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人教高中物理专题强化十四 带电粒子在叠加场和组合场中的运动.docx


高中 高一 下学期 物理 人教版

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人教高中物理专题强化十四 带电粒子在叠加场和组合场中的运动.docx
文档介绍:
专题强化十四 带电粒子在叠加场和组合场中的运动
【专题解读】 1.本专题是磁场、力学、电场等知识的综合应用,高考往往以计算压轴题的形式出现。
2.学****本专题,可以培养同学们的审题能力、推理能力和规范表达能力。针对性的专题训练,可以提高同学们解决难题、压轴题的信心。
题型一 带电粒子在叠加场中的运动
1.叠加场
电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存。
2.无约束情况下的运动
(1)洛伦兹力、重力并存
①若重力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动。
②若重力和洛伦兹力不平衡,则带电粒子将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,故机械能守恒,由此可求解问题。
(2)电场力、洛伦兹力并存(不计重力的微观粒子)
①若电场力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动。
②若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电粒子将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用动能定理求解问题。
(3)电场力、洛伦兹力、重力并存
①若三力平衡,一定做匀速直线运动。
②若重力与电场力平衡,一定做匀速圆周运动。
③若合力不为零且与速度方向不垂直,将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用能量守恒定律或动能定理求解问题。
3.有约束情况下的运动
带电粒子在叠加场中受轻杆、轻绳、圆环、轨道等约束的情况下,常见的运动形式有直线运动和圆周运动,此时解题要通过受力分析明确变力、恒力做功情况,并注意洛伦兹力不做功的特点,运用动能定理、能量守恒定律结合牛顿运动定律求解。
【例1】 (2020·安徽蚌埠市第二次质检)如图1,在竖直xOy平面内有一个半径为R的圆形区域与x轴相切于O点,在圆形区域外(包括圆形边界)的空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,xOy平面内有沿y轴负方向的匀强电场。现从坐标原点O以速率v向第一象限内的不同方向发射相同的带电小球,小球的质量为m、电荷量为-q(q>0),所有小球均在磁场中做匀速圆周运动,且都能沿平行于x轴的方向进入圆形区域并再次通过O点,不计小球间的相互作用,重力加速度为g,求:
图1
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)沿与x轴正向成60°角发射的小球从O点开始运动到再次通过O点经历的时间。
答案 (1) (2) (3)
解析 (1)小球在磁场中做匀速圆周运动,则电场力和重力平衡,即qE=mg,匀强电场的电场强度大小E=。
(2)小球从O点以与x轴成θ角射入第一象限,运动轨迹如图,
轨迹圆心C′与交点D的连线平行y轴,设圆形区域的圆心为C,由几何关系可知,四边形C′DCO是菱形,所以小球在磁场中运动的轨道半径为
r=R
洛伦兹力提供向心力,
即qvB=m
可得磁感应强度B=。
(3)小球从O点以与x轴成θ=角射入第一象限
小球在磁场中的运动周期T=
小球在磁场中运动时间t1=2×T
小球在圆形区域做匀速直线运动,通过的距离L=2Rsin θ
运动时间t2=
从O点出发到再次回到O点经历的时间
t=t1+t2=
将θ=代入,解得t=。
【变式1】 (2020·山东济南市5月高考模拟)如图2所示,两平行金属板水平放置,板长和板间距均为L,两板间接有直流电源,极板间有垂直纸面向外的匀强磁场。一带电微粒从板左端中央位置以速度v0=垂直磁场方向水平进入极板,微粒恰好做匀速直线运动。若保持a板不动,让b板向下移动0.5L,微粒从原位置以相同速度进入,恰好做匀速圆周运动,重力加速度为g,则该微粒在极板间做匀速圆周运动的时间为(  )
图2
A. B.
C. D.
答案 A
解析 微粒恰好做匀速直线运动时,有q=qv0B+mg,恰好做匀速圆周运动时,有q=mg,联立解得=qv0B,即v0=,由题意可知v0=,则有=,由公式qv0B=m,
得R=,联立解得R=2L,微粒运动轨迹如图所示,由几何关系可得∠MON=30°,所以微粒在磁场中运动的时间为t=×=,故A正确,B、C、D错误。
【变式2】 (2020·江苏南京市六校联合体5月联考)如图3所示,位于竖直平面内的坐标系xOy,在其第三象限空间有沿水平方向的、垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,还有沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E=2 N/C,第一象限空间有沿y轴负方向的、场强大小也为E的匀强电场,并在y>h=1.6 m 的区域有磁感应强度也为B垂直于纸面向外的匀强磁场。一个带电荷量为q的油滴从图中第三象限的P点获得一初速度v0=4 m/s,恰好能沿PO做匀速直线运动(PO与x轴负方向的夹角为θ=45°),并从原点O进入第一象限。已知重力加速度g=10 m/s2。求:
图3
(1)油滴所带电性以及磁场磁感应强度B;
(2
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