专题12带电粒子在组(复)合场中的运动(解析版).docx
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1、2021年高考物理二轮复习热点题型归纳与提分秘籍专题12带电粒子在组(复)合场中的运动目录一、热点题型归纳1【题型一】带电粒子在组合场中的运动1【题型二】带电粒子在复合场中的应用9【题型三】带电粒子在交变复合场中的运动12【题型四】带电粒子在(复合)叠加场中的运动182424二、高考题型标准练一、热点题型归纳【题型一】带电粒子在组合场中的运动【题型解码】带电粒子在匀强电场中一般做匀变速直线运动或类平抛运动;在匀强磁场中运动时一般做匀速圆周运动;明确各段运动性质,画出运动轨迹,特别注意各衔接点的速度方向、大小.【典例分析1】(2020河南洛阳市一模)如下图,一带电微粒质量为m=2.0X 10-1
2、 kg、电荷量q=+ 1.0X10-5 C,从静止开始经电压为S = 100 V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中, 微粒射出电场时的偏转角6=30。,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6 cm的匀强磁场区 域.偏转电场中金属板长L=20 cm,两板间距d= 17.3 cm,重力忽略不计.求:(1)带电微粒进入偏转电场时的速率V1;偏转电场中两金属板间的电压。2;为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少为多少.【答案】(l)1.0X104 m/s (2)100V (3)0.1 T不计粒子的重力,那么以下说法正确的选项是()A.质量大的粒子由电场进
3、入磁场时的速度大B.比荷大的粒子打在底片上的位置离S3远C.质量大的粒子打在底片上的位置离邑远D.某一粒子打在底片上的位置到S3的距离与成正比【答案】CD【解析】A.根据动能定理有得u = J辿 由于互为同位素的粒子所带电荷量相同,因此质量大的粒子进入磁场时的速度小,A错误;V mD _ mv _ ,2qmU _ 1 2UBC.粒子进入磁场后做匀速圆周运动,半径氏二折二力-二万 7粒子打在底片上的位置与$3的距离 mx = 2R由此可知,质量大的粒子打在底片上的位置离S3远,比荷大的粒子打在底片上的位置离S3近,C正确,B错误;2D.对某一粒子而言,打在底片上的位置与S3的距离x = 2R =
4、 即x与亚成正比,D正确。故q选CD。【典例分析2】(2021届福建省厦门市双十中学高三月考)笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和 霍尔元件.当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作:当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕 熄灭,电脑进入休眠状态.如下图,一块宽为。、长为。的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电 荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为当显示屏闭合时元件处于垂直于 上外表、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后外表间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭.那么元件的A.前外表的电势比后外表的低B.前、后外表间的电压U与。无关C.前、后外表间的电压U与C
5、成正比eUD.自由电子受到的洛伦兹力大小为a【答案】D【解析】由图知电流从左向右流动,因此电子的运动方向为从右向左,根据左手定那么可知电子偏转到后面F=evB,F=eE = e,故月各F=evB,F=eE = e,故月各表,因此前外表的电势比后外表的高,故A错误,电子在运动过程中洛伦兹力和电场力平衡,有=e,故D正确,由euB = 那么电压。访,故前后外表的电压与速度有关,与a成正比,故BC错误。【提分秘籍】组合场、复合场中电磁技术的解题秘籍在电磁技术中,中学阶段常见的是带电粒子在正交的匀强电场和匀强磁场中运动的几种模型。如:速度选 择器、回旋加速器、质谱仪、磁流体发电机、霍尔元件、电磁流量计
6、等。其中速度选择器、磁流体发电机、霍尔元件和电磁流量计的共同特征是粒子在仪器中只受电场力和洛伦兹 力作用,并且最终电场力和洛伦兹力平衡。所以我们应化繁为简研究实质。【强化训练】1.(2020山西名校联考)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.图中的铅盒A中的放射源 放出大量的带正电粒子(可认为初速度为零),从狭缝&进入电压为。的加速电场区加速后,再通过狭缝S2 从小孔G垂直于MN射入偏转磁场,该偏转磁场是以直线为切线、磁感应强度为5、方向垂直于纸面 向外、半径为R的圆形匀强磁场.现在MN上的尸点(图中未画出)接收到该粒子,且那么该粒子的 比荷为(粒子的重力忽略不计)()C.3U,
7、 2【答案】C【解析】 设离子被加速后获得的速度为由动能定理有离子在磁场中做匀速圆周运动的轨 道半径r=雪区,又Bqv=nr,可求故C正确.2.(2020浙江十校联盟联考)为了打响碧水蓝天保卫战。督查暗访组在某化工厂的排污管末端安装了如下图 的流量计,测量管由绝缘材料制成,其长为L、直径为D左右两端开口,在前后两个内侧面、c固定有 金属板作为电极,匀强磁场方向竖直向下。污水(含有大量的正、负离子)充满管口从左向右流经该测量管时, a、。两端的电压为U,显示仪器显示污水流量。(单位时间内排出的污水体积)。那么( )A.。侧电势比。侧电势低B.污水中离子浓度越高,显示仪器的示数越大C.污水流量。与
8、。成正比,与L、D无关D.匀强磁场的磁感应强度3=嘿【答案】D【解析】污水中正、负离子从左向右移动,受到洛伦兹力,根据左手定那么,正离子向。外表偏转,负离子 向C外表偏转,所以。侧电势比C侧电势高,故A错误;最终正、负离子受到电场力和洛伦兹力而处于平 衡状态,有qE=qvB,即片出 而污水流量。=苧=焉苧=嘴,可知。与U、。成正比,与L无 关,与离子浓度无关,b、C错误;由。=嘴可知,匀强磁场的磁感应强度B=甯,故D正确。【题型三】带电粒子在交变复合场中的运动【题型解码】L先分析在一个周期内粒子的运动情况,明确运动性质,判断周期性变化的电场或磁场对粒子运动的影响;2.画出粒子运动轨迹,分析轨迹
9、在几何关系方面的周期性.【典例分析1】(2020安徽合肥市二模)如图甲所示,竖直挡板左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂 直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度月=40N/C,磁感应强度随时间t变化的关 系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向上=0时刻,一带正电的微粒,质量加=8x10-4kg、电荷 量9=2x104(2,在。点具有方向竖直向下、大小为0.12 m/s的速度0是挡板上一点,直线。 与挡板垂直,取g=l。m/s2.求:微粒再次经过直线0。时与。点的距离;微粒在运动过程中离开直线。的最大距离;水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与。点间的水平距离应满足
10、的条件.【答案】(l)L2m (2)2.48 m (3)见解析【解析】(1)根据题意可以知道,微粒所受的重力G=m=8X10-3N微粒所受电场力大小F=E=8X103N 因此重力与电场力平衡.微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,那么v2 qvB=nr 解得:R=0.6 m _ 2jiR又T=v得:T= 1 Ok s那么微粒在5兀s内转过半个圆周,再次经直线00时与。点的距离:L=2R 解得:L=1.2 m.(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为,=5兀s,轨迹如下图,位移大小:x=vt解得:xl.88 m因此,微粒离开直线0。的最大距离:”=x+R=2.48 m.(3)假设微粒能垂直
11、射到挡板上的某点尸,尸点在直线下方时,由图象可以知道,挡板MN与。点间的距离应满足:L = (2.4+0.6)m, =0,2,尸点在直线0。上方时,由图象可以知道,挡板MN与。点间的距离应满足:乙=(2.4+1.8加,=0,1,2U(假设 两式合写成L=(L2+0.6)m, = 1,2,也可)【典例分析2】(2020江苏七市第二次调研)如图甲所示,一对平行金属板C、。相距为d,。、。|为两板上正对的小孔,紧贴。板右侧.存在上下范围足够大、宽度为L的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里, MN、G”是磁场的左、右边界.现有质量为加、电荷量为+q的粒子从。孔进入C、。板间,粒子初速度 和重力均不计
12、.(1)。、。板间加恒定电压U, C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小石和粒子从0运动到01的时间六(2)C、。板间加如图乙所示的电压,Uo为量,周期丁是未知量,,=0时刻带电粒子从。孔进入,为保 证粒子到达。|孔具有最大速度,求周期7应满足的条件和粒子到达01孔的最大速度八;磁场的磁感应强度8随时间/的变化关系如图丙所示,&为量,周期7b=箸/ =0时,粒子从。|孔沿。1延长线。2方向射入磁场,始终不能穿出右边界G”,求粒子进入磁场时的速度o应满足的条 件.答案%扁2)722保冏,(鬻 【解析】板间勺强电场的场强后=号 粒子在板间的加速度喘 根据位移公式有 解得片叭俗粒子一直加速到达01孔
13、速度最大,设经历时间均解得T2需 qUo由动能定理有乙当磁感应强度分别为治、2&时,设粒子在磁场中圆周运动半径分别为门、r2,周期分别为r、T2,根据 洛伦兹力提供向心力有qvBo=nrmv解得仔薪t 一 2nm 丁 且有丁产病=27。mv _口同理可得-2=砺=2nm /,/2=孤=丁。故0与粒子以半径门逆时针转过四分之一圆周,为To粒子以半径2逆时针转过一分之一圆周, 2r出粒子以半径门逆时针转过四分之一圆周, 232b2To粒子以半径厂2逆时针转过二分之一圆周, 22To也粒子以半径八逆时针转过四分之一圆周,3To粒子以半径2逆时针转过二分之一圆周,3名。3粒子以半径八逆时针转过四分之一
14、圆周后从左边界飞出磁场,如下图7 12qBL 解得【提分秘籍】力情况和运动过程,弄清楚带电粒子在变化的电场、 内的运动轨迹的草图力情况和运动过程,弄清楚带电粒子在变化的电场、 内的运动轨迹的草图磁场中各处于什么状态,做什么运动,画出一个周期2 .解题思路【强化训练】.(2。2。山东枣庄高三期末)如图甲所示,平面直角坐标系中,wy .功一at 1 ,m dmdm V上 n j 八 S qlhL IhL由几何关系:tan。一 一 i7 c乂77v dmvz 2dUi贝 U U2=2,han 0代入数据得:t/2100V(3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒恰好不会由磁场右
15、边射出时,轨道半 径为R,R由几何关系知7?+y=D,得:2DR=设微粒进入磁场时的速度为vr , vf =c():;o。I 7由牛顿运动定律及运动学规律w,3=得:mv m VB= qR =Tcos30,代入数据解得B比0.1 T假设带电粒子不射出磁场,磁感应强度5至少为0.1T.(2)小球离开电场的位置坐标.【答案】喏嚅(3L”当 乙 cyL 乙qL 14|.j【解析】(1)带电小球在OWxWL区域做匀速直线运动,对其受力分析如图,可我口 qE=mgqE=qv()Bsin 45,且小球带正电那么带电小球在区域做匀速圆周运动,其轨迹如下图,轨迹半径为R由几何关系可知R=-r-=2L 111
16、D2由洛伦兹力提供向心力得qv()B=n蚩,联立解得“蹩/写带电小球在区域受力分析如图,向上做类平抛运动,运动轨迹如图,在区域中运动时间为t,那么有t=0。类平抛运动的加速度为a,根据牛顿第二定律2qEmg=ma竖直方向偏转位移为儿那么有h=at1小球离开电场时的竖直高度为y,那么有y=R+h,(4y/2+l)L联立解得4那么小球离开电场的位置坐标为3L,(4啦+1)【提分秘籍】.解题思路叠加场的组成特点:电场、磁场、重力场两两叠加,或者三者叠加.受力分析:正确分析带电粒子的受力情况,包括场力、弹力和摩擦力.运动分析:匀速直线运动、匀速圆周运动、匀变速直线运动、类平抛运动、非匀变速曲线运动.选
17、规律,列方程:应用运动学公式、牛顿运动定律和功能关系.1 .三种典型情况假设只有两个场,合力为零,那么表现为匀速直线运动或静止状态.例如电场与磁场叠加满足乡石=如3时、 重力场与磁场叠加满足mg=qvB 日寸、重力场与电场叠加满足mg=qE 0.(2)假设三场共存,合力为零时,粒子做匀速直线运动,其中洛伦兹力b的方向与速度。垂直.假设三场共存,粒子做匀速圆周运动时,那么有吆=亚,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,即83= V2.当带电粒子做复杂的曲线运动或有约束的变速直线运动时,一般用动能定理或能量守恒定律求解.1.(2021山东枣庄高三期末)在高度为H的竖直区域内分布着互相垂直的匀强电场和
18、匀强磁场,电场方向水平 向左;磁场的磁感应强度大小为以 方向垂直纸面向里。在该区域上方的某点A,将质量为加、电荷量为十 4的小球,以某一初速度水平抛出,小球恰好在该区域做直线运动。重力加速度为g。求小球平抛的初速度w的大小; 假设电场强度大小为E,求A点距该区域上边界的高度h;假设令该小球所带电荷量为一4,以相同的初速度将其水平抛出,小球离开该区域时,速度方向竖直向下, 求小球穿越该区域的时间。【答案】(嘲募浮爵【解析】(1)设小球进入复合场时,速度方向与水平方向成夕角,小球受力如图甲,有qvBcosO=mg9qvBcosO=mg9v() vcos3解得(2)小球从A点抛出,进入复合场,由动能
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