(通用版)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 第60課時(shí) 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動(題型研究課)講義(含解析).doc
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第60課時(shí)帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動(題型研究課)1(2017全國卷)如圖,空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)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(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,b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動,c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動。下列選項(xiàng)正確的是()AmambmcBmbmamcCmcmamb Dmcmbma解析:選B該空間區(qū)域?yàn)閯驈?qiáng)電場、勻強(qiáng)磁場和重力場的疊加場,a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)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(yùn)動的向心力,有magqE,解得ma。b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)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mbgqEqvbB,解得mb。c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)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mcgqvcBqE,解得mc。綜上所述,可知mbmamc,選項(xiàng)B正確。2(2018北京高考)某空間存在勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場。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;若僅撤除電場,則該粒子做勻速圓周運(yùn)動。下列因素與完成上述兩類運(yùn)動無關(guān)的是()A磁場和電場的方向B磁場和電場的強(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)磁場和勻強(qiáng)電場的疊加區(qū)域內(nèi)做勻速直線運(yùn)動,則粒子受到的洛倫茲力與電場力平衡,大小滿足qvBqE,故v,即磁場和電場的強(qiáng)弱決定粒子入射時(shí)的速度大??;洛倫茲力與電場力的方向一定相反,結(jié)合左手定則可知,磁場和電場的方向一定互相垂直,粒子入射時(shí)的速度方向同時(shí)垂直于磁場和電場,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。總之粒子是否在“速度選擇器”中做勻速直線運(yùn)動,與粒子的電性、電量均無關(guān),而是取決于磁場和電場的方向、強(qiáng)弱,以及粒子入射時(shí)的速度,故C正確。3(2016全國卷)現(xiàn)代質(zhì)譜儀可用來分析比質(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加速,經(jīng)勻強(qiáng)磁場偏轉(zhuǎn)后從出口離開磁場。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加速,為使它經(jīng)勻強(qiáng)磁場偏轉(zhuǎn)后仍從同一出口離開磁場,需將磁感應(yīng)強(qiáng)度增加到原來的12倍。此離子和質(zhì)子的質(zhì)量比約為()A11 B12C121 D144解析:選D帶電粒子在加速電場中運(yùn)動時(shí),有qUmv2,在磁場中偏轉(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,B1B2112,當(dāng)半徑相等時(shí),解得144,選項(xiàng)D正確。4(2018全國卷)如圖,在y0的區(qū)域存在方向沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為E;在y0的區(qū)域存在方向垂直于xOy平面向外的勻強(qiáng)磁場。一個(gè)氕核H和一個(gè)氘核H先后從y軸上yh點(diǎn)以相同的動能射出,速度方向沿x軸正方向。已知H進(jìn)入磁場時(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。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)入磁場的位置到原點(diǎn)O的距離;(2)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大??;(3)H第一次離開磁場的位置到原點(diǎn)O的距離。解析:(1)H在電場中做類平拋運(yùn)動,在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,運(yùn)動軌跡如圖所示。在電場中由運(yùn)動學(xué)公式有s1v1t1ha1t12H進(jìn)入磁場時(shí)速度在y軸方向的分量大小為v1tan 1a1t1聯(lián)立以上各式得s1h。(2)H在電場中運(yùn)動時(shí),由牛頓第二定律有qEma1進(jìn)入磁場時(shí)速度的大小為v在磁場中運(yùn)動時(shí),由牛頓第二定律有qvBm由幾何關(guān)系得s12R1sin 1聯(lián)立以上各式得B 。(3)H與H初動能相等2mv22mv12H在電場中運(yùn)動時(shí)有qE2ma2s2v2t2ha2t22進(jìn)入磁場時(shí)v2tan 2a2t2vqvB2m聯(lián)立以上各式得s2s1,21,R2R1所以H第一次離開磁場的出射點(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s22R2sin 2聯(lián)立式得,H第一次離開磁場時(shí)的位置到原點(diǎn)O的距離為s2s2(1)h。答案:(1)h(2) (3)(1)h1帶電粒子在磁場、組合場及疊加場中的運(yùn)動是歷年高考的熱點(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、組合場、疊加場問題可以綜合考查受力分析,圓周運(yùn)動、平拋運(yùn)動規(guī)律及牛頓運(yùn)動定律、動能定理、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)一電場與磁場的疊加考法1帶電粒子在疊加場中的直線運(yùn)動例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)電場和勻強(qiáng)磁場中,發(fā)現(xiàn)電子向上極板偏轉(zhuǎn)。設(shè)兩極板間電場強(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和磁場區(qū)域通過,只采取下列措施,其中可行的是()A適當(dāng)減小電場強(qiáng)度EB適當(dāng)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度BC適當(dāng)增大加速電場極板之間的距離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)的原因是電場力大于洛倫茲力,要使電子在疊加場中做勻速直線運(yùn)動,有EqqvB,所以要么增大洛倫茲力,要么減小電場力。適當(dāng)減小電場強(qiáng)度E,可以減小電場力,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)增大加速電場極板之間的距離,根據(jù)eUmv2可得v ,由于兩極板間的電壓沒有變化,所以電子進(jìn)入磁場的速率沒有變化,因此沒有改變電場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,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(diǎn)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30150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。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軸方向射入磁場的粒子運(yùn)動的速度大小v1;(2)粒子在第一象限的磁場中運(yùn)動的最長時(shí)間以及對應(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后經(jīng)過y軸上yb的點(diǎn),求該粒子經(jīng)過yb點(diǎn)的速度大小。解析 (1)垂直y軸方向射入磁場的粒子運(yùn)動軌跡如圖甲所示,由幾何關(guān)系知,粒子運(yùn)動軌跡的圓心在O點(diǎn),軌跡半徑:r1a由洛倫茲力提供向心力得:qv1Bm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中運(yùn)動的時(shí)間最長,此時(shí)運(yùn)動軌跡對應(yīng)的圓心角:150粒子在磁場中運(yùn)動的周期:T粒子的運(yùn)動時(shí)間:tT。(3)如圖乙所示,設(shè)粒子射入磁場時(shí)速度方向與y軸負(fù)方向的夾角為,軌跡半徑為R,由幾何關(guān)系得:RRcos (1)aRsin a解得:45,Ra由洛倫茲力提供向心力得:qv0Bm此粒子進(jìn)入磁場的速度:v0設(shè)粒子到達(dá)y軸上速度大小為v,根據(jù)動能定理得:qEbmv2mv02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)帶電粒子在電場和磁場的疊加場中做直線運(yùn)動,電場力和洛倫茲力一定相互平衡,因此可利用二力平衡解題。(2)帶電粒子在電場和磁場的疊加場中偏轉(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。 集訓(xùn)沖關(guān)1.(多選)在圖中虛線所圍的區(qū)域內(nèi),存在電場強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場和磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場。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()AE和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動的方向相同BE和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動的方向相反CE豎直向上,B垂直紙面向外DE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),所以電場力和洛倫茲力的合力等于零或合力方向與電子運(yùn)動方向在同一直線上。當(dāng)E和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動的方向相同時(shí),洛倫茲力為零,電子僅受與其運(yùn)動方向相反的電場力作用,將做勻減速直線運(yùn)動穿過該區(qū)域;當(dāng)E和B都沿水平方向,并與電子運(yùn)動的方向相反時(shí),洛倫茲力等于零,電子僅受與其運(yùn)動方向相同的電場力作用,將做勻加速直線運(yùn)動穿過該區(qū)域;當(dāng)E豎直向上,B垂直紙面向外時(shí),電場力豎直向下,洛倫茲力豎直向上,若qEqvB,電子將做勻速直線運(yùn)動穿過該區(qū)域;當(dāng)E豎直向上,B垂直紙面向里時(shí),電場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。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)磁場和勻強(qiáng)電場區(qū)域時(shí),恰能沿直線運(yùn)動。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:豎直向下的電場力Eq和豎直向上的洛倫茲力qvB,且初始時(shí)EqqvB。若要使微粒向下偏轉(zhuǎn),需使EqqvB,則減小入射速度v、減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B或增大電場強(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(yùn)動,不計(jì)重力及空氣阻力。求:(1)勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。?2)若撤去磁場,粒子能從極板間射出,粒子穿過電場時(shí)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,粒子到達(dá)下極板時(shí)動能的大小。解析:(1)帶電粒子勻速通過電場、磁場區(qū)時(shí)受到的電場力與洛倫茲力平衡,可得qEqv0B,解得B。(2)粒子穿過電場時(shí)做類平拋運(yùn)動,沿電場方向移動的距離yat2。(3)設(shè)粒子運(yùn)動到下極板時(shí)的動能大小為Ek,根據(jù)動能定理,可得2qEdEkmv02,解得Ekmv02qEd。答案:(1)(2)(3)mv02qEd命題點(diǎn)二電場、磁場與重力場的疊加考法1無約束條件的疊加場例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)電場和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,電場強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,足夠長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,且恰好對斜面無壓力。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力,對斜面無壓力,則mgqE小球P獲得水平初速度后由于自身重力和電場力平衡,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,如圖所示,由對稱性可得小球P落到斜面上時(shí)其速度方向與斜面的夾角為45由洛倫茲力提供向心力得qv0Bm圓周運(yùn)動的周期T圓周運(yùn)動轉(zhuǎn)過的圓心角為90,小球P由A到C所需的時(shí)間t。(2)由式可知,小球P做勻速圓周運(yùn)動的半徑R由幾何關(guān)系知xR聯(lián)立式解得位移x。答案(1)45(2)考法2有約束條件的疊加場例2(多選)(2019贛州模擬)如圖所示,在水平勻強(qiáng)電場和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場中,有一豎直足夠長固定絕緣桿MN,小球套在桿上。已知小球的質(zhì)量為m、電荷量為q,電場強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,小球與桿間的動摩擦因數(shù)為,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vD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),對小球受力分析如圖所示,F(xiàn)fFN(qEqvB),mg(qEqvB)ma,隨著v的增大,小球加速度先增大,當(dāng)qEqvB時(shí)達(dá)到最大值,amaxg,繼續(xù)運(yùn)動,有Ff(qvBqE),mg(qvBqE)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?,機(jī)械能與電勢能總和在減小,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(qEqvB)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(qvBqE)m,得v,C、D正確。答案CD1無約束條件的運(yùn)動(1)若電場力、洛倫茲力、重力三力平衡,一定做勻速直線運(yùn)動。(2)若重力與電場力平衡,一定做勻速圓周運(yùn)動。(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,因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動能定理求解。2有約束條件的運(yùn)動帶電體在疊加場中受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見的運(yùn)動形式有直線運(yùn)動和圓周運(yùn)動,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)動情況。(2)根據(jù)物體各階段的運(yùn)動特點(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)磁場方向水平且垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2.5 T,勻強(qiáng)電場方向水平向左,場強(qiáng)E N/C。一個(gè)帶負(fù)電的小顆粒質(zhì)量m3.0107 kg,電荷量q3.0106 C,帶電小顆粒在這個(gè)區(qū)域中剛好做勻速直線運(yùn)動。求:(g取10 m/s2)(1)小顆粒運(yùn)動的方向和速度大??;(2)如果小顆粒運(yùn)動到圖中P點(diǎn)時(shí),把磁場突然撤去,小顆粒運(yùn)動中將會通過與P點(diǎn)在同一電場線上的Q點(diǎn),從P點(diǎn)運(yùn)動到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 ,所以30,由左手定則得,帶負(fù)電小顆粒的運(yùn)動方向應(yīng)與水平方向成60角斜向右上方,由平衡條件可得qvB,解得v0.8 m/s。(2)突然撤去磁場后,小顆粒受到的重力和電場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(類平拋運(yùn)動)。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,由豎直分運(yùn)動的對稱性知,從P點(diǎn)運(yùn)動到Q點(diǎn)所需時(shí)間t0.08 s0.14 s。答案:(1)與水平方向成60角斜向右上方0.8 m/s(2)0.14 s2.(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)電場和勻強(qiáng)磁場的疊加場。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,且從B點(diǎn)射出,已知AB長度為L,AD長度為L,求:(1)小球帶何種電荷及進(jìn)入疊加場時(shí)的速度大??;(2)小球在疊加場中做圓周運(yùn)動的軌跡半徑;(3)小球在疊加場中運(yùn)動的時(shí)間。解析:(1)小球在電場、磁場和重力場的疊加場中做勻速圓周運(yùn)動,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)入疊加場之前,由動能定理得:qUmv2,解得:v 。(2)設(shè)小球做圓周運(yùn)動的軌跡半徑為r,由幾何關(guān)系得:r2(rL)2(L)2,解得:r2L。(3)由(2)知小球在復(fù)合場中做圓周運(yùn)動對應(yīng)的圓心角滿足:sin ,解得:小球運(yùn)動周期:T運(yùn)動時(shí)間為:tT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中的運(yùn)動求解這類問題時(shí)首先要明確是電場做周期性變化還是磁場做周期性變化,亦或是電場、磁場都做周期性變化,一般按如下思路分析:典例如圖甲所示,xOy平面處于勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場中,電場強(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。t0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,此時(shí)速度大小為v0,方向沿x軸正方向。已知電場強(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及對應(yīng)的位置坐標(biāo)(x1,y1);(2)為使粒子第一次運(yùn)動到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)t4nt0(n1,2,)時(shí)刻粒子所在位置的橫坐標(biāo)x。解析(1)0t0時(shí)間內(nèi),粒子在電場中運(yùn)動,沿著x軸正方向,有:x1v0t0沿著y軸正方向,有:vyat0,y1at02由牛頓第二定律,有:qE0ma運(yùn)動的速度大?。簐1 解得:v1 ,粒子的位置坐標(biāo)為。(2)設(shè)粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期為T,由洛倫茲力提供向心力,有:qv1B0mr1解得:T2t0則粒子第一次運(yùn)動到y(tǒng)軸前的軌跡如圖1所示。粒子在磁場中做圓周運(yùn)動時(shí),有:qv1B0軌跡圓心在y軸上,結(jié)合幾何關(guān)系得:r1sin v0t0且v1sin vy解得:v0。(3)粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期為2t0,即在t02t0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x,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2t03t0時(shí)間內(nèi)粒子做勻變速曲線運(yùn)動,根據(jù)對稱性可知,粒子運(yùn)動軌跡與0t0 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3t04t0時(shí)間內(nèi)粒子轉(zhuǎn)動半圈,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04t0時(shí)間內(nèi)粒子沿x軸方向向左移動的距離為x由幾何關(guān)系得:x2r1sin 由粒子運(yùn)動的周期性知,t4nt0時(shí)粒子的橫坐標(biāo):xnx(n1,2,)。答案(1) (2)v0(3)x(n1,2,)分析帶電粒子在交變電磁場中的運(yùn)動時(shí),關(guān)鍵是明確它在一個(gè)周期內(nèi)的運(yùn)動,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、磁場中的運(yùn)動規(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,在兩板間有垂直于紙面方向的磁場,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t0時(shí)垂直于M板從小孔O射入磁場,已知正離子的質(zhì)量為m,電荷量為q,正離子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的周期與磁感應(yīng)強(qiáng)度變化的周期都為T0,不考慮由于磁場變化而產(chǎn)生的電場的影響,不計(jì)正離子所受重力。求:(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大?。?2)要使正離子從O孔垂直于N板射出磁場,正離子射入磁場時(shí)的速度v0的可能值。解析:(1)設(shè)磁場方向垂直于紙面向里時(shí)為正,正離子射入磁場后做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,有B0qv0m粒子運(yùn)動的周期T0解得B0。(2)正離子從O孔垂直于N板射出磁場時(shí),可能的運(yùn)動軌跡如圖所示,正離子在兩板之間只運(yùn)動一個(gè)周期T0時(shí),有r正離子在兩板之間運(yùn)動n個(gè)周期即nT0時(shí),有r(n1,2,3,)解得v0(n1,2,3,)。答案:(1)(2)(n1,2,3,)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和電場,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軸正方向電場強(qiáng)度為正)。在t0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)tt0時(shí),粒子的位置坐標(biāo);(2)若t5t0時(shí)粒子回到原點(diǎn),05t0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0t0內(nèi)沿順時(shí)針方向做圓周運(yùn)動qv0B0m,T解得r1,T又粒子的比荷解得r1,T2t0故tt0時(shí),粒子的位置坐標(biāo)為。(2)粒子在t5t0時(shí)回到原點(diǎn),運(yùn)動軌跡如圖甲所示由r22r1,r1,r2解得v22v0則在05t0時(shí)間內(nèi)粒子距x軸的最大距離hmt0r2v0t0。(3)如圖乙所示,設(shè)帶電粒子在x軸下方做圓周運(yùn)動的軌跡半徑為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(2r22r1)2r1(n1,2,3,)其中r2解得vv0(n1,2,3,)又vv0t0解得E0(n1,2,3,)。答案:(1)(2)v0t0(3)(n1,2,3,)- 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- 通用版2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 第60課時(shí) 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動題型研究課講義含解析 通用版 2020 高考 物理 一輪 復(fù)習(xí) 第九 60 課時(shí) 帶電 粒子 疊加 中的 運(yùn)動
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