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文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版 带电粒子在复合场中的运动学案
题型探究课 带电粒子在复合场中的运动 带电粒子在组合场中的运动[学生用书P190] 【题型解读】 1.“电偏转”和“磁偏转”的比较 垂直电场线进入匀强电场(不计重力) 垂直磁感线进入匀强磁场(不计重力) 受力 情况 电场力FE=qE,其大小、方向不变,与速度v无关,FE是恒力 洛伦兹力FB=qvB,其大小不变,方向随v而改变,FB是变力 轨迹 抛物线 圆或圆的一部分 运动 轨迹 求解 方法 利用类似平抛运动的规律求解: vx=v0,x=v0t vy=t,y=t2 偏转角φ: tan φ== 半径:r= 周期:T= 偏移距离y和偏转角φ要结合圆的几何关系利用圆周运动规律讨论求解 运动 时间 t= t=T= 动能 变化 不变 2.带电粒子在组合场中的运动,实际上是几个典型运动过程的组合,因此解决这类问题要分段处理,找出各分段之间的衔接点和相关物理量,问题即可迎刃而解.常见类型如下: (1)从电场进入磁场 ①粒子先在电场中做加速直线运动,然后进入磁场做圆周运动.在电场中利用动能定理或运动学公式求粒子刚进入磁场时的速度. ②粒子先在电场中做类平抛运动,然后进入磁场做圆周运动.在电场中利用类平抛运动知识求粒子进入磁场时的速度. (2)从磁场进入电场 ①粒子进入电场时的速度与电场方向相同或相反,做匀变速直线运动(不计重力). ②粒子进入电场时的速度方向与电场方向垂直,做类平抛运动. 【典题例析】 (2017·高考天津卷) 平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问: (1)粒子到达O点时速度的大小和方向; (2)电场强度和磁感应强度的大小之比. [解析] (1)在电场中,粒子做类平抛运动,设Q点到x轴距离为L,到y轴距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,有 2L=v0t ① L=at2 ② 设粒子到达O点时沿y轴方向的分速度为vy vy=at ③ 设粒子到达O点时速度方向与x轴正方向夹角为α,有tan α=④ 联立①②③④式得α=45° ⑤ 即粒子到达O点时速度方向与x轴正方向成45°角斜向上. 设粒子到达O点时速度大小为v,由运动的合成有 v= ⑥ 联立①②③⑥式得v=v0. ⑦ (2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中受到的电场力为F,由牛顿第二定律可得F=ma ⑧ 又F=qE ⑨ 设磁场的磁感应强度大小为B,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,所受的洛伦兹力提供向心力, 有qvB=m ⑩ 由几何关系可知R=L ⑪ 联立①②⑦⑧⑨⑩⑪式得=. [答案] 见解析 1.(2017·高考全国卷Ⅲ)如图,空间存在方向垂直于纸面(xOy平面)向里的磁场.在x≥0区域,磁感应强度的大小为B0;x<0区域,磁感应强度的大小为λB0(常数λ>1).一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次沿x轴正向时,求(不计重力) (1)粒子运动的时间; (2)粒子与O点间的距离. 解析:(1)在匀强磁场中,带电粒子做圆周运动.设在x≥0区域,圆周半径为R1;在x<0区域,圆周半径为R2.由洛伦兹力公式及牛顿定律得 qB0v0=m ① qλB0v0=m ② 粒子速度方向转过180°时,所需时间t1为 t1= ③ 粒子再转过180°时,所需时间t2为 t2= ④ 联立①②③④式得,所求时间为 t0=t1+t2=.⑤ (2)由几何关系及①②式得,所求距离为 d0=2(R1-R2)=. 答案:见解析 带电粒子在叠加场中的运动[学生用书P191] 【题型解读】 带电粒子在叠加场中运动的分析方法 【典题例析】 如图甲所示,在以O为圆心,内外半径分别为R1和R2的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差U为常量,R1=R0,R2=3R0.一电荷量为+q,质量为m的粒子从内圆上的A点进入该区域,不计重力. (1)已知粒子从外圆上以速度v1射出,求粒子在A点的初速度v0的大小; (2)若撤去电场,如图乙所示,已知粒子从OA延长线与外圆的交点C以速度v2射出,方向与OA延长线成45°,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间; (3)在图乙中,若粒子从A点进入磁场,速度大小为v3,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少? [解析] (1)电场、磁场都存在时,只有电场力对带电粒子做功,由动能定理 qU=mv-mv ① 得v0= . ② (2)由牛顿第二定律 qBv2= ③ 如图1所示,由几何关系确定粒子运动轨迹的圆心O′和半径R R2+R2=(R2-R1)2 ④ 联立③④得磁感应强度大小 B= ⑤ 粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期 T= ⑥ 由几何关系确定粒子在磁场中运动的时间 t= ⑦ 联立④⑥⑦式,得t=. ⑧ 图1 图2 (3)如图2所示,为使粒子射出,则粒子在磁场内的运动半径应大于过A点的最大内切圆半径,该半径为 Rc= ⑨ 代入公式得磁感应强度应小于Bc=. [答案] (1) (2) (3) 2.(2018·浙江省名校协作体高三联考) 如图所示,LMN是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切.在OP与QR之间的区域内有一竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.C、D是质量为m和4m的绝缘小物块(可视为质点),其中D带有电荷量q,C不带电.现将物块D静止放置在水平轨道的MO段,将物块C从离水平轨道MN距离h高的L处由静止释放,物块C沿轨道下滑进入水平轨道,然后与D相碰,碰后物体C被反弹滑至斜面处,物体D进入虚线OP右侧的复合场中继续运动,最后从RQ侧飞出复合场区域.求: (1)物块D进入磁场时的瞬时速度vD的大小; (2)若物块D进入磁场后恰好做匀速圆周运动,求所加匀强电场的电场强度E的值及物块D的电性; (3)若物块D飞离复合场区域时速度方向与水平夹角为60°,求物块D飞出QR边界时与水平轨道的距离d. 解析:(1)对物块C,根据动能定理有mgh=mv2 反弹后mv=mg 得:v1= 碰撞时由动量守恒定律:mv=-mv1+4mvD 代入得:vD==. (2)若物块D做匀速圆周运动,则电场力与重力相等: 4mg=Eq 得:E= 带正电. (3)由几何关系得d=(1-cos 60°)R= R== 得:d==. 答案:(1) (2) 带正电 (3) 带电粒子在交变场中的运动[学生用书P192] 【题型解读】 1.解决带电粒子在交变电场、磁场中的运动问题时,关键要明确粒子在不同时间段内、不同区域内的受力特性,对粒子的运动情景、运动性质做出判断. 2.这类问题一般都具有周期性,在分析粒子运动时,要注意粒子的运动周期、电场周期、磁场周期的关系. 3.带电粒子在交变电磁场中运动仍遵循牛顿运动定律、运动的合成与分解、动能定理、能量守恒定律等力学规律,所以此类问题的研究方法与质点动力学相同. 【典题例析】 (高考山东卷)如图甲所示,间距为d、垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场.取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.t=0时刻,一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0由Q板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区.当B0和TB取某些特定值时,可使t=0时刻入射的粒子经Δt时间恰能垂直打在P板上(不考虑粒子反弹).上述m、q、d、v0为已知量. (1)若Δt=TB,求B0; (2)若Δt=TB,求粒子在磁场中运动时加速度的大小; (3)若B0=,为使粒子仍能垂直打在P板上,求TB. [审题指导] (1)入射的粒子经Δt=时间恰能垂直打在P板上,粒子应运动四分之一圆弧. (2)入射的粒子经Δt=TB时间恰能垂直打在P板上,粒子应连续运动三个四分之一圆弧. (3)当B0=时,如何求运动周期? [解析] (1)设粒子做圆周运动的半径为R1,洛伦兹力提供向心力,则有qv0B0=① 据题意由几何关系得R1=d ② 联立①②式得B0=. ③ (2)设粒子做圆周运动的半径为R2,加速度大小为a,由圆周运动公式得a=④ 据题意由几何关系得3R2=d ⑤ 联立④⑤式得a=. ⑥ (3)设粒子做圆周运动的半径为R,周期为T,由圆周运动公式得T=⑦ 由牛顿第二定律得qv0B0= ⑧ 由题意知B0=,代入⑧式得d=4R ⑨ 粒子运动轨迹如图所示,O1、O2为圆心,O1O2连线与水平方向的夹角为θ,在每个TB内,只有A、B两个位置才有可能垂直击中P板,且要求0<θ<,由题意可知 T= ⑩ 设经历完整TB的个数为n(n=0,1,2,3…) 若在A点击中P板,据题意由几何关系得 R+2(R+Rsin θ)n=d ⑪ 当n=0时,无解 ⑫ 当n=1时,联立⑨⑪式得 θ=(或sin θ=) ⑬ 联立⑦⑨⑩⑬式得TB= ⑭ 当n≥2时,不满足0<θ<90°的要求⑮ 若在B点击中P板,据题意由几何关系得 R+2Rsin θ+2(R+Rsin θ)n=d ⑯ 当n=0时,无解 ⑰ 当n=1时,联立⑨⑯式得 θ=arcsin (或sin θ=) ⑱ 联立⑦⑨⑩⑱式得 TB= ⑲ 当n≥2时,不满足0<θ<90°的要求. [答案] (1) (2) (3)或 3.在地面附近的真空中,存在着竖直向上的匀强电场和垂直电场方向水平向里的匀强磁场,如图甲所示.磁场的磁感应强度B随时间t的变化情况如图乙所示.该区域中有一条水平直线MN,D是MN上的一点.在t=0时刻,有一个质量为m、电荷量为+q的小球(可看做质点),从M点开始沿着水平直线以速度v0做匀速直线运动,t0时刻恰好到达N点.经观测发现,小球在t=2t0至t=3t0时间内的某一时刻,又竖直向下经过直线MN上的D点,并且以后小球多次水平向右或竖直向下经过D点.求: (1)电场强度E的大小; (2)小球从M点开始运动到第二次经过D点所用的时间; (3)小球运动的周期,并画出运动轨迹(只画一个周期). 解析:(1)小球从M点运动到N点时, 有qE=mg,解得E=. (2)小球从M点到达N点所用时间t1=t0 小球从N点经过个圆周,到达P点,所以t2=t0 小球从P点运动到D点的位移x=R= 小球从P点运动到D点的时间t3== 所以时间t=t1+t2+t3=2t0+ . (3)小球运动一个周期的轨迹如图所示. 小球的运动周期为T=8t0. 答案:(1) (2)2t0+ (3)8t0 运动轨迹见解析 [学生用书P193] 1.(2015·高考天津卷)现代 学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动.真空中存在着如图所示的多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场,电场与磁场的宽度均为d.电场强度为E,方向水平向右;磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直.一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在第1层电场左侧边界某处由静止释放,粒子始终在电场、磁场中运动,不计粒子重力及运动时的电磁辐射. (1)求粒子在第2层磁场中运动时速度v2的大小与轨迹半径r2; (2)粒子从第n层磁场右侧边界穿出时,速度的方向与水平方向的夹角为θn,试求sin θn; (3)若粒子恰好不能从第n层磁场右侧边界穿出,试问在其他条件不变的情况下,也进入第n层磁场,但比荷较该粒子大的粒子能否穿出该层磁场右侧边界,请简要推理说明之. 解析:(1)粒子在进入第2层磁场时,经过两次电场加速,中间穿过磁场时洛伦兹力不做功. 由动能定理,有2qEd=mv ① 由①式解得 v2=2 ② 粒子在第2层磁场中受到的洛伦兹力充当向心力,有 qv2B=m ③ 由②③式解得 r2= . ④ (2)设粒子在第n层磁场中运动的速度为vn,轨迹半径为rn(各量的下标均代表粒子所在层数,下同). nqEd=mv ⑤ qvnB=m ⑥ 甲 粒子进入第n层磁场时,速度的方向与水平方向的夹角为αn,从第n层磁场右侧边界穿出时速度方向与水平方向的夹角为θn,粒子在电场中运动时,垂直于电场线方向的速度分量不变,有 vn-1sin θn-1=vnsin αn ⑦ 由图甲看出 rnsin θn-rnsin αn=d ⑧ 由⑥⑦⑧式得 rnsin θn-rn-1sin θn-1=d ⑨ 由⑨式看出r1sin θ1,r2sin θ2,…,rnsin θn为一等差数列,公差为d,可得 rnsin θn=r1sin θ1+(n-1)d 乙 当n=1时,由图乙看出 r1sin θ1=d ⑪ 由⑤⑥⑩⑪式得 sin θn=B . (3)若粒子恰好不能从第n层磁场右侧边界穿出,则 θn=,sin θn=1 在其他条件不变的情况下,换用比荷更大的粒子,设其比荷为,假设能穿出第n层磁场右侧边界,粒子穿出时速度方向与水平方向的夹角为θ′n,由于> 则导致sin θ′n>1 说明θ′n不存在,即原假设不成立.所以比荷较该粒子大的粒子不能穿出该层磁场右侧边界. 答案:见解析 2.(2018·烟台模拟)如图所示的平面直角坐标系xOy, 在第Ⅰ、Ⅲ象限内有平行于y轴,电场强度大小相同、方向相反的匀强电场,在第Ⅳ象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场.一质量为m,电荷量为q的带电粒子,从y轴上的M(0,d)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴的N点进入第Ⅳ象限内,又经过磁场垂直y轴进入第Ⅲ象限,最终粒子从x轴上的P点离开.不计粒子所受到的重力.求: (1)匀强电场的电场强度E和磁场的磁感应强度B的大小; (2)粒子运动到P点的速度大小; (3)粒子从M点运动到P点所用的时间. 解析: (1)粒子运动轨迹如图所示. 设粒子在第Ⅰ象限内运动的时间为t1,粒子在N点时速度大小为v1,方向与x轴正方向间的夹角为θ,则: x=v0t1=d y=at=d qE=ma,tan θ== v1= 联立以上各式得:θ=,v1=2v0,E=. 粒子在第Ⅳ象限内做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qv1B=m 由几何关系得:R==d 联立并代入数据解得:B=. (2)粒子由M点到P点的过程,由动能定理得: qEd+qE(R+Rcos θ)=mv-mv 代入(1)中所求数据解得:vP=v0. (3)粒子在第Ⅰ象限内运动时间:t1== 粒子在第Ⅳ象限内运动周期:T== t2=T= 粒子在第Ⅲ象限内运动时有:R+Rcos θ=at 解得:t3= 粒子从M点运动到P点的时间: t=t1+t2+t3=. 答案:(1) (2)v0 (3) 3. 如图所示,在无限长的竖直边界NS和MT间充满匀强电场,同时该区域上、下部分分别充满方向垂直于NSTM平面向外和向内的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B,KL为上下磁场的水平分界线,在NS和MT边界上,距KL高h处分别有P、Q两点,NS和MT间距为1.8h,质量为m、带电量为+q的粒子从P点垂直于NS边界射入该区域,在两边界之间做圆周运动,重力加速度为g. (1)求电场强度的大小和方向; (2)要使粒子不从NS边界飞出,求粒子入射速度的最小值; (3)若粒子能经过Q点从MT边界飞出,求粒子入射速度的所有可能值. 解析:(1)设电场强度大小为E 由题意可知mg=qE 得E=,方向竖直向上. (2)如图甲所示,设粒子不从NS边飞出的入射速度最小值为vmin,对应的粒子在上、下区域的运动半径分别为r1和r2,圆心的连线与NS的夹角为φ. 由r=,有r1=, r2==r1 由(r1+r2)sin φ=r2,r1+r1cos φ=h 联立各式解得vmin=(9-6). 甲 乙 (3)如图乙所示,设粒子入射速度为v,粒子在上、下方区域的运动半径分别为r1和r2, 粒子第一次通过KL时距离K点为x. 由题意有3nx=1.8h(n=1,2,3,…) x≥,x= 得r1=,n<3.5 即n=1时,v=;n=2时,v=;n=3时,v=. 答案:(1) 方向竖直向上 (2)(9-6) (3) 4.如图a所示,匀强磁场垂直于xOy平面,磁感应强度B1按图b所示规律变化(垂直于纸面向外为正).t=0时,一比荷为=1×105 C/kg的带正电粒子从原点沿y轴正方向射入,速度大小v=5×104 m/s,不计粒子重力. (1)求带电粒子在匀强磁场中运动的轨道半径. (2)求t=×10-4 s时带电粒子的坐标. (3)保持图b中磁场不变,再加一垂直于xOy平面向外的恒定匀强磁场B2,其磁感应强度为0.3 T,在t=0时,粒子仍以原来的速度从原点射入,求粒子回到坐标原点的时刻. 解析:(1)带电粒子在匀强磁场中运动,洛伦兹力提供向力心, qvB1=m r=1 m. (2)带电粒子在磁场中运动的周期, T0==×10-4 s 在0~×10-4 s过程中,粒子运动了,圆弧对应的圆心角,θ1= 在×10-4 s ~×10-4 s过程中,粒子又运动了,圆弧对应的圆心角,θ2= 轨迹如图1所示,根据几何关系可知, 横坐标:x=2r+2rsin =(2+) m≈3.41 m 纵坐标:y=-2rcos =- m≈-1.41 m 带电粒子的坐标为(3.41 m,-1.41 m). (3)施加B2=0.3 T的匀强磁场与原磁场叠加后,如图2所示, ①当nT≤t<nT+(n=0,1,2,…)时, T1==×10-4 s ②当nT+≤t<(n+1)T(n=0,1,2,…)时, T2==π×10-4 s 粒子运动轨迹如图3所示,则粒子回到原点的时刻为,t1=×10-4 s t2=2(n+1)π×10-4 s(n=0,1,2,3,…). 答案:(1)1 m (2)(3.41 m,-1.41 m) (3)t1=×10-4 s t2=2(n+1)π×10-4 s(n=0,1,2,3,…)查看更多