(江蘇專用)2020版高考物理新增分大一輪復(fù)習(xí) 第八章 磁場(chǎng) 專題突破十 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)講義(含解析).docx
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專題突破十 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 命題點(diǎn)一 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.組合場(chǎng):電場(chǎng)與磁場(chǎng)各位于一定的區(qū)域內(nèi),并不重疊,電場(chǎng)、磁場(chǎng)交替出現(xiàn). 2.分析思路 (1)劃分過(guò)程:將粒子運(yùn)動(dòng)的過(guò)程劃分為幾個(gè)不同的階段,對(duì)不同的階段選取不同的規(guī)律處理. (2)找關(guān)鍵點(diǎn):確定帶電粒子在場(chǎng)區(qū)邊界的速度(包括大小和方向)是解決該類問(wèn)題的關(guān)鍵. (3)畫運(yùn)動(dòng)軌跡:根據(jù)受力分析和運(yùn)動(dòng)分析,大致畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡圖,有利于形象、直觀地解決問(wèn)題. 3.“磁偏轉(zhuǎn)”和“電偏轉(zhuǎn)”的區(qū)別 電偏轉(zhuǎn) 磁偏轉(zhuǎn) 偏轉(zhuǎn)條件 帶電粒子以v⊥E進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng) 帶電粒子以v⊥B進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng) 受力情況 只受恒定的電場(chǎng)力 只受大小恒定的洛倫茲力 運(yùn)動(dòng)軌跡 拋物線 圓弧 物理規(guī)律 類平拋知識(shí)、牛頓第二定律 牛頓第二定律、向心力公式 基本公式 L=vt y=at2 a= tanθ= qvB=m r= T= t= sinθ= 做功情況 電場(chǎng)力既改變速度方向,也改變速度的大小,對(duì)電荷要做功 洛倫茲力只改變速度方向,不改變速度的大小,對(duì)電荷永不做功 物理圖象 題型1 “磁-磁”組合 例1 (2018江蘇單科15)如圖1所示,真空中四個(gè)相同的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,高為4d,寬為d,中間兩個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域間隔為2d,中軸線與磁場(chǎng)區(qū)域兩側(cè)相交于O、O′點(diǎn),各區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等.某粒子質(zhì)量為m、電荷量為+q,從O沿軸線射入磁場(chǎng).當(dāng)入射速度為v0時(shí),粒子從O上方處射出磁場(chǎng).取sin53=0.8,cos53=0.6. 圖1 (1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B; (2)入射速度為5v0時(shí),求粒子從O運(yùn)動(dòng)到O′的時(shí)間t; (3)入射速度仍為5v0,通過(guò)沿軸線OO′平移中間兩個(gè)磁場(chǎng)(磁場(chǎng)不重疊),可使粒子從O運(yùn)動(dòng)到O′的時(shí)間增加Δt,求Δt的最大值. 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)粒子做圓周運(yùn)動(dòng),由洛倫茲力提供向心力得qv0B=m,由題意知r0=,解得B= (2)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,設(shè)粒子在矩形磁場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)角為α. 由幾何關(guān)系得d=rsin α,由洛倫茲力提供向心力得r==,解得sin α=,即α=53 粒子在一個(gè)矩形磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1=,解得t1= 直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2= 則粒子從O運(yùn)動(dòng)到O′的時(shí)間t=4t1+t2=() (3)設(shè)將中間兩磁場(chǎng)分別向中央移動(dòng)距離x. 粒子向上的偏移量y=2r(1-cos α)+xtan α 由y≤2d,解得x≤d 則當(dāng)xm=d時(shí),Δt有最大值 粒子直線運(yùn)動(dòng)路程的最大值sm=+(2d-2xm)=3d 增加路程的最大值Δsm=sm-2d=d 增加時(shí)間的最大值Δtm=. 題型2 “電-磁”組合 例2 (2018南通市、泰州市一模) 如圖2所示,兩邊界MN、PQ相互平行、相距為L(zhǎng),MN左側(cè)存在平行邊界沿紙面向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),PQ右側(cè)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)和磁場(chǎng)的區(qū)域足夠大.質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子從與邊界MN距離為2L的O點(diǎn)以方向垂直于邊界MN、大小為v0的初速度向右運(yùn)動(dòng),粒子飛出電場(chǎng)時(shí)速度方向與MN的夾角為45,粒子還能回到O點(diǎn).忽略粒子的重力,求: 圖2 (1)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小E; (2)粒子回到O點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能Ek; (3)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B和粒子從O點(diǎn)出發(fā)回到O點(diǎn)的時(shí)間t. 答案 (1) (2)mv (3) 解析 (1) 粒子向右通過(guò)電場(chǎng)的時(shí)間t1= 離開電場(chǎng)時(shí)沿電場(chǎng)方向的分速度vy=v0tan 45 在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度a= 由牛頓第二定律有qE=ma 解得E=. (2)粒子向右通過(guò)電場(chǎng)和向左進(jìn)入電場(chǎng)回到O點(diǎn)的過(guò)程可統(tǒng)一看成類平拋運(yùn)動(dòng),則粒子兩次經(jīng)過(guò)邊界MN的位置間的距離 h=v0t1+at+at=4L 由動(dòng)能定理有qEh=Ek-mv 解得Ek=mv. (3)粒子進(jìn)入磁場(chǎng)的速度v==v0 設(shè)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑為r,由幾何關(guān)系可知2rcos 45=h+2Ltan 45 解得r=3L 由洛倫茲力提供向心力有qvB= 解得磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B= 粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2= 則粒子運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t=2t1+t2+ 解得t=. 命題點(diǎn)二 帶電粒子(體)在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.帶電體在疊加場(chǎng)中無(wú)約束情況下的運(yùn)動(dòng) (1)洛倫茲力、重力并存 ①若重力和洛倫茲力平衡,則帶電體做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若重力和洛倫茲力不平衡,則帶電體將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,故機(jī)械能守恒,由此可求解問(wèn)題. (2)電場(chǎng)力、洛倫茲力并存(不計(jì)重力的微觀粒子) ①若電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡,則帶電體做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若電場(chǎng)力和洛倫茲力不平衡,則帶電體將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用動(dòng)能定理求解問(wèn)題. (3)電場(chǎng)力、洛倫茲力、重力并存(初速度與磁場(chǎng)垂直) ①若三力平衡,一定做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若重力與電場(chǎng)力平衡,一定做勻速圓周運(yùn)動(dòng). ③若合力不為零且與速度方向不垂直,將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動(dòng)能定理求解問(wèn)題. 2.帶電體在疊加場(chǎng)中有約束情況下的運(yùn)動(dòng) 帶電體在疊加場(chǎng)中受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見(jiàn)的運(yùn)動(dòng)形式有直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),此時(shí)解題要通過(guò)受力分析明確變力、恒力做功情況,并注意洛倫茲力不做功的特點(diǎn),運(yùn)用動(dòng)能定理、能量守恒定律結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解. 例3 (2018金陵中學(xué)等三校四模)如圖3所示,在豎直虛線PQ左側(cè)、水平虛線MN下方有范圍足夠大的豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和水平向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B未知.在距離MN為h的O點(diǎn)將帶電小球以v0=的初速度向右水平拋出,小球在MN下方的運(yùn)動(dòng)為勻速圓周運(yùn)動(dòng),已知重力加速度為g. 圖3 (1)求帶電小球的比荷,并指出小球的帶電性質(zhì). (2)若小球從O點(diǎn)拋出后最后剛好到達(dá)PQ上與O點(diǎn)等高的O1點(diǎn),求OO1間最小距離s及對(duì)應(yīng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的值B0. (3)已知磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1,若撤去電場(chǎng),小球從O點(diǎn)拋出后,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)過(guò)程距離MN的最大距離為d(該點(diǎn)在PQ左側(cè)),求小球經(jīng)過(guò)此點(diǎn)時(shí)的加速度a的大?。? 答案 (1) 粒子帶正電 (2)4(2-)h (3)-g 解析 (1)因?yàn)樾∏蛟贛N下方的運(yùn)動(dòng)是勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以電場(chǎng)力等于重力,電場(chǎng)力方向向上,所以帶正電 因?yàn)橹亓Φ扔陔妶?chǎng)力即mg=qE,所以帶電小球的比荷= (2)小球從O點(diǎn)拋出做類平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示: 根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)知識(shí)可得: x=v0t,h=gt2 vy=gt=,v==2 tanθ=,解得θ=45 所以O(shè)O1間距離s=2x-R s最小時(shí)R最大,此時(shí)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度有最小值B0. 由圖可知s=2x-R=2R,可得R=2(2-)h,故最小距離s=4(2-)h 小球在MN下方做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力, 得qvB=m,R= 所以B0= (3)若撤去電場(chǎng),小球從O點(diǎn)拋出后,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)過(guò)程距離MN的最大距離為d 根據(jù)動(dòng)能定理得:mg(h+d)=mv-mv 又qv1B1-mg=ma 所以a=-g. 命題點(diǎn)三 帶電粒子在交變電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 例4 (2018如皋市模擬四)如圖4甲所示,xOy平面處于勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,電場(chǎng)強(qiáng)度E和磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的圖象如圖乙所示,周期均為2t0,y軸正方向?yàn)镋的正方向,垂直于紙面向里為B的正方向.t=0時(shí)刻,一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O開始運(yùn)動(dòng),此時(shí)速度大小為v0,方向?yàn)椋玿軸方向.已知電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E0,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B0=,不計(jì)粒子所受重力.求: 圖4 (1)t0時(shí)刻粒子的速度大小v1及對(duì)應(yīng)的位置坐標(biāo)(x1,y1); (2)為使粒子第一次運(yùn)動(dòng)到y(tǒng)軸時(shí)速度沿-x方向,B0與E0應(yīng)滿足的關(guān)系; (3)t=4nt0(n為正整數(shù))時(shí)刻粒子所在位置的橫坐標(biāo)x. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)0~t0時(shí)刻,粒子在電場(chǎng)中做平拋運(yùn)動(dòng),沿著x軸正方向有:x1=v0t0, 沿著y軸正方向,有:vy=at0,y1=at, 由牛頓第二定律,有qE0=ma, 運(yùn)動(dòng)的速度大小v1=, 解得:v1=,y1=, 故粒子的位置坐標(biāo)為(v0t0,); (2)設(shè)粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T, 由牛頓第二定律,有qv1B0=mr1, 解得:T=2t0; 則粒子第一次運(yùn)動(dòng)到y(tǒng)軸前的軌跡如圖所示: 粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),由洛倫茲力提供向心力,有:qv1B0=m, 由圖可知圓心在y軸上,結(jié)合幾何關(guān)系得到:r1sinθ=v0t0, 且v1cosθ=v0, 解得:=v0. (3)粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為2t0,即在t0~2t0時(shí)間內(nèi)粒子轉(zhuǎn)了半圈,在x方向上向左移動(dòng)了Δx,2t0時(shí)刻速度大小仍為v1,方向與t0時(shí)刻速度方向相反,在2t0~3t0時(shí)間內(nèi)粒子做勻變速曲線運(yùn)動(dòng),根據(jù)對(duì)稱性可知,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡與0~t0時(shí)間內(nèi)相同,3t0時(shí)刻速度大小為v0,方向沿著x軸負(fù)方向,在3t0~4t0時(shí)間內(nèi)粒子轉(zhuǎn)動(dòng)半圈,4t0時(shí)刻速度大小為v0,方向沿著x正方向,如圖所示;則0~4t0時(shí)間內(nèi)粒子在x方向上向左移動(dòng)的距離為Δx=2r1sinθ= 則粒子的橫坐標(biāo)x=-nΔx=-(n=1,2,……). 1.(2018無(wú)錫市高三期末)如圖5甲,xOy平面內(nèi),以O(shè)為圓心,R為半徑的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0.一比荷大小為c的粒子以某一初速度從A(R,0)沿-x方向射入磁場(chǎng),并從B(0,R)射出.不計(jì)粒子重力. 圖5 (1)判定粒子的電性并求出粒子的初速度大?。? (2)若在原磁場(chǎng)區(qū)域疊加上另一垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),粒子從A以原初速度射入磁場(chǎng),射出時(shí)速度方向與+x軸成60,求所疊加的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度. (3)若在平面內(nèi)加一個(gè)以O(shè)為圓心,從原磁場(chǎng)邊界為內(nèi)邊界的圓環(huán)形勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里,如圖乙.粒子從A以原初速度射入磁場(chǎng),從B射出后,在圓環(huán)形磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn),從P(-R,R)再次從圓環(huán)形磁場(chǎng)進(jìn)入圓形磁場(chǎng),則圓環(huán)形磁場(chǎng)外徑應(yīng)滿足什么條件?求粒子運(yùn)動(dòng)的周期. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)由左手定則可知,粒子帶正電.粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖(a), 由洛倫茲力提供向心力得qvB0=m,解得v=cB0R (2)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖(b),由幾何關(guān)系可知,粒子的軌道半徑變?yōu)镽1=R 由qvB=可知,合磁感應(yīng)強(qiáng)度應(yīng)大小變?yōu)锽=B0 若所疊加磁場(chǎng)垂直于紙面向外,粒子從M射出,則根據(jù)B1+B0=B,有B1=(-1)B0 若所疊加磁場(chǎng)垂直于紙面向里,粒子從N射出,則根據(jù)B1′-B0=B,有B1′=(+1)B0 (3)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖(c),由幾何關(guān)系可知∠POB=, 粒子在圓環(huán)形磁場(chǎng)區(qū)的軌道半徑為R2=R, 則要求外徑R′≥R2+2R2=R 粒子完成一個(gè)周期運(yùn)動(dòng)滿足n=2πm,m、n均為正整數(shù) 滿足條件的m、n的最小值m=5、n=12的周期為 T=n =. 2.(2018南京市、鹽城市一模)如圖6所示,半徑為r的圓形區(qū)域內(nèi)有平行于紙面的勻強(qiáng)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),電場(chǎng)與水平方向成60角,同心大圓半徑為r,兩圓間有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.質(zhì)量為m,電荷量為+q的粒子經(jīng)電場(chǎng)加速后恰好沿磁場(chǎng)邊界進(jìn)入磁場(chǎng),經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)恰好從內(nèi)圓的最高點(diǎn)A處進(jìn)入電場(chǎng),并從最低點(diǎn)C處離開電場(chǎng).不計(jì)粒子的重力.求: 圖6 (1)該粒子從A處進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速率; (2)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小; (3)使該粒子不進(jìn)入電場(chǎng)并在磁場(chǎng)中做完整的圓周運(yùn)動(dòng),加速電壓的取值范圍. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示,由圖可知粒子以v進(jìn)入磁場(chǎng)經(jīng)T的時(shí)間從內(nèi)圓最高點(diǎn)A處進(jìn)入電場(chǎng). 由洛倫茲力提供向心力得Bqv=m,由幾何關(guān)系得R= 解得v=. (2)帶電粒子進(jìn)入電場(chǎng)做類平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖乙所示. 由幾何知識(shí)和平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可得:2rcos 60=vt,2rsin 60=at2,Eq=ma 解得E= (3)帶電粒子經(jīng)加速電場(chǎng)獲得一定動(dòng)能進(jìn)入磁場(chǎng). 加速電場(chǎng)中由動(dòng)能定理得U加q=mv2,磁場(chǎng)中由洛倫茲力提供向心力得Bqv=m 解得U加= 使該粒子不進(jìn)入電場(chǎng)并在磁場(chǎng)中做完整的圓周運(yùn)動(dòng),經(jīng)分析R有三種臨界值,如圖丙所示. ①當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)半徑為R1=r, 則粒子的速度大小為v1=r,加速電壓大小為U加1= ②當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)半徑為R2=r, 則粒子的速度大小為v2=r,加速電壓大小為U加2= ③當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)半徑為R3=r, 則粒子的速度大小為v3=r, 加速電壓大小為U加3= 所以加速電壓的取值范圍: 0<U加≤或≤U加≤. 3.(2018蘇州市模擬)如圖7所示,在豎直平面內(nèi)建立平面直角坐標(biāo)系xOy,y軸正方向豎直向上.在第一、第四象限內(nèi)存在沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),其大小E1=;在第二、第三象限內(nèi)存在著沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直于xOy平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小E2=,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.現(xiàn)將一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球從x軸上距坐標(biāo)原點(diǎn)為d的P點(diǎn)由靜止釋放.(重力加速度為g) 圖7 (1)求小球從P點(diǎn)開始運(yùn)動(dòng)后,第一次經(jīng)過(guò)y軸時(shí)速度的大?。? (2)求小球從P點(diǎn)開始運(yùn)動(dòng)后,第二次經(jīng)過(guò)y軸時(shí)的縱坐標(biāo); (3)若小球第二次經(jīng)過(guò)y軸后,第一、第四象限內(nèi)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小變?yōu)镋1′=,方向不變,求小球第三次經(jīng)過(guò)y軸時(shí)的縱坐標(biāo). 答案 (1) (2)-d(3)-d 解析 (1)設(shè)小球在第一、四象限中的加速度為a,由牛頓第二定律得=ma 得到a=,對(duì)小球受力分析知加速度方向斜向左下,設(shè)其方向與水平面夾角為θ,則 tanθ==,小球移動(dòng)的位移x==2d,所以經(jīng)過(guò)y軸時(shí)速度的大小為v0===. (2)小球第一次經(jīng)過(guò)y軸后,在第二、三象限內(nèi),由于qE2=mg,電場(chǎng)力與重力平衡,故小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),小球運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示.設(shè)軌跡半徑為R, 由洛倫茲力提供向心力qv0B=m,得R= 由幾何關(guān)系知Δy=R==,OP′=dtanθ=d 故小球第二次經(jīng)過(guò)y軸時(shí)的縱坐標(biāo)y1=-d. (3)從第二次經(jīng)過(guò)y軸到第三次經(jīng)過(guò)y軸過(guò)程,小球在第一、四象限內(nèi)的受力分析如圖乙所示. 由圖可知tanα==,則剛進(jìn)入第一象限時(shí)小球所受合力方向與速度方向垂直,小球做類平拋運(yùn)動(dòng),加速度a′==2g 小球第三次經(jīng)過(guò)y軸時(shí),由沿初速度方向的位移和垂直于初速度方向的位移的關(guān)系可知v0t′=2gt′2 得小球運(yùn)動(dòng)時(shí)間t′=== 小球第二次經(jīng)過(guò)y軸與第三次經(jīng)過(guò)y軸的距離為: Δy′===d 故小球第三次經(jīng)過(guò)y軸時(shí)的縱坐標(biāo)為: y2=y(tǒng)1-Δy′=-d. 1.(2018揚(yáng)州市一模)在如圖1所示的坐標(biāo)系內(nèi),PQ是垂直于x軸的分界線,PQ左側(cè)的等腰直角三角形區(qū)域內(nèi)分布著勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向里,AC邊有一擋板可吸收電子,AC長(zhǎng)為d.PQ右側(cè)為偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),兩極板長(zhǎng)度為d,間距為d.電場(chǎng)右側(cè)的x軸上有足夠長(zhǎng)的熒光屏.現(xiàn)有速率不同的電子在紙面內(nèi)從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿y軸正方向射入磁場(chǎng),電子能打在熒光屏上的最遠(yuǎn)處為M點(diǎn),M到下極板右端的距離為d,電子電荷量為e,質(zhì)量為m,不考慮電子間的相互作用以及偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)邊緣效應(yīng),求: 圖1 (1)電子通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的時(shí)間t; (2)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電壓U; (3)電子至少以多大速率從O點(diǎn)射出時(shí)才能打到熒光屏上. 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)電子在磁場(chǎng)區(qū)域由洛倫茲力提供向心力可得: evB=m,得到:r= 運(yùn)動(dòng)周期T== △OAC和△OQC均為等腰直角三角形,故粒子偏轉(zhuǎn)的圓心角為90, 故通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域的時(shí)間為t=T=. (2)打在最遠(yuǎn)處,則必是速度最大的電子恰從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的最高點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),如圖所示, 由幾何知識(shí)得r=d,由r=解得v= 通過(guò)電場(chǎng)的時(shí)間t1== 電子離開電場(chǎng)后做勻速直線運(yùn)動(dòng)到達(dá)M點(diǎn),由幾何關(guān)系有: ==, 又y1+y2=d 解得y1=d 即t=d 代入數(shù)據(jù)解得U=. (3)若電子恰好打在下極板右邊緣,如圖所示. 磁場(chǎng)中r′= 電場(chǎng)中水平方向:d=v′t 豎直方向:r′=t2 由上述三式代入數(shù)據(jù)解得v′=. 2.(2019高郵中學(xué)段考)北京正負(fù)電子對(duì)撞機(jī)是國(guó)際上唯一高亮度對(duì)撞機(jī),它主要由直線加速器、電子分離器、環(huán)形儲(chǔ)存器和對(duì)撞測(cè)量區(qū)組成,其簡(jiǎn)化原理如圖2所示:MN和PQ為足夠長(zhǎng)的水平邊界,豎直邊界EF將整個(gè)區(qū)域分成左右兩部分,Ⅰ區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,Ⅱ區(qū)域的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外.調(diào)節(jié)Ⅱ區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小可以使正、負(fù)電子在測(cè)量區(qū)內(nèi)不同位置進(jìn)行對(duì)撞.經(jīng)加速和積累后的電子束以相同速率分別從注入口C和D同時(shí)入射,入射方向平行EF且垂直磁場(chǎng).已知注入口C、D到EF的距離均為d,邊界MN和PQ的間距為8d,正、負(fù)電子的質(zhì)量均為m,所帶電荷量分別為+e和-e,忽略電子進(jìn)入加速器的初速度. 圖2 (1)試判斷從注入口C入射的是哪一種電子?電子經(jīng)加速器加速后速度為v0,求直線加速器的加速電壓U; (2)若將Ⅱ區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小調(diào)為B,正、負(fù)電子以v1=的速率同時(shí)射入,則正、負(fù)電子經(jīng)多長(zhǎng)時(shí)間相撞? (3)若將Ⅱ區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小調(diào)為,正、負(fù)電子仍以v1=的速率射入,但負(fù)電子射入時(shí)刻滯后于正電子Δt=,求正、負(fù)電子相撞的位置坐標(biāo). 答案 (1)正電子 (2) (3)(d,d) 解析 (1)由左手定則判斷,從C入射的為正電子,由動(dòng)能定理 eU=mv, 解得:加速電壓U= (2)電子射入后的軌跡如圖甲所示 電子在Ⅰ、Ⅱ區(qū)域中運(yùn)動(dòng)時(shí)半徑相同,設(shè)為r, 由洛倫茲力提供向心力eBv1=m,解得:r=d 周期T= 對(duì)撞時(shí)間:t=T= (3)電子射入后的軌跡如圖乙所示 電子在Ⅰ區(qū)域中運(yùn)動(dòng)時(shí)半徑r1=d,周期T1= 電子在Ⅱ區(qū)域中運(yùn)動(dòng)時(shí)半徑r2=3d,周期T2=,Δt== 設(shè)正、負(fù)電子在A點(diǎn)相撞,由幾何關(guān)系可知A與圓心的連線與水平方向夾角θ=30,A的橫坐標(biāo)x=r2cosθ=d,A的縱坐標(biāo)y=4d-r2sinθ=d 正、負(fù)電子相撞的位置坐標(biāo)為(d,d). 3.(2018海安中學(xué)月考)如圖3甲所示,空間分布著有理想邊界的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng).勻強(qiáng)磁場(chǎng)分為Ⅰ、Ⅱ兩個(gè)區(qū)域,其邊界為MN、PQ,兩區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,方向如圖所示,Ⅰ區(qū)域高度為d,Ⅱ區(qū)域的高度足夠大,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的小球從磁場(chǎng)上方的O點(diǎn)由靜止開始下落,進(jìn)入電、磁復(fù)合場(chǎng)后,恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng).(重力加速度為g) 圖3 (1)求電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小; (2)若帶電小球運(yùn)動(dòng)一定時(shí)間后恰能回到O點(diǎn),求帶電小球釋放時(shí)距MN的高度h; (3)若帶電小球從距MN高度為3h的O′點(diǎn)由靜止開始下落,為使帶電小球運(yùn)動(dòng)一定時(shí)間后仍能回到O′點(diǎn),需將磁場(chǎng)Ⅱ向下移動(dòng)一定距離(如圖乙所示),求磁場(chǎng)Ⅱ向下移動(dòng)的距離y及小球從O′點(diǎn)釋放到第一次回到O′點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間T. 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)帶電小球進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)后恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則電場(chǎng)力與重力平衡,即qE=mg,解得E= (2)只有小球從進(jìn)入磁場(chǎng)的位置離開磁場(chǎng),做豎直上拋運(yùn)動(dòng),才能恰好回到O點(diǎn),如圖甲所示 由動(dòng)能定理得:mgh=mv2 Bqv= 由幾何關(guān)系得:R=d 聯(lián)立解得:h= (3)當(dāng)帶電小球從距MN的高度為3h的O′點(diǎn)由靜止開始下落時(shí),應(yīng)有 mg3h=mv,小球運(yùn)動(dòng)軌跡半徑R1= 聯(lián)立解得:R1=2d 畫出小球的運(yùn)動(dòng)軌跡,如圖乙所示,在中間勻速直線運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,小球的速度方向與豎直方向成30角,根據(jù)幾何關(guān)系有,R1sin 60=R1(1-cos 30)+ytan 30,可得磁場(chǎng)Ⅱ向下移動(dòng)距離y=(6-2)d 小球自由落體和豎直上拋的總時(shí)間t1=2= 小球做圓周運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t2= 小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t3== 第一次回到O′點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間T=t1+t2+t3=++. 4.(2018常州市一模)如圖4所示的xOy平面內(nèi),以O(shè)1(0,R)為圓心、R為半徑的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(用B1表示,大小未知);x軸下方有一直線MN,MN與x軸相距為Δy(未知),x軸與直線MN間區(qū)域有平行于y軸的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E;在MN的下方有矩形區(qū)域的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2,磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向外.電子a、b以平行于x軸的速度v0分別正對(duì)O1點(diǎn)、A(0,2R)點(diǎn)射入圓形磁場(chǎng),偏轉(zhuǎn)后都經(jīng)過(guò)原點(diǎn)O進(jìn)入x軸下方的電場(chǎng).已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,E=,B2=,不計(jì)電子重力. 圖4 (1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大?。? (2)若電場(chǎng)沿y軸負(fù)方向,欲使電子a不能到達(dá)MN,求Δy的取值范圍; (3)若電場(chǎng)沿y軸正方向,Δy=R,欲使電子b能到達(dá)x軸且距原點(diǎn)O距離最遠(yuǎn),求矩形磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積. 答案 (1) (2)Δy>R (3)4(2+)R2 解析 (1)電子射入圓形區(qū)域后做圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑大小相等,設(shè)為r,電子a射入,經(jīng)過(guò)O點(diǎn)進(jìn)入x軸下方,則r=R, 洛倫茲力提供向心力得ev0B1=m,解得B1= (2)勻強(qiáng)電場(chǎng)沿y軸負(fù)方向,電子a從O點(diǎn)沿y軸負(fù)方向進(jìn)入電場(chǎng)做勻減速運(yùn)動(dòng),設(shè)電子a速度減小為0時(shí)位移是Δy0,此過(guò)程由動(dòng)能定理有eEΔy0=mv,可求出Δy0==R,則電子a不能到達(dá)MN時(shí)Δy>R (3)勻強(qiáng)電場(chǎng)沿y軸正方向,電子b從O點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)電子b經(jīng)電場(chǎng)加速后到達(dá)MN時(shí)的速度大小為v,電子b在MN下方磁場(chǎng)區(qū)域做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為r1,電子b離開電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度方向與水平方向成θ角,如圖甲所示. 由動(dòng)能定理有eEΔy=mv2-mv, 解得v=2v0,在電場(chǎng)中的加速度a==, 在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1==, 電子在x軸方向上的位移x=v0t1=2R; 由牛頓第二定律,有:evB2=m,代入得:r1=R, cos θ==,故θ=; 由幾何關(guān)系可知,在MN下方磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的圓心O2在y軸上,當(dāng)粒子從矩形磁場(chǎng)右邊界射出,且射出方向與水平方向夾角為θ=時(shí),粒子能夠到達(dá)x軸且與原點(diǎn)O距離最遠(yuǎn),如圖乙所示.由幾何關(guān)系得,最小矩形磁場(chǎng)的水平邊長(zhǎng)為l1=r1+r1sin θ, 豎直邊長(zhǎng)為l2=r1+r1cos θ, 最小面積為S=l1l2=r(1+sin θ)(1+cos θ)=4(2+)R2.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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