高考物理带电粒子在复合场中的运动解析版汇编含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,直径分别为D 和2D 的同心圆处于同一竖直面内,O 为圆心,GH 为大圆的水平直径。

两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔.一质量为m 、电量为+q 的粒子由小孔下方2d处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v 射出电场,由H 点紧靠大圆内侧射入磁场。

不计粒子的重力。

(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小; (3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv qD 、4mvqD,粒子运动一段时间后再次经过H 点,求这段时间粒子运动的路程.【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(山东卷带解析)【答案】(1)2mv qd(2)4mv qD 或43mv qD (3)5.5πD【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在电场中,根据动能定理2122d Eq mv ⋅=,解得2mv E qd =(2)若粒子的运动轨迹与小圆相切,则当内切时,半径为/2E R 由211v qvB m r =,解得4mv B qD = 则当外切时,半径为e R由212v qvB m r =,解得43mv B qD =(2)若Ⅰ区域的磁感应强度为220932qB L m U =,则粒子运动的半径为0010016819U U U ≤≤;Ⅱ区域的磁感应强度为2012qU mv =,则粒子运动的半径为2v qvB m r=;设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的周期分别为T 1、T 2,由运动公式可得:1112R T v π=;034r L =据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,Ⅰ区两段圆弧所对的圆心角相同,设为1θ,Ⅱ区内圆弧所对圆心角为2θ,圆弧和大圆的两个切点与圆心O 连线间的夹角设为α,由几何关系可得:1120θ=;2180θ=;60α=粒子重复上述交替运动回到H 点,轨迹如图所示,设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的时间分别为t 1、t 2,可得:r U ∝;1056U LU L=设粒子运动的路程为s ,由运动公式可知:s=v(t 1+t 2) 联立上述各式可得:s=5.5πD2.如图,ABD 为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB 段是水平的,BD 段为半径R =0.25m 的半圆,两段轨道相切于B 点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E =5.0×103V/m 。

一不带电的绝缘小球甲,以速度v 0沿水平轨道向右运动,与静止在B 点带正电的小球乙发生弹性碰撞。

已知甲、乙两球的质量均为m =1.0×10-2kg ,乙所带电荷量q =2.0×10-5C ,g 取10m/s 2。

(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)(1)甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D ,求乙球在B 点被碰后的瞬时速度大小;(2)在满足1的条件下,求甲的速度v 0;(3)甲仍以中的速度v 0向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B 点的距离范围。

【来源】四川省资阳市高中(2018届)2015级高三课改实验班12月月考理综物理试题 【答案】(1)5m/s ;(2)5m/s ;(3)32m 3m 2x '≤<。

【解析】 【分析】 【详解】(1)对球乙从B 运动到D 的过程运用动能定理可得22112222D B mg R qE R mv mv --=- 乙恰能通过轨道的最高点D ,根据牛顿第二定律可得2Dv mg qE mR+=联立并代入题给数据可得B v =5m/s(2)设向右为正方向,对两球发生弹性碰撞的过程运用动量守恒定律可得00B mv mv mv '=+ 根据机械能守恒可得22200111222B mv mv mv '=+联立解得0v '=,05v =m/s (3)设甲的质量为M ,碰撞后甲、乙的速度分别为M v 、m v ,根据动量守恒和机械能守恒定律有0M m Mv Mv mv =+2220111222M m Mv Mv mv =+ 联立得2m Mv v M m=+ 分析可知:当M =m 时,v m 取最小值v 0;当M ≫m 时,v m 取最大值2v 0 可得B 球被撞后的速度范围为002m v v v <<设乙球过D 点的速度为Dv ',由动能定理得 22112222D m mg R qE R mv mv --='- 联立以上两个方程可得35m /s<230m /s Dv '> 设乙在水平轨道上的落点到B 点的距离为x ',则有2122D x v t R gt ''==, 所以可得首次落点到B 点的距离范围32m 23m 2x '≤<3.如图所示,两条竖直长虚线所夹的区域被线段MN 分为上、下两部分,上部分的电场方向竖直向上,下部分的电场方向竖直向下,两电场均为匀强电场且电场强度大小相同。

挡板PQ 垂直MN 放置,挡板的中点置于N 点。

在挡板的右侧区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。

在左侧虚线上紧靠M 的上方取点A ,一比荷qm=5×105C/kg 的带正电粒子,从A 点以v 0=2×103m/s 的速度沿平行MN 方向射入电场,该粒子恰好从P 点离开电场,经过磁场的作用后恰好从Q 点回到电场。

已知MN 、PQ 的长度均为L=0.5m ,不考虑重力对带电粒子的影响,不考虑相对论效应。

(1)求电场强度E 的大小; (2)求磁感应强度B 的大小;(3)在左侧虚线上M 点的下方取一点C ,且CM=0.5m ,带负电的粒子从C 点沿平行MN 方向射入电场,该带负电粒子与上述带正电粒子除电性相反外其他都相同。

若两带电粒子经过磁场后同时分别运动到Q 点和P 点,求两带电粒子在A 、C 两点射入电场的时间差。

【来源】【市级联考】陕西省榆林市2019届高三第二次理科综合模拟试题(物理部分) 【答案】(1) 16/N C (2) 21.610T -⨯ (3) 43.910s -⨯ 【解析】 【详解】(1)带正电的粒子在电场中做类平抛运动,有:L=v 0t2122L qE tm = 解得E=16N/C(2)设带正电的粒子从P 点射出电场时与虚线的夹角为θ,则:0tan v qE t mθ=可得θ=450粒子射入磁场时的速度大小为v=2v 0粒子在磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=由几何关系可知22r L = 解得B=1.6×10-2T(3)两带电粒子在电场中都做类平抛运动,运动时间相同;两带电粒子在磁场中都做匀速圆周运动,带正电的粒子转过的圆心角为32π,带负电的粒子转过的圆心角为2π;两带电粒子在AC 两点进入电场的时间差就是两粒子在磁场中的时间差; 若带电粒子能在匀强磁场中做完整的圆周运动,则其运动一周的时间22r mT v qBππ==; 带正电的粒子在磁场中运动的时间为:4135.910s 4t T -==⨯; 带负电的粒子在磁场中运动的时间为:4212.010s 4t T -==⨯ 带电粒子在AC 两点射入电场的时间差为412 3.910t t t s -∆=-=⨯4.如图所示,在平面直角坐标系xOy 中的第一象限内存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于坐标平面向里的有界矩形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x 轴负方向的匀强电场。

一粒子源固定在x 轴上坐标为(),0L -的A 点。

粒子源沿y 轴正方向释放出速度大小为0v 的电子,电子通过y 轴上的C 点时速度方向与y 轴正方向成45α=角,电子经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x 轴正方向成15β=角的射线OM 已知电子的质量为m ,电荷量为e ,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用)。

求:()1匀强电场的电场强度E 的大小; ()2电子在电场和磁场中运动的总时间t ()3矩形磁场区域的最小面积min S 。

【来源】湖南省怀化市2019年高考物理一模物理试题【答案】(1)202mv eL;(2)0223L m v eB π+;203()mv eB 【解析】 【详解】()1电子从A 到C 的过程中,由动能定理得:2201122C eEL mv mv =-0cos45C v v =联立解得:22mv E eL=()2电子在电场中做类平抛运动,沿电场方向有:1sin 2C v L t α=其中0cos C v v α=由数学知识知电子在磁场中的速度偏向角等于圆心角:23πθ= 电子在磁场中的运动时间:22t T θπ= 其中2mT eBπ=电子在电场和磁场中运动的总时间12t t t =+联立解得:0223L m t veBπ=+ ()3电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有 2Cv evB m r=最小矩形区域如图所示,由数学知识得:2sin2CD r θ=⋅ cos2CQ r r θ=-最小矩形区域面积:min S CD CQ =⋅ 联立解得:203()mv Smin eB=5.如图所示,在xOy 平面直角坐标系中,直角三角形ACD 内存在垂直平面向里磁感应强度为B 的匀强磁场,线段CO=OD=L ,CD 边在x 轴上,∠ADC=30°。

电子束沿y 轴方向以相同的速度v 0从CD 边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为3L,在第四象限正方形ODQP 内存在沿x 轴正方向、大小为E=Bv 0的匀强电场,在y=-L 处垂直于y 轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y 轴交点为P 。

忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。

(1)电子的比荷;(2)从x 轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P 点间的距离: (3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P 的最远距离。

【来源】【市级联考】河北省唐山市2019届高三下学期第一次模拟考试理科综合物理试题【答案】(1) 03v e m BL= (2) 23L (3) 34L 【解析】 【分析】根据电子束沿速度v 0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解; 【详解】(1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径3Lr = 由牛顿第二定律得2Bev m rv =电子的比荷3e m BLv =; (2)若电子能进入电场中,且离O 点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD 相切,即粒子从F 点离开磁场进入电场时,离O 点最远:设电子运动轨迹的圆心为O '点。

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高考物理带电粒子在复合场中的运动技巧(很有用)及练习题含解析

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一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆.其简化模型如图:Ⅰ、Ⅱ两处的条形匀强磁场区边界竖直,相距为L ,磁场方向相反且垂直纸面.一质量为m ,电量为-q ,重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN 板处由静止释放,极板间电压为U ,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平和方向夹角30θ=︒(1)当Ⅰ区宽度1L L =、磁感应强度大小10B B =时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30︒,求B 0及粒子在Ⅰ区运动的时间t 0(2)若Ⅱ区宽度21L L L ==磁感应强度大小210B B B ==,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h(3)若21L L L ==、10B B =,为使粒子能返回Ⅰ区,求B 2应满足的条件(4)若12B B ≠,12L L ≠,且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出.为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同,求B 1、B 2、L 1、、L 2、之间应满足的关系式.【来源】2011年普通高等学校招生全国统一考试物理卷(山东) 【答案】(1)32lm t qU π=(2)2233h L ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(3)232mU B L q >(或232mUB L q≥)(4)1122B L B L =【解析】图1(1)如图1所示,设粒子射入磁场Ⅰ区的速度为v ,在磁场Ⅰ区中做圆周运动的半径为1R ,由动能定理和牛顿第二定律得212qU mv =①211v qvB m R = ②由几何知识得12sin L R θ= ③联立①②③,带入数据得012mUB L q=④设粒子在磁场Ⅰ区中做圆周运动的周期为T ,运动的时间为t12R T v π= ⑤ 22t T θπ=⑥ 联立②④⑤⑥式,带入数据得32Lmt qUπ=⑦ (2)设粒子在磁场Ⅱ区做圆周运动的半径为2R ,有牛顿第二定律得222v qvB m R = ⑧由几何知识得()()121cos tan h R R L θθ=+-+ ⑨联立②③⑧⑨式,带入数据得2233h L ⎛⎫=- ⎪⎝⎭⑩图2(3)如图2所示,为时粒子能再次回到Ⅰ区,应满足()21sin R L θ+<[或()21sin R L θ+≤] ⑾联立①⑧⑾式,带入数据得232mU B L q >(或232mUB L q≥) ⑿图3图4(4)如图3(或图4)所示,设粒子射出磁场Ⅰ区时速度与水平方向得夹角为α,有几何知识得()11sin sin L R θα=+ ⒀ [或()11sin sin L R θα=-]()22sin sin L R θα=+ ⒁[或]()22sin sin L R θα=- 联立②⑧式得1122B R B R = ⒂联立⒀⒁⒂式得1122B L B L = ⒃【点睛】(1)加速电场中,由动能定理求出粒子获得的速度.画出轨迹,由几何知识求出半径,根据牛顿定律求出B 0.找出轨迹的圆心角,求出时间;(2)由几何知识求出高度差;(3)当粒子在区域Ⅱ中轨迹恰好与右侧边界相切时,粒子恰能返回Ⅰ区,由几何知识求出半径,由牛顿定律求出B 2满足的条件;(4)由几何知识分析L 1、L 2与半径的关系,再牛顿定律研究关系式.2.如图1所示,宽度为d 的竖直狭长区域内(边界为12L L 、),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为0E ,0E >表示电场方向竖直向上。

高中物理带电粒子在复合场中的运动解析版汇编含解析

高中物理带电粒子在复合场中的运动解析版汇编含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,待测区域中存在匀强电场和匀强磁场,根据带电粒子射入时的受力情况可推测其电场和磁场. 图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放置、相距为l 的相同平行金属板构成,极板长度为l 、间距为d,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反. 质量为m 、电荷量为+q 的粒子经加速电压U0 加速后,水平射入偏转电压为U1 的平移器,最终从A 点水平射入待测区域. 不考虑粒子受到的重力.(1)求粒子射出平移器时的速度大小v1;(2)当加速电压变为4U0 时,欲使粒子仍从A 点射入待测区域,求此时的偏转电压U; (3)已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域,刚进入时的受力大小均为F. 现取水平向右为x 轴正方向,建立如图所示的直角坐标系Oxyz. 保持加速电压为U0 不变,移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域,粒子刚射入时的受力大小如下表所示.请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向. 【来源】2012年普通高等学校招生全国统一考试理综物理(江苏卷) 【答案】(1)012qU v m=1U?4U = (3)E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为30°或150°,若B 沿-x 轴方向,E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为-30°或-150°. 【解析】(1)设粒子射出加速器的速度为0v 动能定理20012qU mv =由题意得10v v =,即012qU v m=(2)在第一个偏转电场中,设粒子的运动时间为t 加速度的大小1qU a md=在离开时,竖直分速度yv at =竖直位移2112y at =水平位移1l v t = 粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,经历时间也为t 竖直位移2y y v t =由题意知,粒子竖直总位移12y?2y y =+ 解得210U l y U d=则当加速电压为04U 时,1U?4U =(3)(a)由沿x 轴方向射入时的受力情况可知:B 平行于x 轴. 且FE q= (b)由沿y +-轴方向射入时的受力情况可知:E 与Oxy 平面平行.222F f (5F)+=,则f?2F =且1f?qv B =解得02F mB BqU =(c)设电场方向与x 轴方向夹角为.若B 沿x 轴方向,由沿z 轴方向射入时的受力情况得222sin )(cos )(7)f F F F αα++=( 解得=30°,或=150°即E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为30°或150°. 同理,若B 沿-x 轴方向E 与Oxy 平面平行且与x 轴方向的夹角为-30°或-150°.2.如图所示,在 xOy 坐标平面的第一象限内有一沿 y 轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m 、电量为+q 的粒子(重力不计)从坐标原点 O 射入磁场,其入射方向与x 的正方向成 45°角.当粒子运动到电场中坐标为(3L ,L )的 P 点处时速度大小为 v 0,方向与 x 轴正方向相同.求: (1)粒子从 O 点射入磁场时的速度 v ;(2)匀强电场的场强 E 0 和匀强磁场的磁感应强度 B 0. (3)粒子从 O 点运动到 P 点所用的时间.【来源】海南省海口市海南中学2018-2019学年高三第十次月考物理试题 【答案】(1)02v;(2)02mv Lq;(3)0(8)4L v π+【解析】 【详解】解:(1)若粒子第一次在电场中到达最高点P ,则其运动轨迹如图所示,粒子在 O 点时的速度大小为v ,OQ 段为圆周,QP 段为抛物线,根据对称性可知,粒子在Q 点时的速度大小也为v ,方向与x 轴正方向成45︒角,可得:045v vcos =︒ 解得:02v v =(2)在粒子从Q 运动到P 的过程中,由动能定理得:2201122qEL mv mv -=- 解得:22mv E qL=又在匀强电场由Q 到P 的过程中,水平方向的位移为:01x v t = 竖直方向的位移为:012v y t L == 可得:2QP x L =,OQ L =由2cos 45OQ R =︒,故粒子在OQ 段圆周运动的半径:22R L=及mv R qB =解得:02mvBqL=(3)在Q点时,0045yv v tan v=︒=设粒子从由Q到P所用时间为1t,在竖直方向上有:1022L Ltv v==粒子从O点运动到Q所用的时间为:24Ltvπ=则粒子从O点运动到P点所用的时间为:t总120002(8)44L L Lt tv v vππ+=+=+=3.如图所示,在空间坐标系x<0区域中有竖直向上的匀强电场E1,在一、四象限的正方形区域CDEF内有方向如图所示的正交的匀强电场E2和匀强磁场B,已知CD=2L,OC=L,E2 =4E1。

2022年高考物理命题猜想与仿真押题——专题09 带电粒子在复合场中的运动(命题猜想)(解析版)

2022年高考物理命题猜想与仿真押题——专题09 带电粒子在复合场中的运动(命题猜想)(解析版)

【考向解读】1.2022年主要考试热点:(1)带电粒子在组合复合场中的受力分析及运动分析.(2)带电粒子在叠加复合场中的受力分析及运动分析.(3)带电粒子在交变电磁场中的运动.2.带电粒子在复合场中的运动应当是2022年高考压轴题的首选.(1)复合场中结合牛顿其次定律、运动的合成与分解、动能定理综合分析相关的运动问题.(2)复合场中结合数学中的几何学问综合分析多解问题、临界问题、周期性问题等.【命题热点突破一】带电粒子在组合场中的运动磁偏转”和“电偏转”的差别电偏转磁偏转偏转条件带电粒子以v⊥E进入匀强电场带电粒子以v⊥B进入匀强磁场受力状况只受恒定的电场力只受大小恒定的洛伦兹力运动状况类平抛运动匀速圆周运动运动轨迹抛物线圆弧物理规律类平抛学问、牛顿其次定律牛顿其次定律、向心力公式基本公式L=vt,y=12at2,a=qEm,tan θ=atvr=mvqB,T=2πmqB,t=θ2πT例1.如图所示,静止于A处的离子,经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN 进入矩形区域的有界匀强电场,电场方向水平向左.静电分析器通道内有均匀辐射分布的电场,已知圆弧虚线的半径为R,其所在处场强为E、方向如图所示;离子质量为m、电荷量为q;QN=2d、PN=3d,离子重力不计.(1)求加速电场的电压U;(2)若离子恰好能打在Q点上,求矩形区域QNCD内匀强电场场强E0的值;(3)若撤去矩形区域QNCD内的匀强电场,换为垂直纸面对里的匀强磁场,要求离子能最终打在QN上,求磁场磁感应强度B的取值范围.(3)离子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力供应向心力,依据牛顿其次定律,有qBv=mv2r则r=1BEmRq离子能打在QN上,则既没有从DQ边出去也没有从PN边出去,则离子运动径迹的边界如图中Ⅰ和Ⅱ.由几何关系知,离子能打在QN上,必需满足:32d<r≤2d则有12dEmRq≤B<23dEmRq.答案(1)12ER(2)3ER2d(3)12d EmRq≤B <23dEmRq【变式探究】如图所示的坐标系中,第一象限内存在与x轴成30°角斜向下的匀强电场,电场强度E=400 N/C;第四象限内存在垂直于纸面对里的有界匀强磁场,x轴方向的宽度OA=203cm,y轴负方向无限大,磁感应强度B=1×10-4T.现有一比荷为qm=2×1011 C/kg的正离子(不计重力),以某一速度v0从O点射入磁场,α=60 °,离子通过磁场后刚好从A点射出,之后进入电场.(1)求离子进入磁场B的速度v0的大小;(2)离子进入电场后,经多少时间再次到达x轴上;(3)若离子进入磁场B后,某时刻再加一个同方向的有界匀强磁场使离子做完整的圆周运动,求所加磁场磁感应强度的最小值.解析离子的运动轨迹如图所示离子沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为a,位移为l2Eq=ma l2=12at2由几何关系可知tan 60°=l2l1代入数据解得t=3×10-7s(3)由Bqv=mv2r知,B越小,r越大.设离子在磁场中最大半径为R由几何关系得R=12(r1-r1sin 30°)=0.05 m由牛顿运动定律得B1qv0=mv20R得B1=4×10-4T则外加磁场ΔB1=3×10-4T答案(1)4×106 m/s(2)3×10-7s(3)3×10-4T【感悟提升】带电粒子在组合场中的运动问题,一般都是单物体多过程问题,求解策略是“各个击破”:(1)先分析带电粒子在每个场中的受力状况和运动状况,抓住联系相邻两个场的纽带——速度(一般是后场的入射速度等于前场的出射速度),(2)然后利用带电粒子在电场中往往做类平抛运动或直线运动,在磁场中做匀速圆周运动的规律求解.【命题热点突破二】带电粒子在叠加复合场中的运动例2.如图所示,水平线AC和竖直线CD相交于C点,AC上开有小孔S,CD上开有小孔P,AC与CD间存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面对里,∠DCG=60°,在CD右侧、CG的下方有一竖直向上的匀强电场E(大小未知)和垂直纸面对里的另一匀强磁场B1(大小未知),一质量为m、电荷量为+q的塑料小球从小孔S处无初速度地进入匀强磁场中,经一段时间恰好能从P孔水平匀速飞出而进入CD右侧,小球在CD右侧做匀速圆周运动而垂直打在CG板上,重力加速度为g.(1)求竖直向上的匀强电场的电场强度E的大小;(2)求CD右侧匀强磁场的磁感应强度B1的大小;(3)若要使小球进入CD右侧后不打在CG上,则B1应满足什么条件?解析(1)因小球在CD右侧受重力、电场力和洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,所以有mg=qE,即E=mgq.(2)小球进入磁场后,由于重力作用,速率不断增大,同时在洛伦兹力的作用下小球右偏,当小球从小孔P水平匀速飞出时,受力平衡有Bqv =mg ,即v =mgBq从S 到P 由动能定理得mg CP =12mv 2,即CP =m 2g2q 2B2因小球从小孔P 水平飞入磁场B 1后做匀速圆周运动而垂直打在CG 上,所以C 点即为小球做圆周运动的圆心,半径即为r =CP 又因B 1qv =m v 2r联立得B 1=2B .答案 (1)mgq(2)2B (3)B 1≥4.3B【变式探究】如图所示,离子源A 产生的初速度为零、带电荷量为e 、质量不同的正离子被电压为U 1的加速电场加速后进入一电容器中,电容器两极板之间的距离为d ,电容器中存在磁感应强度大小为B 的匀强磁场和匀强电场.正离子能沿直线穿过电容器,垂直于边界MN 进入磁感应强度大小也为B 的扇形匀强磁场中,∠MNQ =90°.(不计离子的重力)(1)求质量为m 的离子进入电容器时,电容器两极板间的电压U 2; (2)求质量为m 的离子在磁场中做圆周运动的半径;(3)若质量为4m 的离子垂直打在NQ 的中点S 1处,质量为16m 的离子打在S 2处.求S 1和S 2之间的距离以及能打在NQ 上正离子的质量范围.解析 (1)设离子经加速电场后获得的速度为v 1,应用动能定理有U 1e =12mv 21离子进入电容器后沿直线运动,有U 2ed =Bev 1得U 2=Bd2U 1em又ON =R 2-R 1由几何关系可知S 1和S 2之间的距离ΔS =R 22-ON 2-R 1联立解得ΔS =2(3-1)2U 1mB 2e由R ′2=(2R 1)2+(R ′-R 1)2 解得R ′=52R 1再依据12R 1≤R x ≤52R 1解得m ≤m x ≤25m 答案 (1)Bd 2U 1em(2)2U 1mB 2e(3)m ≤m x ≤25m【命题热点突破三】带电粒子在交变电磁场中的运动及多解问题例3、如图甲所示,宽度为d 的竖直狭长区域内(边界为L 1、L 2),存在垂直纸面对里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图乙所示),电场强度的大小为E 0,E >0表示电场方向竖直向上.t =0时,一带正电、质量为m 的微粒从左边界上的N 1点以水平速度v 射入该区域,沿直线运动到Q 点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的N 2点.Q 为线段N 1N 2的中点,重力加速度为g .上述d 、E 0、m 、v 、g 为已知量.(1)求微粒所带电荷量q 和磁感应强度B 的大小. (2)求电场变化的周期T .(3)转变宽度d ,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求T 的最小值.(2)设微粒从N 1运动到Q 的时间为t 1,做圆周运动的周期为t 2,则d2=vt 1⑤(1分)qvB =m v 2R⑥(2分)2πR =vt 2⑦(1分)联立③④⑤⑥⑦得t 1=d 2v ;t 2=πvg⑧(2分)电场变化的周期T =t 1+t 2=d 2v +πvg⑨(1分)【感悟提升】空间存在的电场或磁场是随时间周期性变化的,一般呈现“矩形波”的特点.交替变化的电场及磁场会使带电粒子顺次经过不同特点的电场、磁场或叠加的场,从而表现出多过程现象,其特点较为隐蔽,应留意以下两点:(1)认真确定各场的变化特点及相应时间,其变化周期一般与粒子在磁场中的运动周期关联. (2)把粒子的运动过程用直观草图进行分析.【变式探究】如图甲所示,两竖直线所夹区域内存在周期性变化的匀强电场与匀强磁场,变化状况如图乙、丙所示,电场强度方向以y 轴负方向为正,磁感应强度方向以垂直纸面对外为正.t =0时刻,一质量为m 、电量为q 的带正电粒子从坐标原点O 开头以速度v 0沿x 轴正方向运动,粒子重力忽视不计,图乙、丙中E 0=3B 0v 04π,t 0=πm qB 0,B 0已知.要使带电粒子在0~4nt 0(n ∈N)时间内始终在场区运动,求:(1)在t 0时刻粒子速度方向与x 轴的夹角; (2)右边界到O 的最小距离; (3)场区的最小宽度.解析 (1)由牛顿其次定律,得E 0q =ma v y =qE 0mt 0(2分)E 0=3B 0v 04πtan θ=v yv 0(1分) θ=37°(1分)(2)x 1=v 0t 0(1分)如图所示,由几何关系得x 2=R 1-R 1cos 53°(1分)B 0qv =m v 2R 1(1分) v =v 0cos 37°(1分)x =x 1+x 2=(π+0.5)mv 0qB 0(1分)答案 (1)37° (2)(π+0.5)mv 0qB 0(3)(1.5n +1.5+π)mv 0qB 0【高考真题解读】1.(2021·福建理综,22,20分)如图,绝缘粗糙的竖直平面MN 左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E ,磁场方向垂直纸面对外,磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的小滑块从A 点由静止开头沿MN 下滑,到达C 点时离开 MN 做曲线运动.A 、C 两点间距离为h ,重力加速度为g .(1)求小滑块运动到C 点时的速度大小v C ;(2)求小滑块从A 点运动到C 点过程中克服摩擦力做的功W f ;(3)若D 点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D 点时撤去磁场,此后小滑块连续运动到水平地面上 的P 点.已知小滑块在D 点时的速度大小为v D ,从D点运动到P 点的时间 为t ,求小滑块运动到P 点时速度的大小v P .(3)如图,小滑块速度最大时,速度方向与电场力、重力的合力方向垂直.撤 去磁场后小滑块将做类平抛运动,等效加速度为g ′g ′=(qE m)2+g 2⑥ 且v 2P =v 2D +g ′2t 2⑦解得v P =v 2D +⎣⎡⎦⎤(qE m )2+g 2t 2⑧ 答案 (1)E B (2)mgh -mE 22B 2(3)v 2D+⎣⎡⎦⎤(qE m )2+g 2t 22.(2021·重庆理综,9,18分)如图为某种离子加速器的设计方案.两个半圆形金属盒内存在相同的垂直于纸面对外的匀强磁场.其中MN 和M ′N ′是间距为h 的两平行极板,其上分别有正对的两个小孔O 和O ′,O ′N ′=ON =d ,P 为靶点,O ′P =kd (k 为大于1的整数).极板间存在方向向上的匀强电场,两极板间电压为U .质量为m 、带电量为q 的正离子从O 点由静止开头加速,经O ′进入磁场区域.当离子打到极板上O ′N ′区域(含N ′点)或外壳上时将会被吸取.两虚线之间的区域无电场和磁场存在,离子可匀速穿过,忽视相对论效应和离子所受的重力.求:(1)离子经过电场仅加速一次后能打到P 点所需的磁感应强度大小; (2)能使离子打到P 点的磁感应强度的全部可能值;(3)打到P 点的能量最大的离子在磁场中运动的时间和在电场中运动的时间. 解析 (1)粒子经电场加速一次后的速度为v 1,由动能定理得 qU =12mv 21①粒子能打到P 点,则在磁场中的轨道半径r 1=kd2②对粒子在磁场中由牛顿其次定律得qv 1B 1=mv 21r 1③联立①②③式解得B 1=22Uqmqkd④答案 (1)22Uqm qkd (2)22nUqmqkd(n =1,2,3,…,k 2-1)(3)(2k 2-3)πkmd22Uqm (k 2-1)h 2(k 2-1)mUq3.(2021·天津理综,12,20分)现代科学仪器常利用电场、磁场把握带电粒子的运动.真空中存在着如图所示的多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场,电场与磁场的宽度均为d .电场强度为E ,方向水平向右;磁感应强度为B ,方向垂直纸面对里,电场、磁场的边界相互平行且与电场方向垂直.一个质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子在第1层电场左侧边界某处由静止释放,粒子始终在电场、磁场中运动,不计粒子重力及运动时的电磁辐射.(1)求粒子在第2层磁场中运动时速度v 2的大小与轨迹半径r 2;(2)粒子从第n 层磁场右侧边界穿出时,速度的方向与水平方向的夹角为θn , 试求sin θn ;(3)若粒子恰好不能从第n 层磁场右侧边界穿出,试问在其他条件不变的状况 下,也进入第n 层磁场,但比荷较该粒子大的粒子能否穿出该层磁场右侧边界,请简要推理说明之.(2)设粒子在第n 层磁场中运动的速度为v n ,轨迹半径为r n (各量的下标均代表 粒子所在层数,下同). nqEd =12mv 2n ⑤qv n B =m v 2nr n⑥图1粒子进入第n 层磁场时,速度的方向与水平方向的夹角为αn ,从第n 层磁场右侧边界穿出时速度方向与水平方向的夹角为θn ,粒子在电场中运动时,垂直于电场线方向的速度重量不变,有v n -1sin θn -1=v n sin αn ⑦ 由图1看出r n sin θn -r n sin αn =d ⑧由⑥⑦⑧式得r n sin θn -r n -1sin θn -1=d ⑨由⑨式看出r 1sin θ1,r 2sin θ2,…,r n sin θn 为一等差数列,公差为d ,可得r n sin θn =r 1sin θ1+(n -1)d ⑩图2粒子穿出时的速度方向与水平方向的夹角为θn ,由于 q ′m ′>q m ⑮则导致 sin θn ′>1⑯说明θn ′不存在,即原假设不成立.所以比荷较该粒子大的粒子不能穿出该层磁场右侧边界.答案 (1)2qEd m 2BmEdq(2)B nqd2mE(3)见解析4.(2021·江苏单科,15,16分)一台质谱仪的工作原理如图所示, 电荷量均为+q 、质量不同的离子飘入电压为U 0的加速电场,其初速度几乎为零.这些离子经加速后通过狭缝O 沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B 的匀强磁场,最终打在底片上.已知放置底片的区域MN =L ,且OM =L .某次测量发觉MN 中左侧23区域MQ 损坏,检测不到离子,但右侧13区域QN 仍能正常检测到离子.在适当调整加速电压后,原本打在MQ 的离子即可在QN 检测到.(1)求原本打在MN 中点P 的离子质量m ;(2)为使原本打在P 的离子能打在QN 区域,求加速电压U 的调整范围;(3)为了在QN 区域将原本打在MQ 区域的全部离子检测完整,求需要调整U 的最少次数.(取lg 2=0.301,lg 3=0.477,lg 5=0.699) 解析 (1)离子在电场中加速: qU 0=12mv 2在磁场中做匀速圆周运动:qvB =m v 2r解得r =1B2mU 0q打在MN 中点P 的离子半径为r 0=34L ,代入解得m =9qB 2L 232U 0(2)由(1)知,U =16U 0r 29L 2离子打在Q 点时r =56L ,U =100U 081 离子打在N 点时r =L ,U =16U 09,则电压的范围 100U 081≤U ≤16U 09 (3)由(1)可知,r ∝U由题意知,第1次调整电压到U 1,使原本Q 点的离子打在N 点L 56L =U 1U 0此时,原本半径为r 1的打在Q 1的离子打在Q 上56L r 1=U 1U 0解得r 1=⎝⎛⎭⎫562L答案 (1)9qB 2L 232U 0 (2)100U 081≤U ≤16U 09(3)3次5.(2022·浙江理综,25,22分)离子推动器是太空飞行器常用的动力系统.某种推动器设计的简化原理如图1所示,截面半径为R 的圆柱腔分为两个工作区.Ⅰ为电离区,将氙气电离获得1价正离子;Ⅱ为加速区,长度为L ,两端加有电压,形成轴向的匀强电场.Ⅰ区产生的正离子以接近0的初速度进入Ⅱ区,被加速后以速度v M 从右侧喷出.Ⅰ区内有轴向的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,在离轴线R /2处的C 点持续射出肯定速率范围的电子.假设射出的电子仅在垂直于轴线的截面上运动,截面如图2所示(从左向右看).电子的初速度方向与中心O 点和C 点的连线成α角(0<α≤90°).推动器工作时,向Ⅰ区注入淡薄的氙气.电子使氙气电离的最小速率为v 0,电子在Ⅰ区内不与器壁相碰且能到达的区域越大,电离效果越好.已知离子质量为M ;电子质量为m ,电荷量为e .(电子遇到器壁即被吸取,不考虑电子间的碰撞)(1)求Ⅱ区的加速电压及离子的加速度大小;(2)为取得好的电离效果,请推断Ⅰ区中的磁场方向(按图2说明是“垂直纸面对里”或“垂直纸面对外”);(3)α为90°时,要取得好的电离效果,求射出的电子速率v 的范围;(4)要取得好的电离效果,求射出的电子最大速率v max 与α角的关系. 解析 (1)由动能定理得12Mv 2M=eU ①U =Mv 2M2e②a =eE M =e U ML =v 2M 2L③(4)电子运动轨迹如图所示, OA =R -r ,OC =R2,AC =r依据几何关系得r =3R4(2-sin α)⑨由⑥⑨式得v max =3eBR4m (2-sin α)答案 (1)Mv 2M 2e v 2M2L (2)垂直纸面对外(3)v 0≤v <3eBR 4m (4)v max =3eBR4m (2-sin α)6.(2022·重庆理综,9,18分)如图所示,在无限长的竖直边界NS 和MT 间布满匀强电场,同时该区域上、下部分分别布满方向垂直于NSTM 平面对外和向内的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B 和2B ,KL 为上、下磁场的水平分界线,在NS 和MT 边界上,距KL 高h 处分别有P 、Q 两点,NS 和MT 间距为1.8h .质量为m 、带电荷量为+q 的粒子从P 点垂直于NS 边 界射入该区域,在两边界之间做圆周运动,重力加速度为g .(1)求电场强度的大小和方向.(2)要使粒子不从NS 边界飞出,求粒子入射速度的最小值.(3)若粒子能经过Q 点从MT 边界飞出,求粒子入射速度的全部可能值. 解析 (1)设电场强度大小为E . 由题意有mg =qE得E =mgq,方向竖直向上.(2)如图1所示,设粒子不从NS 边飞出的入射速度最小值为V min ,对应的粒子 在上、下区域的运动半径分别为r 1和r 2,圆心的连线与NS 的夹角为φ. 由r =mvqB有r 1=mv min qB ,r 2=12r 1由(r 1+r 2)sin φ=r 2 r 1+r 1cos φ=hv min =(9-62)qBhm答案 (1)mg q ,方向竖直向上 (2)(9-62)qBhm(3)见解析7.(2022·大纲全国,25,20分)如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy 平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x 轴负向.在y 轴正半轴上某点以与x 轴正向平行、大小为v 0的速度放射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d ,0)点沿垂直于x 轴的方向进入电场.不计重力.若该粒子离开电场时速度方向与Y 轴负方向的夹角为θ,求(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值; (2)该粒子在电场中运动的时间.解析 (1)如图,粒子进入磁场后做匀速圆周运动.设磁感应强度的大小为B ,粒子质量与所带电荷量分别为m 和q ,圆周运动的半径为R 0.由洛仑兹力公式 及牛顿其次定律得qv 0B =m v 20R 0①由题给条件和几何关系可知R 0=d ②答案 (1)12v 0tan 2θ (2)2dv 0tan θ。

高考物理带电粒子在复合场中的运动解析版汇编含解析

高考物理带电粒子在复合场中的运动解析版汇编含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律分别如图1、图2所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。

在t=0时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子(不计重力),若电场强度E0、磁感应强度B0、粒子的比荷qm均已知,且2mtqBπ=,两板间距2210mEhqBπ=。

(1)求粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值。

(2)求粒子在板板间做圆周运动的最大半径(用h表示)。

(3)若板间电场强度E随时间的变化仍如图1所示,磁场的变化改为如图3所示,试画出粒子在板间运动的轨迹图(不必写计算过程)。

【来源】带电粒子的偏转【答案】(1)粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值115sh=(2)粒子在极板间做圆周运动的最大半径225hRπ=(3)粒子在板间运动的轨迹如图:【解析】【分析】【详解】(1)设粒子在0~t0时间内运动的位移大小为s121012s at =① 0qEa m=②又已知200200102,mE m t h qB qB ππ== 联立解得:115s h = (2)解法一粒子在t 0~2t 0时间内只受洛伦兹力作用,且速度与磁场方向垂直,所以粒子做匀速圆周运动。

设运动速度大小为v 1,轨道半径为R 1,周期为T ,则10v at =21101mv qv B R =联立解得:15h R π= 又002mT t qB π== 即粒子在t 0~2t 0时间内恰好完成一个周期的圆周运动。

在2t 0~3t 0时间内,粒子做初速度为v 1的匀加速直线运动,设位移大小为s 22210012s v t at =+解得:235s h =由于s 1+s 2<h ,所以粒子在3t 0~4t 0时间内继续做匀速圆周运动,设速度大小为v 2,半径为R 2,有:210v v at =+22202mv qv B R =解得225h R π=由于s 1+s 2+R 2<h ,粒子恰好又完成一个周期的圆周运动。

带电粒子在复合场中的运动(含详细解析过程)

带电粒子在复合场中的运动(含详细解析过程)

带电粒子在复合场中的运动1、如图所示,在y > 0的空间中存在匀强电场,场强沿y 轴负方向;在y < 0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy 平面(纸面)向外.一电量为q 、质量为m 的带正电的运动粒子,经过y 轴上y = h 处的点P1时速率为v0,方向沿x 轴正方向,然后经过x 轴上x = 2h 处的P2点进入磁场,并经过y 轴上y = – 2h 处的P3点.不计粒子的重力,求 (1)电场强度的大小;(2)粒子到达P2时速度的大小和方向; (3)磁感应强度的大小. 2、如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B ,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。

一个质量为m ,电荷量为+q 的带电粒子从P 孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y 轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x 轴的Q 点,已知OQ=OP ,不计粒子的重力,求:(1)粒子从P 运动到C 所用的时间t ; (2)电场强度E 的大小;(3)粒子到达Q 点的动能Ek 。

3、如图所示,半径分别为a 、b 的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O 处固定一个半径很小(可忽略)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差为U ,两圆之间的空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿+x 轴方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m ,电量为q ,(不计粒子重力,忽略粒子初速度)求:(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强度超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此最小值B 。

(3)若磁感应强度取(2)中最小值,且b =(2+1)a ,要粒子恰好第一次沿逸出方向的反方向回到原出发点,粒子需经过多少次回旋?并求粒子在磁场中运动的时间。

高考复习(物理)专项练习:带电粒子在复合场中的运动【含答案及解析】

高考复习(物理)专项练习:带电粒子在复合场中的运动【含答案及解析】

专题分层突破练9带电粒子在复合场中的运动A组1.(2021湖南邵阳高三一模)如图所示,有一混合正离子束从静止通过同一加速电场后,进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域Ⅰ。

如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转,不计离子的重力,则说明这些正离子在区域Ⅰ中运动时一定相同的物理量是()A.动能B.质量C.电荷D.比荷2.(多选)(2021辽宁高三一模)劳伦斯和利文斯设计的回旋加速器如图所示,真空中的两个D形金属盒间留有平行的狭缝,粒子通过狭缝的时间可忽略。

匀强磁场与盒面垂直,加速器接在交流电源上,A处粒子源产生的质子可在盒间被正常加速。

下列说法正确的是()A.虽然逐渐被加速,质子每运动半周的时间不变B.只增大交流电压,质子在盒中运行总时间变短C.只增大磁感应强度,仍可能使质子被正常加速D.只增大交流电压,质子可获得更大的出口速度3.(2021四川成都高三二模)如图所示,在第一、第四象限的y≤0.8 m区域内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小E=4×103 N/C;在第一象限的0.8 m<y≤1.0 m区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场。

一个质量m=1×10-10 kg、电荷量q=1×10-6 C的带正电粒子,以v0=6×103 m/s的速率从坐标原点O沿x轴正方向进入电场。

不计粒子的重力。

(1)求粒子第一次离开电场时的速度。

(2)为使粒子能再次进入电场,求磁感应强度B的最小值。

4.(2021河南高三二模)如图所示,在平面直角坐标系xOy内有一直角三角形,其顶点坐标分别为d),(d,0),三角形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴下方有沿(0,0),(0,√33着y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E。

一质量为m、电荷量为-q的粒子从y轴上的某点M 由静止释放,粒子第一次进入磁场后恰好不能从直角三角形的斜边射出,不计粒子重力。

(1)求M点到O点的距离。

高考物理专题——带电粒子在复合场中运动的实例分析(解析版)

2021年高考物理一轮复习考点全攻关专题 ——带电粒子在复合场中运动的实例分析(解析版)专题解读:1.本专题是磁场、力学、电场等知识的综合应用,高考往往以计算压轴题的形式出现.2.学习本专题,可以培养同学们的审题能力、推理能力和规范表达能力.针对性的专题训练,可以提高同学们解决难题、压轴题的信心.3.用到的知识有:动力学观点(牛顿运动定律)、运动学观点、能量观点(动能定理、能量守恒定律)、电场的观点(类平抛运动的规律)、磁场的观点(带电粒子在磁场中运动的规律). 命题热点一:质谱仪的原理和分析 1.作用测量带电粒子质量和分离同位素的仪器. 2.原理如图所示(1)加速电场:qU =12mv 2;(2)偏转磁场:qvB =mv 2r ,l =2r ;由以上两式可得r =1B 2mUq, m =qr 2B 22U ,q m =2U B 2r 2.例1 质谱仪可利用电场和磁场将比荷不同的离子分开,这种方法在化学分析和原子核技术等领域有重要的应用.如图所示,虚线上方有两条半径分别为R 和r (R >r )的半圆形边界,分别与虚线相交于A 、B 、C 、D 点,圆心均为虚线上的O 点,C 、D 间有一荧光屏.虚线上方区域处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为B .虚线下方有一电压可调的加速电场,离子源发出的某一正离子由静止开始经电场加速后,从AB 的中点垂直进入磁场,离子打在边界上时会被吸收.当加速电压为U 时,离子恰能打在荧光屏的中点.不计离子的重力及电、磁场的边缘效应.求: (1)离子的比荷;(2)离子在磁场中运动的时间;(3)离子能打在荧光屏上的加速电压范围.【答案】 (1)8UB 2R +r2(2)πB R +r28U(3)U R +3r 24R +r2≤U ′≤U 3R +r 24R +r2【解析】(1)由题意知,加速电压为U 时,离子在磁场区域做匀速圆周运动的半径r 0=R +r2洛伦兹力提供向心力,qvB =m v 2r 0在电场中加速,有qU =12mv 2解得:q m =8UB 2R +r2(2)离子在磁场中运动的周期为T =2πmqB在磁场中运动的时间t =T2解得:t =πBR +r 28U(3)由(1)中关系,知加速电压和离子轨迹半径之间的关系为U ′=4U R +r2r ′2若离子恰好打在荧光屏上的C 点,轨道半径r C =R +3r4U C =U R +3r 24R +r2若离子恰好打在荧光屏上的D 点,轨道半径r D =3R +r4U D =U 3R +r 24R +r2即离子能打在荧光屏上的加速电压范围:U R +3r24R +r 2≤U ′≤U 3R +r 24R +r2.变式1】 (2019·福建龙岩市5月模拟)质谱仪的原理如图所示,虚线AD 上方区域处在垂直纸面向外的匀强磁场中,C 、D 间有一荧光屏.同位素离子源产生a 、b 两种电荷量相同的离子,无初速度进入加速电场,经同一电压加速后,垂直进入磁场,a 离子恰好打在荧光屏C 点,b 离子恰好打在D 点.离子重力不计.则( )A .a 离子质量比b 的大B .a 离子质量比b 的小C .a 离子在磁场中的运动时间比b 的长D .a 、b 离子在磁场中的运动时间相等 【答案】B【解析】设离子进入磁场的速度为v ,在电场中qU =12mv 2,在磁场中Bqv =m v 2r ,联立解得:r =mv Bq =1B2mUq,由题图知,b 离子在磁场中运动的轨道半径较大,a 、b 为同位素,电荷量相同,所以b 离子的质量大于a 离子的质量,所以A 错误,B 正确;在磁场中运动的时间均为半个周期,即t =T 2=πmBq ,由于b 离子的质量大于a 离子的质量,故b 离子在磁场中运动的时间较长,C 、D 错误.命题热点二:回旋加速器的原理和分析1.构造:如图所示,D 1、D 2是半圆形金属盒,D 形盒处于匀强磁场中,D 形盒的缝隙处接交流电源.2.原理:交流电周期和粒子做圆周运动的周期相等,使粒子每经过一次D 形盒缝隙,粒子被加速一次. 3.最大动能:由qv m B =mv m 2R 、E km =12mv m 2得E km =q 2B 2R 22m ,粒子获得的最大动能由磁感应强度B 和盒半径R 决定,与加速电压无关. 4.总时间:粒子在磁场中运动一个周期,被电场加速两次,每次增加动能qU ,加速次数n =E kmqU ,粒子在磁场中运动的总时间t =n 2T =E km 2qU ·2πm qB =πBR 22U.例2 (多选)(2019·山东烟台市第一学期期末)如图所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D 形金属盒,分别与高频交流电源连接,两个D 形金属盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D 形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法中正确的是( )A .加速电压越大,粒子最终射出时获得的动能就越大B .粒子射出时的最大动能与加速电压无关,与D 形金属盒的半径和磁感应强度有关C .若增大加速电压,粒子在金属盒间的加速次数将减少,在回旋加速器中运动的时间将减小D .粒子第5次被加速前、后的轨道半径之比为5∶ 6 【答案】BC【解析】粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:qv m B =m v m 2R ,解得:v m =qBRm ,则粒子获得的最大动能为:E km =12mv m 2=q 2B 2R 22m ,知粒子获得的最大动能与加速电压无关,与D 形金属盒的半径R 和磁感应强度B 有关,故A 错误,B 正确;对粒子,由动能定理得:nqU =q 2B 2R 22m ,加速次数:n =qB 2R 22mU ,增大加速电压U ,粒子在金属盒间的加速次数将减少,粒子在回旋加速器中运动的时间:t =n 2T =n πmqB 将减小,故C正确;对粒子,由动能定理得:nqU =12mv n 2,解得v n =2nqUm,粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:qv n B =m v n 2r n ,解得:r n =1B 2nmU q ,则粒子第5次被加速前、后的轨道半径之比为:r 4r 5=45,故D 错误.变式2 (多选)(2019·福建龙岩市3月质量检查)回旋加速器是加速带电粒子的装置,如图所示.其核心部件是分别与高频交流电源两极相连接的两个D 形金属盒(D 1、D 2),两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D 形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,D 形盒的半径为R .质量为m 、电荷量为q 的质子从D 1半盒的质子源(A 点)由静止释放,加速到最大动能E km 后经粒子出口处射出.若忽略质子在电场中的加速时间,且不考虑相对论效应,则下列说法正确的是( )A .质子加速后的最大动能E km 与交变电压U 大小无关B .质子在加速器中的运行时间与交变电压U 大小无关C .回旋加速器所加交变电压的周期为πR2mE kmD .D 2盒内质子的轨道半径由小到大之比为1∶3∶5∶… 【答案】ACD【解析】质子在回旋加速器中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qvB =m v 2r ,则v =qBrm ,当r =R 时,质子有最大动能:E km =12mv m 2=q 2B 2R 22m ,知质子加速后的最大动能E km 与交变电压U 大小无关,故A 正确;质子离开回旋加速器时的动能是一定的,与加速电压无关,由T =2πmqB 可知相邻两次经过电场加速的时间间隔不变,获得的动能为qU ,故电压越大,加速的次数n 越少,在加速器中的运行时间越短,故B 错误;回旋加速器所加交变电压的周期与质子在D 形盒中运动的周期相同,由T =2πm qB ,R =mv m qB ,E km =12mv m 2知,T=πR2mE km,故C 正确;质子每经过1次加速电场动能增大qU ,知D 2盒内质子的动能由小到大依次为qU 、3qU 、5qU …,又r =mv qB =2mE kqB ,则半径由小到大之比为1∶3∶5∶…,故D 正确.命题热点四:电场与磁场叠加的应用实例共同特点:当带电粒子(不计重力)在复合场中做匀速直线运动时,qvB =qE .1.速度选择器(1)平行板中电场强度E 和磁感应强度B 互相垂直.如图所示(2)带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是qvB =qE ,即v =EB .(3)速度选择器只能选择粒子的速度,不能选择粒子的电性、电荷量、质量. (4)速度选择器具有单向性.例3 如图所示是一速度选择器,当粒子速度满足v 0=EB 时,粒子沿图中虚线水平射出;若某一粒子以速度v 射入该速度选择器后,运动轨迹为图中实线,则关于该粒子的说法正确的是( )A .粒子射入的速度一定是v >EBB .粒子射入的速度可能是v <EBC .粒子射出时的速度一定大于射入速度D .粒子射出时的速度一定小于射入速度 【答案】B 2.磁流体发电机(1)原理:如图所示,等离子体喷入磁场,正、负离子在洛伦兹力的作用下发生偏转而聚集在B 、A 板上,产生电势差,它可以把离子的动能通过磁场转化为电能.(2)电源正、负极判断:根据左手定则可判断出图中的B 是发电机的正极.(3)电源电动势U :设A 、B 平行金属板的面积为S ,两极板间的距离为l ,磁场磁感应强度为B ,等离子体的电阻率为ρ,喷入气体的速度为v ,板外电阻为R .当正、负离子所受电场力和洛伦兹力平衡时,两极板间达到的最大电势差为U (即电源电动势),则q Ul =qvB ,即U =Blv .(4)电源内阻:r =ρlS .(5)回路电流:I =Ur +R.例4 (2019·福建三明市期末质量检测)磁流体发电机的原理如图所示.将一束等离子体连续以速度v 垂直于磁场方向喷入磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,可在相距为d 、面积为S 的两平行金属板间产生电压.现把上、下板和电阻R 连接,上、下板等效为直流电源的两极.等离子体稳定时在两极板间均匀分布,电阻率为ρ.忽略边缘效应及离子的重力,下列说法正确的是( )A .上板为正极,a 、b 两端电压U =BdvB .上板为负极,a 、b 两端电压U =Bd 2vρS RS +ρdC .上板为正极,a 、b 两端电压U =BdvRSRS +ρdD .上板为负极,a 、b 两端电压U =BdvRSRd +ρS【答案】C【解析】根据左手定则可知,等离子体射入两极板之间时,正离子偏向a 板,负离子偏向b 板,即上板为正极;稳定时满足U ′d q =Bqv ,解得U ′=Bdv ;根据电阻定律可知两极板间的电阻为r =ρdS ,根据闭合电路欧姆定律:I =U ′R +r ,a 、b 两端电压U =IR ,联立解得U =BdvRSRS +ρd ,故选C.3.电磁流量计。

高考物理带电粒子在复合场中的运动解题技巧及练习题含解析

一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.压力波测量仪可将待测压力波转换成电压信号,其原理如图1所示,压力波p (t )进入弹性盒后,通过与铰链O 相连的“”型轻杆L ,驱动杆端头A 处的微型霍尔片在磁场中沿x 轴方向做微小振动,其位移x 与压力p 成正比(,0x p αα=>).霍尔片的放大图如图2所示,它由长×宽×厚=a×b×d ,单位体积内自由电子数为n 的N 型半导体制成,磁场方向垂直于x 轴向上,磁感应强度大小为0(1)0B B x ββ=->,.无压力波输入时,霍尔片静止在x=0处,此时给霍尔片通以沿12C C 方向的电流I ,则在侧面上D 1、D 2两点间产生霍尔电压U 0.(1)指出D 1、D 2两点那点电势高;(2)推导出U 0与I 、B 0之间的关系式(提示:电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd ,其中e 为电子电荷量);(3)弹性盒中输入压力波p (t ),霍尔片中通以相同的电流,测得霍尔电压U H 随时间t 变化图像如图3,忽略霍尔片在磁场中运动场所的电动势和阻尼,求压力波的振幅和频率.(结果用U 0、U 1、t 0、α、及β)【来源】浙江新高考2018年4月选考科目物理试题【答案】(1) D 1点电势高 (2) 001IB U ne d= (3) 101(1)U A U αβ=- ,012f t =【解析】【分析】由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力,根据电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd 求出U 0与I 、B 0之间的关系式;图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则可知轻杆的运动周期,当杆运动至最远点时,电压最小,结合U 0与I 、B 0之间的关系式求出压力波的振幅.解:(1)电流方向为C 1C 2,则电子运动方向为C2C1,由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;(2)当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力0U qvB qb= ① 由电流I nevbd =得:Iv nebd=② 将②带入①得00IB U ned=(3)图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则轻杆的运动周期为T=2t 0 所以,频率为: 012f t =当杆运动至最远点时,电压最小,即取U 1,此时0(1)B B x β=- 取x 正向最远处为振幅A ,有:01(1?)IB U A nedβ=- 所以:00011(1)1IB U ned IB A U Aned ββ==-- 解得:01U U A U β-=根据压力与唯一关系x p α=可得xp α=因此压力最大振幅为:01m U U p U αβ-=2.小明受回旋加速器的启发,设计了如图1所示的“回旋变速装置”.两相距为d 的平行金属栅极板M 、N ,板M 位于x 轴上,板N 在它的正下方.两板间加上如图2所示的幅值为U 0的交变电压,周期02mT qBπ=.板M 上方和板N 下方有磁感应强度大小均为B 、方向相反的匀强磁场.粒子探测器位于y 轴处,仅能探测到垂直射入的带电粒子.有一沿x 轴可移动、粒子出射初动能可调节的粒子发射源,沿y 轴正方向射出质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子.t =0时刻,发射源在(x ,0)位置发射一带电粒子.忽略粒子的重力和其它阻力,粒子在电场中运动的时间不计.(1)若粒子只经磁场偏转并在y =y 0处被探测到,求发射源的位置和粒子的初动能; (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,求粒子发射源的位置x 与被探测到的位置y 之间的关系【来源】【省级联考】浙江省2019届高三上学期11月选考科目考试物理试题【答案】(1)00x y = ,()202qBy m(2)见解析【解析】 【详解】(1)发射源的位置00x y =, 粒子的初动能:()2002k qBy Em=;(2)分下面三种情况讨论: (i )如图1,002k E qU >由02101mv mv mvy R R Bq Bq Bq===、、, 和221001122mv mv qU =-,222101122mv mv qU =-, 及()012x y R R =++, 得()()22002224x y yqB mqU yqB mqU qBqB=++++;(ii )如图2,0002k qU E qU <<由020mv mv y d R Bq Bq--==、, 和220201122mv mv qU =+, 及()032x y d R =--+,得()222023)2x y d y d q B mqU qB=-+++((iii )如图3,00k E qU <由020mv mv y d R Bq Bq--==、, 和220201122mv mv qU =-, 及()04x y d R =--+, 得()222042x y d y d q B mqU qB=--++-;3.如图1所示,宽度为d 的竖直狭长区域内(边界为12L L 、),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为0E ,0E >表示电场方向竖直向上。

专题27 带电粒子在复合场中的运动(解析版)

2021届高考物理一轮复习热点题型归纳与变式演练专题27 带电粒子在复合场中的运动【专题导航】目录热点题型一带电粒子在组合场中的运动 (1)类型一先电场,后磁场 (1)类型二. 先磁场,后电场 (9)热点题型二带电粒子在叠加场中的运动 (15)类型一磁场力,重力并存 (15)类型二.电场力、磁场力并存 (17)类型三.电场力、磁场力、重力并存 (17)热点题型三带电粒子在交变电、磁场中的运动 (22)【题型归纳】热点题型一带电粒子在组合场中的运动1.组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠,电场、磁场交替出现。

2.“3步”突破带电粒子在组合场中的运动问题第1步:分阶段(分过程)按照时间顺序和进入不同的区域分成几个不同的阶段;第2步:受力和运动分析,主要涉及两种典型运动.第3步:用规律磁偏转→匀速圆周运动→定圆心→画轨迹――→求法圆周运动公式、牛顿定律以及几何知识类型一先电场,后磁场(1)先在电场中做加速直线运动,然后进入磁场做圆周运动.(如图甲、乙所示)在电场中利用动能定理或运动学公式求粒子刚进入磁场时的速度.(2)先在电场中做类平抛运动,然后进入磁场做圆周运动.(如图丙、丁所示)在电场中利用平抛运动知识求粒子进入磁场时的速度.【例1】(2020·江苏南京市六校联考)如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅰ两区域存在匀强磁场,虚线L1、L2、L3是磁场的边界线(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B1.一电荷量为+q、质量为m的粒子(重力不计)从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,粒子恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅰ.已知AB长度是BC长度的3倍.(1)求带电粒子到达B 点时的速度大小;(2)求区域Ⅰ磁场的宽度L ;(3)要使带电粒子在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅰ的磁感应强度B 2的最小值.【答案】(1)23v 03 (2)23mv 03qB 1(3)1.5B 1 【解析】(1)设带电粒子进入磁场时的速度大小为v ,与水平方向成θ角,粒子在匀强电场中做类平抛运动,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tan θ=L BC L AB =33,则θ=30°,根据速度关系有:v =v 0cos θ=23v 03; (2)设带电粒子在区域Ⅰ中的轨道半径为r 1,由牛顿第二定律得:qvB 1=m v 2r 1,轨迹如图甲所示:由几何关系得:L =r 1解得:L =23mv 03qB 1; (3)当带电粒子不从区域Ⅰ右边界离开磁场时,在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅰ中最小磁感应强度为B 2m ,此时粒子恰好不从区域Ⅰ右边界离开磁场,对应的轨迹半径为r 2,轨迹如图乙所示:同理得:qvB 2m =m v 2r 2根据几何关系有:L =r 2(1+sin θ)解得:B 2m =1.5B 1.【例2】(2019·全国卷Ⅰ)如图,在直角三角形OPN 区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向外。

带电粒子在复合场中的运动-高中物理专题(含解析)

带电粒子在复合场中的运动目标:1. 掌握带电粒子在电场、磁场中运动的特点2. 理解复合场、组合场对带电粒子受力的分析。

重难点:重点: 带电粒子在电场、磁场中运动的特点;带电粒子在复合场中受力分析 难点: 带电粒子在复合场中运动受力与运动结合。

知识:知识点1 带电粒子在复合场中的运动 1.复合场的分类(1)叠加场:电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存. (2)组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠,或相邻或在同一区域电场、磁场交替出现. 2.带电粒子在复合场中的运动形式(1)静止或匀速直线运动:当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,将处于静止状态或做匀速直线运动.(2)匀速圆周运动:当带电粒子所受的重力与电场力大小相等,方向相反时,带电粒子在洛伦兹力的作用下,在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动.(3)较复杂的曲线运动:当带电粒子所受合外力的大小和方向均变化,且与初速度方向不在同一直线上,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线. 易错判断(1)带电粒子在复合场中不可能处于静止状态.(×) (2)带电粒子在复合场中可能做匀速圆周运动.(√) (3)带电粒子在复合场中一定能做匀变速直线运动.(×) 知识点2 带电粒子在复合场中的运动实例 1.质谱仪(1)构造:如图所示,由粒子源、加速电场、偏转磁场和照相底片等构成.(2)原理:粒子由静止被加速电场加速,qU =12mv 2.粒子在磁场中做匀速圆周运动,有qvB =m v 2r .由以上两式可得r =1B2mUq , m =qr 2B 22U , q m =2UB 2r 2.2.回旋加速器(1)构造:如图所示,D 1、D 2是半圆形金属盒,D 形盒的缝隙处接交流电源,D 形盒处于匀强磁场中.(2)原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子经电场加速,经磁场回旋,由qvB =mv 2r ,得E km =q 2B 2r 22m ,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度B 和D 形盒半径r 决定,与加速电压无关.3.速度选择器(1)平行板中电场强度E 和磁感应强度B 互相垂直.这种装置能把具有一定速度的粒子选择出来,所以叫做速度选择器(如图所示).(2)带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是qE =qvB ,即v =E/B. 4.磁流体发电机(1)磁流体发电是一项新兴技术,它可以把内能直接转化为电能. (2)根据左手定则,图中的B 是发电机正极. (3)磁流体发电机两极板间的距离为L ,等离子体速度为v ,磁场的磁感应强度为B ,则由qE =qU/L =qvB 得两极板间能达到的最大电势差U =BLv . 易错判断(1)电荷在速度选择器中做匀速直线运动的速度与电荷的电性有关.(×) (2)不同比荷的粒子在质谱仪磁场中做匀速圆周运动的半径不同.(√)(3)粒子在回旋加速器中做圆周运动的半径、周期都随粒子速度的增大而增大.(×)题型分类:题型一 带电粒子在组合场中的运动题型分析:1.带电粒子在匀强电场、匀强磁场中可能的运动性质在电场强度为E 的匀强电场中 在磁感应强度为B 的匀强磁场中 初速度为零 做初速度为零的匀加速直线运动 保持静止 初速度垂直场线 做匀变速曲线运动(类平抛运动) 做匀速圆周运动 初速度平行场线 做匀变速直线运动 做匀速直线运动特点 受恒力作用,做匀变速运动洛伦兹力不做功,动能不变2.“电偏转”和“磁偏转”的比较垂直进入匀强磁场(磁偏转)垂直进入匀强电场(电偏转)情景图受力F B =qv 0B ,大小不变,方向总指向圆心,方向变化,F B 为变力F E =qE ,F E 大小、方向不变,为恒力 运动规律匀速圆周运动r =mv 0Bq ,T =2πmBq类平抛运动v x =v 0,v y =Eqm t x =v 0t ,y =Eq2m t 2运动时间 t =θ2πT =θmBqt =Lv 0,具有等时性动能不变变化3.常见模型(1)从电场进入磁场(2)从磁场进入电场考向1 先电场后磁场【例1】.(2018·哈尔滨模拟)如图所示,将某正粒子放射源置于原点O ,其向各个方向射出的粒子速度大小均为v 0,质量均为m 、电荷量均为q ;在0≤y ≤d 的一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与y 轴正向相同,在d <y ≤2d 的一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于xOy 平面向里.粒子第一次离开电场上边缘y =d 时,能够到达的位置x 轴坐标范围为-1.5d ≤x ≤1.5d, 而且最终恰好没有粒子从y =2d 的边界离开磁场.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计粒子重力以及粒子间的相互作用,求: (1)电场强度E ; (2)磁感应强度B ;(3)粒子在磁场中运动的最长时间.(只考虑粒子第一次在磁场中的运动时间) [解析](1)沿x 轴正方向发射的粒子有:由类平抛运动基本规律得1.5d =v 0t, d =12at 2a =qE m ,联立可得:E =8mv 209qd .(2)沿x 轴正方向发射的粒子射入磁场时有:d =v y 2t,联立可得:v y =43v 0,电场中:加速直线运动⇓磁场中:匀速圆周运动 电场中:类平抛运动⇓磁场中:匀速圆周运动磁场中:匀速圆周运动 ⇓v 与E 同向或反向 电场中:匀变速直线运动磁场中:匀速圆周运动⇓v 与E 垂直 电场中:类平抛运动v =v 2x+v 2y=53v 0 方向与水平成53°,斜向右上方,据题意知该粒子轨迹恰与上边缘相切,则其余粒子均达不到y =2d 边界,由几何关系可知:d =R +35R根据牛顿第二定律得:Bqv =m v 2R 联立可得:B =8mv 03qd .(3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,经过(1.5d ,d)恰与上边界相切的粒子轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角为:θ=254°粒子运动周期为:T =2πR v =3πd4v 0则时间为:t =θ360°T =127πd240v 0.考向2 先磁场后电场 【例2】.(2018·潍坊模拟)在如图所示的坐标系中,第一和第二象限(包括y 轴的正半轴)内存在磁感应强度大小为B 、方向垂直xOy 平面向里的匀强磁场;第三和第四象限内存在平行于y 轴正方向、大小未知的匀强电场.p 点为y 轴正半轴上的一点,坐标为(0,l );n 点为y 轴负半轴上的一点,坐标未知.现有一带正电的粒子由p 点沿y 轴正方向以一定的速度射入匀强磁场,该粒子经磁场偏转后以与x 轴正半轴成45°角的方向进入匀强电场,在电场中运动一段时间后,该粒子恰好垂直于y 轴经过n 点.粒子的重力忽略不计.求: (1)粒子在p 点的速度大小;(2)第三和第四象限内的电场强度的大小;(3)带电粒子从由p 点进入磁场到第三次通过x 轴的总时间.[解析] 粒子在复合场中的运动轨迹如图所示(1)由几何关系可知rsin 45°=l 解得r =2l 又因为qv 0B =m v 20r ,可解得v 0=2Bql m .(2)粒子进入电场在第三象限内的运动可视为平抛运动的逆过程,设粒子射入电场坐标为(-x 1,0),从粒子射入电场到粒子经过n 点的时间为t 2,由几何关系知x 1=(2+1)l ,在n 点有v 2=22v 1=22v 0由类平抛运动规律有(2+1)l =22v 0t 2;22v 0=at 2=Eqm t 2 联立以上方程解得t 2=2+1m qB ,E =2-1qlB 2m. (3)粒子在磁场中的运动周期为T =2πmqB粒子第一次在磁场中运动的时间为t 1=58T =5πm4qB 粒子在电场中运动的时间为2t 2=22+1mqB粒子第二次在磁场中运动的时间为t 3=34T =3πm2qB故粒子从开始到第三次通过x 轴所用时间为t =t 1+2t 2+t 3=(11π4+22+2)mqB .[反思总结] 规律运用及思路①带电粒子经过电场区域时利用动能定理或类平抛的知识分析; 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来处理; ③注意带电粒子从一种场进入另一种场时的衔接速度.【巩固】如图所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,电场强度为E ,在第Ⅰ、Ⅳ象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等.有一个带电粒子以垂直于x 轴的初速度v 0从x 轴上的P 点进入匀强电场中,并且恰好与y 轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直于x 轴进入第Ⅳ象限的磁场.已知OP 之间的距离为d ,则带电粒子在磁场中第二次经过x 轴时,在电场和磁场中运动的总时间为( ) A.7πd 2v 0B.dv 0(2+5π) C.d v 0⎝ ⎛⎭⎪⎫2+3π2D.d v 0⎝ ⎛⎭⎪⎫2+7π2D [带电粒子的运动轨迹如图所示.由题意知,带电粒子到达y 轴时的速度v =2v 0,这一过程的时间t 1=d v 02=2dv 0.又由题意知,带电粒子在磁场中的偏转轨道半径r =22d.故知带电粒子在第Ⅰ象限中的运动时间为:t 2=38×2πr v =32πd 2v =3πd2v 0带电粒子在第Ⅳ象限中运动的时间为:t 3=12×2πr v =22πd v =2πd v 0故t 总=d v 0⎝ ⎛⎭⎪⎫2+7π2.故D 正确.] 题型二 带电粒子在叠加场中的运动考向1 电场、磁场叠加【例3】(多选)(2018·临川模拟)向下的匀强电场和水平方向的匀强磁场正交的区域里, 一带电粒子从a 点由静止开始沿曲线abc 运动到c 点时速度变为零, b 点是运动中能够到达的最高点, 如图所示,若不计重力,下列说法中正确的是( ) A .粒子肯定带负电, 磁场方向垂直于纸面向里 B .a 、c 点处于同一水平线上 C .粒子通过b 点时速率最大D. 粒子达到c 点后将沿原路径返回到a 点ABC [粒子开始受到电场力作用而向上运动,受到向右的洛伦兹力作用,则知电场力方向向上,故粒子带负电;根据左手定则判断磁场方向垂直于纸面向里,故A 正确.将粒子在c 点的状态与a 点进行比较,c 点的速率为零,动能为零,根据能量守恒可知,粒子在c 与a 两点的电势能相等,电势相等,则a 、c 两点应在同一条水平线上;由于在a 、c 两点粒子的状态(速度为零,电势能相等)相同,粒子将在c 点右侧重现前面的曲线运动,因此,粒子是不可能沿原曲线返回a 点的,故B 正确,D 错误.根据动能定理得,粒子从a 运动到b 点的过程电场力做功最大,则b 点速度最大,故C 正确.考向2 电场、磁场、重力场的叠加【例4】(2017·全国Ⅰ卷)如图所示,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里.三个带正电的微粒a 、b 、c 电荷量相等,质量分别为m a 、m b 、m c .已知在该区域内,a 在纸面内做匀速圆周运动,b 在纸面内向右做匀速直线运动,c 在纸面内向左做匀速直线运动.下列选项正确的是( ) A .m a >m b >m c B .m b >m a >m c C .m c >m a >m b D .m c >m b >m aB [设三个微粒的电荷量均为q ,a 在纸面内做匀速圆周运动,说明洛伦兹力提供向心力,重力与电场力平衡,即 m a g =qE ①b 在纸面内向右做匀速直线运动,三力平衡,则m b g =qE +qvB ②c 在纸面内向左做匀速直线运动,三力平衡,则m c g +qvB =qE ③ 比较①②③式得:m b >m a >m c ,选项B 正确.]考向3 复合场中的动量、能量综合问题【例5】(2018·南昌模拟)如图所示,带负电的金属小球A 质量为m A =0.2 kg ,电量为q =0.1 C ,小球B 是绝缘体不带电,质量为m B =2 kg ,静止在水平放置的绝缘桌子边缘,桌面离地面的高h =0.05 m ,桌子置于电、磁场同时存在的空间中,匀强磁场的磁感应强度B =2.5 T ,方向沿水平方向且垂直纸面向里,匀强电场电场强度E =10 N/C ,方向沿水平方向向左且与磁场方向垂直,小球A 与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4,A 以某一速度沿桌面做匀速直线运动,并与B 球发生正碰,设碰撞时间极短,B 碰后落地的水平位移为0.03 m ,g 取10 m/s 2,求: (1)碰前A 球的速度? (2)碰后A 球的速度?(3)若碰后电场方向反向(桌面足够长),小球A 在碰撞结束后,到刚离开桌面运动的整个过程中,合力对A 球所做的功.[答案](1)2 m/s (2)1 m/s ,方向与原速度方向相反 (3)6.3 J 【例5-2】 (1)上题中,A 与B 的碰撞是弹性碰撞吗?为什么?(2)在第(3)问中,根据现有知识和条件,能否求出电场力对A 球做的功?提示:A 、B 碰前,只有A 有动能E kA =12m A v 2A1=12×0.2×22 J =0.4 JA 、B 碰后,E kA ′=12m A v 2A2=12×0.2×12 J =0.1 JE kB =12m B v 2B =12×2×0.32=0.09 J 因E kA >E kA ′+E kB故A 、B 间的碰撞不是弹性碰撞.提示:不能.因无法求出A 球的位移.【巩固1】(多选)(2017·济南模拟)如图所示,在正交坐标系O ­xyz 中,分布着电场和磁场(图中未画出).在Oyz 平面的左方空间内存在沿y 轴负方向、磁感应强度大小为B 的匀强磁场;在Oyz 平面右方、Oxz 平面上方的空间内分布着沿z 轴负方向、磁感应强度大小也为B 的匀强磁场;在Oyz 平面右方、Oxz 平面下方分布着沿y 轴正方向的匀强电场,电场强度大小为aqB 24m .在t =0时刻,一个质量为m 、电荷量为+q 的微粒从P 点静止释放,已知P 点的坐标为(5a ,-2a,0),不计微粒的重力.则( )A .微粒第一次到达x 轴的速度大小为aqb mB .微粒第一次到达x 轴的时刻为4mqBC .微粒第一次到达y 轴的位置为y =2aD .微粒第一次到达y 轴的时刻为⎝ ⎛⎭⎪⎫40+5π2mqBBD [微粒从P 点由静止释放至第一次到达y 轴的运动轨迹如图所示.释放后,微粒在电场中做匀加速直线运动,由E =aqB 24m ,根据动能定理有Eq ·2a =12mv 2,解得微粒第一次到达x 轴的速度v =aqB m ,又Eq m t 1=v ,解得微粒第一次到达x 轴的时刻t 1=4mqB ,故选项A 错误,B 正确;微粒进入磁场后开始做匀速圆周运动,假设运动的轨道半径为R ,则有qvB =m v 2R ,可得:R =a ,所以微粒到达y 轴的位置为y =a ,选项C 错误;微粒在磁场中运动的周期T =2πR v =2πm qB ,则运动到达y 轴的时刻:t 2=5t 1+54T ,代入得:t 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫40+5π2m qB ,选项D 正确.]【巩固2】 (多选)(2018·兰州模拟)如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,电场强度大小为E =3mgq ,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m ,带电量为q (q >0)的小球套在绝缘杆上,若小球沿杆向下的初速度为v 0时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g ,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是( )A .小球的初速度v 0=mg2qBB .若小球沿杆向下的初速度v =mgqB ,小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止C .若小球沿杆向下的初速度v =3mgqB ,小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止D. 若小球沿杆向下的初速度v =4mgqB ,则从开始运动到稳定过程中,小球克服摩擦力做功为6m 3g 2q 2B 2BD题型三 带电粒子在复合场中运动的常见实例考向1 回旋加速器的工作原理【例6】(多选)(2018·成都模拟)粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D 形金属盒的半径为R ,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B 的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f ,加速器的电压为U ,若中心粒子源处产生的质子质量为m ,电荷量为+e ,在加速器中被加速.不考虑相对论效应,则下列说法正确是( )A .质子被加速后的最大速度不能超过2πRfB .加速的质子获得的最大动能随加速器的电压U 增大而增大C .质子第二次和第一次经过D 形盒间狭缝后轨道半径之比为2∶1 D .不改变磁感应强度B 和交流电的频率f ,该加速器也可加速其它粒子AC [质子出回旋加速器时速度最大,此时的半径为R ,最大速度为:v =2πRT =2πRf ,故A 正确; 根据qvB =m v 2R 得,v =qBR m ,则粒子的最大动能E km =12mv 2=q 2B 2R 22m ,与加速器的电压无关,故B 错误;粒子在加速电场中做匀加速运动,在磁场中做匀速圆周运动,根据qU =12mv 2,得v =2qU m ,质子第二次和第一次经过D 形盒狭缝的速度比为2∶1,根据r =mvqB ,则半径比为2∶1,故C 正确;带电粒子在磁场中运动的周期与加速电场的周期相等,根据T =2πmqB 知,换用其它粒子,粒子的比荷变化,周期变化,回旋加速器需改变交流电的频率才能加速其它粒子,故D 错误.故选AC.]考向2 速度选择器的工作原理【例7】在如图所示的平行板器件中,电场强度E 和磁感应强度B 相互垂直.一带电粒子(重力不计)从左端以速度v 沿虚线射入后做直线运动,则该粒子( ) A .一定带正电B .速度v =EBC .若速度v >EB ,粒子一定不能从板间射出D .若此粒子从右端沿虚线方向进入,仍做直线运动B考向3 质谱仪的工作原理【例7】质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量.让氢元素三种同位素的离子流从容器A 下方的小孔S 无初速度飘入电势差为U 的加速电场.加速后垂直进入磁感应强度为B 的匀强磁场中.氢的三种同位素最后打在照相底片D 上,形成a 、b 、c 三条“质谱线”.则下列判断正确的是( ) A .进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 B .进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 C .在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚 D .a 、b 、c 三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚A [离子通过加速电场的过程,有qU =12mv 2,因为氕、氘、氚三种离子的电量相同、质量依次增大,故进入磁场时动能相同,速度依次减小,故A 项正确,B 项错误;由T =2πmqB 可知,氕、氘、氚三种离子在磁场中运动的周期依次增大,又三种离子在磁场中运动的时间均为半个周期,故在磁场中运动时间由大到小排列依次为氚、氘、氕,C 项错误;由qvB =m v 2R 及qU =12mv 2,可得R =1B 2mUq ,故氕、氘、氚三种离子在磁场中的轨道半径依次增大,所以a 、b 、c 三条“质谱线”依次对应氚、氘、氕,D 项错误.]【巩固3】(多选)如图所示,含有11H 、21H 、42He 的带电粒子束从小孔O 1处射入速度选择器,沿直线O 1O 2运动的粒子在小孔O 2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P 1、P 2两点.则( ) A .打在P 1点的粒子是42HeB .打在P 2点的粒子是21H 和42He C .O 2P 2的长度是O 2P 1长度的2倍D .粒子在偏转磁场中运动的时间都相等BC [通过同一速度选择器的粒子具有相同的速度,故11H 、21H 、42He 的速度相等,由牛顿第二定律得qvB 2=m v 2R ,解得R =mv qB 2,由此可知,设质子的质量为m ,质子带电量为q ,11H 的半径R 1=mvqB 2,21H的半径R 2=2mv qB 2,42He 的半径R 3=2mvqB 2,故打在P 1点的粒子是11H ,打在P 2点的粒子是21H 和42He ,选项A 错误,B 正确;O 2P 1=2R 1=2mv qB 2,O 2P 2=2R 2=4mvqB 2,故O 2P 2=2O 2P 1,选项C 正确;粒子在磁场中运动的时间t =T 2=πmqB ,11H 运动的时间与21H 和42He 运动的时间不同,选项D 错误.故选B 、C.]基础练习:考查点:速度选择器1.如图所示,一束质量、速度和电荷不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A 、B 两束,下列说法中正确的是( ) A .组成A 束和B 束的离子都带负电 B .组成A 束和B 束的离子质量一定不同 C .A 束离子的比荷大于B 束离子的比荷D .速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向外[答案] C考查点:磁流体发电机2.(多选)磁流体发电机是利用洛伦兹力的磁偏转作用发电的.A 、B 是两块处在磁场中互相平行的金属板,一束在高温下形成的等离子束(气体在高温下发生电离,产生大量的带等量异种电荷的粒子)射入磁场.下列说法正确的是( ) A .B 板是电源的正极 B .A 板是电源的正极C .电流从上往下流过电流表D .电流从下往上流过电流表[答案] AD考查点:电磁流量计3.如图所示,电磁流量计的主要部分是柱状非磁性管.该管横截面是边长为d 的正方形,管内有导电液体水平向左流动.在垂直于液体流动方向上加一个水平指向纸里的匀强磁场,磁感应强度为B .现测得液体上下表面a 、b 两点间的电势差为U .则管内导电液体的流量Q (流量是指流过该管的液体体积与所用时间的比值)为( )A.UdB B.Ud 2B C.U BdD.d BU[答案] A考查点:质谱仪4. A 、B 是两种同位素的原子核,它们具有相同的电荷、不同的质量.为测定它们的质量比,使它们从质谱仪的同一加速电场由静止开始加速,然后沿着与磁场垂直的方向进入同一匀强磁场,打到照相底片上.如果从底片上获知A 、B 在磁场中运动轨迹的直径之比是d 1∶d 2,则A 、B 的质量之比为( )A .d 21∶d 22B .d 1∶d 2C .d 22∶d 21D .d 2∶d 1 [答案] A分类巩固:带电粒子在组合场中的运动1.如图所示,某种带电粒子由静止开始经电压为U 1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U 2的两导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子射入磁场和射出磁场的M 、N 两点间的距离d 随着U 1和U 2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)( )A .d 随U 1变化,d 与U 2无关B .d 与U 1无关,d 随U 2变化C .d 随U 1变化,d 随U 2变化D .d 与U 1无关,d 与U 2无关A [带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v 分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为θ,则有:v 0v =cos θ 而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R ,由几何关系得,半径与直线MN 夹角正好等于θ,则有:d2R =cos θ,所以d =2Rv 0v ,又因为半径公式R =mv Bq ,则有d =2mv 0Bq =2B 2mU 1q .故d 随U 1变化,d 与U 2无关,故A 正确,B 、C 、D 错误.]2.(多选)(2017·烟台模拟)如图所示,在x 轴上方有沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度为E ,在x 轴下方的等腰直角三角形CDM 区域内有垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B ,其中C 、D 在x 轴上,它们到原点O 的距离均为a .现将质量为m 、电荷量为+q 的粒子从y 轴上的P 点由静止释放,设P 点到O 点的距离为h ,不计重力作用与空气阻力的影响.下列说法正确的是( )A .若粒子垂直于CM 射出磁场,则h =B 2a 2q2mEB .若粒子垂直于CM 射出磁场,则h =B 2a 2q8mEC .若粒子平行于x 轴射出磁场,则h =B 2a 2q2mED .若粒子平行于x 轴射出磁场,则h =B 2a 2q8mEAD [粒子在电场中加速,有qEh =12mv 20.在磁场中做圆周运动,若粒子垂直于CM 射出磁场,则轨迹所对的圆心角θ=45°,半径R =a ,由洛伦兹力提供向心力,有qv 0B =mv 20R ,得R =mv 0qB ,联立以上各式得h =B 2a 2q2mE ,A 正确;若粒子平行于x 轴射出磁场,则轨迹所对的圆心有θ=90°,半径R =a 2,同理可得h =B 2a 2q8mE ,D 正确.]3.(2018·银川模拟)如图所示,AB 、CD 间的区域有竖直向上的匀强电场,在CD 的右侧有一与CD 相切于M 点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带正电粒子自O 点以水平初速度v 0正对P 点进入该电场后,从M 点飞离CD 边界,再经磁场偏转后又从N 点垂直于CD 边界回到电场区域,并恰能返回O 点.已知OP 间距离为d ,粒子质量为m ,电荷量为q ,电场强度大小E =3mv 20qd ,不计粒子重力.试求: (1)M 、N 两点间的距离;(2)磁感应强度的大小和圆形匀强磁场的半径;(3)粒子自O 点出发到回到O 点所用的时间.[解析](1)据题意,作出带电粒子的运动轨迹,如图所示:粒子从O 到M 的时间:t 1=d v 0;粒子在电场中加速度:a =qE m =3v 2d故PM 间的距离为:PM =12at 21=32d粒子在M 点时竖直方向的速度:v y =at 1=3v 0粒子在M 点时的速度:v =v 20+v 2y =2v 0速度偏转角正切:tan θ=v yv 0= 3 ,故θ=60°粒子从N 到O 点时间:t 2=d 2v 0,粒子从N 到O 点过程的竖直方向位移:y =12at 22故P 、N 两点间的距离为:PN =y =38d.所以MN =PN +PM =538 d.(2)由几何关系得:Rcos 60°+R =MN =538d,可得半径:R =5312d由qvB =m v 2R 解得:B =83mv 05qd ;由几何关系确定区域半径为:R ′=2Rcos 30°,即R ′=54d.(3)O 到M 的时间:t 1=d v 0;N 到O 的时间:t 2=d2v 0在磁场中运动的时间:t 3=4π3R 2v 0=53πd18v 0无场区运动的时间:t 4=Rcos 30°2v 0=5d 16v 0;t =t 1+t 2+t 3+t 4=29d 16v 0+53πd18v 0. 带电物体在叠加场中的运动4.如图所示,界面MN 与水平地面之间有足够大且正交的匀强磁场B 和匀强电场E ,磁感线和电场线都处在水平方向且互相垂直.在MN 上方有一个带正电的小球由静止开始下落,经电场和磁场到达水平地面.若不计空气阻力,小球在通过电场和磁场的过程中,下列说法中正确的是( )A .小球做匀变速曲线运动B .小球的电势能保持不变C .洛伦兹力对小球做正功D .小球的动能增量等于其电势能和重力势能减少量的总和D [带电小球在刚进入复合场时受力如图所示,则带电小球进入复合场后做曲线运动,因为速度会发生变化,洛伦兹力就会跟着变化,所以不可能是匀变速曲线运动,选项A 错误;根据电势能公式E p =q φ,知只有带电小球竖直向下做直线运动时,电势能保持不变,选项B 错误;根据洛伦兹力的方向确定方法知,洛伦兹力方向始终和速度方向垂直,所以洛伦兹力不做功,选项C 错误;从能量守恒角度知道选项D 正确.]5. (2017·桂林模拟)如图所示,空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,图中虚线为匀强电场的等势线,一不计重力的带电粒子在M 点以某一初速度垂直等势线进入正交电磁场中,运动轨迹如图所示(粒子在N 点的速度比在M 点的速度大).则下列说法正确的是( )A .粒子一定带正电B .粒子的运动轨迹一定是抛物线C .电场线方向一定垂直等势面向左D .粒子从M 点运动到N 点的过程中电势能增大C [根据粒子在电、磁场中的运动轨迹和左手定则可知,粒子一定带负电,选项A 错误;由于洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,故粒子受到的合力是变力,而物体只有在恒力作用下做曲线运动时,轨迹才是抛物线,选项B 错误;由于空间只存在电场和磁场,粒子的速度增大,说明在此过程中电场力对带电粒子做正功,则电场线方向一定垂直等势面向左,选项C 正确;电场力做正功,电势能减小,选项D 错误.]6.如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直.在电磁场区域中,有一个光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O 点为圆环的圆心,a 、b 、c 为圆环上的三个点,a 点为最高点,c 点为最低点, bd 沿水平方向.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( )A .当小球运动到c 点时,洛伦兹力最大B .小球恰好运动一周后回到a 点C .小球从a 点运动到b 点,重力势能减小,电势能减小D .小球从b 点运动到c 点,电势能增大,动能增大C [电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad 弧的中点相当于平时竖直平面圆环的“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,此时洛伦兹力最大;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 、B 错误.从a 到b ,重力和电场力都做正功,重力势能和电势能都减少,故C 正确.小球从b 点运动到c 点,电场力做负功,电势能增大,但由于bc 弧的中点速度最大,所以动能先增大后减小,故D 错误.所以C 正确,A 、B 、D 错误.]7.(多选)(2018·哈尔滨模拟)如图所示,空间同时存在竖直向上的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度为B ,电场强度为E .一质量为m ,电量为q 的带正电小球恰好处于静止状态,现在将磁场方向顺时针旋转30°,同时给小球一个垂直磁场方向斜向下的速度v ,则关于小球的运动,下列说法正确的是( )A .小球做匀速圆周运动B .小球运动过程中机械能守恒C .小球运动到最低点时电势能增加了mgv 2BqD .小球第一次运动到最低点历时πm2qB。

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