2023年浙江选考高考物理二轮复习专题三电场和磁场第3讲带电粒子在复合场中的运动学案.pdf
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1、1/22 第 3 讲带电粒子在复合场中的运动考点一以科技应用为背景命题的复合场问题1.(2017浙江11 月选考 8)如图1 所示,在两水平金属板构成的器件中,存在着匀强电场与匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B相互垂直以某一水平速度进入的不计重力的带电粒子恰好能沿直线运动,下列说法正确的是()图 1 A粒子一定带负电BEv粒子的速度大小BC若粒子速度大小改变,粒子将做曲线运动D若粒子速度大小改变,电场对粒子的作用力会发生变化答案C错误;当B,选项EBv,可得qEqvB,说明竖直方向受力平衡,即粒子做直线运动解析错误;如果粒子速度大A时,无论粒子带正电还是负电,在竖直方向均受力平衡,选项EBv小
2、改变,就会导致洛伦兹力变化,因此粒子将做曲线运动,选项C正确;不管粒子速度怎么变,在匀强电场中,粒子所受电场力不变,选项D错误2(多选)(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,其原理如图 2 所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,置于匀强磁场B中,D形盒半径为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()2/22 图 2 A粒子的加速次数越多,加速电压越大,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不改变回旋加速的任何参数,装置可以加速质子CD高
3、频电源不能使用正弦式交变电流答案B知若增.q2B2R22m2mv12kmE动能,则最大qBRmv得,粒子的最大速度v2RmqvB根据解析,可Rf22Tv根据错误;A形盒的半径,或增大磁感应强度,故D大动能,需增大知:最大半径为R,且电场变化的频率的倒数即为粒子在磁场中运动周期,所以最大速度不因比荷发生变化,所以周期也粒子,后再加速H1正确;加速质子B,故fR2可能超过变化,因此不能用这个装置,故C错误3(人教版选修31P103“课题研究”改编)利用霍尔效应制作的霍尔元件,被广泛应用于测量和自动控制等领域霍尔元件一般由半导体材料做成,有的半导体中的载流子(即自由电荷)是电子,有的半导体中的载流子
4、是空穴(相当于正电荷)如图3 所示,将扁平长方体形状的霍尔元件水平放置接入电路,匀强磁场垂直于霍尔元件的水平面竖直向下,闭合开关,让电流从霍尔元件的左侧流向右侧,则其前后两表面会形成电势差.现有载流子是电子的霍尔元件1 和载流子是空穴的霍尔元件2,两元件均按图示方式接入电路(闭合开关),则关于前后两表面电势高低的判断,下列说法中正确的是()图 3 A若接入元件1 时,前表面电势高;若接入元件2 时,前表面电势低B若接入元件1 时,前表面电势低;若接入元件2 时,前表面电势高C不论接入哪个元件,都是前表面电势高D不论接入哪个元件,都是前表面电势低答案A解析若元件的载流子是自由电子,由左手定则可知
5、,电子在洛伦兹力的作用下向后表面偏,则前表面的电势高于后表面的电势若载流子为空穴(相当于正电荷),根据左手定则,空穴在洛伦兹力的作用下也是向后表面聚集,则前表面的电势低于后表面的电势4.现代质谱仪可用来分析比质子重很多的离子,其示意图如图4 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3/22 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后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12 倍则此离子和质子的质量比约为()图 4 A11 B 12 C 121 D 144答案D2qUmv得2mv12qU根据动能定理得,
6、解析离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有v2RmqvBmvqBR得qB2R22Um两式联立得:一价正离子电荷量与质子电荷量相等,同一加速电场U相同,同一出口离开磁场则R相同,正确,D倍,144倍,则离子质量是质子质量的12,磁感应强度增加到原来的2Bm所以A、B、C错误1.质谱仪(如图 5)图 5.2mv12qU原理:粒子由静止被加速电场加速,4/22.v2rmqvB粒子在磁场中做匀速圆周运动,有.2UB2r2qm,qr2B22Um,2mUq1Br由以上两式可得2回旋加速器(如图 6)图 6 原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子经电场加速,经磁场回
7、旋,由qvB决定,与r形盒半径D和B,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度q2B2r22mkmE,得mv2r加速电压无关3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,差别见下表装置原理图规律速度选择器若qv0BEq,即v0EB,粒子做匀速直线运动磁流体发电机等离子体射入,受洛伦兹力偏转,使两极板带正、负电,两极板电压为U时稳定,qUdqv0B,Uv0Bd电磁流量计UDqqvB,所以vUDB,所以QvSDU4B霍尔元件当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差5/
8、22 考点二带电粒子在组合场中的运动1(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2l且关于y轴对称的小孔K板接地,A与K两板间加有正负、大小均可调的电压UAK,穿过K板小孔到达A板的所有电子被收集且导出,从而形成电流已知b32R,dl,电子
9、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6/22 mveBR模型要求:”磁聚焦(1)“.mveRB解得(2)如图,由几何关系知: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 2b则:.N630N板的电子数:A时每秒到达0AKU则当板A全部到时,到达的电子AKU当(4)Ne63e0N1i板A对应的电子刚好到
10、达451时,1UAKU设当2)1cos v(m1201eU则mv24eAKU解得Ne63e0N2i之间,0),mv24e(即在区间)该临界角度为(反向再增大时,将出现有电子AKU当刚好打到A板上,而的电子打不到A板Nesin sin 60i2)cos v(m120AKeUNe438eUAK3mv2i解得:图线如图所示AKUi综上所述:2.(2016浙江10 月选考 23)如图8 所示,在x轴的上方存在垂直纸面向里,磁感应强度的一束负离子,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大小为坐标原(O的电场加速后,从小孔mv022qU这束离子经电势差为.0v30其初速度大小范围为
11、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 2a 3a区间水平固定放离(轴上的离子数均匀分布x,打到0N假设每秒射入磁场的离子总数为)mv0qB0a(置一探测板7/22 子重力不计)图 8(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强度大小被板吸80%;若打在板上的离子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)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
12、v12r1m1qv0B由恰好打在x2a的位置的粒子0v3对于初速度为2)0v3(m1222mv12qU,a2mv2qB02r得v22r2m2qv0B由恰好打在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8/22(3)离子束能打到探测板的实际位置范围为2ara0vv0v43对应的速度范围为每秒打在探测板上的离子数为0N232v043v02v0 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0
13、mv0N1645)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0mv0N5645F3(2016 浙江4 月选考 22)如图9 为离子探测装置示意图区域、区域长均为L0.10 m,高均为H0.06 m 区域可加方向竖直向下、电场强度为E的匀强电场;区域可加方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,区域的右端紧贴着可探测带电粒子位qm水平射入,质子荷质比近似为m/s51.0 10v置的竖直屏质子束沿两板正中间以速度)忽略边界效应,不计重力C/kg.(81.0 10图 9(1)当区域加电场、区域不加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加电场的
14、最大值;maxE(2)当区域不加电场、区域加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加磁场的最大值;maxB的位置等高,求区和离开区域,质子束进入区域maxE中的(1)小于E加电场当区域(3)域中的磁场B与区域中的电场E之间的关系式2EvB(3)T3(2)5.510(1)200 V/m答案解析(1)质子在电场中做类平抛运动9/22 EqLmv2vyvtan,qELmvatyvH2LL2tan 右下端时,有质子到达区域200 V/m.Hmv23qL2maxE得mvqBR,即v2RmqvB质子在磁场中运动有(2)2L2)H2R(2R根据几何关系有T.35.5 10错误!maxB得(3)质子运动轨迹如图所
15、示设质子进入磁场时的速率为v,错误!错误!atvvyvsin.2EvB,得BqL2mvL2mvBqL2Rsin 由几何关系知4(2017 衢州、丽水、湖州、舟山四地市3 月检测)如图 10 所示,半径r0.06 m的半圆形无场区的圆心在坐标原点O处,半径R0.1 m、磁感应强度大小B0.075 T的圆形有界磁场区的圆心坐标为(0,0.08 m),平行金属板MN的极板长L0.3 m、间距d 0.1 m,极板间所加电压U6.4 102 V,其中N极板收集的粒子全部中和吸收一位于O处的粒子源向第、象限均匀地发射速度大小v6105 m/s的带正电粒子,经圆形磁场偏转后,从第象限出射的粒子速度方向均沿x
16、轴正方向若粒子重力不计、比荷qm108 C/kg、不计粒子间的相互作用力及电场的边缘效应sin 370.6,cos 37 0.8.求:10/22 图 10;0R粒子在磁场中的运动半径(1)(2)从坐标(0,0.18 m)处射出磁场的粒子,其在O点入射方向与y轴的夹角;(3)N板收集到的粒子占所有发射粒子的比例.答案见解析mv2R0qvB粒子在磁场中做匀速圆周运动,由(1)解析0.08 mmvqB0R得(2)如图所示,从y0.18 m处出射的粒子对应入射方向与y轴的夹角为,轨迹圆心与y轴交于(0,0.10 m)处,由几何关系可得:sin 0.8,故53UqL22mdv2y:y如图所示,令恰能从下
17、极板右端出射的粒子刚进入电场时的纵坐标为(3)0.08 m设此粒子入射时与x轴夹角为,则有:cos 0R0Rsin ry53即43tan 可知100%29.4%53180比例碰撞后湮灭,产生伽马射线的过程,电子对湮灭是e和正电子e电子对湮灭是指电子5.正电子发射计算机断层扫描(PET)及正电子湮灭能谱学(PAS)的物理基础如图11 所示,在平面直角坐标系xOy上,P点在x轴上,且OP2L,Q点在负y轴上某处在第象限内有平行于y轴的匀强电场,在第象限内有一圆形区域,与x、y轴分别相切于A、C两点,OA11/22 L,在第象限内有一未知的矩形区域(图中未画出),未知矩形区域和圆形区域内有完全y点沿
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