(全国通用)2019届高考物理二轮复习专题9带电粒子在电场和磁场中的运动学案.doc
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1、1专题 9 带电粒子在电场和磁场中的运动考题一 带电粒子在组合场中的运动1.组合场模型电场、磁场、重力场(或其中两种场)并存,但各自位于一定区域,并且互不重叠的情况.2.带电粒子在组合场中运动的处理方法(1)分别研究带电粒子在不同场区的运动规律.在匀强磁场中做匀速圆周运动.在匀强电场中,若速度方向与电场方向平行,则做匀变速直线运动;若速度方向与电场方向垂直,则做类平抛运动.(2)带电粒子经过磁场区域时利用圆周运动规律结合几何关系处理.2(3)当粒子从一个场进入另一个场时,该位置粒子的速度大小和方向往往是解题的突破口.例 1 (2016四川11)如图 1 所示,图面内有竖直线 DD,过 DD且垂
2、直于图面的平面将空间分成、两区域.区域有方向竖直向上的匀强电场和方向垂直图面的匀强磁场B(图中未画出);区域有固定在水平地面上高 h2 l、倾角 的光滑绝缘斜面,斜面 4顶端与直线 DD距离 s4 l,区域可加竖直方向的大小不同的匀强电场(图中未画出); C点在 DD上,距地面高 H3 l.零时刻,质量为 m、带电荷量为 q 的小球 P 在 K 点具有大小v0 、方向与水平面夹角 的速度,在区域内做半径 r 的匀速圆周运动,经gl 3 3lC 点水平进入区域.某时刻,不带电的绝缘小球 A 由斜面顶端静止释放,在某处与刚运动到斜面的小球 P 相遇.小球视为质点,不计空气阻力及小球 P 所带电荷量
3、对空间电磁场的影响. l 已知, g 为重力加速度.图 1(1)求匀强磁场的磁感应强度 B 的大小;(2)若小球 A、 P 在斜面底端相遇,求释放小球 A 的时刻 tA;(3)若小球 A、 P 在时刻 t ( 为常数)相遇于斜面某处,求此情况下区域的匀强电lg场的场强 E,并讨论场强 E 的极大值和极小值及相应的方向.解析 (1)由题知,小球 P 在区域内做匀速圆周运动,有m qv0B,代入数据解得 Bv20r m3lqgl(2)小球 P 在区域做匀速圆周运动转过的圆心角为 ,运动到 C 点的时刻为 tC,到达斜面底端时刻为 t1,有tC rv0s v0(t1 tC) htan 小球 A 释放
4、后沿斜面运动加速度为 aA,与小球 P 在时刻 t1相遇于斜面底端,有 mgsin maA 3 aA(t1 tA)2 hsin 12联立以上方程可得 tA(32 )2lg(3)设所求电场方向向下,在 tA时刻释放小球 A,小球 P 在区域运动加速度为 aP,有s v0(t tC) aA(t tA) 2cos 12mg qE maP H h aA(t tA) 2sin aP(t tC)2 12 12联立相关方程解得 E11 2mgq 12对小球 P 的所有运动情形讨论可得 3 5由此可得场强极小值为 Emin0;场强极大值为 Emax ,方向竖直向上.7mg8q答案 (1) (2)(32 ) m
5、3qlgl 2 lg(3) 极大值 ,方向竖直向上;极小值 011 2mgq 12 7mg8q变式训练1.如图 2 所示,在平面直角坐标系 xOy 的第二象限内有平行于 y 轴的匀强电场,方向沿 y 轴负方向.在第一、四象限内有一个圆,圆心 O坐标为( r,0),圆内有方向垂直于 xOy 平面向里的匀强磁场.一质量为 m、电荷量为 q 的带正电的粒子(不计粒子所受的重力),从P(2 h, h)点,以大小为 v0的速度沿平行于 x 轴正方向射入电场,通过坐标原点 O 进入第四象限,又经过磁场从 x 轴上的 Q 点离开磁场.求:图 2(1)电场强度 E 的大小;(2)圆内磁场的磁感应强度 B 的大
6、小;(3)带电粒子从 P 点进入电场到从 Q 点射出磁场的总时间 t.答案 (1) (2) (3)mv202qh mv0qr 4h r2v0解析 (1)带电粒子在电场中做类平抛运动,有4水平方向:2 h v0t1 竖直方向: h at 12 21a Eqm由式得 E mv202qh(2)粒子进入磁场时沿 y 轴方向的速度 vy at1 v0 粒子进入磁场时的速度 v v20 v2y粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动,有 qvB m v2R由几何关系有 R r 2由式得 B mv0qr(3)粒子在磁场中运动的时间 t2 T 14粒子在磁场中做圆周运动的周期 T 2 mqB粒子从 P 点进入电场到 Q
7、 点射出磁场的总时间 t t1 t2 由 解得 t4h r2v02.如图 3 所示,平面直角坐标系 xOy 在第一象限内存在水平向左的匀强电场,第二、四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限内存在与 x 轴负方向成 30角斜向上的匀强电场.一质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子以一定初速度从 y 轴上的 A 点与 y 轴正方向成60角垂直磁场方向射入第二象限,粒子从 x 轴上的 C 点与 x 轴正方向成 30角进入第三象限.粒子到达 y 轴上的 D 点(未画出)时速度刚好减半,经第四象限内磁场偏转后又能垂直x 轴进入第一象限内,最后恰好回到 A 点.已知 OA a,第二象限内匀强磁场的磁
8、感应强3度为 B.粒子重力不计,求:图 3(1)粒子初速度 v0和第四象限内匀强磁场的磁感应强度 B1的大小;(2)第一、三象限内匀强电场的电场强度 E1和 E2的大小;5(3)粒子在第一、三象限内运行的时间比 t1 t3.答案 (1) B (2) (3)Bqam 34 B2qa6m 33B2qa16m 94解析 (1)粒子在第二象限内运动正好完成半个圆周,则2R1cos 30 OA解得 R1 a而 Bqv0 ,解得 v0mv20R1 Bqam粒子在第三象限中运动时有 CD2 R1tan 30 a233粒子在第四象限中运动时有 R2 CDtan 30 a23而 B1qv1 m , v1 v0v
9、21R2 12解得 B1 B34(2)在第一象限内:OF R2 R2sin 30 a有 OF t12 qE1m 21OA v1t1解得 E1 , t1B2qa6m 23mBq在第三象限内: v v 2 CD20 21qE2m代入解得 E233B2qa16m(3)在第三象限内有:v0 v1 t3qE2m解得 t383m9Bq6所以 t1t3 94考题二 带电粒子在叠加场中的运动带电粒子在叠加场中运动的处理方法(1)明种类:明确叠加场的种类及特征.(2)析特点:正确分析带电粒子的受力特点及运动特点.(3)画轨迹:画出运动过程示意图,明确圆心、半径与边角关系.(4)用规律:灵活选择不同的运动规律.两
10、场共存时,电场与磁场中满足 qE qvB 或重力场与磁场中满足 mg qvB 或重力场与电场中满足 mg qE,都表现为匀速直线运动或静止,根据受力平衡列方程求解.三场共存时,合力为零,受力平衡,粒子做匀速直线运动.其中洛伦兹力 F qvB 的方向与速度 v 垂直.三场共存时,粒子在叠加场中做匀速圆周运动. mg 与 qE 相平衡,根据 mg qE,由此可计算粒子比荷,判定粒子电性.粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,应用受力平衡和牛顿运动定律结合圆周运动规律求解,有 qvB mr 2 m mr ma.v2r 4 2T2当带电粒子做复杂的曲线运动或有约束的变速直线运动时,一般用动能定理或能量守
11、恒定律求解.例 2 如图 4 所示,在无限长的水平边界 AB 和 CD 间有一匀强电场,同时在 AEFC、 BEFD 区域分别存在水平向里和向外的匀强磁场,磁感应强度大小相同, EF 为左右磁场的分界线. AB边界上的 P 点到边界 EF 的距离为(2 )L,一带正电微粒从 P 点正上方的 O 点由静止释放,3从 P 点垂直 AB 边界进入电、磁场区域,且恰好不从 AB 边界飞出电、磁场.已知微粒在磁场中的运动轨迹为圆弧,重力加速度大小为 g,电场强度大小 E(E 未知)和磁感应强度大小B(B 未知)满足 2 ,不考虑空气阻力,求:EB gL图 47(1)O 点距离 P 点的高度 h 多大;(
12、2)若微粒从 O 点以 v0 水平向左平抛,且恰好垂直下边界 CD 射出电、磁场,则微粒3gL在磁场中运动的时间 t 多长?解析 (1)微粒在电磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,重力与电场力合力为零,则: qE mg,粒子运动轨迹如图所示:由几何知识可得:sin , r1 r1sin (2 )L,32 3解得: r12 L,微粒做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: qv1B m ,v21r1由动能定理得: mgh mv 0,12 21已知: 2 ,解得: h L;EB gL 12(2)微粒在进入电磁场前做平抛运动, x1 v0t1,h gt ,12 21代入数据解得:
13、 t1 , x1 L,Lg 3微粒在 M 点的竖直分速度: v ,gL速度: v2 ,速度与 AB 夹角为 30,gL微粒运动轨迹如图所示:微粒轨道半径: r24 L,由几何知识可知,微粒从 M 点偏转 30垂直打在 EF 边界上,微粒在磁场中做圆周运动的周期: T 42 r2v Lg由题意可知,微粒的运动时间:t t1 t2 T kT T T kT T(k0、1、2、3、)30360 12 14 112 12 148解得: t2( k) (k0、1、2、3、)23 Lg答案 (1) L (2)2( k) (k0、1、2、3、)12 23 Lg变式训练3.如图 5 所示,在真空中半径为 r0.
14、1 m 的圆形区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场及水平向左的匀强电场,磁感应强度 B0.01 T, ab 和 cd 是两条相互垂直的直径,一束带正电的粒子流连续不断地以速度 v110 3 m/s 从 c 点沿 cd 方向射入场区,粒子将沿 cd 方向做直线运动,如果仅撤去磁场,带电粒子经过 a 点,如果撤去电场,使磁感应强度变为原来的,不计粒子重力,下列说法正确的是( )12图 5A.电场强度的大小为 10 N/CB.带电粒子的比荷为 1106 C/kgC.撤去电场后,带电粒子在磁场中运动的半径为 0.1 mD.带电粒子在磁场中运动的时间为 7.85105 s答案 AC解析 粒子沿直线运动,则
15、Bqv Eq,解得 E Bv0.0110 3 N/C10 N/C,选项 A 正确;如果仅撤去磁场,则粒子在水平方向 r t2,竖直方向 r vt,解得: 12Eqm qm 2v2ErC/kg210 6 C/kg,选项 B 错误;撤去电场后,带电粒子在磁场中运动的半径2106100.1为 R m0.1 m,选项 C 正确;带电粒子在磁场中运动的时间mvqB21032106120.01为 t s1.5710 4 s,选项 D 错误;故选 A、C.T4 mqB 3.1421060.014.(2016天津11)如图 6 所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小 E5N/C,同时存在着水平方向
16、的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小3B0.5 T.有一带正电的小球,质量 m110 6 kg,电荷量 q210 6 C,正以速度 v 在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过 P 点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取 g10 m/s 2,求:9图 6(1)小球做匀速直线运动的速度 v 的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过 P 点所在的这条电场线经历的时间 t.答案 (1)20 m/s 方向与电场方向成 60角斜向上(2)3.5 s解析 (1)小球匀速直线运动时受力如图,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qvB q2E2 m2g2代入数据解得 v20 m
17、/s 速度 v 的方向与电场 E 的方向之间的夹角满足tan qEmg代入数据解得 tan 3 60 (2)解法一 撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,如图所示,设其加速度为 a,有a q2E2 m2g2m设撤去磁场后小球在初速度方向上的分位移为 x,有x vt 设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为 y,有y at2 12tan yx联立式,代入数据解得t2 s3.5 s 310解法二 撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以 P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为vy vsin 若使小球再次穿过 P 点所
18、在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有 vyt gt20 12联立式,代入数据解得 t2 s3.5 s.3考题三 带电粒子在交变电磁场中的运动带电粒子在交变电磁场中运动的处理方法(1)若交变电压的变化周期远大于粒子穿越电场的时间或粒子穿越电场的时间极短可忽略时,则粒子在穿越电场的过程中,电场可看做匀强电场.(2)空间存在的电场或磁场是随时间周期性变化的,一般呈现“矩形波”的特点.交替变化的电场及磁场会使带电粒子顺次经历不同特点的电场或磁场或叠加场,从而表现出“多过程”现象.其运动特点既复杂又隐蔽.分析时应该注意以下三点:仔细分析并确定各场的变化特点及相应的时间,其变化周期一般与粒子在
19、电场或磁场中的运动周期相关联.有一定的联系,应抓住变化周期与运动周期之间的联系作为解题的突破口;必要时,可把粒子的运动过程还原成一个直观的运动轨迹草图进行分析;把粒子的运动分解成多个运动阶段分别进行处理,根据每一阶段上的受力情况确定粒子的运动规律.例 3 如图 7 甲所示,在直角坐标系 0 x L 区域内有沿 y 轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3 L,0)为中心、边长为 2L 的正方形区域,其边界 ab 与 x 轴平行,正方形区域与 x 轴的交点分别为 M、 N.在该正方形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,现有一质量为 m、带电量为 e 的电子,从 y 轴上的 A 点以速度 v0沿 x
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