2022年高考综合复习带电粒子在复合场中的运动专题.docx
精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载高考综合复习带电粒子在复合场中的运动专题学问网络带场运动性质争论方法典型实例相邻区域存在匀强磁磁场中的匀速直线运动、能量守恒或牛顿运动定律,留意从磁质谱仪、回旋加速器匀速圆周运动与电场中的场进入电场或从电场进入磁场的分场和匀强电场匀变速直线运动、类平抛电界状态运动结合粒同一区域同时存在匀用平稳学问求解速度挑选器匀速直线运动子磁流体发电机、电磁带强磁场和匀强电场一般曲线运动能量守恒流量计、磁强计匀速直线运动用平稳学问求解同一区域同时存在匀利用牛顿运动定律结合圆周运动知匀速圆周运动强磁场、匀强电场和识分析求解, 此时重力和电场力平稳重力场一般曲线运动电有轨道束缚直轨道上的变速直线运动用牛顿运动定律分析加速度、速度的微变化, 特殊留意洛伦兹力、弹力和摩粒擦力的变化用牛顿运动定律结合圆周运动学问要点精析圆规道上的一般曲线运动 分析加速度、 速度的变化, 特殊留意带电粒子在复合场中运动规律分析:复合场一般包括重力场、电场和磁场,本单元所说的复合场指的是磁场与电场、磁场与重力场,或者是三场合一1三种场力的特点(1)重力的大小为 mg,方向竖直向下重力做功与路径无关,其数值除与带电粒子的质量有关外,仍与始末位置的 高度差有关(2)电场力的大小为qE,方向与电场强度E 及带电粒子所带电荷的性质有关,电场力做功与路径无关,其数值除与带电粒子的电荷量有关外,仍与始末位置的电势差有关(3)洛仑兹力的大小跟速度与磁场方向的夹角有关,当带电粒子的速度与磁场方向平行时 f0;当带电粒子的速度与 磁场方向垂直时 fBvq, 洛仑兹力的方向垂直于速度 v 和磁感应强度 B 所打算的平面 无论带电粒子做什么运动,洛仑 兹力都不做功2带电粒子在复合场中运动的处理方法(1)正确分析带电粒子的受力及运动特点是解决问题的前提 带电粒子在复合场中做什么运动,取决于带电粒子所受的合外力及其初始状态的速度,因此应把带电粒子的运 动情形和受力情形结合起来进行分析,当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,做匀速直线运动(如速度挑选器)当带电粒子所受的重力与电场力等值反向,洛伦兹力供应向心力时,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆 周运动当带电粒子所受的合外力是变力,且与初速度方向不在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的 运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,由于带电粒子可能连续通过几个情形不同的复合场区,因此粒子的运动情形也 发生相应的变化,其运动过程可能由几种不同的运动阶段所组成(2)敏捷选用力学规律是解决问题的关键 当带电粒子在复合场中做匀速运动时,应依据平稳条件列方程求解当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往同时应用牛顿其次定律和平稳条件列方程联立求解当带电粒子在复合场中做非匀速曲线运动时,应选用动能定理或能量守恒定律列方程求解说明:假如涉及两个带电粒子的碰撞问题,仍要依据动量守恒定律列出方程,再与其它方程联立求解名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载由于带电粒子在复合场中受力情形复杂,运动情形多变,往往显现临界问题,这时应以题目中的“ 恰好”、“ 最大” 、“ 最高” 、“ 至少” 等词语为突破口,挖掘隐含条件,依据临界条件列出帮助方程,再与其它方程联立求解用力学观点分析带电体在复合场中运动:1动力学观点:包括牛顿三大定律和运动学规律;2动量观点:包括动量定理和动量守恒定律;3能量观点:包括动能定理和能量守恒定律其中:对单个物体争论,宜用两大定理,涉准时间(或争论力的瞬时作用)优先考虑动量定理,涉及位移优先考虑动能定理;对多个物体组成的系统争论,就优先考虑两大守恒定律;涉及加速度的力学问题必定得用牛顿其次定律,必要时再用运动学公式留意:洛伦兹力始终和速度方向垂直,永不做功;重力G 对物体做功与路径无关,只取决于初末位置的高度差;电场力 F 对电荷做功与路径无关,只取决于初、末位置的电势差几种常见的复合场问题:1速度挑选器:如下图所示, 当带正电粒子从左侧平行于极板射入时带电粒子同时受到电场力 qE 和洛仑 兹力 qvB 作用,当两者等大反向时,粒子不偏转而是沿直线匀速运动,qEqvB,得以 vE/B 的速度沿垂直于磁场和电场的方向射入正交的电场、磁场中就不发生偏转速度挑选器 只挑选速度,与粒子的电性、电量、质量无关(不计重力)2质谱仪:质谱仪是先经过速度挑选器对带电粒子进行速度挑选后,再由右侧的偏转磁场把不同的比荷的粒子分开,由此可以用来测定带电粒子的荷质比和分析同位素3回旋加速器:回旋加速器是利用带电粒子在电场中的加速和带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的特点使带电粒子在磁场中转变运动方向,再利用加速电场对带电粒子做正功使带电粒子的动能增加相等)4磁流体发电机(交变电压的周期和粒子做匀速圆周运动的周期磁流体发电机的原理是:等离子气体喷入磁场,正、负离子在洛仑兹力的作用下发生上下偏转而集合到A、B 板上,产生电势差,设A 、B 平行金属板的面积为S,相距为 L ,等离子体的电阻率为 ,喷入气休速度为V,板间磁场的磁感强度为B,板外电阻为R,当等离子气体匀速通过A、B 板间时, A、B 板上集合的电荷最多,板间电势差最大,即电源电动势,此时离子受力平稳;E 场 qqvB, E场vB,电动势 EE 场 L BLv,电源内电阻rL,R 中电流IErRBLvLBLvSSRRSLS5电磁流量计电磁流量计原理可说明为:如下图,一圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向左流淌,导电流体中的自由电荷(正负离子)在洛仑兹力作用下横向偏转,qUa、b 间显现电势差,当自由电荷所受电场力和洛仑兹力平稳时,a、b 间的电势差就保持稳固,由qvBqE,可得vU,流dBd量QSvd2UdU4Bd4B6霍尔效应如下图,厚度为 h,宽度为 d 的导体板放在垂直于它的磁感强度为 B 的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面 A 和下侧面 A之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应,试验表明,当磁场不太强时,电势差 U、电流 I 和 B 的关系为 U k IB,式中的比例系数d名师归纳总结 第 2 页,共 12 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - k 称为霍尔系数, 霍尔效应可说明为:学习必备欢迎下载在导体板的另一侧会出外部磁场的洛仑兹力使运动的电子集合在导体板的一侧,现余外的正电荷,从而形成横向电场,横向电场对电子施加与洛仑兹力方向相反的静电力,当静电力与洛仑兹力达到平稳时,导体板上下两侧之间会形成稳固的电势差精题精讲例题 1. 回旋加速器号用来加速一群带电粒子使它获得很大动能的仪器,其核心部分是两个D 形金属扁盒, 两盒分别和一高频率电源两极相接触,以便在盒间的窄缝中形成匀强电场,使粒子每穿过狭缝都得到加速,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,离子源置于盒圆心邻近,如离子源射出的离子电量为q,质量为 m,粒子最大回旋半径为Rm,其运动轨迹如下图所示问:盒内有无电场?离子在盒内做何种运动?所加沟通电频率应是多大,离子角速度为多大?离子离开加速器时速度为多大,最大动能为多少?设两 D 形盒间电场的电势差为U,其电场匀称(粒子在电场中的加速时间可忽视),求加速到上述能量所需时间解析: 如盒内有电场,离子不能做匀速圆周运动,所以无电场;所加沟通电频率应等于离子做匀速圆周运动的频率f1Bq2fBq2qU,所以粒子旋转的圈数:T2mmR mmv mBqv mBqRmmEkm1mv22 2B q R m2mt 等于圆周运动的时间又粒子每转一周增加能量为22m粒子加速到上述能量所需时间nEkm2 2q B R m22qU2 m2 qUBR2 mtnT2 2q B R m22m4mqUBq2 U点评: 回旋加速器是典型模型,对它的原理和相关的运算应赐予重点把握;例题 2. 下图所示为一种获得高能粒子的装置环形区域内存在垂直纸面对外、大小可调剂的匀称磁场有质量为 m、电荷量为 +q 的粒子在环中做半径为 R 的圆周运动 A 、B 为两块中心开有小孔的极板原先两极板电势都为零,每当粒子飞经 A 板时 ,A 板电势上升为 +U, B 板电势仍保持为零粒子在两板间电场中得到加速每当粒子离开 B 板时, A板电势又降为零粒子在电场的一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变1设 t=0 时粒子静止在 A 板小孔处,在电场作用下加速并绕行第一圈求粒子绕行 n 圈回到 A 板时获得的总动能;2为使粒子始终保持在半径为 R 的圆轨道上运动,磁场必需周期性递增求粒子绕行 n 圈时的磁感应强度 B n;3求粒子绕行 n 圈所需的总时间 tn;(设极板间距远小于 R)4在下图中画出 A 板电势 u 与时间 t 的关系;(从 t=0 起画到粒子第四次离开 B 板时即可)5在粒子绕行的整个过程中,A 板电势是否可始终保持为U?为什么?解析: 1粒子仅在 A、B 两板间由电场加速获得能量 qU,绕行过程中仅受洛伦兹力作用,洛伦兹力不会对粒子做功,所以绕行 n 圈的总动能为:名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - EknqU学习必备欢迎下载2当第 n 次穿过 AB 两板间开头作第n 圈绕行时,应满意条件:nqU mEknqU1mvn2,得:vn22因有洛伦兹力作向心力,故qv Bnmvn2R所以第 n 圈绕行的磁感应强度为:B nmv nm2 nqU12 nmUqRqRmRq3因第 n 圈的绕行时间为tn2R2Rm1.1v n2 qUn所以,绕行n 圈的总时间:Tt1t2t3.tn2R2m11qU23n4加在 A 板上的电势大小不变,由于粒子的速度越来越大,穿越A、B 两板的时间和绕行一周的时间都越来越短,因此,A、B 间加有电势差的时间和每次加上电势差的时间间隔 t都越来越短下图画出的是 A 板电势与时间 t 的关系(间隔越来越近的等幅脉冲)5不行以由于如 A 板保持恒定电势U 的话,粒子在 A 、B 两板间飞行时电场力对它做正功当粒子在 A、B 外飞行时电场力对它做负功,粒子绕行一周时电场对粒子所做的总功为零,粒子的能量不会增加点评: 此题装置利用了回旋加速器原理,其基本原理并不超过考纲要求,通过此题可加深对电场、磁场作用的熟悉例题 3. 如下图所示,在 x 轴上方有匀强电场,场强为 E;在 x 轴下方有匀强磁场,磁感强度为 B,方向如图,在 x 轴上有一点 M ,离 O 点距离为 l;现有一带电量为q 的粒子,从静止开头释放后能经过 M 点求假如此粒子放在 y 轴上,其坐标应满意什么关系?(重力忽视不计)解析: 由于此带电粒子是从静止开头释放的,要能经过M 点,其起始位置只能在匀强电场区域物理过程是:静止电荷位于匀强电场区域的 y 轴上,受电场力作用而加速,以速度 v 进入磁场,在磁场中受洛仑兹力作用作匀速圆周运动,向 x 轴偏转回转半周期过 x 轴重新进入电场,在电场中经减速、加速后仍以原速率从距 O 点 2R 处再次越过 x 轴,在磁场回转半周后又从距 O 点 4R 处飞越 x 轴, 如下图所示(图中电场与磁场均未画出)故有当 l =n·2R 时粒子能经过 M 点,即R=l/2n, n=1 、2、3 设粒子静止于y 轴正半轴上,和原点距离为h,由能量守恒得1mv2qEh 2对粒子在磁场中只受洛仑兹力作用而作匀速圆周运动有:Bqvmv2并留意由于其运动的周期性,从而带来多解 (几个解) 的可能不R解式得:h2 B ql2,n=1、2、3 2 8 n mE点评:此类题正确分析并画出粒子运动轨迹图是关键名师归纳总结 第 4 页,共 12 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载要仅考虑到 n=1 的特殊情形例题 4. 如下图所示, 匀强电场的方向竖直向上,匀强磁场的方向垂直纸面对内,三个液滴 a、b、c 带有等量同种电荷,已知 a 在竖直面内做匀速圆周运动,b 水平向左做匀速直线运动,c 水平向右做匀速直线运动,就它们的质量关系是, (设 a、b、c 质量分别是 ma、mb、mc)解析: 由于 a 做匀速圆周运动,所以 a 所受合外力必定是只充当大小不变的向心力,就 a 必受重力作用,且重力和电场力大小相等方向相反,即m gqEm aqE,且 a带正电g由此可分析到b、c 的受力如上图所示,由直线运动条件可得:点评: 带电粒子在复合场中作匀速圆周运动时,必定有其它力与恒定的重力相抵消以确保合力大小不变方向时刻指向圆心拓展: 如下图所示,倾角为 的光滑绝缘斜面,处在方向垂直斜面对上的匀强磁场和方向未知的匀强电场中有一质量 m,带电量为 q 的小球,恰可在斜面上作匀速圆周运动,角速度为 求:匀强磁场的磁感强度 B 的大小;答案:B mq提示:电场力、重力和支持力合力为零,洛伦兹力供应向心力有:m 2R Bqv例题 5. 如下图所示,套在很长的绝缘直棒上的小球,其质量为m,带电量是 +q,小球可在棒上滑动,将此棒竖直放在相互垂直 , 且沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度是E,磁感强度是B,小球与棒的动摩擦因数为 ,求小球由静止沿棒下落的最大加速度和最大速度(设小球带电量不变)解析: 此类问题属于涉及加速度的力学问题,必定得用牛顿其次定律解决,小球的受力情形如下列图由于NEqBqv ,所以 F 合mgNmgEqBqv可见随 v 增大, F 合减小,由牛顿其次定律知,小球作加速度越来越小真到最终匀速的变加速运动故当 v=0 时,a mmgmEqgEqN, f 的变化,要特殊留意如例中小球m当 F合=0 即 a=0 时 ,v 有最大值 vm,即mgEqBqv0所以vmmgE;qBBF洛受运动速度的影响发生变化引起了点评: 此例中小球共受五个力作用,其中带负电,情形又怎样呢?例题 6. 如下图所示, 质量为 m=1kg,带正电 q=5× 10-2C 的小滑块, 从半径为 R=0.4m 的光滑绝缘 1 圆弧轨道上由静止 4 自 A 端滑下整个装置处在方向相互垂直的匀强电场与匀强磁场中已知 E=100 V/m ,水平向右; B=1T, 方向垂直纸面向里求:1滑块 m 到达 C 点时的速度;2在 C 点时滑块对轨道的压力名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 解析: 以滑块为争论对象,自轨道上学习必备欢迎下载mg,方向竖直向下;电场力FE = qE,水平向右;A 点滑到 C 点的过程中,受重力洛伦兹力 F 洛qBv,方向始终垂直于速度方向1滑动过程中洛伦兹力F洛qBv 不做功,由动能定理得:mgRqER1mv C22所以v C2mgqE R2 m sm2在 C 点,受四个力作用,如上图所示,由牛顿其次定律与圆周运动学问得:FNmgBqv Cmv C220.1 NFN FN,大小为20.1 N,方向向下RFNmgBqv Cmv C2R由牛顿第三定律知,滑块在C 点处对轨道压力答案:( 1)2 m/s 220. 1 N 点评: 带电体的非匀变速运动过程,从功与能的角度分析比较便利,由于洛伦兹力不做功某一瞬时位置的受力与其运动状态之间的瞬时对应关系应由牛顿其次定律争论,这是由牛顿其次定律的瞬时性所打算的例题 7. 如下图所示, 一个质量 m=0.01kg, 电荷量 q=10-2 C 的带正电小球, 和一个质量为 m、不带电的小球相距 L=0.2m,放在绝缘的光滑水平面上当加上水平向左的 E=10 3 N/C 的匀强电场和 B=0.5T 、方向垂直于纸面对外的匀强磁场后,带电小球向左运动,与不带电小球相碰并粘在一起,就两球碰后速度为多少?两球碰后至两球离开水平面过程中通过位移为多少?解析: 带电小球在电场力作用下向左加速运动,运动过程中受向上的洛伦兹力,当洛伦兹力小于小球重力时,小球仍在光滑水平面运动与 B 球碰撞过程中,动量守恒,可求出两球碰后速度,碰后两球整体连续向左运动,仍受向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于两球重力时,两球离开水平地面,由 Bqv=2mg 可求出两球离开地面时的速度,碰后两球在水平方向做匀加速运动,最终由匀变速直线运动的运动学关系可求碰后到两球离开水平地面过程中通过的位移A 球在和 B 球碰前的速度vA,为vA2aL2qEL20m smA、B 两球相碰,动量守恒,就m v AAm Am Bvvm v A10 m sm Am BA、B 粘合后,运动的加速度a'm AqE5002 m s第 6 页,共 12 页m B当 A、B 对地面的压力N0 时,将离开地面有Bqv'2 mgv'2mg40m sBq依据v'2v22 ' '名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 得s'v2 'v21.5m学习必备欢迎下载2 '反馈练习运算题1如下图是测量带电粒子质量的仪器工作原理示意图设法将某有机化合物的气态分子导入图中所示的容器 A 中,使它受到电子束轰击,失去一个电子变成正一价的分子离子分子离子从狭缝 S1 以很小的速度进入电压为 U 的加速电场区(初速不计) ,加速后,再通过狭缝 S2、S3射入磁感强度为 B 的匀强磁场,方向垂直于磁场区的界面 PQ最终,分子离子打到感光片上,形成垂直于纸面而且平行于狭缝 S3 的细线 如测得细线到狭缝 S3的距离为 d,导出分子离子的质量 m 的表达式2空间中存在方向垂直纸面对里的匀强磁场,磁感应强度为 子,在 P 点以某一初速开头运动,初速方向在下图中纸面B,一带电量为 +q.质量为 m 的粒 P 点箭头所示该粒子运动到图中Q 点时速度方向与 P 点时速度方向垂直,如图中 Q 点箭头所示已知 P、Q 间的距离为 L. 如保持粒子在 P 点时的速度不变,而将匀强磁场换成匀强电场,电场方向与纸面平行且与粒子在 P 点时速度方向垂直,在此电场作用下粒子也由(1)电场强度的大小P 点运动到 Q 点不计重力求:(2)两种情形中粒子由 P 点运动到 Q 点所经受的时间之差3如下图所示,在 y>0 的空间中存在匀强电场,场强沿 y 轴负方向;在 y<0 的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直 xy 平面(纸面)向外一电量为 q、质量为 m 的带正电的运动粒子,经过 y 轴上 y=h 处的点 P1 时速率为 v0,方向沿 x 轴正方向;然后,经过 x 轴上 x=2h处的 P2 点进入磁场,并经过 y 轴上 y 2h 处的 P3 点不计重力求:(1)电场强度的大小(2)粒子到达凡时速度的大小和方向(3)磁感应强度的大小4汤姆生用来测定电子的比荷(电子的电荷量与质量之比)的试验装置如下列图,真空管内的阴极 K 发出的电子(不计初速、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过A'中心的小孔沿中心轴O1O的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P 和 P 间的区域 当极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心O点处,形成了一个亮点;加上偏转电压U 后,亮点偏离到O点, O与 O 点的竖直间距为d,水平间距可忽视不计此时,在 P 和 P 间的区域, 再加上一个方向垂直子纸面对里的匀强磁场调剂磁场的强弱,当磁感应强度的大小为 B 时,亮点重新回到 O 点已知极板水平方向的长度为 L1,极板间距为 b,极板右端到荧光屏的距离为 L 2(如下列图) 求:(1)求打在荧光屏 O 点的电子速度的大小(2)推导出电子的比荷的表达式5在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyz (z 轴正方向竖直向上) ,如下图所示已知电场方向沿 z 轴正方向,场强大小为 E;磁场方向沿 y 轴正方向,磁感应强度的大小为 B;重力加速度为 g.问:一质量为 m、带电量为 q 的从原点动身的质点能否在坐标轴(x、y、 z)上以速度 v 0 做匀速运动?如能,m、q、E、B、v 及 g 应满意怎样的关系?如不能,说明理由6如下图所示绝缘水平板 MN (固定在地面上)右端固定一块挡板,水平板上方存在水平向右的匀强电场,在虚线右方(ON 段)仍存在磁感应强度为 B,方向垂直纸面指向读者的水平匀强磁场;在虚线左边 M 点有一块质量为 m,带正电荷为 q 的滑块从静止开头在电场力作用下加速向右运动 . OM 段板面是光滑的,ON 段板面是粗糙的,滑块跟板面之间名师归纳总结 第 7 页,共 12 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载的动摩擦因数为 ;由于摩擦力作用,滑块在进入 ON 段后恰好作匀速运动;当滑块与挡板发生碰撞时,电场立刻消失,滑块以碰前一半的速率反弹,又恰好向左作匀速运动假定滑块在运动过程中带电量没有发生变化 .求:(1)滑块碰撞挡板之前的速度大小;(2)匀强电场的场强;(3)O、M 之间的距离7在如下图所示的直角坐标系中,坐标原点 O 处固定有正点电荷,另有平行于 y 轴的匀强磁场一个质量为 m,带电量+q 的微粒,恰能以 y 轴上 O'0,a,0点为圆心作匀速圆周运动,其轨迹平面与 xOz 平面平行,角速度为 ,旋转方向如图中箭头所示,试求匀强磁场的磁感应强度大小和方向8用长为l 的细线,拴一质量为m 的小球在竖直面内以O 点为圆心做匀速圆周运动;如在竖直方向上加一场强为E的匀强电场,且小球带上电荷量为 q 的正电荷, qEmg,求小球在最高点的速度满意什么条件,它才能做圆周运动;A ;O l B 9如下列图在匀强电场中在一带正电的小球,以某一初速度从绝缘斜面上滑下,并沿与斜面相切的绝缘圆轨道通过最mg/3E,高点,已知斜面的倾角为300,圆轨道半径为R,匀强电场水平向右,场强为 E,小球的质量为m,带电荷量为不计一切阻力,问:(1)小球至少应以多大的初速度滑下?(2)在上述情形下,小球通过圆轨道最高点的压力多大?R O 300E 图 3 反馈练习答案:1由动能定理得:1mv2qU解得:m2 qB d2qv Bmv2 0第 8 页,共 12 页2洛仑兹力供应向心力:qBvmv2R几何关系: d2R 8 U2(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,以v 0表示粒子在P 点的初速度 ,R 表示圆周的半径,就有R名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备欢迎下载L由于粒子在Q 点的速度垂直于它在P 点的速度,可知粒子由P 点到 Q 点的轨迹为1/4 圆周故有R2以 E 表示电场强度的大小,a 表示粒子在电场中加速度的大小,tE 表示粒子在电场中由P 点运动到Q 点经过的时间,就有:qEma R1atE2,Rv tE由以上各式解得E2 2 qB LmtB 为圆周运动周期T 的 1/4,而T2 R2(2)因粒子在磁场中由P 点运动到 Q 点的轨迹为1/4 圆周,故运动经受的时间v0解得tB2m,tBtE21mqB由此可解得,tEmqBqB3(1)粒子在电场、磁场中运动的轨迹如下图所示设粒子从 P1 到 P2 的时间为 t,电场强度的大小为 E,粒子在电场中的加速度为 a,由牛顿其次定律及运动学公式有:qE ma(1)v t 2 h(2)1 at 2h(3)22由( 1)(2)(3)式解得 E mv 0(4)2 qh(2)粒子到达 P2时速度沿 x 方向的重量仍为 v 0 .以 v 1 表示速度沿 y 方向重量的大小,v 表示速度的大小 , 表示速度和x 轴的夹角,就有v 122ah(5)o,由几何关系可知,连线P2P3为vv 022 v 1(6)tanv 1v 0(7)由( 2)(3)(5)式得v 1v 0(8)由( 6)(7)(8)式得v2 v 0(9)45o(10)B,在洛仑兹力作用下粒子做匀速圆周运动由牛顿其次定律(3)设磁场的磁感应强度为qvBmv2(11)rr 是圆周的半径此圆周与x 轴和 y 轴的交点分别为P2、P3由于 OP2=OP 3,45圆轨道的直径,由此可求得名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备欢迎下载O 点;设电子的速度为v,r2 h(12)由( 9)、(11)、(12)可得Bmv0qh41当电子受到的电场力与洛仑兹力平稳时,电子做匀速直线运动,亮点重新回复到中心就 evBeE 得 vE/B 即 vU/Bb 2当极板间只有偏转电场时,电子以速度v 进入后,竖直方向做匀加速运动,加速度为:aeU mbv 沿 x电子在水平方向上做匀速运动,在电场内的运行时间t 1L 1v这样,电子在电场中,竖直向上偏转的距离为d 112 at 12 eL U222 mv b离开电场时竖直向上的分速度为vat 1eLU 1mvb电子离开电场后做匀速直线运动,经t 2时间到达荧光屏t2L2vt2时间内向上运动的距离为d2v t2eUL L 22 mv b这样,电子向上的总偏转距离为dd1d2eUL 1L2L 12 mv b2可解得e2 B bL1UdL 1mL 225已知带电质点受到的电场力为qE,方向沿 z 轴正方向;质点受到的重力为mg,沿 z 轴的负方向;假设质点在x 轴上做匀速运动,就它受的洛伦兹力必沿z 轴正方向(当v 沿 x 轴正方向)或沿z 轴负方向(当轴负方向),要质点做匀速运动必分别有qvB qEmg 或 qEqvB mg 假设质点在y 轴上做匀速运动,就无论沿y 轴正方向仍是负方向,洛伦兹力都为0,要质点做匀速运动必有qEmg 假设质点在z 轴上做匀速运动, 就它受的洛伦兹力必平行于x 轴,而电场力和重力都平行于z 轴,三力的和不行能为0,与假设冲突,故质点不行能在z 轴上做匀速运动;v/2.由左手定就判定滑块向左运动时受到洛仑兹力方向向上,6(1)设与挡板碰撞前滑块速率是v,就碰撞后速率为依题意,此时滑块受到摩擦力必需为零,因此Bqvmg2得v2mgBq2滑块在 ON 向右匀速运动时,受力如下图所示就 qENmgBqv第 10 页,共 12 页名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 得E3 mg学习必备欢迎下载qF,微粒在竖直方向上处于平稳状态可得(3)在 OM 段电场力对滑块做功,设OM s,就qEs1mv22解得s2 3 m g222 B q7设微粒转动半径为r,微粒受到的库仑排斥力为FymgFxrFyaFxmgra水平方向上,洛仑兹力与库仑排斥力的水平分力的合力使微粒作匀速回周运动fBqvrmgrm2r解得B2mqm磁场方向沿y 轴负方向vr联立得Bqaa8.解析:解答此题最简单显现熟悉错误选项仍认为最高点速度最小;必需排除这种“ 惯性” 思维;点;由于 qEmg,小球在最高点的合力为 Eq-mg,方向竖直向上,可以等效为绳子拉小球只受恒定重力作用的最低绳子拉小球,只受恒定重力作用时,要想做圆周运动,最高点满意的速度条件是 v lg该电场中的小球,受合力 Eq-mg,要想做圆周运动,须在最低点满意条件 v B lg /等效重力加速度 g / Eq gm所以最低点速度满意条件是 v B Eq g lm再由动能定理 Eq l2 mg l2 1 mv 2A 1 mv 2B2 2解得:v5Eqgl第 11 页,共 12 页m9.解析 :解答此题的关键是确定小球在什么位置时速度最小;重力和电场力的合力为F,合力 F 等效于小球仅受重力在圆轨道上运动的重力mg,现在小球做圆周运动的最高点为合力F 的对称点 B 等效于最高点C,如下列图,此时小球运动的速度最小;依题意,tanEq3300mg3名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 学习必备欢迎下载F233mgB R C Eq Eq 第 12 页,共 12 页所以合力 F 与斜面垂直,小球在斜面上做匀速直线运动,合力小球在 B 点时速度最小,依据牛顿定律:Fmv2 BFNO RA 300小球从 A 到 B 依据动能定理:F 2R1mv21mv2mg F BA22图 4 解得:vA103m/s3小球从 B 点运动到最高点C,依据动能定理:FR1cos1mv21mv2CB22设小球在 C 点受到轨道的压力为N,由牛顿定律得:Nmgmv2 CR解得:小球在最高点对轨道的压力为N、N233mg- - - - - - -