2019届高考物理二轮复习专题五三大观点的应用第2讲三大观点在电磁学综合问题中的应用学案.doc
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1、1第 2讲 三大观点在电磁学综合问题中的应用真题再现 考情分析(2018高考全国卷)如图,在 y0的区域存在方向沿 y轴负方向的匀强电场,场强大小为 E;在 y0 的区域存在方向垂直于 xOy平面向外的匀强磁场一个氕核 H和一个氘核 H先后从1 21y轴上 y h点以相同的动能射出,速度方向沿 x轴正方向已知 H 进入磁场时,速度方向与 x轴正方向的夹角为160,并从坐标原点 O处第一次射出磁场. H的质量为 m,电1荷量为 q.不计重力求(1) H第一次进入磁场的位置到原点 O的距离;1(2)磁场的磁感应强度大小;(3) H第一次离开磁场的位置到原点 O的距离.21解析:(1) H在电场中做
2、类平抛运动,1在磁场中做圆周运动,运动轨迹如图所示设 H在电场中的加速度大小为1a1,初速度大小为 v1,它在电场中的运动时间为 t1,第一次进入磁场的位置到原点 O的距离为 s1.由运动学公式有 s1 v1t1h a1t 12 21由题给条件, H进入磁场时速度的方向与 x轴正方向夹角1 160. H进入磁场时速度的 y分量的大小为 a1t1 v1tan 1 1联立以上各式得 s1 h.233(2) H在电场中运动时,由牛顿第二定律有 qE ma11设 H进入磁场时速度的大小为 v 1,由速度合成法则有1v 1 设磁感应强度大小为 B, H在磁场中运动的圆轨道半径为1R1,由洛伦兹力公式和牛
3、顿第二定律有命题点分析带电粒子在组合场中的运动思路方法该粒子的运动属于从电场进入磁场的情况,在电场中做类平抛运动,一定要准确计算出穿出电场时粒子速度的大小和方向的变化情况在磁场中做匀速圆周运动,由在磁场中做圆周运动的规律进行求解2qv 1B 由几何关系得 s12 R1sin 1联立以上各式得 B .6mEqh(3)设 H在电场中沿 x轴正方向射出的速度大小为 v2,在电21场中的加速度大小为 a2,由题给条件得(2m)v mv 12 2 12 21由牛顿第二定律得 qE2 ma2设 H第一次射入磁场时的速度大小为 v 2,速度的方向与 x21轴正方向夹角为 2,入射点到原点的距离为 s2,在电
4、场中运动的时间为 t2.由运动学公式有 s2 v2t2h a2t 12 2v 2 sin 2 a2t2v 2联立以上各式得 s2s 1, 2 1, v 2 v 122设 H在磁场中做圆周运动的半径为 R2,由式及粒子在21匀强磁场中做圆周运动的半径公式得R2 R1( 2m) v 2qB 2所以出射点在原点左侧设 H进入磁场的入射点到第一次离21开磁场的出射点的距离为 s 2,由几何关系有 s 22 R2sin 2联立式得, H第一次离开磁场时的位置到原点21O的距离为 s 2s 2 ( 1) h.233 2答案:见解析续 表真题再现 考情分析(2017高考全国卷)真空中存在电场强度大小为 E1
5、的匀强电场,一带电油滴在该电场中竖直向上做匀速直线运动,速度大小为v0.在油滴处于位置 A时,将电场强度的大小突然增大到某值,但命题点分析带电油滴在电场中的运动3保持其方向不变持续一段时间 t1后,又突然将电场反向,但保持其大小不变;再持续同样一段时间后,油滴运动到 B点重力加速度大小为 g.(1)求油滴运动到 B点时的速度;(2)求增大后的电场强度的大小;为保证后来的电场强度比原来的大,试给出相应的 t1和 v0应满足的条件已知不存在电场时,油滴以初速度 v0做竖直上抛运动的最大高度恰好等于 B、 A两点间距离的两倍.解析:(1)设油滴质量和电荷量分别为 m和 q,油滴速度方向向上为正油滴在
6、电场强度大小为 E1的匀强电场中做匀速直线运动,故匀强电场方向向上在 t0 时,电场强度突然从 E1增加至 E2时,油滴做竖直向上的匀加速运动,加速度方向向上,大小 a1满足qE2 mg ma1油滴在时刻 t1的速度为 v1 v0 a1t1电场强度在时刻 t1突然反向,油滴做匀变速运动,加速度方向向下,大小 a2满足 qE2 mg ma2油滴在时刻 t22 t1的速度为 v2 v1 a2t1由式得 v2 v02 gt1.(2)由题意,在 t0 时刻前有 qE1 mg油滴从 t0 到时刻 t1的位移为 s1 v0t1 a1t 12 21油滴在从时刻 t1到时刻 t22 t1的时间间隔内的位移为s
7、2 v1t1 a2t 12 21由题给条件有 v 2 g(2h)20式中 h是 B、 A两点之间的距离.若 B点在 A点之上,依题意有 s1s 2 h由式得 E2 E12 2v0gt1 14(v0gt1)2 为使 E2E1,应有 22 1v0gt1 14(v0gt1)2 即当 0 (132)v0g思路方法由粒子做匀速直线运动可知受力平衡,当电场改变时,通过牛顿第二定律结合运动学公式可求解此类匀变速直线运动问题;在讨论距离关系时,要充分考虑到 B在 A点之上和之下两种情况进行讨论分析结合运动学公式联立求解4才是可能的;条件式和式分别对应于 v20和 v2E1,应有 22 1v0gt1 14(v0
8、gt1)2 即 t1 (52 1)v0g另一解为负,不合题意,已舍去.答案:见解析命题规律研究及预测电磁学综合问题一直是高考中的必考内容且几乎每年都作为压轴题出现,同时在选择题中也有所体现主要考查方向有两大类:(1)带电粒子在复合场中的运动;(2)电磁感应现象中动力学问题、能量问题、电路问题等综合应用.在复习中该部分一定是重点复习内容,不仅对于基本内容及规律要熟练应用,对于综合问题也一定要强化训练,形成解决电磁综合问题的信心和习惯5带电粒子在复合场中的运动带电粒子在组合场中运动的分析思路第 1步:分阶段(分过程)按照时间顺序和进入不同的区域分成几个不同的阶段;第 2步:受力和运动分析,主要涉及
9、两种典型运动,如关系图: 磁 偏 转粒 子 垂 直 于 磁 感 线进 入 匀 强 磁 场 匀 速 圆周 运 动 电 偏 转粒 子 垂 直 于 电 场 线进 入 匀 强 电 场 类 平 抛运 动第 3步:用规律 磁 偏 转匀 速圆 周运 动 圆 轨 迹 找 半 径 定 圆 心 半 径 公 式周 期 公 式 )电 偏 转类 平抛 运动 初 速 度 方 向 匀 速 直 线 运 动电 场 方 向 匀 变 速 直 线 运 动 )带电粒子在叠加场中运动的分析方法(1)弄清叠加场的组成(2)正确受力分析,除重力、弹力、摩擦力外要特别注意静电力和磁场力的分析(3)确定带电粒子的运动状态,注意运动情况和受力情况
10、的结合(4)对于粒子连续通过几个不同情况的场的问题,要分阶段进行处理(5)画出粒子运动轨迹,灵活选择不同的运动规律当带电粒子在叠加场中做匀速直线运动时,根据受力平衡列方程求解当带电粒子在叠加场中做匀速圆周运动时,应用牛顿运动定律结合圆周运动规律求解当带电粒子做复杂曲线运动时,一般用动能定理或能量守恒定律求解对于临界问题,注意挖掘隐含条件 高 分 快 攻 (2018高考全国卷)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;
11、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)磁场的磁感应强度大小;(2)甲、乙两种离子的比荷之比6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 m1v 12 21由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 q1v1B m1 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 m2v 12 2q2v2B m2 由题给条件有 2R2 l2由式得,甲、乙两种
12、离子的比荷之比为 14.q1m1 q2m2答案 见解析题 组 突 破 角度 1 带电粒子在组合场中的运动1.如图所示,在直角坐标系 xOy平面内,虚线 MN平行于 y轴, N点坐标为( L,0), MN与 y轴之间有沿 y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的矩形有界匀强磁场(图中未画出)现有一质量为 m、电荷量为 e的电子,从虚线 MN上的 P点,以平行于 x轴正方向的初速度 v0射入电场,并从 y轴上点 A 射出(0,12L)电场,射出时速度方向与 y轴负方向成 30角,此后,电子做匀速直线运动, 进入矩形磁场区域并从磁场边界上点 Q 射出,速度沿 x轴负方向,不(3
13、6L, L)计电子重力,求:(1)匀强电场的电场强度 E的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度 B的大小和电子在磁场中运动的时间 t;(3)矩形有界匀强磁场区域的最小面积 Smin.解析:(1)设电子在电场中运动的加速度大小为 a,时间为 t0,离开电场时,沿 y轴方向的速度大小为 vy则 L v0t0, a , vy at0, vyeEm v0tan 307联立解得 E .(2)设轨迹与 x轴的交点为 D, O、 D间的距离为 xD,则 xD Ltan 30 L12 36所以 DQ平行于 y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道的圆心在 DQ上,电子运动轨迹如图所示设电子离开电场时速度大小为 v,
14、在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为 r,周期为 T则 evB m , vv2r v0sin 30由几何关系有 r Lrsin 30即 rL3联立以上各式解得 B6mv0eL电子在磁场中偏转的角度为 120,则有 tT3T2 meB(或 T 2 rv L3v0)解得 t . L9v0(3)以切点 F、 Q的连线为矩形的一条边,与电子的运动轨迹相切的另一边作为 FQ的对边,此时有界匀强磁场区域面积最小 Smin r3r2解得 Smin .3L218答案:见解析角度 2 带电粒子在叠加场中的运动2.(2018黄冈中学模拟)如图所示,整个空间中存在竖直向上的匀强电场经过桌边的虚线 PQ与桌面成 45角
15、,虚线上方有足够大的垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为 B.光滑绝缘水平桌面上有两个可8以视为质点的绝缘小球, A球对桌面的压力为零,其质量为 m,电荷量为 q; C球不带电且质量为 km(k7) A、 C间夹着质量可忽略的火药现点燃火药(此时间极短且不会影响小球的质量、电荷量和各表面的光滑程度),火药炸完瞬间 A的速度大小为 v0.(1)火药爆炸过程中有多少化学能转化为机械能?(2)求 A球在磁场中的运动时间;(3)若一段时间后 A、 C在桌上相遇,求爆炸前 A球与桌边 P的距离解析:(1)设爆炸之后 C的速度大小为 vC,在爆炸前后由动量守恒定律可得 0 mv0 kmvC又由能量守恒定律
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