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文档介绍
【物理】2018届二轮复习 电场和磁场 学案(全国通用)
倒计时第6天 电场和磁场 A.主干回顾 B.精要检索 1.库仑定律 F=k 2.电场强度的表达式 (1)定义式:E= (2)计算式:E= (3)匀强电场中:E= 3.电势差和电势的关系 UAB=φA-φB或UBA=φB-φA 4.电场力做功的计算 (1)通用公式:W=qU (2)匀强电场:W=Edq 5.电容的定义式 C== 6.平行板电容器的决定式 C= 7.磁感应强度的定义式 B= 8.安培力大小 F=BIL(B、I、L相互垂直) 9.洛伦兹力的大小 F=qvB 10.带电粒子在匀强磁场中的运动 (1)洛伦兹力充当向心力, qvB=mrω2=m=mr=4π2mrf2=ma. (2)圆周运动的半径r=、周期T=. 11.速度选择器 如图1所示,当带电粒子进入电场和磁场共存的空间时,同时受到电场力和洛伦兹力作用,F电=Eq,F洛=Bqv0,若Eq=Bqv0,有v0=,即能从S2孔飞出的粒子只有一种速度,而与粒子的质量、电性、电量无关. 图1 12.电磁流量计 如图2所示,一圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向左流动,导电流体中的自由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下横向偏转,a、b间出现电势差.当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,a、b间的电势差就保持稳定. 由qvB=qE=q 可得v= 流量Q=Sv=·=. 图2 13.磁流体发电机 如图3是磁流体发电机,等离子气体喷入磁场,正、负离子在洛伦兹力作用下发生上下偏转而聚集到A、B板上,产生电势差,设A、B平行金属板的面积为S,相距为L,等离子气体的电阻率为ρ,喷入气体速度为v,板间磁场的磁感应强度为B,板外电阻为R,当等离子气体匀速通过A、B板间时,板间电势差最大,离子受力平衡:qE场=qvB,E场=vB,电动势E=E场L=BLv,电 内电阻r=ρ,故R中的电流I===. 图3 14.霍尔效应 如图4所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在垂直于磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流流过导体板时,在导体板上下侧面间会产生电势差,U=k(k为霍尔系数). 图4 15.回旋加速器 如图5所示,是两个D形金属盒之间留有一个很小的缝隙,有很强的磁场垂直穿过D形金属盒.D形金属盒缝隙中存在交变的电场.带电粒子在缝隙的电场中被加速,然后进入磁场做半圆周运动. 图5 (1)粒子在磁场中运动一周,被加速两次;交变电场的频率与粒子在磁场中圆周运动的频率相同. T电场=T回旋=T=. (2)粒子在电场中每加速一次,都有qU=ΔEk. (3)粒子在边界射出时,都有相同的圆周半径R,有R=. (4)粒子飞出加速器时的动能为Ek==.在粒子质量、电量确定的情况下,粒子所能达到的最大动能只与加速器的半径R和磁感应强度B有关,与加速电压无关. 16.带电粒子在电场中偏转的处理方法 17.带电粒子在有界磁场中运动的处理方法 (1)画圆弧、定半径: 从磁场的边界点、或轨迹与磁场边界的“相切点”等临界点入手;充分应用圆周运动相互垂直的“速度线”与“半径线”. 图6 ①过粒子运动轨迹上任意两点M、N(一般是边界点,即“入射点”与“出射点”),作与速度方向垂直的半径,两条半径的交点是圆心O,如图6甲所示. ②过粒子运动轨迹上某一点M(一般是“入射点”或“出射点”),作与速度方向垂直的直线,再作M、N两点连线(弦)的中垂线,其交点是圆弧轨道的圆心O,如图乙所示. (2)确定几何关系: 在确定圆弧、半径的几何图形中,作合适辅助线,依据圆、三角形的特点,应用勾股定理、三角函数、三角形相似等,写出运动轨迹半径r、圆心角(偏向角)θ、与磁场的宽度、角度、相关弦长等的几何表达式. (3)确定物理关系: 相关物理关系式主要为半径r=,粒子在磁场的运动时间t=T=T(圆弧的圆心角φ越大,所用时间越长,与半径大小无关),周期T=. C.考前热身 1.两个等量同种点电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图7甲所示.一个电荷量为2 C,质量为1 kg的小物块从C点由静止释放,其运动的vt图象如图7乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是( ) 【导 号:17214226】 图7 A.B点为中垂线上电场强度最大的点,电场强度E=2 V/m B.物块由C到A的过程中,电势能先减小后变大 C.由C点到A点的过程中,各点电势逐渐升高 D.A、B两点的电势差UAB=-5 V D [读取vt图象信息.B点的斜率为此时的加速度为2 m/s2,为最大值,则电场力为最大值F=ma=2 N,则电场强度最大值为E==1 N/C,故A错误. C到A的过程中,物块速度增大,则电场力做正功,电势能减小,故B错误. 理解等量同种点电荷电场的几何形状,电荷连线中垂线上的电场强度的方向由O点沿中垂线指向外侧, 则由C点到A点的过程中电势逐渐减小,故C错误. A、B两点的速度分别为6 m/s、4 m/s,由动能定理得电场力做功为WBA=mv-mv=10 J,则电势差为UAB===-5 V,故D正确.] 2.(多选)如图8所示,平行金属板AB之间接恒定电压,一重力不计的带正电粒子自A板附近由静止释放,粒子匀加速向B板运动.则下列说法正确的是( ) 图8 A.若开关S保持闭合,减小AB间的距离,则粒子到达B板的速度将增大 B.若开关S保持闭合,减小AB间的距离,运动时间将减小 C.若断开S,减小AB间的距离,则粒子到达B板的速度将增大 D.若断开S,减小AB间的距离,运动时间将减小 BD [开关S保持闭合时,AB两板间电压U保持不变.由v=得速度v不变.由d=vt知若d减小,则t减小,故A错误,B正确.断开S时,AB两板带电荷量不变,所以当减小AB间的距离d时,板间电场强度E不变,则粒子的加速度不变.由v=得v减小.由d=at2知若d减小,a不变,则t减小,故C错误,D正确.] 3.(多选)一个负离子,质量为m,带电荷量大小为q,以速率v垂直于屏S经过小孔O射入存在着匀强磁场的真空室中,如图9所示.磁感应强度B的方向与离子的运动方向垂直,并垂直于图中纸面向里 ( ) 【导 号:17214227】 图9 A.离子进入磁场后到达屏S上时的位置与O点的距离为 B.离子进入磁场后到达屏S上时的位置与O点的距离为 C.离子进入磁场后经过时间t到达位置P,则有θ=t D.离子进入磁场后经过时间t到达位置P,则有θ=t BD [由题图知,OQ是半径,由qvB=得r=,所以到达屏S的位置与O点的距离为2r=,故A错误,B正确;由几何关系得圆心角为2θ,所以t=T=,可得θ=,故C错误,D正确.] 4.如图10,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P 点,在纸面内沿不同方向射入磁场,若粒子射入的速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上,不计重力及带电粒子之间的相互作用,则v2∶v1为( ) 图10 A.∶2 B.∶1 C.∶1 D.3∶ C [设圆形区域磁场的半径为r,当速度大小为v1时,从P点入射的粒子射出磁场时与磁场边界的最远交点为M(图甲)时,由题意知∠POM=60°,由几何关系得轨迹圆半径为R1=; 当速度大小为v2时,从P点入射的粒子射出磁场时与磁场边界的最远交点为N(图乙);由题意知∠PON=120°,由几何关系得轨迹圆的半径为R2=r;根据洛伦兹力充当向心力可知:Bqv=m,解得:v=,故速度与半径成正比,因此v2∶v1=R2∶R1=∶1,故C正确,A、B、D错误.] 甲 乙 5.如图11所示,在直角坐标系xOy平面内有一矩形区域MNPQ,矩形区域内有水平向右的匀强电场,场强为E;在y≥0的区域内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,半径为R的光滑绝缘空心半圆管ADO固定在坐标平面内,半圆管的一半处于电场中,圆心O1为MN的中点,直径AO垂直于水平虚线MN,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(重力不计)从半圆管的O点由静止释放,进入管内后从A点穿出恰能在磁场中做半径为R的匀速圆周运动,当粒子再次进入矩形区域MNPQ时立即撤去磁场,此后粒子恰好从QP的中点C 离开电场.求: 图11 (1)匀强磁场的磁感应强度B的大小; (2)矩形区域的长度MN和宽度MQ应满足的条件. (3)粒子从A点运动到C点的时间. 【解析】 (1)粒子从O到A过程中由动能定理得:qER=mv2 从A点穿出后做匀速圆周运动,有:qvB=m 解得:B=. (2)粒子再次进入矩形区域后做类平抛运动,由题意得:R=at2 a= R+OC=vt 联立解得:OC=R 所以,矩形区域的长度MN≥2R,宽度MQ=2R. (3)粒子从A点到矩形边界MN的过程中, 有:t1== 从矩形边界MN到C点的过程中,有:t2== 故所求时间为:t总=t1+t2=. 【答案】 (1) (2)矩形区域的长度MN≥2R,宽度MQ=2R (3) 6.如图12所示,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标(-l,0),MN与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场(图中未画出).现有一质量为m、电荷量大小为e的电子,从虚线MN上的P点, 以平行于x轴正方向的初速度v0射入电场,并从y轴上A点(0,0.5l)射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30°角,以后,电子做匀速直线运动,进入磁场并从圆形有界磁场边界上Q点射出,速度沿x轴负方向.不计电子重力.求: 图12 (1)匀强电场的电场强度E的大小? (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小?电子在磁场中运动的时间t是多少? (3)圆形有界匀强磁场区域的最小面积S是多大? 【导 号:17214228】 【解析】 (1)设电子在电场中运动的加速度为a,时间为t,离开电场时,沿y轴方向的速度大小为vy, 则 a= vy=at l=v0t vy=v0cot 30° 解得:E=. (2)设轨迹与x轴的交点为D,OD距离为xD, 则xD=0.5ltan 30°= 所以DQ平行于y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道的圆心在DQ上,电子运动轨迹如图所示. 设电子离开电场时速度为v,在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,则 v0=vsin 30° r== r+=l t=T T= 解得:B=,t=. (3)以切点F、Q为直径的圆形有界匀强磁场区域的半径最小,设为r1,则r1=rcos 30°== S=πr=. 【答案】 (1) (2) (3)查看更多