2019年高考物理考纲解读与热点难点突破专题07带电粒子在复合场中的运动教学案.doc
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1、1专题 07 带电粒子在复合场中的运动【2019 年高考考纲解读】(1)主要考查三种常见的运动规律,即匀变速直线运动、平抛运动及圆周运动一般出现在试卷的压轴题中(2)以电磁技术的应用为背景材料,联系实际考查学以致用的能力,一般出现在压轴题中(3)偶尔出现在选择题中,给出一段技术应用的背景材料,考查带电粒子在场中的运动规律及特点【命题趋势】(1)考查带电粒子在组合场中的运动问题;(2)考查带电粒子在复合场中的运动问题;(3)考查以带电粒子在组合 场、复合场中的运动规律为工作原理的仪器在科学领域、生活实际中的应用 【重点、难 点剖析】一、带电粒子在 “组合场 ”中的运动(1)组合场:指电场、磁场、
2、重力场有两种场同时存在,但各位于一定的区域内且并不重叠,且带电粒子在一个场中只受一种场力的作用。(2)对 “组合场 ”问题的处理方法最简单的方法是进行分段处理,要注意在两种区域的交界处的边界问题与运动的连接条件,根据受力情况分析和运动情况分析,大致画出粒子的运动轨迹图,从而有利于直观地解决问题。【方法技巧】解决带电粒子在组合场中运动的一般思路和方法:(1)明确组合场是由哪些场组合成的。(2)判断粒子经过组合场时的受力和运 动情况,并画出相应的运动轨迹简图。(3)带电粒子经过电场时利用动能定理和类平抛运动知识分析。(4)带电粒子经过磁场区域时通常用圆周运动知 识结合几何知识来处理。二、带电粒子在
3、复合场中的运动1.正确分析带电粒子的受力及运动特征是解决问题的前提带电粒子在复合场中做 什么运动,取决于带电粒子所受的合外力及初始运动的速度,因此应把带电粒子的运动情况和受力情况结合起来进行分析。2.灵活选用力学规律是解决问题的关键当带电粒子在复合场中做匀 速直线运动时,应根据平衡条件列方程求解;当带电粒子在复合场中做匀2速圆周运动时,往往同时应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求解;当带电粒子在复合场中做非匀变速曲线运动时,应选用动能定理或能量守恒定律列方程求解。由于带电粒子在复合场中受力情况复杂,往往出现临界问题,此时应以题目中出现的 “恰好 ”“最大 ”“最高 ”“至少 ”等词语为突破口
4、,挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解。三、带电粒子在周期性的电场 、磁场中的运动带电粒子在交变电场或磁场中运动情况较复杂,运动情况不仅取决于场的变化规律,还与粒子进入场的时刻有关,一定要从粒子的受力情况着手,分析出粒子在不同时间间隔内的运动情况,若交变电压的变化周期远大于粒子穿越电场的时间,那么粒子在穿越电场的过程中,可看做匀强电场。 【变式探究】【2017天津卷】平面直角坐标系 xOy 中,第象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第现象存在沿 y 轴负方向的匀强电场,如图所示。一带负电的粒子从电场中的 Q 点以速度 v0沿 x 轴正方向开始运动, Q 点到 y 轴的距离
5、为到 x 轴距离的 2 倍。粒子从坐标原点 O 离开电场进入磁场,最终从 x 轴上的 P 点射出磁场, P 点到 y 轴距离与 Q 点到 y 轴距离相等。不计粒子重力,问:(1)粒子到达 O 点时速度的大小和方向;(2)电场强度和磁感应强度的大小之比。【答案】(1) 02v,方向与 x 轴方向的夹角为 45角斜向上 (2) 20vBE【解析】(1)粒子在电场中由 Q 到 O 做类平抛运动,设 O 点速度 v 与+ x 方向夹角为 , Q 点到 x 轴的距离为 L,到 y 轴的距离为 2L,粒子的加速度为 a,运动时间为 t,根据类平抛运动的规律,有: x 方向: tvL023y 方向:21at
6、L粒子到达 O 点时沿 y 轴方向的分速度为: atvy又: 0tanv解得: 1t,即 45,粒子到达 O 点时速度方向与 x 轴方向的夹角为 45角斜向上。粒子到达 O点时的速度大小为【变式探究】(2016全国卷,15)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 1所示,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约为( )图 1A11 B12 C121 D144【答案】D【解析】
7、设质子的质量和电荷量分别为 m1、 q1,一价正离子的质量和电荷量为 m2、 q2。对于任意粒子,在加速电场中,由动能定理得4qU mv20,得 v 12 2qUm在磁场中 qvB m v2r由式联立得 m ,由题意知,两种粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径相同,加速电压 U 不变,B2r2q2U其中 B212 B1, q1 q2,可得 144,故选项 D 正确。 m2m1由式解得 r2 2B mEdq(2)设粒子在第 n 层磁场中运动的速度为 vn,轨迹半径为 rn(各量的下标均代表 粒子所在层数,下同)nqEd mv 12 2nqvnB m 图 1由式得rnsin n rn1 sin n1
8、d由式看出 r1sin 1, r2sin 2, rnsin n为一等差数列,公差为 d,可 得rnsin n r1sin 1( n1) d5图 2当 n1 时,由图 2 看出r1sin 1 d由式得sin n B nqd2mE【变式探究】(2015江苏单科,15,16 分)一台质谱仪的工作原理如图所示, 电荷量均为 q、质量不同的离子飘入电压为 U0的加速电 场,其初速度几乎 为零这些离子经加速后通过狭缝 O 沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度 为 B 的匀强磁场,最后打在底片上已知放置底片的区域 MN L,且OM L.某次测量发现 MN 中左侧 区域 MQ 损坏,检测不到离子,但右侧 区域
9、QN 仍能正常检测到离23 13子在适当调节加速电压后,原本打在 MQ 的离子即可在 QN 检测到6(1)求原本打在 MN 中点 P 的离子质量 m;(2)为使原本打在 P 的离子能打在 QN 区域,求加速电压 U 的调节范围;(3)为了在 QN 区域将原本打在 MQ 区域的所有离子检测完整,求需要调节 U 的最少次数(取 lg 20.301,lg 30.477,lg 50.699)【答案】(1) (2) U (3)3 次9qB2L232U0 100U081 16U09(2)由(1)知, U 离子打在 Q 点时 r L, U16U0r29L2 56 100U081离子打在 N 点时 r L,
10、U ,则电压的范围16U09 U 100U081 16U09(2)加电场后,小球从 O 点到 A 点和 B 点,高度分别降低了 和 ,设电势能分别减小 EpA和 EpB,d2 3d27由能量守恒及式得 EpA3 Ek0 Ek0 mgd Ek012 23 EpB6 Ek0 Ek0 mgd Ek032在匀强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的设直线 OB 上的 M 点与 A 点等电势, M 与 O 点的距离为 x,如图,则有 x32d EpA EpB解得 x d.MA 为等势线,电场必与其垂线 OC 方向平行设电场方向与竖直向下的方向的夹角为 ,由几何关系可得 30即电场方向与竖直向下的方向的夹
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