2010届高三物理二轮复习专题三带电粒子在场中的运动doc--高中物理 .doc
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1、http:/ 永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网20102010 级高三物理专题复习资料级高三物理专题复习资料专题三专题三带电粒子在场中的运动带电粒子在场中的运动一、一、疑难辨析疑难辨析本专题综合起来讲就三个方面的问题:带电粒子在电场中的运动;带电粒子在磁场中的运动;带电粒子在复合场(或组合场)中的运动。几乎成为历年高考的必考内容,且多以多过程的综合计算题为主,分值较高,能够突出高考的命题要求,即以能力测试为主导,考查学生对所学相关课程基础知识、基本技能的掌握程度和综合运用所学知识分析解决问题的能力;涉及的实际应用问题较多,如示波器、质谱仪、速度选择器、回旋加速器、磁流体发电机
2、、电磁流量计等。无论粒子是在简单情景中运动还是在复杂情景中运动,都是把场的性质、运动学知识、牛顿运动定律、功能关系、动量守恒定律有机地联系在一起,因而综合性较强,能力要求较高。(一)、带电粒子在匀强电场中运动(不计重力)起始条件V00V0与 Eq 同向V0与 Eq 反向V0与 Eq 垂直受力图景和运动图景运动性质类自由落体运动类竖直下抛运动类竖直上抛运动类平抛运动能量转化EeEkEeEkEkEeEkEeEk(二)、带电粒子在匀强磁场中的运动1不计重力的带电粒子在匀强磁场中的运动可分三种情况:一是匀速直线运动;二是匀速圆周运动;三是螺旋运动。从运动形式可分为:匀速直线运动和变加速曲线运动。2不计
3、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=2m/Bq(与速度大小无关)。3不计重力的带电粒子垂直进入匀强电场和垂直进入匀强磁场时都做曲线运动,但有区别:带电粒子垂直进入匀强电场,在电场中做匀变速曲线运动(类平抛运动);垂直进入匀强磁场,则做变加速曲线运动(匀速圆周运动)4带电粒子在匀强磁场中做不完整圆周运动的解题思路:(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,求
4、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.(三)、带电粒子在复合场中运动的基本分析1这里所说的复合场是指电场、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。2.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。VV0V0V0FFFFhttp:/ 永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网3.当带电粒子所受的合外力与运动方向在同一
5、条直线上时,粒子将做变速直线运动.4.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。5.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。(四)、对于重力的考虑重力考虑与否分三种情况.(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;而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、金属块等不做特殊交待时就应当考虑其重力.(2)在题目中有明确交待的是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简单.(3)是直接看不出是否要考虑重力,但在进行受力分析与运动分析时,要由分析结果,先进行定性确定再是否要
6、考虑重力。二、解决本专题内容的基本思维方式二、解决本专题内容的基本思维方式1带电粒子在电场、磁场和重力场等共存的复合场中的运动,其受力情况和运动图景都比较复杂,但其本质是力学问题,应按力学的基本思路,运用力学的基本规律研究和解决此类问题。2分析带电粒子在复合场中的受力时,要注意各力的特点。如带电粒子无论运动与否,在重力场中所受重力及在匀强电场中所受的电场力均为恒力,它们的做功只与始末位置在重力场中的高度差或在电场中的电势差有关,而与运动路径无关。而带电粒子在磁场中只有运动(且速度不与磁场平行)时才会受到洛伦兹力,力的大小随速度大小而变,方向始终与速度垂直,故洛伦兹力对运动电荷不做功.3.带电微
7、粒在重力、电场力、磁场力共同作用下的运动(电场、磁场均为匀强场)带电微粒在三个场共同作用下做匀速圆周运动:必然是电场力和重力平衡,而洛伦兹力充当向心力.带电微粒在三个场共同作用下做直线运动:重力和电场力是恒力,它们的合力也是恒力且合力与速度共线。当带电微粒的速度平行于磁场时,不受洛伦兹力,因此可能做匀速运动也可能做匀变速运动;当带电微粒的速度垂直于磁场时,一定做匀速运动。附附表:带电粒子在复合场中的可能运动及处理方法表:带电粒子在复合场中的可能运动及处理方法复合场典型运动受力情况常用方法有界电场与有界磁场的组合匀变速直线运动电场力与运动方向相同或相反力学三大思路都可用类平抛运动电场力为恒力与初
8、速度方向垂直一般分解成两个分运动求解匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力由圆周运动及几何知识求解电场与磁场的叠加匀变速直线运动B/E,只受电场力牛顿第二定律、运动学公式、功能观点匀速直线运动BE,电场力与洛仑兹力平衡受力平衡方程复杂曲线运动BE,电场力与洛仑兹力不平衡能量的观点电场与重力场匀速直线运动电场力与重力平衡受力平衡方程匀变速直线运动电场力与重力的合力与运动方向相同或相反把电场力与重力的合力等效为新的场力牛顿第二定律、运动学公式、功能观点类平抛运动初速度垂直于合力分解成两个分运动、功能观点复杂曲线运动电场力与重力垂直,电场力、重力都为恒力等效场、分解成两个分运动或功能观点磁场与重力场匀速直线
9、运动重力与洛仑兹力平衡受力平衡方程一般曲线运动重力大小方向不变,洛仑兹力大小方向不断变化功能观点电场、磁直线运动垂直于运动方向受力必平衡受力平衡方程http:/ 永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网场与重力场匀速圆周运动重力(或它的一个分力)与一定与电场力平衡,洛仑兹力提供向心力受力平衡方程,圆周运动相关知识一般曲线运动洛仑兹力大小方向不断变化功能观点三、高考热点题型解析三、高考热点题型解析例例 1.1.如图所示,坐标系xOy位于竖直平面内,在该区域内有场强E=12N/C、方向沿x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为B=2T、沿水平方向且垂直于xOy平面指向纸里的匀强磁场一个质量
10、m=410-5kg,电量q=2.510-5C 带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线运动,运动到原点O时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P点 取g10 m/s2,求:(1)P点到原点O的距离;(2)带电微粒由原点O运动到P点的时间分析分析:微粒运动到 O 点之前受到重力、电场力和洛伦兹力作用,在这段时间内微粒做匀速直线运动,说明三力合力为零,正确进行受力分析是关键微粒运动到 O 点之后,撤去磁场,微粒只受到重力、电场力作用,其合力为一恒力,且方向与微粒在 O 点的速度方向垂直,所以微粒在后一段时间内的运动为类平抛运动,可沿初速度方向和合力方向进行分解。解解:由题知FB2=FE
11、2+(mg)2电场力 FE=Eq=310-4N重力 mg=410-4N洛伦兹力FB=Bqv=510-4N联立求解、代入数据得v=10m/smgFEtan代入数据得:43tan设沿初速度方向的位移为 s1,沿合力方向的位移为 s2,如图示:因为 s1=v t2222)(21tmmgFsE,cos1sOP 联立求解,代入数据可得 P 点到原点 O 的距离:OP15mO 点到 P 点运动时间 t1.2s解后反思解后反思:研究对象做匀速直线运动应进行受力分析抓合力为零进行突破;研究对象做类平抛运动应分解在两个方向,利用力的观点进行求解。针对练习针对练习 1 1:如图,在某个空间内有一个水平方向的匀强电
12、场,电场强度,又有一个与电场垂直的水平方向匀强磁场,磁感强度 B10T。现有一个质量 m210-6kg、带电量 q210-6C 的微粒,在这个电场和磁场叠加的空间作匀速直线运动。假如在这个微粒经过某条电场线时突然撤去磁场,那么,当它再次经过同一条电场线时,微粒在电场线方向上移过了多大距离。(取 10mS2)http:/ 永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网例例 2.2.如图所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场。左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一个质量为m、电量为q、不计重力的带正电的粒子从电
13、场的左边缘的O点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O点,然后重复上述运动过程。求:(1)中间磁场区域的宽度d;(2)带电粒子从O点开始运动到第一次回到O点所用时间 t。分析分析:粒子在电场中加速利用动能定理求出速度,粒子进入有界磁场中找圆心画轨迹是关键,利用几何知识找出 R 与 d 的关系。根据对称性结合牛顿第二定律求出粒子在电场中的时间;根据周期公式求出粒子在有界磁场中的时间。解解:(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理,可得:221mvqEL 带电粒子在磁场中偏转,由牛顿第二定律,可得:RvmBqv2由以上两式,可得qmELBR21。可见在两磁场区粒子运动半径相同,
14、如图所示,三段圆弧的圆心组成的三角形O1O2O3是等边三角形,其边长为 2R。所以中间磁场区域的宽度为qmELBRd62160sin0(2)在电场中qEmLqEmvavt22221,在中间磁场中运动时间qBmTt3232在右侧磁场中运动时间qBmTt35653,则粒子第一次回到O点的所用时间为qBmqEmLtttt3722321。解后反思解后反思:画图尤为重要,带电粒子在匀强磁场中的运动的解决方法:1画图(找圆心方法:两个 F 洛的交点、一个 F 洛与弦的中垂线的交点)2.利用平面几何关系,求出该圆的可能半径(或圆心角)3.运动时间的确定:a.直接根据公式 t=s/v 求出运动时间 tb.粒子
15、在磁场中运动一周的时间为 T,当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为时,其运动时间可由下式BBELdOOOOO6http:/ 永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网表示:Tt2针对练习针对练习 2 2:如图所示,两个同心圆,半径分别为 r 和 2r,在两圆之间的环形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B。圆心 O 处有一放射源,放出粒子的质量为 m,带电量为 q,假设粒子速度方向都和纸面平行。(1)图中箭头表示某一粒子初速度的方向,OA 与初速度方向夹角为 60,要想使该粒子经过磁场第一次通过 A 点,则初速度的大小是多少?(2)要使粒子不穿出环形区域,则粒子的初速度不能超过
16、多少?例例 3 3:如图所示,真空中有以(r,0)为圆心,半径为r的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,在y=r的虚线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E,从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,且质子在磁场中的偏转半径也为r,已知质子的电荷量为q,质量为m,不计重力、粒子间的相互作用力及阻力的作用。求:(1)质子射入磁场时速度的大小;(2)沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间;(3)与x轴正方向成 30o角(如图中所示)射入的质子,到达y轴的位置坐标。分析分析:(1)问由半径公式求速度(2)(3)问正确画
17、出粒子在磁场、电场中的运动轨迹;在磁场中找圆心、画轨迹,在电场中分解在两个方向进行分析。解解:(1)质子射入磁场后做匀速圆周运动,有rvmqvB2得mqBrv(2)质子沿x轴正向射入磁场后经41圆弧后以速度v垂直于电场方向进入电场,在磁场中运动周期qBmT2在磁场中运动的时间qBmTt241进入电场后做类平抛运动,沿电场方向运动r后到达y轴,因此有qEmrart222所求时间为qEmrqBmttt2221(3)质子在磁场中转过 120o角后从P点垂直于电场线进入电场,如图P点距y轴的距离rrrx5.130sin01其中22121tmqEx(2 分)得质子到达y轴所需时间为qErmt32在y方向
18、质子做匀速直线运动,因此有mEqrBrvty32xyO30oEPxyO30oE60AOhttp:/ 永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网质子到达y轴的位置坐标为(0,mEqrBrr3)解后反思解后反思:(3)问利用几何关系确定出圆心在磁场圆上,粒子垂直进入电场,这点很重要。针对练习针对练习 3 3:如图,在平面直角坐标系xOy内,第象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h处的P点进入磁场,最后
19、以垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求(1)电场强度大小E;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t。例例4 4在如图所示,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的大小为E,方向与y轴的夹角为45且斜向上方。现有一质量为m电量为q的正离子,以速度v0由y轴上的A点沿y轴正方向射入磁场,该离子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C点进入电场区域,该离子经C点时的速度方向与x轴夹角为45。不计离子的重力,设磁场区域和电场区域足够大。求:C点的坐标;离子从A点出发到第三次穿越x轴时的运动时间;离子第四次
20、穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角。分析分析:带电粒子从A点出发,至第一次到x轴为第一过程,在这个过程中,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由“画轨迹、找圆心、求半径”的思路求解第问,同时还可以求出这一过程的时间。(要尽力把图做准确)带电粒子逆着电场力方向进入电场,在电场中做类似竖直上抛运动,这是第二过程。同牛顿第二定律和运动学公式,可以求这个过程的时间。带电粒子没与x轴负向夹角为45的方向进入磁场,在磁场中做匀速圆周运动,此为第三过程。再一次由由“画轨迹、找圆心、求半径”的思路过求得这一过程的时间。带电粒子垂直电场方向进入电场做类平抛运动(斜面上的平抛运动),这是第四过程。由平抛运
21、动相关知识可求解问。解解:磁场中带电粒子在洛仑兹力作用下做圆周运动,故有:rvmqvB2=同时有qBmvrT2=2=粒子运动轨迹如图所示,由几何知识知,POyMNxBv0http:/ 永久免费组卷搜题网http:/ 永久免费组卷搜题网xC(rrcos450)qBmv2)2+2(故,C点坐标为(qBmv2)2+2(,0)设粒子从A到C的时间为t1,设粒子从A到C的时间为t1,由题意知qBmTt45=85=1设粒子从进入电场到返回C的时间为t2,其在电场中做匀变速运动,由牛顿第二定律和运动学知识,有maqE=及20=2atv联立解得qEmvt022=设粒子再次进入磁场后在磁场中运动的时间为t3,由
22、题意知qBmTt2=41=3故而,设粒子从A点到第三次穿越x轴的时间为:qEmvqBmtttt03212+47=+=粒子从第三次过x轴到第四次过x轴的过程是在电场中做类似平抛的运动,即沿着v0的方向(设为x轴)做匀速运动,即tvx0=0=vvx沿着qE的方向(设为y轴)做初速为0的匀变速运动,即221=tmqEytmqEvy=设离子第四次穿越x轴时速度的大小为v,速度方向与电场方向的夹角为由图中几何关系知045cos=xy,220+=yvvvyvv0=tan综合上述得05=vv21arctan=解后反思解后反思:此题过程较多,看上去较复杂,但只要我们能分析出每个阶段的运动是什么运动,而且每个阶
23、段的分运动我们又会处理,这道题对我们就不是难题了。针对练习针对练习 4 4:如图所示,在y0 的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在y0 的区域内有垂直坐标平面向里的匀强磁场。一电子(质量为m、电量为e)从y轴上A点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动。当电子第一次穿越x轴时,恰好到达C点;当电子第二次穿越x轴时,恰好到达坐标原点;当电子第三次穿越x轴时,恰好到达D点。C、D两点均未在图中标出。已知A、C点到坐标原点的距离分别为d、2d。不计电子的重力。求(1)电场强度E的大小;(2)磁感应强度B的大小;(3)电子从A运动到D经历的时间tEyv0OABhttp:/ 永久免费组卷搜题网http:/
24、永久免费组卷搜题网例例 5 5两块板长 L=1.4m,间距 d=0.3m 水平放置的平行板。板间加有垂直纸面向里,B=1.25T 的匀强磁场和如图所示的电压。当 t=0 时,有一质量 m=21510kg,电量 q=11010c 带正电荷的粒子,以速度 V0=4103m/s 从两板正中央沿与板面平行的方向射入,不计重力影响,画出粒子在板间运动轨迹。分析分析:板间加上电压时,同时存在的匀强电场场强。E=du=1.5/1030.3N/C=5310N/C。粒子射入后受到的电场力 FE和磁场力 FB分别为:FE=qE=110105310N=5710N.FB=qBv0=110101.253104N=571
25、0N.它们的方向正相反,互相平衡,所以在两极间加有电压的各段时间内(0-110-4S;2-310-4S;4-5410S;)带电粒子依沿入射方向做匀速直线运动。板间不加电压时,粒子仅受洛仑兹力作用,将做匀速圆周运动。解解:粒子在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动的半经。R=qBmV0=m210315104.625.11011041022d.由于圆半径 R2d,粒子不会与上、下两板相碰,能顺利地完成整个圆运动,运动周期。T=.10125.110110214.32241015SSqBm它正好等于两板间有电压时的时间间隔,于是粒子射入后在两极间交替地做着匀速直线运动和匀速圆周运动,即加有电压的时间内做匀速直
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