2019版高考物理二轮复习 专题一 力与运动 第4讲 电学中的曲线运动学案.doc
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1、1第第 4 4 讲讲 电学中的曲线运动电学中的曲线运动网络构建备考策略1.掌握解决电学中曲线运动的一个宗旨是将电学问题力学化。2.解题思路:画出粒子的运动草图结合几何关系找到相应的物理量。带电粒子(或带电体)在电场中的曲线运动带电粒子在匀强电场中的曲线运动【典例 1】 (2015新课标全国卷,24)如图 1 所示,一质量为m、电荷量为q(q0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为 60;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为 30。不计重力。求A、B两点间的电势差。图 1解析 设带电粒子在B点的速度大小为vB。粒子在垂直
2、于电场方向的速度分量不变,即vBsin 30v0sin 60由此得vBv03设A、B两点间的电势差为UAB,由动能定理有2qUABm(vv)1 22B2 0联立式得UAB答案 【典例 2】 (2018全国卷,25)如图 2,在y0 的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E;在y0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的 1.5 倍。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求:图 3(1)M与N在电场中沿水平方向的位移之
3、比;(2)A点距电场上边界的高度;(3)该电场的电场强度大小。解析 (1)设小球M、N在A点水平射出时的初速度大小为v0,则它们进入电场时的水平速度仍然为v0。M、N在电场中运动的时间t相等,电场力作用下产生的加速度沿水平方向,大小均为a,在电场中沿水平方向的位移分别为s1和s2。由题给条件和运动学公式得v0at0s1v0tat21 2s2v0tat21 25联立式得3s1 s2(2)设A点距电场上边界的高度为h,小球下落h时在竖直方向的分速度为vy,由运动学公式v2gh2yHvytgt21 2M进入电场后做直线运动,由几何关系知v0 vys1 H联立式可得hH1 3(3)设电场强度的大小为E
4、,小球M进入电场后做直线运动,则v0 vyqE mg设M、N离开电场时的动能分别为Ek1、Ek2,由动能定理得Ek1m(vv)mgHqEs11 22 02yEk2m(vv)mgHqEs21 22 02y由已知条件Ek11.5Ek2联立式得E2mg2q答案 (1)31 (2)H (3)1 32mg2q1.(多选)在竖直向上的匀强电场中,有两个质量相等、带异种电荷的小球A、B(均可视为质点)处在同一水平面上。现将两球以相同的水平速度v0向右抛出,最后落到水平地面上,运动轨迹如图 4 所示,两球之间的静电力和空气阻力均不考虑,则( )6图 4A.A球带正电,B球带负电B.A球比B球先落地C.在下落过
5、程中,A球的电势能减少,B球的电势能增加D.两球从抛出到各自落地的过程中,A球的速率变化量比B球的小解析 两球均做类平抛运动,水平方向上有xv0t,竖直方向上有hat2,得加速度大1 2小a,可见水平距离x越大,加速度a越小,相应所用时间t越长,即B球先落地,A球的加速度a1小于B球的加速度a2,说明A球带正电而受到竖直向上的电场力,B球带负电而受到竖直向下的电场力,在下落过程中,电场力对A球做负功,A球电势能增加,电场力对B球做正功,B球电势能减少,选项 A 正确,B、C 均错误;根据动能定理有mahmv2mv,而 vvv0,可见加速度a越大,落地速率v越大,速率变化量 v1 21 22 0
6、越大,即A球的速率变化量较小,选项 D 正确。答案 AD2.如图 5 所示,在竖直平面内,有一长L0.6 m 的固定竖直杆AB和光滑固定圆弧轨道CD,半径OD竖直,半径OC与竖直方向的夹角37 ,D点的高度h m,BM垂直53 962水平地面于M点。B点所在的水平面上方存在着场强大小E12.5106 N/C、方向水平向右的匀强电场,下方与C点所在的水平面之间存在着场强大小为E2E1、方向与竖直方向的夹角37、斜向右上的匀强电场。现将一质量m0.4 kg、电荷量q2106 C 的小球(可视为质点)套在杆上从A端由静止释放后下滑,穿过电场后恰好从C点无碰撞地沿圆弧轨道CD运动,从D点水平飞出落到M
7、点。已知小球与杆间的动摩擦因数0.2,取g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8。求:7图 5(1)小球到达B点时的速度大小vB;(2)小球从A点运动到C点所用的时间t和B、C两点间的水平距离x;(3)圆弧轨道的半径R。解析 (1)小球沿杆下滑过程中受到的滑动摩擦力大小fqE1则小球沿杆下滑的加速度大小amgf m由v2aL2B联立解得vB3 m/s(2)小球沿杆下滑的时间t1vB a小球离开B点后在匀强电场E2中的受力分析如图所示,则qE2cos 374 N,恰好与重力mg4 N 平衡小球在匀强电场E2中做类平抛运动,则有加速度大小gqE2sin 37 m8小球过C点时有ta
8、n vB gt2小球从A点运动到C点所用的时间tt1t2B、C两点间的水平距离xgt1 22 2联立解得t s,x m14 1516 15(3)小球到达C点的速度大小vCvB sin 小球从C点运动到D点的过程中,根据机械能守恒定律有mg(RRcos )mvmv1 22C1 22D小球从D点水平飞出做平抛运动,则hgt1 22 3xRsin 37vDt3联立解得R m(R m m 舍去)13 122 017 76816 9注:先联立求解vD,后求解R,会使计算更简单答案 (1)3 m/s (2) s m (3) m14 1516 1513 12带电粒子在匀强磁场中的圆周运动带电粒子在相邻匀强磁
9、场中的圆周运动【典例 1】 (2017全国卷,24)如图 6,空间存在方向垂直于纸面(xOy平面)向里的磁场。在x0 区域,磁感应强度的大小为B0;x0 区域,磁感应强度的大小为B0(常数1)。一质量为m、电荷量为q(q0)的带电粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次沿x轴正向时,求(不计重力)图 6(1)粒子运动的时间;(2)粒子与O点间的距离。教你审题(1)边读题边看图9(2)边伸手边画图解析 (1)粒子的运动轨迹如图所示:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,所以在x0 区域有:qv0B0在x0 区域有:qv0(B0)解得R1
10、 R2mv0 qB0mv0 qB0在x0 区域运动时间t1;R1 v0在x0 区域运动时间t2;R2 v0粒子运动的时间tt1t2。(1)m qB0(2)粒子与O点间的距离d2(R1R2)2(1)mv0 qB0答案 (1) (2)(1)m qB02(1)mv0 qB0带电粒子在有界匀强磁场中运动的临界、极值问题【典例 2】 (2018天津理综,11)如图 7 所示,在水平线ab的下方有一匀强电场,电场强度为E,方向竖直向下,ab的上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。磁场中有一内、外半径分别为R、R的半圆环形区域,外圆与ab的交点分别为M、N。一310质量为m、电荷量为q的带负电
11、粒子在电场中P点静止释放,由M进入磁场,从N射出。不计粒子重力。图 7(1)求粒子从P到M所用的时间;(2)若粒子从与P同一水平线上的Q点水平射出,同样能由M进入磁场,从N射出。粒子从M到N的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在Q时速度v0的大小。解析 (1)设粒子在磁场中运动的速度大小为v,所受洛伦兹力提供向心力,有qvBmv23R设粒子在电场中运动所受电场力为F,有FqE设粒子在电场中运动的加速度为a,根据牛顿第二定律有Fma粒子在电场中做初速度为零的匀加速直线运动,有vat联立式得t3RBE(2)粒子进入匀强磁场后做匀速圆周运动,其周期与速度、半径无关,运动时间只由粒
12、子所通过的圆弧所对的圆心角的大小决定。故当轨迹与内圆相切时,所用的时间最短。设粒子在磁场中的轨迹半径为r,由几何关系可得(rR)2(R)2r23设粒子进入磁场时速度方向与ab的夹角为,即圆弧所对圆心角的一半,由几何关系知11tan 3RrR粒子从Q射出后在电场中做类平抛运动,在电场方向上的分运动和从P释放后的运动情况相同,所以粒子进入磁场时沿竖直方向的速度同样为v。在垂直于电场方向上的分速度始终等于v0,由运动的合成和分解可得tan v v0联立式得v0qBR m答案 (1) (2)3RBEqBR m1.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的分析方法2.求解临界、极值问题的“两思路”(1)以定理、定
13、律为依据,求出所研究问题的一般规律和一般解的形式,然后再分析、讨论临界特殊规律和特殊解。(2)画轨迹讨论临界状态,找出临界条件,从而通过临界条件求出临界值。1.(多选)如图 8 所示, 圆形区域AOB内存在垂直纸面向内的匀强磁场,AO和BO是圆的两1 4条相互垂直的半径,一带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若该粒子以同样的速度从C点平行于AO方向进入磁场,则( )12图 8A.粒子带负电B.只要粒子入射点在AB弧之间,粒子仍然从B点离开磁场C.入射点越靠近B点,粒子偏转角度越大D.入射点越靠近B点,粒子运动时间越短解析 粒子从A点正对圆心射入,恰从B点射出,根据洛伦兹力方向可判断粒
14、子带正电,故选项 A 错误;粒子从A点射入时,在磁场中运动的圆心角为190,粒子运动的轨迹半径等于BO,当粒子从C点沿AO方向射入磁场时,粒子的运动轨迹如图所示,设对应的圆心角为2,运动的轨迹半径也为BO,粒子做圆周运动的轨迹半径等于磁场圆的半径,磁场区域圆的圆心O、轨迹圆的圆心O1以及粒子进出磁场的两点构成一个菱形,由于O1C和OB平行,所以粒子一定从B点离开磁场,故选项 B 正确;由图可得此时粒子偏转角等于BOC,即入射点越靠近B点对应的偏转角度越小,运动时间越短,故选项 C 错误,D 正确。答案 BD2.(2018湖北宜昌二模)如图 9 所示,在x轴下方的第、象限中,存在垂直于xOy平面
15、方向的匀强磁场,磁感应强度B12B22B,带电粒子a、b分别从x轴上的P、Q两点(图中没有标出)以垂直于x轴方向的速度同时进入匀强磁场B1、B2中,两粒子恰在第一次通过y轴时发生正碰,碰撞前带电粒子a的速度方向与y轴正方向成 60角,若两带电粒子的比荷分别为k1、k2,进入磁场时的速度大小分别为v1、v2,不计粒子重力和两粒子间相互作用,则下列关系正确的是( )图 9A.k12k2 B.2k1k213C.v12v2 D.2v1v2解析 两粒子在y轴上发生正碰时粒子a的速度与y轴正方向成 60角,则粒子b速度与y轴负方向成 60角,轨迹对应的圆心角分别为 120和 60,如图所示。两粒子同时进入
16、磁场并相撞,则运动时间相等,即t1t2,而t1,t2,将T1 32m1 3q1B1T2 6m2 3q2B2B12B22B代入得k1k2;由于两粒子正碰则轨道半径相等,而R1,R2,解m1v1 q1B1m2v2 q2B2得v12v2。答案 C3.(多选)如图 10 所示,环带区域有垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在环带的内边界上有一个粒子源S,可以沿各个方向均匀向磁场中发射速度大小相等、质量为m、电荷量为q的带负电粒子,粒子在磁场中运动的轨迹半径为d,环形区域内环的半径为d,环带的宽度为d,则下列说法正确的是( )33图 10A.粒子速度大小为qBd 2mB.若粒子从环带外边界射出,
17、则粒子在磁场中运动的最短时间为m 3qBC.若粒子从环带外边界射出,则粒子在磁场中运动的最长时间为3m 2qBD.粒子源发射的粒子中从环带外边界射出的数量占总数量的5 6解析 粒子在磁场中运动的轨迹半径为d,则粒子的速度大小为,选项 A 错误;粒子的qBd m速度方向在沿过S点的切线范围内,当粒子的速度方向沿切线方向时,轨迹如图甲所示,将速度方向顺时针旋转,则轨迹以S为圆心顺时针转动,轨迹与环带外边界的交点与S的14连线即为粒子在磁场中运动轨迹对应的弦长,该弦长先减小后增大,最短弦长为环带的宽度,此时粒子运动轨迹所对的圆心角为 60,如图乙所示,最短时间为tmin ,选T 6m 3qB项 B
18、正确;当轨迹与环带外边界相切时,如图丙所示,由几何关系可得粒子运动轨迹所对的圆心角为 150,最长时间为tmax,选项 C 错误;当轨迹与外边界相切时,速度方5m 6Bq向与切线的夹角为 30,则粒子从外边界射出的数量占总数量的 ,选项 D 正确。150 1805 6答案 BD破解高考压轴题策略“情境示意,一目了然”认真阅读题目、分析题意、搞清题述物理状态及过程,并用简图(示意图、运动轨迹图、受力分析图、等效图等)将这些状态及过程表示出来,以展示题述物理情境、物理模型,使物理过程更为直观、物理特征更为明显,进而快速简便解题。【例】 如图 11 所示,M、N为加速电场的两极板,M板中心Q点有一小
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