2019版高考物理二轮复习专题一力与运动第4讲电学中的曲线运动学案.doc
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1、1第 4 讲 电学中的曲线运动网络构建备考策略1.掌握解决电学中曲线运动的一个宗旨是将电学问题力学化。2.解题思路:画出粒子的运动草图 结合几何关系找到相应的物理量。带电粒子(或带电体)在电场中的曲线运动带电粒子在匀强电场中的曲线运动【典例 1】 (2015新课标全国卷,24)如图 1 所示,一质量为 m、电荷量为 q(q0)的粒子在匀强电场中运动, A、 B 为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在 A 点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为 60;它运动到 B 点时速度方向与电场方向的夹角为 30。不计重力。求 A、 B 两点间的电势差。图 1解析 设带电粒子在 B 点的速度大小为 vB。粒
2、子在垂直于电场方向的速度分量不变,即vBsin 30 v0sin 60由此得 vB v03设 A、 B 两点间的电势差为 UAB,由动能定理有2qUAB m(v v )12 2B 20联立式得 UAB答案 【典例 2】 (2018全国卷,25)如图 2,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)的带电小球 M、 N 先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知 N 离开电场时的速度方向竖直向下;M 在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为 N 刚离开电场时的动能的 1.5 倍。不计空气阻力,重力加速度大
3、小为 g。求:图 3(1)M 与 N 在电场中沿水平方向的位移之比;(2)A 点距电场上边界的高度;(3)该电场的电场强度大小。解析 (1)设小球 M、 N 在 A 点水平射出时的初速度大小为 v0,则它们进入电场时的水平速度仍然为 v0。 M、 N 在电场中运动的时间 t 相等,电场力作用下产生的加速度沿水平方向,大小均为 a,在电场中沿水平方向的位移分别为 s1和 s2。由题给条件和运动学公式得v0 at0s1 v0t at212s2 v0t at2125联立式得 3s1s2(2)设 A 点距电场上边界的高度为 h,小球下落 h 时在竖直方向的分速度为 vy,由运动学公式v 2 gh2yH
4、 vyt gt212M 进入电场后做直线运动,由几何关系知 v0vy s1H联立式可得h H13(3)设电场强度的大小为 E,小球 M 进入电场后做直线运动,则 v0vy qEmg设 M、 N 离开电场时的动能分别为 Ek1、 Ek2,由动能定理得Ek1 m(v v ) mgH qEs112 20 2yEk2 m(v v ) mgH qEs212 20 2y由已知条件Ek11.5 Ek2联立 式得E 2mg2q答案 (1)31 (2) H (3)13 2mg2q1.(多选)在竖直向上的匀强电场中,有两个质量相等、带异种电荷的小球 A、 B(均可视为质点)处在同一水平面上。现将两球以相同的水平速
5、度 v0向右抛出,最后落到水平地面上,运动轨迹如图 4 所示,两球之间的静电力和空气阻力均不考虑,则( )6图 4A.A 球带正电, B 球带负电B.A 球比 B 球先落地C.在下落过程中, A 球的电势能减少, B 球的电势能增加D.两球从抛出到各自落地的过程中, A 球的速率变化量比 B 球的小解析 两球均做类平抛运动,水平方向上有 x v0t,竖直方向上有 h at2,得加速度大12小 a ,可见水平距离 x 越大,加速度 a 越小,相应所用时间 t 越长,即 B 球先落地,A 球的加速度 a1小于 B 球的加速度 a2,说明 A 球带正电而受到竖直向上的电场力, B 球带负电而受到竖直
6、向下的电场力,在下落过程中,电场力对 A 球做负功, A 球电势能增加,电场力对 B 球做正功, B 球电势能减少,选项 A 正确,B、C 均错误;根据动能定理有mah mv2 mv ,而 v v v0,可见加速度 a 越大,落地速率 v 越大,速率变化量 v12 12 20越大,即 A 球的速率变化量较小,选项 D 正确。答案 AD2.如图 5 所示,在竖直平面内,有一长 L0.6 m 的固定竖直杆 AB 和光滑固定圆弧轨道CD,半径 OD 竖直,半径 OC 与竖直方向的夹角 37 , D 点的高度 h m, BM 垂直53962水平地面于 M 点。 B 点所在的水平面上方存在着场强大小 E
7、12.510 6 N/C、方向水平向右的匀强电场,下方与 C 点所在的水平面之间存在着场强大小为 E2 E1、方向与竖直方向的夹角 37、斜向右上的匀强电场。现将一质量 m0.4 kg、电荷量 q210 6 C 的小球(可视为质点)套在杆上从 A 端由静止释放后下滑,穿过电场后恰好从 C 点无碰撞地沿圆弧轨道 CD 运动,从 D 点水平飞出落到 M 点。已知小球与杆间的动摩擦因数 0.2,取g10 m/s 2,sin 370.6,cos 370.8。求:7图 5(1)小球到达 B 点时的速度大小 vB;(2)小球从 A 点运动到 C 点所用的时间 t 和 B、 C 两点间的水平距离 x;(3)
8、圆弧轨道的半径 R。解析 (1)小球沿杆下滑过程中受到的滑动摩擦力大小f qE 1则小球沿杆下滑的加速度大小 amg fm由 v 2 aL2B联立解得 vB3 m/s(2)小球沿杆下滑的时间 t1vBa小球离开 B 点后在匀强电场 E2中的受力分析如图所示,则qE2cos 374 N,恰好与重力 mg4 N 平衡小球在匀强电场 E2中做类平抛运动,则有加速度大小 gqE2sin 37m8小球过 C 点时有 tan vBg t2小球从 A 点运动到 C 点所用的时间 t t1 t2B、 C 两点间的水平距离 x g t12 2联立解得 t s, x m1415 1615(3)小球到达 C 点的速
9、度大小 vCvBsin 小球从 C 点运动到 D 点的过程中,根据机械能守恒定律有mg(R Rcos ) mv mv12 2C 12 2D小球从 D 点水平飞出做平抛运动,则h gt12 23x Rsin 37 vDt3联立解得 R m(R m m 舍去)1312 2 017768 169注:先联立求解 vD,后求解 R,会使计算更简单答案 (1)3 m/s (2) s m (3) m1415 1615 1312带电粒子在匀强磁场中的圆周运动带电粒子在相邻匀强磁场中的圆周运动【典例 1】 (2017全国卷,24)如图 6,空间存在方向垂直于纸面( xOy 平面)向里的磁场。在 x0 区域,磁感
10、应强度的大小为 B0; x0 区域,磁感应强度的大小为 B 0(常数 1)。一质量为 m、电荷量为 q(q0)的带电粒子以速度 v0从坐标原点 O 沿 x 轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次沿 x 轴正向时,求(不计重力)图 6(1)粒子运动的时间;(2)粒子与 O 点间的距离。教你审题(1)边读题边看图9(2)边伸手边画图解析 (1)粒子的运动轨迹如图所示:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,所以在 x0 区域有: qv0B0在 x0 区域有: qv0(B 0)解得 R1 R2mv0qB0 mv0q B0在 x0 区域运动时间 t1 ; R1v0在 x0
11、 区域运动时间 t2 ; R2v0粒子运动的时间 t t1 t2 。( 1) m qB0(2)粒子与 O 点间的距离 d2( R1 R2)2( 1) mv0 qB0答案 (1) (2)( 1) m qB0 2( 1) mv0 qB0带电粒子在有界匀强磁场中运动的临界、极值问题【典例 2】 (2018天津理综,11)如图 7 所示,在水平线 ab 的下方有一匀强电场,电场强度为 E,方向竖直向下, ab 的上方存在匀强磁场,磁感应强度为 B,方向垂直纸面向里。磁场中有一内、外半径分别为 R、 R 的半圆环形区域,外圆与 ab 的交点分别为 M、 N。一310质量为 m、电荷量为 q 的带负电粒子
12、在电场中 P 点静止释放,由 M 进入磁场,从 N 射出。不计粒子重力。图 7(1)求粒子从 P 到 M 所用的时间;(2)若粒子从与 P 同一水平线上的 Q 点水平射出,同样能由 M 进入磁场,从 N 射出。粒子从M 到 N 的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在 Q 时速度 v0的大小。解析 (1)设粒子在磁场中运动的速度大小为 v,所受洛伦兹力提供向心力,有qvB m v23R设粒子在电场中运动所受电场力为 F,有F qE设粒子在电场中运动的加速度为 a,根据牛顿第二定律有F ma粒子在电场中做初速度为零的匀加速直线运动,有v at联立式得t 3RBE(2)粒子进入匀
13、强磁场后做匀速圆周运动,其周期与速度、半径无关,运动时间只由粒子所通过的圆弧所对的圆心角的大小决定。故当轨迹与内圆相切时,所用的时间最短。设粒子在磁场中的轨迹半径为 r,由几何关系可得(r R)2( R)2 r 23设粒子进入磁场时速度方向与 ab 的夹角为 ,即圆弧所对圆心角的一半,由几何关系知11tan 3Rr R粒子从 Q 射出后在电场中做类平抛运动,在电场方向上的分运动和从 P 释放后的运动情况相同,所以粒子进入磁场时沿竖直方向的速度同样为 v。在垂直于电场方向上的分速度始终等于 v0,由运动的合成和分解可得tan vv0联立式得v0 qBRm答案 (1) (2)3RBE qBRm1.
14、带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的分析方法2.求解临界、极值问题的“两思路”(1)以定理、定律为依据,求出所研究问题的一般规律和一般解的形式,然后再分析、讨论临界特殊规律和特殊解。(2)画轨迹讨论临界状态,找出临界条件,从而通过临界条件求出临界值。1.(多选)如图 8 所示, 圆形区域 AOB 内存在垂直纸面向内的匀强磁场, AO 和 BO 是圆的两14条相互垂直的半径,一带电粒子从 A 点沿 AO 方向进入磁场,从 B 点离开,若该粒子以同样的速度从 C 点平行于 AO 方向进入磁场,则( )12图 8A.粒子带负电B.只要粒子入射点在 AB 弧之间,粒子仍然从 B 点离开磁场C.入射点越靠近
15、 B 点,粒子偏转角度越大D.入射点越靠近 B 点,粒子运动时间越短解析 粒子从 A 点正对圆心射入,恰从 B 点射出,根据洛伦兹力方向可判断粒子带正电,故选项 A 错误;粒子从 A 点射入时,在磁场中运动的圆心角为 190,粒子运动的轨迹半径等于 BO,当粒子从 C 点沿 AO 方向射入磁场时,粒子的运动轨迹如图所示,设对应的圆心角为 2,运动的轨迹半径也为 BO,粒子做圆周运动的轨迹半径等于磁场圆的半径,磁场区域圆的圆心 O、轨迹圆的圆心 O1以及粒子进出磁场的两点构成一个菱形,由于 O1C和 OB 平行,所以粒子一定从 B 点离开磁场,故选项 B 正确;由图可得此时粒子偏转角等于 BOC
16、,即入射点越靠近 B 点对应的偏转角度越小,运动时间越短,故选项 C 错误,D 正确。答案 BD2.(2018湖北宜昌二模)如图 9 所示,在 x 轴下方的第、象限中,存在垂直于 xOy 平面方向的匀强磁场,磁感应强度 B12 B22 B,带电粒子 a、 b 分别从 x 轴上的 P、 Q 两点(图中没有标出)以垂直于 x 轴方向的速度同时进入匀强磁场 B1、 B2中,两粒子恰在第一次通过 y 轴时发生正碰,碰撞前带电粒子 a 的速度方向与 y 轴正方向成 60角,若两带电粒子的比荷分别为 k1、 k2,进入磁场时的速度大小分别为 v1、 v2,不计粒子重力和两粒子间相互作用,则下列关系正确的是
17、( )图 9A.k12 k2 B.2k1 k213C.v12 v2 D.2v1 v2解析 两粒子在 y 轴上发生正碰时粒子 a 的速度与 y 轴正方向成 60角,则粒子 b 速度与y 轴负方向成 60角,轨迹对应的圆心角分别为 120和 60,如图所示。两粒子同时进入磁场并相撞,则运动时间相等,即 t1 t2,而 t1 , t2 ,将T13 2 m13q1B1 T26 m23q2B2B12 B22 B 代入得 k1 k2;由于两粒子正碰则轨道半径相等,而 R1 , R2 ,解m1v1q1B1 m2v2q2B2得 v12 v2。答案 C3.(多选)如图 10 所示,环带区域有垂直平面向里的匀强磁
18、场,磁感应强度大小为 B,在环带的内边界上有一个粒子源 S,可以沿各个方向均匀向磁场中发射速度大小相等、质量为m、电荷量为 q 的带负电粒子,粒子在磁场中运动的轨迹半径为 d,环形区域内环的半径为d,环带的宽度为 d,则下列说法正确的是( )33图 10A.粒子速度大小为qBd2mB.若粒子从环带外边界射出,则粒子在磁场中运动的最短时间为 m3qBC.若粒子从环带外边界射出,则粒子在磁场中运动的最长时间为3 m2qBD.粒子源发射的粒子中从环带外边界射出的数量占总数量的56解析 粒子在磁场中运动的轨迹半径为 d,则粒子的速度大小为 ,选项 A 错误;粒子的qBdm速度方向在沿过 S 点的切线范
19、围内,当粒子的速度方向沿切线方向时,轨迹如图甲所示,将速度方向顺时针旋转,则轨迹以 S 为圆心顺时针转动,轨迹与环带外边界的交点与 S 的14连线即为粒子在磁场中运动轨迹对应的弦长,该弦长先减小后增大,最短弦长为环带的宽度,此时粒子运动轨迹所对的圆心角为 60,如图乙所示,最短时间为 tmin ,选T6 m3qB项 B 正确;当轨迹与环带外边界相切时,如图丙所示,由几何关系可得粒子运动轨迹所对的圆心角为 150,最长时间为 tmax ,选项 C 错误;当轨迹与外边界相切时,速度方5 m6Bq向与切线的夹角为 30,则粒子从外边界射出的数量占总数量的 ,选项 D 正确。15018056答案 BD
20、破解高考压轴题策略“情境示意,一目了然”认真阅读题目、分析题意、搞清题述物理状态及过程,并用简图(示意图、运动轨迹图、受力分析图、等效图等)将这些状态及过程表示出来,以展示题述物理情境、物理模型,使物理过程更为直观、物理特征更为明显,进而快速简便解题。【例】 如图 11 所示, M、 N 为加速电场的两极板, M 板中心 Q 点有一小孔,其正上方有圆心为 O、半径 R11 m 的圆形磁场区域和圆心为 O、内半径为 R1、外半径 R2 m 的环形2磁场区域。环形磁场区域的外边界与 M 板相切于 Q 点。两个磁场均垂直于纸面,磁感应强度大小均为 B(B0.5 T),但方向相反。一带正电的粒子从 N
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