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《考前三个月》2015届高考物理(广东专用)精讲:专题8 带电粒子在复合场中的运动 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:468896 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:18 大小:834.50KB
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资源描述

1、高考定位带电粒子在复合场中的运动是力电综合的重点和高考的热点,常见的考查形式有组合场(电场、磁场、重力场依次出现)、叠加场(空间同一区域同时存在两种以上的场)、周期性变化场等,近几年高考试题中,涉及本专题内容的频度极高,特别是计算题,题目难度大,涉及面广试题多把电场和磁场的性质、运动学规律、牛顿运动定律、圆周运动规律、功能关系揉合在一起主要考查考生的空间想象能力、分析综合能力以及运用数学知识解决物理问题的能力以考查考生综合分析和解决复杂问题的能力考题1带电粒子在叠加场中的运动分析例1如图1所示,位于竖直平面内的坐标系xOy,在其第三象限空间有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B0.5

2、T,还有沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E2 N/C.在其第一象限空间有沿y轴负方向的、场强大小也为E的匀强电场,并在yh0.4 m的区域有磁感应强度也为B的垂直于纸面向里的匀强磁场一个带电荷量为q的油滴从图中第三象限的P点得到一初速度,恰好能沿PO做匀速直线运动(PO与x轴负方向的夹角为45),并从原点O进入第一象限已知重力加速度g10 m/s2,问:图1(1)油滴在第三象限运动时受到的重力、电场力、洛伦兹力三力的大小之比,并指出油滴带何种电荷;(2)油滴在P点得到的初速度大小;(3)油滴在第一象限运动的时间审题突破(1)结合平衡条件判断油滴所受电场力的方向和洛伦兹力的方向,进而判断油滴的

3、电性,对油滴受力分析后采用合成法作图,由几何关系得出三力之比;(2)根据油滴在垂直直线方向上应用平衡条件列方程求得速度大小;(3)进入第一象限,由于重力等于电场力,在电场中做匀速直线运动,在混合场中做匀速圆周运动,作出运动轨迹,结合磁场中圆周运动的周期公式即运动的对称性确定运动总时间解析(1)根据受力分析(如图)可知油滴带负电荷,设油滴质量为m,由平衡条件得:mgqEF11.(2)由第(1)问得:mgqEqvBqE解得:v4 m/s.(3)进入第一象限,电场力和重力平衡,知油滴先做匀速直线运动,进入yh的区域后做匀速圆周运动,轨迹如图,最后从x轴上的N点离开第一象限由OA匀速运动的位移为s1h

4、其运动时间:t10.1 s由几何关系和圆周运动的周期关系式T知,由AC的圆周运动时间为t2T0.628 s由对称性知从CN的时间t3t1在第一象限运动的总时间tt1t2t320.1 s0.628 s0.828 s答案(1)11油滴带负电荷(2)4 m/s(3)0.828 s1如图2,水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板,板高h9 m,与板上端等高处水平线上有一P点,P点离挡板的距离s3 m板的左侧以及板上端与P点的连线上方存在匀强磁场和匀强电场磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B1 T;比荷大小1.0 C/kg可视为质点的小球从挡板下端处小孔以不同的速度水平射入场中做匀速圆周运动,若与

5、挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能经过位置P,g10 m/s2,求:图2(1)电场强度的大小与方向;(2)小球不与挡板相碰运动到P的时间;(3)要使小球运动到P点时间最长应以多大的速度射入?答案(1)10 N/C,方向竖直向下(2)arcsin (s)(3)3.75 m/s解析(1)由题意可知,小球带负电,因小球做匀速圆周运动,有:Eqmg得:E10 N/C,方向竖直向下(2)小球不与挡板相碰直接到达P点轨迹如图:有:(hR)2s2R2得:R5 m设PO与挡板的夹角为,则sin 小球做圆周运动的周期T设小球做圆周运动所经过圆弧的圆心角为,则t运动时间tarcs

6、in (s)(3)因速度方向与半径垂直,圆心必在挡板上,设小球与挡板碰撞n次,有R又Rs,n只能取0,1.n0时,(2)问不符合题意n1时,有(3Rh)2s2R2解得:R13 m,R23.75 m轨迹如图,半径为R2时运动时间最长洛伦兹力提供向心力:qvBm得:v3.75 m/s.带电粒子在叠加场中运动的处理方法1弄清叠加场的组成特点2正确分析带电粒子的受力及运动特点3画出粒子的运动轨迹,灵活选择不同的运动规律(1)若只有两个场且正交,合力为零,则表现为匀速直线运动或静止例如电场与磁场中满足qEqvB;重力场与磁场中满足mgqvB;重力场与电场中满足mgqE.(2)若三场共存时,合力为零,粒子

7、做匀速直线运动,其中洛伦兹力FqvB的方向与速度v垂直(3)若三场共存时,粒子做匀速圆周运动,则有mgqE,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,即qvBm.(4)当带电粒子做复杂的曲线运动或有约束的变速直线运动时,一般用动能定理或能量守恒定律求解考题2带电粒子在组合场中的运动分析例2(2014广东36)如图3所示,足够大的平行挡板A1、A2竖直放置,间距为6L.两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域和,以水平面MN为理想分界面区的磁感应强度为B0,方向垂直纸面向外,A1、A2上各有位置正对的小孔S1、S2,两孔与分界面MN的距离为L.质量为m、电量为q的粒子经宽度为d的匀强电场由静止加速后,沿水

8、平方向从S1进入区,并直接偏转到MN上的P点,再进入区P点与A1板的距离是L的k倍不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑图3(1)若k1,求匀强电场的电场强度E;(2)若2k3,且粒子沿水平方向从S2射出,求出粒子在磁场中的速度大小v与k的关系式和区的磁感应强度B与k的关系式审题突破(1)粒子在电场中做加速直线运动,根据动能定理列式;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律列式;结合几何关系得到轨道半径;最后联立求解(2)结合几何关系列式求解出轨道半径;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;最后联立求解即可解析(1)若k1,则有MPL,粒子在匀强磁场中做匀速圆周

9、运动,根据几何关系,该情况粒子的轨迹半径为RL粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,则有:qvB0m粒子在匀强电场中加速,根据动能定理有:qEdmv2综合上式解得:E(2)因为2k3,且粒子沿水平方向从S2射出,该粒子运动轨迹如图所示,由几何关系:R2(kL)2(RL)2,又有qvB0m则整理解得:v又因为:6L2kL2x根据几何关系有:又qvBm则区的磁感应强度B与k的关系:B.答案(1)(2)vB2如图4所示的直角坐标xOy平面内有间距为d,长度为d的平行正对金属板M、N,M位于x轴上,OP为过坐标原点O和极板N右边缘的直线,与y轴的夹角,OP与y轴之间及y轴右侧空间中分别存在磁感应强度大小相等

10、方向相反且均垂直于坐标平面的匀强磁场质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M板左侧边缘以速度v0沿极板方向射入,恰好从N板的右侧边缘A点射出进入磁场粒子第一次通过y轴时,速度与y轴负方向的夹角为.不计粒子重力,求:图4(1)极板M、N间的电压;(2)匀强磁场磁感应强度的大小;(3)粒子第二次通过y轴时的纵坐标值;(4)粒子从进入板间到第二次通过y轴时经历的时间答案(1)(2)(3)2d(4)()解析(1)粒子在M、N板间做类平抛运动,设加速度为a,运动时间为t1,则dv0t1dat根据牛顿运动定律得qma联立解得U.(2)设粒子经过A点时的速度为v,方向与x轴的夹角为,根据动能定理,得qUmv2m

11、vcos 解得v2v0,设粒子第一次与y轴相交于D点,轨迹如图,由几何关系知D点与A点高度相等,C1DO为等边三角形Rd根据牛顿定律,得qvBm整理得B.(3)粒子在y轴右侧空间的运动轨迹如图由几何关系知DE2Rcos d即E点的纵坐标为yE2d.(4)粒子从A到D的时间t2T从D到E的时间t3T而T故tt1t2t3().3如图5所示,相距3L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场的场强方向竖直向下,PT下方的电场的场强方向竖直向上,电场的场强大小是电场的场强大小的两倍,在电场左边界AB上有点Q,PQ间距离为L.从某时刻起由Q以初速度v0沿水平

12、方向垂直射入匀强电场的带电粒子,电量为q、质量为m.通过PT上的某点R进入匀强电场后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,若PR两点的距离为2L.不计粒子的重力试求:图5(1)匀强电场的电场强度的大小和MT之间的距离;(2)有一边长为a、由光滑弹性绝缘壁围成的正三角形容器,在其边界正中央开有一小孔S,将其置于CD右侧且紧挨CD边界,若从Q点射入的粒子经AB、CD间的电场从S孔水平射入容器中欲使粒子在容器中与器壁多次垂直碰撞后仍能从S孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时无机械能和电量损失),并返回Q点,需在容器中现加上一个如图所示的匀强磁场,粒子运动的半径小于a,求磁感应强度B的大小应满足的条件以及从Q出

13、发再返回到Q所经历的时间答案(1)L(2)B,n1,2,n1,2,解析(1)设粒子经PT直线上的点R由E2电场进入E1电场,由Q到R及R到M点的时间分别为t2与t1,到达R时竖直速度为vy,则由FqEma,2Lv0t2,Lv0t1,Lt,E12E2,得E1vyt2t1MTt联立解得MTL.(2)欲使粒子仍能从S孔处射出,粒子运动的半径为r,则qv0B(12n)ra,n1,2,解得:B,n1,2,由几何关系可知t3(2n)(3n)Tn1,2,3T代入B得T,n1,2,t2t12t2t,n1,2,带电粒子在组合场内的运动实际上也是运动过程的组合,解决方法如下:(1)分别研究带电粒子在不同场区的运动

14、规律在匀强磁场中做匀速圆周运动在匀强电场中,若速度方向与电场方向平行,则做匀变速直线运动;若速度方向与电场方向垂直,则做类平抛运动(2)带电粒子经过磁场区域时利用圆周运动规律结合几何关系处理(3)当粒子从一个场进入另一个场时,分析转折点处粒子速度的大小和方向往往是解题的突破口 考题3带电粒子在周期性变化的电磁场中的运动分析例3(19分)如图6甲所示,在xOy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、沿y轴正方向电场强度为正)在t0时刻由原点O发射初速度大小为v0,方向沿y轴正方向的带负电粒子图6已知v0、t0、B0,粒子

15、的比荷为,不计粒子的重力求:(1)tt0时,求粒子的位置坐标;(2)若t5t0时粒子回到原点,求05t0时间内粒子距x轴的最大距离;(3)若粒子能够回到原点,求满足条件的所有E0值解析(1)由粒子的比荷,则粒子做圆周运动的周期T2t0(1分)则在0t0内转过的圆心角(2分)由牛顿第二定律qv0B0m(2分)得r1(1分)位置坐标(,0)(1分)(2)粒子t5t0时回到原点,轨迹如图所示r22r1(2分)r1r2(1分)得v22v0(1分)又,r2(1分)粒子在t02t0时间内做匀加速直线运动,2t03t0时间内做匀速圆周运动,则在05t0时间内粒子距x轴的最大距离:hmt0r2()v0t0.(

16、2分)(3)如图所示,设带电粒子在x轴上方做圆周运动的轨道半径为r1,在x轴下方做圆周运动的轨道半径为r2,由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足:n(2r22r1)2r1,(n1,2,3,)(1分)r1r2(1分)联立以上各式解得vv0,(n1,2,3,)(1分)又由vv0(1分)得E0,(n1,2,3,)(1分)答案(1)(,0)(2)()v0t0(3),(n1,2,3,)(20分)如图7甲所示,间距为d、垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示t0时刻,一质量为m、带电量为q的粒子(不计重力),以初速度v0由Q板左

17、端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区当B0和TB取某些特定值时,可使t0时刻入射的粒子经t时间恰能垂直打在P板上(不考虑粒子反弹)上述m、q、d、v0为已知量图7(1)若tTB,求B0;(2)若tTB,求粒子在磁场中运动时加速度的大小;(3)若B0,为使粒子仍能垂直打在P板上,求TB.答案(1)(2)(3)或解析(1)设粒子做圆周运动的半径为R1,由牛顿第二定律得qv0B0据题意由几何关系得R1d联立式得B0(2)设粒子做圆周运动的半径为R2,加速度大小为a,由圆周运动公式得a据题意由几何关系得3R2d联立式得a.(3)设粒子做圆周运动的半径为R,周期为T,由圆周运动公式

18、得T由牛顿第二定律得qv0B0 由题意知B0,代入式得d4R粒子运动轨迹如图所示,O1、O2为圆心,O1O2连线与水平方向的夹角为,在每个TB内,只有A、B两个位置才有可能垂直击中P板,且均要求0,由题意可知T设经历完整TB的个数为n(n0,1,2,3,)若在A点击中P板,据题意由几何关系得R2(RRsin )nd当n0时,无解当n1时,联立式得(或sin )联立式得TB当n2时,不满足090的要求若在B点击中P板,据题意由几何关系得R2Rsin 2(RRsin )nd当n0时,无解当n1时,联立式得arcsin(或sin )联立式得TB当n2时,不满足090的要求知识专题练训练8题组1带电粒

19、子在叠加场中的运动分析1(双选)如图1所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,b、O、d三点在同一水平线上已知小球所受电场力与重力大小相等现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是()图1A小球能越过d点并继续沿环向上运动B当小球运动到d点时,不受洛伦兹力C小球从d点运动到b点的过程中,重力势能减小,电势能减小D小球从b点运动到c点的过程中,经过弧bc中点时速度最大答案BD解析电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45

20、,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad弧的中点相当于竖直平面圆环的“最高点”关于圆心对称的位置(即bc弧的中点)就是“最低点”,速度最大;由于a、d两点关于新的最高点对称,若从a点静止释放,最高运动到d点,故A错误;当小球运动到d点时,速度为零,故不受洛伦兹力,故B正确;由于d、b等高,故小球从d点运动到b点的过程中,重力势能不变,故C错误;由于等效重力指向左下方45,由于弧bc中点是等效最低点,故小球从b点运动到c点的过程中,经过弧bc中点时速度最大,故D正确2如图2甲所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上在xOy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆形区域内加有与xOy平

21、面垂直的匀强磁场在坐标原点O处放置一带电微粒发射装置,它可以连续不断地发射具有相同质量m、电荷量q(q0)和初速度为v0的带电微粒(已知重力加速度为g)图2(1)当带电微粒发射装置连续不断地沿y轴正方向发射这种带电微粒时,这些带电微粒将沿圆形磁场区域的水平直径方向离开磁场,并继续沿x轴正方向运动求电场强度E和磁感应强度B的大小和方向(2)调节坐标原点处的带电微粒发射装置,使其在xOy平面内不断地以相同速率v0沿不同方向将这种带电微粒射入第象限,如图乙所示现要求这些带电微粒最终都能平行于x轴正方向运动,则在保证电场强度E和磁感应强度B的大小和方向不变的条件下,求出符合条件的磁场区域的最小面积答案

22、(1)E,沿y轴正方向B,垂直纸面向外(2)(1)R2解析(1)微粒沿x轴正方向运动,即带电微粒所受重力与电场力平衡设电场强度大小为E,由平衡条件得:mgqE解得:E由于粒子带正电,故电场方向沿y轴正方向带电微粒进入磁场后,做匀速圆周运动,且半径rR.设匀强磁场的磁感应强度大小为B.由牛顿第二定律得:qv0Bm解得B,磁场方向垂直纸面向外(2)沿y轴正方向射入的微粒,运动轨迹如图所示:以半径R沿x轴正方向运动四分之一圆弧,该圆弧也恰为微粒运动的上边界以O点为圆心、R为半径做的四分之一圆弧BC为微粒做圆周运动的圆心轨迹微粒经磁场偏转后沿x轴正方向运动,即半径沿竖直方向并且射出点距圆心轨迹上各点的

23、距离为R,射出点的边界与圆弧BC平行,如图中的圆弧ODA,圆弧OA与圆弧ODA之间的区域即为磁场区域的最小面积:S2(R2R2)(1)R2.题组2带电粒子在组合场中的运动分析3如图3所示,在矩形区域CDNM内有沿纸面向上的匀强电场,场强的大小E1.5105 V/m;在矩形区域MNGF内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B0.2 T已知CDMNFG0.60 m,CMMF0.20 m在CD边中点O处有一放射源,沿纸面向电场中各方向均匀地辐射出速率均为v01.0106 m/s的某种带正电粒子,粒子质量m6.41027 kg,电荷量q3.21019 C,粒子可以无阻碍地通过边界MN进入磁场,不计

24、粒子的重力求:图3(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;(2)边界FG上有粒子射出磁场的范围长度;(3)粒子在磁场中运动的最长时间(后两问结果保留两位有效数字)答案(1)0.2 m(2)0.43 m(3)2.1107 s解析(1)电场中由动能定理得:qEdmv2mv由题意知d0.20 m,代入数据得v2106 m/s带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,qBvm解得r0.2 m.(2)设粒子沿垂直于电场方向射入时,出电场时水平位移为s,则由平抛规律得:解得s m离开电场时,sin 1,130.由题意可知,PSMN,沿OC方向射出粒子到达P点,为左边界,垂直MN射出的粒子与边界FG相切于Q点,Q为右边界

25、,QOr,轨迹如图范围长度为lsr(0.2) m0.43 m.(3)T,由分析可知,OO方向射出的粒子运动时间最长,设FG长度为Lsin 2,230带电粒子在磁场中运动的最大圆心角为120,对应的最长时间为tmaxT2.1107 s题组3带电粒子在周期性变化的电磁场中运动分析4如图4甲所示,水平直线MN上方有竖直向下的匀强电场,场强大小E103 N/C,MN下方有垂直于纸面的磁场,磁感应强度B随时间t按如图乙所示规律做周期性变化,规定垂直纸面向外为磁场正方向T0时将一重力不计、比荷106 C/kg的正点电荷从电场中的O点由静止释放,在t11105 s时恰通过MN上的P点进入磁场,P点左方d10

26、5 cm处有一垂直于MN且足够大的挡板图4求:(1)电荷从P点进入磁场时速度的大小v0;(2)电荷在t24105 s时与P点的距离s;(3)电荷从O点出发运动到挡板所需时间t总答案(1)104 m/s(2)20 cm(3)1.42104 s解析(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,则Eqmav0at1解得v01031061105 m/s104 m/s(2)电荷在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力qvBm,r当B1 T时,半径r10.2 m20 cm周期T14105 s当B2 T时,半径r20.1 m10 cm周期T22105 s故电荷从t0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图所示在t0到t24105 s时间内,电荷先沿直线OP运动t1,再沿大圆轨迹运动,紧接着沿小圆轨迹运动T2,t24105 s时电荷与P点的距离sr120 cm(3)电荷从P点开始的运动周期T6105 s,且在每一个周期内向左沿PM移动s12r140 cm,电荷到达挡板前经历了2个完整周期,沿PM运动距离s2s180 cm,设电荷撞击挡板前速度方向与水平方向成角,最后ds25 cm内的轨迹如图所示据几何关系有r1r2sin 0.25 m解得sin 0.5,即30则电荷从O点出发运动到挡板所需总时间t总t12TT2解得t总105 s1.42104 s.

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