得v=3B1qLm
,
则速度在
3B1qL
m ~
6B1qL
m
之 间 的 粒 子 才 能 进 入 第 四 象
限;因离子源射出粒子的速度范围在B1qL
m ~
6B1qL
m
,又
粒子源射出的粒子个数按速度大小均匀分布,可知能进
入第四象限的粒子占粒子总数的比例为η=60%.
答案:(1)πm3qB1
(2)
4B1qL
m
(3)60%
10.解析:(1)设板间距离为d,则板长为 3d,带电粒子在板
间做类平抛运动,两板间的电场强度为E=Ud
,
根据牛顿第二定律得,电场力提供加速度qE=ma,
解得a=qUmd
,
设粒子在平板间的运动时间为t0,根据类平抛运动的运
动规律得d
2=
1
2at
2
0,3d=v0t0,
联立解得U=mv
2
0
3q .
(2)设粒子出电场时与水平方向夹角为α,则有tanα=
at0
v0
= 33
,
故α=π6
,
则出电场时粒子的速度为v= v0cosα=
2 3
3 v0
,
粒子出电场后沿直线做匀速直线运动,接着进入磁场,
根据牛顿第二定律,洛伦兹力提供匀速圆周运动所需
的向心力得qvB=mv
2
r
,
解得r=mvqB=
2 3mv0
3qB
,
已知圆形磁场区域半径为R=2mv03qB
,故r= 3R,
粒子沿PO 方向射入磁场即
沿半径方向射入磁场,故粒
子将沿半径方向射出磁场,
粒子 射 出 磁 场 时 与 射 入 磁
场时运 动 方 向 的 夹 角 为θ,
则粒 子 在 磁 场 中 运 动 圆 弧
轨迹对应的圆心角也为θ,由几何关系可得θ=2α=π3.
故粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向的夹角为 π
3
或60°.
(3)带电粒子在该磁场中运动的半径
与圆形磁场半径 关 系 为r= 3R,根
据几何关系可知,带电粒子在该磁场
中运动的轨迹一定为劣弧,故劣弧所
对应轨迹圆的弦为磁场圆的直径时
粒子在磁场中运动的时间最长.则相
对应的运动轨迹和弦以及圆心 M 的位置如图所示:
答案:(1)U=mv
2
0
3q
(2)π3
或60°
(3)
11.解析:(1)如图所示
将离子甲从A 点的出射
速度v0 分解到沿y轴方
向和z 轴 方 向,离 子 受
到的电场力沿y 轴负方
向,可 知 离 子 沿z 轴 方
向做匀速直线运动,沿y
轴方向做匀减速直线运
动,从A 到O 的过程,有L=v0cosβt,v0sinβ=at,a
=qEm
,
联立解得E=mv
2
0sinβcosβ
qL .
912
详解详析
(2)如图所示
离子从坐标原点O 沿z 轴正方向进入磁场Ⅰ中,由洛
伦兹力提供向心力可得qvB=mv
2
r1
,
离子经过磁场Ⅰ偏转后从y 轴进入磁场Ⅱ中,由洛伦
兹力提供向心力可得qv 22B=
mv2
r2
,
可得r2= 2r1,
为了使离子在磁场中运动,需满足r1≤d,r2≤3d,
联立可得v≤qBdm
,
要使离子甲进入磁场后始终在磁场中运动,进入磁场
时的最大速度为qBd
m
;
(3)离子甲以qBd2m
的速度从O 点沿z 轴正方向第一次穿
过xOy 面进入磁场Ⅰ,离子在磁场Ⅰ中的轨迹半径为
r1=
mv
qB=
d
2
,
离子在磁场Ⅱ中的轨迹半径为r2=
mv
q 22B
= 2d2
,
离子从O 点第一次穿过
到第四次穿过xOy 平面
的运动情景,如图所示
离子第四次穿过xOy平
面 的 x 坐 标 为 x4 =
2r2sin45°=d,
离子第四次穿过xOy平
面的y 坐 标 为y4=2r1
=d,
故离子第四次穿过xOy
平面 的 位 置 坐 标 为 (d,
d,0)
(4)设离子乙的速度为v′,根据离子甲、乙动能相同,可
得1
2mv
2=12×4mv′
2,可得v′=v2=
qBd
4m
,
离子甲在磁场Ⅰ中的轨迹半径为r1=
mv
qB=
d
2
,
离子甲在磁场Ⅱ中的轨迹半径为r2=
mv
q 22B
= 2d2
,
离子乙在磁场Ⅰ中的轨迹半径为r′1=
mv′
qB =
d
4=
1
2r1
,
离子乙在磁场Ⅱ中的轨迹半径为r′2 =
mv′
q 22B
= 2d4 =
1
2r2
,
根据几何关系可知离子甲、乙运动轨迹第一个交点如
图所示
从O 点进入磁场到第一个交点
的过程,有t甲 =12T1+
1
2T2=
1
2×
2πm
qB +
1
2 ×
2πm
q 22B
=(1
+ 2)πmqB
,t乙 =T′1 +T′2 =
2π4m
qB +
2π4m
q 22B
=(8+8 2)πmqB
,
可得离子甲、乙到达它们运动轨迹第一个交点的时间
差为 Δt=t乙 -t甲 =(7+7 2)πmqB.
答案:(1)
mv20sinβcosβ
qL
(2)qBdm
(3)(d,d,0)
(4)(7+7 2)πmqB
12.解析:(1)粒子在电场中做类平抛运动的加速度为a=
qE
m
;由题意,粒子的速度偏转角为θ=30°,故有tanθ=
vy
v0
=atv0
,求得t= 3mv03qE
,故粒子的水平位移x=v0t=
3mv02
3qE
,竖直位移y= 12at
2=
mv02
6qE
,故粒子发射装置
到P 的距离为s= x2+y2=
13mv02
6qE .
(2)粒子进入磁场时的速度
大 小 为 v = v0cos30° =
2 3v0
3
,由qvB=mv
2
R
得B=
mv
qR=
2 3mv0
3qR .
如图所示:磁
感应强度最大时,粒子由Q 点射出,设此时的轨迹圆圆
心为O1,由 几 何 关 系 可 知,R1=
L
2cos30°=
3L
3
,对 应
B1=
2mv0
qL
如图所示,磁感应强度最小
时,粒子从 N 点 射 出,设 此
时轨迹 圆 圆 心 为 O2,O2 可
通过 作 入 射 速 度 方 向 的 垂
线和 PN 的 中 垂 线 交 点 得
到.过 O2 作 PQ 的 垂 线 与
PQ 的 延 长 线 交 于 点A,由
几 何 关 系 得 O2A=
R2
2
,故
O2Q=
2
2R2
,结合 PB=OB
= 22L
,在△O2PB 中运用勾股定理得:
2
2L
æ
è
ç
ö
ø
÷
2
+ 2
2L+
2
2R2
æ
è
ç
ö
ø
÷
2
=R22,解得:R2=(3+1)L,对
应B2=
2mv0
(3+ 3)qL
=(1- 33
)mv0
qL
(计算R2 也可通过三
角函数,∠PO2B=15°,PB=
2
2L
,
R2=
PB
sin15°=
PB
sin(45°-30°)=
(3+1)L,故磁感应强度
的取值范围(1- 33
)mv0
qL ≤B≤
2mv0
qL .
022
最新真题分类特训物理
(3)粒子从QN 中点G 射出示意图如图所示,
设此时轨迹圆圆心为O3.
由几何关系可知,PD= 5L4
,sinθ= 55
,cosθ=2 55
R3=
PD
cos(θ+30°)=
5L
4 3-2
设F 为轨迹与挡板MN 最近处的点,O3F⊥PQ 与PQ
相交于点E.
由几何关系,O3E=
1
2R3
,故EF=12R3
,F 到MN 的距
离为dmin=L-
1
2R3=
39-10 3
44 L.
答案:(1)
13mv02
6qE
(2)(1- 33
)mv0
qL ≤B≤
2mv0
qL
(3)39-10 344 L
考点5 带电粒子在电磁叠加场中的运动
1.BC 带电体在复合场中能沿着 MN
做匀速直线运动,可知粒子受力情
况如图所示.
由受力平衡可知 mg=qE,qvB= 2
mg,解得电场强度E=mgq
,磁感应
强度B= 2mgqv
,故 A 错误,B正确.
在 N 点撤去磁场后,粒子受力方向与运动方向垂直,做
类平抛运动,如图所示.
且加速度a=F合m = 2g
,
粒子到达P 点时,位移偏转角为45°,故在P 点,速度偏
角的正切值tanθ=2tan45°=2,
tanθ=vyvx
=
vy
v =2
,vy=2v,所以粒子在P 点的速度vP
= v2x+v2y= 5v,
N 到P 过程,由动能定理,有qU=12mv
2
P-
1
2mv
2,解得
NP 两点间的电势差U=2mv
2
q
,C正确;将粒子在 N 点
的速度沿水平方向和竖直方向进行分解,可知粒子在竖
直方向做竖直上抛运动,且vNy =vcos45°=
2
2v
,故粒子
能向上运动的最大距离h=
v2Ny
2g=
v2
4g
,D错误;故选BC.
2.A 由题知,一带电粒子由O 点沿x 正向入射到磁场中,
在磁场另一侧的S点射出,则根据几何关系可知sin30°
=r-ar
,解得粒子做圆周运动的半径r=2a,则粒子做圆
周运动有qvB=mv
2
r
,则有q
m =
v
2aB
,
如果保持所有条件不变,在磁场区域再加上电场强度大
小为E 的匀强电场,该粒子入射后则会沿x轴到达接收
屏,则有Eq=qvB,联立有qm =
E
2aB2
,故选 A.
3.C A.若a为电子轨迹,b为α 粒子轨迹,则只能电场方
向水平向左,磁场方向垂直纸面向外,故选项 A 错误;B.
对电子应有Fe洛 =evB,Fe电 =eE,Fe洛 =Fe电 ,对α粒子有
Fα洛 =2e×
v
10B
,Fα电 =2eE,此时,Fα洛 >Fα电 ,故α粒子应
向左偏,不满足题目情景,故 B错误;D.若a为α 粒子轨
迹,b为电子轨迹,则只能电场方向水平向右,磁场方向
垂直纸面向里,故选项 D错误;C.此时,对电子应有Fe洛
=evB,Fe电 =eE,Fe洛 >Fe电 ,对α粒子有Fα洛 =2e×
v
10B
,
Fα电 =2eE,此时,Fα洛 =Fα电 ,故电子应向右偏,满足题目
情景,故 C正确.故选 C.
4.B AC.在xOy平面内电场的方向沿y 轴正方向,故在
坐标原点O 静止的带正电粒子在电场力作用下会向y
轴正方向运动.磁场方向垂直于纸面向里,根据左手定
则,可判断出向y轴正方向运动的粒子同时受到沿x 轴
负方向的洛伦兹力,故带电粒子向x轴负方向偏转.AC
错误;BD.运动的过程中在电场力对带电粒子做功,粒子
速度大小发生变化,粒子所受的洛伦兹力方向始终与速
度方向垂直.由于匀强电场方向是沿y 轴正方向,故x
轴为匀强电场的等势面,从开始到带电粒子偏转再次运
动到x轴时,电场力做功为0,洛伦兹力不做功,故带电
粒子再次回到x轴时的速度为0,随后受电场力作用再次进
入第二象限重复向左偏转,故B正确,D错误.故选B.
5.BC A.由题可知电子所受电场力水平向左,电子从 N
到P 的过程中电场力做负功,故 A错误;
B.根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知 N 点的电势
高于P 点,故B正确;
C.由于洛伦兹力一直都和速度方向垂直,故 电 子 从 M
到N 洛伦兹力都不做功,故 C正确;
D.由于 M 点和P 点在同一等势面上,故从 M 到P 电场
力做功为0,而洛伦兹力不做功,M 点速度为0,根据动
能定理可知电子在P 点速度也为0,则电子在 M 点和P
点都只受电场力作用,在匀强电场中电子在这两点电场
力相等,即合力相等,故 D错误;故选BC.
6.B 本题考查带电粒子在复合场中的匀速直线运动.质
子(11H)受 到 向 上 的 洛 伦 兹 力 和 向 下 的 电 场 力,满 足
qv0B=qE,解得v0=
E
B
,即此时质子的速度满足速度选
择器的条件;以速度v0
2
射入的正电子(01e),所受的洛伦
兹力小于电场力,正电子将向下偏转,故 A 错误;以速度
v0 射入的电子(0-1e),依然满足电场力等于洛伦兹力,能
够做匀速直线运动,即速度选择器不选择电性只选择速
度,故B正确;以速度2v0 射入的氘核(21H)、以速度4v0
射入的α粒子(42He),其速度都不满足速度选择器的条
件v0=
E
B
,故都不能做匀速直线运动,故 C、D错误.
7.解析:(1)作出正电荷在磁场中运动的轨迹,如图所示
由几何关系可知,正电荷在磁场中做匀速圆周运动的半
径为r= y0sinθ=2y0
,
由洛伦兹力提供向心力qv1B=m
v21
r
,
解得正电荷的入射速度大小为v1=
2qBy0
m
,
正电荷在磁场中运动的周期为T=2πrv1
=2πmqB
,
所以正电荷从 M 运动到N 的时间为t1=
2θ
2πT=
πm
3qB
;
(2)由题意可知,在xOy平面内的负电荷在圆心O 处,由
牛顿第 二 定 律 可 知qv2B+k
48q2
r2
=mv
2
2
r
,其 中 m=
B2y30
k
,解得v2=
6kq
By20
或v2=
-4kq
By20
(舍去);
122
详解详析
(3)在(2)的条件下,正电荷从 N 点离开磁场后绕负电荷
做椭圆运动,如图所示
由能量守恒定律得1
2mv
2
2-q
k48q
r2
=12mv
2
3-q
k48q
r3
,
由开普勒第二定律可知v2r2=v3r3,
其中r2=2y0,联立解得r3=6y0,
由牛顿第二定律k 48q
2
r2+r3
2( )
2=
m r2+r32( )
4π2
T2
,解得T=4 3πBy
3
0
3kq
,
故正电荷从 N 点离开磁场后到首次速度变为与N 点的
射出速度相反的时间为t2=
2 3πBy30
3kq .
答案:(1)
2qBy0
m
πm
3qB
(2)6kq
By20
(3)
2 3πBy30
3kq
8.解:(1)由题知,入射速度为v0 时,电子沿x 轴做直线运
动,则有Ee=ev0B,
解得E=v0B,
(2)电子在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的
匀强磁场的复合场中,由于洛伦兹力不做功,且由于电
子入射速度为
v0
4
,则电子受到的电场力大于洛伦兹力,
则电 子 向 上 偏 转,根 据 动 能 定 理 有 eEy1 =
1
2m×
1
2v0( )
2
-12m×
1
4v0( )
2
,
解得y1=
3mv0
32eB
,
(3)若电子以v入射时,设电子能达到的最高点位置的纵
坐标为y,则根据动能定理有eEy=12mv
2
m-
1
2mv
2,
由于电子在最高点与在最低点所受的合力大小相等,则
在最高点有F合 =evmB-eE,
最低点有F合 =eE-evB,联立有vm=
2E
B -v
,
y=
2m(v0-v)
eB
,要让电子能到达纵坐标y2=
mv0
5eB
位置,
即y≥y2,
解得v≤910v0
,
则若电子入射速度在0<v<v0 范围内均匀分布,能到达
纵坐 标 y2 =
mv0
5eB
位 置 的 电 子 数 N 占 总 电 子 数 N0
的90%.
答案:(1)v0B;(2)
3mv0
32eB
;(3)90%
9.解析:(1)小球在电磁场中作匀速圆周运动,则电场力与
重力平衡,可得Eq=mg,
R2 两端的电压U2=Ed,
根据欧姆定律得U2=
E0
R1+R2
R2,
联立解得E0=
mgd(R1+R2)
qR2
.
(2)如图所示
设粒子在电磁场中做圆周运动的半径为r,根据几何关
系(r-d)2+(3d)2=r2,
解得r=2d,
根据qvB=mv
2
r
,
解得B=mv2dq.
(3)由几何关系可知,射出磁场时,小球速度方向与水平
方向夹角为60°,要使小球做直线运动,当小球所受电场
力与小球重力在垂直小球速度方向的分力相等时,电场
力最小,电场强度最小,可得E′q=mgcos60°,
解得E′=mg2q.
答案:(1)
mgd(R1+R2)
qR2
(2)mv2dq
(3)mg2q
10.解析:(1)自由电子受到的洛伦兹力沿+z方向;
(2)设t时间内流过半导体垂直于x 轴某一横截面自由
电子的电荷量为q,由电流定义式,有
In=qt
设自由电子在x方向上定向移动速率为vnx,可导出自
由电子的电流微观表达式为
In=neabvnx
单个自由电子所受洛伦兹力大小为
F洛 =evnxB
霍尔电场力大小为
F电 =eE
自由电子在z方向上受到的洛伦兹力和霍尔电场力方
向相同,联立得其合力大小为
Fnz=e
InB
neab+E( )
(3)设 Δt时间内在z 方向上运动到半导体上表面的自
由电子数为Nn、空穴数为 Np,则
Nn=nacvnzΔt
Np=pacvpzΔt
霍尔电场建立后,半导体z方向的上表面的电荷量就不
再发生变化,则应
Nn=Np
即在任何相等时间内运动到上表面的自由电子数与空
穴数相等,这样两种载流子在z方向形成的电流应大小
相等、方向相反.
答案:(1)自由电子受到的洛伦兹力沿+z方向;
(2)Fnz=e
InB
neab+E( ) ;
(3)见解析
考点6 带电粒子在变化电磁场中的运动
1.解析:(1)在0~πmqB0
时间内,电场强度为E0,带电粒子在
电场中加速度,根据动量定理可知qE0
πm
qB0
=mv1,
解得粒子在πm
qB0
时刻的速度大小为v1=
πE0
B0
,方向竖直
向上,
粒子竖直向上运动的距离y1=
1
2v1
πm
qB0
=
π2E0m
2qB20
,
在πm
qB0
~2πmqB0
时间内,根据粒子在磁场运动的周期 T=
2πm
qB0
可知粒子偏转180°,速度反向,根据qvB=mv
2
r
可知
222
最新真题分类特训物理
粒子水平向右运动的距离为x2=2r2
=2
mv1
qB0
=
2πE0m
qB20
,
粒子运动轨迹如图
所以粒子在t=2πmqB0
时刻粒子的位置
坐标为(x2,y1),
即
2πE0m
qB20
,π
2E0m
2qB20( ) ;
(2)在2πmqB0
~3πmqB0
时间内,电场强度为2E0,粒子受到的
电场力竖直向上,在竖直方向上有q2E0
πm
qB0
=mv2
+mv1,
解得3πm
qB0
时刻粒子的速度v2=
πE0
B0
,方向竖直向上,粒子
在竖直方向上运动的距离为y3=
-v1+v2
2
πm
qB0
=0,
在3πm
qB0
~4πmqB0
时间内,粒子在水平方向运动的距离为
x4=2r4=2
mv2
qB0
=
2πE0m
qB20
,
此时粒子速度方向向下,大小为v2,在
4πm
qB0
~5πmqB0
时间
内,电场强度为3E0,竖直方向上有q3E0
πm
qB0
=mv3
+mv2,
解得粒子在5πm
qB0
时刻的速度v3=
2πE0
B0
,
粒子 在 竖 直 方 向 运 动 的 距 离 y5 =
-v2+v3
2
πm
qB0
=
π2E0m
2qB20
,
粒子运动的轨迹如图
在0~6πmqB0
时 间 内,静 电 力 对 粒
子的做功大小为 W=qE0y1+
q2E0 y3 +q3E0 y5 =
4qE0y1 =
2π2E20m
B20
,电 场 力 做
正功;
(3)若粒子在磁场中加速两个半圆恰好能够到达 M 点,
则释放的位置一定在0~πmqB0
时间内,粒子加速度时间为
t1,在竖直方向上有qE0t1=mv1′,y1′=
1
2v1′
t1,
在πm
qB0
~2πmqB0
时间内粒子在水平方向运动的距离为
x2=2r2′=2
mv1′
qB0
,
在2πm
qB0
~3πmqB0
时间内,在竖直方向q2E0
πm
qB0
=mv2′
+mv1′,y3=
-v1′+v2′
2
πm
qB0
,
在3πm
qB0
~4πmqB0
时间内,粒子在水平方向运动的距离为x4′
=2r4′=2
mv2′
qB0
,
接收器的位置为
4πE0m
qB20
,π
2E0m
4qB20( ) ,根据距离的关系可
知x2′+x4′=
4πE0m
qB20
,解得t1=
πm
2qB0
,
此时粒子已经到达 M 点上方,粒子竖直方向减速至0用
时 Δt,则y5′=
1
2v2′
Δt,
竖直方向需要满足y1′-y3′-y5′≤
π2E0m
4qB20
,
解得Δt在一个电场加速周期之内成立,所以粒子释放的
时刻为中间时刻 πm
2qB0
;
若粒子经过一个半圆到达 M 点,则粒子在0~πmqB0
时间
内释放不可能,如果在2πm
qB0
~3πmqB0
时间内释放,经过磁场
偏转一次的最大横向距离,即直径,也无法到达 M 点,所
以考虑在4πm
qB0
~5πmqB0
时间内释放,假设粒子加速的时间
为t2,在竖 直 方 向 上q3E0 t1′=mv1″,y1″=
1
2v1″
t1′,
之后粒子在5πm
qB0
~6πmqB0
时间内转动半轴,横向移动距离
直接到 达 M 点 的 横 坐 标,即 x2′=2r2″=2×
mv1″
qB0
=
4πE0m
qB20
,解得t1′=
2πm
3qB0
,
接下来在6πm
qB0
~7πmqB0
过程中粒子在竖直方向减速为0的
过程中q4E0Δt′=mv1″,y3″=
v1″
2
Δt″,
粒子要在 M 点被吸收,需要满足y″1-y″3≤
π2E0m
4qB20
,
代入验证可知 Δt在一个周期之内,说明情况成立,所以
粒子释放时刻为
4πmqB0
+ πmqB0
-23
πm
qB0( )=
13πm
3qB0
.
答案:(1)
2πE0m
qB20
,π
2E0m
2qB20( ) (2)
2π2E20m
B20
(3)πm2qB0
13πm3qB0
2.解析:(1)离子从小孔S 射出运动到金属板N 中心点O
处,根据动能定理有
2eEd=12mv
2
0-
1
2mv
2
解得离子从小孔S射出时相对推进器的速度大小
v= v20-
4eEd
m
(2)当磁场仅有沿x 方向的分量取最大值时,离子从喷
口P 的下边缘中点射出,根据几何关系有
R1-
L
2( )
2
+L2=R21
根据洛伦兹力提供向心力有
2ev0B0=
mv20
R1
联立解得B0=
2mv0
5eL
当磁场在x和y 方向的分量同取最大值时,离子从喷口
P 边缘交点射出,根据几何关系有
R2-
2L
2
æ
è
ç
ö
ø
÷
2
+L2=R22
此时B= 2B0;根据洛伦兹力提供向心力有
2e×v0× 2B0=
mv20
R2
联立解得B0=
mv0
3eL
故B0 的取值范围为0~
mv0
3eL
;
322
详解详析
(3)粒 子 在 立 方 体 中 运 动 轨
迹剖面图如图所示
由题意根据洛伦兹力提供向
心力有
2e×v0× 2B0=
mv20
R3
且满足B0=
2mv0
5eL
所以可得
R3=
mv0
2 2eB0
=54L
所以可得cosθ=35
离子从端面P 射出时,在沿z轴方向根据动量定理有
FΔt=nΔtmv0cosθ-0
根据牛顿第三定律可得离子束对推进器作用力大小为
F′=35nmv0
方向沿z轴负方向.
答案:(1)v= v20-
4eEd
m
(2)0~
mv0
3eL
(3)35nmv0
,方向沿z轴负方向
3.解析:(1)从O 点射出的粒子在板间被加速,
则U0q=
1
2mv
2-12mv
2
0
粒子在磁场中做圆周运动,则半径r=L02
由qvB=mv
2
r
解得U0=
B2qL20
8m -
mv20
2q
(2)当电压有最小值时,当粒子穿过下面的正极板后,圆
轨道与 挡 板 OM 相 切,此 时 粒 子 恰 好 不 能 打 到 挡 板
上,则
从O 点射出的粒子在板间被加速,则
Uminq=
1
2mv
2-12mv
2
0
粒子在负极板上方的磁场中做圆周运动qvB=mv
2
rmin
粒子从负极板传到正极板时速度仍减小到v0,则qv0B=
mv
2
0
r′
由几何关系可知2rmin=
r′
sin37°+r′
联立解得v=4v03
Umin=
7mv20
18q
(3)设粒子第一次经过电场加速,在负极板上方磁场区
域偏转的轨 迹 半 径 为r0,若 粒 子 在 电 场 加 速 电 压 小 于
Umin,粒子穿过磁场在正极板下方磁场运动时,会被OM
板吸收.则第一次出现能吸收到两种能量的位置(即 H
点),为粒子通过极板电压Umin=
7mv20
18q
时,粒子第二次从
上方打到负极板的位置(轨迹如图所示).由(2)的计算
可知r1=
4mv0
3qB
则CH=4r-2r′=10mv03qB
极板电压大于Umin=
7mv20
18q
时,粒子均不会被OM 吸收,
可以经过正 极 板 下 方 磁 场 偏 转,回 到 负 极 板 上 方 磁 场
中,偏转后打在负极板上.则 H 点右方的点的粒子靶都
可以接受到n(n≥2)种能量的粒子.
即CS→∞.
答案:(1)U0=
B2qL20
8m -
mv20
2q
(2)Umin=
7mv20
18q
(3)CH=10mv03qB
;CS→∞
考点7 现代科技中的电磁场问题
1.AC A.带正电的离子受到的洛伦兹力向上偏转,极板
MN 带正电为发电机正极,A 正确;BCD.离子受到的洛
伦兹力和电场力相互平衡时,此时令极板间距为d,则
qvB=qUd
,
可得U=Bdv,
因此增大间距U 变大,增大速率,U 变大,U 大小和密度
无关,BD错误,C正确.
2.解析:(1)①离子在磁场中做圆周运动有qv0B=
mv20
R
,
则B=mv0qR
,
②离子在磁场中的运动时间t=πR2v0
,
转筒的转动角度ωt=2kπ+ π2
,ω=(4k+1)v0R
,k=0,1,
2,3
(2)设速度 大 小 为v 的 离 子 在 磁 场 中 圆 周 运 动 半 径 为
R′,有R′=Rtanθ2
,v=v0tan
θ
2
,
离子在磁场中的运动时间t′=(π-θ)Rv0
,
转筒的转动角度ω′t′=2nπ+θ,
转筒的转动角速度ω′=
(2nπ+θ)
(π-θ)×
v0
R
,n=0,1,2,
动量定理F×2πω′=Nmv
,F=
(2nπ+θ)N
2(π-θ)π ×
mv20
Rtan
θ
2
,
n=0,1,2,
(3)转筒的转动角速度
(4k+1)v0
R =
(2nπ+θ′)
(π-θ′)Rv0<
6v0
R
,
其中k=1,θ′=5-2n6 π
,n=0,2,可得θ′=56π
,1
6π.
答案:(1)①B=mv0qR ②ω=
(4k+1)v0R
,k=0,1,2,3
(2)F=
(2nπ+θ)N
2(π-θ)π
mv20
Rtan
θ
2
,n=0,1,2,
(3)θ′=56π
,1
6π
422
最新真题分类特训物理
3.解析:(1)设粒子在P 的速度大小为vP,则根据
qvB=mv
2
R
,
可知半径表达式为R=
mvP
qB
,
对粒子在静电场中的加速过程,根据动能定理有
nqU=12mvP
2,
粒子在磁场中运动的周期为
T=2πmqB
,
粒子运动的总时间为
t=(n-1)×T2
,
解得
t= qB
2R2
2mU -1( )
πm
qB
(2)由粒 子 的 运 动 半 径r=mvqB
,结 合 动 能 表 达 式 Ek=
1
2mv
2变形得
r= 2mEkqB
则粒子加速到P 前最后两个半周的运动半径为
r1=
2m(EkP-qU)
qB
,r2=
2m(EkP-2qU)
qB
,
由几何关系有
dm=2(r1-r2)
结合EkP=
(qBR)2
2m
,解得
dm=2 R2-2mU
qB2
- R2-4mU
qB2
æ
è
ç
ö
ø
÷
(3)设粒子在偏转器中的运动半径为rQ,则在偏转器中,
要使粒子半径变大,电场力应和洛伦兹力反向,共同提
供向心力,即
qvPB-qE=m
vP
2
rQ
设粒子离开偏转器的点为E,圆周运动的圆心为O′.由
题意知,O′在EQ 上,且粒子飞离磁场的点与O、O′在一
条直线上,如图所示.
粒子在偏转器中运动的圆心在Q 点,从偏转器飞出,即
从E 点离开,又进入回旋加速器
中的磁场,此时粒子的运动半径
又变为R,然后轨迹发生偏离,从
偏转器的F 点飞出磁场,那么磁
场的最大半径即为
Rm=OF=R+OO′
将等腰三角形△OO′Q 放大如图
所示.
虚线为从Q 点向OO′所引垂线,虚线平分α角,则
OO′=2(rQ-R)sin
α
2
解得最大半径为
Rm=R+
2mER
qB2R-mE
sinα2.
答案:(1)qB
2R2
2mU -1( )
πm
qB
;
(2)2 R2-2mU
qB2
- R2-4mU
qB2
æ
è
ç
ö
ø
÷;
(3)R+ 2mER
qB2R-mE
sinα2
4.解析:(1)设离子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径为r,
由牛顿第二定律得
qvB0=m
v2
r ①
根据几何关系得sinθ=dr ②
联立①②式得v=qB0dmsinθ
(2)离子在Ⅱ区内只受电场力,x方向做匀速直线运动,y
方向做匀变速直线运动,设从进入电场到击中测试板中
心C的时间为t,y方向的位移为y0,加速度大小为a,由
牛顿第二定律得qE=ma
由运动的合成与分解得
L=(vcosθ)t,y0=-r(1-cosθ),
y0=(vsinθ)t-
1
2at
2
联立得E= 2qB
2
0d2
mL2tan2θ Ltanθ+
d
sinθ-
d
tanθ( )
(3)Ⅱ区内填充磁场后,离子在垂直y 轴的方向做线速
度大小为vcosθ的匀速圆周运动,如图所示.设左侧部分
的圆心角为α,圆周运动半径为r′,运动轨迹长度为l′,
由几何关系得
l′=α2π×2πr′+
α+π2
2π ×2πr′
,cosα=r′2r′
由于在y轴方向的运动不变,离子的运动轨迹与测试板
相切于C点,则离子在Ⅱ区内的运动时间不变,故有
l′
vcosα=
L
vcosθ
C到O1 的距离s=2r′sinα+r′,联立得s=
6(3+1)
7π L
答案:(1)v=qB0dmsinθ
;(2)E=
2qB20d2
mL2tan2θ Ltanθ+
d
sinθ-
d
tanθ( ) ;(3)s=
6(3+1)
7π L
专题十二 电磁感应
考点1 电磁感应现象 楞次定律
1.C 根据题意,当金属薄片中心运动到 N极正下方时,薄
片右侧的磁通量在减小,左侧磁通量在增加,由于两极
间的磁场竖直向下,根据楞次定律可知此时薄片右侧的
涡电流方向 为 顺 时 针,薄 片 左 侧 的 涡 电 流 方 向 为 逆 时
针.故选 C.
2.A 线圈a从磁场中匀速拉出,的过程中穿过a线圈的
磁通量在减小,则根据楞次定律可知a线圈的电流为顺
时针,a中产生的电流为恒定电流,则线圈a靠近线圈b
的过程中线圈b的磁通量在向外增大,根据楞次定律可
得线圈b产生的电流为顺时针.
522
详解详析
专题十一 安培力与洛伦兹力
考点1 安培力的应用和磁感应强度
◆磁感应强度叠加
1.(2025福建卷,3)如图所
示,空间中存在两根无限
长直导线 L1 与 L2,通有
大小相等,方向相反的电
流.导线周围存在 M、O、N
三点,M 与O 关于L1 对称,O与N 关于L2 对
称且OM=ON,初始时,M 处的磁感应强度大
小为B1,O点的磁感应强度大小为B2,现保持
L1 中电流不变,仅将L2 撤去,N 点的磁感应
强度大小为 ( )
A.12B2-B1 B.
1
2B1-B2
C.B2-B1 D.B1-B2
2.(2022全国乙卷,18,6分)(多选)
安装适当的软件后,利用智能手机
中的磁传感器可以测量磁感应强度
B.如图,在手机上建立直角坐标系,手机显示
屏所在平面为xOy 面.某同学在某地对地磁
场进行了四次测量,每次测量时y轴指向不同
方向而z轴正向保持竖直向上.根据表中测量
结果可推知 ( )
测量序号 Bx/μT By/μT Bz/μT
1 0 21 -45
2 0 -20 -46
3 21 0 -45
4 -21 0 -45
A.测量地点位于南半球
B.当地的地磁场大小约为50μT
C.第2次测量时y轴正向指向南方
D.第3次测量时y轴正向指向东方
3.(2021全国甲卷,16,6分)
两足够长直导 线 均 折 成 直
角,按图示方式放置在同一
平面内,EO 与O′Q 在一条
直线上,PO′与OF 在一条直
线上,两导线相互绝缘,通有相等的电流I,电
流方向如图所示.若一根无限长直导线通过电
流I时,所产生的磁场在距离导线d处的磁感
应强度大小为B,则图中与导线距离均为d的
M、N 两点处的磁感应强度大小分别为 ( )
A.B、0 B.0、2B
C.2B、2B D.B、B
4.(2021福建卷,6,6分)(多选)
如图,四条相互平行的细长直导
线垂直坐标系xOy平面,导线与坐
标平面的交点为a、b、c、d四点.已
知a、b、c、d为正方形的四个顶点,正方形中心位
于坐标原点O,e为cd的中点且在y轴上;四条
导线中的电流大小相等,其中过a点的导线的电
流方向垂直坐标平面向里,其余导线电流方向垂
直坐标平面向外.则 ( )
A.O点的磁感应强度为0
B.O点的磁感应强度方向由O 指向c
C.e点的磁感应强度方向沿y 轴正方向
D.e点的磁感应强度方向沿y 轴负方向
◆安培力
5.(2023江苏卷,2)如图所示,
匀强磁场的磁感应强度为B.
L形导线通以恒定电流I,放置
在磁场中.已知ab边长为2l,与
磁场方向垂直,bc边长为l,与磁场方向平行.该
导线受到的安培力为 ( )
A.0 B.BIl
C.2BIl D.5BIl
6.(2023辽宁卷,2)安培通过实验研究,发现了
电流之间相互作用力的规律.若两段长度分别
为Δl1 和 Δl2、电流大小分别为I1 和I2 的平
行直导线间距为r时,相互作用力的大小可以
表示为 ΔF=k
I1I2Δl1Δl2
r2
.比例系数k 的单
位是 ( )
A.kgm/(s2A)
B.kgm/(s2A2)
C.kgm2/(s3A)
D.kgm2/(s3A3)
49
最新真题分类特训物理
7.(2022湖南卷,3,4分)如图(a)直导线MN 被两
等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴OO′上,其
所在区域存在方向垂直指向OO′的磁场,与OO′
距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时
间变化,其截面图如图(b)所示.导线通以电流I,
静止后,悬线偏离竖直方向的夹角为θ.下列说法
正确的是 ( )
A.当导线静止在图(a)右侧位置时,导线中电
流方向由N 指向M
B.电流I 增大,静止后,导线对悬线的拉力
不变
C.tanθ与电流I成正比
D.sinθ与电流I成正比
8.(2021江苏卷,5,4分)在光滑桌面上将长为
πL的软导线两端固定,固定点的距离为2L,
导线通有电流I,处于磁感应强度大小为B、方
向竖直向下的匀强磁场中,导线中的张力为
( )
A.BIL B.2BIL
C.πBIL D.2πBIL
9.(2021广东卷,5,3分)截
面为正方形的绝缘弹性长管
中心有一固定长直导线,长
管外表面固定着对称分布的
四根平行长直导线.若中心
直导线通入电流I1,四根平行直导线均通入电
流I2,I1≫I2,I1、I2,电流方向如图所示.下列
截面图中可能正确表示通电后长管发生形变
的是 ( )
10.(2021浙江6月,15,2分)(多选)如图所
示,有两根用超导材料制成的长直平行细导
线a、b,分别通以80A和100A流向相同的
电流,两导线构成的平面内有一点p,到两导
线的距离相等.下列说法正确的是 ( )
A.两导线受到的安培力Fb=1.25Fa
B.导线所受的安培力可以用F=ILB 计算
C.移走导线b前后,p 点的磁感应强度方向
改变
D.在离两导线平面有一定距离的有限空间
内,不存在磁感应强度为零的位置
11.(2021河北卷,5,4分)如图,距离为d的两
平行金属板P、Q 之间有一匀强磁场,磁感应
强度大小为B1,一束速度大小为v的等离子
体垂直于磁场喷入板间.相距为L的两光滑平
行金属导轨固定在与导轨平面垂直的匀强磁场
中,磁感应强度大小为B2,导轨平面与水平面
夹角为θ,两导轨分别与P、Q相连.质量为m,
电阻为R 的金属棒ab垂直导轨放置,恰好静
止.重力加速度为g,不计导轨电阻、板间电阻和
等离子体中的粒子重力.下列说法正确的是
( )
A.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上,v
=mgRsinθB1B2Ld
B.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下,v
=mgRsinθB1B2Ld
C.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上,v
=mgRtanθB1B2Ld
D.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下,v
=mgRtanθB1B2Ld
59
专题十一 安培力与洛伦兹力
12.(2022全国甲卷,25,
20分)光点式检流计是
一种可以测量 微 小 电
流的仪器,其简化的工
作原理示意图 如 图 所
示.图中A 为轻质绝缘弹簧,C为位于纸面上
的线圈,虚线框内有与纸面垂直的匀强磁场;
M 为置于平台上的轻质小平面反射镜,轻质
刚性细杆D 的一端与M 固连且与镜面垂直,
另一端与弹簧下端相连,PQ 为圆弧形的、带
有均匀刻度的透明读数条,PQ 的圆心位于
M 的中心.使用前需调零;使线圈内没有电
流通过时,M 竖直且与纸面垂直;入射细光
束沿水平方向经PQ 上的O 点射到M 上后
沿原路反射.线圈通入电流后弹簧长度改变,
使 M 发生倾斜,入射光束在 M 上的入射点
仍近似处于PQ︵的圆心,通过读取反射光射到
PQ︵上的位置,可以测得电流的大小.已知弹
簧的劲度系数为k,磁场磁感应强度大小为
B,线圈C的匝数为N.沿水平方向的长度为
l,细杆D 的长度为d,圆弧PQ 的半径为r﹐
r≫d,d远大于弹簧长度改变量的绝对值.
(1)若在线圈中通入的微小电流为I,求平衡
后弹簧长度改变量的绝对值 Δx及PQ 上反
射光点与O 点间的弧长s;
(2)某同学用此装置测一微小电流,测量前未
调零,将电流通入线圈后,PQ 上反射光点出
现在O 点上方,与O 点间的弧长为s1;保持
其它条件不变,只将该电流反向接入,则反射
光点出现在 O 点下方,与 O 点间的弧长为
s2.求待测电流的大小.
考点2 带电粒子在磁场中的圆周运动
◆圆形边界磁场
1.(2025山东卷,12)(多选)如图甲所示Oxy的
平面内,y轴右侧被直线x=3L分为两个相邻的
区域Ⅰ、Ⅱ.区域Ⅰ内充满匀强电场,区域Ⅱ内充满垂
直Oxy平面的匀强磁场,电场和磁场的大小、方
向均未知.t=0时刻,质量为m、电荷量为+q的
粒子从O点沿x轴正向出发,在Oxy平面内运
动,在区域Ⅰ中的运动轨迹是以y轴为对称轴的
抛物线的一部分,如图甲所示.t0 时刻粒子第一
次到达两区域分界面,在区域Ⅱ中运动的yGt图像
为正弦曲线的一部分,如图乙所示.不计粒子重
力.下列说法正确的是 ( )
图甲 图乙
A.区域Ⅰ内电场强度大小E=4mL
qt02
,方向沿y
轴正方向
B.粒子在区域Ⅱ内圆周运动的半径R=20L3
C.区域Ⅱ内磁感应强度大小B=3m5qt0
,方向垂
直Oxy平面向外
D.粒 子 在 区 域 Ⅱ 内 圆 周 运 动 的 圆 心 坐
标 17L
3
,0æ
è
ç
ö
ø
÷
2.(2023全国甲卷,20)(多
选)光滑刚性绝缘圆筒内存
在着平行于轴的匀强磁场,
筒上P 点开有一个小孔,过
P 的横截面是以O 为圆心
的圆,如图所示.一带电粒子从P 点沿PO 射
入,然后与筒壁发生碰撞.假设粒子在每次碰
69
最新真题分类特训物理
撞前、后瞬间,速度沿圆上碰撞点的切线方向
的分量大小不变,沿法线方向的分量大小不
变、方向相反;电荷量不变.不计重力.下列说
法正确的是 ( )
A.粒子的运动轨迹可能通过圆心O
B.最少经2次碰撞,粒子就可能从小孔射出
C.射入小孔时粒子的速度越大,在圆内运动时
间越短
D.每次碰撞后瞬间,粒子速度方向一定平行
于碰撞点与圆心O的连线
3.(2022辽宁卷,8,6分)
(多选)粒子物理研究中
使用的一种球状探测装
置横截面的简化模型如
图所示.内圆区域有垂直
纸面向里的匀强磁场,外圆是探测器.两个粒
子先后从P 点沿径向射入磁场,粒子1沿直线
通过磁场区域后打在探测器上的 M 点.粒子2
经磁场偏转后打在探测器上的 N 点.装置内
部为真空状态,忽略粒子重力及粒子间相互作
用力.下列说法正确的是 ( )
A.粒子1可能为中子
B.粒子2可能为电子
C.若增大磁感应强度,粒子1可能打在探测器
上的Q 点
D.若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探测
器上的Q 点
4.(2021 全 国 乙 卷,16,6
分)如图,圆形区域内有垂
直纸面向里的匀强磁场,质
量为m、电荷量为q(q>0)
的带电粒子从圆周上的 M
点沿直径MON 方向射入磁场.若粒子射入磁
场时的速度大小为v1,离开磁场时速度方向
偏转90°;若射入磁场时的速度大小为v2,离
开磁场时速度方向偏转60°.不计重力.则
v1
v2
为
( )
A.12 B.
3
3
C.32 D.3
◆直线边界磁场
5.(2022广东卷,7,4分)如
图所示,一个立方体空间被
对角平面 MNPQ 划分成两
个区域,两区域分布有磁感
应强度大小相等、方向相反且与z轴平行的匀
强磁场.一质子以某一速度从立方体左侧垂直
Oyz平面进入磁场,并穿过两个磁场区域.下
列关于质子运动轨迹在不同坐标平面的投影
中,可能正确的是 ( )
6.(2021湖北卷,9,4分)(多
选)一电中性微粒静止在垂直
纸面向里的匀强磁场中,在某
一时刻突然分裂成a、b和c三
个微粒,a和b在磁场中做半径相等的匀速圆
周运动,环绕方向如图所示,c未在图中标出.
仅考虑磁场对带电微粒的作用力,下列说法正
确的是 ( )
A.a带负电荷
B.b带正电荷
C.c带负电荷
D.a和b的动量大小一定相等
7.(2021北京卷,12,3分)如图所示,在xOy坐
标系的第一象限内存在匀强磁场.一带电粒子
在P 点以与x 轴正方向成60°的方向垂直磁
场射入,并恰好垂直于y轴射出磁场.已知带
电粒子质量为m、电荷量为q,OP=a.不计重
力.根据上述信息可以得出 ( )
A.带电粒子在磁场中运动的轨迹方程
B.带电粒子在磁场中运动的速率
C.带电粒子在磁场中运动的时间
D.该匀强磁场的磁感应强度
79
专题十一 安培力与洛伦兹力
考点3 带电粒子在有界磁场中的临界、极值问题
1.(2024湖北卷,7)如图所
示,在以O点为圆心、半径
为R 的圆形区域内有垂直
于纸面向里的匀强磁场,
磁感应强度大小为 B.圆形区域外有大小相
等、方向相反、范围足够大的匀强磁场.一质量
为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子沿直径AC
方向从A 点射入圆形区域.不计重力,下列说
法正确的是 ( )
A.粒子的运动轨迹可能经过O点
B.粒子射出圆形区域时的速度方向不一定沿
该区域的半径方向
C.粒子连续两次由A 点沿AC 方向射入圆形
区域的最小时间间隔为7πm
3qB
D.若粒子从A 点射入到从C 点射出圆形区域
用时最短,粒子运动的速度大小为 3qBR
3m
2.(2025陕晋青宁卷,14)电子比荷是描述电子
性质的重要物理量.在标准理想二极管中利用
磁控法可测得比荷,一般其电极结构为圆筒面
与中心轴线构成的圆柱体系统,结构简化如图
(a)所示,足够长圆柱形筒半径为R,.正中央
有一电子源O 持续向空间各方向发射大量速
度大小均为v0 的电子.某时刻起筒内加大小
可调节且方向沿轴向下的匀强磁场,筒的横截
面及轴截面示意图如图(b)所示,当磁感应强
度大小从0缓慢调至B0 时,恰好没有电子落
到筒壁上,不计电子间相互作用及其重力的影
响.求:(R、v0、B0 均为已知量)
图(a) 图(b)
(1)电子的比荷em
;
(2)当磁感应强度大小调至12B0
时,筒壁上落
有电子的区域面积S.
89
最新真题分类特训物理
3.(2025云南卷,14)磁屏蔽技术可以降低外界
磁场对屏蔽区域的干扰.如图所示,x≥0区域
存在垂直Oxy 平面向里的匀强磁场,其磁感
应强度大小为B1(未知).第一象限内存在边
长为2L的正方形磁屏蔽区ONPQ,经磁屏蔽
后,该区域内的匀强磁场方向仍垂直Oxy 平
面向里,其磁感应强度大小为B2(未知),但满
足0<B2<B1.某质量为m、电荷量为q(q>0)
的带电粒子通过速度选择器后,在Oxy 平面
内垂直y 轴射入x≥0区域,经磁场偏转后刚
好从ON 中点垂直ON 射入磁屏蔽区域.速度
选择器两极板间电压U、间距d、内部磁感应
强度大小B0(已知),不考虑该粒子的重力.
(1)求该粒子通过速度选择器的速率;
(2)求 B1 以及y 轴上可能检测到该粒子的
范围;
(3)定义磁屏蔽效率η=
B1-B2
B1
×100%,若在
Q 处检测到该粒子,则η是多少?
99
专题十一 安培力与洛伦兹力
考点4 带电粒子在电磁组合场中的运动
1.(2024河北卷,10)(多
选)如图,真空区域有同
心 正 方 形 ABCD 和
abcd,其各对应边平行,
ABCD 的边长一定,abcd
的边长可调,两正方形之
间充满恒定匀强磁场,方向垂直于正方形所在
平面.A 处有一个粒子源,可逐个发射速度不
等、比荷相等的粒子,粒子沿AD 方向进入磁
场.调整abcd的边长,可使速度大小合适的粒
子经ad 边穿过无磁场区后由BC 边射出.对
满足前述条件的粒子,下列说法正确的是
( )
A.若粒子穿过ad边时速度方向与ad 边夹角
为45°,则粒子必垂直BC射出
B.若粒子穿过ad边时速度方向与ad 边夹角
为60°,则粒子必垂直BC射出
C.若粒子经cd边垂直BC 射出,则粒子穿过
ad边时 速度方向与ad 边夹角必为45°
D.若粒子经bc边垂直BC 射出,则粒子穿过
ad边时速度方向与ad 边夹角必为60°
2.(2025湖南卷,14)如图,直流电源的电动势
为E0,内阻为r0,滑动变阻器R 的最大阻值为
2r0,平行板电容器两极板水平放置,板间距离
为d,板长为 3d,平行板电容器的右侧存在方
向垂直纸面向里的匀强磁场.闭合开关S,当
滑片处于滑动变阻器中点时,质量为 m 的带
正电粒子以初速度v0 水平向右从电容器左侧
中点a进入电容器,恰好从电容器下极板右侧
边缘b点进入磁场,随后又从电容器上极板右
侧边缘c点进入电容器,忽略粒子重力和空气
阻力.
(1)求粒子所带电荷量q;
(2)求磁感应强度B 的大小;
(3)若粒子离开b点时,在平行板电容器的右
侧再加一个方向水平向右的匀强电场,场强大
小为
4 3E0
3d
,求粒子相对于电容器右侧的最远
水平距离xm.
3.(2025河南卷,15)如图,水平虚线上方区域
有垂直于纸面向外的匀强磁场,下方区域有竖
直向上的匀强电场.质量为m、带电量为q(q>
0)的粒子从磁场中的a点以速度v0 向右水平
发射,当粒子进入电场时其速度沿右下方向并
与水平虚线的夹角为60°,然后粒子又射出电
场重新进入磁场并通过右侧b点,通过b点时
其速度方向水平向右.a、b距水平虚线的距离
均为h,两点之间的距离为s=3 3h.不计
重力.
(1)求磁感应强度的大小;
001
最新真题分类特训物理
(2)求电场强度的大小;
(3)若粒子从a点以v0 竖直向下发射,长时间
来看,粒子将向左或向右漂移,求漂移速度大
小.(一个周期内粒子的位移与周期的比值为
漂移速度)
4.(2024山东卷,18)如图所示,在Oxy坐标系
x>0,y>0区域内充满垂直纸面向里,磁感应
强度大小为B 的匀强磁场.磁场中放置一长度
为L的挡板,其两端分别位于x、y轴上M、N
两点,∠OMN=60°,挡板上有一小孔 K 位于
MN 中点.△OMN 之外的第一象限区域存在
恒定匀强电场.位于y轴左侧的粒子发生器在
0<y< 32L
的范围内可以产生质量为m,电荷
量为+q的无初速度的粒子.粒子发生器与y
轴之间存在水平向右的匀强加速电场,加速电
压大小可调,粒子经此电场加速后进入磁场,
挡板厚度不计,粒子可沿任意角度穿过小孔,
碰撞挡板的粒子不予考虑,不计粒子重力及粒
子间相互作用力.
(1)求使粒子垂直挡板射入小孔 K 的加速电
压U0;
(2)调整加速电压,当粒子以最小的速度从小
孔K 射出后恰好做匀速直线运动,求第一象
限中电场强度的大小和方向;
(3)当加速电压为qB
2L2
24m
时,求粒子从小孔 K
射出后,运动过程中 距 离 y 轴 最 近 位 置 的
坐标.
101
专题十一 安培力与洛伦兹力
5.(2024湖南卷,14)如
图,有一内半径为2r、长
为L 的圆筒,左、右端面
圆心 O′、O 处各开有一
小孔.以O为坐标原点,取O′O 方向为x 轴正
方向建立OGxyz 坐标系.在筒内x≤0区域有
一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向沿x
轴正方向;筒外x≥0区域有一匀强电场,场强
大小为E,方向沿y轴正方向.一电子枪在O′
处向圆筒内多个方向发射电子,电子初速度方
向均在xOy平面内,且在x 轴正方向的分速
度大小均为v0.已知电子的质量为m、电量为
e,设电子始终未与筒壁碰撞,不计电子之间的
相互作用及电子的重力.
(1)若所有电子均能经过O 进入电场,求磁感
应强度B 的最小值;
(2)取(1)问中最小的磁感应强度B,若进入磁
场中电子的速度方向与x轴正方向最大夹角
为θ,求tanθ的绝对值;
(3)取(1)问中最小的磁感应强度B,求电子在
电场中运动时y轴正方向的最大位移.
6.(2024 新课标卷,
16)(20分)一质量为
m、电荷量为q(q>0)
的带电粒子始终在同
一水平面内运动,其
速度可用图示的直角
坐标 系 内 一 个 点 P
(vx,vy)表示,vx、vy
分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的
分量.粒子出发时P 位于图中a(0,v0)点,粒
子在水平方向的匀强电场作用下运动,P 点沿
线段ab移动到b(v0.v0)点;随后粒子离开电
场,进入方向竖直、磁感应强度大小为B 的匀
强磁场,P 点沿以O 为圆心的圆弧移动至
c(-v0,v0)点;然后粒子离开磁场返回电场,
P 点沿线段ca 回到a 点.已知任何相等的时
间内P 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都
相等.不计重力.求
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期;
(2)电场强度的大小;
(3)P 点沿图中闭合曲线移动1周回到a点
时,粒子位移的大小.
201
最新真题分类特训物理
7.(2024黑吉辽卷,15)现代粒子加速器常用电
磁场控制粒子团的运动及尺度.简化模型如
图:Ⅰ、Ⅱ区宽度均为L,存在垂直于纸面的匀
强磁场,磁感应强度等大反向;Ⅲ、Ⅳ区为电场
区,Ⅳ区电场足够宽,各区边界均垂直于x轴,
O 为坐标原点.甲、乙为粒子团中的两个电荷
量均为+q,质量均为 m 的粒子.如图,甲、乙
平行于x轴向右运动,先后射入Ⅰ区时速度大
小分别为3
2v0
和v0.甲到P 点时,乙刚好射入
Ⅰ区.乙经过Ⅰ区的速度偏转角为30°,甲到O
点时,乙恰好到P 点.已知Ⅲ区存在沿+x方
向的匀强电场,电场强度大小E0=
9mv20
4πqL.
不计
粒子重力及粒子间相互作用,忽略边界效应及
变化的电场产生的磁场.
(1)求磁感应强度B 的大小;
(2)求Ⅲ区的宽度d;
(3)Ⅳ区x轴上的电场方向沿x 轴,电场强度
E 随时间t、位置坐标x 的变化关系为E=ωt
-kx,其中常系数ω>0,ω已知、k未知,取甲
经过O点时t=0.已知甲在Ⅳ区始终做匀速直
线运动,设乙在Ⅳ区受到的电场力大小为F,
甲、乙间距为Δx,求乙追上甲前F 与 Δx间的
关系式(不要求写出Δx的取值范围).
8.(2023山东卷,17)如图所示,在0≤x≤2d,0
≤y≤2d的区域中,存在沿y轴正方向、场强
大小为E 的匀强电场,电场的周围分布着垂直
纸面向外的恒定匀强磁场.一个质量为m,电
量为q的带正电粒子从OP 中点A 进入电场
(不计粒子重力).
(1)若粒子初速度为零,粒子从上边界垂直
QN 第二次离开电场后,垂直 NP 再次进入电
场,求磁场的磁感应强度B 的大小;
(2)若改变电场强度大小,粒子以一定的初速
度从A 点沿y 轴正方向第一次进入电场、离开
电场后从P 点第二次进入电场,在电场的作用
下从Q 点离开.
(ⅰ)求改变后电场强度E′的大小和粒子的初
速度v0;
(ⅱ)通过计算判断粒子能否从P 点第三次进
入电场.
301
专题十一 安培力与洛伦兹力
9.(2023浙江卷,20)
(11 分)利 用 磁 场 实
现离子偏转是科学仪
器中 广 泛 应 用 的 技
术.如图所示,Oxy平
面(纸面)的第一象限
内有足够长且宽度均为L、边界均平行x轴的
区域Ⅰ和Ⅱ,其中区域Ⅰ存在磁感应强度大小
为B1 的匀强磁场,区域Ⅱ存在磁感应强度大
小为B2 的磁场,方向均垂直纸面向里,区域Ⅱ
的下边界与x 轴重合.位于(0,3L)处的离子
源能释放出质量为 m、电荷量为q、速度方向
与x轴夹角为60°的正离子束,沿纸面射向磁
场区域.不计离子的重力及离子间的相互作
用,并忽略磁场的边界效应.
(1)求离子不进入区域Ⅱ的最大速度v1 及其
在磁场中的运动时间t;
(2)若B2=2B1,求能到达y=
L
2
处的离子的
最小速度v2;
(3)若B2=
B1
Ly
,且离子源射出的离子数按速
度大小均匀地分布在
B1qL
m ~
6B1qL
m
范围,求
进入第四象限的离子数与总离子数之比η.
10.(2023 辽宁卷,14)
(13 分)如图,水平放
置的两平行金属板间
存在匀强电场,板长是
板间距离的 3倍.金属
板外有一圆心为O 的圆形区域,其内部存在
磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外
的匀强磁场.质量为m、电荷量为q(q>0)的
粒子沿中线以速度v0 水平向右射入两板间,
恰好从下板边缘P 点飞出电场,并沿PO 方
向从图中O′点射入磁场.已知圆形磁场区域
半径为
2mv0
3qB
,不计粒子重力.
(1)求金属板间电势差U.
(2)求粒子射出磁场时与射入磁场时运动方
向间的夹角θ.
(3)仅改变圆形磁场区域的位置,使粒子仍从
图中O′点射入磁场,且在磁场中的运动时间
最长.定性画出粒子在磁场中的运动轨迹及
相应的弦,标出改变后的圆形磁场区域的圆
心 M.
401
最新真题分类特训物理
11.(2022山东卷,17,14分)中国“人造太阳”
在核聚变实验方面取得新突破,该装置中用
电磁场约束和加速高能离子,其部分电磁场
简化模型如图所示,在三维坐标系Oxyz中,
0<z≤d 空间内充满匀强磁场Ⅰ,磁感应强
度大小为B,方向沿x轴正方向;-3d≤z<
0,y≥0的空间内充满匀强磁场Ⅱ,磁感应强
度大小为 2
2B
,方向平行于xOy平面,与x轴
正方向夹角为45°;z<0,y≤0的空间内充满
沿y轴负方向的匀强电场.质量为m,带电量
为+q的离子甲,从yOz平面第三象限内距y
轴为L 的点A 以一定速度出射,速度方向与
z轴正方向夹角为β,在yOz平面内运动一段
时间后,经坐标原点O 沿z 轴正方向进入磁
场Ⅰ.不计离子重力.
(1)当离子甲从A 点出射速度为v0 时,求电
场强度的大小E;
(2)若使离子甲进入磁场后始终在磁场中运
动,求进入磁场时的最大速度vm;
(3)离子甲以qBd2m
的速度从O 点沿z 轴正方
向第一次穿过xOy 面进入磁场Ⅰ,求第四次
穿过xOy平面的位置坐标(用d表示);
(4)当离子甲以qBd2m
的速度从O 点进入磁场
Ⅰ时,质量为4m,带电量为+q的离子乙,也
从O点沿z轴正方向以相同的动能同时进入
磁场Ⅰ,求两离子进入磁场后,到达它们运动
轨迹第一个交点的时间差 Δt(忽略离子间相
互作用).
12.(2021全国甲卷,25,
20分)如图,长度均为
L 的两块挡板竖直相
对放置,间距也为 L,
两挡板上边缘P 和M
处于同一水平线上,在
该水平线的上方区域有方向竖直向下的匀强
电场,电场强度大小为E;两挡板间有垂直纸
面向外、磁感应强度大小可调节的匀强磁场.
一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自电场
中某处以大小为v0 的速度水平向右发射,恰
好从P 点处射入磁场,从两挡板下边缘Q 和
N 之间射出磁场,运动过程中粒子未与挡板
碰撞.已知粒子射入磁场时的速度方向与PQ
的夹角为60°,不计重力.
(1)求粒子发射位置到P 点的距离;
(2)求磁感应强度大小的取值范围;
(3)若粒子正好从QN 的中点射出磁场,求粒
子在磁场中的轨迹与挡板 MN 的最近距离.
501
专题十一 安培力与洛伦兹力
考点5 带电粒子在电磁叠加场中的运动
1.(2025福建卷,7)(多选)如
图,竖直面内存在垂直纸面
向里的匀强磁场B 与水平向
右的匀强电场E,一带电粒
子在复合场中恰能沿着 MN
做匀速直线运动,当粒子运动到 N 点时,撤去
磁场,一段时间后粒子经过P 点,已知 MN 与
水平面的夹角为45°,NP 水平向右.粒子带电
荷量为q,速度为v,质量为m,重力加速度为
g.则 ( )
A.电场强度大小为E= 2mgq
B.磁感应强度大小为B= 2mgqv
C.N、P 两点的电势差为U=2mv
2
q
D.粒子从N 运动到P 的过程中,与 NP 的距
离最大值为v
2
8g
2.(2023全国乙卷,18)如
图,一磁感应强度大小为B
的匀强磁场,方向垂直于纸
面(xOy平面)向里,磁场右
边界与x轴垂直.一带电粒
子由O点沿x 正向入射到磁场中,在磁场另
一侧的S点射出,粒子离开磁场后,沿直线运
动打在垂直于x轴的接收屏上的P 点;SP=
l,S与屏的距离为l2
,与x轴的距离为a.如果
保持所有条件不变,在磁场区域再加上电场强
度大小为E 的匀强电场,该粒子入射后则会
沿x轴到达接收屏.该粒子的比荷为 ( )
A.E
2aB2
B.E
aB2
C.B
2aE2
D.B
aE2
3.(2023新课标卷,18)一电子
和一α粒子从铅盒上的小孔O
竖直向上射出后,打到铅盒上
方水平放置的屏幕 P 上的a
和b两点,a点在小孔O 的正
上方,b点在a 点的右侧,如图
所示.已知α粒子的速度约为电子速度的110
,
铅盒与屏幕之间存在匀强电场和匀强磁场,则
电场和磁场方向可能为 ( )
A.电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面
向里
B.电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向外
C.电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向里
D.电场方向水平向右、磁 场 方 向 垂 直 纸 面
向外
4.(2022全国甲卷,18,6分)空间存在着匀强磁场
和匀强电场,磁场的方向垂直于纸面(xOy平面)
向里,电场的方向沿y轴正方向.一带正电的粒
子在电场和磁场的作用下,从坐标原点O由静止
开始运动.下列四幅图中,可能正确描述该粒子
运动轨迹的是 ( )
5.(2022广东卷,8,6分)
(多选)如图所示,磁控管
内局部区域分布有水平
向右的匀强电场和垂直
纸面向里的匀强磁场.电
子从 M 点由静止释放,
沿图中所示轨迹依次经过N、P 两点.已知M、
P 在同一等势面上,下列说法正确的有 ( )
A.电子从N 到P 电场力做正功
B.N 点的电势高于P 点的电势
C.电子从 M 到N,洛伦兹力不做功
D.电子在 M 点所受的合力大于在P 点所受
的合力
6.(2021福建卷,2,4分)
一对平行金属板中存在
匀强电场和匀强磁场,其
中电场的方向与金属板
垂直,磁场的方向与金属板平行且垂直纸面向
里,如图所示.一质子(11H)以速度v0 且O 点
沿中轴线射入,恰沿中轴线做匀速直线运动.
下列粒子分别自O点沿中轴线射入,能够做匀
速直线运动的是(所有粒子均不考虑重力的
影响) ( )
A.以速度
v0
2
射入的正电子(01e)
B.以速度v0 射入的电子(0-1e)
C.以速度2v0 射入的氘核(21H)
D.以速度4v0 射入的α粒子(42He)
601
最新真题分类特训物理
7.(2025黑吉辽蒙卷,15)如
图,在xOy 平面第一、四象限
内存在垂直平面向里的匀强
磁场,磁感应强度大小为B.一
带正电的粒子从 M(0,-y0)
点射入磁场,速度方向与y轴
正方向夹角θ=30°,从N(0,y0)点射出磁场.
已知粒子的电荷量为q (q>0),质量为m,忽
略粒子重力及磁场边缘效应.
(1)求粒子射入磁场的速度大小v1 和在磁场
中运动的时间t1.
(2)若在xOy 平面内某点固定一负点电荷,电
荷量为-48q,粒子质量取m=
B2y30
k
(k为静电
力常量),粒子仍沿(1)中的轨迹从 M 点运动
到N 点,求射入磁场的速度大小v2.
(3)在(2)问条件下,粒子从N点射出磁场开始,经
时间t2 速度方向首次与N 点速度方向相反,求t2
(电荷量为Q的点电荷产生的电场中,取无限远处
的电势为0时,与该点电荷距离为r处的电势φ=
kQr
).
8.(2023江苏卷,16)(15分)霍尔推进器某局
部区域可抽象成如图所示的模型.xOy平面内
存在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向
里的匀强磁场,磁感应强度为B.质量为m、电
荷量为e的电子从O 点沿x 轴正方向水平入
射.入射速度为v0 时,电子沿x 轴做直线运
动;入射速度小于v0 时,电子的运动轨迹如图
中的虚线所示,且在最高点与在最低点所受的
合力大小相等.不计重力及电子间相互作用.
(1)求电场强度的大小E;
(2)若电子入射速度为
v0
4
,求运动到速度为v0
2
时位置的纵坐标y1;
(3)若电子入射速度在0<v<v0 范围内均匀
分布,求能到达纵坐标y2=
mv0
5eB
位置的电子数
N 占总电子数N0 的百分比.
701
专题十一 安培力与洛伦兹力
9.(2022湖南卷,13,13分)如图,两个定值电
阻的阻值分别为R1 和R2,直流电源的内阻不
计,平行板电容器两极板水平放置,板间距离
为d,板长为 3d,极板间存在方向水平向里的
匀强磁场.质量为 m、带电量为+q的小球以
初速度v 沿水平方向从电容器下板左侧边缘
A点进入电容器,做匀速圆周运动,恰从电容
器上板右侧边缘离开电容器.此过程中,小球
未与极板发生碰撞,重力加速度大小为g,忽
略空气阻力.
(1)求直流电源的电动势E0;
(2)求两极板间磁场的磁感应强度B;
(3)在图中虚线的右侧设计一匀强电场,使小
球离开电容器后沿直线运动,求电场强度的最
小值E′.
10.(2021天津卷,12,
18分)霍尔元件是一
种重要的磁传感器,
可用在多种自动控
制系统中.长方体半导体材料厚为a、宽为b、
长为c,以长方体三边为坐标轴建立坐标系
xyz,如图所示.半导体中有电荷量均为e的
自由电子与空穴两种载流子,空穴可看作带
正电荷的自由移动粒子,单位体积内自由电
子和空穴的数目分别为n和p.当半导体材
料通有沿+x 方向的恒定电流后,某时刻在
半导体所在空间加一匀强磁场,磁感应强度
的大小为B,沿+y方向,于是在z方向上很
快建立稳定电场,称其为霍尔电场,已知电场
强度大小为E,沿-z方向.
(1)判断刚加磁场瞬间自由电子受到的洛伦
兹力方向;
(2)若自由电子定向移动在沿+x 方向上形
成的电流为In,求单个自由电子由于定向移
动在z方向上受到洛伦兹力和霍尔电场力的
合力大小Fnz;
(3)霍尔电场建立后,自由电子与空穴在z方
向定向移动的速率分别为vnz、vpz,求 Δt时
间内运动到半导体z方向的上表面的自由电
子数与空穴数,并说明两种载流子在z方向
上形成的电流应满足的条件.
801
最新真题分类特训物理
考点6 带电粒子在变化电磁场中的运动
1.(2022河北卷,14,16分)两块面积和间距均
足够大的金属板水平放置,如图1所示,金属
板与可调电源相连形成电场,方向沿y轴正方
向.在两板之间施加磁场,方向垂直xOy平面
向外.电场强度和磁感应强度随时间的变化规
律如图2所示.板间O 点放置一粒子源,可连
续释放质量为m、电荷量为q(q>0)、初速度为
零的粒子,不计重力及粒子间的相互作用,图
中物理量均为已知量.求:
(1)t=0时刻释放的粒子,在t=2πmqB0
时刻的位
置坐标;
(2)在0~6πmqB0
时间内,静电力对t=0时刻释
放的粒子所做的功;
(3)在 M
4πE0m
qB20
,π
2E0m
4qB20
æ
è
ç
ö
ø
÷点放置一粒子接收
器,在0~6πmqB0
时间内什么时刻释放的粒子在
电场存在期间被捕获.
2.(2021浙江6月,22,10分)如图甲所示,空
间站上某种离子推进器由离子源、间距为d的
中间有小孔的两平行金属板M、N 和边长为L
的立方体构成,其后端面P 为喷口.以金属板
N 的中心O 为坐标原点,垂直立方体侧面和
金属板建立x、y和z 坐标轴.M、N 板之间存
在场强为E、方向沿z轴正方向的匀强电场;
立方体内存在磁场,其磁感应强度沿z方向的
分量始终为零,沿x和y 方向的分量Bx 和By
随时间周期性变化规律如图乙所示,图中B0
可调.氙离子(Xe2+)束从离子源小孔S射出,
沿z方向匀速运动到M 板,经电场加速进入
磁场区域,最后从端面P 射出.测得离子经电
场加速后在金属板N 中心点O 处相对推进器
的速度为v0.已知单个离子的质量为m、电荷
量为2e,忽略离子间的相互作用,且射出的离
子总质量远小于推进器的质量.
(1)求离子从小孔S射出时相对推进器的速度
大小v;
(2)不考虑在磁场突变时运动的离子,调节B0
的值,使得从小孔S射出的离子均能从喷口后
端面P 射出,求B0 的取值范围;
(3)设离子在磁场中的运动时间远小于磁场变
化周期T,单位时间从端面P 射出的离子数为
n,且B0=
2mv0
5eL .
求图乙中t0 时刻离子束对
推进器作用力沿z轴方向的分力.
901
专题十一 安培力与洛伦兹力
3.(2021河北卷,14,16分)如图,一对长平行
栅极板水平放置,极板外存在方向垂直纸面向
外,磁感应强度大小为B 的匀强磁场,极板与
可调电源相连.正极板上O点处的粒子源垂直
极板向上发射速度为v0,带正电的粒子束,单
个粒子的质量为m、电荷量为q.一足够长的挡
板OM 与正极板成37°倾斜放置,用于吸收打
在其上的粒子.C、P 是负极板上的两点,C 点
位于O 点的正上方,P 点处放置一粒子靶(忽
略靶的大小),用于接收从上方打入的粒子,
CP 长度为L0.忽略栅极板的电场边缘效应、
粒子间的相互作用及粒子所受重力,sin37°
=35.
(1)若粒子经电场一次加速后正好打在P 点处
的粒子靶上,求可调电源电压U0 的大小;
(2)调整电压的大小,使粒子不能打在挡板
OM 上,求电压的最小值Umin;
(3)若粒子靶在负极板上的位置P点左右可调,
则负极板上存在H、S两点(CH≤CP<CS,H、S
两点未在图中标出),对于粒子靶在 HS区域内
的每一点,当电压从零开始连续缓慢增加时,粒
子靶均只能接收到n(n≥2)种能量的粒子,求
CH 和CS的长度(假定在每个粒子的整个运动
过程中电压恒定).
考点7 现代科技中的电磁场问题
1.(2024湖北卷,9)(多选)磁流体发电机的原
理如图所示,MN 和PQ 是两平行金属极板,
匀强磁场垂直于纸面向里.等离子体(即高温
下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)从左
侧以某一速度平行于极板喷入磁场,极板间便
产生电压.下列说法正确的是 ( )
A.极板 MN 是发电机的正极
B.仅增大两极板间的距离,极板间的电压减小
C.仅增大等离子体的喷入速率,极板间的电压
增大
D.仅增大喷入等离子体的正、负带电粒子数
密度,极板间的电压增大
2.(2022浙江6月,22,10分)离子速度分析器
截面图如图所示.半径为R 的空心转筒P,可
绕过O点、垂直xOy平面(纸面)的中心轴逆
时针匀速转动(角速度大小可调),其上有一小孔
S.整个转筒内部存在方向垂直纸面向里的匀强
磁场.转筒下方有一与其共轴的半圆柱面探测板
Q,板Q与y轴交于A点.离子源M 能沿着x轴
射出质量为m、电荷量为-q(q>0)、速度大小
不同的离子,其中速度大小为v0 的离子进入转
筒,经磁场偏转后恰好沿y轴负方向离开磁场.
落在接地的筒壁或探测板上的离子被吸收且失
去所带电荷,不计离子的重力和离子间的相互
作用.
(1)①求磁感应强度B 的大小;
②若速度大小为v0 的离子能打在Q 板的A
处,求转筒P 角速度ω 的大小;
(2)较长时间后,转筒P 每转一周有N 个离子
打在板Q 的C 处,OC与x 轴负方向的夹角为
θ,求转筒转动一周的时间内,C 处受到平均冲
力F 的大小;
011
最新真题分类特训物理
(3)若转筒P 的角速度小于
6v0
R
,且A 处探测
到离子,求板Q 上能探测到离子的其他θ′的值
(为探测点位置和O 点连线与x 轴负方向的
夹角).
3.(2021江苏卷,15,16分)如图1所示,回旋
加速器的圆形匀强磁场区域以O点为圆心,磁
感应强度大小为B,加速电压的大小为U、质
量为m、电荷量为q的粒子从O 附近飘入加速
电场,多次加速后粒子经过P 点绕O 做圆周
运动,半径为R,粒子在电场中的加速时间可
以忽略.为将粒子引出磁场,在P 位置安装一
个“静电偏转器”,如图2所示,偏转器的两极
板 M 和N 厚度均匀,构成的圆弧形狭缝圆心
为Q、圆心角为α,当 M、N 间加有电压时,狭
缝中产生电场强度大小为E 的电场,使粒子恰
能通过狭缝,粒子在再次被加速前射出磁场,
不计 M、N 间的距离.求:
(1)粒子加速到P 点所需要的时间t;
(2)极板N 的最大厚度dm;
(3)磁场区域的最大半径Rm.
4.(2021山东卷,17,14分)某离子实验装置的
基本原理如图甲所示.Ⅰ区宽度为d,左边界
与x轴垂直交于坐标原点O,其内充满垂直于
xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为
B0;Ⅱ区宽度为L,左边界与x轴垂直交于O1
点,右边界与x轴垂直交于O2 点,其内充满沿
y轴负方向的匀强电场.测试板垂直x轴置于
Ⅱ区右边界,其中心C与O2 点重合.从离子源
不断飘出电荷量为q、质量为m 的正离子,加
速后沿x轴正方向过O 点,依次经Ⅰ区、Ⅱ区,
恰好到达测试板中心C.已知离子刚进入Ⅱ区
时速度方向与x轴正方向的夹角为θ.忽略离
子间的相互作用,不计重力.
(1)求离子在Ⅰ区中运动时速度的大小v;
(2)求Ⅱ区内电场强度的大小E;
(3)保持上述条件不变,将Ⅱ区分为左右两部
分,分别填充磁感应强度大小均为B(数值未
知)方向相反且平行y轴的匀强磁场,如图乙
所示.为使离子的运动轨迹与测试板相切于C
点,需沿x轴移动测试板,求移动后C到O1 的
距离s.
111
专题十一 安培力与洛伦兹力