2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 磁場(chǎng) 專題強(qiáng)化十一 帶電粒子在疊加場(chǎng)和組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案
《2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 磁場(chǎng) 專題強(qiáng)化十一 帶電粒子在疊加場(chǎng)和組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 磁場(chǎng) 專題強(qiáng)化十一 帶電粒子在疊加場(chǎng)和組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(15頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 專題強(qiáng)化十一 帶電粒子在疊加場(chǎng)和組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 專題解讀 1.本專題是磁場(chǎng)、力學(xué)、電場(chǎng)等知識(shí)的綜合應(yīng)用,高考往往以計(jì)算壓軸題的形式出現(xiàn). 2.學(xué)習(xí)本專題,可以培養(yǎng)同學(xué)們的審題能力、推理能力和規(guī)范表達(dá)能力.針對(duì)性的專題訓(xùn)練,可以提高同學(xué)們解決難題壓軸題的信心. 3.用到的知識(shí)有:動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)(牛頓運(yùn)動(dòng)定律)、運(yùn)動(dòng)學(xué)觀點(diǎn)、能量觀點(diǎn)(動(dòng)能定理、能量守恒)、電場(chǎng)的觀點(diǎn)(類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律)、磁場(chǎng)的觀點(diǎn)(帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的規(guī)律). 命題點(diǎn)一 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.帶電粒子在疊加場(chǎng)中無(wú)約束情況下的運(yùn)動(dòng) (1)洛倫茲力、重力并存 ①若重力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線
2、運(yùn)動(dòng). ②若重力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,故機(jī)械能守恒,由此可求解問(wèn)題. (2)電場(chǎng)力、洛倫茲力并存(不計(jì)重力的微觀粒子) ①若電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若電場(chǎng)力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用動(dòng)能定理求解問(wèn)題. (3)電場(chǎng)力、洛倫茲力、重力并存 ①若三力平衡,一定做勻速直線運(yùn)動(dòng). ②若重力與電場(chǎng)力平衡,一定做勻速圓周運(yùn)動(dòng). ③若合力不為零且與速度方向不垂直,將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動(dòng)能定理求解問(wèn)題. 2.帶電粒子在疊加場(chǎng)中有約束情況下的運(yùn)動(dòng)
3、 帶電粒子在疊加場(chǎng)中受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見的運(yùn)動(dòng)形式有直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),此時(shí)解題要通過(guò)受力分析明確變力、恒力做功情況,并注意洛倫茲力不做功的特點(diǎn),運(yùn)用動(dòng)能定理、能量守恒定律結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解. 例1 (2017·全國(guó)卷Ⅰ·16)如圖1,空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向豎直向上(與紙面平行),磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里,三個(gè)帶正電的微粒a、b、c電荷量相等,質(zhì)量分別為ma、mb、mc,已知在該區(qū)域內(nèi),a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng).下列選項(xiàng)正確的是( ) 圖1 A.ma>mb>mc B.mb>m
4、a>mc C.mc>ma>mb D.mc>mb>ma 答案 B 解析 設(shè)三個(gè)微粒的電荷量均為q, a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),說(shuō)明洛倫茲力提供向心力,重力與電場(chǎng)力平衡,即 mag=qE ① b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),三力平衡,則 mbg=qE+qvB ② c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng),三力平衡,則 mcg+qvB=qE ③ 比較①②③式得:mb>ma>mc,選項(xiàng)B正確. 例2 (多選)(2017·河南六市一模)如圖2所示,半徑為R的光滑半圓弧絕緣軌道固定在豎直面內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直于軌道平面向里.一可視為質(zhì)點(diǎn)、質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的小球由
5、軌道左端A點(diǎn)無(wú)初速度滑下,當(dāng)小球滑至軌道最低點(diǎn)C時(shí),給小球再施加一始終水平向右的外力F,使小球能保持不變的速率滑過(guò)軌道右側(cè)的D點(diǎn).若軌道的兩端等高,小球始終與軌道接觸,重力加速度為g,則下列判斷正確的是( ) 圖2 A.小球在C點(diǎn)對(duì)軌道的壓力大小為qB B.小球在C點(diǎn)對(duì)軌道的壓力大小為3mg-qB C.小球從C到D的過(guò)程中,外力F的大小保持不變 D.小球從C到D的過(guò)程中,外力F的功率逐漸增大 答案 BD 解析 小球從A到C,只有重力做功,由機(jī)械能守恒有mgR=mv2,得小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度v=,在C點(diǎn)由牛頓第二定律有FN+qvB-mg=m,解得FN=3mg-qB,再由牛頓第
6、三定律可知小球在C點(diǎn)對(duì)軌道的壓力大小為3mg-qB,故A錯(cuò)誤,B正確;從C到D,小球速率不變,由于軌道對(duì)小球的支持力和洛倫茲力不做功,則重力做負(fù)功的功率和外力F做正功的功率始終大小相等,設(shè)速度方向與豎直方向夾角為θ,則有mgvcos θ=Fvsin θ,得F=,因θ逐漸減小,則外力F逐漸增大,外力F的功率逐漸增大,故C錯(cuò)誤,D正確. 變式1 (2017·河北冀州2月模擬)我國(guó)位于北半球,某地區(qū)存在勻強(qiáng)電場(chǎng)E和可看做勻強(qiáng)磁場(chǎng)的地磁場(chǎng)B,電場(chǎng)與地磁場(chǎng)的方向相同,地磁場(chǎng)的豎直分量和水平分量分別豎直向下和水平向北,一帶電小球以速度v在此區(qū)域內(nèi)沿垂直場(chǎng)強(qiáng)方向在水平面內(nèi)做直線運(yùn)動(dòng),忽略空氣阻力,此地區(qū)的
7、重力加速度為g,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.小球運(yùn)動(dòng)方向?yàn)樽阅舷虮? B.小球可能帶正電 C.小球速度v的大小為 D.小球的比荷為 答案 D 解析 由題意可知,小球受重力、電場(chǎng)力和洛倫茲力,因做直線運(yùn)動(dòng),且F洛=qvB,因此一定做勻速直線運(yùn)動(dòng),那么電場(chǎng)力與洛倫茲力的合力與重力等大反向,因電場(chǎng)與地磁場(chǎng)的方向相同,地磁場(chǎng)的豎直分量和水平分量分別豎直向下和水平向北,則小球受力如圖所示,其中qvB與qE垂直,因小球受力平衡,則受力關(guān)系滿足(mg)2=(Eq)2+(Bqv)2,得=,v=,則D項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤.由受力分析可知小球帶負(fù)電,且運(yùn)動(dòng)方向?yàn)樽詵|向西,則A、B錯(cuò)誤. 變式2 (
8、2016·天津理綜·11)如圖3所示,空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小E=5 N/C,同時(shí)存在著垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其方向與電場(chǎng)方向垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.5 T.有一帶正電的小球,質(zhì)量m=1×10-6 kg,電荷量q=2×10-6 C,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)撤掉磁場(chǎng)(不考慮磁場(chǎng)消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象),取g=10 m/s2,求: 圖3 (1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v的大小和方向; (2)從撤掉磁場(chǎng)到小球再次穿過(guò)P點(diǎn)所在的這條電場(chǎng)線經(jīng)歷的時(shí)間t. 答案 (1)20 m/s 方向與電場(chǎng)方向成60°角斜向上 (2)2 s 解析
9、(1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)受力如圖甲,其所受的三個(gè)力在同一平面內(nèi),合力為零,有qvB= ① 代入數(shù)據(jù)解得v=20 m/s ② 速度v的方向與電場(chǎng)E的方向之間的夾角滿足 tan θ= ③ 代入數(shù)據(jù)解得tan θ= θ=60° ④ (2)解法一 撤去磁場(chǎng),小球在重力與電場(chǎng)力的合力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng),如圖乙所示,設(shè)其加速度為a,有 a= ⑤ 設(shè)撤去磁場(chǎng)后小球在初速度方向上的分位移為x,有 x=vt ⑥ 設(shè)小球在重力與電場(chǎng)力的合力方向上的分位移為y,有 y=at2 ⑦ tan θ= ⑧ 聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得 t=2 s ⑨ 解法二 撤去
10、磁場(chǎng)后,由于電場(chǎng)力垂直于豎直方向,它對(duì)豎直方向的分運(yùn)動(dòng)沒(méi)有影響,以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng),其初速度為 vy=vsin θ ⑤ 若使小球再次穿過(guò)P點(diǎn)所在的電場(chǎng)線,僅需小球的豎直方向上分位移為零,則有vyt-gt2=0 ⑥ 聯(lián)立⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s. 命題點(diǎn)二 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.組合場(chǎng):電場(chǎng)與磁場(chǎng)各位于一定的區(qū)域內(nèi),并不重疊,電場(chǎng)、磁場(chǎng)交替出現(xiàn). 2.分析思路 (1)劃分過(guò)程:將粒子運(yùn)動(dòng)的過(guò)程劃分為幾個(gè)不同的階段,對(duì)不同的階段選取不同的規(guī)律處理. (2)找關(guān)鍵:確定帶電粒子在場(chǎng)區(qū)邊界的速度(包括大小和方向)是解決
11、該類問(wèn)題的關(guān)鍵. (3)畫運(yùn)動(dòng)軌跡:根據(jù)受力分析和運(yùn)動(dòng)分析,大致畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡圖,有利于形象、直觀地解決問(wèn)題. 模型1 磁場(chǎng)與磁場(chǎng)的組合 例3 (2017·全國(guó)卷Ⅲ·24)如圖4,空間存在方向垂直于紙面(xOy平面)向里的磁場(chǎng).在x≥0 區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B0;x<0區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為λB0(常數(shù)λ>1).一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電粒子以速度v0從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿x軸正向射入磁場(chǎng),此時(shí)開始計(jì)時(shí),當(dāng)粒子的速度方向再次沿x軸正向時(shí),求:(不計(jì)重力) 圖4 (1)粒子運(yùn)動(dòng)的時(shí)間; (2)粒子與O點(diǎn)間的距離. 答案 (1)(1+) (2)(1-) 解析 (1
12、)在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,帶電粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng).設(shè)在x≥0區(qū)域,圓周半徑為R1;在x<0區(qū)域,圓周半徑為R2.由洛倫茲力公式及牛頓運(yùn)動(dòng)定律得 qB0v0=m ① qλB0v0=m ② 粒子速度方向轉(zhuǎn)過(guò)180°時(shí),所需時(shí)間t1為 t1= ③ 粒子再轉(zhuǎn)過(guò)180°時(shí),所需時(shí)間t2為 t2= ④ 聯(lián)立①②③④式得,所求時(shí)間為 t=t1+t2=(1+) ⑤ (2)由幾何關(guān)系及①②式得,所求距離為 d=2(R1-R2)=(1-) 變式3 如圖5所示,足夠大的平行擋板A1、A2豎直放置,間距6l.兩板間存在兩個(gè)方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,以水平面MN為理想分界面,Ⅰ區(qū)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為
13、B0,方向垂直紙面向外.A1、A2上各有位置正對(duì)的小孔S1、S2,兩孔與分界面MN的距離均為l.質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子經(jīng)寬度為d的勻強(qiáng)電場(chǎng)由靜止加速后,沿水平方向從S1進(jìn)入Ⅰ區(qū),并直接偏轉(zhuǎn)到MN上的P點(diǎn),再進(jìn)入Ⅱ區(qū),P點(diǎn)與A1板的距離是l的k倍,不計(jì)重力,碰到擋板的粒子不予考慮.
圖5
(1)若k=1,求勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E.
(2)若2 14、子的軌跡半徑R1=l
粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律知qvB0=m ①
粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中加速,根據(jù)動(dòng)能定理有qEd=mv2 ②
聯(lián)立解得E=.
(2)因?yàn)? 15、勻強(qiáng)電場(chǎng),如圖6所示.一帶負(fù)電的粒子從電場(chǎng)中的Q點(diǎn)以速度v0沿x軸正方向開始運(yùn)動(dòng).Q點(diǎn)到y(tǒng)軸的距離為到x軸距離的2倍.粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O離開電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng),最終從x軸上的P點(diǎn)射出磁場(chǎng),P點(diǎn)到y(tǒng)軸距離與Q點(diǎn)到y(tǒng)軸距離相等.不計(jì)粒子重力,問(wèn):
圖6
(1)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度的大小和方向;
(2)電場(chǎng)強(qiáng)度和磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小之比.
答案 (1)v0 方向與x軸正方向成45°角斜向上 (2)
解析 (1)在電場(chǎng)中,粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)Q點(diǎn)到x軸距離為L(zhǎng),到y(tǒng)軸距離為2L,粒子的加速度為a,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,有
2L=v0t ①
L=at2 ②
設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)沿y軸方向的分速度為vy
16、vy=at ③
設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸正方向夾角為α,有
tan α= ④
聯(lián)立①②③④式得α=45° ⑤
即粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度方向與x軸正方向成45°角斜向上.
設(shè)粒子到達(dá)O點(diǎn)時(shí)速度大小為v,由運(yùn)動(dòng)的合成有
v= ⑥
聯(lián)立①②③⑥式得v=v0 ⑦
(2)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E,粒子電荷量為q,質(zhì)量為m,粒子在電場(chǎng)中受到的電場(chǎng)力為F,由牛頓第二定律可得
F=ma ⑧
又F=qE ⑨
設(shè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,所受的洛倫茲力提供向心力,有
qvB=m ⑩
由幾何關(guān)系可知R=L ?
聯(lián)立①②⑦⑧⑨⑩?式得=
17、
變式4 (2017·河南六市一模)如圖7所示,一帶電粒子垂直射入勻強(qiáng)電場(chǎng),經(jīng)電場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后從磁場(chǎng)的左邊界上M點(diǎn)進(jìn)入垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,最后從磁場(chǎng)的左邊界上的N點(diǎn)離開磁場(chǎng).已知帶電粒子的比荷=3.2×109 C/kg,電場(chǎng)強(qiáng)度E=200 V/m,M、N間距MN=1 cm,金屬板長(zhǎng)L=25 cm,粒子的初速度v0=4×105 m/s,帶電粒子的重力忽略不計(jì),求:
圖7
(1)粒子射出電場(chǎng)時(shí)的運(yùn)動(dòng)方向與初速度v0的夾角θ;
(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小.
答案 (1)45° (2)2.5×10-2 T
解析 (1)由牛頓第二定律有qE=ma
粒子在電場(chǎng)中水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),L=v 18、0t
粒子在豎直方向做初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng),射出電場(chǎng)時(shí)的豎直分速度vy=at
速度偏轉(zhuǎn)角的正切值tan θ=
由以上各式代入數(shù)據(jù)解得θ=45°
(2)粒子射出電場(chǎng)時(shí)的速度大小為:
v=
在磁場(chǎng)中洛倫茲力提供向心力:Bqv=m
由幾何關(guān)系得MN=r
代入數(shù)據(jù)解得B=2.5×10-2 T
1.(多選)如圖1所示,一帶電小球在一正交電場(chǎng)、磁場(chǎng)區(qū)域里做勻速圓周運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)方向豎直向下,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,則下列說(shuō)法正確的是( )
圖1
A.小球一定帶正電
B.小球一定帶負(fù)電
C.小球的繞行方向?yàn)轫槙r(shí)針
D.改變小球的速度大小,小球?qū)⒉蛔鰣A周運(yùn)動(dòng)
答案 BC 19、
2.如圖2所示的虛線區(qū)域內(nèi),充滿垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng).一帶電粒子a(不計(jì)重力)以一定的初速度由左邊界的O點(diǎn)射入磁場(chǎng)、電場(chǎng)區(qū)域,恰好沿直線由區(qū)域右邊界的O′點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)穿出.若撤去該區(qū)域內(nèi)的磁場(chǎng)而保留電場(chǎng)不變,另一個(gè)同樣的粒子b(不計(jì)重力)仍以相同初速度由O點(diǎn)射入,從區(qū)域右邊界穿出,則粒子b( )
圖2
A.穿出位置一定在O′點(diǎn)下方
B.穿出位置一定在O′點(diǎn)上方
C.運(yùn)動(dòng)時(shí),在電場(chǎng)中的電勢(shì)能一定減小
D.在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),動(dòng)能一定減小
答案 C
3.在xOy平面內(nèi),以拋物線OM為界,MOy區(qū)域內(nèi)存在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E,y軸為電場(chǎng)的右 20、邊界;MOx區(qū)域內(nèi)有垂直于平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),x軸為磁場(chǎng)的下邊界,如圖3所示.質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子從y軸上P(0,h)點(diǎn)以垂直于y軸的初速度進(jìn)入電場(chǎng)中,經(jīng)電場(chǎng)后以與x軸成45°角的速度從拋物線上的Q點(diǎn)(圖中未畫出)進(jìn)入磁場(chǎng),已知Q點(diǎn)的縱坐標(biāo)為,粒子重力不計(jì).
圖3
(1)試求帶電粒子從P射入電場(chǎng)時(shí)的速度大??;
(2)若O為拋物線OM的頂點(diǎn),寫出邊界OM的拋物線方程;
(3)要使帶電粒子不穿過(guò)x軸,試確定勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B應(yīng)滿足的條件.
答案 (1) (2) y= (3)B≥(2+2)
解析 (1)帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得粒子加速度
a= 21、①
過(guò)邊界OM時(shí)y方向上的速度大小為vy,
則vy2=2a(h-) ②
由此時(shí)速度方向與x軸成45°角可知vy=v0 ③
聯(lián)立①②③解得v0=. ④
(2)O為拋物線頂點(diǎn),Q點(diǎn)縱坐標(biāo)為y= ⑤
由類平拋運(yùn)動(dòng)可得x=v0t,=at2 ⑥
聯(lián)立①④⑥解得x=h ⑦
將Q(h,)、O(0,0)代入x2=2py即可得MO的拋物線方程為y=.
(3)帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,設(shè)粒子在磁場(chǎng)中的軌道半徑為R,要使粒子不穿過(guò)x軸,則由幾何關(guān)系得
R+Rsin 45°≤ ⑧
粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的速度大小
v=v0 ⑨
由牛頓第二定律得qvB=m ⑩
聯(lián)立④⑧⑨⑩解得 22、B≥(2+2).
4.如圖4甲所示,在xOy平面內(nèi)存在磁場(chǎng)和電場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度和電場(chǎng)強(qiáng)度大小隨時(shí)間周期性變化,B的變化周期為4t0,E的變化周期為2t0,變化規(guī)律分別如圖乙和圖丙所示.在t=0時(shí)刻從O點(diǎn)發(fā)射一帶負(fù)電的粒子(不計(jì)重力),初速度大小為v0,方向沿y軸正方向.在x軸上有一點(diǎn)A(圖中未標(biāo)出),坐標(biāo)為(,0).若規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強(qiáng)度的正方向,y軸正方向?yàn)殡妶?chǎng)強(qiáng)度的正方向,v0、t0、B0為已知量,磁感應(yīng)強(qiáng)度與電場(chǎng)強(qiáng)度的大小滿足:=;粒子的比荷滿足:=.求:
圖4
(1)在t=時(shí),粒子的位置坐標(biāo);
(2)粒子偏離x軸的最大距離;
(3)粒子運(yùn)動(dòng)至A點(diǎn)的時(shí)間.
答案 ( 23、1)(,) (2)(+)v0t0 (3)32t0
解析 (1)在0~t0時(shí)間內(nèi),粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得qB0v0=mr1=
解得T=2t0,r1==
則粒子在時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)過(guò)的圓心角α=
所以在t=時(shí),粒子的位置坐標(biāo)為(,).
(2)在t0~2t0時(shí)間內(nèi),設(shè)粒子經(jīng)電場(chǎng)加速后的速度為v,粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示
則v=v0+t0=2v0
運(yùn)動(dòng)的位移x=t0=1.5v0t0
在2t0~3t0時(shí)間內(nèi)粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑r2=2r1=
故粒子偏離x軸的最大距離h=x+r2=1.5v0t0+=(+)v0t0.
(3)粒子在xOy平面內(nèi)做周期性運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)周期為4 24、t0
故粒子在一個(gè)周期內(nèi)向右運(yùn)動(dòng)的距離d=2r1+2r2=
AO間的距離為=8d
所以,粒子運(yùn)動(dòng)至A點(diǎn)的時(shí)間t=32t0.
5.如圖5所示,豎直平面坐標(biāo)系xOy的第一象限,有垂直xOy平面向外的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)和豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),大小分別為B和E;第四象限有垂直xOy平面向里的水平勻強(qiáng)電場(chǎng),大小也為E;第三象限內(nèi)有一絕緣光滑豎直放置的半徑為R的半圓軌道,軌道最高點(diǎn)與坐標(biāo)原點(diǎn)O相切,最低點(diǎn)與絕緣光滑水平面相切于N.一質(zhì)量為m的帶電小球從y軸上(y>0)的P點(diǎn)沿x軸正方向進(jìn)入第一象限后做圓周運(yùn)動(dòng),恰好通過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)O,且水平切入半圓軌道并沿軌道內(nèi)側(cè)運(yùn)動(dòng),過(guò)N點(diǎn)水平進(jìn)入第四象限,并在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)( 25、已知重力加速度為g).
圖5
(1)判斷小球的帶電性質(zhì)并求出其所帶電荷量;
(2)P點(diǎn)距坐標(biāo)原點(diǎn)O至少多高;
(3)若該小球以滿足(2)中OP最小值的位置和對(duì)應(yīng)速度進(jìn)入第四象限,通過(guò)N點(diǎn)開始計(jì)時(shí),經(jīng)時(shí)間t=2小球距坐標(biāo)原點(diǎn)O的距離s有多遠(yuǎn)?
答案 (1)帶正電 (2) (3)2R
解析 (1)小球進(jìn)入第一象限后做圓周運(yùn)動(dòng),說(shuō)明重力與電場(chǎng)力平衡,設(shè)小球所帶電荷量為q,則有qE=mg
解得q=
又電場(chǎng)方向豎直向上,故小球帶正電.
(2)設(shè)勻速圓周運(yùn)動(dòng)的速度為v、軌道半徑為r,由洛倫茲力提供向心力得qBv=
小球恰能通過(guò)半圓軌道的最高點(diǎn)并沿軌道運(yùn)動(dòng),則應(yīng)滿足mg=
解得r 26、=
即P、O的最小距離為
y=2r=.
(3)設(shè)小球到達(dá)N點(diǎn)的速度為vN,小球由O運(yùn)動(dòng)到N的過(guò)程中,由機(jī)械能守恒得
2mgR=mvN2-mv2
解得vN=
小球從N點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域后做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度為a,則
沿x軸方向有x=vNt
沿電場(chǎng)方向有z=at2
由牛頓第二定律得a=
經(jīng)t時(shí)間小球距坐標(biāo)原點(diǎn)O的距離為
s==2R.
6.(2018·廣東中山調(diào)研)如圖6所示,兩平行金屬板A、B間的電勢(shì)差為U=5×104 V.在B板的右側(cè)有兩個(gè)方向不同但寬度相同的有界磁場(chǎng)Ⅰ、Ⅱ,它們的寬度為d1=d2=6.25 m,磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為B1=2.0 T、B2=4.0 T,方向如圖中 27、所示.現(xiàn)有一質(zhì)量m=1.0×10-8 kg、電荷量q=1.6×10-6 C、重力忽略不計(jì)的粒子從A板的O點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)過(guò)加速后恰好從B板的小孔Q處飛出.試求:
圖6
(1)帶電粒子從加速電場(chǎng)中出來(lái)的速度v的大??;
(2)帶電粒子穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ所用的時(shí)間t;
(3)帶電粒子從磁場(chǎng)區(qū)域Ⅱ射出時(shí)的速度方向與邊界面的夾角;
(4)若d1的寬度不變,改變d2的寬度,要使粒子不能從Ⅱ區(qū)飛出磁場(chǎng),則d2的寬度至少為多大?
答案 (1)4.0×103 m/s (2) s (3)60° (4)9.375 m
解析 (1)粒子在電場(chǎng)中做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理有:
qU=mv2-0,解得v 28、=4.0×103 m/s.
(2)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲,
設(shè)粒子在磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r,由洛倫茲力提供向心力得:qvB1=
代入數(shù)據(jù)解得
r=12.5 m
設(shè)粒子在Ⅰ區(qū)內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角為θ,則:
sin θ===
所以θ=30°
粒子在Ⅰ區(qū)運(yùn)動(dòng)周期
T=
則粒子在Ⅰ區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí)間
t=T
解得t= s
(3)設(shè)粒子在Ⅱ區(qū)做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為R,
則qvB2=
解得R=6.25 m
如圖甲所示,由幾何關(guān)系可知△MO2P為等邊三角形,
所以粒子離開Ⅱ區(qū)域時(shí)速度方向與邊界面的夾角為α=60°
(4)要使粒子不能從Ⅱ區(qū)飛出磁場(chǎng),粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡與磁場(chǎng)邊界相切時(shí),由圖乙可知Ⅱ區(qū)磁場(chǎng)的寬度至少為:d2=R+Rcos 60°=1.5R=9.375 m
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