(通用版)2019版高考物理二轮复习专题检测(二十二)应用“三类典型运动”破解电磁场计算题(含解析).doc
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1、1应用“三类典型运动”破解电磁场1(2019 届高三包头模拟)如图所示,在竖直平面内一个带正电的小球质量为 m,所带的电荷量为 q,用一根长为 L 且不可伸长的绝缘轻细线系在一匀强电场中的 O 点。匀强电场的方向水平向右,分布的区域足够大。现将带正电小球从 O 点右方由与 O 点等高的 A 点无初速度释放,小球到达最低点 B 时速度恰好为零。(1)求匀强电场的电场强度 E 的大小;(2)若小球从 O 点的左方由与 O 点等高的 C 点无初速度自由释放,则小球到达最低点 B所用的时间 t 是多少?(已知: OA OC L,重力加速度为 g)解析:(1)对小球由 A 到 B 的过程,由动能定理得m
2、gL qEL0解得 E 。mgq(2)小球由 C 点释放后,将沿 CB 做匀加速直线运动,F 合 mg qE 2 mg 2 2a g2mgm 2由几何关系易知, CB L,则2L at2212解得 t 。2Lg答案:(1) (2) mgq 2Lg2(2018全国卷)如图,从离子源产生的甲、乙两种离子,由静止经加速电压 U 加速后在纸面内水平向右运动,自 M 点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场左边界竖直。已知甲种离子射入磁场的速度大小为 v1,并在磁场边界的 N 点射出;乙种离子在 MN的中点射出; MN 长为 l。不计重力影响和离子间的相互作用。求:(1)磁场的磁感应强
3、度大小;(2)甲、乙两种离子的比荷之比。解析:(1)设甲种离子所带电荷量为 q1、质量为 m1,在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R1,磁场的磁感应强度大小为 B,由动能定理有q1U m1v12122由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有q1v1B m1 v12R1由几何关系知2R1 l由式得B 。4Ulv1(2)设乙种离子所带电荷量为 q2、质量为 m2,射入磁场的速度为 v2,在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R2。同理有q2U m2v2212q2v2B m2 v22R2由题给条件有2R2 l2由式得,甲、乙两种离子的比荷之比为 14。q1m1 q2m2答案:(1) (2)144Ulv13.如图所示,
4、在 xOy 平面的第一象限内存在着方向垂直纸面向外、磁感应强度为 B 的匀强磁场,第四象限内存在方向沿 x 方向、电场强度为 E 的匀强电场。某一瞬间从 y 轴上纵坐标为 d 的一点同时向磁场区发射速度大小不等的带正电的同种粒子,速度方向范围与 y 方向成45135角,且在 xOy 平面内。结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到 x 轴上,然后进入第四象限的匀强电场区后均从 y 轴的负半轴射出。已知带电粒子所带电荷量均为 q,质量均为 m,粒子重力和粒子间的相互作用不计。(1)试求带电粒子进入磁场的速度大小范围;(2)试求所有粒子到达 y 轴上的时间范围(即最后到达 y 轴与最先到达 y 轴的粒
5、子的时间间隔)。解析:(1)设粒子速度 v 与 y 轴的夹角为 ,如图所示,垂直打到x 轴上满足 d Rsin 又 qvBmv2R3解得 v qBRm qBdmsin 当 90时, vminqBdm当 45和 135时, vmax2qBdm带电粒子进入磁场的速度大小范围为 v 。qBdm 2qBdm(2)由(1)分析可知当 135时,射入的粒子最先到达 y 轴,所用时间最短其在磁场中运动时间 t1 T8 m4Bq由几何关系可得进入电场时与 O 点的距离为( 1) d,粒子在电场中做类平抛运动2在电场中运动的时间满足( 1) d t22212 qEm即 t2 2 2 1 mdqE所以 tmin
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