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(浙江專用)2019版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題三 電場(chǎng)與磁場(chǎng) 11 帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課件.ppt

上傳人:tian****1990 文檔編號(hào):14043581 上傳時(shí)間:2020-07-01 格式:PPT 頁(yè)數(shù):37 大?。?.93MB
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1、第11講 帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,解題技法1.圓心的確定 (1)已知入射點(diǎn)、入射方向和出射點(diǎn)、出射方向時(shí),可通過(guò)入射點(diǎn)和出射點(diǎn)作垂直于入射方向和出射方向的直線,兩條直線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心(圖甲所示)。 (2)已知入射方向和入射點(diǎn)、出射點(diǎn)的位置時(shí),可以通過(guò)入射點(diǎn)作入射方向的垂線,連接入射點(diǎn)和出射點(diǎn),作其中垂線,這兩條垂線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心(圖乙所示)。,(3)帶電粒子在不同邊界磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng): ①直線邊界(進(jìn)出磁場(chǎng)具有對(duì)稱性,如圖所示)。,②平行邊界(存在臨界條件,如圖所示)。,③圓形邊界(沿徑向射入必沿徑向射出,如圖所示)。,2.半徑的確定和計(jì)算 利用

2、平面幾何關(guān)系,求出該圓的可能半徑(或圓心角),求解時(shí)注意以下幾個(gè)重要的幾何特點(diǎn): (1)粒子速度的偏向角(φ)等于圓心角(α),并等于AB弦與切線的夾角(弦切角θ)的2倍(如圖所示),即φ=α=2θ。 (2)直角三角形的應(yīng)用(勾股定理):找到AB的中點(diǎn)C,連接OC,則△AOC、△BOC都是直角三角形。,3.運(yùn)動(dòng)時(shí)間的確定 粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)一周的時(shí)間為T(mén),當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)的圓弧所對(duì)應(yīng)的圓心角為α?xí)r,其運(yùn)動(dòng)時(shí)間可由下式表示:,當(dāng)堂練1 (2018年2月溫州六校協(xié)作體期末,23)如圖所示,正方形絕緣光滑水平臺(tái)面WXYZ邊長(zhǎng)L=1.8 m,距地面h=0.8 m。平行板電容器的極板CD間距d=0.1 m且垂

3、直放置于臺(tái)面,C板位于邊界WX上,D板與邊界WZ相交處有一小孔。電容器外的臺(tái)面區(qū)域內(nèi)(包括邊界)有磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T、方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。電荷量q=510-13 C的微粒靜止于W處,在CD間加上恒定電壓U=2.5 V,板間微粒經(jīng)電場(chǎng)加速后由D板所開(kāi)小孔進(jìn)入磁場(chǎng)(微粒始終不與極板接觸),然后由XY邊界離開(kāi)臺(tái)面。在微粒離開(kāi)臺(tái)面瞬時(shí),靜止于X點(diǎn)正下方水平地面上A點(diǎn)的滑塊獲得一水平速度,在微粒落地時(shí)恰好與之相遇。假定微粒在真空中運(yùn)動(dòng)、極板間電場(chǎng)視為勻強(qiáng)電場(chǎng),滑塊視為質(zhì)點(diǎn),滑塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,g取10 m/s2。,(1)求微粒在極板間所受電場(chǎng)力的大小并說(shuō)明兩板的極性; (2)求由X

4、Y邊界離開(kāi)臺(tái)面的微粒的質(zhì)量范圍; (3)若微粒質(zhì)量m0=110-13 kg,求滑塊開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)所獲得的速度。 (可能用到的數(shù)學(xué)知識(shí):余弦定理a2=b2+c2-2bccos A,正弦定理 ,其中a、b、c分別為三角形的三條邊的長(zhǎng)度,A和B分別是邊長(zhǎng)為a和b的三角形兩條邊所對(duì)應(yīng)的角),答案:(1)1.2510-11 N C板帶正電,D板帶負(fù)電 (2)8.110-14 kgB0,全部收集到離子時(shí)的最小半徑為R1,如圖2,有 2R1cos 37=L,當(dāng)2B01.6B0,恰好收集不到離子時(shí)的半徑為R2,有 R2=0.5L 得B2=2B0 當(dāng)1.6B0

5、法求解帶電粒子在磁場(chǎng)中的臨界問(wèn)題: 極限思維法是把某個(gè)物理量推向極端(即極大和極小),并以此作出科學(xué)的推理分析,從而做出判斷或?qū)С鲆话憬Y(jié)論的一種思維方法。 分析帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的臨界問(wèn)題時(shí),通常以題目中的“恰好”“最高”“最長(zhǎng)”“至少”等為突破口,將不確定的物理量推向極端(如極大、極小,最上、最下,最左、最右等),結(jié)合幾何關(guān)系分析得出臨界條件,列出相應(yīng)方程求解結(jié)果。,2.常見(jiàn)的三種幾何關(guān)系: a.剛好穿出磁場(chǎng)邊界的條件是帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡與邊界相切。 b.當(dāng)速率v一定時(shí),弧長(zhǎng)(或弦長(zhǎng))越長(zhǎng),圓心角越大,則帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間越長(zhǎng)。 c.當(dāng)速率v變化時(shí),圓心角大的

6、,運(yùn)動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)。,當(dāng)堂練2 (2017浙江寧波高三3月模擬)某高中物理課程基地?cái)M采購(gòu)一批實(shí)驗(yàn)器材,增強(qiáng)學(xué)生對(duì)電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn)研究的動(dòng)手能力,其核心結(jié)構(gòu)原理可簡(jiǎn)化為題圖所示。AB、CD間的區(qū)域有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),在CD的右側(cè)有一與CD相切于M點(diǎn)的圓形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直于紙面。一帶正電粒子自O(shè)點(diǎn)以水平初速度v0正對(duì)P點(diǎn)進(jìn)入該電場(chǎng)后,從M點(diǎn)飛離CD邊界,再經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后又從N點(diǎn)垂直于CD邊界回到電場(chǎng)區(qū)域,并恰能返回O點(diǎn)。已知OP間距離為d,粒子質(zhì)量為m,電荷量為q,電場(chǎng)強(qiáng)度大小E= ,粒子重力不計(jì)。試求:,(1)粒子從M點(diǎn)飛離CD邊界時(shí)的速度; (2)P、N兩點(diǎn)間的距離; (3)磁感應(yīng)強(qiáng)度的

7、大小和圓形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)的半徑。,解析: (1)據(jù)題意,帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示, 粒子從O到M點(diǎn)時(shí)間,解題技法組合場(chǎng)問(wèn)題的解題規(guī)律: 1.弄清組合場(chǎng)的情況,將粒子的運(yùn)動(dòng)分為不同的階段,準(zhǔn)確畫(huà)出粒子的軌跡。 2.確定粒子在不同區(qū)域運(yùn)動(dòng)的規(guī)律。如電場(chǎng)中的加速或類平拋運(yùn)動(dòng)、磁場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)等,應(yīng)用動(dòng)能定理、運(yùn)動(dòng)的合成與分解、洛倫茲力提供向心力等規(guī)律列出各階段方程。 3.將各階段的運(yùn)動(dòng)聯(lián)系起來(lái),第一階段的末速度就是第二階段的初速度,根據(jù)各方程之間的關(guān)系求出問(wèn)題的答案。 4.在磁場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)經(jīng)常要結(jié)合相應(yīng)的幾何關(guān)系,因此找到對(duì)應(yīng)的幾何關(guān)系至關(guān)重要。,磁聚焦問(wèn)題 【典題3】(2017浙江溫州九校高三上

8、學(xué)期期末聯(lián)考)某“太空粒子探測(cè)器”是由加速、偏轉(zhuǎn)和探測(cè)三部分裝置組成,其原理可簡(jiǎn)化如下:如圖所示,沿半徑方向的加速電場(chǎng)區(qū)域邊界AB、CD為兩個(gè)同心半圓弧面,圓心為O1,外圓弧面AB電勢(shì)為φ1,內(nèi)圓弧面電勢(shì)為φ2;在O1點(diǎn)右側(cè)有一與直線CD相切于O1半徑為R的圓,圓心為O2,圓內(nèi)(及圓周上)存在垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng);MN是一個(gè)足夠長(zhǎng)的粒子探測(cè)版,與O1O2連線平行并位于其下方3R處;假設(shè)太空中漂浮著質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電粒子,它們能均勻地吸附到AB圓弧面上,并被加速電場(chǎng)從靜止開(kāi)始加速到CD圓弧面上,再由O1點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn),最后打到探測(cè)版MN(不計(jì)粒子間的相互作用和星球?qū)αW右Φ挠绊?

9、,其中沿O1O2連線方向入射的粒子經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后恰好從圓心O2的正下方G點(diǎn)射出磁場(chǎng);,(1)求粒子聚焦到O1點(diǎn)時(shí)速度的大小及圓形磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B0; (2)從圖中P點(diǎn)(PO1與O1O2成30夾角)被加速的粒子打到探測(cè)板上Q點(diǎn)(圖中未畫(huà)出),求該粒子從O1點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到探測(cè)板MN所需的時(shí)間; (3)若每秒打在探測(cè)板上的離子數(shù)為N,打在板上的離子數(shù)60%被吸收,40%被反射,彈回速度大小為打板前速度大小的 ,求探測(cè)板受到的作用力的大小。,解析:(1)帶正電粒子從AB圓弧面靜止開(kāi)始加速到 CD 圓弧面上,由動(dòng)能定理得q(φ1-φ2)= mv2,(2)從P點(diǎn)被加速的粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如下圖所示,則,(3)由題

10、可知,所有帶正電粒子經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后均垂直射向探測(cè)板,由動(dòng)量定理可得,解題技法1.本題給出電勢(shì),要求出電勢(shì)差。 2.帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑與圓形磁場(chǎng)的半徑相等時(shí),想到磁聚焦。,當(dāng)堂練3 放置在坐標(biāo)原點(diǎn)O的粒子源,可以向第二象限內(nèi)放射出質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子,帶電粒子的速率均為v,方向均在紙面內(nèi),如圖所示。若在某區(qū)域內(nèi)存在垂直于xOy平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(垂直紙面向外),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,則這些粒子都能在穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)后垂直射到垂直于x軸放置的擋板PQ上,求: (1)擋板PQ的最小長(zhǎng)度; (2)磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積。,解析: (1)設(shè)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑為R,,如圖所示,初速度沿x軸負(fù)方向的粒子沿弧OA運(yùn)動(dòng)到擋板PQ上的M點(diǎn),初速度沿y軸正方向的粒子沿弧OB運(yùn)動(dòng)到擋板PQ上的N點(diǎn),由幾何知識(shí)可得,(2)設(shè)圓弧OA圓心為C,沿與x軸負(fù)方向成任意角θ射入的粒子到E點(diǎn)時(shí)速度平行x軸,圓弧OE對(duì)應(yīng)的圓心為D,則由幾何知識(shí)可知四邊形OCED為菱形,即E點(diǎn)在以C為圓心的圓周上,即所有粒子射出磁場(chǎng)的位置均在以C為圓心的圓周上,所以最小磁場(chǎng)區(qū)域是以C為圓心、R為半徑的圓的一部分,即圖中OAEBO包圍的面積,有,

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