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1、
真題模型再現(xiàn)(三)——帶電粒子在勻強磁場中的運動模型
來源
圖例
考向
模型核心歸納
2015·新課標全國卷Ⅱ第19題
兩個速率相同的電子分別在兩個勻強磁場區(qū)域做圓周運動
圓周運動規(guī)律、牛頓第二定律、洛倫茲力公式
帶電粒子在勻強磁場中的運動模型是高考的熱點模型之一。
1.??嫉哪P?
(1)帶電粒子在無界勻強磁場中的運動
(2)帶電粒子在半無界勻強磁場中的運動
(3)帶電粒子在半圓形或圓形勻強磁場中的運動
(4)帶電粒子在正方形或三角形勻強磁場中的運動
(5)帶電粒子在兩個不同磁場中的運動
2.模型解法
“4點、6線、3角”巧解帶電粒子在勻強磁場中的運動
2、
(1)“4點”:入射點B、出射點C、軌跡圓心A、入射速度直線與出射速度直線的交點O。
(2)“6線”:圓弧兩端點所在的軌跡半徑r,入射速度直線OB和出射速度直線OC,入射點與出射點的連線BC,圓心與兩條速度直線交點的連線AO。
(3)“3角”:速度偏轉角∠COD、圓心角∠BAC,弦切角∠OBC,其中偏轉角等于圓心角,也等于弦切角的兩倍。
2016·新課標全國卷Ⅰ第15題
動能定理、牛頓第二定律、洛倫茲力公式
2016·新課標全國卷Ⅱ第18題
圓周運動、幾何知識、周期公式
2016·新課標全國卷Ⅲ第18題
圓周運動、幾何知識、對稱特點、洛倫茲力公式
2017·全國
3、卷Ⅱ第18題
洛倫茲力、有界磁場中的臨界問題的求法、幾何知識
2017·全國卷Ⅲ第24題
洛倫茲力、周期公式、幾何知識的應用
【預測1】 (2017·木瀆中學)如圖11所示是半徑為R的圓柱形勻強磁場區(qū)域的橫截面(紙面),磁感應強度大小為B、方向垂直于紙面向外。一電荷量為q、質量為m的帶正電離子(不計重力)沿平行于直徑ab的方向射入磁場區(qū)域,入射點P與ab的距離為。若離子做圓周運動的半徑也為R,則粒子在磁場中運動的時間為( )
圖11
A. B.
C. D.
解析 如圖所示,粒子做圓周運動的圓心O1必在過入射點垂直于入射速度方向的直線PO1上,由于粒子的軌道半徑
4、為r=R,又入射點P與ab的距離為。故圓弧PN對應圓心角為120°,由qvB=m,周期T==,所以粒子在磁場中運動的時間為t=T=,故D正確,A、B、C錯誤。
答案 D
【預測2】 如圖12所示矩形虛線框區(qū)域內有一垂直于紙面向里的勻強磁場,一束電子以不同的速率從O點垂直于磁場方向且垂直邊界線沿圖中方向射入磁場后,分別從a、b、c、d四點射出磁場,比較它們在磁場中的運動時間ta、tb、tc、td,其大小關系是( )
圖12
A.tatc>td
解析 電子在勻強磁場中做勻速圓周運動
5、的周期為T=,四個電子m、q相同,B也相同,則它們做圓周運動的周期相同。畫出電子運動的軌跡如圖甲、乙所示。從圖甲可看出,從a、b兩點射出的電子軌跡所對的圓心角都是π,則ta=tb=T,從圖乙可看出,從d射出的電子軌跡所對的圓心角∠OO2d<∠OO1c<π,根據(jù)圓周運動的時間t=T可知,T相同時,圓心角α越大,時間t越長,所以>tc>td,ta=tb>tc>td。
答案 D
【預測3】 (2017·重慶適應性模擬)如圖13所示,圖中坐標原點O(0,0)處有一帶電粒子源,沿xOy平面向y≥0,x≥0的區(qū)域內的各個方向發(fā)射粒子。粒子的速率均為v,質量均為m,電荷量均為+q。有人設計了方向垂直
6、于xOy平面向里、磁感應強度為B的勻強磁場區(qū)域,使上述所有帶電粒子從該區(qū)域的邊界射出時均能沿y軸負方向運動,不考慮粒子間相互作用,不計粒子重力。試求:
圖13
(1)粒子與x軸相交的坐標范圍;
(2)粒子與y軸相交的坐標范圍;
(3)該勻強磁場區(qū)域的最小面積。
解析 設粒子做勻速圓周運動的半徑為R,
由qvB=m,得R=,
如圖所示,粒子與x軸相交的坐標范圍為-≤x≤0。
(2)如圖所示,粒子與y軸相交的坐標范圍為0≤y≤。
(3)由題可知,勻強磁場的最小范圍如圖中的陰影區(qū)域所示。
第一象限區(qū)域一個半徑為R的半圓面積為S1=,
第二象限區(qū)域四分之一圓的半徑為2R,
7、
其面積為S2==πR2,
第二象限區(qū)域一個半徑為R的半圓面積為S3=,
則陰影部分面積為S=S1+(S2-S3)=πR2。
答案 (1)-≤x≤0 (2)0≤y≤ (3)πR2
歸納總結
1.處理帶電粒子在有界磁場中運動的臨界問題的技巧
(1)從關鍵詞語找突破口:審題時一定要抓住題干中的關鍵字眼,如“恰好”、“最大”、“最高”、“至少”等詞語,挖掘其隱含的信息。
(2)數(shù)學方法與物理方法相結合:借助半徑R和速度大小v(或磁感應強度大小B)之間的關系進行動態(tài)軌跡分析,確定軌跡圓和有界磁場邊界之間的關系,找出臨界點,然后利用數(shù)學方法求極值。
2.磁場區(qū)域最小面積的求解方法
在
8、粒子運動過程分析(正確畫出運動軌跡示意圖)的基礎上借助幾何關系先確定最小區(qū)域示意圖,再利用幾何關系求有界磁場區(qū)域的最小面積。注意對于圓形磁場區(qū)域:①粒子射入、射出磁場邊界時的速度的垂線的交點即軌跡圓圓心;②所求最小圓形磁場區(qū)域的直徑等于粒子運動軌跡的弦長。
課時跟蹤訓練
一、選擇題(1~4題為單項選擇題,5~7題為多項選擇題)
1.如圖1所示,垂直紙面向里的勻強磁場足夠大,兩個不計重力的帶電粒子同時從A點在紙面內沿相反方向垂直虛線MN運動,經相同時間兩粒子又同時穿過MN,則下列說法正確的是( )
圖1
A.兩粒子的電荷量一定相等,電性可能不同
B.兩粒子的比荷一定相等,電性可
9、能不同
C.兩粒子的動能一定相等,電性也一定相同
D.兩粒子的速率、電荷量、比荷均不等,電性相同
解析 因兩粒子是從垂直MN開始運動的,再次穿過MN時速度方向一定垂直MN,兩粒子均運動了半個周期,即兩粒子在磁場中運動周期相等,由T=知兩粒子的比荷一定相等,但質量、電荷量不一定相等,選項A、D錯誤;因不知粒子的偏轉方向,所以粒子電性無法確定,選項B正確;因粒子運動的周期與速度無關,所以粒子的動能也不能確定,選項C錯誤。
答案 B
2.(2017·鹽城模擬)如圖2所示,在同一豎直平面內,有兩個光滑絕緣的圓形軌道和傾斜軌道相切于B點,將整個裝置置于垂直軌道平面向外的勻強磁場中,有一帶正電小
10、球從A處由靜止釋放沿軌道運動,并恰能通過圓形軌道的最高點C?,F(xiàn)若撤去磁場,使球仍能恰好通過C點,則釋放高度H′與原釋放高度H的關系是( )
圖2
A.H′H D.不能確定
解析 有磁場時,對小球在最高點有:mg-qBv1=m,下落過程由動能定理得mg(H-2R)=mv;無磁場時,對小球在最高點有:mg=m,下落過程由動能定理得mg(H′-2R)=mv,解得H′>H,故C正確,A、B、D錯誤。
答案 C
3.如圖3,左側為加速電場,右側為偏轉電場,加速電場的加速電壓是偏轉電場電壓的k倍。有一初速度為零的電荷經加速電場加速后,從偏轉電場兩板正中間
11、垂直電場方向射入,且正好能從極板下邊緣穿出電場,不計電荷的重力,則偏轉電場長寬之比的值為( )
圖3
A. B.
C. D.
解析 設加速電壓為U1,偏轉電壓為U2,因為qU1=mv,電荷離開加速電場時的速度v0=;在偏轉電場中=t2,解得t=d,水平距離l=v0t=·d=d=d,所以=。
答案 B
4.如圖4所示,截面為正方形的空腔abcd中有一勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里。若有一束具有不同速率的電子由小孔a沿ab方向射入磁場,打在腔壁上的電子都被腔壁吸收,則( )
圖4
A.由小孔c和小孔d射出的電子的速率之比為1∶2
B.由小孔c和小孔d射出的電子的速
12、率之比為2∶1
C.由小孔c和d射出的電子在磁場中運動的時間之比為2∶1
D.由小孔c和d射出的電子在磁場中運動的時間之比為4∶1
解析 設正方形空腔abcd的邊長為L,根據(jù)r=,可知L=,=,則=2∶1,故選項A錯誤,選項B正確;根據(jù)T=,可知tc==,td==,=1∶2,故選項C、D錯誤。
答案 B
5.(2017·天津河西區(qū)三模)如圖5所示,帶正電的A球固定,質量為m、電荷量為+q的粒子B從a處以速度v0射向A,虛線abc是B運動的一段軌跡,b點距離A最近。粒子經過b點時速度為v,重力忽略不計。則下列說法正確的是( )
圖5
A.粒子從a運動到b的過程中動能不斷增
13、大
B.粒子從b運動到c的過程中加速度不斷減小
C.可求出A產生的電場中a、b兩點間的電勢差
D.可求出A產生的電場中b點的電場強度
解析 由題圖知,帶電粒子受到A處正電荷的排斥力作用,粒子從a運動到b的過程中庫侖力做負功,其動能不斷減小,故選項A錯誤;粒子從b運動到c的過程中粒子離正電荷越來越遠,所受的庫侖力減小,加速度減小,故選項B正確;根據(jù)動能定理qUa b=mv2-mv,能求出a、b兩點間的電勢差Ua b,故選項C正確;a、b間不是勻強電場,不能根據(jù)公式U=Ed求出b點的電場強度,故選項D錯誤。
答案 BC
6.(2017·河南洛陽名校聯(lián)考)如圖6所示,高為h的光滑絕緣曲面
14、處于勻強電場中,勻強電場的方向平行于豎直平面,一帶電荷量為+q、質量為m的小球,以初速度v0從曲面底端的A點開始沿曲面表面上滑,到達曲面頂端B點的速度大小仍為v0,則( )
圖6
A.電場力對小球做功為mgh+mv
B.A、B兩點的電勢差為
C.電場強度的最小值為
D.小球在B點的電勢能小于在A點的電勢能
解析 小球上滑過程中,由動能定理有W電-mgh=0,所以W電=mgh,選項A錯誤;由W電=qU可得A、B兩點的電勢差為U=,選項B正確;由U=Ed得E=,若電場線沿AB時,d>h,則E<=,選項C錯誤;由于電場力做正功,小球的電勢能減小,則小球在B點的電勢能小于在A點的電勢
15、能,選項D正確。
答案 BD
7.(2017·南平檢測)在一個邊界為等邊三角形的區(qū)域內,存在方向垂直于紙面向里的勻強磁場,在磁場邊界上的P點處有一個粒子源,發(fā)出比荷相同的三個粒子a、b、c(不計重力)沿同一方向進入磁場,三個粒子通過磁場的軌跡如圖7所示,用ta、tb、tc分別表示a、b、c通過磁場的時間;用ra、rb、rc分別表示a、b、c在磁場中的運動半徑,則下列判斷正確的是( )
圖7
A.ta=tb>tc B.tc>tb>ta
C.rc>rb>ra D.rb>ra>rc
解析 粒子在磁場中做勻速圓周運動,由圖示情景可知:粒子軌道半徑rc>rb>ra,粒子轉過的圓心角
16、θa=θb>θc,粒子在磁場中做圓周運動的周期T=,由于粒子的比荷相同、B相同,則粒子周期相同,粒子在磁場中的運動時間t=T,由于θa=θb>θc,T相同,則ta=tb>tc,故A、C正確,B、D錯誤。
答案 AC
二、非選擇題
8.(2017·山西省重點中學高三5月聯(lián)合考試)如圖8所示為一多級加速器模型,一質量為m=1.0×10-3 kg、電荷量為q=8.0×10-5 C的帶正電小球(可視為質點)通過1、2級無初速度地進入第3級加速電場,之后沿位于軸心的光滑淺槽,經過多級加速后從A點水平拋出,恰好能從MN板的中心小孔B垂直金屬板進入兩板間,A點在MN板左端M點正上方,傾斜平行金屬板MN
17、、PQ的長度均為L=1.0 m,金屬板與水平方向的夾角為θ=37°,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2。
圖8
(1)求A點到M點的高度以及多級加速電場的總電壓U;
(2)若該平行金屬板間有圖示方向的勻強電場,且電場強度大小E=100 V/m,要使帶電小球不打在PQ板上,則兩板間的距離d至少要多長?
解析 (1)設小球從A點到B點的運動時間為t1,小球的初速度為v0,A點到M點的高度為y
則有=tan θ①
cos θ=v0t1②
y-sin θ=gt③
聯(lián)立①②③并代入數(shù)據(jù)解得
v0= m/s,y= m④
帶電小球在多級加速器
18、加速的過程,根據(jù)動能定理有
qU=mv-0⑤
代入數(shù)據(jù)解得U=18.75 V
(2)進入電場時,以沿板向下為x軸正方向和垂直于板向下為y軸正方向建立直角坐標系,將重力正交分解,則
沿y軸方向有
Fy=mgcos θ-qE=0⑥
沿x軸方向有Fx=mgsin θ⑦
故小球進入電場后做類平拋運動,設剛好從P點離開,則有Fx=ma⑧
=at⑨
dmin= t2⑩
聯(lián)立④⑦⑧⑨⑩并代入數(shù)據(jù)解得dmin= m
即兩板間的距離d至少為 m。
答案 見解析
9.(2017·安徽馬鞍山三模)如圖9所示,在xOy平面內有磁感應強度為B的勻強磁場,其中x<0區(qū)域無磁場,在0
19、磁場方向垂直xOy平面向里,在x>a區(qū)域的磁場方向垂直xOy平面向外。一質量為m、電荷量為+q的粒子,從坐標原點O處以一定的速度沿x軸正方向射入磁場。
圖9
(1)若該粒子恰好過點[a,(-1)a],則粒子的速度為多大?
(2)在滿足(1)的情況下,求粒子從磁場中射出時距原點O的距離;
(3)若粒子從O點入射的速度v0大小已知,且無(1)中條件限制,為使粒子能夠回到原點O,則a應取何值?
解析 (1)設軌跡半徑為r,則[r-(-1)a]2+a2=r2
解得r=a
又有牛頓第二定律得
Bqv=
解得v=
(2)由數(shù)學知識可知
sin∠P1O1O=,
即∠P1O1O
20、=45°
故△O1O2O3為等腰直角三角形,所以射出點P3與原點O距離為OP3=2r-2r=(4-2)a
(3)設粒子的半徑為R,則Bqv0=
即R=
要使軌跡回到O點,由對稱性可知軌跡如圖所示。由幾何關系易知△O1O2O3必為等邊三角形,故a=Rsin 60°=
答案 (1) (2)(4-2)a (3)
10.(2017·南通市模擬)如圖10所示,在真空中,沿水平方向和豎直方向建立直角坐標系xOy,在x軸上方有一沿x軸正方向的勻強電場E(電場強度E的大小未知)。有一質量為m,帶電荷量為+q的小球,從坐標原點O由靜止開始自由下落,當小球運動到P(0,-h(huán))點時,在x軸下方突然加
21、一豎直向上的勻強電場,其電場強度與x軸上方的電場強度大小相等,且小球從P點返回到O點與從O點下落到P點所用的時間相等。重力加速度為g。求:
圖10
(1)小球返回O點時速度的大??;
(2)勻強電場的電場強度E的大?。?
(3)小球運動到最高點時的位置坐標。
解析 (1)設小球從O點運動到P點所用的時間為t,在P點的速度為v1,返回O點時的速度為v2,則
因為h=gt2
所以t=
v1=gt=
因為h=t
所以v2=2
(2)因為a==3g
F-mg=ma
所以E==
(3)在豎直方向:y==4h
設小球進入x軸上方運動到最高點所用時間為t2,則
t2==2
因為ax===4g
所以x=axt=16h
所以小球運動到最高點的位置坐標為(16h,4h)。
答案 (1)2 (2) (3)(16h,4h)
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