(通用版)2020版高考物理一輪復(fù)習 第九章 第59課時 帶電粒子在組合場中的運動(題型研究課)講義(含解析).doc
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第59課時 帶電粒子在組合場中的運動(題型研究課) 命題點一 磁場與磁場的組合 [典例] 如圖所示xOy坐標系中,在y軸右側(cè)有一平行于y軸的邊界PQ,PQ左側(cè)和右側(cè)存在磁感應(yīng)強度大小分別為B與的勻強磁場,磁場方向均垂直于xOy平面向里。電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電粒子,以某一速度從坐標系原點O處沿x軸正方向射出,經(jīng)過時間t=時恰好到達y軸上的A(0,l)點,不計粒子的重力作用。 (1)求粒子在左、右兩側(cè)磁場中做圓周運動的半徑大小之比r1∶r2; (2)求邊界PQ與y軸的距離d和粒子從O點射出的速度大小v0; (3)若相同的粒子以更大的速度從原點O處沿x軸正方向射出,為使粒子能經(jīng)過A點,粒子的速度大小應(yīng)為多大? [解析] (1)帶電粒子在左、右兩側(cè)磁場中均做勻速圓周運動,則有qv0B=,qv0= 解得r1∶r2=1∶2。 (2)粒子射出后經(jīng)過時間t=時恰好到達A點,運動情況如圖1所示,設(shè)圖中圓弧DE對應(yīng)的圓心角為θ, 則粒子從O點運動到A點的時間為 T2+T1= 其中T1=,T2= 解得θ=60 △C1C2C3為等邊三角形,根據(jù)幾何關(guān)系得l=2r1+(r2-r1),d=r1sin θ 解得PQ與y軸的距離d=l 粒子從O點射出的速度大小v0滿足qv0B= 解得v0=。 (3)速度更大的粒子,必從y軸高點處轉(zhuǎn)向下方時經(jīng)過A點,一個周期的運動軌跡如圖2,粒子在一個周期內(nèi)沿y軸方向的位移為 y=2r1′+2(r2′-r1′)sin α-2r1′,其中r2′=2r1′ 即y=2r1′sin α,其中cos α=, 粒子經(jīng)過A點的條件是ny=l,n=1,2,3,… 且qvB=m 得v= ,n=1,2,3,… 因v>v0,故n只能取1或2,故粒子的速度大小為 v=或v=。 [答案] (1)1∶2 (2)l (3)或 關(guān)注兩段圓弧軌跡的銜接點 磁場與磁場的組合問題實質(zhì)就是兩個有界磁場中的圓周運動問題,帶電粒子在兩個磁場中的速度大小相同,但軌跡半徑和運動周期往往不同。解題時要充分利用兩段圓弧軌跡的銜接點與兩圓心共線的特點,進一步尋找邊角關(guān)系。 [集訓(xùn)沖關(guān)] 1.(2017全國卷Ⅲ)如圖,空間存在方向垂直于紙面(xOy平面)向里的磁場。在x≥0區(qū)域,磁感應(yīng)強度的大小為B0;x<0區(qū)域,磁感應(yīng)強度的大小為λB0(常數(shù)λ>1)。一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電粒子以速度v0從坐標原點O沿x軸正向射入磁場,此時開始計時,當粒子的速度方向再次沿x軸正向時,求:(不計重力) (1)粒子運動的時間; (2)粒子與O點間的距離。 解析:(1)在勻強磁場中,帶電粒子做圓周運動。設(shè)在x≥0區(qū)域,圓周半徑為R1;在x<0區(qū)域,圓周半徑為R2。由洛倫茲力公式及牛頓第二定律得 qB0v0=m① qλB0v0=m② 粒子速度方向轉(zhuǎn)過180時,所需時間t1為 t1=③ 粒子再轉(zhuǎn)過180時,所需時間t2為 t2=④ 聯(lián)立①②③④式得,所求時間為 t0=t1+t2=。⑤ (2)由幾何關(guān)系及①②式得,所求距離為 d0=2(R1-R2)=。⑥ 答案:(1) (2) 2.如圖所示,M、N、P為很長的平行邊界,M、N與M、P間距分別為l1、l2,其間分別有磁感應(yīng)強度為B1和B2的勻強磁場區(qū)域,磁場Ⅰ和Ⅱ方向垂直紙面向里,B1≠B2。有一電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電粒子,以某一初速度垂直邊界N及磁場方向射入MN間的磁場區(qū)域。不計粒子的重力。求: (1)要使粒子能穿過磁場Ⅰ進入磁場Ⅱ,粒子的初速度v0至少應(yīng)為多少; (2)若粒子進入磁場Ⅰ的初速度v1=,則粒子第一次穿過磁場Ⅰ所用時間t1是多少; (3)粒子初速度v為多少時,才可恰好穿過兩個磁場區(qū)域。 解析:(1)設(shè)粒子的初速度為v0時恰好能進入磁場Ⅱ,則進入磁場Ⅱ時速度恰好沿邊界M,所以運動半徑r=l1, 由B1qv0=m,解得v0=。 (2)粒子在磁場Ⅰ中做勻速圓周運動, 由B1qv1=m,解得r1=2l1, 設(shè)粒子在磁場Ⅰ中做勻速圓周運動(軌跡如圖甲)對應(yīng)的圓心角為α,則有sin α==,所以α=, 所以粒子第一次穿過磁場Ⅰ所用時間為 t1=T==。 (3)設(shè)粒子速度為v時,粒子在磁場Ⅱ中的軌跡恰好與邊界P相切,軌跡如圖乙所示, 由Bqv=m可得R1=,R2=, 由幾何關(guān)系得sin θ==, 粒子在磁場Ⅱ中運動有R2-R2sin θ=l2, 解得v=。 答案:(1) (2) (3) 命題點二 電場與磁場的組合 考法1 先電場后磁場 1.帶電粒子先在電場中做勻加速直線運動,然后垂直進入磁場做圓周運動,如圖: 2.帶電粒子先在電場中做類平拋運動,然后垂直進入磁場做圓周運動,如圖: [例1] (2018全國卷Ⅲ)如圖,從離子源產(chǎn)生的甲、乙兩種離子,由靜止經(jīng)加速電壓U加速后在紙面內(nèi)水平向右運動,自M點垂直于磁場邊界射入勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁場左邊界豎直。已知甲種離子射入磁場的速度大小為v1,并在磁場邊界的N點射出;乙種離子在MN的中點射出;MN長為l。不計重力影響和離子間的相互作用。求: (1)磁場的磁感應(yīng)強度大??; (2)甲、乙兩種離子的比荷之比。 [解析] (1)設(shè)甲種離子所帶電荷量為q1、質(zhì)量為m1,在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R1,磁場的磁感應(yīng)強度大小為B,由動能定理有 q1U=m1v12① 由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有 q1v1B=m1② 由幾何關(guān)系知 2R1=l③ 由①②③式得 B=。④ (2)設(shè)乙種離子所帶電荷量為q2、質(zhì)量為m2,射入磁場的速度為v2,在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R2。同理有 q2U=m2v22⑤ q2v2B=m2⑥ 由題給條件有 2R2=⑦ 由①②③⑤⑥⑦式得,甲、乙兩種離子的比荷之比為 ∶=1∶4。⑧ [答案] (1) (2)1∶4 考法2 先磁場后電場 [例2] 如圖所示,真空中有一以O(shè)點為圓心的圓形勻強磁場區(qū)域,半徑為R=0.5 m,磁場方向垂直紙面向里。在y>R的區(qū)域存在沿y軸負方向的勻強電場,電場強度為E=1.0105 V/m。在M點有一正粒子以速率v=1.0106 m/s沿x軸正方向射入磁場,粒子穿出磁場進入電場,速度減小至0后又返回磁場,最終又從磁場離開。已知粒子的比荷為=1.0107 C/kg,粒子重力不計。求: (1)圓形磁場區(qū)域磁感應(yīng)強度的大?。? (2)沿x軸正方向射入磁場的粒子,從進入磁場到再次穿出磁場所走過的路程。 [解析] (1)沿x軸正方向射入磁場的粒子在進入電場后,速度減小到0,粒子一定是從如圖所示的P點豎直向上射出磁場,逆著電場線運動,所以可得粒子在磁場中做圓周運動的半徑r=R=0.5 m, 根據(jù)Bqv=,得B=, 代入數(shù)據(jù)得B=0.2 T。 (2)粒子返回磁場后,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后從N點射出磁場[如(1)中圖所示],MN的長度等于直徑,粒子在磁場中的路程為二分之一圓周長,即s1=πR, 設(shè)粒子在電場中運動的路程為s2, 根據(jù)動能定理得Eq=mv2,得s2=, 則總路程s=πR+, 代入數(shù)據(jù)得s=(0.5π+1)m。 [答案] (1)0.2 T (2)(0.5π+1)m 考法3 先后多個電磁場 [例3] 如圖所示,寬度為L的區(qū)域被平均分為區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其中區(qū)域Ⅰ、Ⅲ有勻強磁場,它們的磁感應(yīng)強度大小相等,方向垂直紙面且相反。長為L、寬為的矩形abcd緊鄰磁場下方,與磁場邊界對齊,O為dc邊中點,P為dc中垂線上一點,OP=3L。矩形內(nèi)有勻強電場,電場強度大小為E,方向由a指向O。電荷量為q、質(zhì)量為m、重力不計的帶電粒子由a點靜止釋放,經(jīng)電場加速后進入磁場,運動軌跡剛好與區(qū)域Ⅲ的右邊界相切。求: (1)該粒子經(jīng)過O點時的速度大小v0; (2)勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小B; (3)若在aO之間距O點x處靜止釋放該粒子,粒子在磁場區(qū)域中共偏轉(zhuǎn)n次到達P點,x應(yīng)滿足的條件及n的可能取值。 [解析] (1)由題意,根據(jù)幾何關(guān)系可知aO=L,粒子在電場中從a到O加速,由動能定理得:qEL=mv02① 解得v0= 。② (2)粒子在磁場區(qū)域Ⅲ中的運動軌跡如圖,設(shè)粒子軌跡半徑為R0, 由幾何關(guān)系可得: R0-R0cos 60=L③ 由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得:qv0B=④ 聯(lián)立②③④式得:B= 。⑤ (3)若粒子在磁場中一共經(jīng)過n次偏轉(zhuǎn)到達P,設(shè)粒子軌跡半徑為R, 由圖中幾何關(guān)系有:2n=3L⑥ 依題意有0- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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