2023年浙江选考高考物理大一轮复习第八章磁场第3讲带电粒子在复合场中的运动学案.pdf
《2023年浙江选考高考物理大一轮复习第八章磁场第3讲带电粒子在复合场中的运动学案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年浙江选考高考物理大一轮复习第八章磁场第3讲带电粒子在复合场中的运动学案.pdf(22页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1/22 第 3 讲带电粒子在复合场中的运动一、带电粒子在复合场中的运动1复合场的分类(1)叠加场:电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存(2)组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠,或相邻或在同一区域电场、磁场交替出现2带电粒子在复合场中的运动形式匀状态或做静止静止或匀速直线运动:带电粒子在复合场中所受合外力为零时,将处于(1)运动速直线时,带电粒子在洛相反,方向相等匀速圆周运动:当带电粒子所受的重力与电场力大小(2)匀速圆周运动伦兹力的作用下,在垂直于匀强磁场的平面内做(3)较复杂的曲线运动:当带电粒子所受合外力的大小和方向均变化,且与初速度方向不在同一直线上,粒子做非匀变速曲线
2、运动,这时粒子运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线二、带电粒子在复合场中运动的应用实例装置原理图规律2/22 质谱仪离子由静止被加速电场加速qU12mv2,在磁场中做匀速圆周运动qvBmv2r,则比荷qm2UB2r2.回旋加速器交流电的周期和粒子做匀速圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动过程中每次经过D形盒缝隙都会被加速,D形盒半径为r.由qvBmv2r及Ekm12mv2得Ekmq2B2r22m速度选择器若qv0BEq,即v0EB,粒子做匀速直线运动(粒子重力不计)磁流体发电机磁流体发电机两极板间的距离为L,等离子体速度为v,磁场的磁感应强度为B,则由qEqULqvB得两极板间能达到的最大电势差UB
3、Lv.电磁流量计导电液体在管中向左流动,当自由电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡时,a、b间的电势差就保持稳定,即:qvBqEqUd,所以vUBd,因此液体流量QSvd24UBddU4B.霍尔元件宽为d、厚度为h的导体放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流I通过该导体时,上下表面之间会产生电势差,称为霍尔效应.自测 1现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图1 所示,其中加速电压恒定质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转3/22 后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加
4、到原来的12 倍此离子和质子的质量比约为()图 1 A11 B12C121 D144答案DqvB,根据牛顿第二定律有2qUmv得带电粒子进入磁场的速度为2mv12qU由解析,由题意可知,该离子与质子在磁场中具有相同的2mUq1BR,综合得到mvBqR,得v2RmD.,故选144m0mp轨道半径和电荷量,故自测 2(2017 宁波市九校高二上期末)1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,形D中,B构成,置于匀强磁场2D、1D形盒D所示,这台加速器由两个铜质2其原理如图盒半径为R,其间留有空隙,两盒分别与高频电源的两极相连,电源频率为f,则下列说法正确的是()图 2 A粒子的加速次数越多,加
5、速电压越大,最终获得的动能也越大B被加速后的粒子最大速度为2fR,与加速电场的电压无关He4 2粒子,也可以加速H1不改变回旋加速器的任何参数,装置可以加速质子CD高频电源不能使用正弦式交变电流答案B命题点一带电粒子在复合场中的实例分析1基本思路4/22 速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计和霍尔元件一般以单个带电粒子为研究对象,在洛伦兹力和电场力平衡时做匀速直线运动达到稳定状态,从而求出所求物理量2解决回旋加速器的方法(1)交变电压的频率与粒子在磁场中做圆周运动的频率相等(2)在q、m和B一定的情况下,回旋加速器的半径越大,粒子的能量就越大,最大动能与加速电压无关例 1(2016 浙江10
6、月选考 23)如图3 所示,在x轴的上方存在垂直纸面向里,磁感的一束q、电荷量为m发射质量为C轴下方的离子源x的匀强磁场,位于0B应强度大小为的电场加速后,从小mv022qU这束离子经电势差为.0v30负离子,其初速度大小范围为孔O(坐标原点)垂直x轴并垂直磁场射入磁场区域,最后打到x轴上在x轴上 2a3a区轴上的离x,打到0N假设每秒射入磁场的离子总数为)mv0qB0a(间水平固定放置一探测板子数均匀分布(离子重力不计)图 3(1)求离子束从小孔O射入磁场后打到x轴的区间;(2)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好打在探测板的右端,求此时的磁感应;1B强度大小被板80%;若打在板上的
7、离子N不变,求每秒打在探测板上的离子数1B保持磁感应强度(3)吸收,20%被反向弹回,弹回速度大小为打板前速度大小的0.6 倍,求探测板受到的作用力大小答案见解析12mv12qU的粒子:0对于初速度为(1)解析amv1qB01r得v12r1m1qv0B由恰好打在x2a的位置的粒子0v3对于初速度为2)0v3(m1222mv12qU得v22r2m2qv0B由5/22,a2mv2qB02r恰好打在x4a的位置离子束打在x轴上的区间为2a,4a(2)由动能定理2)0v3(m1222mv12qU得v22r3m2qv1B由mv2qB13ra323r0B431B解得(3)离子束能打到探测板的实际位置范围为
8、2axa0vv0v43,对应的速度范围为a32ra即每秒打在探测板上的离子数为0N232v0 43v02v0 v00NN根据动量定理吸收的离子受到板的作用力大小8N0mv09)0mv430mv(20.8N2p吸吸F反弹的离子受到板的作用力大小0mv0N1645)0v0.60v(m43)0v0.60v(m20.2N2p反反F根据牛顿第三定律,探测板受到的作用力大小0mv0N5645反F吸FF变式1(2015 浙江10 月选考 23)如图4 是水平放置的小型粒子加速器的原理示意存在场的区域1.0 mL,长2B和1B存在方向垂直纸面向里的匀强磁场和图,区域,水平S中间上方有一离子源、方向水平向右的匀
9、强电场区域V/m45.0 10E强大小两点P、S点水平射出P下方的的氘核,氘核最终从区域eV44.0 10k0E能向左发射动1 eV,C191.60 10q、电荷量kg2721.67 10m氘核质量(0.10 mh间的高度差6/22)41101.67 10 271.60 10 19J,191.60 10图 4.k2E点射出时的动能P求氘核经过两次加速后从(1).d的最小宽度点射出,求区域P,要使氘核经过两次加速后从1.0 T1B若(2).2B的磁感应强度点射出,求区域P,要使氘核经过两次加速后从1.0 T1B若(3)(3)1.2 T(2)0.06 mJ14(1)2.2410答案k0Ek2EW由
10、动能定理(1)解析电场力做功WqELJ142.24 10eV51.4 10LqEk0Ek2E得02mv12k0E,v2RmqvB洛伦兹力提供向心力:(2)0.04 mmv0qB10R区域,半径1B第一次进入qELk0E21mv12区域,1B第二次进入0.06 m2Rd,故最小宽度0.06 mmv1qB12R(3)氘核运动轨迹如图所示)0R21R(2h2R2由图中几何关系可知0.05 m1R解得1.2 T.mv1qR12B,得mv1qB21R由命题点二带电粒子在叠加场中的运动带电粒子在叠加场中运动的分析方法复合场的组成弄清电场、磁场、重力场组合情况受力分析错误!7/22 运动分析注意运动情况和受
11、力情况的结合分段分析粒子通过不同种类的场时,分段讨论例 2(2016 嘉兴市模拟)图 5 为一除尘装置的截面图,其原理是通过板间的电场或磁场使带电尘埃偏转并吸附到极板上,达到除尘的目的已知金属板M、N长为d,间距也为d.、电荷m进入除尘装置,设每个尘埃颗粒质量为0v大量均匀分布的尘埃以相同的水平速度量为q.当板间区域同时加入匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场并逐步增强至合适大小时,尘埃恰好沿直线通过该区域;且只撤去电场时,恰好无尘埃从极板间射出,收集效率(打在极板上的尘埃占尘埃总数的百分比)为 100%,不计尘埃重力、尘埃之间的相互作用及尘埃对板间电场、磁场的影响图 5(1)判断M板所带电荷的
12、电性;(2)求极板区域磁感应强度B的大小;(3)若撤去极板区域磁场,只保留原来的电场,则除尘装置的收集效率是多少?(3)50%mv0qd(2)带负电(1)答案解析(1)负电荷进入垂直纸面向外的匀强磁场,根据左手定则,受到的洛伦兹力的方向向上,尘埃恰好沿直线通过该区域,说明电场力大小和洛伦兹力大小相等,方向竖直向下,因此M板带负电(2)由题意知,从紧挨N极板处射入板间的尘埃恰好不从极板射出,则尘埃在磁场中运动的半径rd,磁场中洛伦兹力提供向心力,有.mv0qdB,解得mv02rB0qv8/22(3)电场、磁场同时存在时,尘埃做匀速直线运动,满足:,B0qvqE撤去磁场以后尘埃在电场力作用下做类平
13、抛运动,假设距离N极板y的尘埃恰好离开电场,则,2at12y,t0vd,d0.5y,解得qEma其中当y0.5d时,0 到 0.5d这段距离的尘埃不会射出电场,当y 0.5d时尘埃运动时间更长,水平位移xd,即 0.5d到d这段距离的尘埃会射出电50%.100%0.5dd场;则打在极板上的尘埃占总数的百分比,即除尘装置的收集效率变式 2如图 6 甲所示,水平放置的平行金属板M、N之间存在竖直向上的匀强电场和垂,已知两板50 T0B,磁感应强度)如图乙所示,垂直纸面向里为正(的交变磁场直于纸面间距离d0.3 m,电场强度E50 V/m,M板中心有一小孔P,在P正上方h5 cm 处的O点,一带电油
14、滴自由下落,穿过小孔后进入两板间,若油滴在t0 时刻进入两板间,最后不计空气C(5210q,电荷量kg410m板边缘水平飞出已知油滴的质量N恰好从求:3),取210 m/s取g阻力,重力加速度图 6(1)油滴在P点的速度大小;(2)N板的长度;(3)交变磁场的变化周期答案(1)1 m/s(2)0.6 m(3)0.3 s2mv12mgh由机械能守恒定律,得(1)解析解得v1 m/s,方向向下,N310mg进入场区时,因为(2),方向向上N310Eq而所以,重力与电场力平衡,油滴做匀速圆周运动,9/22 mv2RBqv所以解得R0.1 m圆弧运动14板边缘水平飞出,需在场内做三次N,则油滴要想从0
15、.3 md因所以,N板的长度L6R.解得L0.6 m2B0q2v0T油滴在磁场中运动的周期(3)0T12T分析知交变磁场的周期(2)由联立解得T0.3 s.命题点三带电粒子在组合场中的运动1带电粒子在组合场中运动的分析思路第 1 步:分阶段(分过程)按照时间顺序和进入不同的区域分成几个不同的阶段;第 2 步:受力分析和运动分析,主要涉及两种典型运动,如下:匀速圆周运动组合场中两种典型运动磁偏转粒子垂直于磁感线进入匀强磁场类平抛运动粒子垂直于电场线进入匀强电场电偏转第 3 步:用规律2解题步骤(1)找关键点:确定带电粒子在场区边界的速度(包括大小和方向)是解决该类问题的关键(2)画运动轨迹:根据
16、受力分析和运动分析,大致画出粒子的运动轨迹图,有利于形象、直观地解决问题考向 1 先磁场后电场例 3(2017 浙江4 月选考 23)如图7 所示,在xOy平面内,有一电子源持续不断地沿x轴正方向每秒发射出N个速率均为v的电子,形成宽为2b、在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流电子流沿x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出,在磁场区域的正下10/22 方有一对平行于x轴的金属平行板K和A,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为,穿AKU两板间加有正负、大小均可调的电压K与A板接地,K轴对称的小孔y且关于l2,电
17、子ld,R32b板的所有电子被收集且导出,从而形成电流已知A板小孔到达K过质量为m,电荷量为e,忽略电子间的相互作用图 7(1)求磁感应强度B的大小;(2)求电子从P点射出时与负y轴方向的夹角的范围;的电子数;A上的小孔到达极板K时,每秒经过极板0AKU当(3).变化的关系曲线AKU随i画出电流(4)答案见解析解析轨迹示意图.mveRB,解得mveBR模型要求:”磁聚焦(1)“,由几何关系知:R32b(2)在关于y轴左、右对称的60(含)范围内(3)要进入小孔,电子到达P点时与y轴负方向的夹角4563sin sin 602Rsin 2bN0N:则11/22.N630N板的电子数:A时每秒到达0
- 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:
- 2023 浙江 高考 物理 一轮 复习 第八 磁场 带电 粒子 复合 中的 运动学
限制150内