2022年高三物理第二轮专题复习专题三电场和磁场中的带电粒子教案人教版 2.pdf
《2022年高三物理第二轮专题复习专题三电场和磁场中的带电粒子教案人教版 2.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年高三物理第二轮专题复习专题三电场和磁场中的带电粒子教案人教版 2.pdf(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、名师精编优秀教案专题三电场和磁场中的带电粒子一、考点回顾1三种力:2重力的分析:(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等一般不做特殊交待就可以不计其重力,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略;(2)对于一些实际物体,如带电小球、液滴等不做特殊交待时就应当考虑重力;(3)在题目中有明确交待是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简单。3电场力和洛伦兹力的比较:(1)在电场中的电荷,不管其运动与否,均受到电场力的作用;而磁场仅仅对运动着的、且速度与磁场方向不平行的电荷有洛伦兹力的作用;(2)电场力的大小与电荷的运动的速度无关;而洛伦兹力的大小与电荷运动的速度大小和方向均有关;(
2、3)电场力的方向与电场的方向或相同、或相反;而洛伦兹力的方向始终既和磁场垂直,又和速度方向垂直;(4)电场既可以改变电荷运动的速度大小,也可以改变电荷运动的方向,而洛伦兹力只能改变电荷运动的速度方向,不能改变速度大小;(5)电场力可以对电荷做功,能改变电荷的动能;洛伦兹力不能对电荷做功,不能改变电荷的动能;(6)匀强电场中在电场力的作用下,运动电荷的偏转轨迹为抛物线;匀强磁场中在洛伦兹力的作用下,垂直于磁场方向运动的电荷的偏转轨迹为圆弧。4带电粒子在独立匀强场中的运动:(1)不计重力的带电粒子在匀强电场中的运动可分二种情况:平行进入匀强电场,在电场中做匀加速直线运动和匀减速直线运动;垂直进入匀
3、强电场,在电场中做匀变速曲线运动(类平抛运动 );(2)不计重力的带电粒子在匀强磁场中的运动可分二种情况:平行进入匀强磁场时,做匀速直线运动;垂直进入匀强磁场时,做变加速曲线运动(匀速圆周运动);5不计重力的带电粒子在匀强磁场中做不完整圆周运动的解题思路:不计重力的带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径r=mv/Bq;其运动周期T=2 m/Bq( 与速度大小无关) (1)用几何知识确定圆心并求半径:因为F方向指向圆心,根据F一定垂直 v,画出粒子运动轨迹中任意两点(大多是射入点和出射点)的 F或半径方向,其延长线的交点即为圆心,再用几何知识求其半径与弦长的关系;(2)确定轨迹所对的圆心角
4、,求运动时间:先利用圆心角与弦切角的关系,或者是四边形内角和等于360 (或 2 )计算出圆心角的大小,再由公式t= T/3600(或 T/2 )可求出运动时间。6带电粒子在复合场中运动的基本分析复合场是指电场、磁场、重力场并存,或其中某两种场并存的场。带电粒子在这些复合大小方向决定因素重力G=mg=GMm/R2竖直向下由场决定, 与物体的运动状态( v)无关电场力F=qE 与 E方向平行洛伦兹力f=Bqv 与 B、v 平面垂直(左手定则)由场和物体的运动状态( v)共同决定精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页名师精
5、编优秀教案场中运动时, 必须同时考虑电场力、洛伦兹力和重力的作用或其中某两种力的作用,因此对粒子的运动形式的分析就显得极为重要。所以问题本质还是物体的动力学问题。分析此类问题的一般方法为:首先从粒子的开始运动状态受力分析着手,由合力和初速度判断粒子的运动轨迹和运动性质,注意速度和洛伦兹力相互影响这一特点,将整个运动过程和各个阶段都分析清楚,然后再结合题设条件,边界条件等,选取粒子的运动过程,选用有关动力学理论公式求解。(1)粒子所受的合力和初速度决定粒子的运动轨迹及运动性质:当带电粒子在复合场中所受的合外力为0 时,粒子将做匀速直线运动或静止。当带电粒子所受的合外力与运动方向在同一条直线上时,
6、粒子将做变速直线运动。当带电粒子所受的合外力充当向心力时,粒子将做匀速圆周运动,且恒力的合力一定为零。当带电粒子所受的合外力的大小、方向均是不断变化的,则粒子将做变加速运动,这类问题一般只能用能量关系处理。(2)匀变速直线运动公式、运动的合成和分解、匀速圆周运动的运动学公式;(3)牛顿运动定律、动量定理和动量守恒定律;(4)动能定理、能量守恒定律。7实际应用模型有:显像管、回旋加速器、速度选择器、正负电子对撞机、质谱仪、电磁流量计、磁流体发电机、霍尔效应等等。二、经典例题剖析1如图所示,在某水平方向的电场线AB 上(电场线方向未标明),将一受到水平向右恒定拉力的带电粒子(不计重力)在A 点由静
7、止释放,带电粒子沿AB 方向开始运动, 经过 B 点时的速度恰好为零,则下列结论正确的有【】A粒子在A、B 两点间移动时,恒力做功的数值大于粒子在AB 两点间电势能差的绝对值B可能 A 点的电势高于B 点的电势,也可能A 点的电势低于B 点的电势CA 处的场强可能大于B 处的场强D粒子的运动不可能是匀速运动,也不可能是匀加速运动解析: 根据动能定理,恒力做的正功跟电场力做的负功,数值相等,即恒力做功跟电势能之差的绝对值应相等,A 错误; 带电粒子从A 点由静止开始向B运动, 经过 B 点时速度为零,这表明带电粒子在恒力和电场力作用下先做加速运动后做减速运动,因此粒子的运动不可能是匀速运动。同时
8、表明电场力的方向向左。粒子先做加速运动,说明水平向右的恒力大于水平向左的电场力,后做减速运动, 表明后来水平向左的电场力大于水平向右的恒力,因此粒子不可能做匀加速运动,D 选项正确; 粒子在 B处受到的电场力比A 处大,因此 B处的场强大于 A 处的场强, C 选项错误;如粒子带正电,电场线方向应由B 指向 A、B点电势高于 A 点电势;如粒子带负电,电场线方向应由A 指向 B,A 点电势高于B点电势。因此, A、B两点电势的高低无法判断。答案:BD 点评:此题是动力学观点与电场性质、能量观点等知识点的综合应用判断题目。2如图所示的装置是在竖直平面内放置光滑的绝缘轨道,处于水平向右的匀强电场中
9、,以带负电荷的小球从高 h 的 A 处静止开始下滑, 沿轨道 ABC运动后进入圆环内作圆周运动。 已知小球所受到电场力是其重力的3/4,圆环半径为 R,斜面倾角为=53,sBC=2R。若使小球在圆环内能作完整的圆周运动,h 至少为多少?AB精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页名师精编优秀教案解析:小球所受的重力和电场力都为恒力,故可两力等效为一个力F,如图可知F1.25mg,方向与竖直方向左偏下37o,从图中可知,能否作完整的圆周运动的临界点是能否通过D 点,若恰好能通过D 点,即达到 D 点时球与环的弹力恰好为零。
10、由圆周运动知识得:RvmFD2即:RvmmgD225.1由动能定理有:221)37sin2cot(43)37cos(DmvRRhmgRRhmg联立可求出此时的高度h=10R 点评:用极限法通过分析两个极端(临界)状态,来确定变化范围,是求解“ 范围类 ”问题的基本思路和方法。当F供=F需时,物体做圆周运动;当F供F需时物体做向心运动;当F供F需时物体做离心运动,这是分析临界问题的关键。3如图所示,竖直固定的光滑绝缘的直圆筒底部放置一场源A,其电荷量Q = 4103 C, 场源电荷 A 形成的电场中各点的电势表达式为rQkU,其中 k 为静电力恒量,r 为空间某点到A 的距离有一个质量为 m =
11、 0.1 kg 的带正电小球B,B 球与 A球间的距离为a = 0.4 m,此时小球 B 处于平衡状态,且小球B 在场源 A 形成的电场中具有的电势能表达式为rQqk,其中 r 为 q 与 Q 之间的距离。有一质量也为m 的不带电绝缘小球C 从距离 B的上方 H = 0.8 m 处自由下落,落在小球 B 上立刻也小球B 粘在一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动,它们向上运动到达的最高点P。 (取 g = 10 m/s2,k = 9 109 N m2/C2) ,求:(1)小球 C与小球 B碰撞后的速度为多少?(2)小球 B 的带电量q 为多少?(3)P 点与小球A 之间的距离为多大?(4)当
12、小球 B和 C一起向下运动与场源A 距离多远时,其速度最大?速度的最大值为多少?解析: (1)小球 C 自由下落H 距离的速度v0 = gH2= 4 m/s 小球 C 与小球 B 发生碰撞,由动量守恒定律得:mv0 = 2mv1,所以 v1 = 2 m/s (2)小球 B 在碰撞前处于平衡状态,对B球进行受力分析知:2aqQkmg代入数据得:81094qC (3)C和 B向下运动到最低点后又向上运动到P 点,运动过程中系统能量守恒,设 P与 A之间的距离为x,由能量守恒得:xQqkaxmgaQqkmv)(222121代入数据得:x = (0.452) m(或 x = 0.683 m)(4)当
13、C 和 B 向下运动的速度最大时,与 A 之间的距离为y,对 C 和 B 整体进行受力分析有:22yQqkmg,代入数据有:y = 52m(或 y = 0.283 m)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页名师精编优秀教案由能量守恒得:yQqkyamgmvaQqkmv)(22212212m21代入数据得:m/s2816mv(或 vm = 2.16 m/s)点评:此题是动量守恒和能量守恒与电学知识的综合。4质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图所示。离子源S产生带电量为q 的某种正离子,离子
14、产生出来时速度很小,可以看作是静止的。粒子从容器A 下方小孔 S1飘入电势差为U 的加速电场, 然后经过小孔S2和 S3后沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D 上。(1)小孔 S1和 S2处的电势比较, 哪处的高?q在小孔 S1和 S2处的电势能,哪处高?如果容器A 接地且电势为0,则小孔S1和 S2处的电势各为多少? (设小孔极小,其电势和小孔处的电极板的电势相同) (2)求粒子进入磁场时的速率和粒子在磁场中运动的轨道半径。(3)如果从容器下方的S1小孔飘出的是具有不同的质量的带电量为q 的正离子,那么这些粒子打在照相底片的同一位置,还是不同位置?如果是不同
15、位置,那么质量分别为,.3,2, 1,mmmm的粒子在照相底片的排布等间距吗?写出说明。解析: (1)由于电荷量为带正电的粒子,从容器下方的S1小孔飘入电势差为U 的加速电场,要被加速,S1和 S2处的电势比较,S1处的高,从小孔S1到 S2电场力做正功,电势能减小,所以粒子在小孔S1处的电势能高于在S2处。如果容器A 接地且电势为0,而小孔S1和S2处的电势差为U,所以小孔S1和 S2处的电势各为0 和-U。(2)设从容器下方的S1小孔飘出的是具有不同的质量的电荷量为q的粒子,到达S2的速度为 v,经 S3进入射入磁场区,根据能量守恒,有qUmv221v=mqU2设粒子在洛伦兹力作用下做匀速
16、圆周运动的半径为R,由洛伦兹力公式和牛顿定律得:qBvRvm2qUmBqBmvR21(3)在磁场中偏转距离d=qUmBqBmvR2222由于是具有不同的质量的粒子,所以距离d 不同,这些粒子打在照相底片的不同位置。从上式可以看出,在磁场中偏转距离d 与质量的平方根成正比,所以质量分别为,.3,2, 1,mmmm的粒子在照相底片的排布间距不等。点评:此题是与质谱仪相关的一道习题,考查了学生对基本物理模型的理解和掌握。5某同学家中旧电视机画面的幅度偏小,维修店的技术人员检查后诊断为显像管或偏转线圈出了故障。通过复习,他知道显像管的简要工作原理是阴极K 发射的电子束经高压加速电场(电压为 U)加速后
17、, 进入放置在其颈部的偏转线圈形成的偏转磁场中偏转,偏转后的电子轰击荧光屏,荧光粉受激发而发光,如图所k U B P A B 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页名师精编优秀教案示是显象管工作原理的示意图。已知阴极k 发射出的电子束 (初速度可视为零)经高压加速电压 U = 22.5 KV加速后(电子从阴极到阳极的过程为加速过程),正对圆心进入磁感应强度为 B,半径为 r 的圆形匀强磁场区,偏转后打在荧光屏P上。 (电子的电量为q = -1.610-19C,质量 m = 0.91 10-30kg)。请你帮他讨论回答下
18、列问题:(1) 电子在 A 处和 B处的电势能,哪处高?电场力对电子做的功为多少?电子到达阳极的速度为多少?(2) 若电子的荷质比为K,电子通过圆形磁场区过程的偏转角是多大? (用字母表示 ) (3) 试帮助维修店的技术人员分析引起故障的原因可能是什么?解析:(1)在电子从阴极A 到阳极 B 的过程中要被加速,A 和 B 处的电势比较, A 处的高,电场力做正功,电势能减小,所以粒子在小孔A高于 B 处的电势能。WAB = q U=1.6 10-19 22.5 103=3.6 10-15 J,是正功由221mvW得30151091. 0106 .322mWvm / s = 8.9 10 7 m
19、 / s (2) 电子被加速221mvUe电子在磁场中偏转的轨道半径如图,BKvBemvR而图中 =2 ,又Rrtan由以上四式可得UKrB2arctan2由UKrB2arctan2知,偏转越大,偏转量越大,荧光屏上的画面幅度越大。由此可见, 故障的原因可能是:加速电场的电压过高;偏转线圈的电流过小;偏转线圈匝间短路,线圈匝数减少,偏转磁场减弱。点评: 此题是一道带电粒子的实际应用题型,考查了带电粒子在电场中的加速、有界圆形磁场中的偏转,运动过程多,需要细致准确的分析和做图。6如图所示,在半径为R的绝缘圆筒内有匀强磁场, 方向垂直纸面向里,圆筒正下方有小孔C 与平行金属板M、N 相通。 两板间
20、距离为d,两板与电动势为E的电源连接,一带电量为q、质量为m 的带电粒子(重力忽略不计) ,开始时静止于C点正下方紧靠 N 板的 A 点, 经电场加速后从C点进入磁场, 并以最短的时间从C点射出。 已知带电粒子与筒壁的碰撞无电荷量的损失,且碰撞后以原速率返回。求:(1) 筒内磁场的磁感应强度大小;(2) 带电粒子从A 点出发至重新回到A点射出所经历的时间。解析: (1)带电粒子从C 孔进入,与筒壁碰撞2 次再从 C 孔射出经历的时间为最短。ABCMNEd-q,mRk U B P R r 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 1
21、8 页名师精编优秀教案由 qE12mv2粒子由 C 孔进入磁场,在磁场中做匀速圆周运动的速率为v2qEm由 rmvqB由几何关系有Rcot30 r 得 B1R2mE3q(2)粒子从 A C 的加速度为aqEmd 由 dat12/2,粒子从AC 的时间为t12da=d2mqE粒子在磁场中运动的时间为t2 T2 mqB 得 t2 R3m2qE求得 t2t1t2mqE(22d +32 R)点评: 此题是电场、 磁场和碰撞有机结合在一起的题目,需要对带电粒子的运动有一个准确的分析和求解。7如图所示,M、N 为两块带等量异种电荷的平行金属板,S1、S2为板上正对的小孔,N 板右侧有两个宽度均为d 的匀强
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年高三物理第二轮专题复习专题三电场和磁场中的带电粒子教案人教版 2022 年高 物理 二轮 专题 复习 电场 磁场 中的 带电 粒子 教案 人教版
限制150内