2022年高考物理高分冲刺带电粒子在电场和磁场中的运动专题 .pdf
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1、学习好资料欢迎下载带电粒子在电场和磁场中的运动专题知识网络考点预测带电粒子在电场、磁场(或电场、磁场和重力场的复合场)中的运动是高中物理中的重点内容, 这类问题对学生的空间想象能力、分析综合能力、 应用数学知识处理物理问题的能力有较高的要求, 是考查考生多项能力的极好载体,因此成为高考的热点,在实行了多年的理科综合能力测试中也是每年都考,且分值较高 从试题的难度上看,多属于中等难度和较难的题,特别是只要出现计算题就一定是难度较大的综合题考题有可能以科学技术的具体问题为背景, 从实际问题中获取并处理信息,把实际问题转化成物理问题,提高分析解决实际问题的能力是教学中的重点计算题还常常成为试卷的压轴
2、题,如2009 年全国理综卷第26 题、全国理综卷第25 题、重庆理综卷第25 题、四川理综卷第25 题;2008 年全国理综卷第 25 题、江苏物理卷第14 题、四川理综卷第27 题、重庆理综卷第25 题、山东理综卷第 25 题等预计在年高考中仍然会出现带电粒子在复合的或组合的电场和磁场中运动的问题要点归纳一、不计重力的带电粒子在电场中的运动1带电粒子在电场中加速精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 27 页学习好资料欢迎下载当电荷量为q、质量为m、初速度为v0的带电粒子经电压U 加速后,速度变为vt,由动能定理得: qU1
3、2mvt212mv02若 v00,则有vt2qUm,这个关系式对任意静电场都是适用的对于带电粒子在电场中的加速问题,应突出动能定理的应用2带电粒子在匀强电场中的偏转电荷量为 q、质量为 m 的带电粒子由静止开始经电压U1加速后,以速度v1垂直进入由两带电平行金属板产生的匀强电场中,则带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,其轨迹是一条抛物线 (如图 4 1 所示 )图 41 qU112mv12设两平行金属板间的电压为U2,板间距离为d,板长为 L(1)带电粒子进入两板间后粒子在垂直于电场的方向上做匀速直线运动,有:vxv1,L v1t粒子在平行于电场的方向上做初速度为零的匀加速直线运动,有:vyat
4、,y12at2,aqEmqU2md(2)带电粒子离开极板时侧移距离 y12at2qU2L22mdv12U2L24dU1轨迹方程为:yU2x24dU1(与 m、q 无关 ) 偏转角度 的正切值tan atv1qU2Lmdv12U2L2dU1若在偏转极板右侧D 距离处有一竖立的屏,在求电子射到屏上的侧移距离时有一个很有用的推论, 即:所有离开偏转电场的运动电荷好像都是从极板的中心沿中心与射出点的连线射出的这样很容易得到电荷在屏上的侧移距离y (DL2)tan 以上公式要求在能够证明的前提下熟记,并能通过以上式子分析、讨论侧移距离和偏转角度与带电粒子的速度、动能、比荷等物理量的关系二、不计重力的带电
5、粒子在磁场中的运动1匀速直线运动:若带电粒子的速度方向与匀强磁场的方向平行,则粒子做匀速直线运动2匀速圆周运动:若带电粒子的速度方向与匀强磁场的方向垂直,则粒子做匀速圆周运动质量为 m、电荷量为q 的带电粒子以初速度v 垂直进入匀强磁场B 中做匀速圆周运动,其角速度为 ,轨道半径为R,运动的周期为T,则有:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 27 页学习好资料欢迎下载qvB mv2RmR 2mv mR(2T)2mR(2 f)2RmvqBT2 mqB(与 v、R 无关 ),f1TqB2 m3对于带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运
6、动的问题,应注意把握以下几点(1)粒子圆轨迹的圆心的确定若已知粒子在圆周运动中的两个具体位置及通过某一位置时的速度方向,可在已知的速度方向的位置作速度的垂线,同时作两位置连线的中垂线,两垂线的交点为圆轨迹的圆心,如图 4 2 所示若已知做圆周运动的粒子通过某两个具体位置的速度方向,可在两位置上分别作两速度的垂线,两垂线的交点为圆轨迹的圆心,如图43 所示若已知做圆周运动的粒子通过某一具体位置的速度方向及圆轨迹的半径R, 可在该位置上作速度的垂线,垂线上距该位置R 处的点为圆轨迹的圆心(利用左手定则判断圆心在已知位置的哪一侧),如图 44 所示图 4 2图 43图 44 (2)粒子圆轨迹的半径的
7、确定可直接运用公式RmvqB来确定画出几何图形,利用半径R 与题中已知长度的几何关系来确定在利用几何关系时,要注意一个重要的几何特点,即:粒子速度的偏向角等于对应轨迹圆弧的圆心角 ,并等于弦切角 的 2 倍,如图45 所示图 45 (3)粒子做圆周运动的周期的确定可直接运用公式T2 mqB来确定利用周期T 与题中已知时间t 的关系来确定若粒子在时间t 内通过的圆弧所对应的圆心角为 ,则有: t360 T(或 t2 T)(4)圆周运动中有关对称的规律从磁场的直边界射入的粒子,若再从此边界射出,则速度方向与边界的夹角相等,如图 46 所示在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子必沿径向射出,如图47 所
8、示精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 27 页学习好资料欢迎下载图 46图 47 (5)带电粒子在有界磁场中运动的极值问题刚好穿出磁场边界的条件通常是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切三、带电粒子在复合场中的运动1高中阶段所涉及的复合场有四种组合形式,即:电场与磁场的复合场;磁场与重力场的复合场;电场与重力场的复合场;电场、磁场与重力场的复合场2带电粒子在复合场中的运动性质取决于带电粒子所受的合外力及初速度,因此应把带电粒子的运动情况和受力情况结合起来进行分析当带电粒子在复合场中所受的合外力为零时,带电粒子做匀速直线运动(
9、如速度选择器 );当带电粒子所受的重力与电场力等值、反向,由洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直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,且与初速度的方向不在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,运动轨迹也随之不规范地变化因此,要确定粒子的运动情况,必须明确有几种场,粒子受几种力,重力是否可以忽略3带电粒子所受三种场力的特征(1)洛伦兹力的大小跟速度方向与磁场方向的夹角有关当带电粒子的速度方向与磁场方向平行时, f洛0;当带电粒子的速度方向与磁场方向垂直时,f洛qvB当洛伦兹力的方向垂直于速度v 和磁感应强度B 所决定的平面时,无论带电粒子做什么运动,洛伦兹力都不做功(2)电场
10、力的大小为qE,方向与电场强度E 的方向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,还与其始末位置的电势差有关(3)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,还与其始末位置的高度差有关注意:微观粒子(如电子、质子、离子)一般都不计重力;对带电小球、液滴、金属块等实际的物体没有特殊交代时,应当考虑其重力;对未知名的、 题中又未明确交代的带电粒子, 是否考虑其重力,则应根据题给的物理过程及隐含条件具体分析后作出符合实际的决定4带电粒子在复合场中的运动的分析方法(1)当带电粒子在复合场中做匀速运动时,应根据平衡条件列方
11、程求解(2)当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求解(3)当带电粒子在复合场中做非匀速曲线运动时,应选用动能定理或动量守恒定律列方程求解注意: 如果涉及两个带电粒子的碰撞问题,要根据动量守恒定律列方程,再与其他方程联立求解由于带电粒子在复合场中的受力情况复杂,运动情况多变, 往往出现临界问题,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,并根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解热点、重点、难点一、根据带电粒子的运动轨迹进行分析推理精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
12、 - - -第 4 页,共 27 页学习好资料欢迎下载图 48 例 1如图 48 所示,MN 是一正点电荷产生的电场中的一条电场线一个带负电的粒子 (不计重力 )从 a 到 b 穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示下列结论正确的是() A带电粒子从a 到 b 的过程中动能逐渐减小B正点电荷一定位于M 点的左侧C带电粒子在a 点时具有的电势能大于在b 点时具有的电势能D带电粒子在a 点的加速度大于在b 点的加速度【解析】 由做曲线运动的物体的受力特点知带负电的粒子受到的电场力指向曲线的内侧,故电场线MN 的方向为 NM,正点电荷位于N 的右侧,选项B 错误;由a、b 两点的位置关系知b 点更靠近场
13、源电荷, 故带电粒子在a 点受到的库仑力小于在b 点受到的库仑力,粒子在 b 点的加速度大,选项D 错误;由上述电场力的方向知带电粒子由a 运动到 b 的过程中电场力做正功,动能增大,电势能减小,故选项A 错误、 C 正确 答案 C 【点评】 本专题内容除了在高考中以常见的计算题形式出现外,有时候也以选择题形式出现, 通过带电粒子在非匀强电场中(只受电场力 )的运动轨迹来分析电场力和能的特性是一种重要题型,解析这类问题时要注意以下三点:电场力一定沿电场线曲线的切线方向且一定指向轨迹曲线的内侧;W电qUa bEkbEka;当电场线为曲线时,电荷的运动轨迹不会与之重合二、带电粒子在电场中的加速与偏
14、转图 49 例 2喷墨打印机的结构简图如图49 所示,其中墨盒可以发出墨汁微滴,其半径约为 1 105 m,此微滴经过带电室时被带上负电,带电荷量的多少由计算机按字体笔画的高低位置输入信号加以控制带电后的微滴以一定的初速度进入偏转电场,带电微滴经过偏转电场发生偏转后打到纸上,显示出字体无信号输入时,墨汁微滴不带电,径直通过偏转板而注入回流槽流回墨盒偏转板长1.6 cm,两板间的距离为0.50 cm,偏转板的右端距纸3.2 cm若墨汁微滴的质量为1.6 1010 kg,以 20 m/s 的初速度垂直于电场方向进入偏转电场,两偏转板间的电压是8.0103V,其打到纸上的点距原射入方向的距离是2.0
15、 mm求这个墨汁微滴通过带电室所带的电荷量的多少(不计空气阻力和重力,可以认为偏转电场只局限于平行板电容器的内部,忽略边缘电场的不均匀性)为了使纸上的字放大10%,请你分析并提出一个可行的方法【解析】 设墨汁微滴所带的电荷量为q,它进入偏转电场后做类平抛运动,离开电场后做直线运动打到纸上,则距原入射方向的距离为:y12at2Ltan 又 aqUmd,tlv0,tan atv0解得: yqUlmdv02(l2 L) 代入数据得:q1.251013 C 要将字体放大10%,只要使 y 增大为原来的1.1 倍,可采用的措施为将两偏转板间的电压增大到8.8103 V,或将偏转板右端与纸的间距增大到3.
16、6 cm 答案 1.251013 C将两偏转板间的电压增大到8.8103 V,或将偏转板右端与纸的间距增大到3.6 cm 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 27 页学习好资料欢迎下载【点评】 本题也可直接根据推论公式y(l2L)tan (l2L)qUlmdv02进行计算和平抛运动问题一样,这类题型中偏转角度的正切表达式在解题中往往较为关键,且有 tan 2tan (为射出点的位移方向与入射方向的夹角)的特点同类拓展1如图 410 甲所示, 在真空中, 有一半径为R 的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外在磁场右侧有
17、一对平行金属板M 和 N,两板间距为R,板长为 2R,板间的中心线O1O2与磁场的圆心O 在同一直线上有一电荷量为q、质量为m 的带正电的粒子以速度v0从圆周上的a 点沿垂直于半径OO1并指向圆心O 的方向进入磁场,当从圆周上的O1点水平飞出磁场时,给M、N 两板加上如图410 乙所示的电压,最后粒子刚好以平行于N 板的速度从N 板的边缘飞出(不计粒子所受到的重力、两板正对面之间为匀强电场,边缘电场不计) 图 410 (1)求磁场的磁感应强度B(2)求交变电压的周期T 和电压 U0的值(3)当 tT2时,该粒子从M、N 板右侧沿板的中心线仍以速度v0射入 M、N 之间,求粒子从磁场中射出的点到
18、a 点的距离【解析】 (1)粒子自 a 点进入磁场,从O1点水平飞出磁场,则其运动的轨道半径为R由 qv0Bmv02R,解得: Bmv0qR(2)粒子自O1点进入电场后恰好从N 板的边缘平行极板飞出,设运动时间为t,根据类平抛运动规律有:2Rv0tR22nqU02mR(T2)2又 tnT (n1,2,3 ) 解得: T2Rnv0(n1,2,3) U0nmv022q(n1,2,3)图 410 丙(3)当 tT2时,粒子以速度v0沿 O2O1射入电场,该粒子恰好从M 板边缘以平行于极板的速度射入磁场,进入磁场的速度仍为v0,运动的轨迹半径为R设进入磁场时的点为b,离开磁场时的点为c, 圆心为 O3
19、, 如图 410 丙所示,四边形 ObO3c 是菱形, 所以 OcO3b,故 c、O、a 三点共线, ca 即为圆的直径,则c、a 间的距离d2R 答案 (1)mv0qR精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 27 页学习好资料欢迎下载(2)2Rnv0(n1,2,3 )nmv022q(n 1,2,3)(3)2R【点评】 带电粒子在匀强电场中偏转的运动是类平抛运动,解此类题目的关键是将运动分解成两个简单的直线运动,题中沿电场方向的分运动就是“ 受力周期性变化的加速运动”三、带电粒子在有界磁场中(只受洛伦兹力)的运动1带电粒子在磁场
20、中的运动大体包含五种常见情境,即:无边界磁场、单边界磁场、双边界磁场、矩形边界磁场、圆形边界磁场带电粒子在磁场中的运动问题综合性较强,解这类问题往往要用到圆周运动的知识、洛伦兹力, 还要牵涉到数学中的平面几何、解析几何等知识因此,解此类试题,除了运用常规的解题思路(画草图、找“圆心”、定“半径”等)之外,更应侧重于运用数学知识进行分析2带电粒子在有界匀强磁场中运动时,其轨迹为不完整的圆周,解决这类问题的关键有以下三点确定圆周的圆心若已知入射点、出射点及入射方向、出射方向,可通过入射点和出射点作垂直于入射方向和出射方向的直线,两直线的交点即为圆周的圆心;若已知入射点、出射点及入射方向,可通过入射
21、点作入射线的垂线,连接入射点和出射点,作此连线的垂直平分线,两垂线的交点即为圆周的圆心确定圆的半径一般在圆上作图,由几何关系求出圆的半径求运动时间找到运动的圆弧所对应的圆心角 ,由公式 t2T 求出运动时间3解析带电粒子穿过圆形区域磁场问题常可用到以下推论:沿半径方向入射的粒子一定沿另一半径方向射出同种带电粒子以相同的速率从同一点垂直射入圆形区域的匀强磁场时,若射出方向与射入方向在同一直径上,则轨迹的弧长最长, 偏转角有最大值且为 2arcsinRr2arcsinRBqmv在圆形区域边缘的某点向各方向以相同速率射出的某种带电粒子,如果粒子的轨迹半径与区域圆的半径相同,则穿过磁场后粒子的射出方向
22、均平行(反之,平行入射的粒子也将汇聚于边缘一点)例 3如图 411 甲所示,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y 轴正方向,磁场方向垂直于xy 平面 (纸面 )向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样一带正电荷的粒子从P(0,h)点以一定的速度平行于x 轴正向入射这时若只有磁场,粒子将做半径为R0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动现在只加电场,当粒子从P 点运动到xR0平面 (图中虚线所示 )时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于 M 点,不计重力,求:图 411 甲(1)粒子到达xR0平面时的速度方向与x 轴的夹角
23、以及粒子到x 轴的距离(2)M 点的横坐标xM【解析】 (1)粒子做直线运动时,有:qE qBv0做圆周运动时,有:qBv0mv02R0只有电场时,粒子做类平抛运动,则有:qEmaR0v0tvyat精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 27 页学习好资料欢迎下载解得: vyv0粒子的速度大小为:vv02vy22v0速度方向与x 轴的夹角为: 4粒子与 x 轴的距离为:Hh12at2hR02(2)撤去电场加上磁场后,有:qBvmv2R解得: R2R0 此时粒子的运动轨迹如图411 乙所示圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该
24、直线与 x 轴和 y 轴的夹角均为4由几何关系可得C 点的坐标为:图 411 乙xC2R0yCHR0hR02过 C 点作 x 轴的垂线,在 CDM 中,有: lCM R2R0,lCD yChR02解得: lDMlCM2lCD274R02R0hh2M 点的横坐标为:xM2R074R02R0h h2 答案 (1)2hR02(2)2R074R02R0hh2【点评】 无论带电粒子在匀强电场中的偏转还是在匀强磁场中的偏转,偏转角往往是个较关键的量例 4如图 412 甲所示, 质量为 m、 电荷量为e 的电子从坐标原点O 处沿 xOy 平面射入第一象限内,射入时的速度方向不同,但大小均为v0现在某一区域内
25、加一方向向外且垂直于xOy 平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,若这些电子穿过磁场后都能垂直地射到与 y 轴平行的荧光屏MN 上,求:图 412 甲(1)荧光屏上光斑的长度(2)所加磁场范围的最小面积【解析】 (1)如图 412 乙所示,要求光斑的长度,只要找到两个边界点即可初速度沿 x 轴正方向的电子沿弧OA 运动到荧光屏MN 上的 P 点;初速度沿y 轴正方向的电子沿弧OC 运动到荧光屏MN 上的 Q 点精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 27 页学习好资料欢迎下载图 412 乙设粒子在磁场中运动的半径为R ,由牛顿第二
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