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1、第3講加試第22題帶電粒子在復合場中的運動,專題七計算題題型強化,,內(nèi)容索引,題型1帶電粒子在疊加場中的運動,題型2帶電粒子在組合場中的運動,,,帶電粒子在疊加場中的運動,,題型1,1.無約束情況下的運動情況分類 (1)洛倫茲力、重力并存 若重力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運動. 若重力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復雜的曲線運動,因洛倫茲力不做功,故機械能守恒,可由此求解問題. (2)電場力、洛倫茲力并存(不計重力的微觀粒子) 若電場力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運動. 若電場力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復雜的曲線運動,因洛倫茲力不做功,可用動能定理求解問題.,(3)
2、電場力、洛倫茲力、重力并存 若三力平衡,一定做勻速直線運動. 若重力與電場力平衡,一定做勻速圓周運動. 若合力不為零且與速度方向不垂直,將做復雜的曲線運動,因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動能定理求解問題.,2.有約束情況下的運動 帶電粒子在疊加場中受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見的運動形式有直線運動和圓周運動,此時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,運用動能定理、能量守恒定律并結合牛頓運動定律求解.,例1(2018新力量聯(lián)盟期末)如圖1所示,位于豎直平面內(nèi)的坐標系xOy,在其第三象限空間有沿水平方向的、垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小
3、為B0.5 T,還有沿x軸負方向的勻強電場,場強大小為E2 N/C.在其第一象限空間有沿y軸負方向,圖1,的、場強大小也為E的勻強電場,并在yh0.4 m的區(qū)域有磁感應強度也為B的垂直于紙面向里的勻強磁場.一個帶電荷量為q的油滴從圖中第三象限的P點得到一初速度,恰好能沿PO做直線運動(PO與x軸負方向的夾角為45),并從原點O進入第一象限,重力加速度g取10 m/s2,問:,(1)油滴的電性;,答案,解析,答案油滴帶負電荷,解析油滴帶負電荷.,(2)油滴在P點得到的初速度大小;(結果可用根式表示),答案,解析,解析油滴受三個力作用,如圖所示, 從P到O沿直線運動必為勻速運動, 設油滴質(zhì)量為m
4、由平衡條件有mgqE,(3)油滴在第一象限運動的時間和離開第一象限處的坐標值.,答案,解析,答案0.828 s(4 m,0),解析進入第一象限后,油滴所受電場力和重力相等,知油滴先做勻速直線運動,進入yh的區(qū)域后做勻速圓周運動,路徑如圖,最后從x軸上的N點離開第一象限.,由對稱性知從CN的時間t3t1,在第一象限的運動的總時間tt1t2t30.828 s 在磁場中有,即離開第一象限處(N點)的坐標為(4 m,0),1.如圖2所示,在足夠大的空間范圍內(nèi),同時存在著豎直向上的勻強電場和垂直紙面向外的勻強磁場,電場強度為E,磁感應強度為B.足夠長的斜面固定在水平面上,斜面傾角為45.有一帶電的小球P
5、靜止于斜面頂端A處,且恰好對斜面無壓力.若將小球P以初速度v0水平向右拋出(P視為質(zhì)點),一段時間后,小球落在斜面上的C點.已知小球的運動軌跡在同一豎直平面內(nèi),重力加速度為g,求:,圖2,(1)小球P落到斜面上時速度方向與斜面的夾角及由A到C所需的時間t;,答案,解析,解析小球P靜止時不受洛倫茲力作用,僅受自身重力和電場力,對斜面恰好無壓力,則mgqE P獲得水平初速度后由于重力和電場力平衡,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,由對稱性可得小球P落到斜面上時其速度方向與斜面的夾角為45 由牛頓第二定律得:,(2)小球P拋出到落到斜面的位移x的大小.,答案,解析,帶電粒子在組合場中的運動,,題型2
6、,“電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較,例2(2018杭州市重點中學期末)空間有如圖3所示坐標系,在0
7、磁場中運動的時間;,答案,解析,答案3.57104 s,粒子出E2時y方向速度vy,即大小為3.0103 m/s,方向沿y負方向,方向與x軸成37角斜向右下方,由幾何關系可得,粒子在磁場中運動對應的圓心角為90,粒子在電磁場中運動的時間,(3)粒子出磁場時的坐標.,答案,解析,答案(1.5 m,0.10 m),解析設粒子出E2時,y方向坐標為y2,y3y2Rsin 53Rsin 370.10 m,出磁場時坐標為(1.5 m,0.10 m),2.(2018寧波市重點中學聯(lián)考)如圖4甲所示,M、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板,S1、S2為板上正對的小孔,N板右側(cè)有兩平面熒光屏相互垂直放置,在兩
8、屏內(nèi)分別取垂直于兩屏交線的直線為x軸和y軸,交點O為原點,在y0,00,xd的區(qū)域有垂直紙面向里的勻強磁場,兩區(qū)域內(nèi)磁感應強度大小均為B,M板左側(cè)電子槍隨時間均勻發(fā)射出初速度可以忽略的熱電子,所有電子經(jīng)小孔S1進入兩板間的電場加速后,從O點處小孔沿x軸正方向射入磁場,最后打在熒光屏上,使得熒光屏發(fā)亮,已知電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,M、N兩板間所加的電壓如圖乙所示,電子通過MN的時間極短,且不計電子重力及電子間的相互作用,求:,圖4,答案,解析,則電子在磁場(0
9、打在y屏上的電子占總電子數(shù)的比為66.7%,(3)x屏上的亮線長度為多少.,答案,解析,3.(2018溫州市期中)現(xiàn)代科學儀器常利用電場、磁場控制帶電粒子的運動,某裝置可用于氣體中某些有害離子的收集,如圖5甲所示.區(qū)為加速區(qū),區(qū)為離子收集區(qū),其原理是通過板間的電場或磁場使離子偏轉(zhuǎn)并吸附到極板上,達到收集的目的.已知金屬極板CE、DF長均為d,間距也為d,AB、CD間的電勢差為U,假設質(zhì)量為m、電荷量為q的大量正離子在AB極均勻分布.離子由靜止開始加速進入收集區(qū)域,區(qū)域板間有勻強電場和垂直于紙面向里的勻強磁場,離子恰,圖5,好沿直線通過區(qū)域;只撤去電場時,恰好無離子從區(qū)域間射出,收集效率(打在極
10、板上的離子占離子總數(shù)的百分比)為100%(不考慮離子間的相互作用力、重力和極板邊緣效應).,(1)求離子到達區(qū)域的速度大?。?答案,解析,解析離子在區(qū)域初速度為0,由動能定理得,(2)求區(qū)域磁感應強度B的大??;,答案,解析,解析進入DF極板的離子恰好不從極板射出,確定圓心; 離子在磁場中的半徑rd,如圖所示;,(3)若撤去區(qū)域磁場,只保留原來的電場,則裝置的收集效率是多少?,答案,解析,答案50%,解析電場、磁場同時存在時,離子做勻速直線運動,滿足: qEqvB 撤去磁場以后離子在電場力作用下做類平拋運動,假設距離DF極板y的離子恰好離開電場:,解得y0.5d 當y0.5d時,離子運動時間更長,水平位移xd,即0.5d到d這段距離的離子會射出電場,,(4)現(xiàn)撤去區(qū)域的電場,保留磁場但磁感應強度大小可調(diào).假設AB極上有兩種正離子,質(zhì)量分別為m1、m2,且m14m2,電荷量均為q1.現(xiàn)將兩種離子完全分離,同時收集更多的離子,需在CD邊上放置一探測板CP(離子必須打在探測板上),如圖乙所示.在探測板下端留有狹縫PD,離子只能通過狹縫進入磁場進行分離,試求狹縫PD寬度的最大值.,答案,解析,解析設兩離子在磁場中做圓周運動的半徑為R1和R2,根據(jù)洛倫茲力提供向心力得,因為m14m2,則有R12R2,此時狹縫最大值x同時滿足(如圖所示) x2R12R2 d2R1x,