（浙江選考）2020版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第九章 磁場(chǎng) 專題強(qiáng)化三 帶電粒子在疊加場(chǎng)和組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案.docx

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專題強(qiáng)化三　帶電粒子在疊加場(chǎng)和組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 命題點(diǎn)一　帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1．帶電粒子在疊加場(chǎng)中無約束情況下的運(yùn)動(dòng) (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．帶電粒子在疊加場(chǎng)中有約束情況下的運(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、能量守恒定律結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解． 例1　如圖1，在豎直平面內(nèi)建立直角坐標(biāo)系xOy，其第一象限存在著正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)，電場(chǎng)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．一帶電荷量為＋q、質(zhì)量為m的微粒從原點(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(chǎng)中，正好做直線運(yùn)動(dòng)，當(dāng)微粒運(yùn)動(dòng)到A(l，l)時(shí)，電場(chǎng)方向突然變?yōu)樨Q直向上(不計(jì)電場(chǎng)變化的時(shí)間)，粒子繼續(xù)運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后，正好垂直于y軸穿出復(fù)合場(chǎng)．不計(jì)一切阻力，求： 圖1 (1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??； (2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。? (3)微粒在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間． 答案　(1)　(2)　(3)(＋1) 解析　(1)微粒到達(dá)A(l，l)之前做勻速直線運(yùn)動(dòng)，對(duì)微粒受力分析如圖甲： 所以，Eq＝mg，得：E＝ (2)由平衡條件：qvB＝mg 電場(chǎng)方向變化后，微粒所受重力與電場(chǎng)力平衡，微粒在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，軌跡如圖乙：qvB＝m 由幾何知識(shí)可得：r＝l 聯(lián)立解得：v＝， B＝ (3)微粒做勻速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間：t1＝＝ 做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間：t2＝＝ 在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間：t＝t1＋t2＝(＋1). 變式1　如圖2，空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)，電場(chǎng)方向豎直向上(與紙面平行)，磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里，三個(gè)帶正電的微粒a、b、c電荷量相等，質(zhì)量分別為ma、mb、mc，已知在該區(qū)域內(nèi)，a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng)，c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng)．下列選項(xiàng)正確的是(　　) 圖2 A．ma＞mb＞mc B．mb＞ma＞mc C．mc＞ma＞mb D．mc＞mb＞ma 答案　B 解析　設(shè)三個(gè)微粒的電荷量均為q， a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，說明洛倫茲力提供向心力，重力與電場(chǎng)力平衡，即 mag＝qE① b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng)，三力平衡，則 mbg＝qE＋qvB② c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng)，三力平衡，則 mcg＋qvB＝qE③ 比較①②③式得：mb>ma>mc，選項(xiàng)B正確． 變式2　(2019屆效實(shí)中學(xué)期中)一帶電液滴在互相垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做半徑為R的圓周運(yùn)動(dòng)，如圖3所示，已知電場(chǎng)強(qiáng)度為E，方向豎直向下，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，方向水平(圖中垂直紙面向里)，重力加速度為g.運(yùn)動(dòng)中液滴所受浮力、空氣阻力都不計(jì)，求： 圖3 (1)液滴是順時(shí)針運(yùn)動(dòng)還是逆時(shí)針運(yùn)動(dòng)； (2)液滴運(yùn)動(dòng)的速度多大； (3)若液滴運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)A時(shí)分裂成兩個(gè)完全相同的液滴，其中一個(gè)仍在原平面內(nèi)做半徑R1＝3R的圓周運(yùn)動(dòng)，繞行方向不變，且圓周的最低點(diǎn)仍是A點(diǎn)，則另一個(gè)液滴怎樣運(yùn)動(dòng)？ 答案　見解析 解析　(1)、(2)帶電液滴所受電場(chǎng)力向上且與重力平衡，知液滴帶負(fù)電，液滴所受洛倫茲力提供向心力，由左手定則結(jié)合題圖知液滴順時(shí)針運(yùn)動(dòng)． 即Eq＝mg，qvB＝m 解得v＝ (3)分裂后的液滴電荷量、質(zhì)量均減半，電場(chǎng)力與重力仍平衡，依據(jù)上面運(yùn)算可得，分裂后第一個(gè)液滴的繞行速度大小v1＝＝＝3v，方向向左． 分裂后第二個(gè)液滴的速度設(shè)為v2，分裂前后水平方向動(dòng)量守恒，以液滴分裂前的速度方向?yàn)檎较? mv＝mv1＋mv2，解得v2＝－v 即分裂后第二個(gè)液滴速度大小為v，方向向右，所受電場(chǎng)力與重力仍平衡，在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，繞行方向?yàn)轫槙r(shí)針，A點(diǎn)是圓周最高點(diǎn)，圓周半徑R2＝R. 命題點(diǎn)二　帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1．帶電粒子在組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的分析思路 第1步：分階段(分過程)按照時(shí)間順序和進(jìn)入不同的區(qū)域分成幾個(gè)不同的階段； 第2步：受力分析和運(yùn)動(dòng)分析，主要涉及兩種典型運(yùn)動(dòng)，如下： ←←←→→→ 第3步：用規(guī)律 →→→→ → 2．解題步驟 (1)找關(guān)鍵點(diǎn)：確定帶電粒子在場(chǎng)區(qū)邊界的速度(包括大小和方向)是解決該類問題的關(guān)鍵． (2)畫運(yùn)動(dòng)軌跡：根據(jù)受力分析和運(yùn)動(dòng)分析，大致畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡圖，有利于形象、直觀地解決問題． 模型1　磁場(chǎng)與磁場(chǎng)組合 例2　人類研究磁場(chǎng)的目的之一是通過磁場(chǎng)控制帶電粒子的運(yùn)動(dòng)．如圖4所示是通過磁場(chǎng)控制帶電粒子運(yùn)動(dòng)的一種模型．在0≤x＜d和d0)的粒子，其速率有兩種，分別為v1＝、v2＝.(不考慮粒子的重力以及粒子之間的相互作用) 圖4 (1)求兩種速率的粒子在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R1和R2. (2)求兩種速率的粒子從x＝2d的邊界射出時(shí)，兩出射點(diǎn)的距離Δy的大?。? (3)在x>2d的區(qū)域添加另一勻強(qiáng)磁場(chǎng)，使得從x＝2d邊界射出的兩束粒子最終匯聚成一束，并平行y軸正方向運(yùn)動(dòng)．在圖中用實(shí)線畫出粒子的大致運(yùn)動(dòng)軌跡(無需通過計(jì)算說明)，用虛線畫出所添加磁場(chǎng)的邊界線． 答案　(1)d　2d　(2)4(－1)d　(3)見解析圖 解析　(1)根據(jù)qvB＝m可得：R＝ 又因?yàn)榱Ｗ铀俾视袃煞N，分別為：v1＝，v2＝ 解得：R1＝d，R2＝2d (2)圖甲為某一速率的粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡示意圖， 輔助線如圖所示，根據(jù)幾何關(guān)系可知： 速率為v1的粒子射出x＝2d邊界時(shí)的縱坐標(biāo)為：y1＝2(R1－)＝d 速率為v2的粒子射出x＝2d邊界時(shí)的縱坐標(biāo)為：y2＝2(R2－)＝2(2－)d 聯(lián)立可得兩出射點(diǎn)距離的大小：Δy＝y(tǒng)1－y2＝4(－1)d (3)兩個(gè)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖乙中實(shí)線所示，磁場(chǎng)邊界如圖中傾斜虛線所示，可以使得從x＝2d邊界射出的兩束粒子最終匯聚成一束，并平行y軸正方向運(yùn)動(dòng)． 模型2　電場(chǎng)與磁場(chǎng)組合 例3　(2016浙江4月選考22)如圖5為離子探測(cè)裝置示意圖．區(qū)域Ⅰ、區(qū)域Ⅱ長均為L＝ 0.10m，高均為H＝0.06m．區(qū)域Ⅰ可加方向豎直向下、電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)；區(qū)域Ⅱ可加方向垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，區(qū)域Ⅱ的右端緊貼著可探測(cè)帶電粒子位置的豎直屏．質(zhì)子束沿兩板正中間以速度v＝1.0105m/s水平射入，質(zhì)子荷質(zhì)比近似為＝1.0108C/kg.(忽略邊界效應(yīng)，不計(jì)重力) 圖5 (1)當(dāng)區(qū)域Ⅰ加電場(chǎng)、區(qū)域Ⅱ不加磁場(chǎng)時(shí)，求能在屏上探測(cè)到質(zhì)子束的外加電場(chǎng)的最大值Emax； (2)當(dāng)區(qū)域Ⅰ不加電場(chǎng)、區(qū)域Ⅱ加磁場(chǎng)時(shí)，求能在屏上探測(cè)到質(zhì)子束的外加磁場(chǎng)的最大值Bmax； (3)若區(qū)域Ⅰ加電場(chǎng)E小于(1)中的Emax，質(zhì)子束進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ和離開區(qū)域Ⅱ的位置等高，求區(qū)域Ⅱ中的磁場(chǎng)B與區(qū)域Ⅰ中的電場(chǎng)E之間的關(guān)系式． 答案　(1)200V/m　(2)5.510－3T　(3)B＝ 解析　(1)質(zhì)子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng) vy＝at＝，tanα＝＝ 質(zhì)子恰好能到達(dá)區(qū)域Ⅱ右下端時(shí)，外加電場(chǎng)最大， 此時(shí)有tanα＝，得Emax＝＝200V/m. (2)質(zhì)子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)有qvB＝m，即R＝ 根據(jù)幾何關(guān)系有：R2－(R－)2＝L2時(shí)，外加磁場(chǎng)最大 得Bmax＝≈5.510－3T. (3)質(zhì)子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示． 設(shè)質(zhì)子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速率為v′，則 sinα＝＝＝＝ 由幾何關(guān)系知sinα＝＝＝，得B＝. 變式3　(2017浙江4月選考23)如圖6所示，在xOy平面內(nèi)，有一電子源持續(xù)不斷地沿x軸正方向每秒發(fā)射出N個(gè)速率均為v的電子，形成寬為2b、在y軸方向均勻分布且關(guān)于x軸對(duì)稱的電子流．電子流沿x方向射入一個(gè)半徑為R、中心位于原點(diǎn)O的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域，磁場(chǎng)方向垂直xOy平面向里，電子經(jīng)過磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后均從P點(diǎn)射出，在磁場(chǎng)區(qū)域的正下方有一對(duì)平行于x軸的金屬平行板K和A，其中K板與P點(diǎn)的距離為d，中間開有寬度為2l且關(guān)于y軸對(duì)稱的小孔．K板接地，A與K兩板間加有正負(fù)、大小均可調(diào)的電壓UAK，穿過K板小孔到達(dá)A板的所有電子被收集且導(dǎo)出，從而形成電流．已知b＝R，d＝l，電子質(zhì)量為m，電荷量為e，忽略電子間的相互作用． 圖6 (1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??； (2)求電子從P點(diǎn)射出時(shí)與負(fù)y軸方向的夾角θ的范圍； (3)當(dāng)UAK＝0時(shí)，每秒經(jīng)過極板K上的小孔到達(dá)極板A的電子數(shù)； (4)畫出電流i隨UAK變化的關(guān)系曲線. 答案　見解析 解析　軌跡示意圖 (1)“磁聚焦”模型要求：R＝，解得B＝. (2)b＝R，由幾何關(guān)系知： θ在關(guān)于y軸左、右對(duì)稱的60(含)范圍內(nèi)． (3)要進(jìn)入小孔，電子到達(dá)P點(diǎn)時(shí)與y軸負(fù)方向的夾角φ≤45 則：＝＝≤ 則當(dāng)UAK＝0時(shí)每秒到達(dá)A板的電子數(shù)：N0＝N. (4)①當(dāng)UAK≥0時(shí)，進(jìn)入小孔的電子全部能到A板 i1＝N0e＝Ne ②設(shè)當(dāng)UAK＝U1時(shí)，φ1＝45對(duì)應(yīng)的電子剛好到達(dá)A板 則eU1＝0－m(vcosφ1)2，解得UAK＝－ 即在區(qū)間(－，0)之間，i2＝N0e＝Ne ③當(dāng)UAK反向繼續(xù)增大時(shí)，將出現(xiàn)有電子(該臨界角度為α) 剛好打到A板上，而φ>α的電子打不到A板 i＝Ne，eUAK＝0－m(vcosα)2 解得：i＝Ne. i＝0時(shí)，UAK＝－. 綜上所述：i－UAK圖線如圖所示 變式4　如圖7所示，O′PQ是關(guān)于y軸對(duì)稱的四分之一圓，在PQNM區(qū)域有均勻輻向電場(chǎng)，PQ與MN間的電壓為U.一初速度為零的帶正電的粒子從PQ上的任一位置經(jīng)電場(chǎng)加速后都會(huì)從O′進(jìn)入半徑為R、中心位于坐標(biāo)原點(diǎn)O的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域，磁場(chǎng)方向垂直xOy平面向外，大小為B，粒子經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后都能平行于x軸射出．在磁場(chǎng)區(qū)域右側(cè)有一對(duì)平行于x軸且到x軸距離都為R的金屬平行板A和K，金屬板長均為4R，其中K板接地，A與K兩板間加有電壓UAK>0，忽略極板電場(chǎng)的邊緣效應(yīng)，不計(jì)重力．已知金屬平行板左端連線與磁場(chǎng)圓相切，O′在y軸上． 圖7 (1)求帶電粒子的比荷； (2)求帶電粒子進(jìn)入右側(cè)電場(chǎng)時(shí)的縱坐標(biāo)范圍； (3)若無論帶電粒子從PQ上哪個(gè)位置出發(fā)都能打到K板上，則電壓UAK至少為多大？ 答案　(1)　(2)－R～R　(3)U 解析　(1)由動(dòng)能定理可知qU＝mv2 由已知條件可知，帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑R0＝R 洛倫茲力提供粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力， qvB＝m.聯(lián)立解得＝ (2)如圖，沿QN方向入射的帶電粒子，在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心為O1，由幾何關(guān)系知，對(duì)應(yīng)的圓心角為135，離開磁場(chǎng)的出射點(diǎn)a在y軸上的投影與O′的距離為 Δy＝R＋R a點(diǎn)的縱坐標(biāo)ya＝R 同理可得，沿PM方向入射的帶電粒子離開磁場(chǎng)的出射點(diǎn)b的縱坐標(biāo)yb＝－R 故帶電粒子進(jìn)入右側(cè)電場(chǎng)時(shí)的縱坐標(biāo)范圍為： －R～R (3)只要沿QN方向入射的帶電粒子能打在K板上，則從其他位置入射的粒子也一定打在K板上，則在電場(chǎng)中 E＝ F＝qE＝ma Δy＝R＋R＝at2 應(yīng)滿足4R≥vt 解得UAK≥U. 1．如圖1甲所示，水平放置的平行金屬板M、N之間存在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直于紙面的交變磁場(chǎng)(如圖乙所示，垂直紙面向里為正)，磁感應(yīng)強(qiáng)度B0＝50 T，已知兩板間距離d＝0.3 m，電場(chǎng)強(qiáng)度E＝50 V/m，M板中心有一小孔P，在P正上方h＝5 cm處的O點(diǎn)，一帶電油滴自由下落，穿過小孔后進(jìn)入兩板間，若油滴在t＝0時(shí)刻進(jìn)入兩板間，最后恰好從N板邊緣水平飛出．已知油滴的質(zhì)量m＝10－4 kg，電荷量q＝＋210－5C(不計(jì)空氣阻力，重力加速度g取10 m/s2，取π＝3)．求： 圖1 (1)油滴在P點(diǎn)的速度大?。? (2)N板的長度； (3)交變磁場(chǎng)的變化周期． 答案　(1)1m/s　(2)0.6m　(3)0.3s 解析　(1)由機(jī)械能守恒定律，得mgh＝mv2 解得v＝1m/s (2)進(jìn)入場(chǎng)區(qū)時(shí)，因?yàn)閙g＝10－3N，方向向下， 而Eq＝10－3N，方向向上． 所以，重力與電場(chǎng)力平衡，油滴做勻速圓周運(yùn)動(dòng)， 所以B0qv＝ 解得R＝0.1m 因d＝0.3m，則若使油滴從N板邊緣水平飛出，需在場(chǎng)內(nèi)做三次圓弧運(yùn)動(dòng)． 所以，N板的長度L＝6R. 解得L＝0.6m (3)油滴在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期T0＝＝ 由(2)分析知交變磁場(chǎng)的周期T＝T0 聯(lián)立解得T＝0.3s. 2．(2019屆東陽中學(xué)模擬)如圖2所示，半徑r＝0.06m的半圓形無場(chǎng)區(qū)的圓心在坐標(biāo)原點(diǎn)O處，半徑R＝0.1m、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B＝0.075T的圓形有界磁場(chǎng)區(qū)的圓心坐標(biāo)為(0,0.08m)，平行金屬板MN的極板長L＝0.3m、間距d＝0.1m，極板間所加電壓U＝6.4102V，其中N極板收集的粒子全部中和吸收．一位于O處的粒子源向第Ⅰ、Ⅱ象限均勻地發(fā)射速度大小v＝6105m/s的帶正電粒子，經(jīng)圓形磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后，從第Ⅰ象限出射的粒子速度方向均沿x軸正方向．若粒子重力不計(jì)、比荷＝108C/kg、不計(jì)粒子間的相互作用力及電場(chǎng)的邊緣效應(yīng)．sin37＝0.6，cos37＝0.8.求： 圖2 (1)粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑R0； (2)從坐標(biāo)(0,0.18m)處射出磁場(chǎng)的粒子，其在O點(diǎn)入射方向與y軸的夾角θ； (3)N板收集到的粒子占所有發(fā)射粒子的比例η. 答案　見解析 解析　(1)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，由qvB＝ 得R0＝＝0.08m (2)如圖所示，從y＝0.18m處出射的粒子對(duì)應(yīng)入射方向與y軸的夾角為θ，軌跡圓心與y軸交于(0,0.10m)處， 由幾何關(guān)系可得：sinθ＝0.8，故θ＝53 (3)如圖所示，令恰能從下極板右端出射的粒子剛進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的縱坐標(biāo)為y： 則y＝at2，a＝，L＝vt， 聯(lián)立解得y＝＝0.08m 設(shè)此粒子入射時(shí)與x軸正方向夾角為α，則有： y＝rsinα＋R0－R0cosα 可知tanα＝即α＝53 比例η＝100%≈29.4%. 3．某高中物理課程基地?cái)M采購一批實(shí)驗(yàn)器材，增強(qiáng)學(xué)生對(duì)電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn)研究的動(dòng)手能力，其核心結(jié)構(gòu)原理可簡(jiǎn)化為如圖3所示．AB、CD間的區(qū)域有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)，在CD的右側(cè)有一與CD相切于M點(diǎn)的圓形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁場(chǎng)方向垂直于紙面．一帶正電粒子自O(shè)點(diǎn)以水平初速度v0正對(duì)P點(diǎn)進(jìn)入該電場(chǎng)后，從M點(diǎn)飛離CD邊界，再經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后又從N點(diǎn)垂直于CD邊界回到電場(chǎng)區(qū)域，并恰能返回O點(diǎn)．已知O、P間距離為d，粒子質(zhì)量為m，電荷量為q，電場(chǎng)強(qiáng)度大小E＝，粒子重力不計(jì)．試求： 圖3 (1)粒子從M點(diǎn)飛離CD邊界時(shí)的速度大??； (2)P、N兩點(diǎn)間的距離； (3)圓形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)的半徑和磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。? 答案　(1)2v0　(2)d　(3)d　 解析　(1)據(jù)題意，作出帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡，如圖所示： 粒子從O到M點(diǎn)時(shí)間：t1＝ 粒子在電場(chǎng)中的加速度：a＝＝ P、M兩點(diǎn)間的距離為：PM＝at12＝d. 粒子在M點(diǎn)時(shí)豎直方向的分速度：vy＝at1＝v0 粒子在M點(diǎn)時(shí)的速度：v＝＝2v0 速度偏轉(zhuǎn)角的正切值：tanθ＝＝，故θ＝60； (2)粒子從N到O點(diǎn)時(shí)間：t2＝ 粒子從N到O點(diǎn)過程豎直方向的位移：y＝at22 故P、N兩點(diǎn)間的距離為：PN＝y(tǒng)＝d (3)設(shè)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑為R，由幾何關(guān)系得：Rcos60＋R＝PN＋PM＝d 可得半徑：R＝d 由qvB＝m，即：R＝ 解得：B＝ 由幾何關(guān)系確定區(qū)域半徑為：R′＝2Rcos30 即R′＝d. 4．如圖4，靜止于A處的離子經(jīng)電壓為U的加速電場(chǎng)加速后沿圖中圓弧虛線通過靜電分析器，從P點(diǎn)垂直CN進(jìn)入矩形區(qū)域的有界勻強(qiáng)電場(chǎng)，電場(chǎng)方向水平向左．靜電分析器通道內(nèi)有均勻輻向分布的電場(chǎng)，已知圓弧所在處場(chǎng)強(qiáng)為E0，方向如圖所示；離子質(zhì)量為m、電荷量為q；＝2d、＝3d，離子重力不計(jì)． 圖4 (1)求圓弧虛線對(duì)應(yīng)的半徑R的大小； (2)若離子恰好能打在NQ的中點(diǎn)，求矩形區(qū)域QNCD內(nèi)勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)E的值； (3)若撤去矩形區(qū)域QNCD內(nèi)的勻強(qiáng)電場(chǎng)，換為垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，要求離子能最終打在QN上，求磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的取值范圍． 答案　(1)　(2)　(3) ≤B＜ 解析　(1)離子在加速電場(chǎng)中加速，根據(jù)動(dòng)能定理， 有：qU＝mv2 離子在輻向電場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，知離子帶正電，電場(chǎng)力提供向心力， 根據(jù)牛頓第二定律，有qE0＝ 聯(lián)立解得：R＝ (2)離子做類平拋運(yùn)動(dòng)，若恰好能打在NQ的中點(diǎn)，則 d＝vt,3d＝at2 由牛頓第二定律得：qE＝ma， 聯(lián)立解得：E＝ (3)離子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，洛倫茲力提供向心力，根據(jù)牛頓第二定律，有 qvB＝，則r＝ 離子能打在QN上，則離子運(yùn)動(dòng)徑跡的邊界如圖中Ⅰ和Ⅱ. 由幾何關(guān)系知，離子能打在QN上，必須滿足：d＜r≤2d，則有≤B＜. 5．(2018寧波市十校聯(lián)考)一個(gè)放射源水平放出α、β、γ三種射線，垂直射入如圖5所示磁場(chǎng)，區(qū)域Ⅰ和Ⅱ的寬度均為d，各自存在著垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，兩區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B相等，方向相反(粒子運(yùn)動(dòng)不考慮相對(duì)論效應(yīng))．已知電子質(zhì)量me＝9.110－31kg，α粒子質(zhì)量mα＝6.710－27kg，電子電荷量q＝1.610－19C，≈1＋(|x|<1時(shí))． 圖5 (1)若要篩選出速率大于v1的所有β粒子進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ，求磁場(chǎng)寬度d與B和v1的關(guān)系(用題中所給字母表示即可)； (2)若B＝0.0273T，v1＝0.1c(c是光速)，計(jì)算d；α粒子的速率為0.001c，計(jì)算α粒子離開區(qū)域Ⅰ時(shí)的偏移距離(答案均保留三位有效數(shù)字)； (3)當(dāng)d滿足第(1)小題所給關(guān)系時(shí)，請(qǐng)給出速率在v1

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