高考物理一轮复习第九章磁场微专题带电粒子在叠加场中的运动备考精炼

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第九章专题十带电粒子在叠加场中的运动-2025年高考物理一轮复习PPT课件

第九章专题十带电粒子在叠加场中的运动-2025年高考物理一轮复习PPT课件
A.A 金属板是电源的正极 B.等离子体入射速度不变,减小 A、B 两金属板间的距离, 电源电动势增大 C.A、B 两金属板间的电势差等于电源电动势 D.A、B 两金属板间的电势差与等离子体的入射速度有关
答案
高考一轮总复习•物理
第16页
解析:根据磁场的方向和等离子体进入的方向,由左手定则可以判断等离子体中的正电 荷受向下的洛伦兹力,故 B 金属板是电源的正极,选项 A 错误;发电机的电动势稳定时,一 定存在 F 电=F 洛,即Ud q=Bqv,所以电源的电动势 U=Bdv,所以若等离子体入射速度 v 不 变,减小 A、B 两金属板间的距离 d,电源电动势 U 减小,选项 B 错误;由于电源与外电路 构成通路,电流还通过等离子体,而等离子体是有一定电阻的,所以 A、B 两金属板间的电 势差 U′=R+R rU,故它不等于电源电动势,选项 C 错误;根据前面的推导可知,电源的电动 势 U=Bdv,即 A、B 两金属板间的电势差 U′与电动势成正比,即这个电势差也与等离子体 的入射速度有关,选项 D 正确.
A.从 a 点射出 C.从 d 点射出
B.从 b 点射出 D.从 b、p 之间射出
答案
高考一轮总复习•物理
第24页
解析:设电场强度大小为 E,磁感应强度大小为 B,粒子所带电荷量的绝对值为 q,粒 子射入场区时的速度大小为 v,粒子恰能沿直线经过 p 点射出场区,由平衡条件得 qE=qvB, 仅撤去磁场,粒子从 c 点射出,则粒子所受电场力方向水平向右,则粒子所受洛伦兹力方向 水平向左,由运动学公式知 L=12·qmEt2,L=vt,仅撤去电场,粒子在磁场中做匀速圆周运动, 由牛顿第二定律得 qvB=mvr2,联立解得 r=L2,故粒子从 a 点射出,A 正确.

高考物理一轮复习讲义带电粒子在复合场中的运动

高考物理一轮复习讲义带电粒子在复合场中的运动

课题:带电粒子在复合场中的运动知识点总结:一、带电粒子在有界磁场中的运动1.解决带电粒子在有界磁场中运动问题的方法可总结为:(1)画轨迹(草图);(2)定圆心;(3)几何方法求半径.2.几个有用的结论:(1)粒子进入单边磁场时,进、出磁场具有对称性,如图2(a)、(b)、(c)所示.(2)在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出,如图(d)所示.(3)当速率一定时,粒子运动的弧长越长,圆心角越大,运动时间越长.二、带电粒子在有界磁场中运动的临界问题带电粒子刚好穿出或刚好不穿出磁场的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切.这类题目中往往含有“最大”、“最高”、“至少”、“恰好”等词语,其最终的求解一般涉及极植,但关键是从轨迹入手找准临界状态.(1)当粒子的入射方向不变而速度大小可变时,由于半径不确定,可从轨迹圆的缩放中发现临界点.(2)当粒子的入射速度大小确定而方向不确定时,轨迹圆大小不变,只是位置绕入射点发生了旋转,可从定圆的动态旋转中发现临界点.三、带电粒子在叠加场中的运动1.带电粒子在叠加场中无约束情况下的运动情况分类(1)磁场力、重力并存①若重力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.②若重力和洛伦兹力不平衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,故机械能守恒,由此可求解问题.(2)电场力、磁场力并存(不计重力的微观粒子)①若电场力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.②若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用动能定理求解问题.(3)电场力、磁场力、重力并存①若三力平衡,一定做匀速直线运动.②若重力与电场力平衡,一定做匀速圆周运动.③若合力不为零且与速度方向不垂直,将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用能量守恒或动能定理求解问题.四、带电粒子在叠加场中有约束情况下的运动带电体在复合场中受轻杆、轻绳、圆环、轨道等约束的情况下,除受场力外,还受弹力、摩擦力作用,常见的运动形式有直线运动和圆周运动,此时解题要通过受力分析明确变力、恒力做功情况,并注意洛伦兹力不做功的特点,运用动能定理、能量守恒定律结合牛顿运动定律求出结果.五、带电粒子在组合场中的运动带电粒子在组合场中的运动,实际上是几个典型运动过程的组合,因此解决这类问题要分段处理,找出各分段之间的衔接点和相关物理量,问题即可迎刃而解.常见类型如下:1.从电场进入磁场(1)粒子先在电场中做加速直线运动,然后进入磁场做圆周运动.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)粒子先在电场中做类平抛运动,然后进入磁场做圆周运动.在电场中利用平抛运动知识求粒子进入磁场时的速度.2.从磁场进入电场(1)粒子进入电场时的速度与电场方向相同或相反,做匀变速直线运动(不计重力).(2)粒子进入电场时的速度方向与电场方向垂直,做类平抛运动典例强化例1、在以坐标原点O 为圆心、半径为r 的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图3所示.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x 轴的交点A 处以速度v 沿-x 方向射入磁场,它恰好从磁场边界与y 轴的交点C 处沿+y 方向飞出.(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其荷质比q m ;(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B ′,该粒子仍从A 处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B ′多大?此次粒子在磁场中运动所用时间t 是多少?例2、真空区域有宽度为L 、磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场方向如图4所示,MN 、PQ 是磁场的边界.质量为m 、电荷量为+q 的粒子沿着与MN 夹角为θ=30°的方向垂直射入磁场中,粒子刚好没能从PQ 边界射出磁场(不计粒子重力的影响),求粒子射入磁场的速度大小及在磁场中运动的时间.例3、如图所示的直角坐标系xOy 中,x <0,y >0的区域内有沿x 轴正方向的匀强电场,x ≥0的区域内有垂直于xOy 坐标平面向外的匀强磁场,x 轴上P 点坐标为(-L,0),y 轴上M 点的坐标为(0,233L ).有一个带正电的粒子从P 点以初速度v 沿y 轴正方向射入匀强电场区域,经过M 点进入匀强磁场区域,然后经x 轴上的C 点(图中未画出)运动到坐标原点O .不计重力.求:(1)粒子在M 点的速度v ′;(2)C 点与O 点的距离x ;(3)匀强电场的电场强度E 与匀强磁场的磁感应强度B 的比值.例4、如图5所示,在NOQ 范围内有垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ,在MOQ 范围内有垂直于纸面向外的匀强磁场Ⅱ,M 、O 、N 在一条直线上,∠MOQ =60°,这两个区域磁场的磁感应强度大小均为B 。

高考物理一轮复习第九章微专题63带电粒子在叠加场中的运动

高考物理一轮复习第九章微专题63带电粒子在叠加场中的运动

带电粒子在叠加场中运动1.考点及要求:(1)带电粒子在匀强磁场中运动(Ⅱ);(2)质谱仪(Ⅰ).2.方法与技巧:(1)假设带电粒子在叠加场中做匀速直线运动,那么重力、电场力与磁场力合力为零;(2)假设带电粒子在叠加场中做匀速圆周运动,那么重力与电场力等大、反向.1.有一电荷量为-q,重力为G小球,从竖直带电平行板上方h处自由落下,两极板间匀强磁场磁感应强度为B,方向如图1所示,那么带电小球通过有电场与磁场空间时( )图1A.一定做曲线运动B.不可能做曲线运动C.有可能做匀速运动D.有可能做匀加速直线运动2.(多项选择)如图2所示,竖直放置两块很大平行金属板a、b,相距为d,ab间电场强度为E,今有一带正电粒子从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变成水平方向,且刚好从高度也为d狭缝穿过b板而进入bc区域,bc 区域宽度也为d,所加电场场强大小为E,方向竖直向上;磁感应强度方向垂直纸面向里,磁感应强度大小等于Ev0,重力加速度为g,那么以下说法中正确是( )图2A .粒子在ab 区域中做匀变速运动,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 区域中做匀速直线运动,运动时间为d v 0D .粒子在ab 、bc 区域中运动总时间为π+6d 3v 03.如图3所示,水平放置平行金属板a 、b 带有等量正负电荷,a 板带正电,两板间有垂直于纸面向里匀强磁场,一个带正电粒子在两板间做直线运动,粒子重力不计.关于粒子在两板间运动情况,正确是( )图3A .可能向右做匀加速直线运动B .可能向左做匀加速直线运动C .只能是向右做匀速直线运动D .只能是向左做匀速直线运动4.如图4所示,虚线空间中存在由匀强电场E 与匀强磁场B 组成正交或平行电场与磁场,有一个带正电小球(电荷量为q ,质量为m )从正交或平行电磁复合场上方某一高度自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过是( )图4A .①②B .③④C .①③D .②④5.如图5所示,是质谱仪工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内存在相互正交匀强磁场与匀强电场,强度分别为B与E.平板S上有可让粒子通过狭缝P与记录粒子位置胶片A1A2.平板S下方有磁感应强度为B0匀强磁场.以下表述错误是( )图5A.质谱仪是分析同位素重要工具B.速度选择器中磁场方向垂直纸面向外C.能通过狭缝P带电粒子速率等于EBD.粒子打在胶片上位置越靠近狭缝P,粒子比荷越小6.如图6所示,一个质量为m、电荷量为q带电小球从M点自由下落,M点距场区边界PQ高为h,边界PQ下方有方向竖直向下、电场强度为E匀强电场,同时还有垂直于纸面匀强磁场,小球从边界上a点进入复合场后,恰能做匀速圆周运动,并从边界上b点穿出,重力加速度为g,不计空气阻力,那么以下说法正确是( )图6A.小球带负电荷,匀强磁场方向垂直于纸面向外B.小球电荷量与质量比值qm=gEC.小球从a运动到b过程中,小球与地球系统机械能守恒D.小球在a、b两点速度一样7.如图7所示,整个空间存在水平向左匀强电场,MN右侧存在垂直纸面向里匀强磁场.由绝缘材料制成光滑轨道AC与水平面夹角为θ,C点处于MN边界上,其延长线为CD.一质量为m带电小球沿轨道AC下滑,至C点后沿直线CD运动.那么以下说法错误是( )图7A.小球带正电荷B.小球在MN左侧做匀加速直线运动C.小球在MN右侧做匀速直线运动D.小球在MN右侧所受洛伦兹力为mgcos θ8.(多项选择)一块横截面为矩形金属导体宽度为b,厚度为d,将导体置于一磁感应强度为B匀强磁场中,磁感应强度方向垂直于侧面,如图8所示.当在导体中通以图示方向电流I时,在导体上下外表间用电压表测得电压为U H,自由电子电量为e,那么以下判断正确是( )图8A.导体内自由电子只受洛伦兹力作用B.用电压表测U H时,电压表“+〞接线柱接下外表C.金属导体厚度d越大,U H越小D.该导体单位体积内自由电子数为BIebU H9.(多项选择)如图9甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直匀强电场与匀强磁场中O点,另一端连接带正电小球,小球电荷量q =6×10-7 C,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O电势为零.当小球以2 m/s速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上拉力刚好为零.在小球从最低点运动到最高点过程中,轨迹上每点电势φ随纵坐标y变化关系如图乙所示,重力加速度g=10 m/s2,那么以下判断正确是( )图9A.匀强电场场强大小为3.2×106 V/mB.小球重力势能增加最多过程中,电势能减少了2.4 JC.小球做顺时针方向匀速圆周运动D.小球所受洛伦兹力大小为3 N10.如图10所示,与水平面成37°角倾斜轨道AC,其延长线在D 点与半圆轨道DF相切,全部轨道为绝缘材料制成且位于竖直面内,整个空间存在水平向左匀强电场,MN右侧存在垂直纸面向里匀强磁场(C点处于MN边界上).一质量为0.4 kg带电小球沿轨道AC下滑,至C点时速度为v C=1007m/s,接着沿直线CD匀速运动到D处进入半圆轨道,进入时无动能损失,且恰好能通过F点,在F点速度为v F=4 m/s(不计空气阻力,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).求:图10(1)小球带何种电荷?(2)小球在半圆轨道局部克制摩擦力所做功;(3)小球从F点飞出时磁场同时消失,小球离开F点后运动轨迹与直线AC(或延长线)交点为G点(未标出),求G点到D点距离.(计算结果均保存三位有效数字)11.如图11所示,在真空室中平面直角坐标系y轴竖直向上,x轴上P点与Q点关于坐标原点O对称,P、Q间距离d=30 cm.坐标系所在空间存在一匀强电场,场强大小ExOy平面内,从P点与x轴正方向成30°夹角射出,该油滴将做匀速直线运动,油滴以速度v=2.0 m/s射出,所带电荷量q=1.0×10-7 C,重力加速度为g=10 m/s2.图11(1)求油滴质量m.(2)假设在空间叠加一个垂直于xOy平面圆形有界匀强磁场,使油滴通过Q点,且其运动轨迹关于y轴对称.磁场磁感应强度大小为B=2.0 T,求:①油滴在磁场中运动时间t;②圆形磁场区域最小面积S.(结果保存两位有效数字)答案解析1.A [带电小球在重力场、电场与磁场中运动,所受重力、电场力是恒力,但受到洛伦兹力是随速度变化而变化变力,因此小球不可能处于平衡状态,也不可能在电、磁场中做匀变速运动,应选项A 正确.]2.AD [粒子在ab 区域中竖直方向受到重力作用,水平方向受到电场力作用,由于都是恒力,故粒子做匀变速运动,由对称性可知Eq=mg ,在竖直方向v 0=gt 1,那么t 1=v 0g ,或t 1=d v 02=2d v 0,选项A 正确;粒子在刚进入bc 区域时,受到向下重力、向上电场力与向上洛伦兹力作用,由于B =E v 0,那么Bqv 0=Eq =mg ,由于重力与电场力平衡,故粒子做匀速圆周运动,半径为r =mv 0qB =v 20g=2d ,应选项B 、C 错误;由几何关系可知,粒子在bc 区域运动圆心角为30°,故所用时间t 2=l v 0=π6·2d v 0=πd 3v 0,所以粒子在ab 、bc 区域中运动总时间为t =t 1+t 2=π+6d 3v 0,选项D 正确.] 3.C [受分分析可知静电力向下,洛伦兹力必向上,那么速度方向向右;洛伦兹力与速度大小有关,因此只能为匀速直线运动,应选项C 正确.]4.B [带电小球进入复合场时受力情况如图,其中只有③、④两种情况下合外力可能为零或与速度方向一样,所以有可能沿直线通过复合场区域,①中力qvB 随速度v 增大而增大,所以三力合力不会总保持在竖直方向,合力与速度方向将产生夹角,做曲线运动,所以①错,同理②也错.选项B 正确.]5.D [粒子在题图中加速电场中加速,说明粒子带正电,其通过速度选择器时,电场力与洛伦兹力平衡,那么洛伦兹力方向应水平向左,由左手定那么知,磁场方向应垂直纸面向外,选项B 正确;由Eq =Bqv 可知,v =E B,选项C 正确;粒子打在胶片上位置到狭缝距离即为其做匀速圆周运动直径D =2mv Bq,可见D 越小,那么粒子比荷越大,D 不同,那么粒子比荷不同,因此利用该装置可以分析同位素,A 正确,D 错误.]6.B [带电小球在磁场中做匀速圆周运动,那么qE =mg ,选项B 正确;电场方向竖直向下,那么可知小球带负电,由于小球从b 点射出,根据左手定那么可知磁场垂直纸面向里,选项A 错误;小球运动过程中,电场力做功,故小球与地球系统机械能不守恒,只是a 、b 两点机械能相等,选项C 错误;小球在a 、b 两点速度方向相反,应选项D 错误.]7.B [小球在MN 右侧受洛伦兹力作用,做直线运动时因重力、静电力不变,所以洛伦兹力也不变化,由F 洛=qvB 可知v 不变,那么小球在MN 右侧一定做匀速直线运动,故C 对.小球受力如下图,由左手定那么可知小球带正电,小球在MN 左侧做匀速直线运动,并且有F洛=mg cos θ,故A 、D 对,B 错.] 8.BD [定向移动电子受到洛伦兹力发生偏转,在上下外表间形成电势差,最终电子在电场力与洛伦兹力作用下处于平衡,故A 错误;由题图知,磁场方向向里,电流方向向右,那么电子向左移动,根据左手定那么,电子向上外表偏转,那么上外表得到电子带负电,那么下外表带正电,所以电压表“+〞接线柱接下外表,故B 正确;根据电场力与洛伦兹力平衡,那么有:e U H d=eBv ,解得:U H =Bdv .那么金属导体厚度d 越大,U H 越大,故C 错误;根据e U H d=eBv ,再由I =neSv =nebdv ,得导体单位体积内自由电子数为:n =BI ebU H,故D 正确.]9.BD [由匀强电场场强公式E =U d 结合题图乙,可得E =2×1060.4 V/m =5×106 V/m ,故A 错误;由功能关系W 电=-ΔE p ,W 电=qU =6×10-7×4×106 J =2.4 J ,即电势能减少了2.4 J ,故B 正确;当小球以2 m/s 速率绕O 点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上拉力刚好为零,说明是洛伦兹力提供向心力,由左手定那么得小球应该做逆时针方向圆周运动,故C 错误;重力与电场力是一对平衡力,有qE =mg ,得m =qE g=0.3 kg ,由洛伦兹力提供向心力可知洛伦兹力为F =m v 2R =0.3×220.4N =3 N ,故D 正确.应选B 、D.] 10.见解析解析 (1)据题意可知小球在CD 间做匀速直线运动,在CD 段小球受到重力、电场力、洛伦兹力作用且合力为0,因此小球应带正电荷.(2)在D 点速度为v D =v C =1007 m/s 设重力与电场力合力为F ,那么F =qv C B 又F =mgcos 37°=5 N ,解得qB =F v C =720 N·s m在F 处由牛顿第二定律可得qv F B +F =mv 2F R把qB =720 N·s m代入得R =1 m 设小球在DF 段克制摩擦力做功为W f ,由动能定理可得-W f -2FR =m v 2F -v 2D 2W f ≈27.6 J(3)小球离开F 点后做类平抛运动,其加速度为a =F m由2R =at 22得t = 4mR F =225s 交点G 与D 点距离GD =v F t =825m≈2.26 m. 11.(1)1.0×10-8 kg(2)①π60s ②7.9×10-3 m 2 解析 (1)对带电油滴进展受力分析,根据牛顿运动定律有qE -mg =0第 11 页 所以m =qE g=1.0×10-8 kg (2)①带电油滴进入匀强磁场,其轨迹如图甲所示,设其做匀速圆周运动半径为R 、周期为T 、油滴在磁场中运动时间为t ,根据牛顿第二定律:由qvB =mv 2R 得R =mv qB=0.1 m 所以T =2πR v=0.1π s 设带电油滴从M 点进入磁场,从N 点射出磁场,由于油滴运动轨迹关于y 轴对称,如下图,根据几何关系可知∠MO ′N =60°,所以带电油滴在磁场中运动时间t =T 6=π60s ②连接M 、N ,当MN 为圆形磁场直径时,圆形磁场区域面积最小,如图乙所示.根据几何关系得圆形磁场半径 r =R sin 30°=0.05 m其面积为S =πr 2=0.002 5π m 2≈7.9×10-3 m 2.。

2025年高考人教版物理一轮复习专题训练—带电粒子在叠加场和交变电磁场中的运动 附答案解析

2025年高考人教版物理一轮复习专题训练—带电粒子在叠加场和交变电磁场中的运动  附答案解析

2025年⾼考⼈教版物理⼀轮复习专题训练—带电粒⼦在叠加场和交变电、磁场中的运动(附答案解析)1.如图所⽰,⼀带电液滴在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中刚好做匀速圆周运动,其轨道半径为R,已知该电场的电场强度⼤⼩为E、⽅向竖直向下;该磁场的磁感应强度⼤⼩为B、⽅向垂直纸⾯向⾥,不计空⽓阻⼒,设重⼒加速度为g,则( )A.液滴带正电B.液滴⽐荷=C.液滴沿顺时针⽅向运动D.液滴运动速度⼤⼩v=2.(多选)(2024·吉林长春市外国语学校开学考)如图所⽰,在竖直平⾯内的虚线下⽅分布着互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的电场强度⼤⼩为10 N/C,⽅向⽔平向左;磁场的磁感应强度⼤⼩为2 T,⽅向垂直纸⾯向⾥。

现将⼀质量为0.2 kg、电荷量为+0.5 C的⼩球,从该区域上⽅的某点A以某⼀初速度⽔平抛出,⼩球进⼊虚线下⽅后恰好做直线运动。

已知重⼒加速度为g=10 m/s2。

下列说法正确的是( )A.⼩球平抛的初速度⼤⼩为5 m/sB.⼩球平抛的初速度⼤⼩为2 m/sC.A点距该区域上边界的⾼度为1.25 mD.A点距该区域上边界的⾼度为2.5 m3.(2023·⼴东梅州市期末)如图甲所⽰,在竖直平⾯内建⽴xOy坐标系(y轴竖直),在x>0区域有沿y轴正⽅向的匀强电场,电场强度⼤⼩为E=;在x>0区域,还有按图⼄规律变化的磁场,磁感应强度⼤⼩为B0,磁场⽅向以垂直纸⾯向外为正⽅向。

t=0时刻,有⼀质量为m、带电荷量为+q的⼩球(可视为质点)以初速度2v0从原点O沿与x轴正⽅向夹⾓θ=的⽅向射⼊第⼀象限,重⼒加速度为g。

求:(1)⼩球从上往下穿过x轴的位置到坐标原点的可能距离;(2)⼩球与x轴之间的最⼤距离。

4.(多选)(2024·重庆西南⼤学附中⽉考)如图甲所⽰的平⾏⾦属极板M、N之间存在交替出现的匀强磁场和匀强电场,取垂直纸⾯向外为磁场正⽅向,磁感应强度B随时间t周期性变化的规律如图⼄所⽰,取垂直极板向上为电场正⽅向,电场强度E随时间t周期性变化的规律如图丙所⽰。

2025高考物理一轮复习讲义 专题突破课16 带电粒子在叠加场中的运动

2025高考物理一轮复习讲义  专题突破课16 带电粒子在叠加场中的运动

目标要求 1.理解速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计和霍尔元件的原理,掌握它们的应用。

2.了解叠加场的特点,会处理带电粒子在叠加场中的运动问题。

考点一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,q v B=qE,即v=E B。

维度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q v B=qE,即v=E B。

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。

一对平行金属板中存在匀强电场和匀强磁场,其中电场的方向与金属板垂直,磁场的方向与金属板平行且垂直纸面向里,如图所示。

一质子(11H)以速度v0自O点沿中轴线射入,恰沿中轴线做匀速直线运动。

下列粒子分别自O点沿中轴线射入,能够做匀速直线运动的是(所有粒子均不考虑重力的影响)()A.以速度v02射入的正电子(1e)B.以速度v0射入的电子(-01e)C.以速度2v0射入的氘核(21H)D.以速度4v0射入的α粒子(42He)解析:B根据题述,质子(11H)以速度v0自O点沿中轴线射入,恰沿中轴线做匀速直线运动,可知质子所受的静电力和洛伦兹力平衡,即eE=e v0B。

因此满足速度v=EB=v0的粒子才能够做匀速直线运动,所以选项B正确。

故选B。

维度2电磁流量计如图所示,一圆柱形导管直径为d,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向右流动。

导电液体中的自由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下发生偏转,使a、b间出现电势差,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(U)达到最大,由q Ud=q v B,可得v=UBd。

(1)流量的表达式:Q=S v=πd24·UBd=πdU4B。

(2)电势高低的判断:根据左手定则可得φa>φb。

工业上常用电磁流量计来测量高黏度及强腐蚀性流体的流量Q(单位时间内流过管道横截面的液体体积),原理如图甲所示,在非磁性材料做成的圆管处加一磁感应强度大小为B的匀强磁场,当导电液体流过此磁场区域时,测出管壁上下M、N两点间的电势差U,就可计算出管中液体的流量。

2025高考物理总复习带电粒子在叠加场和交变电、磁场中的运动

2025高考物理总复习带电粒子在叠加场和交变电、磁场中的运动
由平衡条件得:qvB= 2mg 电场方向变化后,微粒所受重力与静电力 平衡,微粒在洛伦兹力作用下做匀速圆周 运动,运动轨迹如图乙,有qvB=mvr2 由几何知识可得:r= 2l 联立解得:v= 2gl,B=mq gl 。
考点一 带电粒子在叠加场中的运动
(3)微粒在叠加场中的运动时间。
答案 (34π+1)
电子在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场的复合场 中,由于洛伦兹力不做功,且电子入射速度为 v40,电子受到的静电力 大于洛伦兹力,则电子向上偏转, 根据动能定理有 eEy1=12m(12v0)2-12m(14v0)2 解得 y1=332mevB0
考点一 带电粒子在叠加场中的运动
(3)若电子入射速度在 0<v<v0 范围内均匀分布, 求能到达纵坐标 y2=5mevB0位置的电子数 N 占总电 子数 N0 的百分比。 答案 90%
考点二 带电粒子在交变电、磁场中的运动
方法二:图乙中,恰从 F 点射出的粒子,其射入磁 场的时刻为T20-135600°°×2qπBm0 =2πqmB0 此时刻之前发射的粒子从x轴射出, 时长 Δtx=2πqmB0
考点二 带电粒子在交变电、磁场中的运动
图丙中,恰从 D 点射出的粒子,其射入磁场的时 刻为T20-132600°°×2qπBm0 =32qπBm0 此时刻至T20时刻发射的粒子从 y 轴射出, 时长 Δty=T20-32qπBm0=32qπBm0 所以从x轴和y轴射出的粒子数之比为Δtx∶Δty=3∶4。
考点二 带电粒子在交变电、磁场中的运动
A.粒子可能在2.5t0时刻射出极板 B.极板间距不小于v2t0+2vπt0
√C.极板长度为nvπt0(n=1,2,3…)
D.EB00=2πv

带电粒子(带电体)在复合场中的运动问题(原卷版)-2023年高考物理压轴题专项训练(新高考专用)

压轴题06 带电粒子(带电体)在复合场中的运动问题目录一,考向分析 (1)二.题型及要领归纳 (1)热点题型一 带电粒子在有界匀强磁场中做匀速圆周运动 (1)热点题型二 借助分立场区考查磁偏转+电偏转问题 (4)热点题型三 利用粒子加速器考电加速磁偏转问题 (7)热点题型四 带电粒子(带电体)在叠加场作用下的运动 (9)三.压轴题速练 (10)一,考向分析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.复杂的物理问题一定是需要在定性的分析和思考后进行定量运算的,而最终能否解决问题,数理思维能力起着关键作用。

物理教学中有意识地培养学生的数理思维,对学生科学思维的形成具有重要作用。

带电粒子在磁场中的运动正是对学生数理思维的培养与考查的主要问题。

解决本专题的核心要点需要学生熟练掌握下列方法与技巧4.粒子运动的综合型试题大致有两类,一是粒子依次进入不同的有界场区,二是粒子进入复合场与组合场区。

其运动形式有匀变速直线运动、类抛体运动与匀速圆周运动。

涉及受力与运动分析、临界状态分析、运动的合成与分解以及相关的数学知识等。

问题的特征是有些隐含条件需要通过一些几何知识获得,对数学能力的要求较高。

二.题型及要领归纳热点题型一 带电粒子在有界匀强磁场中做匀速圆周运动一.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的解题方法(1)带电粒子在匀强磁场中运动时,要抓住洛伦兹力提供向心力,即:qvB =mv 2R 得R =mv Bq,T =2πm qB ,运动时间公式t =θ2πT ,粒子在磁场中的运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题.(2)如果磁场是圆形有界磁场,在找几何关系时要尤其注意带电粒子在匀强磁场中的“四点、六线、三角”.①四点:入射点B、出射点C、轨迹圆心A、入射速度直线与出射速度直线的交点O.①六线:圆弧两端点所在的轨迹半径r、入射速度直线OB和出射速度直线OC、入射点与出射点的连线BC、圆心与两条速度垂线交点的连线AO.①三角:速度偏转角①COD、圆心角①BAC、弦切角①OBC,其中偏转角等于圆心角,也等于弦切角的两倍.二.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的思维线索【例1】(2023春·江苏扬州·高三统考期中)如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感【例2】(2023春·江苏泰州·高三统考阶段练习)原子核衰变时放出肉眼看不见的射线。

高考物理一轮复习课件第九章专题带电粒子在叠加场中的运动

高考物理一轮复习课 件第九章专题带电粒 子在叠加场中的运动
汇报人:XX 20XX-01-18
contents
目录
• 叠加场基本概念与性质 • 带电粒子在叠加场中运动规律 • 叠加场中带电粒子能量变化及转换关系 • 典型案例分析 • 实验探究:观察和研究带电粒子在叠加
场中运动 • 总结回顾与拓展延伸
叠加场中的受力情况。
带电粒子在叠加场中的运动规律
02
理解带电粒子在叠加场中的运动轨迹、速度、加速度等运动学
量的变化规律。
带电粒子在叠加场中的能量转化

掌握带电粒子在叠加场中的动能、势能等能量转化规律,理解
能量守恒定律在叠加场中的应用。
拓展延伸:其他类型叠加场简介
1 2
电磁感应与叠加场的结合
简要介绍电磁感应现象,探讨电磁感应与叠加场 的结合点,为后续学习打下基础。
实例
考虑一个带电粒子在一个水平向右的匀强电场和一个垂直向下的匀强磁场中运动 ,同时受到重力的作用。如果粒子的初速度方向与电场和磁场的方向都垂直,且 电场力和磁场力的合力与重力不平衡,则粒子将做匀变速曲线运动。
非匀变速曲线运动条件与实例
条件
当带电粒子在叠加场中受到的合外力大小和方向都不断变化时,它将做非匀变 速曲线运动。这通常发生在电场和磁场都不均匀或粒子受到多个力作用的情况 下。
实例
考虑一个带电粒子在一个不均匀的电场和一个不均匀的磁场中运动,同时受到 重力的作用。由于电场和磁场的不均匀性,粒子受到的合外力大小和方向都会 不断变化,导致粒子做非匀变速曲线运动。
03
叠加场中带电粒子能量变化及转换关系
动能定理在叠加场中应用
动能定理表达式
合外力对物体所做的功等于物体动能 的变化。在叠加场中,带电粒子受到 的电场力和洛伦兹力都可以做功,从 而改变粒子的动能。

高考物理一轮复习 第九章 磁场 第3讲 带电粒子在复合场中的运动


2.一束几种不同的正离子,垂直射入有正交 的匀强磁场和匀强电场区域里,离子束保持原运 动方向未发生偏转,接着进入另一匀强磁场,发 现这些离子分成几束,如图所示.对这些正离子, 可得出结论( )
A.它们的动能一定各不相同 B.它们的电荷量一定各不相同 C.它们的质量一定各不相同 D.它们的比荷一定各不相同
2.带电体在复合场中运动的几种情况
运动形式
受力特点
静止或匀速直 带电粒子在复合场中所受合力_为__零___
线运动
带电粒子所受重力与电场力大小_相__等__,方 匀速圆周运动
向_相__反__,洛伦兹力提供向心力
其他变加速曲 带电粒子所受合力的大小和方向均变化,
线运动
且与初速度不在一条直线上
如图,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电 场竖直向下.一带负电粒子从左边沿水平方向 射入复合场区域.
(3)B≥(2+2 2)
mE qh
【规律方法】 带电粒子在组合场中运动的分析思路
【针对训练】 1. (多选)在半导体离子注入工艺中,初速 度可忽略的磷离子 P+和 P3+,经电压为 U 的 电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为 B、 方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区 域,如图所示.已知离子 P+在磁场中转过 θ= 30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子 P+ 和 P3+( )
=2emB 2meU,比荷me =B82Ud2 D 形盒分别接频率为 f=2eπBm的 高频交流电源的两极,带电粒子 被窄缝间的电场加速,在 D 形盒 内偏转,能加速到的最大速度为
vmax=BmqR,R 为 D 形盒半径
霍尔 效应
电磁流 量计
由 qUh=qvB 可得霍尔电压 U= vBh 由 qUD=qvB 得 v=DUB,所以 Q =vS=DUBπ(D2 )2

2019届高考物理一轮复习第九章磁场第4节带电粒子在叠

第4节
带电粒子在叠加场中的运动
1 课堂提能·考点全通 2 课后演练·逐级过关
课 堂 提能·考点 全通
易点速过,难点精研,时间用到增分点上
突破点(一) 带电粒子在叠加场中运动的实例分析 (师生共研原理图
规律 若 qv0B=Eq,即 v0=EB,粒 子做匀速直线运动 等离子体射入,受洛伦兹力偏 转,使两极板带正、负电,两 极电压为 U 时稳定,qUd = qv0B,U=v0Bd
由于 v′= rr0v,由 E=Bv 可得,区域Ⅱ的电场与原电场的电场强
度之比为 rr0,故 D 正确。答案:AD
突破点(二) 带电粒子在叠加场中的运动 (多维探究类)
1.三种场的比较
力的特点
功和能的特点
重力 大小:G=mg
重力做功与路径无关
场 方向:竖直向下
重力做功改变物体的重力势能
大小:F=qE
[答案] AD
[方法规律] 解决电磁场科技问题的一般过程:
[集训冲关]
1.医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测
通过动脉的血流速度。电磁血流计由一对电极 a
和 b 以及一对磁极 N 和 S 构成,磁极间的磁场是
均匀的。使用时,两电极 a、b 均与血管壁接触,
两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示。由
装置 电磁流量计
霍尔元件
原理图
规律 UDq=qvB,所以 v=DUB 所以 Q=vS=π4DBU 当磁场方向与电流方向 垂直时,导体在与磁场、 电流方向都垂直的方向 上出现电势差
[典例] [多选](2018·江苏苏锡常镇四市调研)自行车速度计利用
霍尔效应传感器获知自行车的运动速率。如图甲所示,自行车前轮上
安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近传感器一次,传感器
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70 带电粒子在叠加场中的运动
[方法点拨] (1)先确定各场的方向、强弱等,后正确分析带电体受力情况、运动情况,寻找临界点、衔接点;(2)若带电粒子在叠加场中做匀速直线运动,则重力、电场力与磁场力的合力为零;(3)若带电粒子在叠加场中做匀速圆周运动,则重力与电场力等大、反向.
1.(多选)(2017·北京海淀区模拟)将一块长方体形状的半导体材料样品的表面垂直磁场方向置于磁场中,当此半导体材料中通有与磁场方向垂直的电流时,在半导体材料与电流和磁场方向垂直的两个侧面会出现一定的电压,这种现象称为霍尔效应,产生的电压称为霍尔电压,相应的将具有这样性质的半导体材料样品就称为霍尔元件.如图1所示,利用电磁铁产生磁场,毫安表检测输入霍尔元件的电流,毫伏表检测霍尔元件输出的霍尔电压.已知图中的霍尔元件是P型半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子).图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端.当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是( )
图1
A.电表B为毫伏表,电表C为毫安表
B.接线端2的电势高于接线端4的电势
C.若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变
D.若适当减小R1、增大R2,则毫伏表示数一定增大
2.(多选)如图2所示,空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从a点沿ab、ac方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,两小球电荷量始终不变.关于小球的运动,下列说法正确的是( )
图2
A.沿ab、ac方向抛出的带电小球都可能做直线运动
B.若沿ab方向做直线运动,则小球带正电,且一定是匀速运动
C.若沿ac方向做直线运动,则小球带负电,可能做匀加速运动
D.两小球在运动过程中机械能均保持不变
3.(多选)(2018·四川成都第七中学月考)太阳风含有大量高速运动的质子和电子,可用于发电.如图3所示,太阳风进入两平行极板之间的区域,速度为v,方向与极板平行,该区域中有磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直纸面,两极板间的距离为L,则( )
图3
A.在开关K未闭合的情况下,两极板间稳定的电势差为BLv
B.闭合开关K后,若回路中有稳定的电流I,则极板间电场恒定
C.闭合开关K后,若回路中有稳定的电流I,则电阻消耗的热功率为2BILv
D.闭合开关K后,若回路中有稳定的电流I,则电路消耗的能量等于洛伦兹力所做的功4.(多选)(2017·河北衡水金卷)如图4所示,一对间距可变的平行金属板C、D水平放置,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场B.两板通过滑动变阻器与铅蓄电池相连,这种铅蓄电池能快速转换到“逆变”状态,即外界电压过低时能向外界提供一定的供电电压,当外界电压超过某一限定值时可转换为充电状态,闭合开关S后,有一束不计重力的带正电粒子从左侧以一定的速度v0射入两板间恰能做直线运动,现对入射粒子或对装置进行调整,则下列有关描述正确的是( )
图4
A.若仅将带正电的粒子换成带负电的粒子,也能直线通过
B.若只增大两板间距到一定程度时可使铅蓄电池处于充电状态
C.若将滑动变阻器触头P向a端滑动,可提高C板的电势
D.若只减小入射粒子的速度,可使铅蓄电池处于充电状态
5.(2018·湖北黄冈模拟)如图5所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内存在电场强度大小为E0、方向水平向右的匀强电场,x轴下方是竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场的复合场区域.一带电小球从x轴上的A点以一定初速度v0垂直x轴向上射出,小球恰好以速度v0从y轴上的C点垂直y轴进入第一象限,然后从x轴上的D点进入x轴下方的复合场区域,小球在复合场区域内做圆周运动,最后恰好击中原点O,已知重力加速度为g.求:
图5
(1)带电小球的比荷q
m

(2)x 轴下方匀强电场的电场强度大小E 和匀强磁场的磁感应强度大小B ; (3)小球从A 点运动到O 点经历的时间t .
6.(2017·广东佛山高三教学质检一)在水平面上,平放一半径为R 的光滑半圆管道,管道处在方向竖直、磁感应强度为B 的匀强磁场中,另有一个质量为m 、带电荷量为+q 的小球. (1)当小球从管口沿切线方向以某速度射入,运动过程中恰不受管道侧壁的作用力,求此速度v 0;
(2)现把管道固定在竖直面内,且两管口等高,磁场仍保持和管道平面垂直,如图6所示,空间再加一个水平向右、场强E =mg q
的匀强电场(未画出),若小球仍以v 0的初速度沿切线方向从左边管口射入,求小球:
图6
①运动到最低点的过程中动能的增量;
②在管道运动全程中获得的最大速度.
答案精析
1.BC
2.AB [若沿ab 方向抛出的小球带正电,沿ac 方向抛出的小球带负电,则都可能做直线运动,如图所示,A 项正确.
根据上述分析可知,若小球沿ab 方向做直线运动,重力和电场力不变,由图中可以看出应保证重力和电场力的合力与洛伦兹力大小相等且方向相反;若速度改变,则洛伦兹力改变,小球所受的合外力大小不为零且方向与速度方向不共线,所以小球将不做直线运动,B 项正确.根据上述分析可知小球若沿ac 方向做直线运动,则小球带负电,重力和电场力不变,由图中可以看出应保证重力和电场力的合力与洛伦兹力大小相等且方向相反;若速度改变,则洛伦兹力改变,小球所受的合外力大小不为零且方向与速度方向不共线,所以小球将不做直线运动,C 项错误.两小球在运动过程中洛伦兹力不做功,只有重力和电场力做功.电场力做功,电势能改变,则机械能也改变,D 项错误.]
3.AB [太阳风进入两极板之间的匀强磁场中,稳定后,带电粒子受到洛伦兹力和电场力作用,且qU
L
=qvB ,解得U =BLv ,选项A 正确;闭合开关后,若回路中有稳定的电流,则两极板之间的电压恒定,电场恒定,选项B 正确;回路中电流I =U R =
BLv
R
,电阻消耗的热功率P =UI =BLIv ,选项C 错误;由于洛伦兹力永远不做功,所以选项D 错误.]
4.AB [带正电的粒子恰好做直线运动,其电场力和洛伦兹力相平衡,由E d
q =qv 0B 可知v 0=
E
Bd
,若换成带负电的粒子,电场力和洛伦兹力都反向,仍平衡,能直线通过,故选项A 正确;若增大两板间距,带正电粒子射入后受洛伦兹力偏转堆积在极板上,将提高两板间电压,若此电压超过蓄电池的逆变电压就会使之处于“逆变”状态而被充电,故选项B 正确;由于电容器C 、D 两板是彼此绝缘的,调节滑动触头P 不起任何作用,故选项C 错误;若减小入射粒子的速度,直线通过的粒子所受洛伦兹力减小,有部分粒子会落在下极板上,因此上极板上堆积的电荷会减小,对应的电势也会降低,达不到逆变电压,故选项D 错误.] 5.(1)g E 0
(2)E 0
2E 0v 0 (3)⎝
⎛⎭⎪⎫2+3π4v 0
g
解析 (1)小球运动轨迹如图所示,
在第二象限内小球受重力和电场力作用做曲线运动,由运动的合成与分解知,竖直方向:v 0=gt 1,OC =12
gt 12
水平方向:v 0=at 1,OA =12at 12,a =qE 0
m
联立得q m =g
E 0
.
(2)由(1)中知OC =OA =v 022g ,t 1=v 0
g
,设小球在D 点时速度为v ,小球从C 点到D 点做平抛运
动,有OC =12gt 22
,OD =v 0t 2,
tan θ=
gt 2
v 0
,v cos θ=v 0 联立得OD =v 02g ,t 2=v 0
g
,θ=45°,v =2v 0
因小球在复合场中做圆周运动,所以电场力与重力平衡,洛伦兹力提供向心力,即mg =qE ,得E =E 0
而Bqv =m v 2R ,得B =mv
qR
由轨迹图知2R sin θ=OD 联立得B =2E 0
v 0
(3)小球做圆周运动所用时间为t 3=270°360°×2πm Bq =3πv 0
4g
所以小球从A 点运动到O 点经历的时间t =t 1+t 2+t 3=⎝
⎛⎭⎪⎫2+3π4v 0
g .
6.(1)qBR
m
(2)①2mgR ②
q 2B 2R 2
m 2
+(2+22)gR 解析 (1)小球在水平面上只受到洛伦兹力作用,故
qv 0B =m v 20
R
解得v 0=
qBR m
(2)①小球在管道运动时,洛伦兹力始终不做功. 对小球运动到最低点的过程,由动能定理:
mgR +qER =ΔE k .由题知,E =mg
q
,则ΔE k =2mgR
②方法一:当小球到达管道中方位角为θ的位置(如图所示)时,
应用动能定理,有mgR sin θ+qE (R +R cos θ)=12mv 2-12
mv 02
即v 2
=q 2B 2R 2
m
2+2gR +2gR (sin θ+cos θ)
对函数y =sin θ+cos θ求极值,可得θ=45°时,y max = 2 所以v m =
q 2B 2R 2
m 2
+(2+22)gR 方法二:如图所示,
根据场的叠加原理,小球所受的等效重力为:
mg ′=(mg )2+(qE )2=2mg
tan φ=mg qE
=1,即φ=45°
小球在等效重力场的“最低点”时,即当小球到达管道中方位角为θ=φ=45°时,速度最大 由动能定理:
mgR sin θ+qE (R +R cos θ)=12mv m 2-12
mv 02
解得:v m =
q 2B 2R 2
m 2
+(2+22)gR .。

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