2022年高考物理第二轮专题三 .pdf
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1、学习必备欢迎下载20XX 年高考物理第二轮专题复习专题三、带电粒子的运动分析带电粒子在电场、磁场中运动,主要是两条线索:(1)力和运动的关系。根据带电粒子所受的力,运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解。(2)功能关系。根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系,从而可确定带电粒子的运动情况,这条线索不但适用于均匀场,也适用于非均匀场。因此要熟悉各种力做功的特点。【例 1】 (2004 天津理综)钍核Th23090发生衰变生成镭核Ra22688并放出一个粒子。设该粒子的质量为m、电荷量为q,它进入电势差为U 的带窄缝的平行平板电极1S和2S间电场时,其速度为0v, 经电场
2、加速后, 沿ox方向进入磁感应强度为B、 方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,ox垂直平板电极2S,当粒子从p点离开磁场时,其速度方向与ox方位的夹角60,如图所示,整个装置处于真空中。(1)写出钍核衰变方程;(2)求粒子在磁场中沿圆弧运动的轨道半径R;(3)求粒子在磁场中运动所用时间t。解析: (1)钍核衰变方程RaHeTh226884223090(2)设粒子离开电场时速度为v,对加速过程有2022121mvmvqU粒子在磁场中有RvmqvB2由、得202vmqUqBmR精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 19 页学习必备欢迎
3、下载(3)粒子做圆周运动的回旋周期qBmvRT22粒子在磁场中运动时间Tt61由、得qBmt3【例 2】 (2004 湖南理综)如图所示,在y0 的空间中存在匀强电场,场强沿y 轴负方向;在y0 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 x2h 处的P2点进入磁场,并经过y 轴上 yh2 处的P3点。不计重力。求(l)电场强度的大小。(2)粒子到达P2时速度的大小和方向。(3)磁感应强度的大小。解析: (1)粒子在电场、磁场中运动的轨迹如图所示。设
4、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,由牛顿第二定律及运动学公式有qE ma v0t 2hhat221由、式解得qhmvE220(2)粒子到达P2时速度沿x 方向的分量仍为v0,以 v1表示速度沿 y 方向分量的大小,v表示速度的大小, 表示速度和x轴的夹角,则有y x P1P2P30 2h h 2h v C y x P1P2P3O 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 19 页学习必备欢迎下载ahv2212021vvv01tanvv由、式得v1v0由、式得02vv45( 3)设磁场的磁
5、感应强度为B,在洛仑兹力作用下粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律rvmqvB2r 是圆周的半径。此圆周与x 轴和 y 轴的交点分别为P2、P3。因为 OP2OP3, 45,由几何关系可知,连线P2P3为圆轨道的直径,由此可求得rh2由、可得qhmvB0【例 3】 (2004 北京理综)如图所示,正方形区域abcd 中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。 一个氢核从ad 边的中点m 沿着既垂直于ad 边又垂直于磁场的方向,以一定速度射入磁场,正好从 ab 边中点 n 射出磁场。若将磁场的磁感应强度变为原来的2 倍。其他条件不变,则这个氢核射出磁场的位置是(答案: C )A在 b、n 之间某点B在
6、 n、a 之间某点Ca点D在 a、m 之间某点【例 4】 (2004 广东)如图,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直于精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 19 页学习必备欢迎下载纸面向里,磁感应强度的大小B=0.60T,磁场内有一块平面感光板ab,板面与磁场方向平行,在距 ab 的距离16lcm处,有一个点状的放射源 S, 它向各个方向发射粒子,粒子的速度都是63.0 10/vm s, 已知粒子的电荷与质量之比75.0 10/qC kgm, 现只考虑在图纸平面中运动的粒子,求 ab 上被粒子打中的区域的长度。解析:粒子带正电
7、,故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动,用 R 表示轨道半径,有RvmqvB2由此得BmqvR)/(代入数值得R=10cm 可见, 2RlR. 因朝不同方向发射的粒子的圆轨迹都过S,由此可知,某一圆轨迹在图中N 左侧与 ab 相切,则此切点P1就是粒子能打中的左侧最远点.为定出 P1点的位置,可作平行于ab 的直线 cd,cd 到 ab 的距离为R,以 S为圆心, R 为半径,作弧交cd 于 Q点,过 Q 作 ab 的垂线,它与ab 的交点即为P1. 221)(RlRNP再考虑 N 的右侧。任何粒子在运动中离S的距离不可能超过2R,以 2R 为半径、 S为圆心作圆,交ab 于 N 右侧的 P2
8、点,此即右侧能打到的最远点. 由图中几何关系得222)2(lRNP所求长度为2121NPNPPP代入数值得P1P2=20cm 【例 5】如图甲所示,一对平行放置的金属板M、N 的中心各有一小孔P、Q,PQ 连线垂直金属板; N 板右侧的圆A 内分布有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆半径为r,且圆心O 在 PQ 的延长线上。现使置于P 处的粒子源连续不断地沿PQ 方向放出质量为m、电量为 q 的带电粒子 (带ablMN P QOd图甲t UNMU-U0图乙精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 19 页学习必备
9、欢迎下载M NPQOdv电粒子的重力和初速度忽略不计,粒子间的相互作用力忽略不计),从某一时刻开始,在板M、N 间加上如图乙所示的交变电压,周期为T,电压大小为U。如果只有在每一个周期的0 T/4时间内放出的带电粒子才能从小孔Q 中射出,求:(1)在每一个周期内哪段时间放出的带电粒子到达Q 孔的速度最大?(2)该圆形磁场的哪些地方有带电粒子射出,在图中标出有带电粒子射出的区域。解析: (1)在每一个周期Tt422内放出的带电粒子到达Q 孔的速度最大。设最大速度为v,则据动能定理得221mvqU,求得mqUv2。(2)因为RvmBqv2,Rr2tan解得带电粒子在磁场中的最小偏转角为mUqBr2
10、arctan2。所以图中斜线部分有带电粒子射出。【例 6】如图( 1)所示,虚线上方有场强为E 的匀强电场,方向竖直向下,虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场,方向垂直纸面向外,a b 是一根长l的绝缘细杆,沿电场线放置在虚线上方的场中,b 端在虚线上,将一套在杆上的带正电的小球从 a 端由静止释放后,小球先作加速运动,后作匀速运动到达b 端,已知小球与绝缘杆间的动摩擦系数 0.3,小球重力忽略不计,当小球脱离杆进入虚线下方后,运动轨迹是半圆,圆的半径是l/3,求带电小球从a 到 b 运动过程中克服摩擦力所做的功与电场力所做功的比值。解析: 从分析带电小球在绝缘杆上运动时的受力情况入手,由最终小
11、球运动的平衡方程求出电场力与洛仑兹力大小的关系。再由磁场中所作Rl/3 的圆周运动列出动力学方程,求出小球从b端飞出时速度大小。小球从a到b运动过程中受的摩擦力是变力,可以由动能定理求出其所做功的值。解析:小球在沿杆向下运动时,受力情况如图(2) ,向左的洛仑兹力F,向右的弹力N,向下的电场力qE,向上的摩擦力f。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 19 页学习必备欢迎下载FBqv, NFBqv0fN Bq v当小球作匀速运动时,qE fBq v0小球在磁场中作匀速圆周运动时,RvmBqvbb2又3lRvbBql/3m小球从
12、a 运动到 b 过程中,由动能定理得22bfmvWW电mlqBlBqvqElWb1022电所以22bfmvWW电mlqBmlqmBmlqB452921022222222294电WWf【例 7】如图所示,固定的半圆弧形光滑轨道置于水平方向的匀强电场和匀强磁场中,轨道圆弧半径为R,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场强度为E,方向水平向左。一个质量为 m 的小球(可视为质点)放在轨道上的C 点恰好处于静止、圆弧半径OC 与水平直径AD的夹角为 (sin=0.8)。(1)求小球带何种电荷,电荷量是多少?并说明理由。(2)如果将小球从A 点由静止释放,小球在圆弧轨道上运动时,对轨道的最大压力的大小
13、是多少?解析: (1)小球在 C点受重力、 电场力和轨道的支持力处于平衡,电场力的方向一定是向左的,与电场方向相同,如图所示。因此小球带正电荷。.4343sincosEmgqqEmgmgFqEFNN小球带电荷量则有D C B O A E R ( 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 19 页学习必备欢迎下载(2)小球从 A点释放后,沿圆弧轨道滑下,还受方向指向轨道的洛伦兹力f,力f随速度增大而增大,小球通过C点时速度(设为v)最大,力f最大,且qE 和 mg的合力方向沿半径OC ,因此小球对轨道的压力最大。由)cos1 (si
14、n212qERmgRmv通过 C点的速度gRv球在重力、电场力、洛伦兹力和轨道对它的支持力作用下沿轨道做圆周运动,有RvmqvBqEmgF2cossin最大压力的大小等于支持力.4)39(EmgRgBEF【例 8】如图 18 所示, 与纸面垂直的竖直面MN 的左侧空间中存在竖直向上场强大小为E=2.5102N/C 的匀强电场(上、下及左侧无界)。一个质量为m=0.5kg、电量为 q=2.0102C 的可视为质点的带正电小球,在 t=0 时刻以大小为V0的水平初速度向右通过电场中的一点P, 当 t=t1时刻在电场所在空间中加上一如图19 所示随时间周期性变化的磁场,使得小球能竖直向下通过 D 点
15、, D 为电场中小球初速度方向上的一点,PD 间距为 L,D 到竖直面MN 的距离 DQ 为L/ 。设磁感应强度垂直纸面向里为正。(g=10m/s2)(1)如果磁感应强度B0为已知量,试推出满足条件时t1的表达式(用题中所给物理量的符号表示) 。(2)若小球能始终在电场所在空间做周期性运动。则当小球运动的周期最大时,求出磁感应强度 B0及运动的最大周期T 的大小。解析: 当小球进入电场时:mg=Eq 将做匀速直线运动(1) 在 t1时刻加入磁场, 小球在时间t0内将做匀速圆周运动,圆周运动周期为T0若竖直向下通过D 点, 由图甲 1 分析可知必有以下两个条件:t0=3T0/4 2 分PFPD=
16、R 即:V0t1L=R qV0B0=mV02/qB0所以: V0t1L=mV0/qB0t1=L/V0+m/qB0(2)小球运动的速率始终不变,当R 变大时, T0也增加,小球在电场中的运动的周期T 增加,C B O A E R ( Eq mg FNE B0p V0D M N Q t1+3t0t 0 t1t1+t0t1+2t0B B0函数图象精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 19 页学习必备欢迎下载在小球不飞出电场的情况下,当T 最大时有:DQ=2R L/=2mV0/qB0B0=2mV0/qL T0=2R/V0=2 m/qB
17、0=L/V0由图分析可知小球在电场中运动的最大周期:T=83T0/4=6L/V0【例 9】如图所示,在一个光滑绝缘足够长的水平面上,静置两个质量均为m,相距 l 的大小相等的可视为质点的小球,其中A 球带正电,电荷量为q,B 球不带电。现在水平面上方加上一个场强大小为E,方向沿 AB 连线方向水平向右的匀强电场,匀强电场充满水平面上方的整个空间。在电场力作用下,A 球沿水平面向右运动并与 B 球发生碰撞,碰撞中A、 B 两球无动能损失且无电荷转移,两球碰撞时间极短。求(1)A、B 两球第一次碰撞前A 球的速度vA1; (2)A、B 两球第一次碰撞后B 球的速度vB1;(3)两球第一次碰撞后,还
18、会再次不断发生碰撞,且每次碰撞后两球都交换速度,则第一次碰撞结束到第二次碰撞前的时间间隔t1和第二次碰撞结束到第三次碰撞前的时间间隔t2之比为多少?解析: (1)第一次碰撞前,电场力对A 球做正功,由动能定理得mq E lvmvqElAA221121(2)A、B 两球第一次碰撞过程中,动量守恒和总动能守恒,则111BAAvmvmmv212121212121BAAvmvmmv由、解得mqElvvvvvvABABAA20),(0111111舍去(3)第二次碰撞前,设A 球速度为 vA2,A 球为为追上B 球与它发生碰撞应满足1121112222ABABAvvvtvtv对 A 球由动量定理得qEt1
19、=mvA2mvA1第二次碰撞后,A、B 两球交换速度,A B l E E B0p V0D M N Q 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 19 页学习必备欢迎下载vA2 = vB1= vA1,vB2= vA2=2 vA1第三次碰撞前,设A 球速度为vA3, A 球为追上 B 球与它生生碰撞应满足222322tvtvvBAA由、得vA3=3vA1对 A 球由动量定理得qE t2=mvA3mvA2由得121tt11【例 10】在水平桌面上有一矩形真空管,管内O 点( O 点在真空管的上表面上)的正下方有一阴极射线源A,阴极射线源
20、A 连续发射速度大小和方向均不变的电子束.实验要求测A 至 O点的距离,当在真空管内加互相垂直的匀强电磁场时,电场强度的方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里, 电子束沿水平方向做匀速直线运动.当在真空管内部只加前述的匀强电场而不加磁场时,电子束沿水平方向做匀速直线运动.当在真空管内部只加前述的匀强电场而不加磁场时,电子束打在真空管上表面的C 点,测得 OC 之间的距离为1l,当在真空管内只加与前述磁感应强度大小相同、方向相反的匀强磁场而不加电场时,电子束打在真空管上表面的D 点,测得OD 之间的距离为2l,求 A 点到 O 点的距离 .解析: 电子束沿水平方向做匀速直线运动时:EqBqv当只有电
21、场存在时:l1=vt221tmEqd只有磁场时:RvmBqv2由几何关系可知:2222)(dRLR由 式解得:2221LLd【例 11】如图所示,一束波长为的强光射在金属板P 的 A 处发生了光电效应,能从A 处向各个方向逸出不同速率的光电子。金属板 P的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度为B,面积足够大,在A 点上方 L 处有一涂荧光材料的金属条Q,并与 P 垂直。现光束射到A 处,金属条 Q 受到光电子的冲击而发出荧光的部分集中在CD 间,且LCD,光电子质量为m,电量为 e,光速为c,(1)金属板P逸出光电子后带什么电?(2)计算 P 板金属发生光电效应的逸出功W。o l1C D A
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