江蘇專用2019高考物理一輪復習第九章磁場課時72帶電粒子在交變電場磁場中的運動加練半小時.docx
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72 帶電粒子在交變電場、磁場中的運動 [方法點撥] (1)先分析在一個周期內(nèi)粒子的運動情況,明確運動性質(zhì),判斷周期性變化的電場或磁場對粒子運動的影響;(2)畫出粒子運動軌跡,分析軌跡在幾何關系方面的周期性. 1.(2017廣東肇慶第二次模擬)如圖1甲所示,豎直擋板MN左側(cè)空間有方向豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的水平勻強磁場,電場和磁場的范圍足夠大,電場強度E=40 N/C,磁感應強度B隨時間t變化的關系圖象如圖乙所示,選定磁場垂直紙面向里為正方向.t=0時刻,一質(zhì)量m=810-4 kg、電荷量q=+210-4 C的微粒在O點具有豎直向下的速度v=0.12 m/s,O′是擋板MN上一點,直線OO′與擋板MN垂直,取g=10 m/s2.求: 圖1 (1)微粒再次經(jīng)過直線OO′時與O點的距離; (2)微粒在運動過程中離開直線OO′的最大高度; (3)水平移動擋板,使微粒能垂直射到擋板上,擋板與O點間的距離應滿足的條件. 2.(2017北京平谷區(qū)零模)當今醫(yī)學成像診斷設備PET/CT堪稱“現(xiàn)代醫(yī)學高科技之冠”,它在醫(yī)療診斷中,常利用能放射電子的同位素碳11作為示蹤原子,碳11是由小型回旋加速器輸出的高速質(zhì)子轟擊氮14獲得的.加速質(zhì)子的回旋加速器如圖2甲所示.D形盒裝在真空容器中,兩D形盒內(nèi)勻強磁場的磁感應強度為B,兩D形盒間的交變電壓的大小為U.若在左側(cè)D1盒圓心處放有粒子源S不斷產(chǎn)生質(zhì)子,質(zhì)子質(zhì)量為m,電荷量為q.假設質(zhì)子從粒子源S進入加速電場時的初速度不計,不計質(zhì)子所受重力,忽略相對論效應. 圖2 (1)第1次被加速后質(zhì)子的速度大小v1是多大? (2)若質(zhì)子在D形盒中做圓周運動的最大半徑為R,且D形盒間的狹縫很窄,質(zhì)子在加速電場中的運動時間可忽略不計.那么,質(zhì)子在回旋加速器中運動的總時間t總是多少? (3)要把質(zhì)子從加速器中引出,可以采用靜電偏轉(zhuǎn)法.引出器原理如圖乙所示,一對圓弧形金屬板組成弧形引出通道,內(nèi)、外側(cè)圓弧形金屬板分別為兩同心圓的一部分,圓心位于O′點.內(nèi)側(cè)圓弧的半徑為r0,外側(cè)圓弧的半徑為r0+d.在內(nèi)、外金屬板間加直流電壓,忽略邊緣效應,兩板間產(chǎn)生徑向電場,該電場可以等效為放置在O′處的點電荷Q在兩圓弧之間區(qū)域產(chǎn)生的電場,該區(qū)域內(nèi)某點的電勢可表示為φ=k(r為該點到圓心O′點的距離).質(zhì)子從M點進入圓弧形通道,質(zhì)子在D形盒中運動的最大半徑R對應的圓周,與圓弧形通道正中央的圓弧相切于M點.若質(zhì)子從圓弧通道外側(cè)邊緣的N點射出,則質(zhì)子射出時的動能Ek是多少?要改變質(zhì)子從圓弧通道中射出時的位置,可以采取哪些辦法? 3.如圖3甲所示,兩平行金屬板A、B長L=8 cm,兩極板間距d=6 cm,A、B兩極板間的電勢差UAB=100 V.一比荷為=1106 C/kg的帶正電粒子(不計重力)從O點沿電場中心線垂直電場線以初速度v0=2104 m/s飛入電場,粒子飛出平行板電場后經(jīng)過界面MN、PS間的無電場區(qū)域,已知兩界面MN、PS間的距離為s=8 cm.帶電粒子從PS分界線上的C點進入PS右側(cè)的區(qū)域,當粒子到達C點開始計時,PS右側(cè)區(qū)域有磁感應強度按圖乙變化的勻強磁場(垂直紙面向里為正方向).求: 圖3 (1)PS分界線上的C點與中心線OO′的距離y; (2)粒子進入磁場區(qū)域后第二次經(jīng)過中心線OO′時與PS分界線的距離x. 4.(2018福建三明一中模擬)如圖4甲所示,在平行邊界MN、PQ之間存在寬度為L的勻強電場,電場周期性變化的規(guī)律如圖乙所示,取豎直向下為電場正方向;在平行邊界MN、EF之間存在寬度為s、方向垂直紙面向里的勻強磁場區(qū)域Ⅱ,在PQ右側(cè)有寬度足夠大、方向垂直紙面向里的勻強磁場區(qū)域Ⅰ.在區(qū)域Ⅰ中距PQ為L的A點,有一質(zhì)量為m、電荷量為q、重力不計的帶正電粒子以初速度v0沿豎直向上方向開始運動,以此作為計時起點,再經(jīng)過一段時間粒子又恰好回到A點,如此循環(huán),粒子循環(huán)運動一周,電場恰好變化一個周期,已知粒子離開區(qū)域Ⅰ進入電場時,速度恰好與電場方向垂直,sin 53=0.8,cos 53=0.6. 圖4 (1)求區(qū)域Ⅰ的磁場的磁感應強度大小B1. (2)若E0=,要實現(xiàn)上述循環(huán),確定區(qū)域Ⅱ的磁場寬度s的最小值以及磁場的磁感應強度大小B2. (3)若E0=,要實現(xiàn)上述循環(huán),求電場的變化周期T. 答案精析 1.(1)1.2 m (2)2.48 m (3)L=(1.2n+0.6) m(n=0,1,2,…) 解析 (1)根據(jù)題意可以知道,微粒所受的重力G=mg=810-3 N① 電場力大小F=qE=810-3 N② 因此重力與電場力平衡 微粒先在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,則qvB=m③ 由③式解得:R=0.6 m④ 由T=⑤ 得:T=10π s⑥ 則微粒在5π s內(nèi)轉(zhuǎn)過半個圓周,再次經(jīng)過直線OO′時與O點的距離:l=2R⑦ 將數(shù)據(jù)代入上式解得:l=1.2 m⑧ (2)微粒運動半周后向上勻速運動,運動的時間為t=5π s, 軌跡如圖所示, 位移大小:x=vt⑨ 由⑨式解得:x≈1.88 m⑩ 因此,微粒離開直線OO′的最大高度:H=x+R=2.48 m? (3)若微粒能垂直射到擋板上的某點P,P點在直線OO′下方時,由圖象可以知道,擋板MN與O點間的距離應滿足: L=(2.4n+0.6) m (n=0,1,2,…)? 若微粒能垂直射到擋板上的某點P,P點在直線OO′上方時,由圖象可以知道,擋板MN與O點間的距離應滿足: L=(2.4n+1.8) m (n=0,1,2,…)? ??兩式合寫成L=(1.2n+0.6) m (n=0,1,2…) 2.見解析 解析 (1)質(zhì)子第一次被加速,由動能定理:qU=mv12 解得:v1= (2)質(zhì)子在磁場中做圓周運動時,洛倫茲力提供向心力:qvB=m 質(zhì)子在做圓周運動的周期為:T= 設質(zhì)子在D形盒中被電場加速了n次,由動能定理:nqU=mv2 質(zhì)子在磁場中做圓周運動的周期恒定,在回旋加速器中運動的總時間為:t總=T 解得:t總= (3)設M、N兩點的電勢分別為φ1、φ2,由能量守恒定律: qφ1+mv2=qφ2+Ek 由題可知:φ1=k,φ2=k 解得:Ek=+ 改變圓弧通道內(nèi)、外金屬板間所加直流電壓的大小(改變圓弧通道內(nèi)電場的強弱),或者改變圓弧通道內(nèi)磁場的強弱,可以改變質(zhì)子從圓弧通道中射出時的位置. 3.(1)4 cm (2)12 cm 解析 (1)粒子在電場中的加速度a= 粒子在電場中運動的時間t1= 粒子離開電場時豎直方向分速度vy=at1 粒子在MN與PS間運動時間t2= 粒子在電場中偏轉(zhuǎn)位移y1=at12== cm 出電場后:y2=vyt2 聯(lián)立解得:y2= cm 所以C點與中心線OO′的距離y=y(tǒng)1+y2=4 cm (2)粒子運動軌跡如圖所示,粒子進入磁場時, 設速度與水平方向夾角為θ,tan θ== 所以θ=30 粒子進入磁場時的速度v==104 m/s 設粒子在磁場中運動軌道半徑為R 則qvB= 所以R=4 cm 粒子在磁場中運動的周期T==2π10-6 s 在t=10-6 s內(nèi)粒子的偏轉(zhuǎn)角α=t=120 豎直向上偏移h1=Rcos 30=2 cm 在10-6~π10-6 s內(nèi)通過OO′, 這段時間內(nèi)豎直向上偏移h2=h1=2 cm 因為h1+h2=y(tǒng)=4 cm 則粒子在t=10-6 s時剛好第二次到達OO′ 此時x=2(R+Rsin 30)=12 cm. 4.(1) (2) (3)L 解析 (1)粒子在區(qū)域Ⅰ做圓周運動的半徑R=L 由洛倫茲力提供向心力知qv0B1= 聯(lián)立解得B1= (2)粒子在電場中做類平拋運動,離開電場時沿電場方向的速度vy=at==v0, 設離開電場時速度的偏轉(zhuǎn)角為θ,tan θ==,θ=53 所以粒子離開電場時的速度v==v0 粒子在電場中偏轉(zhuǎn)的距離y=at2=2=L 畫出粒子運動軌跡的示意圖如圖所示,粒子在區(qū)域Ⅱ做圓周運動的圓心O2與在區(qū)域Ⅰ做圓周運動的圓心O1的連線必須與邊界垂直才能完成上述運動, 由幾何關系知粒子在區(qū)域Ⅱ做圓周運動的半徑r==L 所以s≥r(1-sin 53)= 即s的最小值為 根據(jù)r= 解得B2= (3)電場變化的周期等于粒子運動的周期 粒子在區(qū)域Ⅰ中運動的時間t1= 粒子在電場中運動的時間t2= 粒子在區(qū)域Ⅱ中運動的時間t3== 所以周期T=t1+t2+t3=L.- 配套講稿:
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