備戰(zhàn)2019年高考物理 考點(diǎn)一遍過 考點(diǎn)47 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動(含解析)
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1、帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動一、帶電粒子在組合場中運(yùn)動的分析方法1正確受力分析,除重力、彈力、摩擦力外要特別注意靜電力和磁場力的分析。2確定帶電粒子的運(yùn)動狀態(tài),注意運(yùn)動情況和受力情況的結(jié)合。3對于粒子連續(xù)通過幾個不同區(qū)域、不同種類的場時,要分階段進(jìn)行處理。4畫出粒子運(yùn)動軌跡,靈活選擇不同的運(yùn)動規(guī)律。二、帶電粒子在疊加場中運(yùn)動的分析方法1帶電體在疊加場中運(yùn)動的歸類分析(1)磁場力、重力并存若重力和洛倫茲力平衡,則帶電體做勻速直線運(yùn)動。若重力和洛倫茲力不平衡,則帶電體將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動,因洛倫茲力不做功,故機(jī)械能守恒。(2)電場力、磁場力并存(不計(jì)重力的微觀粒子)若電場力和洛倫茲力平衡,則帶電體做勻速
2、直線運(yùn)動。若電場力和洛倫茲力不平衡,則帶電體做復(fù)雜的曲線運(yùn)動,可用動能定理求解。(3)電場力、磁場力、重力并存若三力平衡,帶電體做勻速直線運(yùn)動。若重力與電場力平衡,帶電體做勻速圓周運(yùn)動。若合力不為零,帶電體可能做復(fù)雜的曲線運(yùn)動,可用能量守恒定律或動能定理求解。2帶電粒子(帶電體)在疊加場中運(yùn)動的分析方法(1)弄清疊加場的組成。(2)進(jìn)行受力分析。(3)確定帶電粒子的運(yùn)動狀態(tài),注意運(yùn)動情況和受力情況的結(jié)合。 (4)畫出粒子運(yùn)動軌跡,靈活選擇不同的運(yùn)動規(guī)律。當(dāng)帶電粒子在疊加場中做勻速直線運(yùn)動時,根據(jù)受力平衡列方程求解。當(dāng)帶電粒子在疊加場中做勻速圓周運(yùn)動時,應(yīng)用牛頓定律結(jié)合圓周運(yùn)動規(guī)律求解。當(dāng)帶電粒
3、子做復(fù)雜曲線運(yùn)動時,一般用動能定理或能量守恒定律求解。對于臨界問題,注意挖掘隱含條件。(5)記住三點(diǎn):能夠正確對疊加場中的帶電粒子從受力、運(yùn)動、能量三個方面進(jìn)行分析受力分析是基礎(chǔ):一般要從受力、運(yùn)動、功能的角度來分析。這類問題涉及的力的種類多,含重力、電場力、磁場力、彈力、摩擦力等;運(yùn)動過程分析是關(guān)鍵:包含的運(yùn)動種類多,含勻速直線運(yùn)動、勻變速直線運(yùn)動、類平拋運(yùn)動、圓周運(yùn)動以及其他曲線運(yùn)動;根據(jù)不同的運(yùn)動過程及物理模型,選擇合適的定理列方程(牛頓運(yùn)動定律、運(yùn)動學(xué)規(guī)律、動能定理、能量守恒定律等)求解。三、帶電粒子在周期性的電場和磁場中的運(yùn)動帶電粒子在交變電場或磁場中運(yùn)動的情況較復(fù)雜,運(yùn)動情況不僅取
4、決于場的變化規(guī)律,還與粒子進(jìn)入場的的時候的時刻有關(guān),一定要從粒子的受力情況著手,分析出粒子在不同時間間隔內(nèi)的運(yùn)動情況,若交變電壓的變化周期遠(yuǎn)大于粒子穿越電場的時間,那么粒子在穿越電場的過程中,可看作勻強(qiáng)電場。注意:空間存在的電場或磁場是隨時間周期性變化的,一般呈現(xiàn)“矩形波”的特點(diǎn)。交替變化的電場及磁場會使帶電粒子順次經(jīng)過不同特點(diǎn)的電場,磁場或疊加的場,從而表現(xiàn)出多過程現(xiàn)象,其特點(diǎn)較為隱蔽。如圖是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖。帶電粒子被加速電場加速后,進(jìn)入速度選擇器。速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場的強(qiáng)度分別為B和E。平板S上有可讓粒子通過的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1、A2。平板S下方有磁
5、感應(yīng)強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場。下列表述錯誤的是A質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具B速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向里C能通過狹縫P的帶電粒子的速率等于D粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的比荷()越小【參考答案】BD【詳細(xì)解析】粒子在速度選擇器中做勻速直線運(yùn)動,有qE=qvB,解得,進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后,有,解得,知r越小,比荷越大,同位素電荷量相等,質(zhì)量不同,則偏轉(zhuǎn)半徑不同,所以質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具,故AC正確,D錯誤;粒子在磁場中向左偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則知該粒子帶正電,在速度選擇器中,所受的電場力水平向右,則洛倫茲力水平向左,根據(jù)左手定則,磁場的方向垂直紙面向外,故B錯誤。1如圖所示,兩平行金
6、屬板P、Q水平放置,上極板帶正電,下極板帶負(fù)電;板間存在勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出)。一個帶電粒子在兩板間沿虛線所示路徑做勻速直線運(yùn)動。粒子通過兩平行板后從O點(diǎn)垂直進(jìn)入另一個垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場中,粒子做勻速圓周運(yùn)動,經(jīng)過半個周期后打在擋板MN上的A點(diǎn)。不計(jì)粒子重力。則下列說法不正確的是A此粒子一定帶正電BP、Q間的磁場一定垂直紙面向里C若另一個帶電粒子也能做勻速直線運(yùn)動,則它一定與該粒子具有相同的荷質(zhì)比D若另一個帶電粒子也能沿相同的軌跡運(yùn)動,則它一定與該粒子具有相同的荷質(zhì)比【答案】C【解析】由粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡,根據(jù)左手定則可知,粒子帶正電,選項(xiàng)A正確;粒子在兩板間受向下的電場力,
7、則洛倫茲力方向向上,由左手定則可知,P、Q間的磁場一定垂直紙面向里,選項(xiàng)B正確;若另一個帶電粒子也能做勻速直線運(yùn)動,則,可得,則它一定與該粒子具有相同的速度,選項(xiàng)C錯誤;若另一個帶電粒子也能沿相同的軌跡運(yùn)動,則,可得,它一定與該粒子具有相同的荷質(zhì)比和相同的速度,故選項(xiàng)D正確;此題選項(xiàng)不正確的選項(xiàng),故選C。 2(2018江蘇省南京市南京師范大學(xué)附屬中學(xué)高三模擬)某儀器用電場和磁場來控制電子在材料表面上方的運(yùn)動,如圖所示,材料表面上方矩形區(qū)域PPNN充滿豎直向下的勻強(qiáng)電場,電場寬【解析】NP=NP=d。長NN=MM=5s、寬MN=MN=s的矩形區(qū)域NNMM充滿垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B
8、;NN為磁場與電場之間的分界線點(diǎn)C1、C2將MN三等分,在C1、C2間安裝一接收裝置一個電荷量為e、質(zhì)量為m、初速度為零的電子,從P點(diǎn)開始由靜止被電場加速后垂直進(jìn)入磁場電場強(qiáng)度可以取一定范圍內(nèi)的任意值,電子運(yùn)動時,電場強(qiáng)度不變,最后電子僅能從磁場邊界MN飛出不計(jì)電子所受重力。(1)電場強(qiáng)度的最大值為多少?(2)若接收裝置只接收垂直MN方向的電子(不含C1、C2),求接受裝置能夠接受到幾種不同速度的電子,其中速度最小為多少?(3)求恰好擊中C1的電子速度大小的可能值?!敬鸢浮浚?) (2) (3) 【解析】(1)在磁場運(yùn)動過程中解得加速過程中,根據(jù)動能定理可得根據(jù)幾何知識可知R=s時,速度最大,
9、有故(2)垂直進(jìn)入接收裝置,設(shè)進(jìn)入磁場n次(n為整數(shù)),則且解得n=4、5、6,共三種,所以接受到的電子速度有三種其中半徑最小的為由得速度最小的為(3)如下圖所示,擊中C1有兩類情形:設(shè)電子經(jīng)過電場N次, ,且為奇數(shù)由圖可得兩邊平方,化簡得要使R有解, 化簡得,N=5或7時, 化簡得考慮,取時, 化簡得由 得, 【名師點(diǎn)睛】帶電粒子在組合場中的運(yùn)動問題,首先要運(yùn)用動力學(xué)方法分析清楚粒子的運(yùn)動情況,再選擇合適方法處理。對于勻變速曲線運(yùn)動,常常運(yùn)用運(yùn)動的分解法,將其分解為兩個直線的合成,由牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)公式結(jié)合求解,對于磁場中圓周運(yùn)動,要正確畫出軌跡,由幾何知識求解半徑。如圖所示為研究某種帶
10、電粒子的裝置示意圖,粒子源射出的粒子束以一定的初速度沿直線射到熒光屏上的O點(diǎn),出現(xiàn)一個光斑。在垂直于紙面向里的方向上加一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場后,粒子束發(fā)生偏轉(zhuǎn),沿半徑為r的圓弧運(yùn)動,打在熒光屏上的P點(diǎn),然后在磁場區(qū)域再加一豎直向下,場強(qiáng)大小為E的勻強(qiáng)電場,光斑從P點(diǎn)又回到O點(diǎn),關(guān)于該粒子(不計(jì)重力),下列說法正確的是A粒子帶負(fù)電B初速度為C比荷為D比荷為【參考答案】D【詳細(xì)解析】垂直于紙面向里的方向上加一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場后,粒子束打在熒光屏上的P點(diǎn),根據(jù)左手定則可知,粒子帶正電,選項(xiàng)A錯誤;當(dāng)電場和磁場同時存在時,解得,選項(xiàng)B錯誤;在磁場中時,由,可得:,故選項(xiàng)D正確,C錯誤;故選
11、D?!久麕燑c(diǎn)睛】本題主要是考查帶電粒子在復(fù)合場的運(yùn)動,解答本題要能夠根據(jù)共點(diǎn)力的平衡條件分析洛倫茲力和電場力的大小關(guān)系;在復(fù)合場中做勻速直線運(yùn)動粒子,在解題時要注意過程分析和受力分析。1(2018江西省上饒縣中學(xué)高三月考)如圖所示,在正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場中有質(zhì)量和電荷量都相同的兩油滴M、N。M靜止,N做半徑為R的勻速圓周運(yùn)動,若N與M相碰后并結(jié)合在一起,則關(guān)于它們下列說法中不正確的A以N原速率的一半做勻速直線運(yùn)動B以為半徑做勻速圓周運(yùn)動C仍以R為半徑做勻速圓周運(yùn)動D做周期為N的一半的勻速圓周運(yùn)動【答案】ACD【解析】設(shè)M、N的質(zhì)量和電荷量分別為m、q,碰撞前N的速率為v。碰撞后瞬間整體的速
12、率為v。碰撞前,對N,由洛倫茲力提供向心力,有 qvB=m,得R=;對M有qE=mg;碰撞過程,取碰撞前N的速度方向?yàn)檎较颍蓜恿渴睾愣捎?mv=2mv,得 v=;MN整體受到的電場力 2qE,重力為2mg,則2qE=2mg,所以整體的電場力和重力仍平衡,所以碰后整體做勻速圓周運(yùn)動,軌跡半徑為,故AC錯誤,B正確。N原來的周期碰后整體的周期故D錯誤。此題選擇不正確的選項(xiàng),故選ACD。2(2018天津市耀華中學(xué)高三模擬)如圖所示,在豎直平面內(nèi)建立直角坐標(biāo)系xOy,其第象限存在著正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,電場強(qiáng)度的方向水平向右;,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直紙面向里。帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的微粒從原
13、點(diǎn)出發(fā)沿與x軸正方向的夾角為45的初速度進(jìn)入復(fù)合場中,正好做直線運(yùn)動,當(dāng)微粒運(yùn)動到A(l,l)時,電場方向突然變?yōu)樨Q直向上(不計(jì)電場變化的時間),粒子繼續(xù)運(yùn)動段時間后,正好垂直于y軸穿出復(fù)合場。不計(jì)切阻力,求:(1)電場強(qiáng)度E的大小;(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。唬?)粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動時間。【答案】(1) (2) (3)【解析】(1)微粒在到達(dá)A(l,l)之前做勻速直線運(yùn)動,受力分析如圖:根據(jù)平衡條件,有:解得: (2)根據(jù)平衡條件,有: ;電場方向變化后,微粒所受重力與電場力平衡,微粒在洛侖茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,軌跡如圖:根據(jù)牛頓第二定律,有:由幾何關(guān)系可得:聯(lián)立解得: (3)微粒做勻速
14、直線運(yùn)動的時間為: 做圓周運(yùn)動的時間為: 在復(fù)合場中運(yùn)動時間為: 【名師點(diǎn)睛】在電場中正確受力分析根據(jù)平衡可求出電場強(qiáng)度的大小,在磁場中運(yùn)動時要找到運(yùn)動軌跡的半徑,再結(jié)合物理知識求解即可。(2018重難強(qiáng)化卷)如圖甲所示,豎直面MN的左側(cè)空間中存在豎直方向的勻強(qiáng)電場(上、下及左側(cè)無邊界)。一個質(zhì)量為m、電荷量為q、可視為質(zhì)點(diǎn)的帶正電小球,以水平初速度v0沿PQ向右做直線運(yùn)動,Q位于MN上若小球剛經(jīng)過D點(diǎn)時(t0),在電場所在空間疊加如圖乙所示隨時間做周期性變化、垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,使得小球再次通過D點(diǎn)時速度與PQ連線成90角,已知D、Q間的距離為2L,t0小于小球在磁場中做圓周運(yùn)動的周期,
15、忽略磁場變化造成的影響,重力加速度為g.(1)求電場強(qiáng)度的大小E和方向;(2)求t0與t1的比值;(3)小球過D點(diǎn)后做周期性運(yùn)動,則當(dāng)小球運(yùn)動的周期最大時,求出此時磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B0及運(yùn)動的最大周期Tm.【參考答案】(1),豎直向上 (2) (3),【詳細(xì)解析】(1)不加磁場時,小球沿直線PQ做直線運(yùn)動,則有,解得,方向豎直向上(2)小球能再次通過D點(diǎn),其運(yùn)動軌跡如圖所示,設(shè)半徑為r,做圓周運(yùn)動的周期為T,則有,解得;(3)當(dāng)小球運(yùn)動周期最大時,其運(yùn)動軌跡應(yīng)與MN相切由幾何關(guān)系得2R=2L,由牛頓第二定律得解得故1(2018云南省宣威市第一中學(xué)高二期中)在第一象限(含坐標(biāo)軸)內(nèi)有垂直xOy平
16、面周期性變化的均勻磁場,規(guī)定垂直xOy平面向里的磁場方向?yàn)檎艌鲎兓?guī)律如圖,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B0,變化周期為T0.某一正粒子質(zhì)量為m、電量為q在t0時從0點(diǎn)沿x軸正向射入磁場中若要求粒子在tT0時距x軸最遠(yuǎn),則B0的值為ABCD【答案】D【解析】粒子在磁場中勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,則: ,所以:,粒子運(yùn)動的周期:,要求在T0時,粒子距x軸最遠(yuǎn)如圖作出粒子運(yùn)動軌跡,設(shè)兩段圓弧的圓心的連線與y軸夾角為,P點(diǎn)的縱坐標(biāo)為y,圓心O2到y(tǒng)軸之間的距離為x,則由幾何關(guān)系,得:, ,因?yàn)榱W釉诘谝幌笙迌?nèi)運(yùn)動, ,由題意根據(jù)數(shù)學(xué)關(guān)系知,當(dāng)時,y取最大值,故此時粒子在磁場中時間內(nèi)對圓心轉(zhuǎn)過的角度為
17、,根據(jù)粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的時間: ,得:,又粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期公式知: ,知磁感應(yīng)強(qiáng)度,故選項(xiàng)D正確,ABC錯誤?!久麕燑c(diǎn)睛】本題是帶電粒子在交變磁場中運(yùn)動的問題,畫出粒子運(yùn)動的軌跡,根據(jù)幾何知識求出P點(diǎn)橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)與粒子圓周運(yùn)動半徑的關(guān)系根據(jù)粒子在第一象限運(yùn)動的條件求解P點(diǎn)的縱坐標(biāo)的最大值時周期與T0的關(guān)系,再根據(jù)周期公式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度B。2在如圖所示的平面直角坐標(biāo)系xOy中,存在沿x方向按如圖所示規(guī)律周期性變化的勻強(qiáng)電場,沿x軸正向?yàn)檎?,沿垂直于xOy平面指向紙里的方向中存在按如圖所示規(guī)律周期性變化的勻強(qiáng)磁場,坐標(biāo)原點(diǎn)O處有帶正電的粒子,從t=0時刻無初速度釋放,已知粒子的
18、質(zhì)量m=51010 kg,電荷量q=1106 C,不計(jì)粒子的重力,求:(1)t=0.25103 s時粒子的速度及位置;(2)t=1103 s時粒子的位置坐標(biāo);(3)t=8103 s時粒子的速度。【答案】(1)5 m/s (2)(1.25103 m,8104 m)(3)80 m/s 方向沿x軸正向【解析】(1)在第一個t0=0.25103s內(nèi)粒子的加速度a滿足:qE=ma末速度v1=at0=5 m/s,沿x軸正向運(yùn)動(2)在0.25103 s到0.5103 s內(nèi)粒子做勻速圓周運(yùn)動, 故粒子在0.25103 s內(nèi)運(yùn)動了半個圓周,而圓周運(yùn)動的半徑在0.5103 s到0.75103 s內(nèi)粒子沿x軸負(fù)向
19、勻加速運(yùn)動末速度大小v2=v1+at0=2v1,位移大小在0.75103 s到1103 s內(nèi)粒子做勻速圓周運(yùn)動, 末位置坐標(biāo):x=(L2L1)=1.25103 m y=(2R22R1)=8104 m即(1.25103 m,8104 m)(3)粒子在8103s內(nèi)16次加速,每次速度增加v1故v=16v1=80 m/s,方向沿x軸正向1如圖所示為回旋加速器的示意圖。兩個靠得很近的D形金屬盒處在與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場中,一質(zhì)子從加速器的A處開始加速。已知D型盒的半徑為R,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,高頻交變電源的電壓為U、頻率為f,質(zhì)子質(zhì)量為m,電荷量為q。下列說法錯誤的是A質(zhì)子的最大速度不超過2RfB質(zhì)子
20、的最大動能為C質(zhì)子的最大動能與電壓U無關(guān)D只增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B,可增加質(zhì)子的最大動能2(2018四川省成都市高中畢業(yè)班摸底測試)圖示區(qū)域有方向豎直向下的勻強(qiáng)電場和水平向里的勻強(qiáng)磁場,一帶正電的微粒以水平向右的初速度進(jìn)入該區(qū)域時,恰能沿直線運(yùn)動。欲使微粒向下偏轉(zhuǎn),可采用的方法是A僅減小入射速度B僅減小微粒的質(zhì)量 C僅增大微粒的電荷量D僅增大磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度3如圖所示,一束含有、的帶電粒子束從小孔O1處射入速度選擇器,其中沿直線O1O2運(yùn)動的粒子在小孔O2處射出后垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場,最終打在P1、P2兩點(diǎn),不計(jì)粒子間的相互作用。則A打在P1點(diǎn)的粒子是BO2P2的長度是O2P1長度的2倍C粒子與粒子在偏
21、轉(zhuǎn)磁場中運(yùn)動的時間之比為2:1D粒子與粒子在偏轉(zhuǎn)磁場中運(yùn)動的時間之比為1:14(2018衡水金卷高三四省第三次大聯(lián)考)如圖所示的速度選擇器水平放置,板長為L,兩板間距離也為L,兩板間分布著如圖所示的正交勻強(qiáng)電場與勻強(qiáng)磁場,一帶正電的粒子(不計(jì)重力)從兩板左側(cè)中點(diǎn)O處沿圖中虛線水平向右射入速度選擇器,恰好做勻速直線運(yùn)動;若撤去磁場,保留電場,粒子以相同的速度從O點(diǎn)進(jìn)入電場,恰好從上板極右邊緣b點(diǎn)離開場區(qū);若撤去電場,保留磁場,粒子以相同的速度從O點(diǎn)進(jìn)入磁場,則粒子圓周運(yùn)動的半徑為ALB2LCD5(2018河南省七校模擬測試)如圖所示,在正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場中,電場方向豎直向上,磁場方向垂直于
22、紙面向里,帶電粒子B靜止在正交的電磁場中,另一帶電粒子A以一定的水平速度沿直線向右運(yùn)動,與粒子B碰撞后粘在一起,碰撞過程中粒子的電荷量沒有損失,兩個粒子的質(zhì)量相等,則下列說法正確的是A粒子A帶負(fù)電,粒子B帶正電B粒子A的帶電量一定小于粒子B的帶電量C兩粒子碰撞后仍沿直線運(yùn)動D兩粒子碰撞后會做向上偏轉(zhuǎn)運(yùn)動6質(zhì)譜儀是一種測定帶電粒子質(zhì)雖和分析同位索的重要工具。圖中的鉛盒A中的放射源放出大量的帶正電粒子(可認(rèn)為初速度為零),從狹縫S1進(jìn)入電壓為U的加速電場區(qū)加速后,再通過狹縫S2從小孔G垂直于MN射入偏轉(zhuǎn)磁場,該偏轉(zhuǎn)磁場是以直線MN為切線、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于紙面向外半徑為R的圓形勻強(qiáng)磁場。現(xiàn)
23、在MN上的F點(diǎn)(圖中末畫出)接收到該粒子,且。則該粒子的荷質(zhì)比為(粒子的重力忽略不計(jì))A BC D 7(2018四川省成都市高中畢業(yè)班摸底測試)如圖,平面直角坐標(biāo)系xOy中,在y0及yL區(qū)域存在場強(qiáng)大小相同,方向相反(均平行于y軸)的勻強(qiáng)電場,在Ly0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y0.8 T【解析】(1)正負(fù)粒子進(jìn)入電場時初速度大小相等、方向相反所受的電場力大小相等、方向相反,則加速度大小相等、方向相反,所以兩粒子的軌跡關(guān)于OO直線對稱(2)粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,平行于電場方向有:vx=v=2105m/s,t0=10-7s垂直于電場方向有:x=v0t0=2 cm粒
24、子在磁場中運(yùn)動周期T=則軌跡半徑正粒子:r+rcos45=cm2cm,則不會打到板上運(yùn)動時間負(fù)粒子:x+2rcos45=4cm5cm,不會打到板上,運(yùn)動時間此時r1已小于第(2)問中的r,故此時的磁感應(yīng)強(qiáng)度比B1大負(fù)粒子:恰到M點(diǎn)臨界,半徑應(yīng)小于此臨界值,對應(yīng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度設(shè)為B2可得弦長為 r2=5-2=3cm軌跡半徑 r2=此時r2r1,對應(yīng)的B2B1綜合分析得:磁感應(yīng)強(qiáng)度只要大于B1,正粒子既不會再次進(jìn)入磁場也不會打到板上,負(fù)粒子也不會打到板上,即B0.8 T【名師點(diǎn)睛】粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,在電場力作用下做類平拋運(yùn)動,掌握兩種運(yùn)動的處理規(guī)律,學(xué)會運(yùn)動的分解與幾何關(guān)系的應(yīng)用。
25、 12B【解析】由題意知,mag=qE,mbg=qE+Bqv,mcg+Bqv=qE,所以,故B正確,ACD錯誤。【名師點(diǎn)睛】三種場力同時存在,做勻速圓周運(yùn)動的條件是mag=qE,兩個勻速直線運(yùn)動,合外力為零,重點(diǎn)是洛倫茲力的方向判斷。【名師點(diǎn)睛】本題主要考查帶電粒子在勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場中的運(yùn)動。要特別注意帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中做圓周運(yùn)動的向心力由洛倫茲力提供,根據(jù)動能定理求出帶電粒子出電場進(jìn)磁場的速度。本題關(guān)鍵是要理解兩種粒子在磁場中運(yùn)動的半徑不變。14(1) (2) (3)【解析】(1)在電場中做類平拋運(yùn)動,在磁場中做圓周運(yùn)動,運(yùn)動軌跡如圖所示。設(shè)在電場中的加速度大小為,初速度大小為v1,它在
26、電場中的運(yùn)動時間為,第一次進(jìn)入磁場的位置到原點(diǎn)的距離為。由運(yùn)動學(xué)公式有 由題給條件, 進(jìn)入磁場時速度的方向與x軸正方向夾角 。進(jìn)入磁場時速度的y分量的大小為聯(lián)立以上各式得(2)在電場中運(yùn)動時,由牛頓第二定律有設(shè)進(jìn)入磁場時速度的大小為,由速度合成法則有 設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,在磁場中運(yùn)動的圓軌道半徑為R1.,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有 由幾何關(guān)系得 聯(lián)立以上各式得 (3)設(shè)在電場中沿x軸正方向射出的速度大小為v2,在電場中的加速度大小為a2,由題給條件得 由牛頓第二定律有 設(shè)第一次射入磁場時的速度大小為,速度的方向與x軸正方向夾角為,入射點(diǎn)到原點(diǎn)的距離為,在電場中運(yùn)動的時間為t2。由運(yùn)動學(xué)公
27、式有聯(lián)立以上各式得 , ,設(shè)在磁場中做圓周運(yùn)動的半徑為R2,由式及粒子在勻強(qiáng)磁場中做圓周運(yùn)動的半徑公式得 所以出射點(diǎn)在原點(diǎn)左側(cè)。設(shè)進(jìn)入磁場的入射點(diǎn)到第一次離開磁場的出射點(diǎn)的距離為,由幾何關(guān)系有聯(lián)立式得,第一次離開磁場時的位置到原點(diǎn)O的距離為【名師點(diǎn)睛】此題與2004年全國理綜卷第25題情景類似,都是帶電粒子在勻強(qiáng)電場中類平拋運(yùn)動后進(jìn)入勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動,且都是在第一象限和第二象限設(shè)置了豎直向下的勻強(qiáng)電場,在第三象限和第四象限設(shè)置了方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,解答需要的知識都是帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的類平拋運(yùn)動規(guī)律和洛倫茲力等于向心力、幾何關(guān)系等知識點(diǎn)。帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的類平拋運(yùn)動和在勻
28、強(qiáng)磁場中的勻速圓周運(yùn)動是教材例題和練習(xí)中的常見試題,此題可認(rèn)為是由兩個課本例題或習(xí)題組合而成。15(1)20 m/s,與電場方向夾角為60 (2)3.5 s速度v的方向與電場E的方向之間的夾角滿足tan =代入數(shù)據(jù)解得tan =,=60(2)撤去磁場,小球在重力與電場力的合力作用下做類平拋運(yùn)動,設(shè)其加速度為a,有a=設(shè)撤掉磁場后小球在初速度方向上的分位移為x,有x=vt設(shè)小球在重力與電場力的合力方向上分位移為y,有y=at2a與mg的夾角和v與E的夾角相同,均為,又tan =聯(lián)立以上各式,代入數(shù)據(jù)解得t=2s=3.5 s【名師點(diǎn)睛】此題是帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動問題,主要考查物體的平衡、牛頓運(yùn)
29、動定律的應(yīng)用、平拋運(yùn)動等知識;關(guān)鍵是要知道物體做勻速直線運(yùn)動時,物體所受的重力、洛倫茲力和電場力平衡;撤去磁場后粒子所受重力和電場力都是恒力,將做類平拋運(yùn)動;知道了物體的運(yùn)動性質(zhì)才能選擇合適的物理規(guī)律列出方程求解。16(1) (2) (3)(2)粒子被加速n次達(dá)到動能Em,則Em=nqU0粒子在狹縫間做勻加速運(yùn)動,設(shè)n次經(jīng)過狹縫的總時間為t加速度勻加速直線運(yùn)動由,解得(3)只有在0時間內(nèi)飄入的粒子才能每次均被加速則所占的比例為由,解得?!痉椒记伞靠疾榛匦铀倨鞯脑恚塬@得的最大速度對應(yīng)最大的軌道半徑,即D形盒的半徑,粒子在加速器運(yùn)動的時間分兩部分,一是在磁場中圓周運(yùn)動的時間,二是在電場中的勻加速運(yùn)動時間,把加速過程連在一起就是一勻加速直線運(yùn)動。17(1) (2)(3)3次代入,解得(2)由(1)知,離子打在Q點(diǎn),離子打在N點(diǎn)r=L,則電壓的范圍(3)由(1)可知,由題意知,第1次調(diào)節(jié)電壓到U1,使原本Q點(diǎn)的離子打在N點(diǎn)此時,原本半徑為r1的打在Q1的離子打在Q上解得第2次調(diào)節(jié)電壓到U2,原本打在Q1的離子打在N點(diǎn),半徑為r2的打在Q2的離子打在Q上,則:,解得同理,第n次調(diào)節(jié)電壓,有檢測完整,有解得: 最少次數(shù)為3次【名師點(diǎn)睛】本題主要是對運(yùn)動過程的分析,能正確計(jì)算帶電粒子在電場中的加速運(yùn)動以及在磁場做圓周運(yùn)動的半徑等,通過對運(yùn)動過程的分析,結(jié)合計(jì)算找到運(yùn)動的規(guī)律。30
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