- 2021-05-24 发布 |
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文档介绍
2021高考物理新高考版一轮习题:第九章 微专题68 “带电粒子在交变电磁场中的运动”的解题策略 Word版含解析
1.先分析在一个周期内粒子的运动情况,明确运动性质,再判断周期性变化的电场或磁场对粒子运动的影响. 2.画出粒子运动轨迹,分析运动空间上的周期性、时间上的周期性. 1.(2019·吉林名校第一次联合模拟)如图1甲所示,在直角坐标系中的0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有以点(2L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,与x轴的交点分别为M、N,在xOy平面内,从电离室产生的质量为m、带电荷量为e的电子以几乎为零的初速度从P点飘入电势差为U的加速电场中,加速后经过右侧极板上的小孔Q点沿x轴正方向进入匀强电场,已知O、Q两点之间的距离为,飞出电场后从M点进入圆形区域,不考虑电子所受的重力. 图1 (1)求0≤x≤L区域内电场强度E的大小和电子从M点进入圆形区域时的速度vM; (2)若圆形区域内加一个垂直于纸面向外的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x轴,求所加磁场磁感应强度B的大小和电子在圆形区域内运动的时间t; (3)若在电子从M点进入磁场区域时,取t=0,在圆形区域内加如图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为正方向),最后电子从N点飞出,速度方向与进入圆形磁场时方向相同,请写出磁场变化周期T满足的关系表达式. 2.(2020·湖南长沙市雅礼中学月考)如图2甲所示,在xOy平面内存在垂直平面向里的磁场,磁场的变化规律如图乙所示(规定向里为磁感应强度的正方向),在t=0时刻由原点O发射一个初速度大小为v,方向沿y轴正方向的带负电的粒子(不计重力). 图2 (1)若粒子的比荷大小为,且仅在乙图磁场变化情况下,试求:带电粒子从出发到再次回到原点所用的时间; (2)若粒子的比荷变为,且仅在乙图磁场变化情况下,则带电粒子能否回到原点,若不能,请说明理由.若能,求轨迹上离y轴的最大距离; (3)若粒子的比荷变为,同时在y轴方向加匀强电场,其电场强度的变化规律如图丙所示(沿y轴正方向的电场强度为正),要使带电粒子能够在运动一段时间后回到原点O,则E0的取值应为多少? 3.(2019·浙江宁波市十校联考)如图3甲所示,在y≥0的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示;与x轴平行的虚线MN下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度E=×103 N/C.在y轴上放置一足够大的挡板.t=0时刻,一个带正电粒子从P点以v=2×104 m/s的速度沿+x方向射入磁场.已知电场边界MN到x轴的距离为 m,P点到坐标原点O的距离为1.1 m,粒子的比荷=106 C/kg,不计粒子的重力.求粒子: 图3 (1)在磁场中运动时距x轴的最大距离; (2)连续两次通过电场边界MN所需的时间; (3)最终打在挡板上的位置到电场边界MN的垂直距离. 4.(2019·广东深圳市4月第二次调研)如图4(a)所示,整个空间存在竖直向上的匀强电场(平行于纸面),在同一水平线上的两位置,以相同速率同时喷出质量均为m的油滴a和b,带电荷量为+q的a水平向右,不带电的b竖直向上.b上升高度为h时,到达最高点,此时a恰好与它相碰,瞬间结合成油滴P.忽略空气阻力,重力加速度为g.求: 图4 (1)油滴b竖直上升的时间及两油滴喷出位置的距离; (2)匀强电场的场强及油滴a、b结合为P后瞬间的速度; (3)若油滴P形成时恰位于某矩形区域边界,取此时为t=0时刻,同时在该矩形区域加一个垂直于纸面的周期性变化的匀强磁场,磁场变化规律如图(b)所示,磁场变化周期为T0(垂直纸面向外为正),已知P始终在矩形区域内运动,求矩形区域的最小面积(忽略磁场突变的影响). 答案精析 1.见解析 解析 (1)在加速电场中,从P点到Q点由动能定理得: eU=mv02 可得v0= 电子从Q点到M点做类平抛运动, x轴方向做匀速直线运动,t==L y轴方向做匀加速直线运动,=×t2 由以上各式可得:E= 电子运动至M点时:vM= 即vM=2 设vM的方向与x轴的夹角为θ, cos θ== 解得:θ=45°. (2)如图甲所示,电子从M点到A点,做匀速圆周运动,因O2M=O2A,O1M=O1A,且O2A∥MO1,所以四边形MO1AO2为菱形,即R=L 由洛伦兹力提供向心力可得:evMB=m 即B== t== . (3)电子在磁场中运动最简单的情景如图乙所示,在磁场变化的半个周期内,粒子的偏转角为 90°,根据几何知识,在磁场变化的半个周期内,电子在x轴方向上的位移恰好等于轨道半径R′,即2R′=2L 因电子在磁场中的运动具有周期性,如图丙所示,电子到达N点且速度符合要求的空间条件为:2n(R′)=2L(n=1,2,3,…) 电子在磁场中做圆周运动的轨道半径R′= 解得:B0=(n=1,2,3,…) 电子在磁场变化的半个周期内恰好转过圆周,同时在MN间的运动时间是磁场变化周期的整数倍时,可使粒子到达N点且速度满足题设要求,应满足的时间条件是T0= 又T0= 则T的表达式为T=(n=1,2,3,…). 2.(1)8t0 (2)(+)vt0 (3)(n=1,2,3…) 解析 (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期 T1==4t0, 在0~t0、2t0~3t0、4t0~5t0、6t0~7t0时间内,带电粒子做匀速圆周运动,转过的圆心角为90°, 在t0~2t0,3t0~4t0、5t0~6t0、7t0~8t0时间内,带电粒子做匀速直线运动.其轨迹如图甲所示, 粒子回到原点的时间为t=4t0+4t0=8t0. (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期 T2==3t0, 在0~t0、2t0~3t0时间内,带电粒子做匀速圆周运动,转过的圆心角为120°, 在t0~2t0时间内,带电粒子做匀速直线运动.其轨迹如图乙所示, 由图可知轨迹上离y轴最远点为A, 带电粒子圆周运动的半径为r== 由几何关系可知最大距离为 x=2r+vt0=(+)vt0. (3)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动周期T3==2t0, 在0~t0时间内,带电粒子做匀速圆周运动,转过的圆心角为180°, 在t0~2t0时间内,带电粒子做匀加速运动, 在2t0~3t0时间内,带电粒子做匀速圆周运动,转过的圆心角为180°, 在3t0~4t0时间内,带电粒子做匀减速运动,回到x轴 其轨迹如图丙所示, 要使粒子能回到原点必须满足: n(2r2-2r1)=2r1(n=1,2,3…) r1== v2=v+t0,则r2===(v+t0) 解得:E0=(n=1,2,3…). 3.(1)0.4 m (2)×10-5 s或4π×10-5 s (3) m 解析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,有qvB=m 解得半径R=0.2 m,粒子在磁场中运动时,到x轴的最大距离ym=2R=0.4 m (2)如图甲所示,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期 T== s=2π×10-5 s 由磁场变化规律可知,它在0~×10-5 s(即0~T) 时间内做匀速圆周运动至A点,接着沿-y方向做匀速直线运动直至电场边界C点, 用时t1==×10-5 s= 进入电场后做匀减速运动至D点,由牛顿第二定律得粒子的加速度:a==×109 m/s2 粒子从C点减速至D点再反向加速至C所需的时间t2== s=×10-5 s= 接下来,粒子沿+y轴方向匀速运动至A所需时间仍为t1,磁场刚好恢复,粒子将在洛伦兹力的作用下从A做匀速圆周运动,再经×10-5 s时间,粒子将运动到F点,此后将重复前面的运动过程.所以粒子连续通过电场边界MN有两种可能: 第一种可能是,由C点先沿-y方向到D再返回经过C,所需时间为t=t2=×10-5 s 第二种可能是,由C点先沿+y方向运动至A点开始做匀速圆周运动一圈半后,从G点沿-y方向做匀速直线运动至MN,所需时间为 t′=++=2T=4π×10-5 s; (3)由(2)可知,粒子每完成一次周期性的运动,将向-x方向平移2R(即图甲中所示从P点移到F点),=1.1 m=5.5R,故粒子打在挡板前的一次运动如图乙所示,其中I是粒子开始做圆周运动的起点,J是粒子打在挡板上的位置,K是最后一段圆周运动的圆心,Q是I点与K点连线与y轴的交点. 由题意知,=-5R=0.1 m =R-=0.1 m=, 则==R J点到电场边界MN的距离为R+R+ m= m. 4.(1) 2h (2) ,方向斜向右上,与水平方向夹角为45° (3) 解析 (1)设油滴的喷出速率为v0,油滴b做竖直上抛运动,则: 0=v-2gh 解得v0= 0=v0-gt0,解得t0= 对油滴a的水平分运动,有, x0=v0t0,解得x0=2h. (2)两油滴结合之前,油滴a做类平抛运动,设加速度为a, 则:qE-mg=ma h=at02 解得a=g,E= 设油滴的喷出速率为v0,结合前瞬间油滴a速度大小为va,方向斜向右上,与水平方向的夹角为θ,则:v0=vacos θ v0tan θ=at0 解得va=2 ,θ=45° 两油滴的结合过程动量守恒:mva=2mvP 联立解得vP= ,方向斜向右上,与水平方向夹角为45°. (3)因qE=2mg,油滴P在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r,周期为T,则:qvP=2m 解得r= 由T= ,解得T=T0 即油滴P在磁场中的运动轨迹是两个外切圆组成的“8”字形, 最小矩形的两条边分别为2r和4r,轨迹如图, 最小面积为:Smin=2r×4r=.查看更多