《(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案》由會(huì)員分享��,可在線閱讀����,更多相關(guān)《(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(16頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1���、
第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
題型1 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
1.無約束情況下的運(yùn)動(dòng)情況分類
(1)洛倫茲力�、重力并存
①若重力和洛倫茲力平衡���,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng).
②若重力和洛倫茲力不平衡�����,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)�����,因洛倫茲力不做功��,故機(jī)械能守恒����,可由此求解問題.
(2)電場(chǎng)力、洛倫茲力并存(不計(jì)重力的微觀粒子)
①若電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡�,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng).
②若電場(chǎng)力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)����,因洛倫茲力不做功,可用動(dòng)能定理求解問題.
(3)電場(chǎng)力����、洛倫茲力����、重力并存
①若三力平衡,一定做勻速直線運(yùn)動(dòng).
②
2����、若重力與電場(chǎng)力平衡,一定做勻速圓周運(yùn)動(dòng).
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(dòng),因洛倫茲力不做功��,可用能量守恒定律或動(dòng)能定理求解問題.
2.有約束情況下的運(yùn)動(dòng)
帶電粒子在疊加場(chǎng)中受輕桿��、輕繩����、圓環(huán)、軌道等約束的情況下��,常見的運(yùn)動(dòng)形式有直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng)��,此時(shí)解題要通過受力分析明確變力��、恒力做功情況�����,并注意洛倫茲力不做功的特點(diǎn)�����,運(yùn)用動(dòng)能定理����、能量守恒定律并結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解.
例1 (2018·新力量聯(lián)盟期末)如圖1所示�����,位于豎直平面內(nèi)的坐標(biāo)系xOy��,在其第三象限空間有沿水平方向的��、垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.5 T�����,還有沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)����,場(chǎng)
3�、強(qiáng)大小為E=2 N/C.在其第一象限空間有沿y軸負(fù)方向的����、場(chǎng)強(qiáng)大小也為E的勻強(qiáng)電場(chǎng),并在y>h=0.4 m的區(qū)域有磁感應(yīng)強(qiáng)度也為B的垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一個(gè)帶電荷量為q的油滴從圖中第三象限的P點(diǎn)得到一初速度����,恰好能沿PO做直線運(yùn)動(dòng)(PO與x軸負(fù)方向的夾角為θ=45°)�����,并從原點(diǎn)O進(jìn)入第一象限��,重力加速度g取10 m/s2�����,問:
圖1
(1)油滴的電性�;
(2)油滴在P點(diǎn)得到的初速度大?����?����;(結(jié)果可用根式表示)
(3)油滴在第一象限運(yùn)動(dòng)的時(shí)間和離開第一象限處的坐標(biāo)值.
答案 (1)油滴帶負(fù)電荷 (2)4 m/s (3)0.828 s (4 m,0)
解析 (1)油滴帶負(fù)電荷.
4�����、
(2)油滴受三個(gè)力作用�����,如圖所示,從P到O沿直線運(yùn)動(dòng)必為勻速運(yùn)動(dòng)����,設(shè)油滴質(zhì)量為m
由平衡條件有mg=qE
得m=
又qvB=qE
得v==4 m/s
(3)進(jìn)入第一象限后,油滴所受電場(chǎng)力和重力相等����,知油滴先做勻速直線運(yùn)動(dòng),進(jìn)入y≥h的區(qū)域后做勻速圓周運(yùn)動(dòng)����,路徑如圖,最后從x軸上的N點(diǎn)離開第一象限.
由O到A勻速運(yùn)動(dòng)位移為s1==h
知運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1===0.1 s
由幾何關(guān)系和圓周運(yùn)動(dòng)的周期關(guān)系式T=
知由A到C的圓周運(yùn)動(dòng)用時(shí)為t2===0.628 s
由對(duì)稱性知從C→N的時(shí)間t3=t1
在第一象限的運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t=t1+t2+t3=0.828 s
在磁場(chǎng)中有
5��、qvB=
得半徑R==
圖中的ON=2(s1cos 45°+Rcos 45°)=2(h+)=4 m
即離開第一象限處(N點(diǎn))的坐標(biāo)為(4 m,0)
1.如圖2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(chǎng)和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,電場(chǎng)強(qiáng)度為E��,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.足夠長(zhǎng)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(duì)斜面無壓力.若將小球P以初速度v0水平向右拋出(P視為質(zhì)點(diǎn))����,一段時(shí)間后,小球落在斜面上的C點(diǎn).已知小球的運(yùn)動(dòng)軌跡在同一豎直平面內(nèi)�����,重力加速度為g����,求:
圖2
(1)小球P落到斜面上時(shí)速度方向與斜面的夾角θ及由A到C所需
6、的時(shí)間t�;
(2)小球P拋出到落到斜面的位移x的大小.
答案 (1)45° (2)
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(chǎng)力,對(duì)斜面恰好無壓力����,則mg=qE①
P獲得水平初速度后由于重力和電場(chǎng)力平衡��,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)���,由對(duì)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°
由牛頓第二定律得:
qv0B=m②
T==③
圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)過的圓心角為90°,小球P由A到C所需的時(shí)間:t==④
(2)由②式可知���,P做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R=⑤
由幾何關(guān)系知x=R⑥
由①⑤⑥可解得位移x=.
題型2 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
“電偏轉(zhuǎn)
7����、”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較
垂直電場(chǎng)線進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)(不計(jì)重力)
垂直磁感線進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)(不計(jì)重力)
受力情況
電場(chǎng)力F=qE���,其大小�����、方向不變�����,與速度v無關(guān)��,F(xiàn)是恒力
洛倫茲力F洛=qvB���,其大小不變,方向隨v而改變��,F(xiàn)洛是變力
軌跡
拋物線
圓或圓的一部分
運(yùn)動(dòng)軌跡
求解方法
利用類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律求解:
vx=v0����,x=v0t
vy=·t,
y=··t2
偏轉(zhuǎn)角φ:
tan φ==
半徑:r=
周期:T=
偏移距離y和偏轉(zhuǎn)角φ要結(jié)合圓的幾何關(guān)系利用圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律討論求解
運(yùn)動(dòng)時(shí)間
t=
t=T=
動(dòng)能
變化
不變
例2 (2018·
8��、杭州市重點(diǎn)中學(xué)期末)空間有如圖3所示坐標(biāo)系�����,在0
9����、 (3)(1.5 m,0.10 m)
解析 (1)粒子在E1中做類平拋運(yùn)動(dòng)
x方向:x1=v0t1
得t1==1.0×10-4 s
y方向:y1=t12=0.075 m
(2)粒子在E2中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2==1.0×10-4 s
粒子出E2時(shí)y方向速度vy
vy=t1-t2=-3.0×103 m/s
即大小為3.0×103 m/s,方向沿y負(fù)方向
所以進(jìn)磁場(chǎng)速度大小v==5.0×103 m/s
方向與x軸成37°角斜向右下方
圓周運(yùn)動(dòng)半徑R==0.5 m
由幾何關(guān)系可得���,粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)對(duì)應(yīng)的圓心角為90°
磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t3==×10-4 s
粒子在電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
10��、
t=t1+t2+t3=(2+)×10-4 s=3.57×10-4 s
(3)設(shè)粒子出E2時(shí)��,y方向坐標(biāo)為y2
y2=y(tǒng)1+t1t2-t22=0
y3=y(tǒng)2+Rsin 53°-Rsin 37°=0.10 m
出磁場(chǎng)時(shí)坐標(biāo)為(1.5 m,0.10 m)
2.(2018·寧波市重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖4甲所示�����,M�����、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板��,S1����、S2為板上正對(duì)的小孔,N板右側(cè)有兩平面熒光屏相互垂直放置��,在兩屏內(nèi)分別取垂直于兩屏交線的直線為x軸和y軸�,交點(diǎn)O為原點(diǎn)��,在y>0,00,x>d的區(qū)域有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,兩區(qū)域內(nèi)磁感應(yīng)
11���、強(qiáng)度大小均為B,M板左側(cè)電子槍隨時(shí)間均勻發(fā)射出初速度可以忽略的熱電子��,所有電子經(jīng)小孔S1進(jìn)入兩板間的電場(chǎng)加速后���,從O點(diǎn)處小孔沿x軸正方向射入磁場(chǎng)��,最后打在熒光屏上����,使得熒光屏發(fā)亮,已知電子的質(zhì)量為m�����,電荷量為e���,M����、N兩板間所加的電壓如圖乙所示�����,電子通過MN的時(shí)間極短��,且不計(jì)電子重力及電子間的相互作用�����,求:
圖4
(1)當(dāng)兩板間電勢(shì)差U=時(shí)��,電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡為多長(zhǎng)�;
(2)在一個(gè)周期內(nèi)打在y屏上的電子數(shù)占總電子數(shù)的比例為多少?
(3)x屏上的亮線長(zhǎng)度為多少.
答案 (1)πd (2)66.7% (3)d
解析 (1)電子在加速電場(chǎng)中:eU=mv2����,
電子在0
12�����、的磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑:r==d
13、收集區(qū)����,其原理是通過板間的電場(chǎng)或磁場(chǎng)使離子偏轉(zhuǎn)并吸附到極板上,達(dá)到收集的目的.已知金屬極板CE����、DF長(zhǎng)均為d,間距也為d��,AB����、CD間的電勢(shì)差為U����,假設(shè)質(zhì)量為m����、電荷量為q的大量正離子在AB極均勻分布.離子由靜止開始加速進(jìn)入收集Ⅱ區(qū)域,Ⅱ區(qū)域板間有勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,離子恰好沿直線通過Ⅱ區(qū)域����;只撤去電場(chǎng)時(shí)����,恰好無離子從Ⅱ區(qū)域間射出,收集效率(打在極板上的離子占離子總數(shù)的百分比)為100%(不考慮離子間的相互作用力����、重力和極板邊緣效應(yīng)).
圖5
(1)求離子到達(dá)Ⅱ區(qū)域的速度大小����;
(2)求Ⅱ區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?��。?
(3)若撤去Ⅱ區(qū)域磁場(chǎng)��,只保留原來的電場(chǎng)��,則裝置的收
14�、集效率是多少?
(4)現(xiàn)撤去Ⅱ區(qū)域的電場(chǎng)��,保留磁場(chǎng)但磁感應(yīng)強(qiáng)度大小可調(diào).假設(shè)AB極上有兩種正離子���,質(zhì)量分別為m1�、m2����,且m1≤4m2,電荷量均為q1.現(xiàn)將兩種離子完全分離�,同時(shí)收集更多的離子,需在CD邊上放置一探測(cè)板CP(離子必須打在探測(cè)板上)�����,如圖乙所示.在探測(cè)板下端留有狹縫PD���,離子只能通過狹縫進(jìn)入磁場(chǎng)進(jìn)行分離�,試求狹縫PD寬度的最大值.
答案 (1) (2) (3)50% (4)d
解析 (1)離子在Ⅰ區(qū)域初速度為0,由動(dòng)能定理得
qU=mv2
可得v=
(2)進(jìn)入DF極板的離子恰好不從極板射出����,確定圓心;離子在磁場(chǎng)中的半徑r=d�,如圖所示;
磁場(chǎng)中洛倫茲力提供向
15���、心力:qvB=m
得B=
(3)電場(chǎng)�����、磁場(chǎng)同時(shí)存在時(shí)�����,離子做勻速直線運(yùn)動(dòng),滿足:
qE=qvB
撤去磁場(chǎng)以后離子在電場(chǎng)力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng)�����,假設(shè)距離DF極板y的離子恰好離開電場(chǎng):
由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律:y=at2�����,a=,d=vt
解得y=0.5d
當(dāng)y>0.5d時(shí)�,離子運(yùn)動(dòng)時(shí)間更長(zhǎng),水平位移x>d�,即0.5d到d這段距離的離子會(huì)射出電場(chǎng),則從平行金屬板出射的離子占總數(shù)的百分比為:×100%=50%
(4)設(shè)兩離子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R1和R2��,根據(jù)洛倫茲力提供向心力得
qvB=m
代入得:R1=
R2=
則半徑關(guān)系為=
因?yàn)閙1≤4m2�,則有R1≤2R2,此時(shí)狹
16�����、縫最大值x同時(shí)滿足(如圖所示)
x=2R1-2R2
d=2R1+x
解得x=d
專題強(qiáng)化練
1.如圖1所示�,等腰直角三角形abc區(qū)域中有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),速度為v0的帶電粒子�,從a點(diǎn)沿ab方向射入磁場(chǎng)后恰能從c點(diǎn)射出,現(xiàn)將勻強(qiáng)磁場(chǎng)換成垂直ab邊的勻強(qiáng)電場(chǎng)����,其他條件不變,結(jié)果粒子仍能從c點(diǎn)射出.粒子的重力不計(jì).求:
圖1
(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B與電場(chǎng)強(qiáng)度E之比�;
(2)單獨(dú)存在磁場(chǎng)時(shí)粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1與單獨(dú)存在電場(chǎng)時(shí)粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2之比.
答案 (1) (2)
解析 (1)粒子在磁場(chǎng)中做的是勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌跡如圖所示
設(shè)ab=L,則軌道半徑r=L
根據(jù)牛頓
17���、第二定律�,有qv0B=m
解得B=
運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1==
粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng).
在電場(chǎng)力方向���,有:y=L=·t22
在初速度方向�����,有:x=L=v0t2
解得:t2=�����,E=
所以��,磁感應(yīng)強(qiáng)度B與電場(chǎng)強(qiáng)度E之比=
(2)單獨(dú)存在磁場(chǎng)時(shí)粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1與單獨(dú)存在電場(chǎng)時(shí)粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2之比=
2.如圖2甲所示�,長(zhǎng)為L(zhǎng)的平行金屬板M����、N水平放置,兩板之間的距離為d�����,兩板間有沿水平方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B���,一個(gè)帶正電的質(zhì)點(diǎn),沿水平方向從兩板的正中央垂直于磁場(chǎng)方向進(jìn)入兩板之間�����,重力加速度為g.
圖2
(1)若M板接直流電源正極��,N板接負(fù)極��,電源電壓恒為U����,帶
18、電質(zhì)點(diǎn)以恒定的速度v勻速通過兩板之間的復(fù)合場(chǎng)(電場(chǎng)�����、磁場(chǎng)和重力場(chǎng))����,求帶電質(zhì)點(diǎn)的電荷量與質(zhì)量的比值.
(2)若M�、N接如圖乙所示的交變電流(M板電勢(shì)高時(shí)U為正)��,L=0.5 m�,d=0.4 m,B=0.1 T��,質(zhì)量為m=1×10-4 kg�����、帶電荷量為q=2×10-2 C的帶正電質(zhì)點(diǎn)以水平速度v=1 m/s����,從t=0時(shí)刻開始進(jìn)入復(fù)合場(chǎng),取g=10 m/s2�,試定性畫出質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡.
(3)在第(2)問的條件下求質(zhì)點(diǎn)在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間.
答案 (1) (2)見解析圖 (3)0.814 s
解析 (1)E=
由質(zhì)點(diǎn)做勻速直線運(yùn)動(dòng)可得:Bqv=qE+mg
得:=.
(2)當(dāng)M板電勢(shì)高
19、��,即U為正時(shí)�,有Bqv=qE+mg,粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng)
當(dāng)M板電勢(shì)低���,即U為負(fù)時(shí)��,有mg=qE��,粒子在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)�����,周期T==0.1π s�,
有r=<且vt1+r
20�����、N′間的距離d=0.25 m���,板間有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.2 T.假設(shè)太空中漂浮著某群m=2×10-8 kg�����、q=4×10-4 C帶正電的物質(zhì)粒子����,它們能均勻地吸附到QQ′圓弧面上���,并被加速電場(chǎng)從靜止開始加速�����,不計(jì)粒子間的相互作用和其他影響.求:
圖3
(1)粒子剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大?�?�;
(2)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑與周期����;
(3)到達(dá)收集板MM′的粒子中���,在磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間.
答案 (1)1×103 m/s (2)0.25 m ×10-3 s (3)×10-3 s
解析 (1)粒子在電場(chǎng)中加速
由動(dòng)能定理得:qUQP=mv2
解得����,粒子進(jìn)入磁場(chǎng)的速度大
21�����、小為v=1×103 m/s
(2)洛倫茲力提供向心力��,由牛頓第二定律得
qvB=m
解得軌道半徑r=0.25 m
粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期T==×10-3 s
(3)軌跡如圖所示
可得∠O′O″O=60°�����,則到達(dá)收集板MM′的粒子中�,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間:t==×10-3 s
4.(2018·七彩陽光聯(lián)盟期中)如圖4所示,在xOy豎直面上存在大小為E=��,方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),在0≤x≤l和y≥0的區(qū)域存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).位于Ox軸上有一水平、光滑���、絕緣的表面MN����,在坐標(biāo)原點(diǎn)O放置一質(zhì)量為m�����,電荷量為+q的小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))�����,靜止釋放后開始
22����、運(yùn)動(dòng),當(dāng)小滑塊到達(dá)坐標(biāo)為(l�,h)的P點(diǎn)時(shí),速度最大.重力加速度為g.求小滑塊:
圖4
(1)在MN上運(yùn)動(dòng)的最大距離x0����;
(2)速度最大值vmax的大小和方向���;
(3)運(yùn)動(dòng)到與P等高的Q點(diǎn)時(shí)的速度大小和Q點(diǎn)坐標(biāo)位置x.
答案 見解析
解析 (1)mg-qvB-FN=0
小滑塊恰好離開MN時(shí),有FN=0
解得v=
由動(dòng)能定理���,有Eqx0=mv2-0
解得x0=
(2)由動(dòng)能定理�����,有Eql-mgh=mv max2
vmax=
小滑塊速度最大時(shí)速度方向與電場(chǎng)力���、重力的合力方向垂直
tan θ==1
得θ=45°
(3)小滑塊進(jìn)入x>l區(qū)域?qū)⒆鲱惼綊佭\(yùn)動(dòng)�����,等效加速
23����、度為g′
g′=g
vmaxttan θ=g′t2
t=
vQ==
x=l+=5l-4h
5.(2018·臺(tái)州市外國(guó)語學(xué)校期末)如圖5所示裝置中,區(qū)域Ⅰ和Ⅲ中分別有豎直向上和水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)�,電場(chǎng)強(qiáng)度分別為E和;Ⅱ區(qū)域內(nèi)有垂直向外的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.一質(zhì)量為m、帶電量為q的帶負(fù)電粒子(不計(jì)重力)從左邊界O點(diǎn)正上方的M點(diǎn)以速度v0水平射入電場(chǎng)�����,經(jīng)水平分界線OP上的A點(diǎn)與OP成60°角射入Ⅱ區(qū)域的磁場(chǎng)�����,并垂直豎直邊界CD進(jìn)入Ⅲ區(qū)域的勻強(qiáng)電場(chǎng)中.求:
圖5
(1)粒子在Ⅱ區(qū)域勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑���;
(2)O���、M間的距離;
(3)粒子從M點(diǎn)出發(fā)到第二次通過
24��、CD邊界所經(jīng)歷的時(shí)間.
答案 (1) (2) (3)+
解析 (1)粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)���,水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,設(shè)粒子過A點(diǎn)時(shí)速度為v
由類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律知v==2v0
粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由
Bqv=m
所以R=
(2)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)���,有
qE=ma
v0tan 60°=at1
即t1=
O�、M兩點(diǎn)間的距離為L(zhǎng)=at12=
(3)設(shè)粒子在Ⅱ區(qū)域磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2
則由幾何關(guān)系知軌道的圓心角∠AO1D=60°
則t2==
設(shè)粒子在Ⅲ區(qū)域電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t3,由牛頓第二定律得
a′==
則t3==
故粒子從M點(diǎn)出發(fā)到第二次通過CD邊界
25���、所用時(shí)間為
t=t1+t2+t3=+
6.(2017·嘉興一中期末)如圖6所示��,寬度為L(zhǎng)的區(qū)域被平均分為區(qū)域Ⅰ�����、Ⅱ�����、Ⅲ��,其中Ⅰ���、Ⅲ有勻強(qiáng)磁場(chǎng)����,它們的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向垂直紙面且相反.長(zhǎng)為L(zhǎng)����、寬為的矩形abcd緊鄰磁場(chǎng)下方,與磁場(chǎng)邊界對(duì)齊,O為dc邊中點(diǎn)���,P為dc中垂線上一點(diǎn)�,OP=3L.矩形內(nèi)有勻強(qiáng)電場(chǎng)�,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,方向由a指向O.電荷量為q���、質(zhì)量為m�、重力不計(jì)的帶電粒子由a點(diǎn)靜止釋放�,經(jīng)電場(chǎng)加速后進(jìn)入磁場(chǎng),運(yùn)動(dòng)軌跡剛好與區(qū)域Ⅲ的右邊界相切.
圖6
(1)求該粒子經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)的速度大小v0��;
(2)求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B�����;
(3)若在aO之間距O點(diǎn)x處靜止釋放該
26�����、粒子����,粒子在磁場(chǎng)區(qū)域中共偏轉(zhuǎn)n次到達(dá)P點(diǎn)��,求x滿足的條件及n的可能取值.
答案 (1) (2) (3)x=(-)2L�����,n=2����、3�、4、5���、6����、7���、8
解析 (1)由題意中長(zhǎng)寬幾何關(guān)系可知aO=L���,粒子在aO加速過程由動(dòng)能定理得:qEL=mv①
得粒子經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)速度大?�。簐0= ②
(2)粒子在磁場(chǎng)區(qū)域Ⅲ中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖���,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R0�,
由幾何關(guān)系可得:
R0-R0cos 60°=L③
由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得:qv0B=④
聯(lián)立②③④式,得:B=⑤
(3)若粒子在磁場(chǎng)中一共經(jīng)過n次偏轉(zhuǎn)到達(dá)P�,設(shè)粒子軌跡圓半徑為R,
由幾何關(guān)系有:2n( tan 30°+Rcos 30°)=3L⑥
依題意有0<R≤R0⑦
聯(lián)立③⑥⑦得≤n<9�,且n取正整數(shù)⑧
設(shè)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)速率為v,有:qvB=⑨
在電場(chǎng)中的加速過程�����,由動(dòng)能定理:qEx=mv2⑩
聯(lián)立⑤⑥⑨⑩式���,
得:x=(-)2 L�����,其中n=2���、3、4��、5��、6�����、7、8
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(浙江選考)2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題七 計(jì)算題題型強(qiáng)化 第3講 加試第22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案
