全国通用2019版高考物理一轮复习第九章磁场微专题72带电粒子在交变电场磁场中的运动备考精炼2019
[推荐学习]2019届高考物理一轮复习第九章磁场学案
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第九章 磁场[全国卷5年考情分析]通电直导线和通电线圈周围磁场的方向(Ⅰ) 洛伦兹力、洛伦兹力的方向(Ⅰ)洛伦兹力公式(Ⅱ)以上3个考点未曾独立命题第1节磁场的描述__磁场对电流的作用(1)磁场中某点磁感应强度的大小,跟放在该点的试探电流元的情况无关。
(√)(2)磁场中某点磁感应强度的方向,跟放在该点的试探电流元所受磁场力的方向一致。
(×)(3)垂直磁场放置的线圈面积减小时,穿过线圈的磁通量可能增大。
(√)(4)小磁针N极所指的方向就是该处磁场的方向。
(×)(5)在同一幅图中,磁感线越密,磁场越强。
(√)(6)将通电导线放入磁场中,若不受安培力,说明该处磁感应强度为零。
(×)◎物理学史判断1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流的磁效应。
(√)1.电流不受安培力(电荷不受洛伦兹力),不能说明该处没有磁场,这一点与电场不同,电荷在电场中一定受电场力作用。
2.安培力可以做功,而洛伦兹力永不做功。
3.解题中常用到的二级结论:(1)安培力方向一定垂直电流与磁场方向决定的平面,即同时有F A⊥I,F A⊥B。
(2)通电线圈在匀强磁场中所受磁场力没有平动效应,只有转动效应。
(3)安培力的冲量I=BLq。
突破点(一) 对磁感应强度的理解1.磁感应强度B与电场强度E的比较磁感应强度B 电场强度E3.地磁场的特点(1)在地理两极附近磁场最强,赤道处磁场最弱。
(2)地磁场的N极在地理南极附近,地磁场的S极在地理北极附近。
(3)在赤道平面(地磁场的中性面)附近,距离地球表面相等的各点,地磁场的强弱程度相同,且方向水平。
[题点全练]下列关于磁场或电场的说法正确的是________。
①通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大②通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大③放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同④磁感应强度的大小跟放在磁场中的通电导线受力的大小无关⑤电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度为零⑥一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零⑦检验电荷在电场中某点受到的电场力与检验电荷本身电荷量的比值表征该点电场的强弱⑧通电导线在磁场中某点受到的磁场力与导线长度和电流乘积的比值表征该点磁场的强弱⑨地磁场在地球表面附近大小是不变的⑩地磁场的方向与地球表面平行⑪磁场中某点磁场的方向为放在该点的小磁针N 极所指的方向 ⑫地磁场的N 极与地理南极完全重合 答案:④⑤⑦突破点(二) 安培定则的应用与磁场的叠加1.电流的磁场及安培定则在运用安培定则时应分清“因”和“果”,电流是“因”,磁场是“果”,既可以由“因”判断“果”,也可以由“果”追溯“因”。
2019高考物理一轮总复习 第九章 磁场 专题强化7 带电粒子在交变电磁场中的运动讲义 新人教版
(3)只有在 0-(T2-Δt)时间内飘入的粒子才能每次均被加速, η=T2-TΔt
2 由 η>99%,解得 d<10π0mqUB20R
答案:(1)q22Bm2R2 (2)πBR22+U20 BRd-πqmB (3)d<10π0mqUB20R
(三)交变电、磁场 例 3 (2017·江西新余四中、宜春一中联考)在科学研究
(3)粒子在 t3 时刻进入电场后以初速度 v= B2E0 0做类平抛运动 速度的竖直分速度
v′y=at=qmE0·kB20=
2E0 B0
则再次进入磁场时速度大小 v′=2BE00
由 tanθ′=v′v y=1 得 θ′=45°,即 v′与水平方向成 45°
由 qv′B0=mv′r2 2得 r2=2kEB020 综上可得水平极板的长度 L=v0·k2B0+r1sin45°+ 2v0·kB20+r2sin45°=5+kB202 E0
[解析] (1)电子在电场中做类平抛运动,射出电场时,速度
示。
由速度关系可得vv0=cosθ
解得 v=233v0
由速度关系得 vy=v0tanθ= 33v0
在竖直方向上有 vy=at=Emet
在水平方向上有 t=vL0
联立解得 E=
3mv02 3eL
(2)电子在圆形区域内的运动轨迹如图甲所示,电子做匀速圆 =L
因此重力与电场力平衡 微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,则 qvB=mvR2 解得 R=mBqv=0.6m 由 T=2πvR 解得 T=10πs
则微粒在 5πs 内转过半个圆周,再次经直线 OO′时与 O 点
1.2m
(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为 t=5πs,轨 移大小 s=vt=0.6πm=1.88m
2019年高考物理一轮复习 第9章 磁场 新人教版.doc
2019年高考物理一轮复习 第9章 磁场 新人教版一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共计48分。
1~5题为单选,6~8题为多选,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不选的得0分)1.(2018·福建省龙岩石期中)如图所示,A 为一水平旋转的橡胶盘,带有大量均匀分布的负电荷,在圆盘正上方水平放置一通电直导线,当圆盘高速绕中心轴OO ′转动时(电流方向和转动方向如图所示)。
通电直导线所受安培力的方向为导学号 21993488( C )A .竖直向上B .竖直向下C .水平向里D .水平向外[解析] 带电圆盘如图转动时,形成逆时针方向的电流,根据右手螺旋定则可知,在圆盘上方形成的磁场方向竖直向上,根据左手定则,伸开左手,让四指和电流方向一致,磁感线穿过手心,则大拇指指向纸面内侧,因此安培力的方向水平向里,故A 、B 、D 项错误,C 项正确。
2.(2018·天津市月考)正五边形abcde 导体框,其单位长度的电阻值为ρ,现将正五边形导体框置于如图所示的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B ,用不计电阻的导线将导体框连接在电动势为E 且不计内阻的电源两端,则下列关于导体框所受的安培力的描述正确的是导学号 21993489( A )A .安培力的大小为5EB4ρ,方向竖直向上B .安培力的大小为5EB4ρ,方向竖直向下C .安培力的大小为2EBρ,方向竖直向下D .安培力的大小为2EBρ,方向竖直向上[解析] 由图可知,电路接通后流过导体框的电流方向为ae 及abcde ,假设导体框每边长为L ,由欧姆定律可得ae 边的电流大小为I 1=E L ρ,流过abcde 的电流大小为I 2=E4L ρ;在磁场中ae 及abcde 的等效长度均为L ,由左手定则可知ae 和abcde 所受的安培力方向均竖直向上,则导体框所受的安培力大小为F =BI 1L +BI 2L =5EB4ρ,选项A 正确。
(新课标)2019届高考物理:一轮复习 第9章 磁场 第一节 磁场及其对电流的作用达标诊断 高效诊断(含答案).doc
第一节磁场及其对电流的作用(建议用时:60分钟)一、单项选择题1.(2018·山东青岛模拟)一通电直导体棒用两根绝缘轻质细线悬挂在天花板上,静止在水平位置(如正面图).现在通电导体棒所处位置加上匀强磁场,使导体棒能够静止在偏离竖直方向θ角(如侧面图)的位置.如果所加磁场的强弱不同,则磁场方向的范围是(以下选项中各图均是在侧面图的平面内画出的,磁感应强度的大小未按比例画)( )解析:选C.要使导体棒能够静止在偏离竖直方向θ角(如侧面图)的位置,则安培力的范围是由竖直向上顺时针转到沿细线向下,可以竖直向上,但不能沿细线向下.再由左手定则可知磁感应强度的方向是由水平向右顺时针转到垂直于细线向下,但不能沿垂直于细线向下.所以C图正确.2.(2018·沈阳模拟)如图所示,条形磁铁放在桌子上,一根通电直导线由S极的上端平移至N极的过程中,导线保持与磁铁垂直,导线的通电方向如图,则在这个过程中磁铁受到的摩擦力(保持静止)( )A.为零B.方向由向左变为向右C.方向保持不变D.方向由向右变为向左解析:选B.由图可知通电导线所在位置的磁场的方向,根据左手定则可以判定通电导线所受安培力的方向如图所示,显然安培力有一个水平方向的分量,根据牛顿第三定律可知条形磁铁受到通电导线的安培力也有一个水平方向的分量,而由于条形磁铁保持静止,故条形磁铁所受地面的静摩擦力与安培力在水平方向的分量相互平衡.故当导线在条形磁铁的左侧上方时条形磁铁所受的静摩擦力方向向左,而当导线运动到条形磁铁的右半部分上方时条形磁铁所受地面的静摩擦力水平向右.故条形磁铁所受摩擦力的方向由向左变为向右,故B正确,A、C、D错误.3.一个可以自由运动的线圈L1和一个固定的线圈L互相绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,如图2所示.当两线圈中通以图示方向的电流时,从左向右看,线圈L将( )1A.不动B.顺时针转动C.逆时针转动D.在纸面内平动解析:选B.法一电流元分析法把线圈L1沿水平转动轴分成上下两部分,每一部分又可以看成无数段直线电流元,电流元处在L2产生的磁场中,根据安培定则可知各电流元所在处的磁场方向向上,由左手定则可得,上半部分电流元所受安培力均指向纸外,下半部分电流元所受安培力均指向纸内,因此从左向右看线圈L1将顺时针转动.法二等效分析法把线圈L1等效为小磁针,该小磁针刚好处于环形电流I2的中心,小磁针的N极应指向该点环形电流I2的磁场方向,由安培定则知I2产生的磁场方向在其中心处竖直向上,而L1等效成小磁针后,转动前,N极指向纸内,因此小磁针的N极应由指向纸内转为向上,所以从左向右看,线圈L1将顺时针转动.法三结论法环形电流I1、I2之间不平行,由于两不平行的电流的相互作用,则两环必有相对转动,直到两环形电流同向平行为止,据此可得,从左向右看,线圈L1将顺时针转动.4.如图所示,长为L的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B 的匀强磁场中,弹簧伸长x,棒处于静止状态.则( )A .导体棒中的电流方向从b 流向aB .导体棒中的电流大小为kx BLC .若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x 变大D .若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x 变大 解析:选B.由受力平衡可知安培力方向水平向右,由左手定则可知,导体棒中的电流方向从a 流向b ,故A 错误;由于弹簧伸长为x ,根据胡克定律有kx =BIL ,可得I =kx BL,故B 正确;若只将磁场方向缓慢顺时针或逆时针转过一小角度,则安培力在水平方向上的分力减小,根据力的平衡可得,弹簧弹力变小,导致x 变小,故C 、D 错误.5.如图所示,两平行的粗糙金属导轨水平固定在匀强磁场中,磁感应强度为B ,导轨宽度为L ,一端与电源连接.一质量为m 的金属棒ab 垂直于平行导轨放置并接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=33,在安培力的作用下,金属棒以v 0的速度向右匀速运动,通过改变磁感应强度的方向,可使流过金属棒的电流最小,此时磁感应强度的方向与竖直方向的夹角为( )A .37°B .30°C .45°D .60°解析:选B.由题意对棒受力分析,设磁感应强度的方向与竖直方向成θ角,则有BIL cos θ=μ(mg-BIL sin θ),整理得BIL =μmg cos θ+μsin θ.电流有最小值,就相当于安培力有最小值,最后由数学知识解得:θ=30°,则A 、C 、D 错,B 对.6.(2018·上海杨浦区模拟)如图所示,质量m =0.5 kg 的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度L =1 m 的光滑绝缘框架上,磁场方向垂直于框架平面向下(磁场仅存在于绝缘框架内).右侧回路中,电源的电动势E=8 V、内阻r=1 Ω,额定功率为8 W、额定电压为4 V 的电动机M正常工作.取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度大小g=10 m/s2,则磁场的磁感应强度大小为( ) A.2 T B.1.73 TC.1.5 T D.1 T解析:选C.电动机M正常工作时的电流I1=P1U=2 A,电源内阻上的电压U′=E-U=8 V-4 V=4 V,根据欧姆定律得干路中的电流I=U′r=4 A,通过导体棒的电流I2=I-I1=2 A,导体棒受力平衡,有BI2L=mg sin 37°,得B=1.5 T,只有选项C 正确.二、多项选择题7.(2018·甘肃兰州一中模拟)质量为m的通电细杆放在倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有电流通过杆,杆恰好静止于导轨上,在如图所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是( )解析:选CD.A图中杆受到向下的重力,水平向右的安培力和垂直于导轨的支持力的作用,在这三个力的作用下,可以处于平衡状态,摩擦力可以为零.B图中杆子受重力、竖直向上的安培力,在这两个力的作用下,可以处于平衡状态,故摩擦力可能为零.C图中杆受到的重力竖直向下,安培力竖直向下,支持力垂直导轨向左上方,杆要静止的话,必定要受到沿导轨向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零.D图中杆受到的重力竖直向下,安培力水平向左,支持力垂直导轨向左上方,杆要静止的话,必定要受到沿导轨向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,本题选摩擦力不可能为零的,故选C、D.8.图中装置可演示磁场对通电导线的作用.电磁铁上、下两磁极之间某一水平面内固定两条平行金属导轨,L是置于导轨上并与导轨垂直的金属杆.当电磁铁线圈两端a、b,导轨两端e、f,分别接到两个不同的直流电源上时,L便在导轨上滑动.下列说法正确的是( )A.若a接正极,b接负极,e接正极,f接负极,则L向右滑动B.若a接正极,b接负极,e接负极,f接正极,则L向右滑动C.若a接负极,b接正极,e接正极,f接负极,则L向左滑动D.若a接负极,b接正极,e接负极,f接正极,则L向左滑动解析:选BD.若a接正极,b接负极,电磁铁磁极间磁场方向向上,e接正极,f接负极,由左手定则判定金属杆所受安培力向左,则L向左滑动,A选项错误,同理判定B、D选项正确,C选项错误.9.(2018·长沙长郡中学摸底测试)如图所示,同一平面内有两根平行的无限长直导线1和2,通有大小相等、方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,a点在两导线的中间且与两导线的距离均为r,b点在导线2右侧,与导线2的距离也为r.现测得a点的磁感应强度大小为B0,已知距一无限长直导线d处的磁感应强度大小B=kId,其中k为常量,I为无限长直导线的电流大小,下列说法正确的是( )A.b点的磁感应强度大小为B 0 4B.若去掉导线2,b点的磁感应强度大小为B 0 6C.若将导线1中电流大小变为原来的2倍,b点的磁感应强度为0D.若去掉导线2,再将导线1中电流大小变为原来的2倍,a点的磁感应强度大小仍为B解析:选BD.根据B=kId,可知,a点磁感应强度B0=kIr+kIr=2kI r ,则:kI r =12B 0,根据右手螺旋定则,此时b 点磁感应强度为:B b =kI r -kI 3r =2kI 3r =13B 0,方向向外,故选项A 错误;若去掉导线2,b 点的磁感应强度大小为:B b =kI 3r =16B 0,故选项B 正确;若将导线1中电流大小变为原来的2倍,b 点的磁感应强度为B b =kI r -k 2I 3r =kI 3r =16B 0,方向向外,故选项C 错误;若去掉导线2,再将导线1中电流大小变为原来的2倍,a 点的磁感应强度大小为B a =k 2I r=B 0,故选项D 正确. 10.通有电流的导线L1、L2、L3、L 4处在同一平面(纸面)内,放置方式及电流方向如图甲、乙所示,其中L 1、L 3是固定的,L 2、L 4可绕垂直纸面的中心轴O 转动,则下列判定正确的是( )A .L 2绕轴O 按顺时针转动B .L 2绕轴O 按逆时针转动C.L4绕轴O按顺时针转动D.L4绕轴O按逆时针转动解析:选BC.题图甲中由右手螺旋定则可知导线L1上方磁场垂直纸面向外,且离导线L1的距离越近,磁场越强,导线L2上每一小部分受到的安培力方向均水平向右,但O点下方部分安培力较大,所以L2绕轴O按逆时针转动,A错,B对;图乙中O点上方导线L所受安培力向右,O点下方导线L4所受安培力4向左,即L4绕轴O按顺时针转动,C对,D错.三、非选择题11.(2018·江苏泰州模拟)如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4 m、质量为6×10-2kg的通电直导线,电流大小I=1 A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4 T、方向竖直向上的磁场中.设t=0时,B=0,则需要多长时间,斜面对导线的支持力为零?(g取10 m/s2)解析:斜面对导线的支持力为零时导线的受力如图所示.由平衡条件得FTcos 37°=FFTsin 37°=mg两式联立解得F=mgtan 37°=0.8 N 由F=BIL得B=FIL=2 T由题意知,B与t的变化关系为B=0.4t(T)代入数据得t=5 s.答案:5 s12.如图所示,将长为50 cm、质量为10 g的均匀金属棒ab的两端用两只相同的弹簧悬挂成水平状态,位于垂直于纸面向里的匀强磁场中.当金属棒中通以0.4 A的电流时,弹簧恰好不伸长.g=10 m/s2.(1)求匀强磁场的磁感应强度的大小;(2)当金属棒中通过大小为0.2 A、方向由a到b的电流时,弹簧伸长1 cm.如果电流方向由b到a,而电流大小不变,则弹簧伸长又是多少?解析:(1)弹簧恰好不伸长时,ab棒受到向上的安培力BIL 和向下的重力mg大小相等,即BIL=mg解得B=mgIL=0.5 T.(2)当大小为0.2 A的电流由a流向b时,ab棒受到两只弹簧向上的拉力2kx1及向上的安培力BI1L和向下的重力mg作用,处于平衡状态.根据平衡条件有2kx1+BI1L=mg当电流反向后,ab棒在两个弹簧向上的拉力2kx2及向下的安培力BI2L和重力mg作用下处于平衡状态.根据平衡条件有2kx2=mg+BI2L联立解得x2=mg+BI2Lmg-BI1L x1=3 cm.答案:(1)0.5 T (2)3 cm。
高考物理一轮总复习第九章磁场专题强化7带电粒子在交变电磁场中的运动课件新人教版
(2)电子在圆形区域内的运动轨迹如图甲所示, 电子做匀速圆周运动的半径 R =L mv2 根据牛顿第二定律有 evB= R 2 3mv0 联立解得 B= 3eL 根据几何关系得电子穿过圆形区域时位置的横坐标 5L 3 x=2L+L-Lcos60° = ,纵坐标 y=-Lsin60° =- L 2 2 5L 3 故电子穿出圆形区域时位置坐标为( ,- L) 2 2
(1)求电子进入圆形区域时的速度大小和匀强电场场强E的大小。
(2)若在圆形区域内加一个垂直于纸面向里的匀强磁场,使电子穿出圆形区 域时速度方向垂直于x轴.求所加磁场的磁感应强度B的大小和电子刚穿出圆形 区域时的位置坐标。 (3)若在电子刚进入圆形区域时,在圆形区域内加上按图乙所示变化的磁场
(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子从N点处飞出,速度方向与进入磁
(一)交变磁场+恒定电场 广东肇庆二模)如图甲所示,竖直挡板 MN 左侧空间有方向 例 1 (2017· 竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够 大,电场强度 E=40N/C,磁感应强度 B 随时间 t 变化的关系图象如图乙所示, 选定磁场垂直纸面向里为正方向。t=0 时刻,一质量 m=8× 10-4kg、电荷量 q= +2× 10-4C 的微粒在 O 点具有竖直向下的速度 v=0.12 m/s, O′是挡板 MN 上一 点,直线 OO′与挡板 MN 垂直,取 g=10 m/s2.求: 导学号 21992656
(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为 t=5πs,轨迹如图所示,位 移大小 s=vt=0.6πm=1.88m
因此,微粒离开直线 OO′的最大高度 h=s+R=2.48 m
(3) 若微粒能垂直射到挡板上的某点 P , P 点在直线 OO′ 下方时,由图象可 知,挡板MN与O点间的距离应满足L=(2.4n+0.6)m(n=0,1,2…) 若微粒能垂直射到挡板上的某点 P,P点在直线 OO′上方时,由图象可知, 挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+1.8)m (n=0,1,2…)
2019版高考物理(江苏专用)大一轮复习讲义:第九章 磁场 能力课2
能力课2 带电粒子在电磁场中的运动与现代科技的结合回旋加速器的原理和分析1.加速条件:T 电场=T 回旋=2πm qB 。
2.磁场约束偏转:q v B =m v 2r ⇒v =qBr m 。
3.带电粒子的最大速度v max =qBr D m ,r D 为D 形盒的半径。
粒子的最大速度v max与加速电压U 无关。
4.回旋加速器的解题思路(1)带电粒子在两D 形盒缝隙间的电场中加速、交变电流的周期与磁场周期相等,每经过电场一次,粒子加速一次。
(2)带电粒子在磁场中偏转、半径不断增大,周期不变,最大动能与D 形盒的半径有关。
【例1】 (2016·江苏单科)回旋加速器的工作原理如图1甲所示,置于真空中的D 形金属盒半径为R ,两盒间狭缝的间距为d ,磁感应强度为B 的匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m ,电荷量为+q ,加在狭缝间的交流电压如图乙所示,电压值的大小为U 0,周期T =2πm qB 。
一束该种粒子在t =0~T 2时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零。
现考虑粒子在狭缝中的运动时间,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动,不考虑粒子间的相互作用。
求:图1(1)出射粒子的动能E m ;(2)粒子从飘入狭缝至动能达到E m 所需的总时间t 0;(3)要使飘入狭缝的粒子中有超过99%能射出,d 应满足的条件。
解析 (1)粒子运动半径为R 时,速度最大,动能最大q v B =m v 2R 且E m =12m v 2 解得E m =q 2B 2R 22m(2)粒子被加速n 次达到动能E m ,则E m =nqU 0粒子在狭缝间做匀加速运动,设n 次经过狭缝的总时间为Δt ,加速度a =qU 0md匀加速直线运动nd =12a ·Δt 2由t 0=(n -1)·T 2+Δt ,解得t 0=πBR 2+2BRd 2U 0-πm qB (3)只有在0~(T 2-Δt )时间内飘入的粒子才能每次均被加速,则所占的比例为η=T2-ΔtT 2由η>99%,解得d <πmU 0100qB 2R★答案★ (1)q 2B 2R 22m (2)πBR 2+2BRd 2U 0-πm qB (3)d <πmU 0100qB 2R霍尔效应的原理和分析1.霍尔效应:高为h ,宽为d 的金属导体(自由电荷是电子)置于匀强磁场B 中,当电流通过金属导体时,在金属导体的上表面A 和下表面A ′之间产生电势差,这种现象称为霍尔效应,此电压称为霍尔电压。
2019届高考物理总复习第九章磁场突破全国卷8带电粒子在磁场或复合场中的运动课件
第九章 磁 场
近几年高考对于带电粒子在磁场中及复合场中的运 动考查是比较频繁的,2012 年以前一般为压轴计算 题,难度较大,综合性较强;近几年一般为选择题,难度适 中.但该考点仍为近几年全国卷中计算题的热点和出题点.
【重难解读】 带电粒子在复合场中的运动综合了洛伦兹力、牛顿运动定律、 匀速圆周运动、功能关系等知识,同时对于数学的运算能力、 空间想象能力、做图能力都有较高要求,下,我们需要的只是“详略得当“的笔记。做笔记究竟应该完整到什么程度,才能算详略得当呢?对此很难作出简单回答。 课堂笔记,最祥可逐字逐句,有言必录;最略则廖廖数笔,提纲挈领。做笔记的详略要依下面这些条件而定。
讲课内容——对实际材料的讲解课可能需要做大量的笔记。 最讲授的主题是否熟悉——越不熟悉的学科,笔记就越需要完整。 所讲授的知识材料在教科书或别的书刊上是否能够很容易看到——如果很难从别的来源得到这些知识,那么就必须做完整的笔记。 有的同学一味追求课堂笔记做得“漂亮”,把主要精力放在做笔记上,常常为看不清黑板上一个字或一句话,不断向四周同学询问。特意把笔记做得很
P 再进入磁场,有 v2=qEm0t0
(1 分)
圆周运动的半径 r2=mqBv02
(1 分)
解得 r2=EB00t0
(1 分)
综上分析,速度为零时横坐标 x=0
相应的纵坐标为
y=22[kk(r1r-1-(rk2)-1)r2], (k=1,2,3…)
(2 分)
2E0[k(τ-2t0)+t0]
解得 B0=(2n-qτ1)πm (n=1,2,3…). (2 分)
(3)在 t0 时刻释放,P 在电场中加速的时 间为 τ-t0 在磁场中做匀速圆周运动,有
v1=qE0(mτ-t0)
【配套K12】2019届高考物理一轮复习第九章磁场学案
第九章 磁场[全国卷5年考情分析]通电直导线和通电线圈周围磁场的方向(Ⅰ) 洛伦兹力、洛伦兹力的方向(Ⅰ)洛伦兹力公式(Ⅱ)以上3个考点未曾独立命题第1节磁场的描述__磁场对电流的作用(1)磁场中某点磁感应强度的大小,跟放在该点的试探电流元的情况无关。
(√)(2)磁场中某点磁感应强度的方向,跟放在该点的试探电流元所受磁场力的方向一致。
(×)(3)垂直磁场放置的线圈面积减小时,穿过线圈的磁通量可能增大。
(√)(4)小磁针N极所指的方向就是该处磁场的方向。
(×)(5)在同一幅图中,磁感线越密,磁场越强。
(√)(6)将通电导线放入磁场中,若不受安培力,说明该处磁感应强度为零。
(×)◎物理学史判断1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流的磁效应。
(√)1.电流不受安培力(电荷不受洛伦兹力),不能说明该处没有磁场,这一点与电场不同,电荷在电场中一定受电场力作用。
2.安培力可以做功,而洛伦兹力永不做功。
3.解题中常用到的二级结论:(1)安培力方向一定垂直电流与磁场方向决定的平面,即同时有F A⊥I,F A⊥B。
(2)通电线圈在匀强磁场中所受磁场力没有平动效应,只有转动效应。
(3)安培力的冲量I=BLq。
突破点(一) 对磁感应强度的理解1.磁感应强度B与电场强度E的比较磁感应强度B 电场强度E3.地磁场的特点(1)在地理两极附近磁场最强,赤道处磁场最弱。
(2)地磁场的N极在地理南极附近,地磁场的S极在地理北极附近。
(3)在赤道平面(地磁场的中性面)附近,距离地球表面相等的各点,地磁场的强弱程度相同,且方向水平。
[题点全练]下列关于磁场或电场的说法正确的是________。
①通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大②通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大③放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同④磁感应强度的大小跟放在磁场中的通电导线受力的大小无关⑤电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度为零⑥一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零⑦检验电荷在电场中某点受到的电场力与检验电荷本身电荷量的比值表征该点电场的强弱⑧通电导线在磁场中某点受到的磁场力与导线长度和电流乘积的比值表征该点磁场的强弱⑨地磁场在地球表面附近大小是不变的⑩地磁场的方向与地球表面平行⑪磁场中某点磁场的方向为放在该点的小磁针N 极所指的方向 ⑫地磁场的N 极与地理南极完全重合 答案:④⑤⑦突破点(二) 安培定则的应用与磁场的叠加1.电流的磁场及安培定则在运用安培定则时应分清“因”和“果”,电流是“因”,磁场是“果”,既可以由“因”判断“果”,也可以由“果”追溯“因”。
(新课标)2019届高考物理一轮复习 第9章 磁场突破全国卷课件
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12×41=21,选项 B 正确;根据 f=qvB,洛伦兹力之比ffHα=qqHα·vvHα
=21×14=12,选项 D 错误.
2.(多选)(高考全国卷Ⅱ)如图为某磁谱仪部分 构件的示意图.图中,永磁铁提供匀强磁场, 硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动 的轨迹.宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒
解能力为C主op,y通ri常g以ht选2择00题4的-2形01式1出A现sp;o二se是P能ty力L提t高d.类题目,
突出对概念的深层次理解及与力学问题综合的考查,以对思维
能力和综合能力考查为主,这类题虽然有一定的难度,但经过
大量的训练后,这类问题的解决并不困难;三是应用创新性题
Evaluation only. eate目d ,w突ith出A本s部po分s内e.容Sl在id实es际f生or活.N中E的T应3用.5,C以l考ien查t思P维ro能fi力le和5.2.0
4.(2016·高考浙江卷)为了进一步提高回旋加 速器的能量,科学家建造了“扇形聚焦回旋加 速器”.在扇形聚焦过程中,离子能以不变的 速率在闭合平衡轨道上周期性旋转.
求得mq =3ωB,A 项正确. [答案] A
பைடு நூலகம்
(高考全国卷Ⅰ)如图,MN 为铝质薄
平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面
的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表面的 P 点垂
2019年高考物理一轮复习第九章磁场本章学科素养提升课件
直打在P板上(不考虑粒子反弹).上述m、q、d、v0为已知量.
(1)若 Δt=12TB,求 B0;
答案
mv0 qd
解析
(2)若 Δt=32TB,求粒子在磁场中运动时加速度的大小; 答案
3v0 2 d
解析
(3)若 B0=4mqdv0,为使粒子仍能垂直打在 P 板上,求 TB.
解析
答案 见解析
方法感悟
• 一、释疑难 • 对课堂上老师讲到的内容自己想不通卡壳的问题,应该在课堂上标出来,下课时,在老师还未离开教室的时候,要主动请老师讲解清楚。如果老师已
经离开教室,也可以向同学请教,及时消除疑难问题。做到当堂知识,当堂解决。 • 二、补笔记 • 上课时,如果有些东西没有记下来,不要因为惦记着漏了的笔记而影响记下面的内容,可以在笔记本上留下一定的空间。下课后,再从头到尾阅读一
【例2】 如图所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的
匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域Ⅰ和Ⅱ中,直径A2A4 与直径A1A3之间的夹角为α=60°.一质量为m、电荷量为q的带正电 粒子以某一速度从Ⅰ区的边缘点A1处沿与A1A3成β= 30°角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于A2A4 的方向经过圆心进入Ⅱ区,最后再从A4处射出磁场. 已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t,求:
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72 带电粒子在交变电场、磁场中的运动[方法点拨] (1)先分析在一个周期内粒子的运动情况,明确运动性质,判断周期性变化的电场或磁场对粒子运动的影响;(2)画出粒子运动轨迹,分析轨迹在几何关系方面的周期性. 1.(2017·广东肇庆第二次模拟)如图1甲所示,竖直挡板MN 左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E =40 N/C ,磁感应强度B 随时间t 变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.t =0时刻,一质量m =8×10-4kg 、电荷量q =+2×10-4C 的微粒在O 点具有竖直向下的速度v =0.12 m/s ,O ′是挡板MN 上一点,直线OO ′与挡板MN 垂直,取g =10 m/s 2.求:图1(1)微粒再次经过直线OO ′时与O 点的距离; (2)微粒在运动过程中离开直线OO ′的最大高度;(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O 点间的距离应满足的条件. 2.(2017·北京平谷区零模)当今医学成像诊断设备PET/CT 堪称“现代医学高科技之冠”,它在医疗诊断中,常利用能放射电子的同位素碳11作为示踪原子,碳11是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氮14获得的.加速质子的回旋加速器如图2甲所示.D 形盒装在真空容器中,两D 形盒内匀强磁场的磁感应强度为B ,两D 形盒间的交变电压的大小为U .若在左侧D 1盒圆心处放有粒子源S 不断产生质子,质子质量为m ,电荷量为q .假设质子从粒子源S 进入加速电场时的初速度不计,不计质子所受重力,忽略相对论效应. 图2(1)第1次被加速后质子的速度大小v 1是多大?(2)若质子在D 形盒中做圆周运动的最大半径为R ,且D 形盒间的狭缝很窄,质子在加速电场中的运动时间可忽略不计.那么,质子在回旋加速器中运动的总时间t 总是多少? (3)要把质子从加速器中引出,可以采用静电偏转法.引出器原理如图乙所示,一对圆弧形金属板组成弧形引出通道,内、外侧圆弧形金属板分别为两同心圆的一部分,圆心位于O ′点.内侧圆弧的半径为r 0,外侧圆弧的半径为r 0+d .在内、外金属板间加直流电压,忽略边缘效应,两板间产生径向电场,该电场可以等效为放置在O ′处的点电荷Q 在两圆弧之间区域产生的电场,该区域内某点的电势可表示为φ=k Qr(r 为该点到圆心O ′点的距离).质子从M 点进入圆弧形通道,质子在D 形盒中运动的最大半径R 对应的圆周,与圆弧形通道正中央的圆弧相切于M 点.若质子从圆弧通道外侧边缘的N 点射出,则质子射出时的动能E k 是多少?要改变质子从圆弧通道中射出时的位置,可以采取哪些办法?3.如图3甲所示,两平行金属板A 、B 长L =8 cm ,两极板间距d =6 cm ,A 、B 两极板间的电势差U AB =100 3 V .一比荷为q m=1×106C/kg 的带正电粒子(不计重力)从O 点沿电场中心线垂直电场线以初速度v 0=2×104m/s 飞入电场,粒子飞出平行板电场后经过界面MN 、PS 间的无电场区域,已知两界面MN 、PS 间的距离为s =8 cm.带电粒子从PS 分界线上的C点进入PS 右侧的区域,当粒子到达C 点开始计时,PS 右侧区域有磁感应强度按图乙变化的匀强磁场(垂直纸面向里为正方向).求:图3(1)PS 分界线上的C 点与中心线OO ′的距离y ;(2)粒子进入磁场区域后第二次经过中心线OO ′时与PS 分界线的距离x .4.(2018·福建三明一中模拟)如图4甲所示,在平行边界MN 、PQ 之间存在宽度为L 的匀强电场,电场周期性变化的规律如图乙所示,取竖直向下为电场正方向;在平行边界MN 、EF 之间存在宽度为s 、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅱ,在PQ 右侧有宽度足够大、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅰ.在区域Ⅰ中距PQ 为L 的A 点,有一质量为m 、电荷量为q 、重力不计的带正电粒子以初速度v 0沿竖直向上方向开始运动,以此作为计时起点,再经过一段时间粒子又恰好回到A 点,如此循环,粒子循环运动一周,电场恰好变化一个周期,已知粒子离开区域Ⅰ进入电场时,速度恰好与电场方向垂直,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.图4(1)求区域Ⅰ的磁场的磁感应强度大小B 1.(2)若E 0=4mv 023qL ,要实现上述循环,确定区域Ⅱ的磁场宽度s 的最小值以及磁场的磁感应强度大小 B 2.(3)若E 0=4mv 023qL,要实现上述循环,求电场的变化周期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)根据题意可以知道,微粒所受的重力G =mg =8×10-3N① 电场力大小F =qE =8×10-3N② 因此重力与电场力平衡微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,则qvB =m v 2R③由③式解得:R =0.6 m④ 由T =2πR v⑤得:T =10π s⑥则微粒在5π s 内转过半个圆周,再次经过直线OO ′时与O 点的距离:l =2R ⑦ 将数据代入上式解得:l =1.2 m⑧(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为t =5π s , 轨迹如图所示, 位移大小:x =vt ⑨ 由⑨式解得:x ≈1.88 m⑩因此,微粒离开直线OO ′的最大高度:H =x +R =2.48 m ⑪(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P ,P 点在直线OO ′下方时,由图象可以知道,挡板MN 与O 点间的距离应满足:L =(2.4n +0.6) m (n =0,1,2,…)⑫若微粒能垂直射到挡板上的某点P ,P 点在直线OO ′上方时,由图象可以知道,挡板MN 与O 点间的距离应满足:L =(2.4n +1.8) m (n =0,1,2,…)⑬⑫⑬两式合写成 L =(1.2n +0.6) m (n =0,1,2…) 2.见解析解析 (1)质子第一次被加速,由动能定理:qU =12mv 12解得:v 1=2qUm(2)质子在磁场中做圆周运动时,洛伦兹力提供向心力:qvB =m v 2R质子在做圆周运动的周期为:T =2πRv设质子在D 形盒中被电场加速了n 次,由动能定理:nqU =12mv 2质子在磁场中做圆周运动的周期恒定,在回旋加速器中运动的总时间为:t 总=n2T解得:t 总=πBR22U(3)设M 、N 两点的电势分别为φ1、φ2,由能量守恒定律:q φ1+12mv 2=q φ2+E k由题可知:φ1=kQr 0+12d,φ2=kQr 0+d解得:E k =kQqd (2r 0+d )(r 0+d )+q 2B 2R 22m改变圆弧通道内、外金属板间所加直流电压的大小(改变圆弧通道内电场的强弱),或者改变圆弧通道内磁场的强弱,可以改变质子从圆弧通道中射出时的位置. 3.(1)4 3 cm (2)12 cm解析 (1)粒子在电场中的加速度a =U AB qdm粒子在电场中运动的时间t 1=L v 0粒子离开电场时竖直方向分速度v y =at 1 粒子在MN 与PS 间运动时间t 2=s v 0粒子在电场中偏转位移y 1=12at 12=U AB qL 22dmv 02=43 3 cm 出电场后:y 2=v y t 2 联立解得:y 2=833cm所以C 点与中心线OO ′的距离y =y 1+y 2=4 3 cm (2)粒子运动轨迹如图所示,粒子进入磁场时, 设速度与水平方向夹角为θ,tan θ=v y v 0=33所以θ=30°粒子进入磁场时的速度v =v 0cos θ=433×104 m/s 设粒子在磁场中运动轨道半径为R则qvB =mv 2R所以R =4 cm粒子在磁场中运动的周期T =2πR v=23π×10-6s在t =23π3×10-6 s 内粒子的偏转角α=2πT t =120°竖直向上偏移h 1=R cos 30°=2 3 cm 在23π3×10-6~433π×10-6s 内通过OO ′,这段时间内竖直向上偏移h 2=h 1=2 3 cm 因为h 1+h 2=y =4 3 cm则粒子在t =43π3×10-6s 时刚好第二次到达OO ′此时x =2(R +R sin 30°)=12 cm. 4.(1)mv 0qL (2)L 9 3mv 0qL (3)307π+540270v 0L 解析 (1)粒子在区域Ⅰ做圆周运动的半径R =L由洛伦兹力提供向心力知qv 0B 1=mv 02R联立解得B 1=mv 0qL(2)粒子在电场中做类平抛运动,离开电场时沿电场方向的速度v y =at =qE 0m ·L v 0=43v 0, 设离开电场时速度的偏转角为θ,tan θ=v y v 0=43,θ=53°所以粒子离开电场时的速度v =v 0cos 53°=53v 0粒子在电场中偏转的距离y =12at 2=12·qE 0m ⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02=23L画出粒子运动轨迹的示意图如图所示,粒子在区域Ⅱ做圆周运动的圆心O 2与在区域Ⅰ做圆周运动的圆心O 1的连线必须与边界垂直才能完成上述运动, 由几何关系知粒子在区域Ⅱ做圆周运动的半径r =L -23Lcos 53°=59L所以s ≥r (1-sin 53°)=L9即s 的最小值为L9根据r =mv qB 2 解得B 2=3mv 0qL(3)电场变化的周期等于粒子运动的周期 粒子在区域Ⅰ中运动的时间t 1=πL v 0粒子在电场中运动的时间t 2=2Lv 0粒子在区域Ⅱ中运动的时间t 3=37°180°·2πr v =37πL270v 0所以周期T =t 1+t 2+t 3=307π+540270v 0L .。