(浙江选考)2020版高考物理大一轮复习第九章磁场专题强化二带电粒子在复合场中运动的实例分析课件.pptx
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1、专题强化二 带电粒子在复合场中运动的实例分析,第九章 磁场,NEIRONGSUOYIN,内容索引,过好双基关,研透命题点,课时作业,回扣基础知识 训练基础题目,细研考纲和真题 分析突破命题点,限时训练 练规范 练速度,过好双基关,1.复合场的分类 (1)叠加场:电场、 、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 出现. 2.带电粒子在复合场中的运动分类 (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_ 直线运动.,一、带电粒子在复合场中的运动,磁场,交替,匀速,(2)匀速圆周运动 当带
2、电粒子所受的重力与电场力大小 、方向 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 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条直线上时,粒子做 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. (4)分阶段运动 带电粒子可能依次通过几个情况不同的复合场区域,其运动情况随区域发生变化.,相反,匀速圆周,非匀,相等,二、电场与磁场的组合应用实例,相同,三、电场与磁场的叠加应用实例,匀速,qvB,电势差,返回,研透命题点,命题点一 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1所示),图
3、1,例1 (2016浙江10月选考23)如图2所示,在x轴的上方存在垂直纸面向里,磁感应强度大小为B0的匀强磁场,位于x轴下方的离子源C发射质量为m、电荷量为q的一束负离子,其初速度大小范围为0 v0.这束离子经电势差为U 的电场加速后,从小孔O(坐标原点)垂直x轴并垂直磁场射入磁场区域,最后打到x轴上.在x轴上2a3a区间水平固定放置一探测 板(a ).假设每秒射入磁场的离子总数为N0, 打到x轴上的离子数均匀分布(离子重力不计). (1)求离子束从小孔O射入磁场后打到x轴的区间;,答案,图2,答案 见解析,恰好打在x2a的位置,恰好打在x4a的位置 离子束打在x轴上的区间为2a,4a,(2
4、)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好打在探测板的右端,求此时的磁感应强度大小B1;,答案,答案 见解析,解析 由动能定理,(3)保持磁感应强度B1不变,求每秒打在探测板上的离子数N;若打在板上的离子80%被板吸收,20%被反向弹回,弹回速度大小为打板前速度大小的0.6倍,求探测板受到的作用力大小.,答案,答案 见解析,解析 离子束能打到探测板的实际位置范围为2ax3a,每秒打在探测板上的离子数为,根据动量定理 被吸收的离子受到板的作用力大小,被反弹的离子受到板的作用力大小,根据牛顿第三定律,探测板受到的作用力大小,变式1 现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图3所示,
5、其中加速电压恒定.质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场.若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离 开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍.此离子和 质子的质量比为 A.11 B.12 C.121 D.144,图3,答案,1.构造:如图4所示,D1、D2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.,命题点二 回旋加速器的原理和分析,图4,例2 (2018浙江11月选考23)小明受回旋加速器的启发,设计
6、了如图5甲所示的“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.两板间加上如图乙所示的幅值为U0的交变电压,周期T0 .板M,图5,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(q0)的粒子.t0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yy0处被探测到,求发射源的位置和粒子的初动能;,答案,(2)若粒子两次进出电场区
7、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.,答案,答案 见解析,解析 根据题意,粒子两次进出电场,然后垂直射到y轴,由于粒子射入电场后,会做减速直线运动,且无法确定能否减速到0,因此需要按情况分类讨论 第一次射入电场即减速到零,即当Ek0qU0时,轨迹如图所示,根据图中几何关系则x5y;,第一次射入电场减速(速度不为0)射出电场,第二次射入电场后减速到0,则当qU0Ek02qU0时,轨迹如图所示,x2r03r1,yr1,两次射入电场后均减速射出电场,即当Ek02qU0时,轨迹如图所示,且xr22r12r0,yr2,变式2 回旋加速器的工作原理如图6甲所示,置于真空中的D形
8、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,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压的大小为U0,周期T .一束该种粒子在t0 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,假设能够射出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6,(1)出射粒子的动能Ekm;,答案,(2)粒子从飘入狭缝至动能达到Ekm所需的总时间t0;,答案,解析 粒子被加速n次达到动能Ekm,则EkmnqU0,(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.,答案,共同特点:当带电粒子(不计重力)在复
9、合场中做匀速直线运动时,qvBqE. 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7),命题点三 电场与磁场叠加的应用实例分析,图7,(2)带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是qvBqE,即v . (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 (2018杭州市期末)在如图8所示的平行板器件中,匀强电场E和匀强磁场B互相垂直.一束初速度为v的带电粒子从左侧垂直电场射入后沿图中直线从右侧射出.粒子重力不计,下列说法正确的是 A.若粒子沿轨迹射出,则粒子的初速度一定大于v B.若粒子沿轨迹射出,则粒子的动
10、能一定增大 C.若粒子沿轨迹射出,则粒子可能做匀速圆周运动 D.若粒子沿轨迹射出,则粒子的电势能可能增大,图8,答案,解析 若粒子沿题图中直线从右侧射出,则qvBqE,若粒子沿轨迹射出,粒子所受向上的力大于向下的力,但由于粒子电性未知,所以粒子所受的电场力与洛伦兹力方向不能确定,不能确定初速度与v的关系,故A、B错误; 若粒子沿轨迹射出,粒子受电场力、洛伦兹力,不可能做匀速圆周运动,故C错误; 若粒子沿轨迹射出,如果粒子带负电,所受电场力向上,洛伦兹力向下,电场力做负功,粒子的电势能增大,故D正确.,2.磁流体发电机 (1)原理:如图9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
11、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.,图9,(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)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,等离子气体的电阻率为,喷入气体的速度为v,板外电阻为R. 电源电动势U: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 qvB,即UBlv.,例4 (2018浙江11月选考10)磁流体发电的原理如图10所示,将一束速度为v的等离子体垂直于磁场方向喷入磁感应强度为B的匀强磁场中,在相距为d、宽为a、长为b的两平行金属板间便产生电压
12、.如果把上、下板和电阻R连接,上、下板就是一个直流电源的两极,若稳定时等离子体在两板间均匀分布,电阻率为,忽略边缘效应,下列判断正确的是 A.上板为正极,电流I B.上板为负极,电流I C.下极为正极,电流I D.下板为负极,电流I,图10,答案,3.电磁流量计 (1)流量(Q)的定义:单位时间流过导管某一截面的导电液体的体积. (2)公式:QSv;S为导管的横截面积,v是导电液体的流速. (3)导电液体的流速(v)的计算 如图11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
13、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 qvB,可得v .,图11,(5)电势高低的判断:根据左手定则可得ab.,例5 为监测某化工厂的含有离子的污水排放情况,技术人员在排污管中安装了监测装置,该装置的核心部分是一个用绝缘材料制成的空腔,其宽和高分别为b和c,左、右两端开口与排污管相连,如图12所示.在垂直于上、下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在空腔前、后两个侧面上各有长为a的相互平行且正对的电极M和N,M、N与内阻为R的电流表相连.污水从左向右流经该装置时,电流表将显示出污水排放情况.下列说法中错误的是 A.N板带正电,M板带负电 B.污水中离子浓度越高
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