磁場(chǎng)邊界問題Word版

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1、 (1)模型概述 帶電粒子在有界磁場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)問題一直是高考的熱點(diǎn)，此類模型較為復(fù)雜，常見的磁場(chǎng)邊界有單直線邊界、雙直線邊界、矩形邊界和圓形邊界等．因?yàn)槭怯薪绱艌?chǎng)，則帶電粒子運(yùn)動(dòng)的完整圓周往往會(huì)被破壞，可能存在最大、最小面積、最長、最短時(shí)間等問題． (2)模型分類 Ⅰ.單直線邊界型 當(dāng)粒子源在磁場(chǎng)中，且可以向紙面內(nèi)各個(gè)方向以相同速率發(fā)射同種帶電粒子時(shí)以圖8－2－11(甲)中帶負(fù)電粒子的運(yùn)動(dòng)為例． 圖8－2－11 規(guī)律要點(diǎn) ①最值相切：當(dāng)帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡小于圓周且與邊界相切時(shí)(如圖中a點(diǎn))，切點(diǎn)為帶電粒子不能射出磁場(chǎng)的最值點(diǎn)(或恰能射出磁場(chǎng)的臨界點(diǎn))． ②最值相交：當(dāng)帶電粒

2、子的運(yùn)動(dòng)軌跡大于或等于圓周時(shí)，直徑與邊界相交的點(diǎn)(如圖8－2－11(甲)中的b點(diǎn))為帶電粒子射出邊界的最遠(yuǎn)點(diǎn)(距O最遠(yuǎn))． Ⅱ.雙直線邊界型 當(dāng)粒子源在一條邊界上向紙面內(nèi)各個(gè)方向以相同速率發(fā)射同一種粒子時(shí)，以圖8－2－11(乙)中帶負(fù)電粒子的運(yùn)動(dòng)為例． 規(guī)律要點(diǎn) ①最值相切：粒子能從另一邊界射出的上、下最遠(yuǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的軌道分別與兩直線相切．如圖8－2－11(乙)所示． ②對(duì)稱性：過粒子源S的垂線為ab的中垂線． 在如圖(乙)中，a、b之間有帶電粒子射出， 可求得ab＝2 最值相切規(guī)律可推廣到矩形區(qū)域磁場(chǎng)中． Ⅲ.圓形邊界 (1)圓形磁場(chǎng)區(qū)域規(guī)律要點(diǎn) ①相交于圓心：帶電粒子沿指

3、向圓心的方向進(jìn)入磁場(chǎng)，則出磁場(chǎng)時(shí)速度矢量的反向延長線一定過圓心，即兩速度矢量相交于圓心，如圖8－2－12(甲)． ②直徑最?。簬щ娏Ｗ訌闹睆降囊粋€(gè)端點(diǎn)射入磁場(chǎng)，則從該直徑的另一端點(diǎn)射出時(shí)，磁場(chǎng)區(qū)域面積最小．如圖8－2－12(乙)所示． (2)環(huán)狀磁場(chǎng)區(qū)域規(guī)律要點(diǎn) ①徑向出入：帶電粒子沿(逆)半徑方向射入磁場(chǎng)，若能返回同一邊界，則一定逆(沿)半徑方向射出磁場(chǎng)． ②最值相切：當(dāng)帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡與圓相切時(shí)，粒子有最大速度vm而磁場(chǎng)有最小磁感應(yīng)強(qiáng)度B.如圖8－2－12(丙)． 推薦精選 圖8－2－12 圖8－2－13 【典例】 如8－2－13所示，兩個(gè)同心圓，半徑分別為r

4、和2r，在兩圓之間的環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.圓心O處有一放射源，放出粒子的質(zhì)量為m，帶電量為q，假設(shè)粒子速度方向都和紙面平行． (1)圖中箭頭表示某一粒子初速度的方向，OA與初速度方向夾角為60，要想使該粒子經(jīng)過磁場(chǎng)第一次通過A點(diǎn)，則初速度的大小是多少？ (2)要使粒子不穿出環(huán)形區(qū)域，則粒子的初速度不能超過多少？ 解析　(1)如圖所示，設(shè)粒子在磁場(chǎng)中的軌道半徑為R1，則由幾何關(guān)系得 R1＝，又qv1B＝m得v1＝. (2)設(shè)粒子軌跡與磁場(chǎng)外邊界相切時(shí)，粒子在磁場(chǎng)中的軌道半徑為R2，則由幾何關(guān)系有(2r－R2)2＝R22＋r2 可得R2＝，又qv2B

5、＝m，可得v2＝ 故要使粒子不穿出環(huán)形區(qū)域，粒子的初速度不能超過. 答案　(1)　(2) 推薦精選 圖8－2－14 1．(2011海南卷，10改編)如圖8－2－14所示空間存在方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，圖中的正方形為其邊界．一細(xì)束由兩種粒子組成的粒子流沿垂直于磁場(chǎng)的方向從O點(diǎn)入射．這兩種粒子帶同種電荷，它們的電荷量、質(zhì)量均不同，但其比荷相同，且都包含不同速率的粒子．不計(jì)重力，下列說法正確的是(　　)． A．入射速度不同的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定不同 B．入射速度相同的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡一定相同 C．在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同的粒子，其運(yùn)動(dòng)軌跡一定相同

6、D．在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長的粒子，其軌跡所對(duì)的圓心角一定越小 解析　帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)后，在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，根據(jù)qvB＝得軌道半徑r＝，粒子的比荷相同．故不同速度的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑不同，軌跡不同，相同速度的粒子，軌道半徑相同，軌跡相同，故B正確．帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期T＝＝，故所有帶電粒子的運(yùn)動(dòng)周期均相同．若帶電粒子從磁場(chǎng)左邊界射出磁場(chǎng)，則這些粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間是相同的，但不同速度軌跡不同，故A、C錯(cuò)誤．根據(jù)＝得θ＝t，所以t越長，θ越大，故D錯(cuò)誤． 答案　B 2．(2011浙江卷，20改編)利用如圖8－2－15所示裝置可以選擇一定速度范圍內(nèi)的帶電粒子．

7、圖中板MN上方是磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，板上有兩條寬度分別為2d和d的縫，兩縫近端相距為L.一群質(zhì)量為m、電荷量為q，具有不同速度的粒子從寬度為2d的縫垂直于板MN進(jìn)入磁場(chǎng)，對(duì)于能夠從寬度為d的縫射出的粒子，下列說法正確的是(　　)． 圖8－2－15 A．粒子帶正電 B．射出粒子的最大速度為 C．保持d和L不變，增大B，射出粒子的最大速度與最小速度之差增大 D．保持d和B不變，增大L，射出粒子的最大速度與最小速度之差增大 解析　利用左手定則可判定只有負(fù)電荷進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)才向右偏，故選項(xiàng)A錯(cuò)誤．利用qvB＝知r＝，能射出的粒子滿足≤r≤，因此對(duì)應(yīng)射出粒子的最大

8、速度vmax＝＝，選項(xiàng)B錯(cuò)誤．最小速度vmin＝－，Δv＝vmax－vmin＝，由此式可判定選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)D錯(cuò)誤． 推薦精選 答案　C 3．(2011廣東卷，35)如圖8－2－16(a)所示，在以O(shè)為圓心，內(nèi)外半徑分別為R1和R2的圓環(huán)區(qū)域內(nèi)，存在輻射狀電場(chǎng)和垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，內(nèi)外圓間的電勢(shì)差U為常量，R1＝R0，R2＝3R0.一電荷量為＋q，質(zhì)量為m的粒子從內(nèi)圓上的A點(diǎn)進(jìn)入該區(qū)域，不計(jì)重力． (1)已知粒子從外圓上以速度v1射出，求粒子在A點(diǎn)的初速度v0的大?。? (2)若撤去電場(chǎng)，如圖8－2－16(b)，已知粒子從OA延長線與外圓的交點(diǎn)C以速度v2射出，方向與OA延長線成4

9、5角，求磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小及粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間． (3)在圖8－2－16(b)中，若粒子從A點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)，速度大小為v3，方向不確定，要使粒子一定能夠從外圓射出，磁感應(yīng)強(qiáng)度應(yīng)小于多少？ 圖8－2－16 解析　(1)根據(jù)動(dòng)能定理，qU＝mv12－mv02， 所以v0＝ . (2)如圖所示，設(shè)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R，由幾何知識(shí)可知R2＋R2＝(R2－R1)2，解得R＝R0.根據(jù)洛倫茲力公式和牛頓第二定律qv2B＝.解得B＝＝. 根據(jù)公式＝，2πR＝v2T， qv2B＝m，解得t＝＝＝＝. (3)考慮臨界情況，如圖所示 ①qv3B1′＝m，解得B1′＝，②

10、 推薦精選 qv3B2′＝m，解得B2′＝，綜合得：B′<. 答案　(1) 　(2)　　(3) 圖8－2－17 4．(2011課標(biāo)全國卷，25)如圖8－2－17所示，在區(qū)域Ⅰ(0≤x≤d)和區(qū)域Ⅱ(d0)的粒子a于某時(shí)刻從y軸上的P點(diǎn)射入?yún)^(qū)域Ⅰ，其速度方向沿x軸正向．已知a在離開區(qū)域Ⅰ時(shí)，速度方向與x軸正向的夾角為30；此時(shí)，另一質(zhì)量和電荷量均與a相同的粒子b也從P點(diǎn)沿x軸正向射入?yún)^(qū)域Ⅰ，其速度大小是a的.不計(jì)重力和兩粒子之間的相互作用力．求： (1)粒

11、子a射入?yún)^(qū)域Ⅰ時(shí)速度的大??； (2)當(dāng)a離開區(qū)域Ⅱ時(shí)，a、b兩粒子的y坐標(biāo)之差． 解析　(1)設(shè)粒子a在Ⅰ內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心為C(在y軸上)．半徑為Ra1，粒子速率為va，運(yùn)動(dòng)軌跡與兩磁場(chǎng)區(qū)域邊界的交點(diǎn)為P′，如圖所示．由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得 qvaB＝m① 由幾何關(guān)系得∠PCP′＝θ② Ra1＝　?、邸∈街?，θ＝30，由①②③式得va＝④ (2)設(shè)粒子a在Ⅱ內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心為Oa，半徑為Ra2，射出點(diǎn)為Pa(圖中未畫出軌跡)，∠P′OaPa＝θ′.由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得qva(2B)＝m⑤ 由①⑤式得Ra2＝⑥ C、P′和Oa三點(diǎn)共線，且由⑥式知

12、Oa點(diǎn)必位于x＝d⑦ 的平面上．由對(duì)稱性知，Pa點(diǎn)與P′點(diǎn)縱坐標(biāo)相同，即 yPa＝Ra1cos θ＋h⑧ 式中，h是C點(diǎn)的y坐標(biāo)． 推薦精選 設(shè)b在Ⅰ中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為Rb1，由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得qB＝2⑨ 當(dāng)a到達(dá)Pa點(diǎn)時(shí)，b位于Pb點(diǎn)，轉(zhuǎn)過的角度為α.如果b沒有飛出Ⅰ，則＝⑩ ＝? 式中，t是a在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間，而Ta2＝? Tb1＝? 由⑤⑨⑩???式得α＝30? 由①③⑨?式可見，b沒有飛出Ⅰ.Pb點(diǎn)的y坐標(biāo)為 yPb＝Rb1(2＋cos α)＋h ? 由①③⑧⑨??式及題給條件得，a、b兩粒子的y坐標(biāo)之差為yPa－yPb＝(－2)d? 答

13、案　(1)　(2)(－2)d 第3講　帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 復(fù)合場(chǎng) 復(fù)合場(chǎng)是指電場(chǎng)、磁場(chǎng)和重力場(chǎng)并存，或其中某兩場(chǎng)并存，或分區(qū)域存在．從場(chǎng)的復(fù)合形式上一般可分為如下四種情況： ①相鄰場(chǎng)；②重疊場(chǎng)；③交替場(chǎng)；④交變場(chǎng). 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)分類 1.靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng) 當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中所受合外力為零時(shí)，將處于靜止?fàn)顟B(tài)或做勻速直線運(yùn)動(dòng)． 2．勻速圓周運(yùn)動(dòng) 當(dāng)帶電粒子所受的重力與電場(chǎng)力大小相等，方向相反時(shí)，帶電粒子在洛倫茲力的作用下，在垂直于勻強(qiáng)磁場(chǎng)的平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)． 3．較復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng) 當(dāng)帶電粒子所受合外力的大小和方向均變化，且

14、與初速度方向不在同一條直線上，粒子做非勻變速曲線運(yùn)動(dòng)，這時(shí)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡既不是圓弧，也不是拋物線． 4．分階段運(yùn)動(dòng) 帶電粒子可能依次通過幾個(gè)情況不同的復(fù)合場(chǎng)區(qū)域，其運(yùn)動(dòng)情況隨區(qū)域發(fā)生變化，其運(yùn)動(dòng)過程由幾種不同的運(yùn)動(dòng)階段組成. 電場(chǎng)磁場(chǎng)同區(qū)域應(yīng)用實(shí)例 裝置 原理圖 規(guī)律 速度選擇器 若qv0B＝Eq，即v0＝，粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng) 磁流體 推薦精選 發(fā)電機(jī) 等離子體射入，受洛倫茲力偏轉(zhuǎn)，使兩極板帶正、負(fù)電，兩極電壓為U時(shí)穩(wěn)定，q＝qv0B，U＝v0Bd 電磁流量計(jì) q＝qvB　所以v＝所以Q＝vS＝π2 質(zhì)譜儀、回旋加速器《見第2講》

15、 溫馨提示 復(fù)合場(chǎng)中重力是否考慮的三種情況 (1)對(duì)于微觀粒子，如電子、質(zhì)子、離子等，因?yàn)槠渲亓σ话闱闆r下與電場(chǎng)力或磁場(chǎng)力相比太小，可以忽略．而對(duì)于一些實(shí)際物體，如帶電小球、液滴、金屬塊等，一般應(yīng)考慮其重力． (2)在題目中明確說明的按說明要求是否考慮重力． (3)不能直接判斷是否考慮重力的，在進(jìn)行受力分析與運(yùn)動(dòng)分析時(shí)，要由分析結(jié)果確定是否考慮重力． 圖8－3－1 1．如圖8－3－1是磁流體發(fā)電機(jī)的原理示意圖，金屬板M、N正對(duì)著平行放置，且板面垂直于紙面，在兩板之間接有電阻R.在極板間有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)．當(dāng)?shù)入x子束(分別帶有等量正、負(fù)電荷的離子束)從左向

16、右進(jìn)入極板時(shí)，下列說法中正確的是(　　)． ①N板的電勢(shì)高于M板的電勢(shì)?、贛板的電勢(shì)高于N板的電勢(shì)?、跼中有由b向a方向的電流　④R中有由a向b方向的電流 A．①② B．③④ C．②④ D．①③ 解析　本題考查洛倫茲力的方向的判斷，電流形成的條件等知識(shí)點(diǎn)．根據(jù)左手定則可知正電荷向上極板偏轉(zhuǎn)，負(fù)電荷向下極板偏轉(zhuǎn)，則M板的電勢(shì)高于N板的電勢(shì)．M板相當(dāng)于電源的正板，那么R中有由a向b方向的電流． 答案　C 推薦精選 圖8－3－2 2．如圖8－3－2所示，有一混合正離子束先后通過正交的電場(chǎng)、磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ和勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ，如果這束正離子流在區(qū)域Ⅰ中不偏轉(zhuǎn)，進(jìn)入?yún)^(qū)域

17、Ⅱ后偏轉(zhuǎn)半徑r相同，則它們一定具有相同的(　　)． A．動(dòng)能 B．質(zhì)量 C．電荷量 D．比荷 答案　D 圖8－3－3 3．(2012南昌高三調(diào)研)某空間存在水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)(圖中未畫出)，帶電小球沿如圖8－3－3所示的直線斜向下由A點(diǎn)沿直線向B點(diǎn)運(yùn)動(dòng)，此空間同時(shí)存在由A指向B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，則下列說法正確的是(　　)． A．小球一定帶正電 B．小球可能做勻速直線運(yùn)動(dòng) C．帶電小球一定做勻加速直線運(yùn)動(dòng) D．運(yùn)動(dòng)過程中，小球的機(jī)械能減少 解析　本題考查帶電體在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題．由于重力方向豎直向下，空間存在磁場(chǎng)，且直線運(yùn)動(dòng)方向斜向下，與磁場(chǎng)方向相同，故不受磁場(chǎng)力作用

18、，電場(chǎng)力必水平向右，但電場(chǎng)具體方向未知，故不能判斷帶電小球的電性，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；重力和電場(chǎng)力的合力不為零，故不是勻速直線運(yùn)動(dòng)，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤；因?yàn)橹亓εc電場(chǎng)力的合力方向與運(yùn)動(dòng)方向相同，故小球一定做勻加速運(yùn)動(dòng)，選項(xiàng)C正確；運(yùn)動(dòng)過程中由于電場(chǎng)力做正功，故機(jī)械能增大，選項(xiàng)D錯(cuò)誤． 答案　C 4．如圖8－3－4所示，在空間中存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，其豎直邊界AB，CD的寬度為d，在邊界AB左側(cè)是豎直向下、場(chǎng)強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)．現(xiàn)有質(zhì)量為m、帶電量為＋q的粒子(不計(jì)重力)從P點(diǎn)以大小為v0的水平初速度射入電場(chǎng)，隨后與邊界AB成45射入磁場(chǎng)．若粒子能垂直CD邊界飛出磁場(chǎng)，穿過小孔進(jìn)入如圖所示兩豎直平行

19、金屬板間的勻強(qiáng)電場(chǎng)中減速至零且不碰到正極板． (1)請(qǐng)畫出粒子上述過程中的運(yùn)動(dòng)軌跡，并求出粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小v； (2)求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B； (3)求金屬板間的電壓U的最小值． 圖8－3－4 解析　(1)軌跡如圖所示v＝＝v0 推薦精選 (2)粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng) 設(shè)其軌道半徑R，由幾何關(guān)系可知R＝＝d qvB＝m　解得B＝ (3)粒子進(jìn)入板間電場(chǎng)至速度減為零的過程，由動(dòng)能定理有－qU＝0－mv2　解得U＝. 答案　(1)軌跡見解析圖　v0　(2)　(3) 考點(diǎn)一　帶電粒子在分離復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) “電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較

20、垂直進(jìn)入磁場(chǎng)(磁偏轉(zhuǎn)) 垂直進(jìn)入電場(chǎng)(電偏轉(zhuǎn)) 情景圖 受力 FB＝qv0B大小不變，方向總指向圓心，方向變化，F(xiàn)B為變力 FE＝qE，F(xiàn)E大小、方向不變，為恒力 運(yùn)動(dòng)規(guī)律 勻速圓周運(yùn)動(dòng)r＝，T＝ 類平拋運(yùn)動(dòng)vx＝v0，vy＝t x＝v0t，y＝t2 續(xù)表 運(yùn)動(dòng) 時(shí)間 t＝T＝ t＝，具有等時(shí)性 動(dòng)能 不變 變化 【典例1】 在豎直平面內(nèi)， 推薦精選 圖8－3－5 以虛線為界分布著如圖8－3－5所示的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)，其中勻強(qiáng)電場(chǎng)的方向豎直向下，大小為E；勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向垂直紙面向里，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.虛線與水平線之間的

21、夾角為θ＝45，一個(gè)帶負(fù)電荷的粒子在O點(diǎn)以速度v0水平射入勻強(qiáng)磁場(chǎng)，已知帶電粒子所帶的電荷量為q，質(zhì)量為m(重力忽略不計(jì)，電場(chǎng)、磁場(chǎng)區(qū)域足夠大)．求： (1)帶電粒子第1次通過虛線時(shí)距O點(diǎn)的距離； (2)帶電粒子從O點(diǎn)開始到第3次通過虛線時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間； (3)帶電粒子第4次通過虛線時(shí)距O點(diǎn)的距離． 解析　帶電粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示 (1)據(jù)qv0B＝m得r＝，又由幾何知識(shí)可知：d1＝r，解得d1＝. (2)在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1＝＝ 在電場(chǎng)中a＝ 運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2＝＝ 再一次在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)t3＝， 所以總時(shí)間t＝＋. (3)再次進(jìn)入電場(chǎng)中從C到D做類平拋運(yùn)動(dòng)(如圖所示)

22、 x＝v0t4，y＝，x＝y(tǒng)， 得x＝ 所以距O點(diǎn)距離為Δd＝2d1－x＝－. 答案　(1)　(2)＋　(3)－ ——解決帶電粒子在分離復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問題的思路方法 推薦精選 【變式1】 在如圖8－3－6所示的空 圖8－3－6 間坐標(biāo)系中，y軸的左側(cè)有一勻強(qiáng)電場(chǎng)，場(chǎng)強(qiáng)大小為E，場(chǎng)強(qiáng)方向與y軸負(fù)方向成30，y軸的右側(cè)有一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B(未畫出)．現(xiàn)有一質(zhì)子在x軸上坐標(biāo)為x0＝10 cm處的A點(diǎn)，以一定的初速度v0第一次沿x軸正方向射入磁場(chǎng)，第二次沿x軸負(fù)方向射入磁場(chǎng)，回旋后都垂直于電場(chǎng)方向射入電場(chǎng)，最后又進(jìn)入磁場(chǎng)．求： (1)質(zhì)子在勻強(qiáng)磁

23、場(chǎng)中的軌跡半徑R； (2)質(zhì)子兩次在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比； (3)若第一次射入磁場(chǎng)的質(zhì)子經(jīng)電場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后，恰好從第二次射入磁場(chǎng)的質(zhì)子進(jìn)入電場(chǎng)的位置再次進(jìn)入磁場(chǎng)，試求初速度v0和電場(chǎng)強(qiáng)度E、磁感應(yīng)強(qiáng)度B之間需要滿足的條件． 解析　(1)質(zhì)子兩次運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示，由幾何關(guān)系可知x0＝Rsin 30 解得R＝2x0＝20 cm. (2)第一次射入磁場(chǎng)的質(zhì)子，軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為θ1＝210 第二次射入磁場(chǎng)的質(zhì)子，軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為θ2＝30 故質(zhì)子兩次在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比為t1∶t2＝θ1∶θ2＝7∶1. (3)質(zhì)子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)， 由ev0B＝m得R＝ 設(shè)第一次射入磁場(chǎng)

24、的質(zhì)子，從y軸上的P點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)做類平拋運(yùn)動(dòng)，從y軸上的Q點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)，由幾何關(guān)系得，質(zhì)子沿y軸的位移為Δy＝2R 質(zhì)子的加速度a＝ 沿電場(chǎng)方向Δycos 30＝at2 推薦精選 垂直電場(chǎng)方向Δysin 30＝v0t 解得v0＝. 答案　(1)20 cm　(2)7∶1　(3)v0＝ 考點(diǎn)二　帶電粒子在疊加復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 帶電粒子(體)在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題求解要點(diǎn) (1)受力分析是基礎(chǔ)．在受力分析時(shí)是否考慮重力必須注意題目條件． (2)運(yùn)動(dòng)過程分析是關(guān)鍵．在運(yùn)動(dòng)過程分析中應(yīng)注意物體做直線運(yùn)動(dòng)，曲線運(yùn)動(dòng)及圓周運(yùn)動(dòng)、類平拋運(yùn)動(dòng)的條件． (3)構(gòu)建物理模型是難點(diǎn)．根據(jù)不同的運(yùn)動(dòng)過

25、程及物理模型選擇合適的物理規(guī)律列方程求解． 【典例2】 如圖8－3－7所示，與水平面成37的傾斜軌道AC，其延長線在D點(diǎn)與半圓軌道DF相切，全部軌道為絕緣材料制成且位于豎直面內(nèi)，整個(gè)空間存在水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)，MN的右側(cè)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(C點(diǎn)處于MN邊界上)．一質(zhì)量為0.4 kg的帶電小球沿軌道AC下滑，至C點(diǎn)時(shí)速度為vC＝ m/s，接著沿直線CD運(yùn)動(dòng)到D處進(jìn)入半圓軌道，進(jìn)入時(shí)無動(dòng)能損失，且恰好能通過F點(diǎn)，在F點(diǎn)速度vF＝4 m/s(不計(jì)空氣阻力，g＝10 m/s2，cos 37＝0.8)．求： 圖8－3－7 (1)小球帶何種電荷？ (2)小球在半圓軌道部分克服摩擦力

26、所做的功； (3)小球從F點(diǎn)飛出時(shí)磁場(chǎng)同時(shí)消失，小球離開F點(diǎn)后的運(yùn)動(dòng)軌跡與直線AC(或延長線)的交點(diǎn)為(G點(diǎn)未標(biāo)出)，求G點(diǎn)到D點(diǎn)的距離． 解析　(1)正電荷 (2)依題意可知小球在CD間做勻速直線運(yùn)動(dòng) 在D點(diǎn)速度為vD＝vC＝m/s 在CD段受重力、電場(chǎng)力、洛倫茲力且合力為0，設(shè)重力與電場(chǎng)力的合力為F＝qvCB 又F＝＝5 N　解得qB＝＝ 在F處由牛頓第二定律可得qvFB＋F＝ 把qB＝代入得R＝1 m 小球在DF段克服摩擦力做功Wf，由動(dòng)能定理可得 －Wf－2FR＝ Wf＝27.6 J (3)小球離開F點(diǎn)后做類平拋運(yùn)動(dòng)，其加速度為a＝ 推薦精選 由2R＝得

27、t＝ ＝ s 交點(diǎn)G與D點(diǎn)的距離GD＝vFt＝1.6 m＝2.26 m. 答案　見解析 【變式2】 (2011廣東六校聯(lián)合體聯(lián)考) 圖8－3－8 如圖8－3－8所示，豎直平面內(nèi)有相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)，電場(chǎng)強(qiáng)度E1＝2 500 N/C，方向豎直向上；磁感應(yīng)強(qiáng)度B＝103 T，方向垂直紙面向外；有一質(zhì)量m＝110－2kg、電荷量q＝410－5C的帶正電小球自O(shè)點(diǎn)沿與水平線成45角以v0＝4 m/s的速度射入復(fù)合場(chǎng)中，之后小球恰好從P點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)強(qiáng)度E2＝2 500 N/C，方向水平向左的第二個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng)中．不計(jì)空氣阻力，g取10 m/s2.求： (1)O點(diǎn)到P點(diǎn)的距離

28、s1； (2)帶電小球經(jīng)過P點(diǎn)的正下方Q點(diǎn)時(shí)與P點(diǎn)的距離s2. 解析　(1)帶電小球在正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中受到的重力G＝mg＝0.1 N 電場(chǎng)力F1＝qE1＝0.1 N 即G＝F1，故帶電小球在正交的電磁場(chǎng)中由O到P做勻速圓周運(yùn)動(dòng) 根據(jù)牛頓第二定律得qv0B＝m 解得：R＝＝m＝1 m 由幾何關(guān)系得：s1＝R＝ m. (2)帶電小球在P點(diǎn)的速度大小仍為v0＝4 m/s，方向與水平方向成45.由于電場(chǎng)力F2＝qE2＝0.1 N，與重力大小相等，方向相互垂直，則合力的大小為F＝ N，方向與初速度方向垂直，故帶電小球在第二個(gè)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng) 建立如圖所示的x、y坐標(biāo)系，

29、沿y軸方向上，帶電小球的加速度a＝＝10m/s2，位移y＝at2 沿x軸方向上，帶電小球的位移x＝v0t 由幾何關(guān)系有：y＝x　即：at2＝v0t，解得：t＝ s Q點(diǎn)到P點(diǎn)的距離s2＝x＝4 m＝3.2 m. 答案　(1) m　(2)3.2 m 推薦精選 　　　11.帶電粒子“在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡”模型 (1)模型概述 當(dāng)帶電粒子沿不同方向進(jìn)入電場(chǎng)或磁場(chǎng)時(shí)，粒子做各種各樣的運(yùn)動(dòng)，形成了異彩紛呈的軌跡圖形．對(duì)帶電粒子而言“受力決定運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)描繪軌跡，軌跡涵蓋方程”．究竟如何構(gòu)建軌跡模型，至關(guān)重要．首先應(yīng)根據(jù)電場(chǎng)力和洛倫茲力的性質(zhì)找出帶電粒子所受到的合力，再由物體

30、做曲線運(yùn)動(dòng)的條件確定曲線形式． (2)模型分類 ①“拱橋”型 圖8－3－9 【典例1】 如圖8－3－9所示，在x軸上方有垂直于xOy平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，在x軸下方有沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)，場(chǎng)強(qiáng)為E，一質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿著y軸正方向射出，射出之后，第三次到達(dá)x軸時(shí)，它與O點(diǎn)的距離為L，求此時(shí)粒子射出時(shí)的速度和運(yùn)動(dòng)的總路程(重力不計(jì))． 解析　畫出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示，形成“拱橋”圖形．由題可知粒子軌道半徑R＝.由牛頓運(yùn)動(dòng)定律知粒子運(yùn)動(dòng)速率為v＝＝ 設(shè)粒子進(jìn)入電場(chǎng)后沿y軸負(fù)方向做減速運(yùn)動(dòng)的最大路程為y，由動(dòng)能定理知mv2＝qEy

31、，得y＝ 所以粒子運(yùn)動(dòng)的總路程為x＝＋πL. ②“心連心”型 推薦精選 圖8－3－10 【典例2】 如圖8－3－10所示，一理想磁場(chǎng)以x軸為界，下方磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度是上方磁感應(yīng)強(qiáng)度B的兩倍．今有一質(zhì)量為m、電荷量為＋q的粒子，從原點(diǎn)O沿y軸正方向以速度v0射入磁場(chǎng)中，求此粒子從開始進(jìn)入磁場(chǎng)到第四次通過x軸的位置和時(shí)間(重力不計(jì))． 解析　由r＝知粒子在x軸上方做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r1＝，在x軸下方做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r2＝，所以r1＝2r2 現(xiàn)作出帶電粒子的運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示，形成“心連心”圖形，所以粒子第四次經(jīng)過x軸的位置和時(shí)間分別為x＝2r1＝

32、推薦精選 t＝T1＋T2＝＋＝ ③“葡萄串”型 【典例3】 如圖8－3－11甲所示 ，互相平行且水平放置的金屬板，板長L＝1.2 m，兩板距離d＝0.6 m，兩板間加上U＝0.12 V恒定電壓及隨時(shí)間變化的磁場(chǎng)，磁場(chǎng)變化規(guī)律如圖8－3－11乙所示，規(guī)定磁場(chǎng)方向垂直紙面向里為正．當(dāng)t＝0時(shí)，有一質(zhì)量為m＝2.010－6kg、電荷量q＝＋1.010－4C的粒子從極板左側(cè)以v0＝4.0103m/s沿與兩板平行的中線OO′射入，取g＝10 m/s2、π＝3.14.求： 圖8－3－11 (1)粒子在0～1.010－4s內(nèi)位移的大小x； (2)粒子離開中線OO′的最大距離h； (3)

33、粒子在板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t； (4)畫出粒子在板間運(yùn)動(dòng)的軌跡圖． 解析　(1)由題意知：Eq＝q＝2.010－5N① 而mg＝2.010－5N② 顯然Eq＝mg③ 故粒子在0～1.010－4s時(shí)間內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng)， 因?yàn)棣＝1.010－4s， 所以x＝v0Δt＝0.4 m④ (2)在1.010－4～2.010－4s時(shí)間內(nèi)， 電場(chǎng)力與重力平衡，粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)， 因?yàn)門＝＝1.010－4s⑤ 故粒子在1.010－4～2.010－4s時(shí)間內(nèi)恰好完成一個(gè)周期圓周運(yùn)動(dòng)⑥ 由牛頓第二定律得：qv0B＝⑦ R＝＝0.064 m⑧ h＝2R＝0.128 m<. 所以粒子離開中線

34、OO′的最大距離 h＝0.128 m．⑨ (3)板長L＝1.2 m＝3 x⑩ t＝2T＋3Δt＝5.010－4s? (4)軌跡如圖 ? 推薦精選 圖8－3－12 1．(2011大綱全國卷，25)如圖8－3－12所示，與水平面成45角的平面MN將空間分成Ⅰ和Ⅱ兩個(gè)區(qū)域．一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子以速度v0從平面MN上的P0點(diǎn)水平向右射入Ⅰ區(qū)．粒子在Ⅰ區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí)，只受到大小不變、方向豎直向下的電場(chǎng)作用，電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E；在Ⅱ區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí)，只受到勻強(qiáng)磁場(chǎng)的作用，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，方向垂直于紙面向里．求粒子首次從Ⅱ區(qū)離開時(shí)到出發(fā)點(diǎn)P0的距離．粒子的重力可

35、以忽略． 解析　帶電粒子進(jìn)入電場(chǎng)后， 在電場(chǎng)力的作用下做類平拋運(yùn)動(dòng)， 其加速度方向豎直向下，設(shè)其大小為a， 由牛頓運(yùn)動(dòng)定律得qE＝ma① 設(shè)經(jīng)過時(shí)間t0粒子從平面MN上的點(diǎn)P1進(jìn)入磁場(chǎng)，由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式和幾何關(guān)系得 v0t0＝at02② 粒子速度大小v1＝③ 設(shè)速度方向與豎直方向的夾角為α，則 tan α＝④ 此時(shí)粒子到出發(fā)點(diǎn)P0的距離為 s0＝v0t0⑤ 此后，粒子進(jìn)入磁場(chǎng)，在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，圓周半徑為 r1＝⑥ 設(shè)粒子首次離開磁場(chǎng)的點(diǎn)為P2，弧所對(duì)的圓心角為2β，則點(diǎn)P1到點(diǎn)P2的距離為 s1＝2r1sin β⑦ 由幾何關(guān)系得 α＋β＝45⑧

36、 聯(lián)立①②③④⑥⑦⑧式得 s1＝⑨ 點(diǎn)P2與點(diǎn)P0相距l(xiāng)＝s0＋s1⑩ 聯(lián)系①②⑤⑨⑩解得 推薦精選 l＝? 答案　 圖8－3－13 2．(2011安徽卷，23)如圖8－3－13所示，在以坐標(biāo)原點(diǎn)O為圓心、半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)，有相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向里．一帶正電的粒子(不計(jì)重力)從O點(diǎn)沿y軸正方向以某一速度射入，帶電粒子恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng)，經(jīng)t0時(shí)間從P點(diǎn)射出． (1)求電場(chǎng)強(qiáng)度的大小和方向； (2)若僅撤去磁場(chǎng)，帶電粒子仍從O點(diǎn)以相同的速度射入，經(jīng)時(shí)間恰從半圓形區(qū)域的邊界射出．求粒子運(yùn)動(dòng)加速度的大?。?

37、(3)若僅撤去電場(chǎng)，帶電粒子仍從O點(diǎn)射入，但速度為原來的4倍，求粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間． 解析　(1)因?yàn)閹щ娏Ｗ舆M(jìn)入復(fù)合場(chǎng)后做勻速直線運(yùn)動(dòng)，則qv0B＝qE① R＝v0t0② 由①②聯(lián)立解得E＝，方向沿x軸正方向． (2)若僅撤去磁場(chǎng)，帶電粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)，沿y軸正方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)y＝v0＝③ 沿x軸正方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng)x＝at2④ 由幾何關(guān)系知x＝ ＝R⑤ 解得a＝ (3)僅有磁場(chǎng)時(shí)，入射速度v′＝4v，帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，設(shè)軌道半徑為r， 由牛頓第二定律有qv′B＝m⑥ 又qE＝ma⑦ 可得r＝⑧ 由幾何知識(shí)sin α＝⑨ 即si

38、n α＝，α＝⑩ 推薦精選 帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)周期T＝ 則帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t′＝T，所以t′＝t0. 答案　見解析 3．(2011重慶卷，25)某儀器用電場(chǎng)和磁場(chǎng)來控制電子在材料表面上方的運(yùn)動(dòng)．如圖8－3－14所示，材料表面上方矩形區(qū)域PP′N′N充滿豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)，寬為d；矩形區(qū)域NN′M′M充滿垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，長為3s，寬為s；NN′為磁場(chǎng)與電場(chǎng)之間的薄隔離層．一個(gè)電荷量為e、質(zhì)量為m、初速為零的電子，從P點(diǎn)開始被電場(chǎng)加速經(jīng)隔離層垂直進(jìn)入磁場(chǎng)，電子每次穿越隔離層，運(yùn)動(dòng)方向不變，其動(dòng)能損失是每次穿越前動(dòng)能的10%，最后電子僅能從磁場(chǎng)邊界

39、M′N′飛出．不計(jì)電子所受重力． 圖8－3－14 (1)求電子第二次與第一次圓周運(yùn)動(dòng)半徑之比． (2)求電場(chǎng)強(qiáng)度的取值范圍． (3)A是M′N′的中點(diǎn)，若要使電子在A、M′間垂直于AM′飛出，求電子在磁場(chǎng)區(qū)域中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間． 解析　(1)設(shè)圓周運(yùn)動(dòng)的半徑分別為R1、R2、…Rn、Rn＋1…，第一和第二次圓周運(yùn)動(dòng)速率分別為v1和v2，動(dòng)能分別為Ek1和Ek2. 由：Ek2＝0.81Ek1，R1＝，R2＝，Ek1＝mv12，Ek2＝mv22，得R2∶R1＝0.9. (2)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E，第一次到達(dá)隔離層前的速率為v′. 由eEd＝mv′2,0.9mv′2＝mv12，R1≤s 得E≤，又由：Rn＝0.9n－1R1， 2R1(1＋0.9＋0.92＋…＋0.9n＋…)>3s 得E>，故