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.doc

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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)能定理求解問題. 2.帶電粒子在疊加場(chǎng)中有約束情況下的運(yùn)動(dòng) 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Ⅰ16)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＞ma＞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)的小球由軌道左端A點(diǎn)無初速度滑下，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的過程中，外力F的大小保持不變 D.小球從C到D的過程中，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)的重力加速度為g，則下列說法正確的是(　　) 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　(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＝110－6 kg，電荷量q＝210－6 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　(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)劃分過程：將粒子運(yùn)動(dòng)的過程劃分為幾個(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)是解決該類問題的關(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、直觀地解決問題. 模型1　磁場(chǎng)與磁場(chǎng)的組合 例3　(2017全國(guó)卷Ⅲ24)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)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180時(shí)，所需時(shí)間t1為 t1＝ ③ 粒子再轉(zhuǎn)過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20)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N點(diǎn)水平進(jìn)入第四象限，并在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)(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＝ 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＝5104 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，方向如圖中所示.現(xiàn)有一質(zhì)量m＝1.010－8 kg、電荷量q＝1.610－6 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)中出來的速度v的大小； (2)帶電粒子穿過磁場(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)4.0103 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＝4.0103 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