2014高考物理易错创新专题预测提分知识点优化解析18:带电粒子在复合场中的运动(含详解)
2014高考物理易错创新专题预测提分知识点优化解析18带电粒子在复合场中的运动(含详解)一、单项选择题(本大题共4小题,每小题6分,共24分,每小题只有一个选项符合题意) 1.如图所示,匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向水平指向纸外,有一电子(不计重力),恰能沿直线从左向右飞越此区域,若电子以相同的速率从右向左水平飞入该区域,则电子将( )A.沿直线飞越此区域B.向上偏转C.向下偏转D.向纸外偏转2.一个水平放置的挡板ab 中间有一小孔S ,一个质量为m 、带电量为+q 的带电小球,从S 处无初速度地进入一个足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B ,如图所示.小球最后将向右做匀速直线运动,则( )A.小球最后的速度为mg2qBB.小球最后与ab 的距离为m 2g2q 2B 2C.磁场对小球共做功m 2g22q 2B 2D.以上说法都不对3.(创新题)如图所示,质量为m ,电荷量为e 的质子以某一初速度从坐标原点O 沿x 轴正方向进入场区,若场区仅存在平行于y 轴向上的匀强电场时,质子通过P(d ,d)点时的动能为5E k ;若场区仅存在垂直于xOy 平面的匀强磁场时,质子也能通过P 点.不计质子的重力.设上述匀强电场的电场强度大小为E ,匀强磁场的磁感应强度大小为B ,则下列说法中正确的是( ) A.E =k 3E ed B.E =k5E edC.BD.B4.如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子以某一初速度由A 点进入这个区域沿直线运动,从C 点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B 点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D 点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A 到B 点、A 到C 点和A 到D 点所用的时间分别是t 1、t 2和t 3,比较t 1、t 2和t 3的大小,则有(粒子重力忽略不计)( )A.t 1=t 2=t 3B.t 2<t 1<t 3C.t 1=t 2<t 3D.t 1=t 3>t 2二、双项选择题(本大题共5小题,每小题8分,共40分,每小题有两个选项符合题意) 5.(易错题)场强为E 的匀强电场与磁感应强度为B 的匀强磁场正交,复合场的水平宽度为d ,竖直方向足够长,如图所示.现有一束带电荷量为+q 、质量为m 的粒子以各不相同的初速度v 0沿电场方向射入场区,则那些能飞出场区的粒子的动能增量ΔE k 可能为( )A.dq(E +B)B.qEd BC.qEdD.06.(易错题)在空间某一区域中既存在匀强电场,又存在匀强磁场.有一带电粒子,以某一速度从不同方向射入到该区域中(不计带电粒子受到的重力),则该带电粒子在区域中的运动情况可能是( )A.做匀速直线运动B.做匀速圆周运动C.做匀变速直线运动D.做匀变速曲线运动7.如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a 、b ,相距为d ,ab 间的电场强度为E ,今有一带正电的微粒从a 板下边缘以初速度v 0竖直向上射入电场,当它飞到b 板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d 的狭缝穿过b 板而进入bc 区域,bc 区域的宽度也为d ,所加电场大小为E ,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁场磁感应强度大小等于E/v 0,重力加速度为g ,则下列关于粒子运动的有关说法正确的是( )A.粒子在ab 区域的运动时间为v 0gB.粒子在bc 区域中做匀速圆周运动,圆周半径r =dC.粒子在bc 区域中做匀速圆周运动,运动时间为πd6v 0D.粒子在ab 、bc 区域中运动的总时间为(π+6)d3v 08.北半球某处,地磁场水平分量B 1=0.8×10-4T ,竖直分量B 2=0.5×10-4T ,海水向北流动,海洋工作者测量海水的流速时,将两极板插入此海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距d =20 m ,如图所示,与两极板相连的电压表(可看做是理想电压表)示数为U =0.2 mV ,则( )A.西侧极板电势高,东侧极板电势低B.西侧极板电势低,东侧极板电势高C.海水的流速大小为0.125 m/sD.海水的流速大小为0.2 m/s9.环形对撞机是研究高能粒子的重要装置,其核心部件是一个高度真空的圆环状的空腔.若带电粒子初速度可视为零,经电压为U 的电场加速后,沿圆环切线方向注入对撞机的环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B.带电粒子将被限制在圆环状空腔内运动.要维持带电粒子在圆环内做半径确定的圆周运动,下列说法中正确的是( )A.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷q/m越大,磁感应强度B越大B.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷q/m越大,磁感应强度B越小C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变三、计算题(本大题共2小题,共36分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)10.(创新题)(16分)一种半导体材料称为“霍尔材料”,用它制成的元件称为“霍尔元件”,这种材料有可定向移动的电荷,称为“载流子”,每个载流子的电荷量大小为q=1.6×10-19C,霍尔元件在自动检测、控制领域得到了广泛应用,如录像机中用来测量录像磁鼓的转速、电梯中用来检测电梯门是否关闭以及自动控制升降电动机的电源的通断等.在一次实验中,一块霍尔材料制成的薄片宽ab=1.0×10-2m、长bc=4.0×10-2m、厚h=1.0×10-3 m,水平放置在竖直向上的磁感应强度B=2.0 T的匀强磁场中,bc方向通有I=3.0 A的电流,如图所示,由于磁场的作用,稳定后,在沿宽度方向上产生1.0×10-5 V的横向电压.(1)薄板中载流子定向运动的速率为多大?(2)这块霍尔材料中单位体积内的载流子个数为多少?11.(预测题)(20分)如图所示,M、N是竖直正对放置的两个平行金属板,S1、S2是M、N板上的两个小孔;N板的右侧有一个在竖直面内,以O为圆心的圆形区域,该区域内存在垂直圆面向外的匀强磁场,另有一个同样以O为圆心的半圆形荧光屏AO′C,已知S1、S2、O和荧光屏的中间位置O′在同一直线上,且AC⊥S1O′.当在M、N板间加恒定电压U时,一带正电离子在S1处由静止开始加速向S2孔运动,最后打在图示的荧光屏上的P处,∠COP=30°.若要让上述带正电离子(不计重力)仍在S1处由静止开始加速,最后打在图示的荧光屏下边缘C处,求M、N板间所加电压的大小.答案解析1.【解析】选C.电子在复合场中从左边进入时受力如图(a),沿直线从左向右飞越此区域,则f =F 电;电子从右边进入复合场区域时受力如图(b)所示.由电子受力方向与速度方向的关系知电子应在速度和力决定的平面内向下偏转做曲线运动.故选项C 正确.2.【解析】选B.由于洛伦兹力不做功,故C 错误.小球最后向右做匀速直线运动,则qvB =mg ,v =mg qB ,A 错误.由机械能守恒得,mgh =12mv 2,故h =m 2g2q 2B2,故B 正确. 3.【解析】选D.质子在电场中,d =v 0t ,d =v y 2t ,12m(v 20+v 2y )2=5E k ,v y =at ,a =eE m,解得E=k4E ed,A 、B 错误.再根据ev 0B =mv 20d ,B C 错误、D 正确.【变式备选】带电粒子(不计重力)以初速度v0从a 点进入匀强磁场,如图.运动中经过b 点,Oa =Ob.若撤去磁场,加一个与y 轴平行的匀强电场,仍以v 0从a 点进入电场,粒子仍能通过b 点,那么电场强度E 与磁感应强度B 之比E/B 为( )A.v 0B.1C.2v 0D.v 02【解析】选 C.粒子在磁场中运动时,qv 0B =mv 20r ,粒子在电场中运动时,r =v 0t ,r =12at 2,a=qE m .解得EB=2v 0,故C 正确. 4.【解析】选C.在复合场中沿直线运动时,带电粒子速度大小和方向都不变,只有电场时,粒子沿初速度方向的分速度不变,故t 1=t 2.只有磁场时,粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向时刻改变.沿初速度方向的分速度不断减小.故t 1=t 2<t 3,C 正确.【变式备选】质量为m 的带电小球在正交的匀强电场、匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道平面在竖直平面内,电场方向竖直向下,磁场方向垂直圆周所在平面向里,如图所示,由此可知( )A.小球带正电,沿顺时针方向运动B.小球带负电,沿顺时针方向运动C.小球带正电,沿逆时针方向运动D.小球带负电,沿逆时针方向运动【解析】选B.带电小球在复合场中做匀速圆周运动的条件是电场力和重力平衡,故电场力应竖直向上,则小球带负电,洛伦兹力提供向心力,再根据左手定则可以确定小球沿顺时针方向运动,故B 正确.5.【解析】选C 、D.带电粒子可从左侧或右侧飞出场区,由于洛伦兹力不做功,电场力做功与路径无关,所以从左侧飞出时ΔE k =0,从右侧飞出时ΔE k =qEd ,选项C 、D 正确.6.【解析】选A 、C.如果粒子受到的电场力和洛伦兹力平衡,则粒子做匀速直线运动,A 正确;如果粒子速度方向与磁感线平行,则粒子做匀变速直线运动,C 正确.7.【解题指南】解题时应注意以下几点: (1)由题意,本题需考虑带电微粒的重力.(2)在ab 区域,粒子竖直方向在重力作用下做减速运动,水平方向在电场力作用下做加速运动.(3)在bc 区域,粒子受重力、电场力和洛伦兹力.【解析】选A 、D.粒子在ab 区域运动时,竖直方向在重力作用下做匀减速运动,故v 0=gt ,t =v 0g ,A 正确.在水平方向,v 0=at ,a =qEm ,则qE =mg.在bc 区域,由于粒子所受电场力竖直向上,且qE =mg ,故粒子只在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动.其轨道半径r =mv 0qB =mv 2qE ,又qE =mg ,v 20=2gd ,所以r =2d ,故B 错误;设粒子在bc 区域转过的角度为θ,则sin θ=d r=12,则θ=30°,所以粒子在bc 区域做匀速圆周运动的时间t 2=30°360°T =112·2πm qB =πmv 06qE ,或t 2=2πr 12v 0=πd 3v 0.故C 错.粒子在电场中运动时间t 1=2d v 0,故总时间t =t 1+t 2=(π+6)d 3v 0,故D 正确.8.【解析】选A 、D.由于海水向北流动,地磁场有竖直向下的分量,由左手定则可知,正电荷偏向西侧极板,负电荷偏向东侧极板,即西侧极板电势高,东侧极板电势低,故选项A 正确;对于流过两极板间的带电粒子有:qvB 2=q U d ,即v =2U B d =340.2100.51020⨯⨯⨯ m/s =0.2 m/s ,故选项D 正确.9.【解析】选B 、C.带电粒子经过加速电场后速度为v =2Uqm,带电粒子以该速度进入对撞机的环状空腔内,且在圆环内做半径确定的圆周运动,因此R =mvBq=2UmB 2q,对于给定的加速电压,即U 一定,则带电粒子的比荷q/m 越大,磁感应强度B 应越小,A 错误,B 正确;对于给定的带电粒子,运动周期T =2πRv ,加速电压越大,粒子的速度越大,则周期越小,故C 正确,D 错误.10. 【解析】(1)稳定时载流子在沿宽度方向上受到的磁场力和电场力平衡qvB =q Uab, (5分)v =U Bab = 1.0×10-52.0×1.0×10-2 m/s =5×10-4m/s (5分)(2)由电流的微观解释可得:I =nqvS.S =ab ·h 故n =I/qvS =3.75×1027个/m3(6分)答案:(1)5×10-4m/s (2)3.75×1027个/m 311.【解析】设离子的质量为m ,电荷量为q ,磁场的磁感应强度为B 、所在区域的半径为R ,离子加速后获得的速度为v. 当电压为U 时,由动能定理有qU =12mv 2①(4分)在磁场中,离子做匀速圆周运动,如图.由牛顿运动定律可知qvB =mv2r ②(4分)由①②式得U =r 2B 2q2m③(2分)其中,r =Rtan60°=3R ④(2分) 当电压为U ′时,离子打在C 处同理有U ′=r ′2B 2q2m ⑤(4分)其中,r ′=R ⑥(2分) 由③④⑤⑥可解得U ′=U3 (2分)答案:13U【总结提升】带电粒子在组合场中运动的分析方法(1)弄清组合场的情况,将粒子的运动分为不同的阶段,准确画出粒子的轨迹.(2)确定粒子在不同区域运动的规律.如电场中的加速类平抛运动、磁场中的圆周运动等,应用动能定理、运动的合成与分解、洛伦兹力提供向心力等规律列出各阶段方程.(3)将各阶段的运动联立起来,第一阶段的末速度就是第二阶段的初速度,根据各方程之间的关系求出问题的答案.。
高考物理带电粒子在复合场中的运动知识归纳
带电粒子在复合场中的运动基础知识归纳1.复合场复合场是指电场、磁场和重力场并存,或其中两场并存,或分区域存在,分析方法和力学问题的分析方法基本相同,不同之处是多了电场力和磁场力,分析方法除了力学三大观点(动力学、动量、能量)外,还应注意:(1) 洛伦兹力永不做功.(2) 重力和电场力做功与路径无关,只由初末位置决定.还有因洛伦兹力随速度而变化,洛伦兹力的变化导致粒子所受合力变化,从而加速度变化,使粒子做变加速运动.2.带电粒子在复合场中无约束情况下的运动性质(1)当带电粒子所受合外力为零时,将做匀速直线运动或处于静止,合外力恒定且与初速度同向时做匀变速直线运动,常见情况有:①洛伦兹力为零(v与B平行),重力与电场力平衡,做匀速直线运动,或重力与电场力合力恒定,做匀变速直线运动.②洛伦兹力与速度垂直,且与重力和电场力的合力平衡,做匀速直线运动.(2)当带电粒子所受合外力充当向心力,带电粒子做匀速圆周运动时,由于通常情况下,重力和电场力为恒力,故不能充当向心力,所以一般情况下是重力恰好与电场力相平衡,洛伦兹力充当向心力.(3)当带电粒子所受合外力的大小、方向均不断变化时,粒子将做非匀变速的 曲线运动 .3.带电粒子在复合场中有约束情况下的运动带电粒子所受约束,通常有面、杆、绳、圆轨道等,常见的运动形式有 直线运动 和 圆周运动 ,此类问题应注意分析洛伦兹力所起的作用.4.带电粒子在交变场中的运动带电粒子在不同场中的运动性质可能不同,可分别进行讨论.粒子在不同场中的运动的联系点是速度,因为速度不能突变,在前一个场中运动的末速度,就是后一个场中运动的初速度.5.带电粒子在复合场中运动的实际应用(1)质谱仪①用途:质谱仪是一种测量带电粒子质量和分离同位素的仪器.②原理:如图所示,离子源S 产生质量为m ,电荷量为q 的正离子(重力不计),离子出来时速度很小(可忽略不计),经过电压为U 的电场加速后进入磁感应强度为B 的匀强磁场中做匀速圆周运动,经过半个周期而达到记录它的照相底片P 上,测得它在P 上的位置到入口处的距离为L ,则qU =21mv 2-0;q B v =m r v 2;L =2r联立求解得m =U L qB 822,因此,只要知道q 、B 、L 与U ,就可计算出带电粒子的质量m ,若q 也未知,则228L B Um q又因m ∝L 2,不同质量的同位素从不同处可得到分离,故质谱仪又是分离同位素的重要仪器.(2)回旋加速器①组成:两个D 形盒、大型电磁铁、高频振荡交变电压,D 型盒间可形成电压U .②作用:加速微观带电粒子.③原理:a .电场加速qU =ΔE kb .磁场约束偏转qBv =m r v 2,r =qBmv ∝v c .加速条件,高频电源的周期与带电粒子在D 形盒中运动的周期相同,即T 电场=T 回旋=qBm π2 带电粒子在D 形盒内沿螺旋线轨道逐渐趋于盒的边缘,达到预期的速率后,用特殊装置把它们引出.④要点深化a .将带电粒子在两盒狭缝之间的运动首尾相连起来可等效为一个初速度为零的匀加速直线运动.b .带电粒子每经电场加速一次,回旋半径就增大一次,所以各回旋半径之比为1∶2∶3∶…c .对于同一回旋加速器,其粒子回旋的最大半径是相同的.d .若已知最大能量为E km ,则回旋次数n =qUE 2km e .最大动能:E km =m r B q 22m 22f .粒子在回旋加速器内的运动时间:t =UBr 2π2m (3)速度选择器①原理:如图所示,由于所受重力可忽略不计,运动方向相同而速率不同的正粒子组成的粒子束射入相互正交的匀强电场和匀强磁场所组成的场区中,已知电场强度为B ,方向垂直于纸面向里,若粒子运动轨迹不发生偏转(重力不计),必须满足平衡条件:qBv =qE ,故v =BE ,这样就把满足v =BE 的粒子从速度选择器中选择出来了. ②特点:a .速度选择器只选择速度(大小、方向)而不选择粒子的质量和电荷量,如上图中若从右侧入射则不能穿过场区.b .速度选择器B 、E 、v 三个物理量的大小、方向互相约束,以保证粒子受到的电场力和洛伦兹力等大、反向,如上图中只改变磁场B 的方向,粒子将向下偏转.c .v ′>v =B E 时,则qBv ′>qE ,粒子向上偏转;当v ′<v =BE 时,qBv ′<qE ,粒子向下偏转.③要点深化a .从力的角度看,电场力和洛伦兹力平衡qE =qvB ;b .从速度角度看,v =BE ; c .从功能角度看,洛伦兹力永不做功.(4)电磁流量计①如图所示,一圆形导管直径为d ,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体流过导管.②原理:导电液体中的自由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下横向偏转,a 、b 间出现电势差,形成电场.当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,a 、b 间的电势差就保持稳定.由Bqv =Eq =d U q ,可得v =Bd U液体流量Q =Sv =4π2d ·Bd U =BdU 4π (5)霍尔效应如图所示,高为h 、宽为d 的导体置于匀强磁场B 中,当电流通过导体时,在导体板的上表面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.设霍尔导体中自由电荷(载流子)是自由电子.图中电流方向向右,则电子受洛伦兹力 向上 ,在上表面A 积聚电子,则qvB =qE , E =Bv ,电势差U =Eh =Bhv .又I =nqSv导体的横截面积S =hd得v =nqhdI 所以U =Bhv =d BI k nqd BI k=nq 1,称霍尔系数.重点难点突破一、解决复合场类问题的基本思路1.正确的受力分析.除重力、弹力、摩擦力外,要特别注意电场力和磁场力的分析.2.正确分析物体的运动状态.找出物体的速度、位置及其变化特点,分析运动过程,如果出现临界状态,要分析临界条件.3.恰当灵活地运用动力学三大方法解决问题.(1)用动力学观点分析,包括牛顿运动定律与运动学公式.(2)用动量观点分析,包括动量定理与动量守恒定律.(3)用能量观点分析,包括动能定理和机械能(或能量)守恒定律.针对不同的问题灵活地选用,但必须弄清各种规律的成立条件与适用范围.二、复合场类问题中重力考虑与否分三种情况1.对于微观粒子,如电子、质子、离子等一般不做特殊交待就可以不计其重力,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略;而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、金属块等不做特殊交待时就应考虑其重力.2.在题目中有明确交待是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简单.3.直接看不出是否要考虑重力的,在进行受力分析与运动分析时,要由分析结果,先进行定性确定是否要考虑重力.典例精析1.带电粒子在复合场中做直线运动的处理方法【例1】如图所示,足够长的光滑绝缘斜面与水平面间的夹角为α(sin α=0.6),放在水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度E =50 V/m ,方向水平向左,磁场方向垂直纸面向外.一个电荷量q =+4.0×10-2 C 、质量m =0.40 kg 的光滑小球,以初速度v 0=20 m/s 从斜面底端向上滑,然后又下滑,共经过3 s脱离斜面.求磁场的磁感应强度(g 取10 m /s 2).【解析】小球沿斜面向上运动的过程中受力分析如图所示.由牛顿第二定律,得qE cos α+mg sin α=ma 1,故a 1=g sin α+m qE αcos =10×0.6 m/s 2+40.08.050100.42⨯⨯⨯- m/s 2=10 m/s 2,向上运动时间t 1=100a v --=2 s小球在下滑过程中的受力分析如图所示.小球在离开斜面前做匀加速直线运动,a 2=10 m/s 2运动时间t 2=t -t 1=1 s脱离斜面时的速度v =a 2t 2=10 m/s在垂直于斜面方向上有:qvB +qE sin α=mg cos α故B =T 106.050-T 10100.48.01040.0 sin cos 2⨯⨯⨯⨯⨯=--v E qv mg αα=5 T 【思维提升】(1)知道洛伦兹力是变力,其大小随速度变化而变化,其方向随运动方向的反向而反向.能从运动过程及受力分析入手,分析可能存在的最大速度、最大加速度、最大位移等.(2)明确小球脱离斜面的条件是F N =0.【拓展1】如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m ,带电荷量为q ,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球电荷量不变,小球由静止下滑的过程中( BD )A.小球加速度一直增大B.小球速度一直增大,直到最后匀速C.杆对小球的弹力一直减小D.小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变【解析】小球由静止加速下滑,f洛=Bqv 在不断增大,开始一段,如图(a):f 洛<F 电,水平方向有f 洛+F N =F电,加速度a =m f mg -,其中f =μF N ,随着速度的增大,f 洛增大,F N 减小,加速度也增大,当f 洛=F 电时,a 达到最大;以后如图(b):f 洛>F 电,水平方向有f 洛=F 电+F N ,随着速度的增大,F N 也增大,f 也增大,a =mf mg -减小,当f =mg 时,a =0,此后做匀速运动,故a 先增大后减小,A 错,B 对,弹力先减小后增大,C 错,由f 洛=Bqv 知D 对.2.灵活运用动力学方法解决带电粒子在复合场中的运动问题【例2】如图所示,水平放置的M 、N 两金属板之间,有水平向里的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T.质量为m 1=9.995×10-7kg 、电荷量为q =-1.0×10-8 C 的带电微粒,静止在N 板附近.在M 、N 两板间突然加上电压(M 板电势高于N 板电势)时,微粒开始运动,经一段时间后,该微粒水平匀速地碰撞原来静止的质量为m 2的中性微粒,并粘合在一起,然后共同沿一段圆弧做匀速圆周运动,最终落在N 板上.若两板间的电场强度E =1.0×103 V/m ,求:(1)两微粒碰撞前,质量为m 1的微粒的速度大小;(2)被碰撞微粒的质量m 2;(3)两微粒粘合后沿圆弧运动的轨道半径.【解析】(1)碰撞前,质量为m 1的微粒已沿水平方向做匀速运动,根据平衡条件有m 1g +qvB =qE解得碰撞前质量m 1的微粒的速度大小为v =5.0100.11010995.9100.1100.187381⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=----qB g m qE m/s =1 m/s (2)由于两微粒碰撞后一起做匀速圆周运动,说明两微粒所受的电场力与它们的重力相平衡,洛伦兹力提供做匀速圆周运动的向心力,故有(m 1+m 2)g =qE解得m 2=g qE 1m -=)10995.910100.1100.1(738--⨯-⨯⨯⨯ kg =5×10-10 kg (3)设两微粒一起做匀速圆周运动的速度大小为v ′,轨道半径为R ,根据牛顿第二定律有qv ′B =(m 1+m 2)R v 2'研究两微粒的碰撞过程,根据动量守恒定律有m 1v =(m 1+m 2)v ′ 以上两式联立解得R =5.0100.1110995.9)(87121⨯⨯⨯⨯=='+--qB v m qB v m m m ≈200 m 【思维提升】(1)全面正确地进行受力分析和运动状态分析,f 洛随速度的变化而变化导致运动状态发生新的变化.(2)若mg 、f 洛、F 电三力合力为零,粒子做匀速直线运动.(3)若F 电与重力平衡,则f 洛提供向心力,粒子做匀速圆周运动.(4)根据受力特点与运动特点,选择牛顿第二定律、动量定理、动能定理及动量守恒定律列方程求解.【拓展2】如图所示,在相互垂直的匀强磁场和匀强电场中,有一倾角为θ的足够长的光滑绝缘斜面.磁感应强度为B ,方向水平向外;电场强度为E ,方向竖直向上.有一质量为m 、带电荷量为+q 的小滑块静止在斜面顶端时对斜面的正压力恰好为零.(1)如果迅速把电场方向转为竖直向下,求小滑块能在斜面上连续滑行的最远距离L 和所用时间t ;(2)如果在距A 端L /4处的C 点放入一个质量与滑块相同但不带电的小物体,当滑块从A 点静止下滑到C 点时两物体相碰并黏在一起.求此黏合体在斜面上还能再滑行多长时间和距离?【解析】(1)由题意知qE =mg场强转为竖直向下时,设滑块要离开斜面时的速度为v ,由动能定理有(mg +qE )L sin θ=221mv ,即2mgL sin θ=221mv 当滑块刚要离开斜面时由平衡条件有qvB =(mg +qE )cos θ,即v =qBmg θ cos 2 由以上两式解得L =θθ sin cos 2222B q g m根据动量定理有t =θθ cot sin 2qBm mg mv = (2)两物体先后运动,设在C 点处碰撞前滑块的速度为v C ,则2mg ·4L sin θ=21mv 2 设碰后两物体速度为u ,碰撞前后由动量守恒有mv C =2mu 设黏合体将要离开斜面时的速度为v ′,由平衡条件有qv ′B =(2mg +qE )cos θ=3mg cos θ由动能定理知,碰后两物体共同下滑的过程中有3mg sin θ·s =21·2mv ′2-21·2mu 2 联立以上几式解得s =12sin cos 32222L B q g m -θθ将L 结果代入上式得s =θθ sin 12cos 352222B q g m碰后两物体在斜面上还能滑行的时间可由动量定理求得t ′=qBm mg mu v m 35 sin 322=-'θcot θ 【例3】在平面直角坐标系xOy 中,第Ⅰ象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 、电荷量为q的带正电粒子从y 轴正半轴上的M 点以速度v 0垂直于y轴射入电场,经x 轴上的N 点与x 轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y 轴负半轴上的P 点垂直于y 轴射出磁场,如图所示.不计重力,求:(1)M 、N 两点间的电势差U MN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r ;(3)粒子从M 点运动到P 点的总时间t .【解析】(1)设粒子过N 点时的速度为v ,有vv 0=cos θ ①v =2v 0 ②粒子从M 点运动到N 点的过程,有qU MN =2022121mv mv - ③U MN =3mv 20/2q ④(2)粒子在磁场中以O ′为圆心做匀速圆周运动,半径为O ′N ,有qvB =r mv 2 ⑤r =qBmv 02 ⑥(3)由几何关系得ON =r sin θ ⑦设粒子在电场中运动的时间为t 1,有ON =v 0t 1 ⑧t 1=qB m 3 ⑨粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T =qBm π2 ⑩ 设粒子在磁场中运动的时间为t 2,有t 2=2ππθ-T ⑪ t 2=qBm 32π ⑫ t =t 1+t 2=qB m 3π)233(+【思维提升】注重受力分析,尤其是运动过程分析以及圆心的确定,画好示意图,根据运动学规律及动能观点求解.【拓展3】如图所示,真空室内存在宽度为s=8 cm 的匀强磁场区域,磁感应强度B =0.332 T ,磁场方向垂直于纸面向里.紧靠边界ab 放一点状α粒子放射源S ,可沿纸面向各个方向放射速率相同的α粒子.α粒子质量为m =6.64×10-27 kg ,电荷量为q =+3.2×10-19 C ,速率为v =3.2×106 m/s.磁场边界ab 、cd 足够长,cd 为厚度不计的金箔,金箔右侧cd 与MN 之间有一宽度为L =12.8 cm 的无场区域.MN 右侧为固定在O 点的电荷量为Q =-2.0×10-6 C 的点电荷形成的电场区域(点电荷左侧的电场分布以MN 为边界).不计α粒子的重力,静电力常量k =9.0×109 N ·m 2/C 2,(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)金箔cd 被α粒子射中区域的长度y ;(2)打在金箔d 端离cd 中心最远的粒子沿直线穿出金箔,经过无场区进入电场就开始以O 点为圆心做匀速圆周运动,垂直打在放置于中心线上的荧光屏FH 上的E 点(未画出),计算OE 的长度;(3)计算此α粒子从金箔上穿出时损失的动能.【解析】(1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qvB =m R v 2,得R =Bqmv =0.2 m 如图所示,当α粒子运动的圆轨迹与cd 相切时,上端偏离O ′最远,由几何关系得O ′P =22)(s R R --=0.16 m当α粒子沿Sb 方向射入时,下端偏离O ′最远,由几何关系得O ′Q =)(2s R R --=0.16 m故金箔cd 被α粒子射中区域的长度为y =O ′Q +O ′P =0.32 m(2)如上图所示,OE 即为α粒子绕O 点做圆周运动的半径r .α粒子在无场区域做匀速直线运动与MN 相交,下偏距离为y ′,则tan 37°=43,y ′=L tan 37°=0.096 m 所以,圆周运动的半径为r =︒'+'37 cos Q O y =0.32 m (3)设α粒子穿出金箔时的速度为v ′,由牛顿第二定律有k r v m r Qq 22'=α粒子从金箔上穿出时损失的动能为ΔE k =21mv 2-21mv ′2=2.5×10-14 J 易错门诊3.带电体在变力作用下的运动【例4】竖直的平行金属平板A 、B 相距为d ,板长为L ,板间的电压为U ,垂直于纸面向里、磁感应强度为B 的磁场只分布在两板之间,如图所示.带电荷量为+q 、质量为m 的油滴从正上方下落并在两板中央进入板内空间.已知刚进入时电场力大小等于磁场力大小,最后油滴从板的下端点离开,求油滴离开场区时速度的大小.【错解】由题设条件有Bqv =qE =q dU ,v =Bd U ;油滴离开场区时,水平方向有Bqv +qE =ma ,v 2x =2a ·m qU d 22= 竖直方向有v 2y =v 2+2gL离开时的速度v ′=m qU d B U gL v v y x 2222222++=+【错因】洛伦兹力会随速度的改变而改变,对全程而言,带电体是在变力作用下的一个较为复杂的运动,对这样的运动不能用牛顿第二定律求解,只能用其他方法求解.【正解】由动能定理有mgL +qE 212122-'=v m d mv 2 由题设条件油滴进入磁场区域时有Bqv =qE ,E =U /d由此可以得到离开磁场区域时的速度v ′=m qU d B U gL ++2222【思维提升】解题时应该注意物理过程和物理情景的把握,时刻注意情况的变化,然后结合物理过程中的受力特点和运动特点,利用适当的解题规律解决问题,遇到变力问题,特别要注意与能量有关规律的运用.。
高考物理带电粒子在复合场中的运动压轴难题知识归纳总结含答案
高考物理带电粒子在复合场中的运动压轴难题知识归纳总结含答案一、带电粒子在复合场中的运动压轴题1.如图所示,一半径为R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上.整个空间存在磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场.一电荷量为q (q >0)、质量为m 的小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O ′.球心O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(02πθ<<).为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度B 的最小值及小球P相应的速率.(已知重力加速度为g )【来源】带电粒子在磁场中的运动 【答案】min 2cos m g B q R θ=cos gRv θθ=【解析】 【分析】 【详解】据题意,小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为O’.P 受到向下的重力mg 、球面对它沿OP 方向的支持力N 和磁场的洛仑兹力f =qvB ①式中v 为小球运动的速率.洛仑兹力f 的方向指向O’.根据牛顿第二定律cos 0N mg θ-= ②2sin sin v f N mR θθ-= ③ 由①②③式得22sin sin 0cos qBR qR v v m θθθ-+=④由于v 是实数,必须满足222sin 4sin ()0cos qBR qR m θθθ∆=-≥ ⑤由此得2cos m gB q R θ≥⑥可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为min 2cos m gB q R θ=⑦此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为min sin 2qB R v mθ=⑧由⑦⑧式得sin cos gRv θθ=⑨2.如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y 轴正方向,磁场方向垂直于xy 平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P (x =0,y =h )点以一定的速度平行于x 轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R 0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P 点运动到x =R 0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于M 点.不计重力.求: (1)粒子到达x =R 0平面时速度方向与x 轴的夹角以及粒子到x 轴的距离; (2)M 点的横坐标x M .【来源】磁场 【答案】(1)20122R H h at h =+=+;(2)22000724M x R R R h h =+- 【解析】 【详解】(1)做直线运动有,根据平衡条件有:0qE qB =v ①做圆周运动有:200qB m R =v v ②只有电场时,粒子做类平抛,有:qE ma =③ 00R t =v ④y v at =⑤解得:0y v v =⑥粒子速度大小为:22002y v v v v =+=⑦速度方向与x 轴夹角为:π4θ=⑧ 粒子与x 轴的距离为:20122R H h at h =+=+⑨(2)撤电场加上磁场后,有:2v qBv m R=⑩解得:02R R =⑾. 粒子运动轨迹如图所示圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该直线与x 轴和y 轴的夹角均为4π,有几何关系得C 点坐标为:02C x R =⑿02C R y H R h =-=-⒀ 过C 作x 轴的垂线,在ΔCDM 中:02CM R R ==⒁2C R CD y h ==-⒂) 解得:22220074DM CM CD R R h h =-=+- M 点横坐标为:22000724M x R R R h h =+-3.如图,M 、N 是电压U =10V 的平行板电容器两极板,与绝缘水平轨道CF 相接,其中CD 段光滑,DF 段粗糙、长度x =1.0m .F 点紧邻半径为R 的绝缘圆筒(图示为圆筒的横截面),圆筒上开一小孔与圆心O 在同一水平面上,圆筒内存在磁感应强度B =0.5T 、方向垂直纸面向里的匀强磁场和方向竖直向下的匀强电场E.一质量m=0.01kg、电荷量q=-0.02C的小球a从C点静止释放,运动到F点时与质量为2m、不带电的静止小球b发生碰撞,碰撞后a球恰好返回D点,b球进入圆筒后在竖直面内做圆周运动.不计空气阻力,小球a、b 均视为质点,碰时两球电量平分,小球a在DF段与轨道的动摩因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2.求(1)圆筒内电场强度的大小;(2)两球碰撞时损失的能量;(3)若b球进入圆筒后,与筒壁发生弹性碰撞,并从N点射出,则圆筒的半径.【来源】福建省宁德市2019届普通高中毕业班质量检查理科综合物理试题【答案】(1)20N/C;(2)0J;(3)16tan Rnπ=(n≥3的整数)【解析】【详解】(1)小球b要在圆筒内做圆周运动,应满足:12Eq=2mg解得:E=20 N/C(2)小球a到达F点的速度为v1,根据动能定理得:Uq-μmgx=12mv12小球a从F点的返回的速度为v2,根据功能关系得:μmgx=12mv22两球碰撞后,b球的速度为v,根据动量守恒定律得:mv1=-mv2+2mv则两球碰撞损失的能量为:ΔE=12mv12-12mv22-12mv2联立解得:ΔE=0(3)小球b进入圆筒后,与筒壁发生n-1次碰撞后从N点射出,轨迹图如图所示:每段圆弧对应圆筒的圆心角为2nπ,则在磁场中做圆周运动的轨迹半径:r1=Rtannπ粒子在磁场中做圆周运动:21122vqvB mr=联立解得:16tan Rnπ=(n≥3的整数)4.如图甲所示,正方形导线框abcd用导线与水平放置的平行板电容器相连,线框边长与电容器两极板间的距离均为L.O点为电容器间靠近上极板的一点,与电容器右端的距离为72Lπ,与水平线MN的距离为等1(1)4Lπ+).线框abcd内和电容器两极板间都存在周期性变化的磁场,导线框内匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电容器间匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图丙所示,选垂直纸面向里为正方向.现有一带正电微粒在0时刻自O点由静止释放,在时间去12L Lg g内恰好做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,求:(1)此带电微粒的比荷qm;(2)自032Lg时微粒距O点的距离;(3)自0时刻起经多长时间微粒经过水平线MN.【来源】山东省德州市2019届高三第二次模拟考试理科综合物理试题【答案】(114gB L(2)Lπ(3)))71120,1,2,320,1,21212L Ln n n ng g⎛⎛+=+=⎝⎝和【解析】【详解】解:(1)电容器两极电势差大小等于线框产生的电动势:24L BU B L gLt∆==∆电容器两极间电场强度:4UE B gLL==时间12LLg g内:mg qE=解得比荷:14q gm B L=(2)微粒运动的轨迹如图所示时间12Lg内:mg qE ma+=1v at=,112Ltg=解得:v gL12L Lg g内:28mvqv Brπ•=可得:2Lrπ=又2rTvπ=解得:LTg=32Lg时微粒距O点的距离:2Lx rπ==(3) 时间12Lg内,微粒竖直向下的位移:124v Lh t==设粒子转过角度α时与O点间的竖直距离为:1(1)4Lπ+1(1)4sinLhrπα+-=解得:6πα=和56πα=每次微粒进入磁场后运动至水平线MN所需时间:22t Tαπ=解得:2112L t g =和2512Lt g= 自开始至水平线MN 的时间:122t t n T t =+•+,0,1,2,3(,)n =⋯⋯ 即:7(2)12L t n g =+和11(2)12Lt n g=+ ,0,1,2,3(,)n =⋯⋯ 又722L rn π=解得: 3.5n =微粒离开电容器后不再经过水平线MN ,分析得自开始至水平线MN 的时间:7(2)12L t n g =+ ,(0,1,2,3)n =和11(2)12Lt n g=+ ,0,1,2,3(,)n =⋯⋯5.如图,区域I 内有与水平方向成45°角的匀强电场1E ,区域宽度为1d ,区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场B 和匀强电场2E ,区域宽度为2d ,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下.一质量为m 、电量大小为q 的微粒在区域I 左边界的P 点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q 点穿出,其速度方向改变了30,重力加速度为g ,求:(1)区域I 和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度12E E 、的大小. (2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B 的大小. (3)微粒从P 运动到Q 的时间有多长.【来源】【市级联考】陕西省咸阳市2019届高三模拟检测(三)理综物理试题【答案】(1)12mg E =,2mgE q =122m gd 121626d d gd gd π+ 【解析】 【详解】(1)微粒在区域I 内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有:1sin45qE mg ︒= 求得:12mgE =微粒在区域II 内做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,有:2mg qE =求得:2mgE q=(2)粒子进入磁场区域时满足:2111cos452qE d mv ︒=2v qvB m R=根据几何关系,分析可知:222sin30d R d ==︒整理得:122m gd B =(3)微粒从P 到Q 的时间包括在区域I 内的运动时间t 1和在区域II 内的运动时间t 2,并满足:211112a t d = 1tan45mg ma ︒=2302360Rt vπ︒=⨯︒ 经整理得:112121222612126gd d d d t t t gd g gd ππ+=+=+⨯=6.回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于真空中的D 形金属盒半径为R ,两盒间有狭缝(间距d R <<),匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m ,电荷量为q +,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压值的大小为0U ,周期为T ,与粒子在磁场中的周期相同.一束该种粒子在0~/2t T =时间内从A 处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零.粒子在电场中的加速次数与回旋半周的次数相同,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动;粒子重力不计,不考虑粒子在狭缝中的运动时间,不考虑粒子间的相互作用.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B ;(2)粒子从飘入狭缝至动能最大所需的总时间0t ;(3)实际中粒子的质量会随速度的增加而增大,加速后的质量m 与原来质量0m 的关系:m =,则①粒子质量增加1%后估计最多还能再加速多少次(需要简述理由)?②若粒子质量最终增加2%,那么粒子最终速度为光速的多少倍(结果保留一位有效数字)?【来源】【全国百强校】天津市实验中学2019届高三考前热身训练物理试题【答案】(1)2m qr π(2)220R mqU Tπ(3)100次;0.2【解析】 【详解】解:(1) 依据牛顿第二定律,结合洛伦兹力提供向心,则有:2v qvB m R=电压周期T 与粒子在磁场中的周期相同:2rT vπ= 可得2m T qBπ=,2mB qr π= (2)粒子运动半径为R 时:2R v r π=且2km 12E mv = 解得:22km22mR E Tπ= 粒子被加速n 次达到动能km E ,则有:0km E nqU =不考虑粒子在狭缝中的运动时间,又有粒子在电场中的加速次数与回旋半周的相同,得粒子从飘入狭缝至动能最大所需的总时间:22002T R mt n qU Tπ=•=(3)粒子在磁场中的周期:2nT qBπ=,质量增加1%,周期增大1%, 再加速次数不超过221001%rT ⨯=⨯次加速后的质量m 与原来质量0m的关系:m =, 01.02m m = 粒子最终速度为:0.2v c = 即粒子最终速度为光速的0.2倍7.如图,离子源A 产生的初速度为零、带电量均为e 、质量不同的正离子被电压为U 0的加速电场加速后匀速通过准直管,垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过极板HM 上的小孔S 离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN 进入磁感应强度为B 的匀强磁场.已知HO =d ,HS =2d ,MNQ ∠=90°.(忽略粒子所受重力)(1)求偏转电场场强E 0的大小以及HM 与MN 的夹角φ; (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 上的正离子的质量范围. 【来源】2009高考重庆理综 【答案】(1)00U E d =;45°(2)022mU eB(3)25x m m m << 【解析】 【分析】 【详解】(1)正离子被电压为U 0的加速电场加速后速度设为V 1,设 对正离子,应用动能定理有eU 0=12mV 12, 正离子垂直射入匀强偏转电场,作类平抛运动受到电场力F =qE 0、产生的加速度为a =Fm,即a =0qE m ,垂直电场方向匀速运动,有2d =V 1t , 沿场强方向:Y =12at 2,联立解得E 0=0U d又tanφ=1V at,解得φ=45°;(2)正离子进入磁场时的速度大小为V 2解得2V =正离子在匀强磁场中作匀速圆周运动,由洛仑兹力提供向心力,qV 2B =22mV R,解得离子在磁场中做圆周运动的半径R =(3)根据R =质量为4m 的离子在磁场中的运动打在S 1,运动半径为R 1=质量为16m 的离子在磁场中的运动打在S 2,运动半径为R 2=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 1,联立解得ΔS = 由R′2=(2 R 1)2+( R′-R 1)2解得R′=52R 1, 再根据12R 1<R <52R 1, 解得m <m x <25m .8.如图所示,地面上方足够大的空间内同时存在竖直向上的匀强电场和水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,一质量为m 、电荷量为q 的带正电小球(大小可忽略)恰好静止在距地面高度为h 的P 处。
高考物理易错题专题三带电粒子在复合场中的运动(含解析)及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求(1)M、N两点间的电势差U MN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.【来源】带电粒子在电场、磁场中的运动【答案】1)U MN=(2)r=(3)t=【解析】【分析】【详解】(1)设粒子过N点时的速度为v,有:解得:粒子从M点运动到N点的过程,有:解得:(2)粒子在磁场中以O′为圆心做匀速圆周运动,半径为r,有:解得:(3)由几何关系得:设粒子在电场中运动的时间为t1,有:粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:设粒子在磁场中运动的时间为t2,有:2.如图所示,以两虚线为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的水平电场,宽度为、重力不计的d,两侧为相同的匀强磁场,方向垂直纸面向里.一质量为m、带电量q带电粒子,以初速度1v垂直边界射入磁场做匀速圆周运动,后进入电场做匀加速运动,然后第二次进入磁场中运动,此后粒子在电场和磁场中交替运动.已知粒子第二次在磁场中运动的半径是第一次的二倍,第三次是第一次的三倍,以此类推.求:(1)粒子第一次经过电场的过程中电场力所做的功W1(2)粒子第n次经过电场时电场强度的大小En(3)粒子第n次经过电场所用的时间tn(4)假设粒子在磁场中运动时,电场区域场强为零.请画出从粒子第一次射入磁场至第三次离开电场的过程中,电场强度随时间变化的关系图线(不要求写出推导过程,不要求标明坐标刻度值).【来源】河北省衡水中学滁州分校2018届高三上学期全真模拟物理试题【答案】(1)21132mv W = (2)21(21)2nn mv E qd +=(3)12(21)n d t n v =+ (4)如图;【解析】 (1)根据mv r qB =,因为212r r =,所以212v v =,所以221211122W mv mv =-, (2)=,,所以.(3),,所以.(4)3.利用电场和磁场,可以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.如图所示的矩形区域ACDG(AC 边足够长)中存在垂直于纸面的匀强磁场,A 处有一狭缝.离子源产生的离子,经静电场加速后穿过狭缝沿垂直于GA 边且垂直于磁场的方向射入磁场,运动到GA 边,被相应的收集器收集.整个装置内部为真空.已知被加速的两种正离子的质量分别是m 1和m 2(m 1>m 2),电荷量均为q .加速电场的电势差为U ,离子进入电场时的初速度可以忽略.不计重力,也不考虑离子间的相互作用.(1)求质量为m 1的离子进入磁场时的速率v 1;(2)当磁感应强度的大小为B 时,求两种离子在GA 边落点的间距s ;(3)在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响,实际装置中狭缝具有一定宽度.若狭缝过宽,可能使两束离子在GA 边上的落点区域交叠,导致两种离子无法完全分离.设磁感应强度大小可调,GA 边长为定值L ,狭缝宽度为d ,狭缝右边缘在A 处.离子可以从狭缝各处射入磁场,入射方向仍垂直于GA 边且垂直于磁场.为保证上述两种离子能落在GA 边上并被完全分离,求狭缝的最大宽度.【来源】2011年普通高等学校招生全国统一考试物理卷(北京) 【答案】(1)12qU m (2)()1228Um m qB - (3)d m =12122m m m m --L【解析】(1)动能定理 Uq =12m 1v 12 得:v 1=12qUm …① (2)由牛顿第二定律和轨道半径有:qvB =2mv R,R = mv qB 利用①式得离子在磁场中的轨道半径为别为(如图一所示):R 1=122mU qB,R 2=222 m U qB ②两种离子在GA 上落点的间距s =2(R 1−R 2)=1228()Um m qB - …③ (3)质量为m 1的离子,在GA 边上的落点都在其入射点左侧2R 1处,由于狭缝的宽度为d ,因此落点区域的宽度也是d (如图二中的粗线所示).同理,质量为m 2的离子在GA 边上落点区域的宽度也是d (如图二中的细线所示).为保证两种离子能完全分离,两个区域应无交叠,条件为2(R 1-R 2)>d…④ 利用②式,代入④式得:2R 1(1−21m m )>d R 1的最大值满足:2R 1m =L-d 得:(L −d )(1−21m m )>d 求得最大值:d m =12122m m m m --L4.在场强为B 的水平匀强磁场中,一质量为m 、带正电q 的小球在O 静止释放,小球的运动曲线如图所示.已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z 轴距离的2倍,重力加速度为g .求:(1)小球运动到任意位置P (x ,y)的速率v ; (2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离y m ; (3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E (mgE q>)的匀强电场时,小球从O 静止释放后获得的最大速率m v 。
高中物理带电粒子在复合场中的运动易错剖析
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。
【高中物理】带电粒子在复合场中的运动考点汇总,提分利器
【高中物理】带电粒子在复合场中的运动考点汇总,提分利器!复合场的分类1、复合场:即电场与磁场有明显的界线,带电粒子分别在两个区域内做两种不同的运动,即分段运动。
该类问题运动过程较为复杂,但对于每一段运动又较为清晰易辨,往往这类问题的关键在于分段运动的连接点时的速度,具有承上启下的作用.2、叠加场:即在同一区域内同时有电场和磁场,些类问题看似简单,受力不复杂,但仔细分析其运动往往比较难以把握。
带电粒子在复合场电运动的基本分析1.当带电粒子在复合场中所受的合外力为0时,粒子将做匀速直线运动或静止.2.当带电粒子所受的合外力与运动方向在同一条直线上时,粒子将做变速直线运动.3.当带电粒子所受的合外力充当向心力时,粒子将做匀速圆周运动.4.当带电粒子所受的合外力的大小、方向均是不断变化的时,粒子将做变加速运动,这类问题一般只能用能量关系处理.电场力和洛伦兹力的比较1.在电场中的电荷,不管其运动与否,均受到电场力的作用;而磁场仅仅对运动着的、且速度与磁场方向不平行的电荷有洛伦兹力的作用.2.电场力的大小F=Eq,与电荷的运动的速度无关;而洛伦兹力的大小f=B qvsinα,与电荷运动的速度大小和方向均有关.3.电场力的方向与电场的方向或相同、或相反;而洛伦兹力的方向始终既和磁场垂直,又和速度方向垂直.4.电场力既可以改变电荷运动的速度大小,也可以改变电荷运动的方向,而洛伦兹力只能改变电荷运动的速度方向,不能改变速度大小5.电场力可以对电荷做功,能改变电荷的动能;洛伦兹力不能对电荷做功,不能改变电荷的动能.6.匀强电场中在电场力的作用下,运动电荷的偏转轨迹为抛物线;匀强磁场中在洛伦兹力的作用下,垂直于磁场方向运动的电荷的偏转轨迹为圆弧.对于重力的考虑重力考虑与否分三种情况.(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等一般不做特殊交待就可以不计其重力,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略;而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、金属块等不做特殊交待时就应当考虑其重力.(2)在题目中有明确交待的是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简单.(3)对未知名的带电粒子其重力是否忽略又没有明确时,可采用假设法判断,假设重力计或者不计,结合题给条件得出的结论若与题意相符则假设正确,否则假设错误.复合场中的特殊物理模型1.粒子速度选择器如图所示,粒子经加速电场后得到一定的速度v0,进入正交的电场和磁场,受到的电场力与洛伦兹力方向相反。
高中物理带电粒子在复合场中的运动易错剖析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,在坐标系Oxy 的第一象限中存在沿y 轴正方向的匀强电场,场强大小为E .在其它象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里.A 是y 轴上的一点,它到坐标原点O 的距离为h ;C 是x 轴上的一点,到O 的距离为L .一质量为m ,电荷量为q 的带负电的粒子以某一初速度沿x 轴方向从A 点进入电场区域,继而通过C 点进入磁场区域.并再次通过A 点,此时速度方向与y 轴正方向成锐角.不计重力作用.试求: (1)粒子经过C 点速度的大小和方向; (2)磁感应强度的大小B .【来源】2007普通高等学校招生全国统一考试(全国卷Ⅱ)理综物理部分 【答案】(1)α=arctan2h l(2)B 2212mhEh l q+【解析】 【分析】 【详解】试题分析:(1)以a 表示粒子在电场作用下的加速度,有qE ma =①加速度沿y 轴负方向.设粒子从A 点进入电场时的初速度为0v ,由A 点运动到C 点经历的时间为t , 则有:212h at =② 0l v t =③由②③式得02a v h= 设粒子从C 点进入磁场时的速度为v ,v 垂直于x 轴的分量12v ah =⑤ 由①④⑤式得:22101v v v +=()2242qE h l mh+⑥设粒子经过C 点时的速度方向与x 轴的夹角为α,则有1vtanvα=⑦由④⑤⑦式得2harctanlα=⑧(2)粒子从C点进入磁场后在磁场中作速率为v的圆周运动.若圆周的半径为R,则有qvB=m2vR⑨设圆心为P,则PC必与过C点的速度垂直,且有PCuuu r=PA Ru u u r=.用β表示PAu u u r与y轴的夹角,由几何关系得:Rcos Rcos hβα=+⑩Rsin l Rsinβα=-解得222242h lR h lhl++=由⑥⑨式得:B=2212mhEh l q+2.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求(1)M、N两点间的电势差U MN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.【来源】带电粒子在电场、磁场中的运动【答案】1)U MN=(2)r=(3)t=【解析】【分析】【详解】(1)设粒子过N点时的速度为v,有:解得:粒子从M点运动到N点的过程,有:解得:(2)粒子在磁场中以O′为圆心做匀速圆周运动,半径为r,有:解得:(3)由几何关系得:设粒子在电场中运动的时间为t1,有:粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:设粒子在磁场中运动的时间为t2,有:3.对铀235的进一步研究在核能的开发和利用中具有重要意义.如图所示,质量为m、电荷量为q的铀235离子,从容器A下方的小孔S1不断飘入加速电场,其初速度可视为零,然后经过小孔S2垂直于磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,做半径为R的匀速圆周运动.离子行进半个圆周后离开磁场并被收集,离开磁场时离子束的等效电流为I.不考虑离子重力及离子间的相互作用.(1)求加速电场的电压U;(2)求出在离子被收集的过程中任意时间t内收集到离子的质量M;(3)实际上加速电压的大小会在U+ΔU范围内微小变化.若容器A中有电荷量相同的铀235和铀238两种离子,如前述情况它们经电场加速后进入磁场中会发生分离,为使这两种离子在磁场中运动的轨迹不发生交叠,应小于多少?(结果用百分数表示,保留两位有效数字)【来源】2012年普通高等学校招生全国统一考试理综物理(天津卷)【答案】(1)(2)(3)0.63%【解析】解:(1)设离子经电场加速后进入磁场时的速度为v,由动能定理得:qU =mv2离子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=解得:U =(2)设在t时间内收集到的离子个数为N,总电荷量Q = ItQ = NqM =" Nm" =(3)由以上分析可得:R =设m/为铀238离子质量,由于电压在U±ΔU之间有微小变化,铀235离子在磁场中最大半径为:R max=铀238离子在磁场中最小半径为:R min=这两种离子在磁场中运动的轨迹不发生交叠的条件为:R max<R min即:<得:<<其中铀235离子的质量m = 235u(u为原子质量单位),铀238离子的质量m,= 238u 则:<解得:<0.63%4.在场强为B的水平匀强磁场中,一质量为m、带正电q的小球在O静止释放,小球的运动曲线如图所示.已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z轴距离的2倍,重力加速度为g.求:(1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率v;(2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离y m;(3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E(mgEq)的匀强电场时,小球从O静止释放后获得的最大速率m v。
带电粒子在复合场中的问题特点及解题技巧
带电粒子在复合场中的问题特点及解题技巧摘要:力场、电场、磁场中两个或三个并存的场叫做复合场。
在和动力学的分析方法相比,其中就是多了电场力和磁场力。
解题技巧除了三个观点能量、动量、力学的力等方法外,还可以考虑力和运动的关系。
关键词:带电粒子复合场特点解题技巧带电粒子在复合场中运动的问题,具有一定的难度,综合性较强,涉及力和运动、动量、能量等方面,可以适当地灵活运用力学三大观点来解决这方面的问题。
力的观点:主要是牛顿运动定律和运动学规律。
动量观点:动量定理和动量守恒定律。
能量观点:动能定理和能的转化和守恒定律(包括机械能守恒定律)。
在解决问题的过程中,要根据问题所设定的原理的特点对动态变化进行分析,分析临界动态变化还要分析它的临界条件,分析动态变化要找出物体的速度位置及其变化,可以用极限分析法辅助分析。
一、带点粒子在复合场中运动的常见形式及特点合外力的决定是由质点的运动性质及其初速度所定的。
而带电粒子常见的形成有:1.当带电粒子所受的合外力与运动方向在一条直线上时,粒子做变速直线运动。
2.当带电粒子受到的合外力大小恒定,方向始终和速度方向垂直时,带电粒子将做匀速圆周运动,常见的形式是重力和电场力的合力为零,洛伦兹力充当向心力。
3.带电粒子在复合场中所受到的合外力为零时,粒子将做直线或匀速直线运动。
4.带电粒子做非匀变速曲线运动时,带电微粒所受的合外力的方向、大小均是不断变化的。
分析这类问题的特点主要是:轨迹和粒子的运动情况是较为复杂、抽象、多变的,主要考察学生分析问题的能力。
解决力学题目和解决此类题目很相似,区别就是多了电场力和洛伦磁力。
分析带电粒子在复合场中的运动,除了利用力学的三大观点外,还要注意磁场和电场对带电粒子的特点作用。
二、解题技巧与方法为了提高解题效率和分析能力,可以按照以下思路解答问题:1.要特别分析电场力和磁场力,正确进行受力分析,排除弹力、重力、摩擦力。
2.解决力学问题要合适地运用力的三大方法。
高考物理易错题专题三物理带电粒子在复合场中的运动(含解析)
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.下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向外的匀强磁场.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 点由静止开始加速,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收。
两虚线之间的区域无电场和磁场存在,离子可匀速穿过。
忽略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 点的磁感应强度的所有可能值;(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。
【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(重庆卷带解析) 【答案】(1)22qUm B =(2)22nqUmB =,2(1,2,3,,1)n k =-(3)2222(1)t qum k -磁,22(1)=k m t h qU-电 【解析】 【分析】带电粒子在电场和磁场中的运动、牛顿第二定律、运动学公式。
【详解】(1)离子经电场加速,由动能定理:212qU mv =可得2qUv m=磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=刚好打在P 点,轨迹为半圆,由几何关系可知:2kd r =联立解得B =; (2)若磁感应强度较大,设离子经过一次加速后若速度较小,圆周运动半径较小,不能直接打在P 点,而做圆周运动到达N '右端,再匀速直线到下端磁场,将重新回到O 点重新加速,直到打在P 点。
设共加速了n 次,有:212n nqU mv =2nn nv qv B m r =且:2n kd r =解得:B =,要求离子第一次加速后不能打在板上,有12d r >且:2112qU mv =2111v qv B m r =解得:2n k <,故加速次数n 为正整数最大取21n k =- 即:B =2(1,2,3,,1)n k =-;(3)加速次数最多的离子速度最大,取21n k =-,离子在磁场中做n -1个完整的匀速圆周运动和半个圆周打到P 点。
高考物理带电粒子在复合场中的运动易错剖析及解析
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.下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向外的匀强磁场.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 点由静止开始加速,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收。
两虚线之间的区域无电场和磁场存在,离子可匀速穿过。
忽略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 点的磁感应强度的所有可能值;(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。
【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(重庆卷带解析) 【答案】(1)22qUm B =(2)22nqUmB =,2(1,2,3,,1)n k =-(3)2222(1)t qum k -磁,22(1)=k m t h qU-电 【解析】 【分析】带电粒子在电场和磁场中的运动、牛顿第二定律、运动学公式。
【详解】(1)离子经电场加速,由动能定理:212qU mv =可得2qUv m=磁场中做匀速圆周运动:2v qvB m r=刚好打在P 点,轨迹为半圆,由几何关系可知:2kd r =联立解得B =; (2)若磁感应强度较大,设离子经过一次加速后若速度较小,圆周运动半径较小,不能直接打在P 点,而做圆周运动到达N '右端,再匀速直线到下端磁场,将重新回到O 点重新加速,直到打在P 点。
设共加速了n 次,有:212n nqU mv =2nn nv qv B m r =且:2n kd r =解得:B =,要求离子第一次加速后不能打在板上,有12d r >且:2112qU mv =2111v qv B m r =解得:2n k <,故加速次数n 为正整数最大取21n k =- 即:B =2(1,2,3,,1)n k =-;(3)加速次数最多的离子速度最大,取21n k =-,离子在磁场中做n -1个完整的匀速圆周运动和半个圆周打到P 点。
高中物理带电粒子在复合场中的运动易错剖析
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。
