2022届高考物理一轮复习 专题八 带电粒子在磁场中运动的临界和多解问题学案 新人教版

第3课时(小专题)带电粒子在匀强磁场中运动的临界及多解问题基本技能练1. (多选)如图1所示，虚线MN将平面分成Ⅰ和Ⅱ两个区域，两个区域都存在与纸面垂直的匀强磁场。

一带电粒子仅在磁场力作用下由Ⅰ区运动到Ⅱ区，弧线aPb为运动过程中的一段轨迹，其中弧aP与弧Pb的弧长之比为2∶1，下列判断一定正确的是()图1A．两个磁场的磁感应强度方向相反，大小之比为2∶1B．粒子在两个磁场中的运动速度大小之比为1∶1C．粒子通过aP、Pb两段弧的时间之比为2∶1D．弧aP与弧Pb对应的圆心角之比为2∶1解析粒子在磁场中所受的洛伦兹力指向运动轨迹的凹侧，结合左手定则可知，两个磁场的磁感应强度方向相反，根据题中信息无法求得粒子在两个磁场中运动轨迹所在圆周的半径之比，所以无法求出两个磁场的磁感应强度之比，选项A错误；运动轨迹粒子只受洛伦兹力的作用，而洛伦兹力不做功，所以粒子的动能不变，速度大小不变，选项B正确；已知粒子通过aP、Pb两段弧的速度大小不变，而路程之比为2∶1，可求出运动时间之比为2∶1，选项C正确；由图知两个磁场的磁感应也不等，粒子通过强度大小不等，粒子在两个磁场中做圆周运动时的周期T＝2πmBq弧aP与弧Pb的运动时间之比并不等于弧aP与弧Pb对应的圆心角之比，选项D 错误。

答案BC2. (多选)如图2所示，边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场，边界OA上有一粒子源S。

某一时刻，从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用)，所有粒子的初速度大小相同，经过一段时间后有大量粒子从边界OC 射出磁场。

已知∠AOC ＝60°，从边界OC 射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T 2(T 为粒子在磁场中运动的周期)，则从边界OC 射出的粒子在磁场中运动的时间可能为( )图2A.T 3B.T 4C.T 6D.T 8解析 粒子在磁场中做逆时针方向的圆周运动，由于所有粒子的速度大小相同，故弧长越小，粒子在磁场中运动的时间就越短，由于粒子在磁场中运动的最长时间为T 2，沿SA 方向射出的粒子在磁场中运动时间最长，如图所示，作出粒子运动轨迹图，由几何关系可知当粒子在磁场中做圆周运动绕过的弧所对应的弦垂直边界OC 时，粒子在磁场中运动时间最短，由于SD ⊥OC ，则SD ＝12ES ，即弦SD 等于半径O ′D 、O ′S ，相应∠DO ′S＝60°，即最短时间为t ＝60°360°T ＝T 6。

带电粒子在匀强磁场中运动的临界极值问题与多解问题一、带电粒子在磁场中运动的临界极值思维方法物理系统由于某些原因而要发生突变时所处的状态，叫做临界状态．突变过程是从量变到质变的过程，在临界状态的前后，系统服从不同的物理规律，按不同的规律变化。

在高考试题中涉及的物理过程中常常出现隐含着一个或几个临界状态，需要通过分析思考，运用所学的知识和已有的能力去分析临界条件，挖掘出临界值，那么如何确定它们的临界条件？下面介绍三种寻找临界点的两种有效方法：1．对称思想带电粒子垂直射入磁场后，将做匀速圆周运动。

分析粒子运动，会发现它们具有对称的特点，即：粒子的运动轨迹关于入射点P与出射点Q的中垂线对称，轨迹圆心O位于对称线上，入射速度、出射速度与PQ线间的夹角(也称为弦切角)相等，并有＝＝2＝t，如图所示。

应用这一粒子运动中的“对称性”不仅可以轻松地画出粒子在磁场中的运动轨迹，对于某些临界问题的求解也非常便捷。

【典例】如图所示，半径r＝10cm的圆形区域内有匀强磁场，其边界跟y轴在坐标原点O处相切；磁场B＝0．33T垂直于纸面向内，在O处有一放射源S可沿纸面向各个方向射出速率均为v=3.2×106m/s的α粒子；已知α粒子质量为m=6.6×10-27kg，电量q=3.2×10-19c，则α粒子通过磁场空间的最大偏转角θ及在磁场中运动的最长时间t各多少？【审题指导】本题α粒子速率一定，所以在磁场中圆周运动半径一定，由于α粒子从点O进入磁场的方向不同故其相应的轨迹与出场位置均不同，则粒子通过磁场的速度偏向角θ不同，要使α粒子在运动中通过磁场区域的偏转角θ最大，则必使粒子在磁场中运动经过的弦长最大，因而圆形磁场区域的直径即为粒子在磁场中运动所经过的最大弦，依此作出α粒子的运动轨迹进行求解。

【名师点睛】当速度一定时，弧长（或弦长）越长，圆周角越大，则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长。

2．放缩法带电粒子以任意速度沿特定方向射入匀强磁场时，它们将在磁场中做匀速圆周运动，其轨迹半径随速度的变化而变化，如图所示(图中只画出粒子带正电的情景)，速度v0越大，运动半径也越大。

2022高考物理一轮复习8第八章 静电场【课 题】§1.6 带电粒子在电场中的运动 【学习目标】 【知识要点】1.带电粒子在电场中运动时重力的处理(1)差不多粒子：如电子、质子、α粒子、离子等，除有说明或明确的暗示以外，一样都不考虑重力(但并不忽略质量)．(2)带电颗粒：如液滴、油滴、尘埃、小球等，除有说明或有明确的暗示以外，一样都不能忽略重力．2．带电粒子在电场中加速(1)运动状态分析：带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场，受到的电场力与 在同一直线上，做 运动． (2)用功能关系分析①若粒子初速度为零，则：12mv 2＝qU ，因此v ＝ . ②若粒子初速度不为零，则： ＝qU . 以上公式适用于一切电场(包括匀强电场和非匀强电场)． 3．带电粒子在匀强电场中的偏转 (1)运动状态分析：带电粒子以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场时，受到恒定的与初速度方向 的电场力作用而做 运动．(2)处理方法①沿初速度方向做 运动，运动时刻：t ＝xv 0.②沿电场力方向做运动，加速度为：a ＝F m ＝qEm .③离开电场时的偏移量：y ＝12at 2＝.④离开电场时速度方向的偏转角：tan θ＝v yv 0＝.4、示波管1．构造：① ；② ；③ ． 2．工作原理(如图所示)(1)假如在偏转电极XX ′和YY ′之间都没有加电压，则电子枪射出的电子沿 传播，打在荧光屏 ，在那儿产生一个亮斑．(2)YY ′上加的是待显示的 ，XX ′上是机器自身产生的锯齿形电压，叫做 ．若所加扫描电压和信号电压的周期相同，就能够在荧光屏上得到待测信号在一个周期内变化的稳固图象． 【典型例题】【例1】 如图所示，板长L ＝4 m 的平行板电容器，板间距离d ＝3 cm ，板与水平夹角α＝37°，两板所加电压为U ＝100 V ，有一带负电液滴，带电荷量为q ＝3×10－10 C ，以v ＝1 m/s 的水平速度自A 板边缘水平进入电场，在电场中仍沿水平方向并恰好从B 板边缘水平飞出，g 取10 m/s 2，求：(1)液滴的质量；(2)液滴飞出时的速度．【例2】(2011·青岛模拟)如图所示，水平放置的A、B两平行板相距h，上板A带正电．现有质量为m、电荷量为＋q的小球在B板下方距离为H处，以初速度v0竖直向上从B板小孔进入板间电场，欲使小球刚好打到A板，A、B间的电势差U AB应为多大？【例3】两个半径均为R的圆形平板电极，平行正对放置，相距为d，极板间的电势差为U，板间电场能够认为是平均的．一个α粒子从正极板边缘以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间，到达负极板时恰好落在极板中心．已知质子带电荷量为e，质子和中子的质量均视为m，忽略重力和空气阻力的阻碍，求：(1)极板间的电场强度E；(2)α粒子在极板间运动的加速度a；(3)α粒子的初速度v0.【能力训练】1.如图所示，地面上某区域存在竖直向下的匀强电场，一个质量为m的带负电的小球以水平方向的初速度v0由O点射入该区域，刚好通过竖直平面中的P点，已知连线OP与初速度方向的夹角为45°，则此带电小球通过P点时的动能为( )A ．mv 20B.12mv 20 C ．2mv 20 D.52mv 22.如图所示，矩形区域ABCD 内存在竖直向下的匀强电场，两个带正电的粒子a 和b 以相同的水平速度射入电场，粒子a 由顶点A 射入，从BC 的中点P 射出，粒子b 由AB 的中点O 射入，从顶点C 射出．若不计重力，则a 和b 的荷质比(即粒子的电荷量与质量之比)是( )A ．1∶2B ．2∶1C ．1∶8D ．8∶13.如图是一个说明示波管工作的部分原理图，电子经加速后以速度v 0垂直进入偏转电场，离开偏转电场时偏转量为h ，两平行板间距为d ，电压为U ，板长为L ，每单位电压引起的偏转量(h /U )叫做示波管的灵敏度，为了提高灵敏度，可采纳的方法是( ) A ．增加两板间的电势差U B ．尽可能缩短板长LC ．尽可能减小板间距dD ．使电子的入射速度v 0大些4. 如图所示，一带电粒子从平行带电金属板(平行板电容器)左侧中点垂直于电场线以速度v 0射入电场中，恰好能从下板边缘以速率v 飞出电场．若其他条件不变，将上、下两个极板同时向上、下两侧平移相同的距离(使板间距离适当增大一些)，仍使该粒子从两板左侧中点垂直于电场线以速度v 0射入电场中，则以下说法正确的是(不计粒子重力)( )A ．粒子将打在下极板上B ．粒子仍能从下板边缘以速率v 飞出电场C ．粒子仍能飞出电场，且飞出电场时的速率仍为vD ．粒子仍能飞出电场，且飞出电场时的速率大于v5．图(a)为示波管的原理图．假如在电极YY ′之间所加的电压按图(b)所示的规律变化，在电极XX ′之间所加的电压按图(c)所示的规律变化，则在荧光屏上会看到的图形是( )6．(2011·安徽理综)如图(a)所示，两平行正对的金属板A 、B 间加有如图(b)所示的交变电压，一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P 处．若在t 0时刻开释该粒子，粒子会时而向A 板运动，时而向B 板运动，并最终打在A 板上．则t 0可能属于的时刻段是( )A ．0<t 0<T 4 B.T 2<t 0<3T4 C.3T 4<t 0<T D ．T <t 0<9T 8 7.如图所示，带正电荷量为q 、质量为m 的滑块，沿固定绝缘斜面匀速下滑，现加一竖直向上的匀强电场，电场强度为E ，且qE ≤mg ，以下判定中正确的是( ) A ．物体将沿斜面减速下滑 B ．物体将沿斜面加速下滑C ．物体仍保持匀速下滑D ．仅当qE ＝mg 时，物体连续保持匀速下滑7.静电喷漆技术具有效率高、白费少、质量好、有利于工人健康等优点，其装置示意图如图所示．A 、B 为两块平行金属板，间距d ＝0.3 m ，两板间有方向由B 指向A 、电场强度E ＝1.0×103 N/C 的匀强电场．在A 板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P ，油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向平均地喷出带电油漆微粒，油漆微粒的质量m ＝2.0×10－15kg 、电荷量q ＝－2.0×10－16C ，喷出的初速度v 0＝2.0 m/s.油漆微粒最后都落在金属板B 上．微粒所受重力和空气阻力以及微粒之间的相互作用力均可忽略．求：(1)微粒落在B 板上的动能．(2)微粒从离开喷枪后到达B 板所需的最短时刻． (3)微粒最后落在B 板上所形成图形的面积．8.．如图所示，在两条平行的虚线内存在着宽度为L 、场强为E 的匀强电场，在与右侧虚线相距也为L 处有一与电场平行的屏．现有一电荷量为＋q 、质量为m 的带电粒子(重力不计)，以垂直于电场线方向的初速度v 0射入电场中，v 0方向的延长线与屏的交点为O .试求：(1)粒子从射入到打到屏上所用的时刻；(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tan α；(3)粒子打到屏上的点P 到O 的距离x .例题答案：1．【答案】 (1)8×10－8kg (2)1.32 m/s【解析】 由于带电粒子重力方向竖直向下，所受电场力方向只能垂直两板向上，其合外力方向水平向右，做匀加速运动．(1)竖直方向：q Ud cos37°＝mg 解得m ＝8×10－8 kg(2)方法一 水平方向：q Ud sin37°＝ma 解得a ＝g tan37°＝34g设液滴在平行板中飞行距离为x ，则x ＝dsin37°＝0.05 m 又由v 2t －v 2＝2ax 得v t ＝v 2＋2ax ≈1.32 m/s方法二 液滴受到的合外力F 合＝mg tan37° 由动能定理得F 合x ＝12mv 2t －12mv 2 解得v t ＝1.32 m/s2．【思路点拨】 分析小球的直线运动，可用动力学与运动学公式求解，也能够用动能定理等功能关系求解．解析 方法一：小球运动分两个过程，在B 板下方时仅受重力作用，做竖直上抛运动；进入电场后受向下的电场力和重力作用，做匀减速直线运动．设小球运动到B 板时速度为vB ，对第一个运动过程：v 2B ＝v 20－2gH对第二个运动过程：加速度为a ＝mg ＋qEm按题意，h 为减速运动的最大位移，故有h ＝v 2B2a联立上式得v 2B ＝2gh ＋2qhEm ①由平行板电容器内部匀强电场的场强和电势差的关系E ＝Ud ，易知U AB ＝hE ，②由①②两式解得U AB ＝m [v 20－2gH ＋h ]2q. 方法二：对小球的整个运动过程由动能定理得 －mg (H ＋h )－qU AB ＝－12mv 20解得U AB ＝m [v 20－2g H ＋h ]2q . 3．【答案】 (1)U d (2)eU 2md (3)R 2deUm解析 两平行板间的电场为匀强电场，因此α粒子在板间做类平抛运动．分析的方法与平抛运动相同，即运动的合成与分解．(1)极板间场强为：E ＝Ud .(2)α粒子的带电荷量为2e ，质量为4m ，所受静电力为：F ＝2eE ＝2eUdα粒子在极板间运动的加速度为：a ＝F 4m ＝eU2md .(3)由d ＝12at 2得：t ＝2d a ＝2dm eU在垂直于电场方向上：R ＝v 0t因此v 0＝R t ＝R2d eU m .反馈训练：1. 解析 (1)设电子的质量为m ，电子在电场Ⅰ中做匀加速直线运动，出区域Ⅰ时的速度为v 0，接着在无电场区域匀速运动，此后进入电场Ⅱ，在电场Ⅱ中做类平抛运动，假设电子从NP 边射出，出射点纵坐标为y 1由y ＝L 24x 关于B 点y ＝L ，则x ＝14L因此eE ·14L ＝12mv 20， 解得v 0＝eEL 2m设在电场Ⅱ中运动的时刻为t 1 L －y 1＝12at 21＝12·eE m (L v 0)2，解得y 1＝0，因此原假设成立，即电子离开MNPQ 区域的位置坐标为(－2L,0)． (2)设开释点在电场区域Ⅰ中的坐标为(x ，y )，在电场Ⅰ中电子被加速，速度为v 1时飞离电场Ⅰ，接着在无电场区域做匀速运动，然后进入电场Ⅱ做类平抛运动，并从NP 边离开，运动时刻为t 2，偏转位移为y 2.eEx ＝12mv 21，y 2＝12at 22＝12·eE m (Lv 1)2，解得xy 2＝L 24，因此原假设成立，即在电场Ⅰ区域的AB 曲线边界由静止开释的所有电子离开MNPQ 时都从P 点离开的．其中只有从B 点开释的电子，离开P 点时动能最小，则从B 到P 由动能定理得：eE ·(L ＋14L )＝E k －0，因此E k ＝54eEL .能力训练答案1. 解析 D 由题意可知小球到P 点时水平位移和竖直位移相等，即v 0t ＝12v Py t 合速度v P ＝v 20＋v 2Py ＝5v 0E k P ＝12mv 2P ＝52mv 20，故选D.2. 解析 D a 粒子和b 粒子在水平方向均做速度为v 的匀速运动，分别有BP ＝vt a ，BC ＝vt b ，且2BP ＝BC ，故2t a ＝t b ；在竖直方向上，分别有 AB ＝12×Q a E m a ×t 2a ，OB ＝12×Qb Em b ×t 2b ，且AB ＝2OB ，解得a 和b 的荷质比为Q a m a ∶Q bm b ＝8∶1.3. 解析 C 竖直方向上电子做匀加速运动，故有h ＝12at 2＝qUL 22dmv 20，则h U ＝qL 22dmv 20，可知，只有C 选项正确．4. 解析 C 板间距离增大后，板间的场强不变，故粒子的侧移量仍相同，粒子仍能飞出电场，且飞出电场时电场力做功相同，故速率仍为v ，C 正确．5. 解析 B 电子在YY ′和XX ′间沿电场方向均做初速度为零的匀加速直线运动，由位移公式x ＝12at 2＝12eUmd t 2，知水平位移和竖直位移均与电压成正比．在t ＝0时刻，U Y ＝0知竖直位移为0，故A 、C 错误．在t ＝t 12时刻，U Y 最大，可知竖直位移最大，故B 正确，D 错误．6. 解析 B 设粒子的速度方向、位移方向向右为正，依题意得，粒子的速度方向时而为正，时而为负，最终打在A 板上时位移为负，速度方向为负．作出t 0＝0、T 4、T 2、3T4时粒子运动的速度图象如图所示．由于速度图线与时刻轴所围面积表示粒子通过的位移，则由图象可知当0<t 0<T 4，3T4<t 0<T 时粒子在一个周期内的总位移大于零；当T4<t 0<3T4时粒子在一个周期内的总位移小于零；当t 0>T 时情形类似．因粒子最终打在A 板上，则要求粒子在每个周期内的总位移应小于零，对比各选项可知只有B 正确．7. 解析 C 设斜面倾斜角为θ，未加电场时，沿斜面方向mg sin θ＝μmg cos θ，加上电场时，因qE ≤mg ，qE 方向竖直向上，沿斜向方向(mg －qE )·sin θ＝μ(mg －qE )·cos θ，因此仍做匀速直线运动．8. 解析 (1)依照动能定理，电场力对每个微粒做功W ＝E k t －E k0＝qEd ，微粒打在B 板上时的动能E k t ＝W ＋E k0＝qEd ＋12mv 20代入数据解得：E k t ＝6.4×10－14J.(2)微粒初速度方向垂直于极板时，到达B 板时刻最短，到达B 板时速度为v t ，有E k t ＝12mv 2t可得v t ＝8.0 m/s ，由于微粒在两极板间做匀变速运动，即d t ＝v 0＋v t2可解得t ＝0.06 s. (3)由于喷枪喷出的油漆微粒是向各个方向，因此微粒落在B 板上所形成的图形是圆形．关于喷枪沿垂直电场方向喷出的油漆微粒，在电场中做类平抛运动，依照牛顿第二定律，油漆微粒沿电场方向运动的加速度a ＝Eq m运动的位移d ＝12at 219，【答案】 (1)2L v 0 (2)qEL mv 20 (3)3qEL22mv 20解析 (1)依照题意，粒子在垂直于电场线的方向上做匀速直线运动，因此粒子从射入到打到屏上所用的时刻t ＝2Lv 0.(2)设粒子射出电场时沿平行电场线方向的速度为v y ，依照牛顿第二定律，粒子在电场中的加速度为a ＝Eqm因此v y ＝a L v 0＝qELmv 0因此粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值为tan α＝v y v 0＝qELmv 20. (3)设粒子在电场中的偏转距离为y ，则 y ＝12a (L v 0)2＝12·qEL 2mv 20又x ＝y ＋L tan α得x ＝3qEL 22mv 20.。

带电粒子在磁场中的运动（单边界、双边界、三角形、四边形、圆边界、临界问题、多解问题）建议用时：60分钟带电粒子在磁场中的运动A．M带正电，N带负电B．M的速率小于N的速率A．1kBL，0°B3【答案】B【详解】若离子通过下部分磁场直接到达根据几何关系则有：R由：2v qvB mR=可得：qBLv kBLm==根据对称性可知出射速度与当离子在两个磁场均运动一次时，如图乙所示，因为两个磁场的磁感应强度大小均为根据洛伦兹力提供向心力，有：可得：122qBLv kBLm==此时出射方向与入射方向相同，即出射方向与入射方向的夹角为：通过以上分析可知当离子从下部分磁场射出时，需满足：此时出射方向与入射方向的夹角为：A．从ab边射出的粒子的运动时间均相同B．从bc边射出的粒子在磁场中的运动时间最长为C．粒子有可能从c点离开磁场D．若要使粒子离开长方形区域，速率至少为可见从ab射出的粒子做匀速圆周运动的半径不同，对应的圆心角不相同，所以时间也不同，故B．从bc边射出的粒子，其最大圆心角即与A ．粒子的速度大小为2qBdmB ．从O 点射出的粒子在磁场中的运动时间为C ．从x 轴上射出磁场的粒子在磁场中运动的最长时间与最短时间之比为D ．沿平行x 轴正方向射入的粒子离开磁场时的位置到得：R d=由洛仑兹力提供向心力可得：Bqv m=得：qBd v m=A 错误；A ．如果0v v >，则粒子速度越大，在磁场中运动的时间越长B ．如果0v v >，则粒子速度越大，在磁场中运动的时间越短C ．如果0v v <，则粒子速度越大，在磁场中运动的时间越长D ．如果0v v <，则粒子速度越大，在磁场中运动的时间越短【答案】B该轨迹恰好与y 轴相切，若上移，可知，对应轨迹圆心角可知，粒子在磁场中运动的时间越短，故CD ．若0v v <，结合上述可知，飞出的速度方向与x 轴正方向夹角仍然等于A ．粒子能通过cd 边的最短时间B ．若粒子恰好从c 点射出磁场，粒子速度C ．若粒子恰好从d 点射出磁场，粒子速度7．（2024·广西钦州·模拟预测）如图所示，有界匀强磁场的宽度为粒子以速度0v垂直边界射入磁场，离开磁场时的速度偏角为（ ）A．带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的轨道半径为B．带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的角速度为C．带电粒子在匀强磁场中运动的时间为D．匀强磁场的磁感应强度大小为【答案】B【详解】A．由几何关系可知，带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的轨道半径为：A．该匀强磁场的磁感应强度B．带电粒子在磁场中运动的速率C．带电粒子在磁场中运动的轨道半径D．带电粒子在磁场中运动的时间C．根据几何关系可得：cos30aR = o所以：233R a =故C正确；AB．在磁场中由洛伦兹力提供向心力，即：A．从c点射出的粒子速度偏转角度最大C．粒子在磁场运动的最大位移为10．（2024·四川乐山·三模）如图所示，在一个半径为面向里的匀强磁场，O 为区域磁场圆心。

带电粒子在匀强磁场中运动的临界极值及多解问题讲义（学霸版）课程简介：PPT(第1页)：同学好，我们又见面了，上次课讲的内容巩固好了么，要是感觉有什么问题，可以课后和我联系，我们今天的内容是关于带电粒子在匀强磁场中运动的临界极值及多解问题的相关概念和知识点，让我们来一起看一下。

PPT(第2页):带电粒子在匀强磁场中运动的临界极值及多解问题主要考察内容就是针对带电粒子在复杂磁场中运动状态的针对性专题学习，可以提高同学在此部分的掌握情况。

PPT(第3页):我们看一下目录，还是老样子，梳理知识体系和解决经典问题实例。

PPT(第4页)：我们先来看一下知识体系的梳理部分。

PPT(第5页)：这是我们关于带电粒子在匀强磁场中运动的临界极值及多解问题的总框架。

PPT(第6页)：OK，我们先说一下突破一，带电粒子在匀强磁场中运动的临界极值问题。

1.分析方法（1）数学方法和物理方法的结合：如利用“矢量图”“边界条件”等求临界值，利用“三角函数”“不等式的性质”“二次方程的判别式”等求极值。

（2）如图所示为思路图。

（3）从关键词找突破口：许多临界问题，题干中常用“恰好”、“最大”、“至少”、“不相撞”、“不脱离”等词语对临界状态给以暗示，审题时，一定要抓住这些特定的词语挖掘其隐藏的规律，找出临界条件。

PPT(第7页)：再看一下四个结论的情况：(1)刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切。

(2)当速率v一定时，弧长越长，圆心角越大，则带电粒子在有界磁场中运动的时间越长。

(3)当速率v变化时，圆心角大的，运动时间长，解题时一般要根据受力情况和运动情况画出运动轨迹的草图，找出圆心，根据几何关系求出半径及圆心角等。

(4)在圆形匀强磁场中，当运动轨迹圆半径大于区域圆半径时，则入射点和出射点为磁场直径的两个端点时，轨迹对应的偏转角最大(所有的弦长中直径最长)。

PPT(第8页):突破二，带电粒子在磁场中运动的多解问题。