(通用版)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 第60課時(shí) 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(題型研究課)講義(含解析).doc
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第60課時(shí) 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(題型研究課) 1.(2017全國(guó)卷Ⅰ)如圖,空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向豎直向上(與紙面平行),磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里。三個(gè)帶正電的微粒a、b、c電荷量相等,質(zhì)量分別為ma、mb、mc。已知在該區(qū)域內(nèi),a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng)。下列選項(xiàng)正確的是( ) A.ma>mb>mc B.mb>ma>mc C.mc>ma>mb D.mc>mb>ma 解析:選B 該空間區(qū)域?yàn)閯驈?qiáng)電場(chǎng)、勻強(qiáng)磁場(chǎng)和重力場(chǎng)的疊加場(chǎng),a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),可知其重力與所受到的電場(chǎng)力平衡,洛倫茲力提供其做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,有mag=qE,解得ma=。b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),由左手定則可判斷出其所受洛倫茲力方向豎直向上,可知mbg=qE+qvbB,解得mb=+。c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng),由左手定則可判斷出其所受洛倫茲力方向豎直向下,可知mcg+qvcB=qE,解得mc=-。綜上所述,可知mb>ma>mc,選項(xiàng)B正確。 2.(2018北京高考)某空間存在勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng)。一個(gè)帶電粒子(不計(jì)重力)以一定初速度射入該空間后,做勻速直線運(yùn)動(dòng);若僅撤除電場(chǎng),則該粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。下列因素與完成上述兩類運(yùn)動(dòng)無(wú)關(guān)的是( ) A.磁場(chǎng)和電場(chǎng)的方向 B.磁場(chǎng)和電場(chǎng)的強(qiáng)弱 C.粒子的電性和電量 D.粒子入射時(shí)的速度 解析:選C 這是“速度選擇器”模型,帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng)的疊加區(qū)域內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),則粒子受到的洛倫茲力與電場(chǎng)力平衡,大小滿足qvB=qE,故v=,即磁場(chǎng)和電場(chǎng)的強(qiáng)弱決定粒子入射時(shí)的速度大?。宦鍌惼澚εc電場(chǎng)力的方向一定相反,結(jié)合左手定則可知,磁場(chǎng)和電場(chǎng)的方向一定互相垂直,粒子入射時(shí)的速度方向同時(shí)垂直于磁場(chǎng)和電場(chǎng),且不論粒子帶正電還是帶負(fù)電,入射時(shí)的速度方向相同,而不是電性相反時(shí)速度方向也要相反??傊W邮欠裨凇八俣冗x擇器”中做勻速直線運(yùn)動(dòng),與粒子的電性、電量均無(wú)關(guān),而是取決于磁場(chǎng)和電場(chǎng)的方向、強(qiáng)弱,以及粒子入射時(shí)的速度,故C正確。 3.(2016全國(guó)卷Ⅰ)現(xiàn)代質(zhì)譜儀可用來(lái)分析比質(zhì)子重很多倍的離子,其示意圖如圖所示,其中加速電壓恒定。質(zhì)子在入口處從靜止開始被加速電場(chǎng)加速,經(jīng)勻強(qiáng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后從出口離開磁場(chǎng)。若某種一價(jià)正離子在入口處從靜止開始被同一加速電場(chǎng)加速,為使它經(jīng)勻強(qiáng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后仍從同一出口離開磁場(chǎng),需將磁感應(yīng)強(qiáng)度增加到原來(lái)的12倍。此離子和質(zhì)子的質(zhì)量比約為( ) A.11 B.12 C.121 D.144 解析:選D 帶電粒子在加速電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),有qU=mv2,在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí),其半徑r=,由以上兩式整理得r=。由于質(zhì)子與一價(jià)正離子的電荷量相同,B1∶B2=1∶12,當(dāng)半徑相等時(shí),解得=144,選項(xiàng)D正確。 4.(2018全國(guó)卷Ⅰ)如圖,在y>0的區(qū)域存在方向沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E;在y<0的區(qū)域存在方向垂直于xOy平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一個(gè)氕核H和一個(gè)氘核H先后從y軸上y=h點(diǎn)以相同的動(dòng)能射出,速度方向沿x軸正方向。已知H進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),速度方向與x軸正方向的夾角為60,并從坐標(biāo)原點(diǎn)O處第一次射出磁場(chǎng)。H的質(zhì)量為m,電荷量為q。不計(jì)重力。求: (1)H第一次進(jìn)入磁場(chǎng)的位置到原點(diǎn)O的距離; (2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小; (3)H第一次離開磁場(chǎng)的位置到原點(diǎn)O的距離。 解析:(1) H在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示。在電場(chǎng)中由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 s1=v1t1① h=a1t12② H進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度在y軸方向的分量大小為 v1tan θ1=a1t1③ 聯(lián)立以上各式得 s1=h。④ (2)H在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),由牛頓第二定律有 qE=ma1⑤ 進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度的大小為 v=⑥ 在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),由牛頓第二定律有 qvB=m⑦ 由幾何關(guān)系得 s1=2R1sin θ1⑧ 聯(lián)立以上各式得B= 。⑨ (3)H與H初動(dòng)能相等 2mv22=mv12⑩ H在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)有 qE=2ma2? s2=v2t2? h=a2t22? 進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)v2tan θ2=a2t2? v′=? qv′B=2m? 聯(lián)立以上各式得 s2=s1,θ2=θ1,R2=R1? 所以H第一次離開磁場(chǎng)的出射點(diǎn)在原點(diǎn)左側(cè),設(shè)出射點(diǎn)到入射點(diǎn)的距離為s2′,由幾何關(guān)系有 s2′=2R2sin θ2? 聯(lián)立④⑧??式得,H第一次離開磁場(chǎng)時(shí)的位置到原點(diǎn)O的距離為 s2′-s2=(-1)h。? 答案:(1)h (2) (3)(-1)h 1.帶電粒子在磁場(chǎng)、組合場(chǎng)及疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)是歷年高考的熱點(diǎn),常見的題型多為綜合性計(jì)算題,但也可能是選擇題。 2.有界磁場(chǎng)、組合場(chǎng)、疊加場(chǎng)問題可以綜合考查受力分析,圓周運(yùn)動(dòng)、平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律及牛頓運(yùn)動(dòng)定律、動(dòng)能定理、功能關(guān)系等,因此一般是高考題中分值較高,難度較大的題目。 命題點(diǎn)一 電場(chǎng)與磁場(chǎng)的疊加 考法1 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng) [例1] 如圖所示,從S處由靜止發(fā)出的熱電子經(jīng)加速電壓U加速后垂直進(jìn)入正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,發(fā)現(xiàn)電子向上極板偏轉(zhuǎn)。設(shè)兩極板間電場(chǎng)強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,忽略電子受到的重力。欲使電子沿直線從電場(chǎng)和磁場(chǎng)區(qū)域通過,只采取下列措施,其中可行的是( ) A.適當(dāng)減小電場(chǎng)強(qiáng)度E B.適當(dāng)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B C.適當(dāng)增大加速電場(chǎng)極板之間的距離 D.適當(dāng)減小加速電壓U [解析] 根據(jù)左手定則可知電子所受的洛倫茲力的方向豎直向下,故電子向上極板偏轉(zhuǎn)的原因是電場(chǎng)力大于洛倫茲力,要使電子在疊加場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng),有Eq=qvB,所以要么增大洛倫茲力,要么減小電場(chǎng)力。適當(dāng)減小電場(chǎng)強(qiáng)度E,可以減小電場(chǎng)力,選項(xiàng)A正確;適當(dāng)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B,可以減小洛倫茲力,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;適當(dāng)增大加速電場(chǎng)極板之間的距離,根據(jù)eU=mv2可得v= ,由于兩極板間的電壓沒有變化,所以電子進(jìn)入磁場(chǎng)的速率沒有變化,因此沒有改變電場(chǎng)力和洛倫茲力的大小,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;適當(dāng)減小加速電壓U,可以減小電子進(jìn)入疊加場(chǎng)中的速度v,從而減小洛倫茲力,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 [答案] A 考法2 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn) [例2] (2019濟(jì)寧模擬)如圖所示,在xOy平面的第一、四象限內(nèi)存在著方向垂直紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第四象限內(nèi)存在方向沿y軸負(fù)方向、電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)。從y軸上坐標(biāo)為a的一點(diǎn)向磁場(chǎng)區(qū)發(fā)射速度大小不等的帶正電同種粒子,速度方向范圍與y軸正方向成30~150夾角,且在xOy平面內(nèi)。結(jié)果所有粒子經(jīng)過磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后都垂直打到x軸上,然后進(jìn)入第四象限。已知帶電粒子電荷量為q、質(zhì)量為m,重力不計(jì)。求: (1)垂直y軸方向射入磁場(chǎng)的粒子運(yùn)動(dòng)的速度大小v1; (2)粒子在第一象限的磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間以及對(duì)應(yīng)的射入方向; (3)從x軸上x=(-1)a點(diǎn)射入第四象限的粒子穿過電磁場(chǎng)后經(jīng)過y軸上y=-b的點(diǎn),求該粒子經(jīng)過y=-b點(diǎn)的速度大小。 [解析] (1)垂直y軸方向射入磁場(chǎng)的粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示, 由幾何關(guān)系知,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的圓心在O點(diǎn),軌跡半徑:r1=a 由洛倫茲力提供向心力得:qv1B=m 解得:v1=。 (2)當(dāng)粒子初速度方向與y軸正方向夾角為30時(shí),粒子在第一象限的磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng), 此時(shí)運(yùn)動(dòng)軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角:α=150 粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期:T= 粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=T==。 (3)如圖乙所示,設(shè)粒子射入磁場(chǎng)時(shí)速度方向與y軸負(fù)方向的夾角為θ,軌跡半徑為R, 由幾何關(guān)系得:R-Rcos θ=(-1)a Rsin θ=a 解得:θ=45,R=a 由洛倫茲力提供向心力得:qv0B=m 此粒子進(jìn)入磁場(chǎng)的速度:v0= 設(shè)粒子到達(dá)y軸上速度大小為v, 根據(jù)動(dòng)能定理得:qEb=mv2-mv02 解得:v= 。 [答案] (1) (2),粒子初速度方向與y軸正方向夾角為30 (3) (1)帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)的疊加場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力和洛倫茲力一定相互平衡,因此可利用二力平衡解題。 (2)帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)的疊加場(chǎng)中偏轉(zhuǎn),是電場(chǎng)力和洛倫茲力不平衡造成的。此過程中電場(chǎng)力做功,洛倫茲力不做功,需根據(jù)電場(chǎng)力做功的正、負(fù)判斷動(dòng)能的變化。 [集訓(xùn)沖關(guān)] 1.(多選)在圖中虛線所圍的區(qū)域內(nèi),存在電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)和磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。已知從左方水平射入的電子穿過此區(qū)域時(shí)未發(fā)生偏轉(zhuǎn),電子重力忽略不計(jì)。則在該區(qū)域中的E和B的方向可能是( ) A.E和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動(dòng)的方向相同 B.E和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動(dòng)的方向相反 C.E豎直向上,B垂直紙面向外 D.E豎直向上,B垂直紙面向里 解析:選ABC 電子進(jìn)入該區(qū)域后僅受電場(chǎng)力和洛倫茲力作用,由于電子穿過該區(qū)域時(shí)不發(fā)生偏轉(zhuǎn),所以電場(chǎng)力和洛倫茲力的合力等于零或合力方向與電子運(yùn)動(dòng)方向在同一直線上。當(dāng)E和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動(dòng)的方向相同時(shí),洛倫茲力為零,電子僅受與其運(yùn)動(dòng)方向相反的電場(chǎng)力作用,將做勻減速直線運(yùn)動(dòng)穿過該區(qū)域;當(dāng)E和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動(dòng)的方向相反時(shí),洛倫茲力等于零,電子僅受與其運(yùn)動(dòng)方向相同的電場(chǎng)力作用,將做勻加速直線運(yùn)動(dòng)穿過該區(qū)域;當(dāng)E豎直向上,B垂直紙面向外時(shí),電場(chǎng)力豎直向下,洛倫茲力豎直向上,若qE=qvB,電子將做勻速直線運(yùn)動(dòng)穿過該區(qū)域;當(dāng)E豎直向上,B垂直紙面向里時(shí),電場(chǎng)力和洛倫茲力都豎直向下,電子不可能在該區(qū)域中做直線運(yùn)動(dòng)。故A、B、C正確。 2.一個(gè)帶正電的微粒(重力不計(jì))穿過如圖所示的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)域時(shí),恰能沿直線運(yùn)動(dòng)。欲使微粒向下偏轉(zhuǎn),應(yīng)采用的辦法是( ) A.增大微粒質(zhì)量 B.增大微粒電荷量 C.減小入射速度 D.增大磁感應(yīng)強(qiáng)度 解析:選C 微粒在穿過題圖所示區(qū)域時(shí)所受的力為:豎直向下的電場(chǎng)力Eq和豎直向上的洛倫茲力qvB,且初始時(shí)Eq=qvB。若要使微粒向下偏轉(zhuǎn),需使Eq>qvB,則減小入射速度v、減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B或增大電場(chǎng)強(qiáng)度E均可,故C正確。 3.如圖所示,水平的兩塊帶電金屬極板a、b平行正對(duì)放置,極板長(zhǎng)度為l,板間距為d,板間存在方向豎直向下、場(chǎng)強(qiáng)大小為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),假設(shè)電場(chǎng)、磁場(chǎng)只存在于兩極板間。一質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子,以水平速度v0從兩極板的左端正中央沿垂直于電場(chǎng)、磁場(chǎng)的方向進(jìn)入極板間,恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),不計(jì)重力及空氣阻力。求: (1)勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小; (2)若撤去磁場(chǎng),粒子能從極板間射出,粒子穿過電場(chǎng)時(shí)沿電場(chǎng)方向移動(dòng)的距離; (3)若撤去磁場(chǎng),并使電場(chǎng)強(qiáng)度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,粒子將打在下極板上,粒子到達(dá)下極板時(shí)動(dòng)能的大小。 解析:(1)帶電粒子勻速通過電場(chǎng)、磁場(chǎng)區(qū)時(shí)受到的電場(chǎng)力與洛倫茲力平衡,可得 qE=qv0B, 解得B=。 (2)粒子穿過電場(chǎng)時(shí)做類平拋運(yùn)動(dòng),沿電場(chǎng)方向移動(dòng)的距離 y=at2=。 (3)設(shè)粒子運(yùn)動(dòng)到下極板時(shí)的動(dòng)能大小為Ek, 根據(jù)動(dòng)能定理,可得 2qEd=Ek-mv02, 解得Ek=mv02+qEd。 答案:(1) (2) (3)mv02+qEd 命題點(diǎn)二 電場(chǎng)、磁場(chǎng)與重力場(chǎng)的疊加 考法1 無(wú)約束條件的疊加場(chǎng) [例1] 如圖所示,在足夠大的空間范圍內(nèi),同時(shí)存在著豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,足夠長(zhǎng)的斜面固定在水平面上,斜面傾角為45。有一帶電的小球P靜止于斜面頂端A處,且恰好對(duì)斜面無(wú)壓力。若將小球P(視為質(zhì)點(diǎn))以初速度v0水平向右拋出,一段時(shí)間后,小球P落在斜面上的C點(diǎn)。已知小球P的運(yùn)動(dòng)軌跡在同一豎直平面內(nèi),重力加速度為g,求: (1)小球P落到斜面上時(shí)速度方向與斜面的夾角θ及由A到C所需的時(shí)間t; (2)小球P從拋出到落到斜面的位移x的大小。 [解析] (1)小球P靜止時(shí)不受洛倫茲力作用,僅受自身重力和電場(chǎng)力,對(duì)斜面無(wú)壓力,則mg=qE① 小球P獲得水平初速度后由于自身重力和電場(chǎng)力平衡,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),如圖所示,由對(duì)稱性可得小球P落到斜面上時(shí)其速度方向與斜面的夾角θ為45 由洛倫茲力提供向心力得qv0B=m② 圓周運(yùn)動(dòng)的周期T==③ 圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)過的圓心角為90,小球P由A到C所需的時(shí)間t==。④ (2)由②式可知,小球P做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R=⑤ 由幾何關(guān)系知x=R⑥ 聯(lián)立①⑤⑥式解得位移x=。 [答案] (1)45 (2) 考法2 有約束條件的疊加場(chǎng) [例2] (多選)(2019贛州模擬)如圖所示,在水平勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,有一豎直足夠長(zhǎng)固定絕緣桿MN,小球套在桿上。已知小球的質(zhì)量為m、電荷量為+q,電場(chǎng)強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,小球與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g。小球由靜止開始下滑直到穩(wěn)定的過程中( ) A.小球的加速度一直減小 B.小球的機(jī)械能和電勢(shì)能的總和保持不變 C.下滑加速度為最大加速度一半時(shí)的速度可能是v= D.下滑加速度為最大加速度一半時(shí)的速度可能是v= [解析] v較小時(shí),對(duì)小球受力分析如圖所示,F(xiàn)f=μFN=μ(qE-qvB),mg-μ(qE-qvB)=ma,隨著v的增大,小球加速度先增大,當(dāng)qE=qvB時(shí)達(dá)到最大值,amax=g,繼續(xù)運(yùn)動(dòng),有Ff=μ(qvB-qE),mg-μ(qvB-qE)=ma,隨著v的增大,加速度逐漸減小,A錯(cuò)誤;因?yàn)橛心Σ亮ψ龉Γ瑱C(jī)械能與電勢(shì)能總和在減小,B錯(cuò)誤;若在加速度增大時(shí)達(dá)到最大加速度的一半,則mg-μ(qE-qvB)=m,得v=;若在加速度減小時(shí)達(dá)到最大加速度的一半,則mg-μ(qvB-qE)=m,得v=,C、D正確。 [答案] CD 1.無(wú)約束條件的運(yùn)動(dòng) (1)若電場(chǎng)力、洛倫茲力、重力三力平衡,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。 2.有約束條件的運(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,常見的運(yùn)動(dòng)形式有直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),分析時(shí)應(yīng)注意: (1)分析帶電體所受各力尤其是洛倫茲力的變化情況,分階段明確物體的運(yùn)動(dòng)情況。 (2)根據(jù)物體各階段的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn),選擇合適的規(guī)律求解?! ? [集訓(xùn)沖關(guān)] 1.在如圖所示的真空區(qū)域中,勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向水平且垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2.5 T,勻強(qiáng)電場(chǎng)方向水平向左,場(chǎng)強(qiáng)E= N/C。一個(gè)帶負(fù)電的小顆粒質(zhì)量m=3.010-7 kg,電荷量q=3.010-6 C,帶電小顆粒在這個(gè)區(qū)域中剛好做勻速直線運(yùn)動(dòng)。求:(g取10 m/s2) (1)小顆粒運(yùn)動(dòng)的方向和速度大小; (2)如果小顆粒運(yùn)動(dòng)到圖中P點(diǎn)時(shí),把磁場(chǎng)突然撤去,小顆粒運(yùn)動(dòng)中將會(huì)通過與P點(diǎn)在同一電場(chǎng)線上的Q點(diǎn),從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)所需時(shí)間。 解析:(1)由題意知,小顆粒受力平衡,小顆粒受力如圖甲所示, tan α==, 所以α=30, 由左手定則得,帶負(fù)電小顆粒的運(yùn)動(dòng)方向應(yīng)與水平方向成60角斜向右上方, 由平衡條件可得qvB=, 解得v=0.8 m/s。 (2)突然撤去磁場(chǎng)后,小顆粒受到的重力和電場(chǎng)力的合力方向與速度方向垂直,如圖乙所示,故小顆粒將做變速曲線運(yùn)動(dòng)(類平拋運(yùn)動(dòng))。在豎直方向上,小顆粒做初速度為vsin 60,加速度為g的豎直上拋運(yùn)動(dòng), 由豎直分運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性知,從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)所需時(shí)間 t==0.08 s≈0.14 s。 答案:(1)與水平方向成60角斜向右上方 0.8 m/s (2)0.14 s 2.(2019常德高三模擬)如圖所示,ABCD矩形區(qū)域內(nèi)存在互相垂直的有界勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)的疊加場(chǎng)。有一質(zhì)量為m、帶電荷量大小為q的小球在光滑絕緣的水平面上,從靜止開始經(jīng)電壓為U的電場(chǎng)加速后,水平進(jìn)入ABCD區(qū)域中,恰能在此空間的豎直面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),且從B點(diǎn)射出,已知AB長(zhǎng)度為L(zhǎng),AD長(zhǎng)度為L(zhǎng),求: (1)小球帶何種電荷及進(jìn)入疊加場(chǎng)時(shí)的速度大?。? (2)小球在疊加場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑; (3)小球在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。 解析:(1)小球在電場(chǎng)、磁場(chǎng)和重力場(chǎng)的疊加場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),且從B點(diǎn)射出,根據(jù)左手定則可知小球帶負(fù)電荷, 小球進(jìn)入疊加場(chǎng)之前,由動(dòng)能定理得:qU=mv2, 解得:v= 。 (2)設(shè)小球做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為r,由幾何關(guān)系得: r2=(r-L)2+(L)2, 解得:r=2L。 (3)由(2)知小球在復(fù)合場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)對(duì)應(yīng)的圓心角滿足: sin θ=,解得:θ= 小球運(yùn)動(dòng)周期:T= 運(yùn)動(dòng)時(shí)間為:t=T 聯(lián)立解得:t=。 答案:(1)負(fù)電荷 (2)2L (3) 命題點(diǎn)三 帶電粒子在交變電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 求解這類問題時(shí)首先要明確是電場(chǎng)做周期性變化還是磁場(chǎng)做周期性變化,亦或是電場(chǎng)、磁場(chǎng)都做周期性變化,一般按如下思路分析: [典例] 如圖甲所示,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變化的圖像如圖乙所示,周期均為2t0,y軸正方向?yàn)镋的正方向,垂直紙面向里為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,方向沿x軸正方向。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: (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軸負(fù)方向,B0與E0應(yīng)滿足的關(guān)系; (3)t=4nt0(n=1,2,…)時(shí)刻粒子所在位置的橫坐標(biāo)x。 [解析] (1)0~t0時(shí)間內(nèi),粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),沿著x軸正方向,有: x1=v0t0 沿著y軸正方向,有:vy=at0,y1=at02 由牛頓第二定律,有:qE0=ma 運(yùn)動(dòng)的速度大小:v1= 解得:v1= ,粒子的位置坐標(biāo)為。 (2)設(shè)粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T,由洛倫茲力提供向心力,有: qv1B0=m=r1 解得:T=2t0 則粒子第一次運(yùn)動(dòng)到y(tǒng)軸前的軌跡如圖1所示。 粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),有:qv1B0= 軌跡圓心在y軸上,結(jié)合幾何關(guān)系得:r1sin θ=v0t0 且v1sin θ=vy 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,設(shè)粒子沿x軸方向向左移動(dòng)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軸正方向,如圖2所示,則0~4t0時(shí)間內(nèi)粒子沿x軸方向向左移動(dòng)的距離為Δx 由幾何關(guān)系得:Δx=2r1sin θ= 由粒子運(yùn)動(dòng)的周期性知,t=4nt0時(shí)粒子的橫坐標(biāo): x=-nΔx=-(n=1,2,…)。 [答案] (1) (2)=v0 (3)x=-(n=1,2,…) 分析帶電粒子在交變電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí),關(guān)鍵是明確它在一個(gè)周期內(nèi)的運(yùn)動(dòng),化變?yōu)楹闶撬季S根本,其技巧是畫出軌跡示意圖,結(jié)合帶電粒子在電場(chǎng)、磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律列方程解答?! ? [集訓(xùn)沖關(guān)] 1.如圖甲所示,M、N為豎直放置且彼此平行的兩塊平板,板間距離為d,兩板中央各有一個(gè)小孔O、O′且正對(duì),在兩板間有垂直于紙面方向的磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化規(guī)律如圖乙所示。有一束正離子在t=0時(shí)垂直于M板從小孔O射入磁場(chǎng),已知正離子的質(zhì)量為m,電荷量為q,正離子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期與磁感應(yīng)強(qiáng)度變化的周期都為T0,不考慮由于磁場(chǎng)變化而產(chǎn)生的電場(chǎng)的影響,不計(jì)正離子所受重力。求: (1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小; (2)要使正離子從O′孔垂直于N板射出磁場(chǎng),正離子射入磁場(chǎng)時(shí)的速度v0的可能值。 解析:(1)設(shè)磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里時(shí)為正,正離子射入磁場(chǎng)后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,有 B0qv0=m 粒子運(yùn)動(dòng)的周期T0= 解得B0=。 (2)正離子從O′孔垂直于N板射出磁場(chǎng)時(shí),可能的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示, 正離子在兩板之間只運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期T0時(shí),有r= 正離子在兩板之間運(yùn)動(dòng)n個(gè)周期即nT0時(shí),有r=(n=1,2,3,…) 解得v0=(n=1,2,3,…)。 答案:(1) (2)(n=1,2,3,…) 2.(2019天水模擬)如圖甲所示,在xOy平面內(nèi)存在均勻、大小隨時(shí)間周期性變化的磁場(chǎng)和電場(chǎng),變化規(guī)律分別如圖乙、丙所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強(qiáng)度的正方向、沿y軸正方向電場(chǎng)強(qiáng)度為正)。在t=0時(shí)刻由原點(diǎn)O發(fā)射初速度大小為v0,方向沿y軸正方向的帶負(fù)電粒子。已知v0、t0、B0,粒子的比荷為,不計(jì)粒子的重力。求: (1)t=t0時(shí),粒子的位置坐標(biāo); (2)若t=5t0時(shí)粒子回到原點(diǎn),0~5t0時(shí)間內(nèi)粒子距x軸的最大距離; (3)若粒子能夠回到原點(diǎn),滿足條件的所有E0值。 解析:(1)粒子在0~t0內(nèi)沿順時(shí)針方向做圓周運(yùn)動(dòng) qv0B0=m,T= 解得r1=,T= 又粒子的比荷= 解得r1=,T=2t0 故t=t0時(shí),粒子的位置坐標(biāo)為。 (2)粒子在t=5t0時(shí)回到原點(diǎn),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示 由r2=2r1,r1=,r2= 解得v2=2v0 則在0~5t0時(shí)間內(nèi)粒子距x軸的最大距離 hm=t0+r2=v0t0。 (3)如圖乙所示,設(shè)帶電粒子在x軸下方做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為r2′,由幾何關(guān)系可知,要使粒子能夠回到原點(diǎn),則必須滿足 n(2r2′-2r1)=2r1(n=1,2,3,…) 其中r2′= 解得v=v0(n=1,2,3,…) 又v=v0+t0 解得E0=(n=1,2,3,…)。 答案:(1) (2)v0t0 (3)(n=1,2,3,…)- 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)的問題本站不予受理。
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