《2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題三 電場(chǎng)與磁場(chǎng) 第三講 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)《2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題三 電場(chǎng)與磁場(chǎng) 第三講 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(21頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、
第三講 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
[知識(shí)建構(gòu)]
[高考調(diào)研]
1.考查方向:①結(jié)合電磁場(chǎng)的新興技術(shù)���,考查帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).②結(jié)合牛頓第二定律�、動(dòng)能定理等���,綜合考查帶電粒子在組合場(chǎng)中的加速和偏轉(zhuǎn).
2.常用的思想方法:①等效法.②臨界問題的處理方法.③多解問題的處理方法.
[答案] (1)速度選擇器(如下圖)
帶電粒子束射入正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)組成的區(qū)域中��,滿足平衡條件qE=qvB的帶電粒子可以沿直線通過速度選擇器.
(2)電磁流量計(jì)
原理:如上圖所示����,圓形導(dǎo)管直徑為d,用非磁性材料制成�����,導(dǎo)電液體在管中向左流動(dòng)����,導(dǎo)電液體中的自由電荷(正
2、���、負(fù)離子)在洛倫茲力的作用下橫向偏轉(zhuǎn)���,a、b間出現(xiàn)電勢(shì)差��,形成電場(chǎng)�,當(dāng)自由電荷所受的電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡時(shí),a���、b間的電勢(shì)差就保持穩(wěn)定�����,即qvB=qE=q����,所以v=���,因此液體流量Q=Sv=·=.
(3)磁流體發(fā)電機(jī)
原理:如下圖所示���,等離子氣體噴入磁場(chǎng),正�����、負(fù)離子在洛倫茲力作用下發(fā)生上下偏轉(zhuǎn)而聚集到A�����、B板上����,產(chǎn)生電勢(shì)差.設(shè)A、B平行金屬板的面積為S,相距為l���,等離子氣體的電阻率為ρ�����,噴入氣體速度為v��,板間磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B���,板外電阻為R.當(dāng)?shù)入x子氣體勻速通過A、B板間時(shí)���,A���、B板上聚集的電荷最多,板間電勢(shì)差最大��,即為電源電動(dòng)勢(shì)���,此時(shí)�����,離子受力平衡:Eq=Bqv�����,E=Bv�,電動(dòng)勢(shì)E=El
3、=Blv�����,電源內(nèi)電阻r=ρ��,故R中的電流
I===.
考向一 帶電粒子在“組合場(chǎng)”中的運(yùn)動(dòng)
[歸納提煉]
1.組合場(chǎng)
指電場(chǎng)����、磁場(chǎng)�����、重力場(chǎng)有兩種場(chǎng)同時(shí)存在����,但各位于一定的區(qū)域內(nèi)且并不重疊,且?guī)щ娏W釉谝粋€(gè)場(chǎng)中只受一種場(chǎng)力的作用.
2.解題思路
(1)帶電粒子經(jīng)過電場(chǎng)區(qū)域內(nèi)利用動(dòng)能定理或類平拋的知識(shí)分析�����;
(2)帶電粒子經(jīng)過磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)利用圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律結(jié)合幾何關(guān)系來處理.
(2017·天津卷)平面直角坐標(biāo)系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,第Ⅲ象限存在沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)��,如圖所示.一帶負(fù)電的粒子從電場(chǎng)中的Q點(diǎn)以速度v0沿x軸正方向開始運(yùn)動(dòng)����,Q點(diǎn)到y(tǒng)軸的距離
4、為到x軸距離的2倍.粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O離開電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng)���,最終從x軸上的P點(diǎn)射出磁場(chǎng)����,P點(diǎn)到y(tǒng)軸距離與Q點(diǎn)到y(tǒng)軸距離相等.不計(jì)粒子重力���,問:
(1)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度的大小和方向���;
(2)電場(chǎng)強(qiáng)度和磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小之比.
[思路點(diǎn)撥] (1)注意粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度不是v0.
(2)粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),求出粒子飛出電場(chǎng)時(shí)的速度是解題關(guān)鍵.
[解析] 本題考查帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)及帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).
(1)在電場(chǎng)中�,粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)Q點(diǎn)到x軸距離為L(zhǎng)���,到y(tǒng)軸距離為2L�����,粒子的加速度為a�����,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t�����,有
2L=v0t①
L=at2②
設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)沿y軸
5����、方向的分速度為vy
vy=at③
設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸正方向夾角為α���,有
tanα=④
聯(lián)立①②③④式得
α=45°⑤
即粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸正方向成45°角斜向上
設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度大小為v���,由運(yùn)動(dòng)的合成有
v=⑥
聯(lián)立①②③⑥式得
v=v0⑦
(2)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E,粒子電荷量為q���,質(zhì)量為m����,粒子在電場(chǎng)中受到的電場(chǎng)力為F,由牛頓第二定律可得
F=ma⑧
又F=qE⑨
設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B���,粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R���,所受的洛倫茲力提供向心力,有
qvB=m⑩
由幾何關(guān)系可知
R=L?
聯(lián)立①②⑦⑧⑨⑩?式得
=?
6��、
[答案] (1)v0 與x軸正方向成45°角斜向上 (2)
帶電粒子在組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的處理方法
不論帶電粒子是先后在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)�,還是先后在勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng).解決方法如下
(1)分別研究帶電粒子在不同場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)�,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,若速度方向與電場(chǎng)方向在同一直線上�,則做勻變速直線運(yùn)動(dòng),若進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度方向與電場(chǎng)方向垂直��,則做類平拋運(yùn)動(dòng).根據(jù)不同的運(yùn)動(dòng)規(guī)律分別求解.
(2)帶電粒子經(jīng)過磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)利用圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律結(jié)合幾何關(guān)系來處理.
(3)注意分析磁場(chǎng)和電場(chǎng)邊界處或交接點(diǎn)位置粒子速度的大小和方向�����,把粒子在兩種不同場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律有
7�、機(jī)地聯(lián)系起來.
[熟練強(qiáng)化]
遷移一 直線運(yùn)動(dòng)與圓周運(yùn)動(dòng)組合
1.(2017·合肥質(zhì)監(jiān))如圖所示,在xOy平面內(nèi)����,MN與y軸相互平行且間距為d���,其間有沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng).y軸左側(cè)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1�����;MN右側(cè)空間有垂直紙面不隨時(shí)間變化的勻強(qiáng)磁場(chǎng).質(zhì)量為m����、電荷量為q的帶負(fù)電粒子以速度v0從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿x軸負(fù)方向射入磁場(chǎng),經(jīng)過一段時(shí)間后再次回到坐標(biāo)原點(diǎn)�,此過程中粒子兩次通過電場(chǎng),粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t總=.粒子重力不計(jì).求:
(1)左側(cè)磁場(chǎng)區(qū)域的最小寬度�;
(2)電場(chǎng)區(qū)域電場(chǎng)強(qiáng)度的大?��?���;
(3)右側(cè)磁場(chǎng)區(qū)域?qū)挾燃按鸥袘?yīng)強(qiáng)度大小應(yīng)滿足的條件.
8�、[解析] (1)粒子在左側(cè)磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),qB1v0=m
解得R=
由幾何知識(shí)可知��,左側(cè)磁場(chǎng)區(qū)域的最小寬度就是粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑Lmin=R=.
(2)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t總=,帶電粒子一次通過電場(chǎng)的時(shí)間為t=.設(shè)粒子到達(dá)MN邊界的速度為v��,電場(chǎng)強(qiáng)度為E
d=t
所以v=2v0
v2-v=2d
E=.
(3)因?yàn)榱W訋ж?fù)電���,所以粒子開始時(shí)在左側(cè)磁場(chǎng)中向下偏轉(zhuǎn)��,通過電場(chǎng)加速后進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)�,要使其能夠回到原點(diǎn)��,則粒子在右側(cè)磁場(chǎng)中應(yīng)向上偏轉(zhuǎn)�,所以MN右側(cè)空間的磁場(chǎng)垂直紙面向外,且偏轉(zhuǎn)半徑為R或2R���,粒子通過電場(chǎng)加速后進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)的速度為v=2v0.設(shè)粒子在右側(cè)磁場(chǎng)中的軌道
9��、半徑為r�,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B
qBv=m�,r=,R=
粒子在右側(cè)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)情況有兩種���,如圖所示
①當(dāng)半徑r=R時(shí)�,B==2B1�,右側(cè)磁場(chǎng)的寬度應(yīng)滿足
xmin≥
②當(dāng)半徑r=2R時(shí)��,B==B1�,右側(cè)磁場(chǎng)的寬度應(yīng)滿足xmin≥.
[答案] (1) (2)
(3)①當(dāng)半徑r=R時(shí)�,xmin≥ ②當(dāng)半徑r=2R時(shí)����,xmin≥
遷移二 組合場(chǎng)中的多解問題
2.如下圖所示,在x軸上方有一勻強(qiáng)磁場(chǎng)��,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B����;x軸下方有一勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E.屏MN與y軸平行且相距L.一質(zhì)量m��,電荷量為e的電子���,在y軸上某點(diǎn)A自靜止釋放,如果要使電子垂直打在屏MN上����,那么:
(1
10、)電子釋放位置與原點(diǎn)O的距離s需滿足什么條件���?
(2)電子從出發(fā)點(diǎn)到垂直打在屏上需要多長(zhǎng)時(shí)間�?
[解析] (1)在電場(chǎng)中,電子從A→O�,動(dòng)能增加eEs=mv
在磁場(chǎng)中,電子偏轉(zhuǎn)���,半徑為
r=
據(jù)題意�����,有(2n+1)r=L
所以s=(n=0,1,2,3�,…)
(2)在電場(chǎng)中勻變速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間與在磁場(chǎng)中做部分圓周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間之和為電子總的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=(2n+1) ++n��,其中a=���,T=.
整理后得t=+(2n+1)(n=0,1,2,3���,…)
[答案] (1)s=(n=0,1,2,3,…)
(2)+(2n+1)(n=0,1,2,3�,…)
考向二 帶電粒子在“復(fù)合場(chǎng)”中的
11、運(yùn)動(dòng)
[歸納提煉]
帶電粒子在“復(fù)合場(chǎng)”中運(yùn)動(dòng)問題求解思路
(2016·天津卷)如圖所示����,空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)����,電場(chǎng)強(qiáng)度大小E=5 N/C��,同時(shí)存在著水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)���,其方向與電場(chǎng)方向垂直��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.5 T.有一帶正電的小球���,質(zhì)量m=1×10-6 kg,電荷量q=2×10-6 C�����,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,當(dāng)經(jīng)過P點(diǎn)時(shí)撤掉磁場(chǎng)(不考慮磁場(chǎng)消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象)��,取g=10 m/s2.求:
(1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v的大小和方向����;
(2)從撤掉磁場(chǎng)到小球再次穿過P點(diǎn)所在的這條電場(chǎng)線經(jīng)歷的時(shí)間t.
[思路路線]
[解析
12、] (1)小球勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)受力如圖�����,其所受的三個(gè)力在同一平面內(nèi)����,合力為零,則
qvB=①
代入數(shù)據(jù)解得v=20 m/s②
速度v的方向斜向右上方�����,與電場(chǎng)E的方向之間的夾角θ滿足tanθ=③
代入數(shù)據(jù)解得tanθ=����,θ=60°④
(2)解法一:撤去磁場(chǎng),小球在重力與電場(chǎng)力的合力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng)��,設(shè)其加速度為a��,有a=⑤
設(shè)撤掉磁場(chǎng)后小球在初速度方向上的分位移為x�����,有x=vt⑥
設(shè)小球在重力與電場(chǎng)力的合力方向上分位移為y,有
y=at2⑦
a與mg的夾角和v與E的夾角相同���,均為θ���,又tanθ=⑧
聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s≈3.5 s
解法二:撤去磁場(chǎng)后
13����、,由于電場(chǎng)力垂直于豎直方向���,它對(duì)豎直方向的分運(yùn)動(dòng)沒有影響�,以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)����,豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng)�����,其初速度為vy=vsinθ⑤
若使小球再次經(jīng)過P點(diǎn)所在的電場(chǎng)線�����,僅需小球的豎直方向上分位移為零,則有vyt-gt2=0⑥
聯(lián)立④⑤⑥式����,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s≈3.5 s
[答案] (1)20 m/s 斜向右上方與電場(chǎng)E的方向之間的夾角為60° (2)3.5 s
電場(chǎng)力���、磁場(chǎng)力����、重力并存時(shí)帶電體的運(yùn)動(dòng)分析
(1)若三力平衡�����,帶電體做勻速直線運(yùn)動(dòng).
(2)若重力與電場(chǎng)力平衡����,帶電體做勻速圓周運(yùn)動(dòng).
(3)若合力不為零,帶電體可能做復(fù)雜的曲線
14�、運(yùn)動(dòng),可用能量守恒定律或動(dòng)能定理求解.
[熟練強(qiáng)化]
遷移一 帶電粒子在“復(fù)合場(chǎng)”中的一般曲線運(yùn)動(dòng)
1.(多選)設(shè)空間存在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����,如圖所示�,已知一帶電粒子在電場(chǎng)力和洛倫茲力的作用下���,從靜止開始自A點(diǎn)沿曲線ACB運(yùn)動(dòng),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零�����,C點(diǎn)是運(yùn)動(dòng)的最低點(diǎn)����,忽略粒子的重力,以下說法中正確的是( )
A.此粒子必帶正電荷
B.A點(diǎn)和B點(diǎn)位于同一高度
C.粒子在C點(diǎn)時(shí)機(jī)械能最大
D.粒子到達(dá)B點(diǎn)后��,將沿原曲線返回A點(diǎn)
[解析] 本題考查帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)���,意在考查學(xué)生的綜合分析能力.粒子從靜止開始運(yùn)動(dòng)的方向向下�,電場(chǎng)強(qiáng)度方向也向下�����,
15�、所以粒子必帶正電荷,A正確�����;因?yàn)槁鍌惼澚Σ蛔龉Γ挥徐o電力做功����,A、B兩點(diǎn)速度都為0����,根據(jù)動(dòng)能定理可知�����,粒子從A點(diǎn)到B點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中����,電場(chǎng)力不做功,故A�、B點(diǎn)位于同一高度,B正確��;C點(diǎn)是最低點(diǎn)�����,從A點(diǎn)到C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中電場(chǎng)力做正功最大��,C點(diǎn)電勢(shì)能最小,由能量守恒定律可知C點(diǎn)的機(jī)械能最大��,C正確�����;到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零���,將重復(fù)剛才ACB的運(yùn)動(dòng)��,向右運(yùn)動(dòng)�,不會(huì)返回����,故D錯(cuò)誤.
[答案] ABC
遷移二 帶電粒子在“復(fù)合場(chǎng)”中的直線運(yùn)動(dòng)
2.(2015·福建卷)如圖,絕緣粗糙的豎直平面MN左側(cè)同時(shí)存在相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)�,電場(chǎng)方向水平向右,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E�,磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小
16��、為B.一質(zhì)量為m�、電荷量為q的帶正電的小滑塊從A點(diǎn)由靜止開始沿MN下滑,到達(dá)C點(diǎn)時(shí)離開MN做曲線運(yùn)動(dòng).A�����、C兩點(diǎn)間距離為h,重力加速度為g.
(1)求小滑塊運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí)的速度大小vC���;
(2)求小滑塊從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過程中克服摩擦力做的功Wf����;
(3)若D點(diǎn)為小滑塊在電場(chǎng)力����、洛倫茲力及重力作用下運(yùn)動(dòng)過程中速度最大的位置��,當(dāng)小滑塊運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)撤去磁場(chǎng)��,此后小滑塊繼續(xù)運(yùn)動(dòng)到水平地面上的P點(diǎn).已知小滑塊在D點(diǎn)時(shí)的速度大小為vD�,從D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的時(shí)間為t,求小滑塊運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)速度的大小vP.
[解析] (1)小滑塊沿MN運(yùn)動(dòng)過程�����,水平方向受力滿足
qvB+N=qE
小滑塊在C點(diǎn)離開M
17��、N時(shí)
N=0
解得vC=
(2)由動(dòng)能定理
mgh-Wf=mv-0
解得Wf=mgh-
(3)如圖��,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.撤去磁場(chǎng)后小滑塊將做類平拋運(yùn)動(dòng),等效加速度為g′
g′=
且v=v+g′2t2
解得
vP=
[答案] (1) (2)mgh-
(3)
遷移三 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)
3.(2017·大慶模擬)如圖所示���,空間區(qū)域Ⅰ��、Ⅱ內(nèi)存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)�,MN����、PQ為磁場(chǎng)區(qū)域的理想邊界,Ⅰ區(qū)域高度為d���,Ⅱ區(qū)域的高度足夠大.勻強(qiáng)電場(chǎng)方向豎直向上���;Ⅰ、Ⅱ區(qū)域磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B�,方向分別垂直紙面向里和向外.一
18、個(gè)質(zhì)量為m���,電荷量為q的帶電小球從磁場(chǎng)上方的O點(diǎn)由靜止開始下落�����,進(jìn)入電磁場(chǎng)區(qū)域后��,恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng).已知重力加速度為g.
(1)試判斷小球的電性并求出電場(chǎng)強(qiáng)度E的大?����?���;
(2)若帶電小球運(yùn)動(dòng)一定時(shí)間后恰能回到O點(diǎn),在圖中作出小球的運(yùn)動(dòng)軌跡����;求出釋放點(diǎn)距MN的高度h�;并求出小球從開始釋放到第一次回到O點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間t;
(3)試討論h取不同值時(shí)���,小球第一次穿出Ⅰ區(qū)域的過程中電場(chǎng)力所做的功W.
[解析] (1)帶電小球進(jìn)入電磁場(chǎng)區(qū)域后�����,恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng)���,則電場(chǎng)力與重力等大反向���,小球帶正電,有qE=mg
得E=.
(2)帶電小球在進(jìn)入疊加場(chǎng)區(qū)域前做自由落體運(yùn)動(dòng)���,有:mgh=mv2
19��、
帶電小球在疊加場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)����,有:qvB=m
由于帶電小球在Ⅰ���、Ⅱ兩個(gè)區(qū)域運(yùn)動(dòng)過程中����,q���、v��、B�����、m的大小不變���,故三段軌跡圓弧的半徑相同��,以三個(gè)圓心為頂點(diǎn)的三角形為等邊三角形��,邊長(zhǎng)為2R���,軌跡如圖(a)所示.由幾何關(guān)系知:R=
解得:h=
從小球開始釋放到回到O點(diǎn),運(yùn)動(dòng)時(shí)間由兩部分組成��,一部分為在疊加場(chǎng)區(qū)域外運(yùn)動(dòng)的時(shí)間�,t1=2 ;一部分為在疊加場(chǎng)區(qū)域
內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間�,t2=×=
總時(shí)間t=t1+t2=2 +=+.
(3)當(dāng)帶電小球在Ⅰ區(qū)域做圓周運(yùn)動(dòng)的圓弧與PQ相切時(shí),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖(b)所示��,小球做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R′=d
解得對(duì)應(yīng)高度:h0=
討論:①當(dāng)h≤h0時(shí)
20�����、�,小球進(jìn)入Ⅰ區(qū)域的速度較小,半徑較小�����,不能進(jìn)入Ⅱ區(qū)域�����,由邊界MN第一次穿出Ⅰ區(qū)域�,此過程中電場(chǎng)力做功W=0;
②當(dāng)h>h0時(shí)��,小球進(jìn)入Ⅰ區(qū)域后由邊界PQ第一次穿出磁場(chǎng)Ⅰ區(qū)域進(jìn)入Ⅱ區(qū)域��,此過程中電場(chǎng)力做功W=-qEd=-mgd.
[答案] (1)帶正電 (2)軌跡見解析 ?��。?3)見解析
高考題答題規(guī)范——電磁場(chǎng)技術(shù)的應(yīng)用
[考點(diǎn)歸納]
帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的應(yīng)用實(shí)例
[高考示例]
(16分)一臺(tái)質(zhì)譜儀的工作原理如圖所示.大量的甲�����、乙兩種離子飄入電壓為U0的加速電場(chǎng)���,其初速度幾乎為0,經(jīng)加速后���,通過寬為L(zhǎng)的狹縫MN沿著與磁場(chǎng)垂直的方向進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B
21�、的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,最后打到照相底片上.已知甲�、乙兩種離子的電荷量均為+q,質(zhì)量分別為2m和m�����,圖中虛線為經(jīng)過狹縫左�����、右邊界M����、N的甲種離子的運(yùn)動(dòng)軌跡.不考慮離子間的相互作用.
(1)求甲種離子打在底片上的位置到N點(diǎn)的最小距離x;
(2)在圖中用斜線標(biāo)出磁場(chǎng)中甲種離子經(jīng)過的區(qū)域�,并求該區(qū)域最窄處的寬度d;
(3)若考慮加速電壓有波動(dòng)��,在(U0-ΔU)到(U0+ΔU)之間變化���,要使甲����、乙兩種離子在底片上沒有重疊��,求狹縫寬度L滿足的條件.,[審題指導(dǎo)]
第一步 讀題干—提信息
題干
信息
1)電荷量均為+q
進(jìn)入磁場(chǎng)后向右偏轉(zhuǎn)
2)質(zhì)量分別為2m和m
進(jìn)入磁場(chǎng)后偏轉(zhuǎn)半徑不同
3
22�、)虛線為經(jīng)過狹縫左、右邊界M��、N的甲種離子的運(yùn)動(dòng)軌跡
同是甲離子兩虛線半徑相同
第二步 審程序—順?biāo)悸?
[滿分答案] (1)設(shè)甲種離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑為r1
電場(chǎng)加速qU0=×2mv2(1分)
且qvB=2m(1分)
解得r1= (1分)
根據(jù)幾何關(guān)系x=2r1-L(1分)
解得x= -L(1分)
(2)如圖所示(2分)
最窄處位于過兩虛線交點(diǎn)的垂線上
d=r1-(2分)
解得d=- (2分)
(3)設(shè)乙種離子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑為r2
r1的最小半徑r1min=(1分)
r2的最大半徑r2max= (1分)
由題意知2r1min-2r2max>L
23�����、���,即 -
>L(2分)
解得L<[2-](1分)
[答案] (1) -L
(2)區(qū)域見解析?���。?
(3)L<[2-]
(1)規(guī)范解析書寫過程�����,注意分步列式,對(duì)所列方程用序號(hào)標(biāo)出����,閱卷老師才好找到得分點(diǎn);盡量不要列連等式�,以防由于寫綜合方程����,一處出錯(cuò)則全部沒分.
(2)保證結(jié)果計(jì)算正確本題較多的是數(shù)學(xué)表達(dá)式的推導(dǎo)���,要提高計(jì)算能力���,會(huì)做的題盡量做對(duì),只要結(jié)果正確���,前面書寫的稍有不規(guī)范��,閱卷老師也可能不在意����,但一旦結(jié)果錯(cuò)誤����,閱卷老師再找得分點(diǎn)時(shí),書寫不規(guī)范或馬虎往往就會(huì)吃虧.
(3)只看對(duì)的��,不看錯(cuò)的,對(duì)于不會(huì)做的題目�����,要把與本題相關(guān)的公式都寫上,公式是主要得分點(diǎn)�,閱卷
24、時(shí)只看評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中給定的公式來給分�,無用的如果寫了�,不給分也不扣分.
[滿分體驗(yàn)] (2016·浙江卷)為了進(jìn)一步提高回旋加速器的能量,科學(xué)家建造了“扇形聚焦回旋加速器”.在扇形聚焦過程中����,離子能以不變的速率在閉合平衡軌道上周期性旋轉(zhuǎn).
扇形聚焦磁場(chǎng)分布的簡(jiǎn)化圖如圖所示,圓心為O的圓形區(qū)域等分成六個(gè)扇形區(qū)域�,其中三個(gè)為峰區(qū),三個(gè)為谷區(qū)����,峰區(qū)和谷區(qū)相間分布.峰區(qū)內(nèi)存在方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B���,谷區(qū)內(nèi)沒有磁場(chǎng).質(zhì)量為m��,電荷量為q的正離子�,以不變的速率v旋轉(zhuǎn)�,其閉合平衡軌道如圖中虛線所示.
(1)求閉合平衡軌道在峰區(qū)內(nèi)圓弧的半徑r,并判斷離子旋轉(zhuǎn)的方向是順時(shí)針還是逆時(shí)針
25�、�;
(2)求軌道在一個(gè)峰區(qū)內(nèi)圓弧的圓心角θ�,及離子繞閉合平衡軌道旋轉(zhuǎn)的周期T;
(3)在谷區(qū)也施加垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B′��,新的閉合平衡軌道在一個(gè)峰區(qū)內(nèi)的圓心角θ變?yōu)?0°�,求B′和B的關(guān)系.已知:sin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβ,cosα=1-2sin2
[解析] (1)峰區(qū)內(nèi)圓弧半徑r=
旋轉(zhuǎn)方向?yàn)槟鏁r(shí)針
(2)由對(duì)稱性����,峰區(qū)內(nèi)圓弧的圓心角θ=
每個(gè)圓弧的長(zhǎng)度l==
每段直線長(zhǎng)度L=2rcos=r=
周期T=
代入得T=
(3)谷區(qū)內(nèi)的圓心角θ′=120°-90°=30°
谷區(qū)內(nèi)的軌道圓弧半徑r′=
由幾何關(guān)系rsin=r′sin
由三角關(guān)系sin=sin15°=
代入得B′=B
[答案] (1) 逆時(shí)針 (2)
(3)B′=B
21
2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題三 電場(chǎng)與磁場(chǎng) 第三講 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案
