2022高考物理二輪復習 專項1 模型突破 專題5 電磁偏轉模型高分突破學案

上傳人:xt****7 文檔編號:105992840 上傳時間:2022-06-13 格式:DOC 頁數:8 大小:232.50KB
收藏 版權申訴 舉報 下載
2022高考物理二輪復習 專項1 模型突破 專題5 電磁偏轉模型高分突破學案_第1頁
第1頁 / 共8頁
2022高考物理二輪復習 專項1 模型突破 專題5 電磁偏轉模型高分突破學案_第2頁
第2頁 / 共8頁
2022高考物理二輪復習 專項1 模型突破 專題5 電磁偏轉模型高分突破學案_第3頁
第3頁 / 共8頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

9.9 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2022高考物理二輪復習 專項1 模型突破 專題5 電磁偏轉模型高分突破學案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2022高考物理二輪復習 專項1 模型突破 專題5 電磁偏轉模型高分突破學案(8頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。

1、2022高考物理二輪復習 專項1 模型突破 專題5 電磁偏轉模型高分突破學案 [模型統(tǒng)計] 真題模型 考查角度 真題模型 考查角度 (2018·全國卷Ⅰ T25) 考查帶電粒子在組合場中做類平拋運動和勻速圓周運動問題的“電磁偏轉模型” (2018·全國卷Ⅱ T25) 考查帶電粒子在組合場中做類平拋運動和勻速圓周運動問題的“電磁偏轉模型” (2018·全國卷Ⅲ T24) 考查帶電粒子在電場中加速,在磁場中做勻速圓周運動問題的“電磁偏轉模型” (2016·全國卷Ⅰ T15) 考查應用功能關系和牛頓運動定律解決帶電粒子在電場中加速、在勻強磁場中偏轉等綜合

2、問題的“電磁偏轉模型” (2017·全國卷Ⅲ T24) 考查帶電粒子在有界磁場中的圓周運動規(guī)律、粒子的運動軌跡,以及應用平面幾何知識解決物理問題的“電磁偏轉模型” [模型解讀] 1.帶電粒子在電場中的模型 (1)勻變速直線運動:通常利用動能定理qU=mv2-mv來求解,對于勻強電場,電場力做功也可以用W=qEd來求解. (2)偏轉運動:研究帶電粒子在勻強電場中的偏轉問題,對于類平拋運動可直接利用平拋運動的規(guī)律以及推論;較復雜的曲線運動常用運動的合成與分解的方法來處理. (3)帶電粒子在周期性變化的電場中的運動可借助運動圖象進行過程分析,進而利用運動規(guī)律進行求解分析.

3、 2.帶電粒子在勻強磁場中運動的模型 解答關鍵是畫粒子運動軌跡的示意圖,確定圓心,半徑及圓心角.此類問題的解題思路是: (1)畫軌跡:即確定圓心,用幾何方法求半徑并畫出運動軌跡. (2)找聯(lián)系:軌道半徑與磁感應強度、運動速度相聯(lián)系,偏轉角度與圓心角、入射方向、出射方向相聯(lián)系,在磁場中運動的時間與周期相聯(lián)系. (3)用規(guī)律:即牛頓第二定律和圓周運動的規(guī)律,特別是周期公式和半徑公式. 3.帶電粒子在復合場中運動問題的模型 (1)正確分析受力:除重力、彈力和摩擦力外,要特別注意電場力和磁場力的分析. (2)正確分析物體的運動狀態(tài):根據時間先后順序分析運動過程(即進行運動分段),明確每階

4、段的運動性質.找出物體的速度、位置及其變化特點,如果出現臨界狀態(tài),要分析臨界條件,帶電粒子在復合場中做什么運動,取決于帶電粒子的受力情況. (3)應用牛頓運動定律、圓周運動的知識和動能定理解決粒子運動的問題. [模型突破] 考向1 帶電粒子在電場中運動的模型 [典例1] (2018·四川雅安三診)如圖1所示,光滑絕緣水平面上方存在電場強度大小為E、方向水平向右的勻強電場.某時刻將質量為m、帶電量為-q的小金屬塊從A點由靜止釋放,經時間t到達B點,此時電場突然反向且增強為某恒定值,又經過時間t小金屬塊回到A點.小金屬塊在運動過程中電荷量保持不變.求: 圖1 (1)A、B兩點間的距

5、離; (2)電場反向后勻強電場的電場強度大?。? 【解析】 (1)設t末和2t末小金屬塊的速度大小分別為v1和v2,電場反向后勻強電場的電場強度大小為E1,小金屬塊由A點運動到B點過程 a1= x=a1t2 聯(lián)立解得x=t2. (2)v1=a1t 解得v1=t 小金屬塊由B點運動到A點過程a2=- -x=v1t+a2t2 聯(lián)解得E1=3E. 【答案】 (1)t2 (2)3E  (2018·貴州適應性考試)如圖所示,一重力不計的帶電粒子從平行板電容器的上極板左邊緣處以某一速度沿極板方向射入電容器.若平行板電容器所帶電荷量為Q1,該粒子經時間t1恰好打在下極板正中間,若平行板

6、電容器所帶電荷量為Q2,該粒子經時間t2恰好沿下極板邊緣飛出.不考慮平行板電容器的邊緣效應,求兩種情況下: (1)粒子在電容器中運動的時間t1、t2之比; (2)電容器所帶電荷量Q1、Q2之比. 【解析】 (1)設粒子在極板間的運動時間為t,沿極板方向的位移為x,則:t= 即t∝x 由條件可知:= . (2)設電容器電容為C,極板間電壓U,極板間距d,極板間場強為E,則: U= E= 粒子的加速度a= d=at2 聯(lián)立可得Q∝ 解得=. 【答案】 (1)= (2)= 考向2 帶電粒子在勻強磁場中運動的模型 [典例2]  (2018·重慶江津中學月考)如圖2所示,

7、第四象限內有互相垂直的勻強電場E與勻強磁場B1,E的大小為0.5×103V/m,B1大小為0.5 T;第一象限的某個矩形區(qū)域內,有方向垂直紙面向里的勻強磁場B2,磁場的下邊界與x軸重合.一質量m=1×10-14kg、電荷量q=1×10-10C的帶正電微粒以某一速度v沿與y軸正方向60°角從M點沿直線運動,經P點即進入處于第一象限內的磁場B2區(qū)域.一段時間后,微粒經過y軸上的N點并與y軸正方向成60°角的方向飛出. M點的坐標為(0, -10 cm),N點的坐標為(0, 30 cm),不計微粒重力. 圖2 (1)請分析判斷勻強電場E的方向并求出微粒的運動速度v; (2)勻強磁場B2的大

8、小為多大; (3) B2磁場區(qū)域的最小面積為多少? 【解析】 (1)粒子重力忽略不計,微粒在第四象限內僅受電場力和洛倫茲力,且微粒做直線運動,速度的變化會引起洛倫茲力的變化,所以微粒必做勻速直線運動.這樣,電場力和洛倫茲力大小相等,方向相反,由左手定則可知,粒子所受的洛倫茲力方向與微粒運動的方向垂直斜向上,即與y軸負方向成30°角斜向上,則知電場E的方向與微粒運動的方向垂直,即與y軸負方向成30°角斜向下. 由力的平衡條件得:Eq=B1qv,代入數據解得:v=1×103m/s. (2)畫出微粒的運動軌跡如圖. 由幾何關系可知粒子在第一象限內做圓周運動的半徑為:R=m; 微粒做圓周運

9、動的向心力由洛倫茲力提供, 由牛頓第二定律得:qvB2=m ,代入數據解得:B2=T. (3)由圖可知,磁場B2的最小區(qū)域應該分布在圖示的矩形PACD內. 由幾何關系易得:PD=2Rsin 60°,代入數據解得:PD=0.2 m, PA=R(1-cos 60°)=m, 故所求磁場的最小面積:S=PD·PA=0.2×=m2. 【答案】 (1)103m/s (2)T (3)m2  如圖所示,速度選擇器兩板間電壓為U、相距為d,板間有垂直紙面向里、磁感應強度為B0的勻強磁場;在緊靠速度選擇器右側的圓形區(qū)域內,分布著垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B未知,圓形磁場區(qū)域半徑為R.一質量

10、為m、電荷量為q的帶正電的粒子在速度選擇器中做直線運動,從M點沿圓形磁場半徑方向進入磁場,然后從N點射出,O為圓心,∠MON=120°,粒子重力可忽略不計.求: (1)粒子在速度選擇器中運動的速度大?。? (2)圓形磁場區(qū)域的磁感應強度B的大??; (3)粒子在圓形磁場區(qū)域的運動時間. 【解析】 (1)粒子在速度選擇器中做直線運動,由力的平衡條件得qvB0=qE=q 解得:v=. (2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,軌跡如圖所示: 設其半徑為r,由向心力公式得:qvB= 由幾何關系得:=tan 30° 聯(lián)立解得:B==. (3)粒子在磁場中運動周期為:T== 根據幾何關

11、系可知粒子在磁場中的圓心角為60°,聯(lián)立以上可得運動時間為:t=T=T=. 【答案】 (1) (2) (3) 考向3 帶電粒子在組合場、復合場中運動問題的模型 [典例3] (2018·百校聯(lián)盟4月聯(lián)考)如圖3甲所示,空間存在著正交的勻強電場和勻強磁場,電場方向水平向右,磁場方向垂直于紙面向里.在t=0時刻,一質量為m,電荷量大小為q的帶正電粒子在O點垂直于電場、磁場以初速度v0豎直向上射入正交的電場和磁場,開始時,粒子向上做一段直線運動,不計粒子受到的重力.電場強度的變化規(guī)律如圖乙所示(E0未知).磁場的磁感應強度變化規(guī)律如圖丙所示,求: 圖3 (1)電場強度E0的大小及粒子開始

12、時做直線運動的位移大?。? (2)t=3t0時刻,粒子離O點的距離及粒子的速度大?。? 【解析】 (1)結合圖乙、丙可知,0~t0時間內,粒子做直線運動,設磁感應強度大小為B0=,則有:qE0=qv0B0 解得:E0= 粒子在這段時間內向上直線運動的位移大小為x0=v0t0. (2)在t0~2t0時間內,粒子在磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得:qv0B0=m 解得:R= 粒子在磁場中勻速運動的周期為T==2t0 因此粒子在這段時間里剛好運動半周 在2t0~3t0時間內,粒子做類平拋運動,粒子沿電場方向運動的加速度為a== 豎直方向的位移為y1=v0t0=x0 水平方向的

13、位移為x=at=πv0t0 因此在t=3t0時刻,粒子離O點的距離為s=x-2R=v0t0 沿電場方向的速度為vx=at0=πv0 故粒子的速度大小為v==v0. 【答案】 (1) v0t0 (2)v0t0 v0  (2018·東莞模擬)如圖所示,直角坐標系僅第一象限有沿y軸負方向的勻強電場,場強為E,僅在第二象限有垂直坐標軸平面向里的勻強磁場,在x軸上有一無限長平板,在(0,L)處有一粒子發(fā)射源S,粒子發(fā)射源可向坐標軸平面內的各個方向發(fā)射速度可變化的同種粒子,粒子質量為m,帶電量為q.已知當沿x軸負方向發(fā)射粒子的速度大小為v0時,粒子恰好垂直打到平板上,不計粒子的重力. (1

14、)只改變發(fā)射源在坐標軸平面內發(fā)射粒子的方向(僅向y軸左側發(fā)射),若粒子打在x軸負半軸上,求帶電粒子在磁場中運動的最短時間; (2)只改變發(fā)射源在坐標軸平面內發(fā)射粒子的速度大小(方向仍沿x軸負方向),要使帶電粒子打在x軸正半軸上的距離最遠,求發(fā)射速度的大小. 【解析】 (1)根據題意和粒子的運動軌跡可知,帶電粒子帶正電且在磁場中的軌道半徑為R=L,由洛倫茲力提供向心力Bv0q=m,解得=,帶電粒子打到O點時(對應路程最短)在磁場中運動時間最短,運動軌跡對應的圓心角為θ= 可得運動的最短時間t=. (2)設粒子發(fā)射速度大小為v,由洛倫茲力提供向心力Bvq=m 可得R=,粒子打在平板上x軸右側,則2R

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網版權所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網,我們立即給予刪除!