2013年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題四 帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
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1、 2013年高考二輪復(fù)習(xí)專題四 帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 知識(shí)網(wǎng)絡(luò) 考點(diǎn)預(yù)測(cè) 帶電粒子在電場(chǎng)、磁場(chǎng)(或電場(chǎng)、磁場(chǎng)和重力場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng))中的運(yùn)動(dòng)是高中物理中的重點(diǎn)內(nèi)容,這類問(wèn)題對(duì)學(xué)生的空間想象能力、分析綜合能力、應(yīng)用數(shù)學(xué)知識(shí)處理物理問(wèn)題的能力有較高的要求,是考查考生多項(xiàng)能力的極好載體,因此成為高考的熱點(diǎn),在實(shí)行了多年的理科綜合能力測(cè)試中也是每年都考,且分值較高.從試題的難度上看,多屬于中等難度和較難的題,特別是只要出現(xiàn)計(jì)算題就一定是難度較大的綜合題.考題有可能以科學(xué)技術(shù)的具體問(wèn)題為背景,從實(shí)際問(wèn)題中獲取并處理信息,把實(shí)際問(wèn)題轉(zhuǎn)化成物理問(wèn)題,提高分析解決實(shí)際問(wèn)題的能力是教學(xué)中的重點(diǎn).
2、計(jì)算題還常常成為試卷的壓軸題,預(yù)計(jì)在2013年高考中仍然會(huì)出現(xiàn)帶電粒子在復(fù)合的或組合的電場(chǎng)和磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題. 要點(diǎn)歸納 一、不計(jì)重力的帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.帶電粒子在電場(chǎng)中加速 當(dāng)電荷量為q、質(zhì)量為m、初速度為v0的帶電粒子經(jīng)電壓U加速后,速度變?yōu)関t,由動(dòng)能定理得:qU=mvt2-mv02.若v0=0,則有vt=,這個(gè)關(guān)系式對(duì)任意靜電場(chǎng)都是適用的. 對(duì)于帶電粒子在電場(chǎng)中的加速問(wèn)題,應(yīng)突出動(dòng)能定理的應(yīng)用. 2.帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn) 電荷量為q、質(zhì)量為m的帶電粒子由靜止開始經(jīng)電壓U1加速后,以速度v1垂直進(jìn)入由兩帶電平行金屬板產(chǎn)生的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,則帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中做
3、類平拋運(yùn)動(dòng),其軌跡是一條拋物線(如圖4-1所示). 圖4-1 qU1=mv12 設(shè)兩平行金屬板間的電壓為U2,板間距離為d,板長(zhǎng)為L(zhǎng). (1)帶電粒子進(jìn)入兩板間后 粒子在垂直于電場(chǎng)的方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),有: vx=v1,L=v1t 粒子在平行于電場(chǎng)的方向上做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),有: vy=at,y=at2,a==. (2)帶電粒子離開極板時(shí) 側(cè)移距離y=at2== 軌跡方程為:y=(與m、q無(wú)關(guān)) 偏轉(zhuǎn)角度φ的正切值tan φ=== 若在偏轉(zhuǎn)極板右側(cè)D距離處有一豎立的屏,在求電子射到屏上的側(cè)移距離時(shí)有一個(gè)很有用的推論,即:所有離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)電荷好像都
4、是從極板的中心沿中心與射出點(diǎn)的連線射出的.這樣很容易得到電荷在屏上的側(cè)移距離y′=. 以上公式要求在能夠證明的前提下熟記,并能通過(guò)以上式子分析、討論側(cè)移距離和偏轉(zhuǎn)角度與帶電粒子的速度、動(dòng)能、比荷等物理量的關(guān)系. 二、不計(jì)重力的帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.勻速直線運(yùn)動(dòng):若帶電粒子的速度方向與勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向平行,則粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng). 2.勻速圓周運(yùn)動(dòng):若帶電粒子的速度方向與勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向垂直,則粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng). 質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子以初速度v垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其角速度為ω,軌道半徑為R,運(yùn)動(dòng)的周期為T,則有: qvB=m=mRω2=mvω=mR()2=
5、mR(2πf)2 R= T=(與v、R無(wú)關(guān)),f==. 3.對(duì)于帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題,應(yīng)注意把握以下幾點(diǎn). (1)粒子圓軌跡的圓心的確定 ①若已知粒子在圓周運(yùn)動(dòng)中的兩個(gè)具體位置及通過(guò)某一位置時(shí)的速度方向,可在已知的速度方向的位置作速度的垂線,同時(shí)作兩位置連線的中垂線,兩垂線的交點(diǎn)為圓軌跡的圓心,如圖4-2 所示. ②若已知做圓周運(yùn)動(dòng)的粒子通過(guò)某兩個(gè)具體位置的速度方向,可在兩位置上分別作兩速度的垂線,兩垂線的交點(diǎn)為圓軌跡的圓心,如圖4-3所示. ③若已知做圓周運(yùn)動(dòng)的粒子通過(guò)某一具體位置的速度方向及圓軌跡的半徑R,可在該位置上作速度的垂線,垂線上距該位置R處的點(diǎn)為
6、圓軌跡的圓心(利用左手定則判斷圓心在已知位置的哪一側(cè)),如圖4-4所示. 圖4-2 圖4-3 圖4-4 (2)粒子圓軌跡的半徑的確定 ①可直接運(yùn)用公式R= 來(lái)確定. ②畫出幾何圖形,利用半徑R與題中已知長(zhǎng)度的幾何關(guān)系來(lái)確定.在利用幾何關(guān)系時(shí),要注意一個(gè)重要的幾何特點(diǎn),即:粒子速度的偏向角φ等于對(duì)應(yīng)軌跡圓弧的圓心角α,并等于弦切角θ的2倍,如圖4-5所示. 圖4-5 (3)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期的確定 ①可直接運(yùn)用公式T= 來(lái)確定. ②利用周期T與題中已知時(shí)間t的關(guān)系來(lái)確定.若粒子在時(shí)間t內(nèi)通過(guò)的圓弧所對(duì)應(yīng)的圓心角為α,則有:t=·T(或t=·T). (4)
7、圓周運(yùn)動(dòng)中有關(guān)對(duì)稱的規(guī)律 ①?gòu)拇艌?chǎng)的直邊界射入的粒子,若再?gòu)拇诉吔缟涑?,則速度方向與邊界的夾角相等,如圖4-6所示. ②在圓形磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi),沿徑向射入的粒子必沿徑向射出,如圖4-7所示. 圖4-6 圖4-7 (5)帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的極值問(wèn)題 剛好穿出磁場(chǎng)邊界的條件通常是帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡與邊界相切. 三、帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.高中階段所涉及的復(fù)合場(chǎng)有四種組合形式,即:①電場(chǎng)與磁場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng);②磁場(chǎng)與重力場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng);③電場(chǎng)與重力場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng);④電場(chǎng)、磁場(chǎng)與重力場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng). 2.帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)性質(zhì)取決于帶電粒子所受的合外力及初速度,因此
8、應(yīng)把帶電粒子的運(yùn)動(dòng)情況和受力情況結(jié)合起來(lái)進(jìn)行分析.當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中所受的合外力為零時(shí),帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng)(如速度選擇器);當(dāng)帶電粒子所受的重力與電場(chǎng)力等值、反向,由洛倫茲力提供向心力時(shí),帶電粒子在垂直磁場(chǎng)的平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng);當(dāng)帶電粒子所受的合外力是變力,且與初速度的方向不在一條直線上時(shí),粒子做非勻變速曲線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡也隨之不規(guī)范地變化.因此,要確定粒子的運(yùn)動(dòng)情況,必須明確有幾種場(chǎng),粒子受幾種力,重力是否可以忽略. 3.帶電粒子所受三種場(chǎng)力的特征 (1)洛倫茲力的大小跟速度方向與磁場(chǎng)方向的夾角有關(guān).當(dāng)帶電粒子的速度方向與磁場(chǎng)方向平行時(shí),f洛=0;當(dāng)帶電粒子的速度方向與磁場(chǎng)方向垂
9、直時(shí),f洛=qvB.當(dāng)洛倫茲力的方向垂直于速度v和磁感應(yīng)強(qiáng)度B所決定的平面時(shí),無(wú)論帶電粒子做什么運(yùn)動(dòng),洛倫茲力都不做功. (2)電場(chǎng)力的大小為qE,方向與電場(chǎng)強(qiáng)度E的方向及帶電粒子所帶電荷的性質(zhì)有關(guān).電場(chǎng)力做功與路徑無(wú)關(guān),其數(shù)值除與帶電粒子的電荷量有關(guān)外,還與其始末位置的電勢(shì)差有關(guān). (3)重力的大小為mg,方向豎直向下.重力做功與路徑無(wú)關(guān),其數(shù)值除與帶電粒子的質(zhì)量有關(guān)外,還與其始末位置的高度差有關(guān). 注意:①微觀粒子(如電子、質(zhì)子、離子)一般都不計(jì)重力;②對(duì)帶電小球、液滴、金屬塊等實(shí)際的物體沒(méi)有特殊交代時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮其重力;③對(duì)未知名的、題中又未明確交代的帶電粒子,是否考慮其重力,則應(yīng)根
10、據(jù)題給的物理過(guò)程及隱含條件具體分析后作出符合實(shí)際的決定. 4.帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)的分析方法 (1)當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)平衡條件列方程求解. (2)當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),往往應(yīng)用牛頓第二定律和平衡條件列方程聯(lián)立求解. (3)當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做非勻速曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),應(yīng)選用動(dòng)能定理或動(dòng)量守恒定律列方程求解. 注意:如果涉及兩個(gè)帶電粒子的碰撞問(wèn)題,要根據(jù)動(dòng)量守恒定律列方程,再與其他方程聯(lián)立求解. 由于帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的受力情況復(fù)雜,運(yùn)動(dòng)情況多變,往往出現(xiàn)臨界問(wèn)題,這時(shí)應(yīng)以題目中的“恰好”、“最大”、“最高”、“至少”等詞語(yǔ)為突破口,挖掘隱含條件,
11、并根據(jù)臨界條件列出輔助方程,再與其他方程聯(lián)立求解. 熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn) 一、根據(jù)帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行分析推理 圖4-8 ●例1 如圖4-8所示,MN是一正點(diǎn)電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)中的一條電場(chǎng)線.一個(gè)帶負(fù)電的粒子(不計(jì)重力)從a到b穿越這條電場(chǎng)線的軌跡如圖中虛線所示.下列結(jié)論正確的是( ) A.帶電粒子從a到b的過(guò)程中動(dòng)能逐漸減小 B.正點(diǎn)電荷一定位于M點(diǎn)的左側(cè) C.帶電粒子在a點(diǎn)時(shí)具有的電勢(shì)能大于在b點(diǎn)時(shí)具有的電勢(shì)能 D.帶電粒子在a點(diǎn)的加速度大于在b點(diǎn)的加速度 【解析】由做曲線運(yùn)動(dòng)的物體的受力特點(diǎn)知帶負(fù)電的粒子受到的電場(chǎng)力指向曲線的內(nèi)側(cè),故電場(chǎng)線MN的方向?yàn)镹→M,正點(diǎn)電荷位
12、于N的右側(cè),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由a、b兩點(diǎn)的位置關(guān)系知b點(diǎn)更靠近場(chǎng)源電荷,故帶電粒子在a點(diǎn)受到的庫(kù)侖力小于在b點(diǎn)受到的庫(kù)侖力,粒子在b點(diǎn)的加速度大,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;由上述電場(chǎng)力的方向知帶電粒子由a運(yùn)動(dòng)到b的過(guò)程中電場(chǎng)力做正功,動(dòng)能增大,電勢(shì)能減小,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤、C正確. [答案] C 【點(diǎn)評(píng)】本專題內(nèi)容除了在高考中以常見的計(jì)算題形式出現(xiàn)外,有時(shí)候也以選擇題形式出現(xiàn),通過(guò)帶電粒子在非勻強(qiáng)電場(chǎng)中(只受電場(chǎng)力)的運(yùn)動(dòng)軌跡來(lái)分析電場(chǎng)力和能的特性是一種重要題型,解析這類問(wèn)題時(shí)要注意以下三點(diǎn): ①電場(chǎng)力一定沿電場(chǎng)線曲線的切線方向且一定指向軌跡曲線的內(nèi)側(cè); ②W電=qUa b=Ekb-Eka; ③當(dāng)電場(chǎng)線為
13、曲線時(shí),電荷的運(yùn)動(dòng)軌跡不會(huì)與之重合. 二、帶電粒子在電場(chǎng)中的加速與偏轉(zhuǎn) 圖4-9 ●例2 噴墨打印機(jī)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖4-9所示,其中墨盒可以發(fā)出墨汁微滴,其半徑約為1×10-5 m,此微滴經(jīng)過(guò)帶電室時(shí)被帶上負(fù)電,帶電荷量的多少由計(jì)算機(jī)按字體筆畫的高低位置輸入信號(hào)加以控制.帶電后的微滴以一定的初速度進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),帶電微滴經(jīng)過(guò)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)發(fā)生偏轉(zhuǎn)后打到紙上,顯示出字體.無(wú)信號(hào)輸入時(shí),墨汁微滴不帶電,徑直通過(guò)偏轉(zhuǎn)板而注入回流槽流回墨盒.偏轉(zhuǎn)板長(zhǎng)1.6 cm,兩板間的距離為0.50 cm,偏轉(zhuǎn)板的右端距紙3.2 cm.若墨汁微滴的質(zhì)量為1.6×10-10 kg,以20 m/s的初速度垂直于電場(chǎng)方向
14、進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),兩偏轉(zhuǎn)板間的電壓是8.0×103 V,其打到紙上的點(diǎn)距原射入方向的距離是2.0 mm.求這個(gè)墨汁微滴通過(guò)帶電室所帶的電荷量的多少.(不計(jì)空氣阻力和重力,可以認(rèn)為偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)只局限于平行板電容器的內(nèi)部,忽略邊緣電場(chǎng)的不均勻性)為了使紙上的字放大10%,請(qǐng)你分析并提出一個(gè)可行的方法. 【解析】設(shè)墨汁微滴所帶的電荷量為q,它進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后做類平拋運(yùn)動(dòng),離開電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng)打到紙上,則距原入射方向的距離為:y=at2+Ltan φ 又a=,t=,tan φ= 解得:y=(+L) 代入數(shù)據(jù)得:q=1.25×10-13 C 要將字體放大10%,只要使y增大為原來(lái)的1.1倍,可采用的措施
15、為將兩偏轉(zhuǎn)板間的電壓增大到8.8×103 V,或?qū)⑵D(zhuǎn)板右端與紙的間距增大到3.6 cm. [答案] 1.25×10-13 C 將兩偏轉(zhuǎn)板間的電壓增大到8.8×103 V,或?qū)⑵D(zhuǎn)板右端與紙的間距增大到3.6 cm 【點(diǎn)評(píng)】①本題也可直接根據(jù)推論公式y(tǒng)=(+L)tan φ=(+L)進(jìn)行計(jì)算. ②和平拋運(yùn)動(dòng)問(wèn)題一樣,這類題型中偏轉(zhuǎn)角度的正切表達(dá)式在解題中往往較為關(guān)鍵,且有tan θ=2tan α(α為射出點(diǎn)的位移方向與入射方向的夾角)的特點(diǎn). ★同類拓展1 如圖4-10甲所示,在真空中,有一半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向外.在磁場(chǎng)右側(cè)有一對(duì)平行金屬板M和N,兩板間距
16、為R,板長(zhǎng)為2R,板間的中心線O1O2與磁場(chǎng)的圓心O在同一直線上.有一電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電的粒子以速度v0從圓周上的a點(diǎn)沿垂直于半徑OO1并指向圓心O的方向進(jìn)入磁場(chǎng),當(dāng)從圓周上的O1點(diǎn)水平飛出磁場(chǎng)時(shí),給M、N兩板加上如圖4-10乙所示的電壓,最后粒子剛好以平行于N板的速度從N板的邊緣飛出.(不計(jì)粒子所受到的重力、兩板正對(duì)面之間為勻強(qiáng)電場(chǎng),邊緣電場(chǎng)不計(jì)) 圖4-10 (1)求磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B. (2)求交變電壓的周期T和電壓U0的值. (3)當(dāng)t=時(shí),該粒子從M、N板右側(cè)沿板的中心線仍以速度v0射入M、N之間,求粒子從磁場(chǎng)中射出的點(diǎn)到a點(diǎn)的距離. 【解析】(1)粒子自a點(diǎn)
17、進(jìn)入磁場(chǎng),從O1點(diǎn)水平飛出磁場(chǎng),則其運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為R. 由qv0B=m,解得:B=. (2)粒子自O(shè)1點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)后恰好從N板的邊緣平行極板飛出,設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,根據(jù)類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有: 2R=v0t =2n·()2 又t=nT (n=1,2,3…) 解得:T= (n=1,2,3…) U0= (n=1,2,3…). 圖4-10丙 (3)當(dāng)t=時(shí),粒子以速度v0沿O2O1射入電場(chǎng),該粒子恰好從M板邊緣以平行于極板的速度射入磁場(chǎng),進(jìn)入磁場(chǎng)的速度仍為v0,運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為R.設(shè)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的點(diǎn)為b,離開磁場(chǎng)時(shí)的點(diǎn)為c,圓心為O3,如圖4-10丙所示,四邊形ObO3c是菱形,所以O(shè)c
18、∥O3b,故c、O、a三點(diǎn)共線,ca即為圓的直徑,則c、a間的距離d=2R. [答案] (1) (2) (n=1,2,3…) (n=1,2,3…) (3)2R 【點(diǎn)評(píng)】帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的運(yùn)動(dòng)是類平拋運(yùn)動(dòng),解此類題目的關(guān)鍵是將運(yùn)動(dòng)分解成兩個(gè)簡(jiǎn)單的直線運(yùn)動(dòng),題中沿電場(chǎng)方向的分運(yùn)動(dòng)就是“受力周期性變化的加速運(yùn)動(dòng)”. 三、帶電粒子在有界磁場(chǎng)中(只受洛倫茲力)的運(yùn)動(dòng) 1.帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)大體包含五種常見情境,即:無(wú)邊界磁場(chǎng)、單邊界磁場(chǎng)、雙邊界磁場(chǎng)、矩形邊界磁場(chǎng)、圓形邊界磁場(chǎng).帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題綜合性較強(qiáng),解這類問(wèn)題往往要用到圓周運(yùn)動(dòng)的知識(shí)、洛倫茲力,還要牽涉到數(shù)學(xué)中的
19、平面幾何、解析幾何等知識(shí).因此,解此類試題,除了運(yùn)用常規(guī)的解題思路(畫草圖、找“圓心”、定“半徑”等)之外,更應(yīng)側(cè)重于運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)進(jìn)行分析. 2.帶電粒子在有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),其軌跡為不完整的圓周,解決這類問(wèn)題的關(guān)鍵有以下三點(diǎn). ①確定圓周的圓心.若已知入射點(diǎn)、出射點(diǎn)及入射方向、出射方向,可通過(guò)入射點(diǎn)和出射點(diǎn)作垂直于入射方向和出射方向的直線,兩直線的交點(diǎn)即為圓周的圓心;若已知入射點(diǎn)、出射點(diǎn)及入射方向,可通過(guò)入射點(diǎn)作入射線的垂線,連接入射點(diǎn)和出射點(diǎn),作此連線的垂直平分線,兩垂線的交點(diǎn)即為圓周的圓心. ②確定圓的半徑.一般在圓上作圖,由幾何關(guān)系求出圓的半徑. ③求運(yùn)動(dòng)時(shí)間.找到運(yùn)動(dòng)的圓弧
20、所對(duì)應(yīng)的圓心角θ,由公式t=T 求出運(yùn)動(dòng)時(shí)間. 3.解析帶電粒子穿過(guò)圓形區(qū)域磁場(chǎng)問(wèn)題常可用到以下推論: ①沿半徑方向入射的粒子一定沿另一半徑方向射出. ②同種帶電粒子以相同的速率從同一點(diǎn)垂直射入圓形區(qū)域的勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),若射出方向與射入方向在同一直徑上,則軌跡的弧長(zhǎng)最長(zhǎng),偏轉(zhuǎn)角有最大值且為α=2arcsin=2arcsin. ③在圓形區(qū)域邊緣的某點(diǎn)向各方向以相同速率射出的某種帶電粒子,如果粒子的軌跡半徑與區(qū)域圓的半徑相同,則穿過(guò)磁場(chǎng)后粒子的射出方向均平行(反之,平行入射的粒子也將匯聚于邊緣一點(diǎn)). ●例3 如圖4-11甲所示,空間存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向?yàn)閥軸正方向,磁場(chǎng)方向垂直
21、于xy平面(紙面)向外,電場(chǎng)和磁場(chǎng)都可以隨意加上或撤除,重新加上的電場(chǎng)或磁場(chǎng)與撤除前的一樣.一帶正電荷的粒子從P(0,h)點(diǎn)以一定的速度平行于x軸正向入射.這時(shí)若只有磁場(chǎng),粒子將做半徑為R0的圓周運(yùn)動(dòng);若同時(shí)存在電場(chǎng)和磁場(chǎng),粒子恰好做直線運(yùn)動(dòng).現(xiàn)在只加電場(chǎng),當(dāng)粒子從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到x=R0平面(圖中虛線所示)時(shí),立即撤除電場(chǎng)同時(shí)加上磁場(chǎng),粒子繼續(xù)運(yùn)動(dòng),其軌跡與x軸交于M點(diǎn),不計(jì)重力,求: 圖4-11甲 (1)粒子到達(dá)x=R0平面時(shí)的速度方向與x軸的夾角以及粒子到x軸的距離. (2)M點(diǎn)的橫坐標(biāo)xM. 【解析】(1)粒子做直線運(yùn)動(dòng)時(shí),有:qE=qBv0 做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),有:qBv0= 只
22、有電場(chǎng)時(shí),粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),則有: qE=ma R0=v0t vy=at 解得:vy=v0 粒子的速度大小為:v==v0 速度方向與x軸的夾角為:θ= 粒子與x軸的距離為:H=h+at2=h+. (2)撤去電場(chǎng)加上磁場(chǎng)后,有:qBv=m 解得:R=R0 此時(shí)粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖4-11乙所示.圓心C位于與速度v方向垂直的直線上,該直線與x軸和y軸的夾角均為.由幾何關(guān)系可得C點(diǎn)的坐標(biāo)為: 圖4-11乙 xC=2R0 yC=H-R0=h- 過(guò)C點(diǎn)作x軸的垂線,在△CDM中,有:lCM=R=R0,lCD=y(tǒng)C=h- 解得:lDM== M點(diǎn)的橫坐標(biāo)為:xM=2R0+.
23、 [答案] (1) h+ (2)2R0+ 【點(diǎn)評(píng)】無(wú)論帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)還是在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn),偏轉(zhuǎn)角往往是個(gè)較關(guān)鍵的量. ●例4 如圖4-12甲所示,質(zhì)量為m、電荷量為e的電子從坐標(biāo)原點(diǎn)O處沿xOy平面射入第一象限內(nèi),射入時(shí)的速度方向不同,但大小均為v0.現(xiàn)在某一區(qū)域內(nèi)加一方向向外且垂直于xOy平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,若這些電子穿過(guò)磁場(chǎng)后都能垂直地射到與y軸平行的熒光屏MN上,求: 圖4-12甲 (1)熒光屏上光斑的長(zhǎng)度. (2)所加磁場(chǎng)范圍的最小面積. 【解析】(1)如圖4-12乙所示,要求光斑的長(zhǎng)度,只要找到兩個(gè)邊界點(diǎn)即可.初速度沿x軸正方向的電子沿
24、弧OA運(yùn)動(dòng)到熒光屏MN上的P點(diǎn);初速度沿y軸正方向的電子沿弧OC運(yùn)動(dòng)到熒光屏MN上的Q點(diǎn). 圖4-12乙 設(shè)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑為R ,由牛頓第二定律得: ev0B=m,即R= 由幾何知識(shí)可得:PQ=R=. (2)取與x軸正方向成θ角的方向射入的電子為研究對(duì)象,其射出磁場(chǎng)的點(diǎn)為E(x,y),因其射出后能垂直打到屏MN上,故有: x=-Rsin θ y=R+Rcos θ 即x2+(y-R)2=R2 又因?yàn)殡娮友豿軸正方向射入時(shí),射出的邊界點(diǎn)為A點(diǎn);沿y軸正方向射入時(shí),射出的邊界點(diǎn)為C點(diǎn),故所加最小面積的磁場(chǎng)的邊界是以(0,R)為圓心、R為半徑的圓的一部分,如圖乙中實(shí)線圓弧
25、所圍區(qū)域,所以磁場(chǎng)范圍的最小面積為: S=πR2+R2-πR2=(+1)()2. [答案] (1) (2)(+1)()2 【點(diǎn)評(píng)】帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的試題基本上是年年考,大概為了求新求變,在2009年高考中海南物理卷(第16題)、浙江理綜卷(第25題)中都出現(xiàn)了應(yīng)用這一推論的題型. ★同類拓展2 如圖4-13甲所示,ABCD是邊長(zhǎng)為a的正方形.質(zhì)量為m、電荷量為e的電子以大小為v0的初速度沿紙面垂直于BC邊射入正方形區(qū)域.在正方形內(nèi)適當(dāng)區(qū)域中有勻強(qiáng)磁場(chǎng).電子從BC邊上的任意點(diǎn)入射,都只能從A點(diǎn)射出磁場(chǎng).不計(jì)重力,求: 圖4-13甲 (1)此勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域中磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向和
26、大?。? (2)此勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積. [2009年高考·海南物理卷] 【解析】(1)若要使由C點(diǎn)入射的電子從A點(diǎn)射出,則在C處必須有磁場(chǎng),設(shè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,令圓弧是自C點(diǎn)垂直于BC入射的電子在磁場(chǎng)中的運(yùn)行軌道,電子所受到的磁場(chǎng)的作用力f=ev0B,方向應(yīng)指向圓弧的圓心,因而磁場(chǎng)的方向應(yīng)垂直于紙面向外.圓弧的圓心在CB邊或其延長(zhǎng)線上.依題意,圓心在A、C連線的中垂線上,故B點(diǎn)即為圓心,圓半徑為a.按照牛頓定律有: f=m 聯(lián)立解得:B=. (2)由(1)中決定的磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向和大小,可知自C點(diǎn)垂直于BC入射的電子在A點(diǎn)沿DA方向射出,且自BC邊上其他點(diǎn)垂直于入射
27、的電子的運(yùn)動(dòng)軌道只能在BAEC區(qū)域中,因而,圓弧是所求的最小磁場(chǎng)區(qū)域的一個(gè)邊界. 為了決定該磁場(chǎng)區(qū)域的另一邊界,我們來(lái)考察射中A點(diǎn)的電子的速度方向與BA的延長(zhǎng)線交角為θ(不妨設(shè)0≤θ<)的情形.該電子的運(yùn)動(dòng)軌跡QPA如圖4-13乙所示.圖中,圓弧的圓心為O,PQ垂直于BC邊,由上式知,圓弧的半徑仍為a.過(guò)P點(diǎn)作DC的垂線交DC于G,由幾何關(guān)系可知∠DPG=θ,在以D為原點(diǎn)、DC為x軸、DA為y軸的坐標(biāo)系中,P點(diǎn)的坐標(biāo)(x,y)為: x=asin θ,y=acos θ 圖4-13乙 這意味著,在范圍0≤θ≤內(nèi),P點(diǎn)形成以D為圓心、a為半徑的四分之一圓周,它是電子做直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng)的
28、分界線,構(gòu)成所求磁場(chǎng)區(qū)域的另一邊界.因此,所求的最小勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域是分別以B和D為圓心、a為半徑的兩個(gè)四分之一圓周 和 所圍成的,其面積為: S=2(πa2-a2)=a2. [答案] (1) 方向垂直于紙面向外 (2)a2 四、帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)、組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題 ●例5 在地面附近的真空中,存在著豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直電場(chǎng)方向水平向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),如圖4-14甲所示.磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化情況如圖4-14乙所示.該區(qū)域中有一條水平直線MN,D是MN上的一點(diǎn).在t=0時(shí)刻,有一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球(可看做質(zhì)點(diǎn)),從M點(diǎn)開始沿著水平直線以速度v0做勻速直線運(yùn)動(dòng),t0時(shí)
29、刻恰好到達(dá)N點(diǎn).經(jīng)觀測(cè)發(fā)現(xiàn),小球在t=2t0至t=3t0時(shí)間內(nèi)的某一時(shí)刻,又豎直向下經(jīng)過(guò)直線MN上的D點(diǎn),并且以后小球多次水平向右或豎直向下經(jīng)過(guò)D點(diǎn).求: 圖4-14 (1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大?。? (2)小球從M點(diǎn)開始運(yùn)動(dòng)到第二次經(jīng)過(guò)D點(diǎn)所用的時(shí)間. (3)小球運(yùn)動(dòng)的周期,并畫出運(yùn)動(dòng)軌跡(只畫一個(gè)周期). 【解析】(1)小球從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)時(shí),有:qE=mg 解得:E=. (2)小球從M點(diǎn)到達(dá)N點(diǎn)所用時(shí)間t1=t0 小球從N點(diǎn)經(jīng)過(guò)個(gè)圓周,到達(dá)P點(diǎn),所以t2=t0 小球從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的位移x=R= 小球從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)的時(shí)間t3== 所以時(shí)間t=t1+t2+t3=2t0+
30、 [或t=(3π+1),t=2t0(+1)]. (3)小球運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期的軌跡如圖4-14丙所示. 圖4-14丙 小球的運(yùn)動(dòng)周期為:T=8t0(或T=). [答案] (1) (2)2t0+ (3)T=8t0 運(yùn)動(dòng)軌跡如圖4-14丙所示 【點(diǎn)評(píng)】帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)或組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡形成一閉合的對(duì)稱圖形的試題在高考中屢有出現(xiàn). 五、常見的、在科學(xué)技術(shù)中的應(yīng)用 帶電粒子在電場(chǎng)、磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律在科學(xué)技術(shù)中有廣泛的應(yīng)用,高中物理中常碰到的有:示波器(顯像管)、速度選擇器、質(zhì)譜儀、回旋加速器、霍耳效應(yīng)傳感器、電磁流量計(jì)等. ●例6 一導(dǎo)體材料的樣品的體積為a×b×c,A′、C、A、
31、C′為其四個(gè)側(cè)面,如圖4-15所示.已知導(dǎo)體樣品中載流子是自由電子,且單位體積中的自由電子數(shù)為n,電阻率為ρ,電子的電荷量為e,沿x方向通有電流I. 圖4-15 (1)導(dǎo)體樣品A′、A兩個(gè)側(cè)面之間的電壓是________,導(dǎo)體樣品中自由電子定向移動(dòng)的速率是________. (2)將該導(dǎo)體樣品放在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向沿z軸正方向,則導(dǎo)體側(cè)面C的電勢(shì)________(填“高于”、“低于”或“等于”)側(cè)面C′的電勢(shì). (3)在(2)中,達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),沿x方向的電流仍為I,若測(cè)得C、C′兩側(cè)面的電勢(shì)差為U,試計(jì)算勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。? 【解析】(1)由題意知,樣品的電阻R=ρ
32、· 根據(jù)歐姆定律:U0=I·R= 分析t時(shí)間定向移動(dòng)通過(guò)端面的自由電子,由電流的定義式 I= 可得v=. (2)由左手定則知,定向移動(dòng)的自由電子向C′側(cè)面偏轉(zhuǎn),故C側(cè)的電勢(shì)高于C′側(cè)面. (3)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),自由電子受到電場(chǎng)力與洛倫茲力的作用而平衡,則有:q=qvB 解得:B=. [答案] (1) (2)高于 (3) 【點(diǎn)評(píng)】本例實(shí)際上為利用霍耳效應(yīng)測(cè)磁感應(yīng)強(qiáng)度的方法,而電磁流量計(jì)、磁流體發(fā)電機(jī)的原理及相關(guān)問(wèn)題的解析都與此例相似. ★同類拓展3 如圖4-16甲所示,離子源A產(chǎn)生的初速度為零、帶電荷量均為e、質(zhì)量不同的正離子被電壓為U0的加速電場(chǎng)加速后勻速通過(guò)準(zhǔn)直管,垂直
33、射入勻強(qiáng)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),偏轉(zhuǎn)后通過(guò)極板HM上的小孔S離開電場(chǎng),經(jīng)過(guò)一段勻速直線運(yùn)動(dòng),垂直于邊界MN進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng).已知HO=d,HS=2d,∠MNQ=90°.(忽略離子所受重力) 圖4-16甲 (1)求偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)E0的大小以及HM與MN的夾角φ. (2)求質(zhì)量為m的離子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑. (3)若質(zhì)量為4m的離子垂直打在NQ的中點(diǎn)S1處,質(zhì)量為16m的離子打在S2處.求S1和S2之間的距離以及能打在NQ上的正離子的質(zhì)量范圍. [2009年高考·重慶理綜卷] 【解析】(1)設(shè)正離子經(jīng)電壓為U0的電場(chǎng)加速后速度為v1,應(yīng)用動(dòng)能定理有: 圖4-16乙 eU0
34、=mv12-0 正離子垂直射入勻強(qiáng)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),受到的電場(chǎng)力F=eE0 產(chǎn)生的加速度a=,即a= 垂直電場(chǎng)方向做勻速運(yùn)動(dòng),有:2d=v1t 沿電場(chǎng)方向,有:d=at2 聯(lián)立解得:E0= 又tan φ= 解得:φ=45°. (2)正離子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為: v== 正離子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由洛倫茲力提供向心力,則有:evB=m 聯(lián)立解得:正離子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R=2. (3)將4m和16m代入R,得R1=2、R2=2 圖4-16丙 由幾何關(guān)系可知S1和S2之間的距離Δs=-R1 聯(lián)立解得:Δs=4(-1) 由R′2=(2R1)2+(R′-R1
35、)2
得:R′=R1
由R1 36、由下往上運(yùn)動(dòng)
B.帶正電,由上往下運(yùn)動(dòng)
C.帶負(fù)電,由上往下運(yùn)動(dòng)
D.帶負(fù)電,由下往上運(yùn)動(dòng)
【解析】粒子穿過(guò)金屬板后速度變小,由半徑公式r=可知,半徑變小,粒子的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)橛上孪蛏?;又由洛倫茲力的方向指向圓心以及左手定則知粒子帶正電.
[答案] A
【點(diǎn)評(píng)】題圖為安德森發(fā)現(xiàn)正電子的云室照片.
2.圖示為一“濾速器”裝置的示意圖.a(chǎn)、b為水平放置的平行金屬板,一束具有各種不同速率的電子沿水平方向經(jīng)小孔O進(jìn)入a、b兩板之間.為了選取具有某種特定速率的電子,可在a、b間加上電壓,并沿垂直于紙面的方向加一勻強(qiáng)磁場(chǎng),使所選電子仍能夠沿水平直線OO′運(yùn)動(dòng),由O′射出.不計(jì)重力作用.可能達(dá)到上 37、述目的的辦法是[2006年高考·全國(guó)理綜卷Ⅰ]( )
A.使a板的電勢(shì)高于b板,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里
B.使a板的電勢(shì)低于b板,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里
C.使a板的電勢(shì)高于b板,磁場(chǎng)方向垂直紙面向外
D.使a板的電勢(shì)低于b板,磁場(chǎng)方向垂直紙面向外
【解析】要使電子能沿直線通過(guò)復(fù)合場(chǎng),電子所受電場(chǎng)力與洛倫茲力必是一對(duì)平衡力.由左手定則及電場(chǎng)的相關(guān)知識(shí)可知,選項(xiàng)A、D正確.
[答案] AD
3.圖示是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖.帶電粒子被加速電場(chǎng)加速后,進(jìn)入速度選擇器.速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng)的強(qiáng)度分別為B和E.平板S上有可讓粒子通過(guò)的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1A 38、2.平板S下方有強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場(chǎng).下列表述正確的是[2009年高考·廣東物理卷]( )
A.質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具
B.速度選擇器中的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外
C.能通過(guò)狹縫P的帶電粒子的速率等于
D.粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的荷質(zhì)比越小
【解析】粒子在電場(chǎng)中加速有:qU=mv2,粒子沿直線通過(guò)速度選擇器有:Eq=qvB,粒子在平板S下方磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)有:r=,由上述過(guò)程遵循的規(guī)律可知選項(xiàng)A、B、C正確.
[答案] ABC
4.帶電粒子的比荷是一個(gè)重要的物理量.某中學(xué)物理興趣小組設(shè)計(jì)了一個(gè)實(shí)驗(yàn),探究電場(chǎng)和磁場(chǎng)對(duì)電子運(yùn)動(dòng)軌跡的影響,以求得電子的比荷,實(shí)驗(yàn) 39、裝置如圖所示.
(1)他們的主要實(shí)驗(yàn)步驟如下.
A.首先在兩極板M1M2之間不加任何電場(chǎng)、磁場(chǎng),開啟陰極射線管電源,發(fā)射的電子從兩極板中央通過(guò),在熒屏的正中心處觀察到一個(gè)亮點(diǎn).
B.在M1M2兩極板間加合適的電場(chǎng):加極性如圖所示的電壓,并逐步調(diào)節(jié)增大,使熒屏上的亮點(diǎn)逐漸向熒屏下方偏移,直到熒屏上恰好看不見亮點(diǎn)為止,記下此時(shí)外加電壓為U.請(qǐng)問(wèn)本步驟的目的是什么?
C.保持步驟B中的電壓U不變,對(duì)M1M2區(qū)域加一個(gè)大小、方向均合適的磁場(chǎng)B,使熒屏正中心重現(xiàn)亮點(diǎn),試問(wèn)外加磁場(chǎng)的方向如何?
(2)根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)步驟,同學(xué)們正確推算出電子的比荷與外加電場(chǎng)、磁場(chǎng)及其他相關(guān)量的關(guān)系為=.一位同學(xué) 40、說(shuō),這表明電子的比荷將由外加電壓決定,外加電壓越大則電子的比荷越大.你認(rèn)為他的說(shuō)法正確嗎?為什么?
[2007年高考·廣東物理卷]
[答案] (1)B.使電子剛好落在正極板的近熒幕端的邊緣,利用已知量表達(dá).
C.垂直電場(chǎng)方向向外(垂直紙面向外)
(2)說(shuō)法不正確,電子的比荷是電子的固有參數(shù).
5.1932年,勞倫斯和利文斯頓設(shè)計(jì)出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過(guò)的時(shí)間可以忽略不計(jì).磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與盒面垂直.A處粒子源產(chǎn)生的粒子,質(zhì)量為m、電荷量為+q ,在加速器中被加速,加速電壓為U.加速過(guò)程中不考 41、慮相對(duì)論效應(yīng)和重力作用.
(1)求粒子第2次和第1次經(jīng)過(guò)兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比.
(2)求粒子從靜止開始加速到出口處所需的時(shí)間t.
(3)實(shí)際使用中,磁感應(yīng)強(qiáng)度和加速電場(chǎng)頻率都有最大值的限制.若某一加速器磁感應(yīng)強(qiáng)度和加速電場(chǎng)頻率的最大值分別為Bm、fm,試討論粒子能獲得的最大動(dòng)能Ekm.
[2009年高考·江蘇物理卷]
【解析】(1)設(shè)粒子第1次經(jīng)過(guò)狹縫后的半徑為r1,速度為v1,則qU=mv12
qv1B=m
解得:r1=
同理,粒子第2次經(jīng)過(guò)狹縫后的半徑r2=
則r2∶r1=∶1.
(2)設(shè)粒子到出口處被加速了n圈,則
2nqU=mv2
qvB=m
T= 42、
t=nT
解得:t=.
(3)加速電場(chǎng)的頻率應(yīng)等于粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的頻率,即f=
當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度為Bm時(shí),加速電場(chǎng)的頻率應(yīng)為fBm=
粒子的動(dòng)能Ek=mv2
當(dāng)fBm≤fm時(shí),粒子的最大動(dòng)能由Bm決定
qvmBm=m
解得:Ekm=
當(dāng)fBm≥fm時(shí),粒子的最大動(dòng)能由fm決定
vm=2πfmR
解得:Ekm=2π2mfm2R2.
[答案] (1)∶1 (2) (3)2π2mfm2R2
【點(diǎn)評(píng)】回旋加速器為洛倫茲力的典型應(yīng)用,在高考中多次出現(xiàn).要理解好磁場(chǎng)對(duì)粒子的“加速”沒(méi)有起作用,但回旋加速器中粒子所能獲得的最大動(dòng)能卻與磁感應(yīng)強(qiáng)度相關(guān).
6.如圖甲所示,在x軸 43、下方有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于xOy平面向外.P是y軸上距原點(diǎn)為h的一點(diǎn),N0為x軸上距原點(diǎn)為a的一點(diǎn).A是一塊平行于x軸的擋板,與x軸的距離為,A的中點(diǎn)在y軸上,長(zhǎng)度略小于.帶電粒子與擋板碰撞前后,x方向的分速度不變,y方向的分速度反向、大小不變.質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子從P點(diǎn)瞄準(zhǔn)N0點(diǎn)入射,最后又通過(guò)P點(diǎn).不計(jì)重力.求粒子入射速度的所有可能值.
[2009年高考·全國(guó)理綜卷Ⅰ]
甲
【解析】設(shè)粒子的入射速度為v,第一次射出磁場(chǎng)的點(diǎn)為N0′,與板碰撞后再次進(jìn)入磁場(chǎng)的位置為N1.粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑為R,有:R=
乙
粒子的速度不變,每次進(jìn)入磁場(chǎng) 44、與射出磁場(chǎng)的位置間的距離x1保持不變,則有:
x1=N0′N0=2Rsin θ
粒子射出磁場(chǎng)與下一次進(jìn)入磁場(chǎng)位置間的距離x2始終不變,與N0′N1相等.由圖乙可以看出x2=a
設(shè)粒子最終離開磁場(chǎng)時(shí),與擋板相碰n次(n=0,1,2…).若粒子能回到P點(diǎn),由對(duì)稱性可知,出射點(diǎn)的x坐標(biāo)應(yīng)為-a,即:(n+1)x1-nx2=2a
由以上兩式得:x1=a
若粒子與擋板發(fā)生碰撞,則有:
x1-x2>
聯(lián)立解得:n<3
v=·a
式中sin θ=
解得:v0=,n=0
v1=,n=1
v2=,n=2.
[答案] v0=,n=0
v1=,n=1
v2=,n=2
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