2019屆高考物理二輪復習 第一部分 專題整合 專題三 電場和磁場 第3講 帶電粒子在復合場中的運動專項訓練.doc
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第3講 帶電粒子在復合場中的運動 [真題再現(xiàn)] 1.(2017全國卷Ⅰ)如圖3-3-1,空間某區(qū)域存在勻強電場和勻強磁場,電場方向豎直向上(與紙面平行),磁場方向垂直于紙面向里。三個帶正電的微粒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)做勻速圓周運動,b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運動,c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運動。下列選項正確的是 圖3-3-1 A.ma>mb>mc B.mb>ma>mc C.mc>ma>mb D.mc>mb>ma 解析 該空間區(qū)域為勻強電場、勻強磁場和重力場的疊加場,a在紙面內(nèi)做勻速圓周運動,可知其重力與所受到的電場力平衡,洛倫茲力提供其做勻速圓周運動的向心力,有mag=qE,解得ma=,b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運動,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)向左做勻速直線運動,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B正確。 答案 B 2.(2015福建卷)如圖3-3-2,絕緣粗糙的豎直平面MN左側(cè)同時存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場,電場方向水平向右,電場強度大小為E,磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小為B。一質(zhì)量為m、電荷量為q、帶正電的小滑塊從A點由靜止開始沿MN下滑,到達C點時離開MN做曲線運動。A、C兩點間距離為h,重力加速度為g。 圖3-3-2 (1)求小滑塊運動到C點時的速度大小vC; (2)求小滑塊從A點運動到C點過程中克服摩擦力做的功Wf; (3)若D點為小滑塊在電場力、洛倫茲力及重力作用下運動過程中速度最大的位置,當小滑塊運動到D點時撤去磁場,此后小滑塊繼續(xù)運動到水平地面上的P點。已知小滑塊在D點時的速度大小為vD,從D點運動到P點的時間為t,求小滑塊運動到P點時速度的大小vP。 解析 本題考查帶電體在復合場中的運動和能量守恒、功能關(guān)系,意在考查考生的分析推理能力和綜合解決問題的能力。 (1)小滑塊沿MN運動過程,水平方向受力滿足qvB+N=qE① 小滑塊在C點離開MN時 N=0② 解得vC=③ (2)由動能定理 mgh-Wf=mv-0④ 解得Wf=mgh-⑤ (3)如圖,小滑塊速度最大時,速度方向與電場力、重力的合力方向垂直。撤去磁場后小滑塊將做類平拋運動,等效加速度為g′ g′= ⑥ 且v=v+g′2t2⑦ 解得vP= 。⑧ 答案 (1) (2)mgh- (3) 3.(2018全國卷Ⅱ)一足夠長的條狀區(qū)域內(nèi)存在勻強電場和勻強磁場,其在xOy平面內(nèi)的截面如圖3-3-3所示;中間是磁場區(qū)域,其邊界與y軸垂直,寬度為l,磁感應強度的大小為B,方向垂直于xOy平面;磁場的上、下兩側(cè)為電場區(qū)域,寬度均為l′,電場強度的大小均為E,方向均沿x軸正方向;M、N為條狀區(qū)域邊界上的兩點,它們的連線與y軸平行。一帶正電的粒子以某一速度從M點沿y軸正方向射入電場經(jīng)過一段時間后恰好以從M點入射的速度從N點沿y軸正方向射出。不計重力。 圖3-3-3 (1)定性畫出該粒子在電磁場中運動的軌跡; (2)求該粒子從M點入射時速度的大??; (3)若該粒子進入磁場時的速度方向恰好與x軸正方向的夾角為,求該粒子的比荷及其從M點運動到N點的時間。 解析 (1)粒子運動的軌跡如圖(a)所示。(粒子在電場中的軌跡為拋物線,在磁場中為圓弧,上下對稱) (2)粒子從電場下邊界入射后在電場中做類平拋運動。設(shè)粒子從M點射入時速度的大小為v0,在下側(cè)電場中運動的時間為t,加速度的大小為a;粒子進入磁場的速度大小為v,方向與電場方向的夾角為θ(見圖b)。速度沿電場方向的分量為v1。根據(jù)牛頓第二定律有qE=ma① 式中q和m分別為粒子的電荷量和質(zhì)量:由運動學公式有 v1=at② l′=v0t③ v1=vcos θ④ 粒子在磁場中做勻速圓周運動,設(shè)其運動軌道半徑為R,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得 qvB=⑤ 由幾何關(guān)系得 l=2Rcos θ⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 v0=⑦ (3)由運動學公式和題給數(shù)據(jù)得 v1=v0cot⑧ 聯(lián)立①②③⑦⑧式得 =⑨ 設(shè)粒子由M點運動到N點所用的時間為t′,則 t′=2t+T⑩ 式中T是粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期, T=? 由③⑦⑨⑩?式得 t′=(1+)。? 答案 見解析 [考情分析] 分值 6~18分 題型 選擇題、計算題 命題熱點 (1)帶電粒子在組合場中的運動 (2)帶電粒子在疊加場中的運動 (3)洛倫茲力在現(xiàn)代科技中的應用 考點一 帶電粒子在組合場中的運動 1.做好“兩個區(qū)分” (1)正確區(qū)分重力、電場力、洛倫茲力的大小、方向特點及做功特點。 (2)正確區(qū)分“電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的不同。 2.抓住“兩個技巧” (1)按照帶電粒子運動的先后順序,將整個運動過程劃分成不同特點的小過程。 (2)善于畫出幾何圖形處理幾何關(guān)系,要有運用數(shù)學知識處理物理問題的習慣。 (2018全國卷Ⅲ)如圖3-3-4,從離子源產(chǎn)生的甲、乙兩種離子,由靜止經(jīng)加速電壓U加速后在紙面內(nèi)水平向右運動,自M點垂直于磁場邊界射入勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁場左邊界豎直。已知甲種離子射入磁場的速率大小為v1,并在磁場邊界的N點射出;乙種離子在MN的中點射出;MN長為l。不計重力影響和離子間的相互作用。求: 圖3-3-4 (1)磁場的磁感應強度大??; (2)甲、乙兩種離子的比荷之比。 [解析] (1)設(shè)甲種離子所帶電荷量為q1、質(zhì)量為m1,在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R1,磁場的磁感應強度大小為B,由動能定理有 q1U=m1v① 由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有 q1v1B=m1② 由幾何關(guān)系知2R1=l③ 由①②③式得B=④ (2)設(shè)乙種離子所帶電荷量為q2、質(zhì)量為m2,射入磁場的速度為v2,在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R2。同理有 q2U=m2v⑤ q2v2B=m2⑥ 由題給條件有2R2=⑦ 由①②③⑤⑥⑦式得,甲、乙兩種離子的比荷之比為 ∶=1∶4。⑧ [答案] (1) (2)1∶4 [方法總結(jié)] 帶電粒子在組合場中運動的分析思路 第1步:分階段(分過程)按照時間順序和進入不同的區(qū)域分成幾個不同的階段; 第2步:受力和運動分析,主要涉及兩種典型運動,如下 第3步:用規(guī)律 【題組突破】 1.(2018山西五校聯(lián)考)質(zhì)譜儀是一種測定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要工具。圖3-3-5中的鉛盒A中的放射源放出大量的帶正電粒子(可認為初速度為零),從狹縫S1進入電壓為U的加速電場加速后,再通過狹縫S2從小孔G垂直于MN射入偏轉(zhuǎn)磁場,該偏轉(zhuǎn)磁場是以直線MN為切線、磁感應強度為B、方向垂直于紙面向外、半徑為R的圓形勻強磁場。現(xiàn)在MN上的F點(圖中未畫出)接收到該粒子,且GF=R,則該粒子的比荷為(粒子的重力忽略不計) 圖3-3-5 A. B. C. D. 解析 設(shè)離子被加速后獲得的速度為v,由動能定理有qU=mv2,由幾何知識知,離子在磁場中做勻速圓周運動的軌道半徑r=,又Bqv=m,可求=,故C正確。 答案 C 2.如圖3-3-6所示,一帶電粒子垂直射入勻強電場,經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后從磁場的左邊界上M點進入垂直紙面向外的勻強磁場中,最后從磁場的左邊界上的N點離開磁場。已知帶電粒子的比荷=3.2109 C/kg,電場強度E=200 V/m,M、N間距MN=1 cm,金屬板長L=25 cm,粒子的初速度v0=4105 m/s,帶電粒子重力忽略不計,求: 圖3-3-6 (1)粒子射出電場時的運動方向與初速度v0的夾角θ; (2)磁感應強度B的大小。 解析 (1)由牛頓第二定律有qE=ma 粒子在電場中水平方向做勻速直線運動,L=v0t 粒子在豎直方向做初速度為零的勻加速運動,射出電場時的豎直分速度vy=at 速度偏轉(zhuǎn)角的正切值tan θ= 由以上各式代入數(shù)據(jù)解得θ=45 (2)粒子射出電場時運動的速度大小為:v= 在磁場中洛倫茲力提供向心力:Bqv=m 由幾何關(guān)系得MN=r 代入數(shù)據(jù)解得B=2.510-2T 答案 (1)θ=45 (2)2.510-2T 考點二 帶電粒子在疊加場中的運動 帶電粒子在疊加場中運動的分析方法 (1)弄清疊加場的組成。 (2)正確受力分析,除重力、彈力、摩擦力外要特別注意靜電力和磁場力的分析。 (3)確定帶電粒子的運動狀態(tài),注意運動情況和受力情況的結(jié)合。 (4)對于粒子連續(xù)通過幾個不同情況的場的問題,要分階段進行處理。 (5)畫出粒子運動軌跡,靈活選擇不同的運動規(guī)律。 ①當帶電粒子在疊加場中做勻速直線運動時,根據(jù)受力平衡列方程求解。 ②當帶電粒子在疊加場中做勻速圓周運動時,應用牛頓運動定律結(jié)合圓周運動規(guī)律求解。 ③當帶電粒子做復雜曲線運動時,一般用動能定理或能量守恒定律求解。 ④對于臨界問題,注意挖掘隱含條件。 (2018第一次河南大聯(lián)考卷Ⅰ)如圖3-3-7甲所示,空間平面處于勻強電場和勻強磁場中,電場強度E和磁感應強度B隨時間t周期性變化(周期為T)的圖像如圖乙所示。取豎直向下為電場正方向,垂直紙面向外為磁場正方向。在t=0時,一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶負電小球從離地面高度為h=的地方由靜止釋放。已知重力加速度為g,E0=,B0=,求: 圖3-3-7 (1)小球第一次做圓周運動的半徑; (2)要讓小球一直在電場中運動,則電場在水平方向上的最小寬度; (3)小球落地時間。 [解析] (1)在0~時間內(nèi),重力和電場力平衡,小球靜止不動,在~T時間內(nèi),小球只受電場力和重力,兩力方向相同,由牛頓第二定律有qE0+mg=ma,解得a=2g 在T時刻,小球的速度v1=a=gT,位移x1=a2= 在T~T時間內(nèi),小球所受電場力和重力平衡,合力為洛倫茲力,帶電小球做勻速圓周運動的向心力由洛倫茲力提供,有qv1B0=,解得R1==。 (2)小球做圓周運動的周期T′===,只與磁場有關(guān),且恒定,故小球相繼在半周期內(nèi)做勻加速直線運動和完整的圓周運動,小球做勻加速直線運動的加速度恒為a=2g,則在T、2T、3T…時刻,小球運動的總位移為x1,4x1,9x1,…,速度為v1、2v1,3v1…,做圓周運動的半徑為R1、2R1,3R1… 由h==9x1+<9x1+3R1,可知小球在第三次做圓周運動時轉(zhuǎn)過圓心角θ落地,小球的運動軌跡如圖所示 由幾何關(guān)系可知sin θ==,解得θ= 由3R1(1-cos θ)<22R1,則電場在水平方向上的最小寬度d=22R1=。 (3)小球落地時間t=3T+=。 [答案] (1) (2) (3) 【題組突破】 1.(2016天津卷)如圖3-3-8所示,空間中存在著水平向右的勻強電場,電場強度大小E=5N/C,同時存在著水平方向的勻強磁場,其方向與電場方向垂直,磁感應強度大小B=0.5 T。有一帶正電的小球,質(zhì)量m=110-6 kg,電荷量q=210-6C,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運動,當經(jīng)過P點時撤掉磁場(不考慮磁場消失引起的電磁感應現(xiàn)象),取g=10 m/s2。求: 圖3-3-8 (1)小球做勻速直線運動的速度v的大小和方向; (2)從撤掉磁場到小球再次穿過P點所在的這條電場線經(jīng)歷的時間t。 解析 (1)小球勻速直線運動時受力如圖,其所受的三個力在同一平面內(nèi),合力為零,有qvB=① 代入數(shù)據(jù)解得v=20 m/s② 速度v的方向與電場E的方向之間的夾角θ滿足 tan θ=③ 代入數(shù)據(jù)解得tan θ= θ=60④ (2)解法一 撤去磁場,小球在重力與電場力的合力作用下做類平拋運動。設(shè)其加速度為a,有a=⑤ 設(shè)撤掉磁場后小球在初速度方向上的分位移為x,有 x=vt 設(shè)小球在重力與電場力的合力方向上分位移為y,有 y=at2⑦ a與mg的夾角和v與E的夾角相同,均為θ,又 tan θ=⑧ 聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s=3.5 s⑨ 解法二 撤去磁場后,由于電場力垂直于豎直方向,它對豎直方向的分運動沒有影響,以P點為坐標原點,豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運動,其初速度為vy=v sinθ⑤ 若使小球再次穿過P點所在的電場線,僅需小球的豎直方向上分位移為零,則有 vyt-gt2=0⑥ 聯(lián)立⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s=3.5 s⑦ 答案 (1)見解析 (2)3.5 s 2.如圖3-3-9所示,在豎直平面內(nèi)建立坐標系xOy,第Ⅰ象限坐標為(x,d)位置處有一粒子發(fā)射器P,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限有垂直紙面向里的勻強磁場和豎直向上的勻強電場。某時刻粒子發(fā)射器P沿x軸負方向以某一初速度發(fā)出一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子。粒子從y=處經(jīng)過y軸且速度方向與y軸負方向成45角。其后粒子在勻強磁場中偏轉(zhuǎn)后垂直x軸返回第Ⅰ象限。已知第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限內(nèi)勻強電場的電場強度E=。重力加速度為g,求: 圖3-3-9 (1)粒子剛從發(fā)射器射出時的初速度及粒子發(fā)射器P的橫坐標x; (2)粒子從粒子源射出到返回第Ⅰ象限上升到最高點所用的總時間。 解析 (1)帶電粒子從發(fā)射器射出后做平拋運動,設(shè)初速度為v0,沿水平方向,x=v0t1① 沿豎直方向,d=gt② tan 45=,vy=gt1③ 聯(lián)立①②③式得:t1=④ v0=,x=d。⑤ (2)如圖所示,帶電粒子進入垂直紙面向里的勻強磁場和豎直向上的勻強電場中,受豎直向上的電場力,qE=mg,在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,有qvB=m 粒子在勻強磁場中運動的線速度 v=v0= 由幾何關(guān)系得,粒子做勻速圓周運動的半徑R=d 粒子在勻強磁場中運動的時間t2=T 其中周期T= 聯(lián)立解得:t2= 設(shè)粒子返回到第Ⅰ象限后上升到最大高度 所用時間 t3== 所以,粒子從射出到返回第Ⅰ象限上升到最高點所用的總時間t=t1+t2+t3=++= 。 答案 見解析 考點三 洛倫茲力在現(xiàn)代科技中的應用 教材中重要的五大科技應用類模型 速度選擇器 帶電粒子能夠沿直線勻速通過速度選擇器的條件是qE=qvB,即v=。這個結(jié)論與粒子帶何種電荷以及所帶電荷量多少都無關(guān) 質(zhì)譜儀 加速:qU=mv2,偏轉(zhuǎn):d=2r=。比荷=??梢杂脕泶_定帶電粒子的比荷和分析同位素等 磁流體發(fā)電機 當?shù)入x子體勻速直線通過A、B板間時,A、B板上聚集的電荷最多,板間電勢差最大,此時離子受力平衡:qvB=q,即U=Bdv 電磁流量計 導電的液體向左流動,導電液體中的正負離子在洛倫茲力作用下縱向偏轉(zhuǎn),a、b間出現(xiàn)電勢差。流量穩(wěn)定時流量Q=Sv= 回旋加速器 加速電場的變化周期等于粒子在磁場內(nèi)運動的周期。在粒子質(zhì)量、電荷量確定的情況下,粒子所能達到的最大動能Ek=,只與D形盒半徑和磁感應強度有關(guān),與加速電壓無關(guān) 【題組突破】 1.回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒,兩盒間的狹縫中形成周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩個D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,如圖3-3-10所示?,F(xiàn)用同一回旋加速器分別加速兩種同位素,關(guān)于高頻交流電源的周期和獲得的最大動能的大小,下列說法正確的是 圖3-3-10 A.加速質(zhì)量大的交流電源的周期較大,加速次數(shù)少 B.加速質(zhì)量大的交流電源的周期較大,加速次數(shù)多 C.加速質(zhì)量大的交流電源的周期較小,加速次數(shù)多 D.加速質(zhì)量大的交流電源的周期較小,加速次數(shù)少 解析 需要交流電源的周期等于粒子做圓周運動的周期T=,則加速質(zhì)量大的交流電源的周期較大;由qvB=m,解得v=,則動能Ek=mv2=,故加速質(zhì)量較大的粒子的最大動能較小,因每次加速粒子得到的動能相同,故加速的次數(shù)較少,故選項A正確,B、C、D三項錯誤。 答案 A 2.(2018南昌三校聯(lián)考)中國科學家發(fā)現(xiàn)了量子反?;魻栃瑮钫駥幏Q這一發(fā)現(xiàn)是諾貝爾獎級的成果。如圖3-3-11所示,厚度為h,寬度為d的金屬導體,當磁場方向與電流方向垂直時,在導體上下表面會產(chǎn)生電勢差,這種現(xiàn)象稱為霍爾效應。下列說法正確的是 圖3-3-11 A.上表面的電勢高于下表面電勢 B.僅增大h時,上、下表面的電勢差增大 C.僅增大d時,上、下表面的電勢差減小 D.僅增大電流I時,上、下表面的電勢差減小 解析 金屬導體中的自由電荷是帶負電的電子,由電流方向向右可知電子的移動方向向左,根據(jù)左手定則,知這些自由電子受到向上的洛倫茲力而發(fā)生偏轉(zhuǎn),則上表面帶負電,下表面帶正電,下表面的電勢高于上表面,故A錯誤;穩(wěn)定時,電子受到的洛倫茲力與電場力平衡,則evB=e,解得U=vBh,而根據(jù)I=nevhd可知v=,故U=,故增大h,電勢差不變,僅增大d時,上、下表面的電勢差減小,故B錯誤、C正確;而僅增大I時,電勢差應該增大,故D錯誤。 答案 C 3.如圖3-3-12所示,在x軸的上方存在垂直紙面向里,磁感應強度大小為B0的勻強磁場。位于x軸下方的離子源C發(fā)射質(zhì)量為m、電荷量為q的一束負離子,其初速度大小范圍為0~v0,這束離子經(jīng)電勢差為U=的電場加速后,從小孔O(坐標原點)垂直x軸并垂直磁場射入磁場區(qū)域,最后打到x軸上。在x軸上2a~3a區(qū)間水平固定放置一探測板(a=)。假設(shè)每秒射入磁場的離子總數(shù)為N0,打到x軸上的離子數(shù)均勻分布(離子重力不計)。 圖3-3-12 (1)求離子束從小孔O射入磁場后打到x軸的區(qū)間; (2)調(diào)整磁感應強度的大小,可使速度最大的離子恰好打在探測板右端,求此時的磁感應強度大小B1; (3)保持磁感應強度B1不變,求每秒打在探測板上的離子數(shù)N;若打在板上的離子80%被板吸取,20%被反射彈回,彈回速度大小為打板前速度大小的0.6,求探測板受到的作用力大小。 解析 (1)根據(jù)動能定理,可得 qU=mv2-mv 解得v= 可得v0≤v≤2v0 離子在磁場中做圓周運動有 qvB0= R= 離子打在x軸上的坐標表達式為 x=2R= 解得2a≤x≤4a (2)當速度最大的離子打在探測板右端有 3a=2R1 R1= 解得B1=B0 (3)離子束能打到探測板的實際位置范圍為2a≤x≤3a 對應的速度范圍為v0≤v′≤2v0 每秒打在探測板上的離子數(shù)為 N=N0=N0 根據(jù)動量定理知,吸收的離子受到板的作用力大小 F吸==(2mv0+mv0)= 反彈的離子受到板的作用力大小 F反= =[2m(v0+0.6v0)+m(v0+0.6v0)]=N0mv0 根據(jù)牛頓第三定律,探測板受到的作用力大小 F=N0mv0。 答案 見解析- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、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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