第8章磁場(chǎng)3帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).doc
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1、【磁場(chǎng)】第三課時(shí) 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 考綱考情:5年26考 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(Ⅱ) 在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(Ⅱ) [基礎(chǔ)梳理] 知識(shí)點(diǎn)一 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.復(fù)合場(chǎng) 復(fù)合場(chǎng)是指電場(chǎng)、磁場(chǎng)和重力場(chǎng)并存,或其中某兩場(chǎng)并存,或分區(qū)域存在.從場(chǎng)的復(fù)合形式上一般可分為如下四種情況: ①相鄰場(chǎng);②重疊場(chǎng);③交替場(chǎng);④交變場(chǎng). 2.帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)分類 (1)靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng) 當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中所受合外力為零時(shí),將處于靜止?fàn)顟B(tài)或做勻速直線運(yùn)動(dòng). (2)勻速圓周運(yùn)動(dòng) 當(dāng)帶電粒子所受的重力與電場(chǎng)力大小相等,方向相反時(shí),帶電粒子在洛倫茲力的作用下,在垂
2、直于勻強(qiáng)磁場(chǎng)的平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng). (3)較復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng) 當(dāng)帶電粒子所受合外力的大小和方向均變化,且與初速度方向不在同一條直線上,粒子做非勻變速曲線運(yùn)動(dòng),這時(shí)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡既不是圓弧,也不是拋物線. (4)分階段運(yùn)動(dòng) 帶電粒子可能依次通過幾個(gè)情況不同的復(fù)合場(chǎng)區(qū)域,其運(yùn)動(dòng)情況隨區(qū)域發(fā)生變化,其運(yùn)動(dòng)過程由幾種不同的運(yùn)動(dòng)階段組成. 知識(shí)點(diǎn)二 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)實(shí)例 裝置 原理圖 規(guī)律 速度選擇器 若qv0B=Eq,即v0=,粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng) 磁流體發(fā)電機(jī) 等離子體射入,受洛倫茲力偏轉(zhuǎn),使兩極板帶正、負(fù)電,兩極電壓為U時(shí)穩(wěn)定,q=qv0B,U=v0Bd 電磁
3、流量計(jì) q=qvB所以v=所以Q=vS= 霍爾效應(yīng) 當(dāng)磁場(chǎng)方向與電流方向垂直時(shí),導(dǎo)體在與磁場(chǎng)、電流方向都垂直的方向上出現(xiàn)電勢(shì)差 [小題快練] 1.帶電質(zhì)點(diǎn)在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),某時(shí)刻速度方向如圖所示,所受的重力和洛倫茲力的合力恰好與速度方向相反,不計(jì)阻力,則在此后的一小段時(shí)間內(nèi),帶電質(zhì)點(diǎn)將( ) A.可能做直線運(yùn)動(dòng) B.可能做勻減速運(yùn)動(dòng) C.一定做曲線運(yùn)動(dòng) D.可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng) [解析] 帶電質(zhì)點(diǎn)在運(yùn)動(dòng)過程中,重力做功,速度大小和方向發(fā)生變化,洛倫茲力的大小和方向也隨之發(fā)生變化,故帶電質(zhì)點(diǎn)不可能做直線運(yùn)動(dòng),也不可能做勻減速運(yùn)動(dòng)和勻速圓周運(yùn)動(dòng),C正確. [
4、答案] C 2.某空間存在水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)(圖中未畫出),帶電小球沿如圖所示的直線斜向下由A點(diǎn)沿直線向B點(diǎn)運(yùn)動(dòng),此空間同時(shí)存在由A指向B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),則下列說法正確的是( ) A.小球一定帶正電 B.小球可能做勻速直線運(yùn)動(dòng) C.帶電小球一定做勻加速直線運(yùn)動(dòng) D.運(yùn)動(dòng)過程中,小球的機(jī)械能增大 [解析] 由于重力方向豎直向下,空間存在磁場(chǎng),且直線運(yùn)動(dòng)方向斜向下,與磁場(chǎng)方向相同,故不受洛倫茲力作用,電場(chǎng)力必水平向右,但電場(chǎng)具體方向未知,故不能判斷帶電小球的電性,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;重力和電場(chǎng)力的合力不為零,故不可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤;因?yàn)橹亓εc電場(chǎng)力的合力方向與運(yùn)動(dòng)方向相同,故
5、小球一定做勻加速直線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C正確;運(yùn)動(dòng)過程中由于電場(chǎng)力做正功,故機(jī)械能增大,選項(xiàng)D正確. [答案] CD 3.如圖所示為一速度選擇器,內(nèi)有一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一束粒子流以速度v水平射入,為使粒子流經(jīng)過磁場(chǎng)時(shí)不偏轉(zhuǎn)(不計(jì)重力),則磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi)必須同時(shí)存在一個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng),關(guān)于此電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)大小和方向的說法中,正確的是( ) A.大小為B/v,粒子帶正電時(shí),方向向上 B.大小為B/v,粒子帶負(fù)電時(shí),方向向上 C.大小為Bv,方向向下,與粒子帶何種電荷無關(guān) D.大小為Bv,方向向上,與粒子帶何種電荷無關(guān) [解析] 當(dāng)粒子所受的洛倫茲力和電場(chǎng)力平衡時(shí),粒子流勻速
6、直線通過該區(qū)域,有qvB=qE,所以E=Bv.假設(shè)粒子帶正電,則受向下的洛倫茲力,電場(chǎng)方向應(yīng)該向上.粒子帶負(fù)電時(shí),電場(chǎng)方向仍應(yīng)向上.故正確答案為D. [答案] D 4.質(zhì)量為m的帶電小球在正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)、勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道平面在豎直平面內(nèi),電場(chǎng)方向豎直向下,磁場(chǎng)方向垂直圓周所在平面向里,如圖所示,由此可知( ) A.小球帶正電,沿順時(shí)針方向運(yùn)動(dòng) B.小球帶負(fù)電,沿順時(shí)針方向運(yùn)動(dòng) C.小球帶正電,沿逆時(shí)針方向運(yùn)動(dòng) D.小球帶負(fù)電,沿逆時(shí)針方向運(yùn)動(dòng) [解析] 帶電小球在重力、電場(chǎng)力以及洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),故應(yīng)滿足qE=mg,且電場(chǎng)力方向向上,故小球帶負(fù)電,
7、由于洛倫茲力提供向心力,指向圓心,所以小球沿順時(shí)針方向運(yùn)動(dòng),B正確. [答案] B 考向一 帶電粒子在重組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 典例1 (2015天津理綜,12)現(xiàn)代科學(xué)儀器常利用電場(chǎng)、磁場(chǎng)控制帶電粒子的運(yùn)動(dòng).真空中存在著如圖所示的多層緊密相鄰 的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)與磁場(chǎng)的寬度均為d.電場(chǎng)強(qiáng)度為E,方向水平向右;磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向里.電場(chǎng)、磁場(chǎng)的邊界互相平行且與電場(chǎng)方向垂直.一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子在第1層電場(chǎng)左側(cè)邊界某處由靜止釋放,粒子始終在電場(chǎng)、磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),不計(jì)粒子重力及運(yùn)動(dòng)時(shí)的電磁輻射. (1)求粒子在第2層磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)速度v2的大小與軌跡半徑
8、r2; (2)粒子從第n層磁場(chǎng)右側(cè)邊界穿出時(shí),速度的方向與水平方向的夾角為θn,試求sin θn; (3)若粒子恰好不能從第n層磁場(chǎng)右側(cè)邊界穿出,試問在其他條件不變的情況下,也進(jìn)入第n層磁場(chǎng),但比荷較該粒子大的粒子能否穿出該層磁場(chǎng)右側(cè)邊界,請(qǐng)簡(jiǎn)要推理說明之. [解題引路]?、倭W用拷?jīng)過一次電場(chǎng)被加速一次電場(chǎng)力做功W=qEd,動(dòng)能增加qEd.②粒子經(jīng)過磁場(chǎng)一次被偏轉(zhuǎn)一次,由幾何關(guān)系確定偏轉(zhuǎn)半徑和偏轉(zhuǎn)角的關(guān)系.③洛倫茲力提供向心力確定多物理量問題的關(guān)系. [解析] (1)粒子在進(jìn)入第2層磁場(chǎng)時(shí),經(jīng)過兩次電場(chǎng)加速,中間穿過磁場(chǎng)時(shí)洛倫茲力不做功.由動(dòng)能定理,有2qEd=mv ① 由①式解得v
9、2=2 ② 粒子在第2層磁場(chǎng)中受到的洛倫茲力充當(dāng)向心力,有 qv2B=m ③ 由②③式解得r2= ④ (2)設(shè)粒子在第n層磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的速度為vn,軌跡半徑為rn(各量的下標(biāo)均代表粒子所在層數(shù),下同). mqEd=mv ⑤ qvnB=m ⑥ 粒子進(jìn)入第n層磁場(chǎng)時(shí),速度的方向與水平方向的夾角為an,從第n層磁場(chǎng)右側(cè)邊界穿出時(shí)速度方向與水平方向的夾角為θn,粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),垂直于電場(chǎng)線方向的速度分量不變,有vn-1sin θn-1=vnsin αn ⑦ 由圖甲看出 rnsin θn-rnsin αn=d ⑧ 由⑥⑦⑧式得 rnsin θn-rn-1sin θ
10、n-1=d ⑨ 由⑨式看出r1sin θ1,r2sin θ2,…,rnsin θn為一等差數(shù)列,公差為d,可得 rnsin θn=r1sin θ1+(n-1)d ⑩ 當(dāng)n=1時(shí),由圖乙看出r1sin θ1=d ? 由⑤⑥⑩?式得sin θn=B ? (3)若粒子恰好不能從第n層磁場(chǎng)右側(cè)邊界穿出,則 θn= sin θn=1 在其他條件不變的情況下,換用比荷更大的粒子,設(shè)其比荷為,假設(shè)能穿出第n層磁場(chǎng)右側(cè)邊界,粒子穿出時(shí)速度方向與水平方向的夾角為θn′,由于> 則導(dǎo)致sin θn′>1 說明θn′不存在,即原假設(shè)不成立.所以比荷較該粒子大的粒子不能穿出該層磁場(chǎng)
11、右側(cè)邊界. [答案] (1)2 ; (2)B (3)不能,推理證明見解析 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題的分析方法 [針對(duì)訓(xùn)練] 1.(2016蘇州市高三調(diào)研測(cè)試)如圖所示的坐標(biāo)系中,第一象限內(nèi)存在與x軸成30角斜向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度E=400 N/C;第四象限內(nèi)存在垂直于紙面向里的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),x軸方向的寬度OA=20 cm,y軸負(fù)方向無限大,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=110-4 T.現(xiàn)有一比荷為=21011 C/kg的正離子(不計(jì)重力),以某一速度v0從O點(diǎn)射入磁場(chǎng),α=60 ,離子通過磁場(chǎng)后剛好從A點(diǎn)射出,之后進(jìn)入電場(chǎng). (1)求離子進(jìn)入磁場(chǎng)B的速度v0的大??;
12、(2)離子進(jìn)入電場(chǎng)后,經(jīng)多少時(shí)間再次到達(dá)x軸上; (3)若離子進(jìn)入磁場(chǎng)B后,某時(shí)刻再加一個(gè)同方向的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)使離子做完整的圓周運(yùn)動(dòng),求所加磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值. [解析] 離子的運(yùn)動(dòng)如圖所示 (1)由幾何關(guān)系得離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)的軌道半徑r1=0.2 m離子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力 Bqv0=m 求得v0=4106 m/s. (2)離子進(jìn)入電場(chǎng)后,設(shè)經(jīng)過時(shí)間t再次到達(dá)x軸上,離子沿垂直電場(chǎng)方向做速度為v0的勻速直線運(yùn)動(dòng),位移為l1 l1=v0t 離子沿電場(chǎng)方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度為a,位移為l2 Eq=ma l2=at2 由幾何關(guān)
13、系可知tan 60= 代入數(shù)據(jù)解得t=10-7 s. (3)由Bqv=知,B越小,r越大.設(shè)離子在磁場(chǎng)中最大半徑為R 由幾何關(guān)系得R=(r1-r1sin 30)=0.05 m 由牛頓運(yùn)動(dòng)定律得B1qv0=m得B1=410-4 T 則外加磁場(chǎng)ΔB1=310-4T. [答案] (1)4106 m/s (2)10-7s (3)310-4 T 考向二 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的分析思路 2.帶電粒子(體)在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題求解要點(diǎn) (1)受力分析是基礎(chǔ).在受力分析時(shí)是否考慮重力必須注意題目條件. (2)運(yùn)動(dòng)過程分析是關(guān)鍵.在運(yùn)動(dòng)過程分析中應(yīng)注
14、意物體做直線運(yùn)動(dòng),曲線運(yùn)動(dòng)及圓周運(yùn)動(dòng)、類平拋運(yùn)動(dòng)的條件. (3)構(gòu)建物理模型是難點(diǎn).根據(jù)不同的運(yùn)動(dòng)過程及物理模型選擇合適的物理規(guī)律列方程求解. 典例2 如圖所示的平行板之間,存在著相互垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1=0.20 T,方向垂直紙面向里,電場(chǎng)強(qiáng)度E1=1.0105 V/m.PQ為板間中線.緊靠平行板右側(cè)邊緣xOy坐標(biāo)系的第一象限內(nèi),有一邊界線AO,與y軸的夾角∠AOy=45,邊界線的上方有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B2=0.25 T,邊界線的下方有水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度E2=5.0105 V/m,在x軸上固定一水平的熒光屏.一束帶電荷量q=8.010
15、-19 C、質(zhì)量m=8.010-26 kg的正離子從P點(diǎn)射入平行板間,沿中線PQ做直線運(yùn)動(dòng),穿出平行板后從y軸上坐標(biāo)為(0,0.4 m)的Q點(diǎn)垂直y軸射入磁場(chǎng)區(qū),最后打到水平的熒光屏上的位置C.求: (1)離子在平行板間運(yùn)動(dòng)的速度大小; (2)離子打到熒光屏上的位置C的坐標(biāo); (3)現(xiàn)只改變AOy區(qū)域內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小,使離子都不能打到x軸上,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B2′應(yīng)滿足什么條件? [解題引路] [解析] (1)設(shè)離子的速度大小為v,由于沿中線PQ做直線運(yùn)動(dòng),則有qE1=qvB1,代入數(shù)據(jù)解得v=5.0105 m/s. (2)離子進(jìn)入磁場(chǎng),做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律
16、有qvB2=m得,r=0.2 m,作出離子的運(yùn)動(dòng)軌跡,交OA邊界于N,如圖甲所示,OQ=2r,若磁場(chǎng)無邊界,一定通過O點(diǎn),則圓弧QN的圓周角為45,則軌跡圓弧的圓心角為θ=90,過N點(diǎn)做圓弧切線,方向豎直向下,離子垂直電場(chǎng)線進(jìn)入電場(chǎng),做類平拋運(yùn)動(dòng),y=OO′=vt,x=at2,而a=,則x=0.4 m,離子打到熒光屏上的位置C的水平坐標(biāo)為xC=(0.2+0.4)m=0.6 m. (3)只要粒子能跨過AO邊界進(jìn)入水平電場(chǎng)中,粒子就具有豎直向下的速度而一定打在x軸上.如圖乙所示,由幾何關(guān)系可知使離子不能打到x軸上的最大半徑r′= m,設(shè)使離子都不能打到x軸上,最小的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,則q
17、vB0=,代入數(shù)據(jù)解得B0=T=0.3 T,則B2′≥0.3 T. [答案] (1)5.0105 m/s (2)0.6 m (3)B2′≥0.3 T [針對(duì)訓(xùn)練] 2.(2015福建理綜,22)如圖所示,絕緣粗糙的豎直平面MN左側(cè)同時(shí)存在相互垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向水平向右,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的小滑塊從A點(diǎn)由靜止開始沿MN下滑,到達(dá)C點(diǎn)時(shí)離開MN做曲線運(yùn)動(dòng).A、C兩點(diǎn)間距離為h,重力加速度為g. (1)求小滑塊運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí)的速度大小為vC; (2)求小滑塊從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過程中克服摩擦力做的功Wf;
18、 (3)若D點(diǎn)為小滑塊在電場(chǎng)力、洛倫茲力及重力作用下運(yùn)動(dòng)過程中速度最大的位置,當(dāng)小滑塊運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)撤去磁場(chǎng),此后小滑塊繼續(xù)運(yùn)動(dòng)到水平地面上的P點(diǎn).已知小滑塊在D點(diǎn)時(shí)的速度大小為vD,從D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的時(shí)間為t,求小滑塊運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)速度的大小vP. [解析] (1)小滑塊沿MN運(yùn)動(dòng)過程,水平方向受力滿足 qvB+N=qE 小滑塊在C點(diǎn)離開MN時(shí)N=0 解得vC= (2)由動(dòng)能定理mgh-Wf=mv-0 解得Wf=mgh- (3)如圖所示,小滑塊速度最大時(shí),速度方向與電場(chǎng)力、重力的合力方向垂直.撤去磁場(chǎng)后小滑塊將做類平拋運(yùn)動(dòng),等效加速度為g′ g′= 且v=v+g′2t2
19、 解得vP= [答案] (1) (2)mgh- (3) 特色專題系列之(二十七)帶電粒子在交 變復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的處理思路與方法技巧 帶電粒子在交變復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問題的基本思路 范例 (2016合肥模擬)如圖甲所示,帶正電粒子以水平速度v0從平行金屬板MN間中線OO′連續(xù)射入電場(chǎng)中.MN板間接有如圖乙所示的隨時(shí)間t變化的電壓UMN,兩板間電場(chǎng)可看作是均勻的,且兩板外無電場(chǎng).緊鄰金屬板右側(cè)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B,分界線為CD,EF為屏幕.金屬板間距為d,長(zhǎng)度為l,磁場(chǎng)的寬度為d.已知:B=510-3T,l=d=0.2 m,每個(gè)帶正電粒子的速度v0=10
20、5 m/s,比荷為=108 C/kg,重力忽略不計(jì),在每個(gè)粒子通過電場(chǎng)區(qū)域的極短時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)可視作是恒定不變的.試求: (1)帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)做圓周運(yùn)動(dòng)的最小半徑. (2)帶電粒子射出電場(chǎng)時(shí)的最大速度. (3)帶電粒子打在屏幕上的范圍. [解題引路] 第一步:抓關(guān)鍵點(diǎn) 關(guān)鍵點(diǎn) 獲取信息 電場(chǎng)可視作是恒定不變的 電場(chǎng)是勻強(qiáng)電場(chǎng),帶電粒子做類平拋運(yùn)動(dòng) 最小半徑 當(dāng)加速電壓為零時(shí),帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速率最小,半徑最小 最大速度 由動(dòng)能定理可知,當(dāng)加速度電壓最大時(shí),粒子的速度最大,但應(yīng)注意粒子能否從極板中飛出 第二步:找突破口 (1)要求圓周運(yùn)動(dòng)的最小半徑,由帶電粒子
21、在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑公式可知,應(yīng)先求最小速度,后列方程求解. (2)要求粒子射出電場(chǎng)時(shí)的最大速度,應(yīng)先根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律求出帶電粒子能從極板間飛出所應(yīng)加的板間電壓的范圍,后結(jié)合動(dòng)能定理列方程求解. (3)要求粒子打在屏幕上的范圍,應(yīng)先綜合分析帶電粒子的運(yùn)動(dòng)過程,畫出運(yùn)動(dòng)軌跡,后結(jié)合幾何知識(shí)列方程求解. [解析] (1)t=0時(shí)刻射入電場(chǎng)的帶電粒子不被加速,進(jìn)入磁場(chǎng)做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑最?。? 粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí) qv0B= 則帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)做圓周運(yùn)動(dòng)的最小半徑 rmin== m=0.2 m 其運(yùn)動(dòng)的徑跡如圖中曲線Ⅰ所示. (2)設(shè)兩板間電壓為U1,帶電粒子剛好從極板
22、邊緣射出電場(chǎng),則有=at2=2 代入數(shù)據(jù),解得U1=100 V 在電壓低于100 V時(shí),帶電粒子才能從兩板間射出電場(chǎng),電壓高于100 V時(shí),帶電粒子打在極板上,不能從兩板間射出.帶電粒子剛好從極板邊緣射出電場(chǎng)時(shí),速度最大,設(shè)最大速度為vmax=則有mv=mv+q 解得vmax=105 m/s=1.414105 m/s (3)由第(1)問計(jì)算可知,t=0時(shí)刻射入電場(chǎng)的粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑 rmin=d=0.2 m 徑跡恰與屏幕相切,設(shè)切點(diǎn)為E,E為帶電粒子打在屏幕上的最高點(diǎn), 則=rmin=0.2 m 帶電粒子射出電場(chǎng)時(shí)的速度最大時(shí),在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑最大,打在屏幕
23、上的位置最低. 設(shè)帶電粒子以最大速度射出電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為rmax,打在屏幕上的位置為F,運(yùn)動(dòng)徑跡如圖中曲線Ⅱ所示. qvmaxB= 則帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)做圓周運(yùn)動(dòng)的最大半徑 rmax== m= m 由數(shù)學(xué)知識(shí)可得運(yùn)動(dòng)徑跡的圓心必落在屏幕上,如圖中Q點(diǎn)所示,并且Q點(diǎn)必與M板在同一水平線上.則 == m=0.1 m 帶電粒子打在屏幕上的最低點(diǎn)為F,則 =rmax-=m=0.18 m 即帶電粒子打在屏幕上O′上方0.2 m到O′下方0.18 m的范圍內(nèi). [答案] (1)0.2 m (2)1.414105 m/s (3)O′上方0.2 m到O′下方0.18 m的范圍
24、內(nèi) 若交變電壓的變化周期遠(yuǎn)大于粒子穿越電場(chǎng)的時(shí)間,則在粒子穿越電場(chǎng)過程中,電場(chǎng)可看作粒子則進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)刻的勻強(qiáng)電場(chǎng). [遷移訓(xùn)練] 1.某種加速器的理想模型如圖甲所示:兩塊相距很近的平行小極板中間各開有一小孔a、b,兩極板間電壓uab的變化圖象如圖乙所示,電壓的最大值為U0、周期為T0,在兩極板外有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).若將一質(zhì)量為m0、電荷量為q的帶正電的粒子從板內(nèi)a孔處?kù)o止釋放,經(jīng)電場(chǎng)加速后進(jìn)入磁場(chǎng),在磁場(chǎng)中運(yùn)行時(shí)間T0后恰能再次從a孔進(jìn)入電場(chǎng)加速.現(xiàn)該粒子的質(zhì)量增加了m0.(粒子在兩極板間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間不計(jì),兩極板外無電場(chǎng),不考慮粒子所受的重力) (1)若在t=0時(shí)將該粒
25、子從板內(nèi)a孔處?kù)o止釋放,求其第二次加速后從b孔射出時(shí)的動(dòng)能; (2)現(xiàn)要利用一根長(zhǎng)為L(zhǎng)的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁場(chǎng)中時(shí)管內(nèi)無磁場(chǎng),忽略其對(duì)管外磁場(chǎng)的影響),使圖甲中實(shí)線軌跡(圓心為O)上運(yùn)動(dòng)的粒子從a孔正下方相距L處的c孔水平射出,請(qǐng)?jiān)趫D甲中的相應(yīng)位置處畫出磁屏蔽管; (3)若將電壓uab的頻率提高為原來的2倍,該粒子應(yīng)何時(shí)由板內(nèi)a孔處?kù)o止開始加速,才能經(jīng)多次加速后獲得最大動(dòng)能?最大動(dòng)能是多少? [解析] (1)質(zhì)量為m0的粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)qvB=m0,T0= 則T0= 當(dāng)粒子的質(zhì)量增加m0時(shí),其周期增加ΔT=T0 則根據(jù)題圖乙可知,粒子第一次的加速電壓U1=U0 粒子
26、第二次的加速電壓U2=U0 射出時(shí)的動(dòng)能Ek2=qU1+qU2解得Ek2=qU0. (2)磁屏蔽管的位置如圖所示. (3)在Uab>0時(shí),粒子被加速,則最多連續(xù)被加速的次數(shù)N==25 分析可得,當(dāng)粒子在連續(xù)被加速的次數(shù)最多,且U=U0時(shí)也被加速時(shí),最終獲得的動(dòng)能最大. 粒子由靜止開始加速的時(shí)刻 t=(n+)T0 (n=0,1,2,…) 最大動(dòng)能Ekm=2(++…+)qU0+qU0 解得Ekm=qU0. [答案] (1)qU0 (2)見解析 (3)t=(n+)T0 (n=0,1,2,…) qU0 2.某空間存在著一個(gè)變化的電場(chǎng)和一個(gè)變化的磁場(chǎng),電場(chǎng)方向向右(如圖甲中由B
27、到C的方向),電場(chǎng)變化如圖乙中E-t圖象,磁感應(yīng)強(qiáng)度變化如圖丙中B-t圖象.在A點(diǎn),從t=1 s(即1 s末)開始,每隔2 s,有一個(gè)相同的帶電粒子(重力不計(jì))沿AB方向(垂直于BC)以速度v射出,恰能擊中C點(diǎn),若=2且粒子在AB間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間小于1 s,求: (1)圖線上E0和B0的比值,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向; (2)若第1個(gè)粒子擊中C點(diǎn)的時(shí)刻已知為(1+Δt) s,那么第2個(gè)粒子擊中C點(diǎn)的時(shí)刻是多少? [解析] 設(shè)帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為R.在第2秒內(nèi)只有磁場(chǎng).軌道如圖所示. (1)因?yàn)椋?=2d所以R=2d. 第2秒內(nèi),僅有磁場(chǎng): qvB0=m=m. 第3秒內(nèi),
28、僅有電場(chǎng):d=2. 所以=v0.粒子帶正電,故磁場(chǎng)方向垂直紙面向外. (2)Δt====,Δt′==Δt.故第2個(gè)粒子擊中C點(diǎn)的時(shí)刻為 s. [答案] (1)=v,磁場(chǎng)方向垂直紙面向外 (2)第2個(gè)粒子擊中C點(diǎn)的時(shí)刻為 s 頻考一 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.如圖所示,兩導(dǎo)體板水平放置,兩板間電勢(shì)差為U,帶電粒子以某一初速度v0沿平行于兩板的方向從兩板正中間射入,穿過兩板后又沿垂直于磁場(chǎng)方向射入邊界線豎直的勻強(qiáng)磁場(chǎng),則粒子射入磁場(chǎng)和射出磁場(chǎng)的M、N兩點(diǎn)間的距離d隨著U和v0的變化情況為( ) A.d隨v0增大而增大,d與U無關(guān) B.d隨v0增大而增大,d
29、隨U增大而增大 C.d隨U增大而增大,d與v0無關(guān) D.d隨v0增大而增大,d隨U增大而減小 [解析] 設(shè)粒子從M點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為v,該速度與水平方向的夾角為θ,故有v=,粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)半徑為r=.而MN之間的距離為d=2rcos θ.聯(lián)立解得d=,故選項(xiàng)A正確. [答案] A 2.(2016遼寧協(xié)作體聯(lián)考)如圖所示,在x軸上方存在垂直紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),x軸下方存在垂直紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度為的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一帶負(fù)電的粒子從原點(diǎn)O以與x軸成30角斜向上射入磁場(chǎng),且在上方運(yùn)動(dòng)半徑為R.不計(jì)重力,則( ) A.粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)一定能回到原點(diǎn)O B.粒子
30、在x軸上方和下方兩磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑之比為2∶1 C.粒子完成一次周期性運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 D.粒子第二次射入x軸上方磁場(chǎng)時(shí),沿x軸前進(jìn)3R [解析] 帶電粒子在磁場(chǎng)中一直向x軸正方向運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤.因R=且B1=2B2,所以軌道半徑之比R1∶R2=1∶2,B錯(cuò)誤.粒子完成一次周期性運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t=T1+T2=+=,C錯(cuò)誤.粒子第二次射入x軸上方磁場(chǎng)時(shí),沿x軸前進(jìn)距離l=R+2R=3R,D正確. [答案] D 頻考二 帶電粒子在疊加復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 3.利用如圖所示的方法可以測(cè)得金屬導(dǎo)體中單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)n,現(xiàn)測(cè)得一塊橫截面為矩形的金屬導(dǎo)體的寬為b,厚為d,并加有與側(cè)面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B
31、,當(dāng)通以圖示方向電流I時(shí),在導(dǎo)體上、下表面間用電壓表可測(cè)得電壓為U.已知自由電子的電荷量為e,則下列判斷正確( ) A.上表面電勢(shì)高 B.下表面電勢(shì)高 C.該導(dǎo)體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)為 D.該導(dǎo)體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)為 [解析] 畫出平面圖如圖所示,由左手定則可知,自由電子向上表面偏轉(zhuǎn),故下表面電勢(shì)高,A錯(cuò)誤,B正確.再根據(jù)e=evB,I=neSv=nebdv得n=,故D正確,C正確. [答案] BD 4.如圖所示為一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的圓環(huán),可在水平放置的足夠長(zhǎng)的粗糙細(xì)桿上滑動(dòng),細(xì)桿處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,不計(jì)空氣阻力,現(xiàn)給圓環(huán)向右的初速度v0,在以
32、后的運(yùn)動(dòng)過程中,圓環(huán)運(yùn)動(dòng)的速度圖象可能是圖中的( ) [解析] 帶電圓環(huán)在磁場(chǎng)中受到向上的洛倫茲力,當(dāng)重力與洛倫茲力相等時(shí),圓環(huán)將做勻速直線運(yùn)動(dòng),A正確.當(dāng)洛倫茲力大于重力時(shí),圓環(huán)受到摩擦力的作用,并且隨著速度的減小而減小,圓環(huán)將做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),最后做勻速直線運(yùn)動(dòng),D正確.如果重力大于洛倫茲力,圓環(huán)也受摩擦力作用,且摩擦力越來越大,圓環(huán)將做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng),故B、C錯(cuò)誤. [答案] AD 頻考三 帶電粒子在交變復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 5.電視機(jī)顯像管中需要用變化的磁場(chǎng)來控制電子束的偏轉(zhuǎn).圖(a)為顯像管工作原理示意圖,陰極K發(fā)射的電子束(初速不計(jì))經(jīng)電壓為U的加速電場(chǎng)
33、后,進(jìn)入一圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū),磁場(chǎng)方向垂直于圓面(以垂直圓面向里為正方向),磁場(chǎng)區(qū)的中心為O,半徑為r,熒光屏MN到磁場(chǎng)區(qū)中心O的距離為L(zhǎng).當(dāng)不加磁場(chǎng)時(shí),電子束將通過O點(diǎn)垂直打到屏幕的中心P點(diǎn).當(dāng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間按圖(b)所示的規(guī)律變化時(shí),在熒光屏上得到一條長(zhǎng)為2L的亮線.由于電子通過磁場(chǎng)區(qū)的時(shí)間很短,可以認(rèn)為在每個(gè)電子通過磁場(chǎng)區(qū)的過程中磁感應(yīng)強(qiáng)度不變.已知電子的電荷量為e,質(zhì)量為m,不計(jì)電子之間的相互作用及所受的重力.求: (1)電子打到熒光屏上時(shí)速度的大?。? (2)磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值B0. [解析] (1)電子打到熒光屏上時(shí)速度的大小等于它飛出加速電場(chǎng)時(shí)的速度大小,設(shè)為v,由動(dòng)
34、能定理eU=mv2;解得v= . (2)當(dāng)交變磁場(chǎng)為峰值B0時(shí),電子束有最大偏轉(zhuǎn),在熒光屏上打在Q,PQ=L.電子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,設(shè)此時(shí)的偏轉(zhuǎn)角度為θ,由幾何關(guān)系可知,tan θ=,θ=60. 根據(jù)幾何關(guān)系,電子束在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)路徑所對(duì)的圓心角α=θ,而tan =. 由牛頓第二定律和洛倫茲力公式得evB0=;解得B0=. [答案] (1)v= (2)B0= 課時(shí)作業(yè)(二十五) [基礎(chǔ)小題] 1.MN板兩側(cè)都是磁感強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向如下圖所示,帶電粒子從a位置以垂直磁場(chǎng)方向的速度開始運(yùn)動(dòng),依次通過小孔b、c、d,已知ab=bc=cd,粒子從a運(yùn)動(dòng)到d的
35、時(shí)間為t,則粒子的比荷為( ) A. B. C. D. [解析] 粒子從a運(yùn)動(dòng)到d依次經(jīng)過小孔b、c、d,經(jīng)歷的時(shí)間t為3個(gè),由t=3和T=,可得:=,故A正確. [答案] A 2.如圖所示,兩平行金屬板中有相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),帶正電的粒子(不計(jì)粒子的重力)從兩板中央垂直電場(chǎng)、磁場(chǎng)入射.它在金屬板間運(yùn)動(dòng)的軌跡為水平直線,如圖中虛線所示.若使粒子在飛越金屬板間的過程中向上板偏移,則可以采取的正確措施為( ) A.使入射速度減小 B.使粒子電荷量增大 C.使電場(chǎng)強(qiáng)度增大 D.使磁感應(yīng)強(qiáng)度增大 [解析] 此時(shí)帶電粒子在金屬板間運(yùn)動(dòng)的軌跡為水
36、平直線,所以qvB=Eq,要使粒子在飛越金屬板間的過程中向上板偏移,則qvb>Eq,由此可知增大帶電粒子的射入速度,增大磁感應(yīng)強(qiáng)度或減小電場(chǎng)強(qiáng)度均可使帶電粒子向上板偏移,而粒子電荷量與之無關(guān),由此知選項(xiàng)D正確. [答案] D 3.如圖所示,兩導(dǎo)體板水平放置,兩板間電勢(shì)差為U,帶電粒子以某一初速度v0沿平行于兩板的方向從兩板正中間射入,穿過兩板后又垂直于磁場(chǎng)方向射入邊界線豎直的勻強(qiáng)磁場(chǎng),則粒子射入磁場(chǎng)和射出磁場(chǎng)的M、N兩點(diǎn)間的距離d隨著U和v0的變化情況為( ) A.d隨v0增大而增大,d與U無關(guān) B.d隨v0增大而增大,d隨U增大而增大 C.d隨U增大而增大,d與v0無關(guān) D
37、.d隨v0增大而增大,d隨U增大而減小 [解析] 設(shè)粒子從M點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為v,該速度與水平方向的夾角為θ,故有v=.粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)半徑為r=.而MN之間的距離為d=2rcos θ.聯(lián)立解得d=2,故選項(xiàng)A正確. [答案] A 4.有一帶電荷量為+q、重為G的小球,從豎直的帶電平行板上方h處自由落下,兩極板間勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向如圖所示,則帶電小球通過有電場(chǎng)和磁場(chǎng)的空間時(shí)( ) A.一定做曲線運(yùn)動(dòng) B.不可能做曲線運(yùn)動(dòng) C.有可能做勻速運(yùn)動(dòng) D.有可能做勻加速直線運(yùn)動(dòng) [解析] 帶電小球在重力場(chǎng)、電場(chǎng)和磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),所受重力、電場(chǎng)力是恒力,但受
38、到的洛倫茲力是隨速度的變化而變化的變力,因此小球不可能處于平衡狀態(tài),也不可能在電、磁場(chǎng)中做勻變速運(yùn)動(dòng). [答案] A 5.1922年英國(guó)物理學(xué)家阿斯頓因質(zhì)譜儀的發(fā)明、同位素和質(zhì)譜的研究榮獲了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng).若速度相同的一束粒子由左端射入質(zhì)譜儀后的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,則下列相關(guān)說法中正確的是( ) A.該束帶電粒子帶負(fù)電 B.速度選擇器的P1極板帶正電 C.在B2磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑越大的粒子,質(zhì)量越大 D.在B2磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑越大的粒子,比荷越小 [解析] 由粒子在B2中的運(yùn)動(dòng)軌跡可以判斷粒子應(yīng)帶正電,A項(xiàng)錯(cuò)誤;在電容器中粒子受到的洛倫茲力方向豎直向上,受到的電場(chǎng)力方向應(yīng)豎直向下,則
39、P1極板帶正電,B項(xiàng)正確;在電容器中,根據(jù)速度選擇器的原理可知v=,在B2中粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r=,式中B1、B2、E不變,因此,在B2磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑越大的粒子,其越大,即比荷越小,C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確. [答案] BD 6.如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電粒子,不計(jì)重力,在a點(diǎn)以某一初速度水平向左射入磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ,沿曲線abcd運(yùn)動(dòng),ab、bc、cd都是半徑為R的圓弧,粒子在每段圓弧上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間都為t.規(guī)定垂直于紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度為正,則磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨x變化的關(guān)系可能是下圖中的( ) [解析] 由左手定則可判斷出磁感應(yīng)強(qiáng)度B在磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、
40、Ⅲ內(nèi)磁場(chǎng)方向分別為向外、向里和向外,在三個(gè)區(qū)域中均運(yùn)動(dòng)1/4圓周,故t=T/4,由于T=,求得B=,只有選項(xiàng)C正確. [答案] C 7.(2016蕪錫高三月考)如圖所示為某種質(zhì)譜儀的工作原理示意圖.此質(zhì)譜儀由以下幾部分構(gòu)成:粒子源N;P、Q間的加速電場(chǎng);靜電分析器,即中心線半徑為R的四分之一圓形通道,通道內(nèi)有均勻輻射電場(chǎng),方向沿徑向指向圓心O,且與圓心O等距的各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等;磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向垂直紙面向外;膠片M.由粒子源發(fā)出的不同帶電粒子,經(jīng)加速電場(chǎng)加速后進(jìn)入靜電分析器,某些粒子能沿中心線通過靜電分析器并經(jīng)小孔S垂直磁場(chǎng)邊界進(jìn)入磁場(chǎng),最終打到膠片上的某點(diǎn).粒子從粒子
41、源發(fā)出時(shí)的初速度不同,不計(jì)粒子所受重力.下列說法中正確的是( ) A.從小孔S進(jìn)入磁場(chǎng)的粒子速度大小一定相等 B.從小孔S進(jìn)入磁場(chǎng)的粒子動(dòng)能一定相等 C.打到膠片上同一點(diǎn)的粒子速度大小一定相等 D.打到膠片上位置距離O點(diǎn)越遠(yuǎn)的粒子,比荷越大 [解析] 從小孔S進(jìn)入磁場(chǎng),說明粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑相同,在靜電分析器中,qE=,無法判斷出粒子的速度和動(dòng)能是否相等,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;打到膠片上同一點(diǎn)的粒子,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑相同,由qvB=m,得r=,聯(lián)立qE=,可得r=,所以打到膠片上同一點(diǎn)的粒子速度相等,與比荷無關(guān),選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. [答案] C [必糾錯(cuò)題] 8.在
42、一絕緣、粗糙且足夠長(zhǎng)的水平管道中有一帶電荷量為q、質(zhì)量為m的帶電球體,管道半徑略大于球體半徑.整個(gè)管道處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向與管道垂直.現(xiàn)給帶電球體一個(gè)水平速度v,則在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,帶電球體克服摩擦力所做的功可能為( ) A.0 B.m()2 C.mv2 D.m[v2-()2] [錯(cuò)解] 對(duì)易錯(cuò)選項(xiàng)及錯(cuò)誤原因具體分析如下: 易漏選項(xiàng) 錯(cuò)誤原因 D項(xiàng) (1)誤認(rèn)為無論小球的速度多大,由于管道粗糙,小球最終都會(huì)停止運(yùn)動(dòng); (2)本題中如果小球的速度較大時(shí),洛倫茲力會(huì)大于重力,出現(xiàn)管壁對(duì)小球有向下的彈力,隨小球向右運(yùn)動(dòng)速度的減小,洛倫茲力減小,
43、彈力也逐漸減小,摩擦力也隨之逐漸減小,當(dāng)彈力減小到零時(shí),摩擦力也減小到零,此時(shí)洛倫茲力與重力平衡,此后小球?qū)⒆鰟蛩龠\(yùn)動(dòng).
[解析] 當(dāng)小球帶負(fù)電時(shí):對(duì)小球受力分析如圖(1)所示,隨著向右運(yùn)動(dòng),速度逐漸減小,直到速度減小為零,所以克服摩擦力做功為W=mv2.
當(dāng)小球帶正電時(shí):設(shè)當(dāng)洛倫茲力等于重力時(shí),小球的速度為v0,則mg=qv0B,即v0=.當(dāng)v=v0時(shí),如圖(2)所示,重力與洛倫茲力平衡,所以小球做勻速運(yùn)動(dòng),所以克服摩擦力做功為W=0;當(dāng)v 44、W=mv2;當(dāng)v>v0時(shí),如圖(4)所示,管壁對(duì)小球有向下的彈力,隨著小球向右減速運(yùn)動(dòng),洛倫茲力逐漸減小、彈力逐漸減小,摩擦力逐漸減小,直到彈力減小到零,摩擦力也為零,此時(shí)重力和洛倫茲力平衡,此后小球向右做勻速運(yùn)動(dòng),所以克服摩擦力做功為W=mv2-mv=m[v2-()2],綜上分析,可知A、C、D項(xiàng)正確.
[答案] ACD
[高考真題]
9.(2015新課標(biāo)全國(guó)Ⅱ,19)有兩個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感應(yīng)強(qiáng)度是Ⅱ中的k倍.兩個(gè)速率相同的電子分別在兩磁場(chǎng)區(qū)域做圓周運(yùn)動(dòng).與Ⅰ中運(yùn)動(dòng)的電子相比,Ⅱ中的電子( )
A.運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑是Ⅰ中的k倍
B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍
C. 45、做圓周運(yùn)動(dòng)的周期是Ⅰ中的k倍
D.做圓周運(yùn)動(dòng)的角速度與Ⅰ中的相等
[解析] 對(duì)電子由牛頓第二定律有evB=m,得r=,則rⅠ∶rⅡ=1∶k,A正確.由evB=ma,得a=,則aⅠ∶aⅡ=k∶1,B錯(cuò)誤.由T==,得TⅠ∶TⅡ=1∶k,C正確.由ω==,得ωⅠ∶ωⅡ=k∶1,D錯(cuò)誤.
[答案] AC
10.(2015江蘇物理,7)一帶正電的小球向右水平拋入范圍足夠大的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)方向水平向左.不計(jì)空氣阻力,則小球( )
A.做直線運(yùn)動(dòng)
B.做曲線運(yùn)動(dòng)
C.速率先減小后增大
D.速率先增大后減小
[解析] 小球受到的電場(chǎng)力水平向左,重力豎直向下,因此重力與電場(chǎng)力的合力斜向 46、左下且恒定,與初速度的方向夾角大于90,因此小球做類斜上拋運(yùn)動(dòng),軌道是拋物線,速率先減小后增大,B、C正確.
[答案] BC
[綜合大題]
11.(2016西安市調(diào)研考試)如圖,在xOy平面的第一、四象限內(nèi)存在著方向垂直紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第四象限內(nèi)存在方向沿-y方向、電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng).從y軸上坐標(biāo)為a的一點(diǎn)向磁場(chǎng)區(qū)發(fā)射速度大小不等的帶正電同種粒子,速度方向范圍是與+y方向成30-150,且在xOy平面內(nèi).結(jié)果所有粒子經(jīng)過磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后都垂直打到x軸上,然后進(jìn)入第四象限的勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū).已知帶電粒子電量為+q,質(zhì)量為m,重力不計(jì).
(1)確定進(jìn)入磁場(chǎng)速度最小粒子的 47、速度方向,并求出速度大小.
(2)所有通過磁場(chǎng)區(qū)的粒子中,求出最短時(shí)間與最長(zhǎng)時(shí)間的比值.
(3)從x軸上x=(-1)a點(diǎn)射入第四象限的粒子穿過電磁場(chǎng)后經(jīng)過y軸上y=-b的點(diǎn),求該粒子經(jīng)過y=-b點(diǎn)的速度大?。?
[解析] (1)設(shè)速度v粒子與y軸夾角θ,垂直打到x軸上滿足:α=Rsin θ
又qvB=,v==
θ=90時(shí),vmin=.
(2)最長(zhǎng)時(shí)間對(duì)應(yīng)粒子初速度與y軸正方向夾角30,轉(zhuǎn)過150,
t1=
最短時(shí)間對(duì)應(yīng)粒子初速度與y軸負(fù)方向夾角30,轉(zhuǎn)過30,t2=
t1∶t2=5.
(3)粒子射出時(shí)與y軸負(fù)方向夾角θ,則有R-Rcos θ=(-1)a
Rsin θ=a,得 48、到:θ=45,R=a
速度v0為v0==
到達(dá)y軸速度v,則qEb=mv2-mv
v=
[答案] (1)θ=90 vmin= (2)5
(3)
12.如圖所示,區(qū)域Ⅰ內(nèi)有與水平方向成45角的勻強(qiáng)電場(chǎng)E1,區(qū)域?qū)挾葹閐1,區(qū)域Ⅱ內(nèi)有正交的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)B和勻強(qiáng)電場(chǎng)E2,區(qū)域?qū)挾葹閐2,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,電場(chǎng)方向豎直向下.一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的微粒在區(qū)域Ⅰ左邊界的P點(diǎn),由靜止釋放后水平向右做直線運(yùn)動(dòng),進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),從區(qū)域Ⅱ右邊界上的Q點(diǎn)穿出,其速度方向改變了60,重力加速度為g,求:
(1)區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ內(nèi)勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E1、E2的大小;
(2)區(qū)域Ⅱ 49、內(nèi)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。?
(3)微粒從P運(yùn)動(dòng)到Q的時(shí)間.
[解析] (1)微粒在區(qū)域Ⅰ內(nèi)水平向右做直線運(yùn)動(dòng),則在豎直方向上有
qE1sin 45=mg
解得E1=
微粒在區(qū)域Ⅱ內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則在豎直方向上有mg=qE2,E2=
(2)設(shè)微粒在區(qū)域Ⅰ內(nèi)水平向右做直線運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度為a,離開區(qū)域Ⅰ時(shí)速度為v,在區(qū)域Ⅱ內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為R,則
qE1cos 45=ma
v2=2ad1(或qE1cos 45d1=mv2)
Rsin 60=d2
qvB=m
解得B=
(3)微粒在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng),t1=
在區(qū)域Ⅱ內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角為60,則T=
t2==
解得t=t1+t2= +
[答案] 見解析
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