2019高考物理一輪復(fù)習(xí) 微專題系列之熱點專題突破 專題52 帶電粒子在疊加場中的運動問題學(xué)案.doc
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突破52 帶電粒子在疊加場中的運動問題 帶電粒子在疊加場中的運動問題是典型的力電綜合問題.在同一區(qū)域內(nèi)同時有電場和磁場、電場和重力場或同時存在電場、磁場和重力場等稱為疊加場.帶電粒子在疊加場中的運動問題有很明顯的力學(xué)特征,一般要從受力、運動、功能的角度來分析.這類問題涉及的力的種類多,含重力、電場力、磁場力、彈力、摩擦力等;包含的運動種類多,含勻速直線運動、勻變速直線運動、類平拋運動、圓周運動以及其他曲線運動,綜合性強(qiáng),數(shù)學(xué)能力要求高. 解題技巧 (1)帶電粒子在電場和磁場疊加場中做直線運動,電場力和洛倫茲力一定相互平衡,因此常用二力平衡方法解題。 (2)帶電粒子在電場和磁場疊加場中偏轉(zhuǎn),是電場力和洛倫茲力不平衡造成的。此過程中電場力做功,洛倫茲力不做功,需根據(jù)電場力做功的正、負(fù)判斷動能的變化。 【典例1】如圖所示,在豎直平面xOy內(nèi),y軸左側(cè)有一水平向右的電場強(qiáng)度為E1的勻強(qiáng)電場和磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1的勻強(qiáng)磁場,y軸右側(cè)有一豎直向上的電場強(qiáng)度為E2的勻強(qiáng)電場,第一象限內(nèi)有一勻強(qiáng)磁場,一帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的粒子從x軸上的A點以初速度v與水平方向成θ=30沿直線運動到y(tǒng)軸上的P點,OP=d.粒子進(jìn)入y軸右側(cè)后在豎直面內(nèi)做勻速圓周運動,然后垂直x軸沿半徑方向從M點進(jìn)入第四象限內(nèi)、半徑為d的圓形磁場區(qū)域,粒子在圓形磁場中偏轉(zhuǎn)60后從N點射出磁場,求: (1)電場強(qiáng)度E1與E2大小之比. (2)第一象限內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和方向. (3)粒子從A到N運動的時間. (2)粒子從P到M、從M到N的運動軌跡如圖,在第一象限內(nèi)有R1== 由洛倫茲力提供向心力知 Bqv=m 聯(lián)立得B=,方向垂直紙面向外. (3)粒子從A到P有vt1=,即t1= 從P到M粒子運動軌跡對應(yīng)的圓心角為120,所用時間為t2=== 粒子從M到N做圓周運動,由圖知其半徑為R2=d,對應(yīng)圓心角為60,所用時間為t3== 所以粒子從A到N運動的時間為t=t1+t2+t3=. 【典例2】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,第四象限內(nèi)存在方向沿y軸負(fù)方向、電場強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場。從y軸上坐標(biāo)為a的一點向磁場區(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)過磁場偏轉(zhuǎn)后都垂直打到x軸上,然后進(jìn)入第四象限的勻強(qiáng)電場區(qū)。已知帶電粒子電量為q、質(zhì)量為m,重力不計。求: (1)垂直y軸方向射入磁場的粒子運動的速度大小v1; (2)粒子在第一象限的磁場中運動的最長時間以及對應(yīng)的射入方向; (3)從x軸上x=(-1)a點射入第四象限的粒子穿過電磁場后經(jīng)過y軸上y=-b的點,求該粒子經(jīng)過y=-b點的速度大小。 【答案】 (1) (2),粒子初速度方向與y軸正方向夾角為30 (3) 【解析】 (1)垂直y軸方向射入磁場的粒子運動規(guī)律如圖所示, 粒子的運動時間:t=T==。 (3)如圖所示,設(shè)粒子射入磁場時速度方向與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 由牛頓第二定律得qv0B=m 此粒子進(jìn)入磁場的速度v0== 設(shè)粒子到達(dá)y軸上速度為v, 根據(jù)動能定理得:qEb=mv2-mv02 解得:v= 。 【典例3】 如圖甲所示,寬度為d的豎直狹長區(qū)域內(nèi)(邊界為L1、L2),存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場和豎直方向上的周期性變化的電場(如圖乙所示),電場強(qiáng)度的大小為E0,E>0表示電場方向豎直向上.t=0時,一帶正電、質(zhì)量為m的微粒從左邊界上的N1點以水平速度v射入該區(qū)域,沿直線運動到Q點后,做一次完整的圓周運動,再沿直線運動到右邊界上的N2點.Q為線段N1N2的中點,重力加速度為g.上述d、E0、m、v、g為已知量. (1)求微粒所帶電荷量q和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小. (2)求電場變化的周期T. (3)改變寬度d,使微粒仍能按上述運動過程通過相應(yīng)寬度的區(qū)域,求T的最小值. 【答案】 (1) (2)+ (3) 【解析】 (1)微粒做直線運動,則 mg+qE0=qvB① 微粒做圓周運動,則mg=qE0② (3)若微粒能完成題述的運動過程,要求d≥2R⑩ 聯(lián)立③④⑥得R≤? 設(shè)在N1Q段直線運動的最短時間為t1min,由⑤⑩?得t1min=,因t2不變,T的最小值Tmin=t1min+t2= 【跟蹤短訓(xùn)】 1. 如圖所示,有一混合正離子束先后通過正交的電場、磁場區(qū)域Ⅰ和勻強(qiáng)磁場區(qū)域Ⅱ,如果正離子束在區(qū)域Ⅰ中不偏轉(zhuǎn),進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ后偏轉(zhuǎn)半徑r相同,則它們一定具有相同的( ) A.速度 B.質(zhì)量 C.電荷量 D.電荷量與質(zhì)量之比 【答案】 AD 【解析】 因為正離子束通過區(qū)域Ⅰ時不偏轉(zhuǎn),說明它們受到的電場力與洛倫茲力相等,即Eq=B1qv,故它們的速度相等,選項A正確;又因為進(jìn)入磁場Ⅱ后,其偏轉(zhuǎn)半徑相同,由公式r=可知,它們的電荷量與質(zhì)量之比相同,選項D正確。 2.一個帶正電的微粒(重力不計)穿過如圖所示的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場區(qū)域時,恰能沿直線運動,則欲使微粒向下偏轉(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 【答案】C 3.如圖所示,水平的兩塊帶電金屬極板a、b平行正對放置,極板長度為l,板間距為d,板間存在方向豎直向下、場強(qiáng)大小為E的勻強(qiáng)電場和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,假設(shè)電場、磁場只存在于兩極板間,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、磁場的方向進(jìn)入極板間,恰好做勻速直線運動,不計重力及空氣阻力。 (1)求勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小; (2)若撤去磁場,粒子能從極板間射出,求粒子穿過電場時沿電場方向移動的距離; (3)若撤去磁場,并使電場強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼?倍,粒子將打在下極板上,求粒子到達(dá)下極板時動能的大小。 【答案】:(1) (2) (3)mv02+qEd 解得Ek=mv02+qEd。 4. 如圖所示,在xOy豎直平面內(nèi),y軸的右側(cè)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場B=0.4 T和豎直向上的勻強(qiáng)電場E=2 N/C,長為L=16 m的水平絕緣傳送帶AB以速度v0=3 m/s順時針勻速轉(zhuǎn)動,右側(cè)輪的軸心在y軸上,右側(cè)輪的上側(cè)邊緣B點的坐標(biāo)是(0,8 m)。一個質(zhì)量為m=2 g、電荷量為q=+0.01 C的小物塊(可視為點電荷)輕放在傳送帶左端,小物塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,小物塊從傳送帶滑下后,經(jīng)過x軸上的P點(未畫出),重力加速度g=10 m/s2。求: (1)P點的坐標(biāo); (2)小物塊從靜止開始到經(jīng)過x軸所用的時間;(結(jié)果保留2位小數(shù)) (3)改變傳送帶勻速轉(zhuǎn)動的速度,可讓小物塊從傳送帶上滑下后經(jīng)過坐標(biāo)原點O,要讓小物塊經(jīng)過坐標(biāo)原點O,傳送帶運行的速度范圍。 【答案】 (1)(-3 m,0) (2)8.65 s (3)v≥8 m/s 【解析】 (1)小物塊在傳送帶上運動 a==μg=2 m/s2 小物塊與傳送帶速度相等時t1==1.5 s, x1=at2=2.25 m- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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