高考物理第二轮专题三中学教育高考_中学教育-高考.pdf
《高考物理第二轮专题三中学教育高考_中学教育-高考.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考物理第二轮专题三中学教育高考_中学教育-高考.pdf(19页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、学习好资料 欢迎下载 2006 年高考物理第二轮专题复习 专题三、带电粒子的运动 分析带电粒子在电场、磁场中运动,主要是两条线索:(1)力和运动的关系。根据带电粒子所受的力,运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解。(2)功能关系。根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系,从而可确定带电粒子的运动情况,这条线索不但适用于均匀场,也适用于非均匀场。因此要熟悉各种力做功的特点。【例 1】(2004 天津理综)钍核Th23090发生衰变生成镭核Ra22688并放出一个粒子。设该粒子的质量为m、电荷量为 q,它进入电势差为 U 的带窄缝的平行平板电极1S和2S间电场时,其速度为0
2、v,经电场加速后,沿ox方向进入磁感应强度为 B、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,ox垂直平板电极2S,当粒子从p点离开磁场时,其速度方向与ox方位的夹角 60,如图所示,整个装置处于真空中。(1)写出钍核衰变方程;(2)求粒子在磁场中沿圆弧运动的轨道半径 R;(3)求粒子在磁场中运动所用时间t。解析:(1)钍核衰变方程RaHeTh226884223090(2)设粒子离开电场时速度为v,对加速过程有 2022121mvmvqU 粒子在磁场中有 RvmqvB2 由、得 202vmqUqBmR 学习好资料 欢迎下载(3)粒子做圆周运动的回旋周期qBmvRT22 粒子在磁场中运动时间 Tt61 由、
3、得 qBmt3【例 2】(2004 湖南理综)如图所示,在 y0 的空间中存在匀强电场,场强沿 y 轴负方向;在y0 的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直 xy 平面(纸面)向外。一电量为 q、质量为 m的带正电的运动粒子,经过 y 轴上 yh 处的点 P1时速率为 v0,方向沿 x 轴正方向;然后,经过 x 轴上 x2h 处的 P2点进入磁场,并经过 y 轴上 yh2处的P3点。不计重力。求(l)电场强度的大小。(2)粒子到达 P2时速度的大小和方向。(3)磁感应强度的大小。解析:(1)粒子在电场、磁场中运动的轨迹如图所示。设粒子从P1到 P2的时间为 t,电场强度的大小为 E,粒子在电场中
4、的加速度为 a,由牛顿第二定律及运动学公式有 qE ma v0t 2h hat221 由、式解得 qhmvE220(2)粒子到达 P2时速度沿 x 方向的分量仍为 v0,以 v1表示速度沿 y 方向分量的大小,v 表示速度的大小,表示速度和 x 轴的夹角,则有 y x P1 P2 P3 0 2h h 2h v C y x P1 P2 P3 O 条线索力和运动的关系根据带电粒子所受的力运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解功能关系根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系从而可确定带电粒子的运动情况这条线索不但适用于均匀场量为电荷量为它入电势差为的带窄缝的平行平板电极和间电
5、场时其速度为经电场加速后沿方向入磁感应强度为方向垂直纸面向外的有界匀强磁场垂直平板电极当粒子从点离开磁场时其速度方向与方位的夹角如图所示整个装置处于真粒子离开电场时速度为对加速过程有粒子在磁场中有由得学习好资料欢迎下载粒子做圆周运动的回旋周期粒子在磁场中运动时间由得例湖南理综如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在的空间中存在匀强磁场磁场方向垂学习好资料 欢迎下载 ahv221 2021vvv 01tanvv 由、式得 v1v0 由、式得 02vv 45(3)设磁场的磁感应强度为 B,在洛仑兹力作用下粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律 rvmqvB2 r 是圆周的半径。此圆周与 x 轴和
6、 y 轴的交点分别为 P2、P3。因为 OP2OP3,45,由几何关系可知,连线 P2P3为圆轨道的直径,由此可求得 rh2 由、可得 qhmvB0【例 3】(2004 北京理综)如图所示,正方形区域 abcd 中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一个氢核从 ad 边的中点 m 沿着既垂直于 ad 边又垂直于磁场的方向,以一定速度射入磁场,正好从 ab 边中点 n 射出磁场。若将磁场的磁感应强度变为原来的 2 倍。其他条件不变,则这个氢核射出磁场的位置是 (答案:C)A在 b、n 之间某点 B在 n、a 之间某点 Ca 点 D在 a、m 之间某点【例 4】(2004 广东)如图,真空室内存在
7、匀强磁场,磁场方向垂直于条线索力和运动的关系根据带电粒子所受的力运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解功能关系根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系从而可确定带电粒子的运动情况这条线索不但适用于均匀场量为电荷量为它入电势差为的带窄缝的平行平板电极和间电场时其速度为经电场加速后沿方向入磁感应强度为方向垂直纸面向外的有界匀强磁场垂直平板电极当粒子从点离开磁场时其速度方向与方位的夹角如图所示整个装置处于真粒子离开电场时速度为对加速过程有粒子在磁场中有由得学习好资料欢迎下载粒子做圆周运动的回旋周期粒子在磁场中运动时间由得例湖南理综如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在
8、的空间中存在匀强磁场磁场方向垂学习好资料 欢迎下载 纸面向里,磁感应强度的大小 B=0.60T,磁场内有一块平面感光板 ab,板面与磁场方向平行,在距 ab 的距离16lcm处,有一个点状的放射源 S,它向各个方向发射粒子,粒子的速度都是63.0 10/vm s,已知粒子的电荷与质量之比75.0 10/qC kgm,现只考虑在图纸平面中运动的粒子,求 ab 上被粒子打中的区域的长度。解析:粒子带正电,故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动,用 R表示轨道半径,有RvmqvB2 由此得BmqvR)/(代入数值得 R=10cm 可见,2RlR.因朝不同方向发射的粒子的圆轨迹都过 S,由此可知,某一圆
9、轨迹在图中 N 左侧与 ab 相切,则此切点 P1就是粒子能打中的左侧最远点.为定出 P1点的位置,可作平行于 ab 的直线 cd,cd 到 ab 的距离为 R,以 S 为圆心,R 为半径,作弧交 cd 于 Q点,过 Q 作 ab 的垂线,它与 ab 的交点即为 P1.221)(RlRNP 再考虑 N 的右侧。任何粒子在运动中离 S 的距离不可能超过 2R,以 2R为半径、S 为圆心作圆,交 ab 于 N 右侧的 P2点,此即右侧能打到的最远点.由图中几何关系得 222)2(lRNP 所求长度为 2121NPNPPP代入数值得 P1P2=20cm【例 5】如图甲所示,一对平行放置的金属板 M、
10、N 的中心各有一小孔 P、Q,PQ 连线垂直金属板;N 板右侧的圆 A 内分布有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 B,圆半径为 r,且圆心 O 在 PQ 的延长线上。现使置于 P 处的粒子源连续不断地沿 PQ 方向放出质量为 m、电量为q 的带电粒子(带 a b l M N P Q O d 图甲 t UNM U-U 0 图乙 条线索力和运动的关系根据带电粒子所受的力运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解功能关系根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系从而可确定带电粒子的运动情况这条线索不但适用于均匀场量为电荷量为它入电势差为的带窄缝的平行平板电极和间电场时
11、其速度为经电场加速后沿方向入磁感应强度为方向垂直纸面向外的有界匀强磁场垂直平板电极当粒子从点离开磁场时其速度方向与方位的夹角如图所示整个装置处于真粒子离开电场时速度为对加速过程有粒子在磁场中有由得学习好资料欢迎下载粒子做圆周运动的回旋周期粒子在磁场中运动时间由得例湖南理综如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在的空间中存在匀强磁场磁场方向垂学习好资料 欢迎下载 M N P Q O d v 电粒子的重力和初速度忽略不计,粒子间的相互作用力忽略不计),从某一时刻开始,在板 M、N 间加上如图乙所示的交变电压,周期为 T,电压大小为 U。如果只有在每一个周期的 0T/4时间内放出的带电粒子才能
12、从小孔 Q 中射出,求:(1)在每一个周期内哪段时间放出的带电粒子到达 Q 孔的速度最大?(2)该圆形磁场的哪些地方有带电粒子射出,在图中标出有带电粒子射出的区域。解析:(1)在每一个周期Tt422 内放出的带电粒子到达 Q 孔的速度最大。设最大速度为 v,则据动能定理得221mvqU,求得mqUv2。(2)因为RvmBqv2,Rr2tan解得带电粒子在磁场中的最小 偏转角为mUqBr2arctan2。所以图中斜线部分有带电粒子射出。【例 6】如图(1)所示,虚线上方有场强为 E 的匀强电场,方向竖直向下,虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场,方向垂直纸面向外,ab 是一根长l的绝缘细杆,沿电场
13、线放置在虚线上方的场中,b 端在虚线上,将一套在杆上的带正电的小球从 a 端由静止释放后,小球先作加速运动,后作匀速运动到达 b 端,已知小球与绝缘杆间的动摩擦系数 0.3,小球重力忽略不计,当小球脱离杆进入虚线下方后,运动轨迹是半圆,圆的半径是l/3,求带电小球从 a 到 b 运动过程中克服摩擦力所做的功与电场力所做功的比值。解析:从分析带电小球在绝缘杆上运动时的受力情况入手,由最终小球运动的平衡方程求出电场力与洛仑兹力大小的关系。再由磁场中所作Rl/3 的圆周运动列出动力学方程,求出小球从b端飞出时速度大小。小球从a到b运动过程中受的摩擦力是变力,可以由动能定理求出其所做功的值。解析:小球
14、在沿杆向下运动时,受力情况如图(2),向左的洛仑兹力 F,向右的弹力 N,向下的电场力 qE,向上的摩擦力 f。条线索力和运动的关系根据带电粒子所受的力运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解功能关系根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系从而可确定带电粒子的运动情况这条线索不但适用于均匀场量为电荷量为它入电势差为的带窄缝的平行平板电极和间电场时其速度为经电场加速后沿方向入磁感应强度为方向垂直纸面向外的有界匀强磁场垂直平板电极当粒子从点离开磁场时其速度方向与方位的夹角如图所示整个装置处于真粒子离开电场时速度为对加速过程有粒子在磁场中有由得学习好资料欢迎下载粒子做圆周运动的
15、回旋周期粒子在磁场中运动时间由得例湖南理综如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在的空间中存在匀强磁场磁场方向垂学习好资料 欢迎下载 FBqv,NFBqv0 fN Bq v 当小球作匀速运动时,qEfBq v0 小球在磁场中作匀速圆周运动时,RvmBqvbb2 又3lR vbBql/3m 小球从 a 运动到 b 过程中,由动能定理得22bfmvWW电 mlqBlBqvqElWb1022电 所以 22bfmvWW电mlqBmlqmBmlqB452921022222222294电WWf【例 7】如图所示,固定的半圆弧形光滑轨道置于水平方向的匀强电场和匀强磁场中,轨道圆弧半径为 R,磁感应强度
16、为 B,方向垂直于纸面向外,电场强度为 E,方向水平向左。一个质量为 m 的小球(可视为质点)放在轨道上的 C 点恰好处于静止、圆弧半径 OC 与水平直径 AD的夹角为(sin=0.8)。(1)求小球带何种电荷,电荷量是多少?并说明理由。(2)如果将小球从 A 点由静止释放,小球在圆弧轨道上运动时,对轨道的最大压力的大小是多少?解析:(1)小球在 C点受重力、电场力和轨道的支持力处于平衡,电场力的方向一定是向左的,与电场方向相同,如图所示。因此小球带正电荷。.4343sincosEmgqqEmgmgFqEFNN小球带电荷量则有 D C B O A E R(条线索力和运动的关系根据带电粒子所受的
17、力运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解功能关系根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系从而可确定带电粒子的运动情况这条线索不但适用于均匀场量为电荷量为它入电势差为的带窄缝的平行平板电极和间电场时其速度为经电场加速后沿方向入磁感应强度为方向垂直纸面向外的有界匀强磁场垂直平板电极当粒子从点离开磁场时其速度方向与方位的夹角如图所示整个装置处于真粒子离开电场时速度为对加速过程有粒子在磁场中有由得学习好资料欢迎下载粒子做圆周运动的回旋周期粒子在磁场中运动时间由得例湖南理综如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在的空间中存在匀强磁场磁场方向垂学习好资料 欢迎下载(2)小球从
18、 A点释放后,沿圆弧轨道滑下,还受方向指向轨道的洛伦兹力f,力f随速度增大而增大,小球通过 C点时速度(设为v)最大,力f最大,且 qE 和 mg的合力方向沿半径 OC,因此小球对轨道的压力最大。由)cos1(sin212qERmgRmv 通过 C点的速度gRv 球在重力、电场力、洛伦兹力和轨道对它的支持力作用下沿轨道做圆周运动,有 RvmqvBqEmgF2cossin 最大压力的大小等于支持力.4)39(EmgRgBEF【例 8】如图 18 所示,与纸面垂直的竖直面 MN 的左侧空间中存在竖直向上场强大小为 E=2.5102N/C 的匀强电场(上、下及左侧无界)。一个质量为 m=0.5kg、
19、电量为 q=2.0102C 的可视为质点的带正电小球,在 t=0 时刻以大小为 V0的水平初速度向右通过电场中的一点 P,当 t=t1时刻在电场所在空间中加上一如图 19 所示随时间周期性变化的磁场,使得小球能竖直向下通过 D 点,D 为电场中小球初速度方向上的一点,PD 间距为 L,D 到竖直面 MN 的距离 DQ 为L/。设磁感应强度垂直纸面向里为正。(g=10m/s2)(1)如果磁感应强度 B0为已知量,试推出满足条件时 t1的表达式(用题中所给物理量的符号表示)。(2)若小球能始终在电场所在空间做周期性运动。则当小球运动的周期最大时,求出磁感应强度 B0及运动的最大周期 T 的大小。解
20、析:当小球进入电场时:mg=Eq 将做匀速直线运动(1)在 t1时刻加入磁场,小球在时间 t0内将做匀速圆周运动,圆周运动周期为 T0 若竖直向下通过 D 点,由图甲 1 分析可知必有以下两个条件:t0=3T0/4 2 分 PFPD=R 即:V0t1L=R qV0B0=mV02/qB0 所以:V0t1L=mV0/qB0 t1=L/V0+m/qB0(2)小球运动的速率始终不变,当 R 变大时,T0也增加,小球在电场中的运动的周期 T 增加,C B O A E R(Eq mg FN E B0 p V0 D M N Q t1+3t0 t 0 t1 t1+t0 t1+2t0 B B0 函数图象 条线索
21、力和运动的关系根据带电粒子所受的力运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解功能关系根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系从而可确定带电粒子的运动情况这条线索不但适用于均匀场量为电荷量为它入电势差为的带窄缝的平行平板电极和间电场时其速度为经电场加速后沿方向入磁感应强度为方向垂直纸面向外的有界匀强磁场垂直平板电极当粒子从点离开磁场时其速度方向与方位的夹角如图所示整个装置处于真粒子离开电场时速度为对加速过程有粒子在磁场中有由得学习好资料欢迎下载粒子做圆周运动的回旋周期粒子在磁场中运动时间由得例湖南理综如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在的空间中存在匀强磁场磁场方向垂
22、学习好资料 欢迎下载 在小球不飞出电场的情况下,当 T 最大时有:DQ=2R L/=2mV0/qB0 B0=2mV0/qL T0=2R/V0=2m/qB0=L/V0 由图分析可知小球在电场中运动的最大周期:T=83T0/4=6L/V0【例 9】如图所示,在一个光滑绝缘足够长的水平面上,静置两个质量均为 m,相距 l 的大小相等的可视为质点的小球,其中 A 球带正电,电荷量为 q,B 球不带电。现在水平面上方加上一个场强大小为 E,方向沿 AB 连线方向水平向右的匀强电场,匀强电场充满水平面上方的整个空间。在电场力作用下,A 球沿水平面向右运动并与 B 球发生碰撞,碰撞中 A、B 两球无动能损失
23、且无电荷转移,两球碰撞时间极短。求(1)A、B 两球第一次碰撞前 A 球的速度 vA1;(2)A、B 两球第一次碰撞后 B 球的速度 vB1;(3)两球第一次碰撞后,还会再次不断发生碰撞,且每次碰撞后两球都交换速度,则第一次碰撞结束到第二次碰撞前的时间间隔t1和第二次碰撞结束到第三次碰撞前的时间间隔t2之比为多少?解析:(1)第一次碰撞前,电场力对 A 球做正功,由动能定理得 mqElvmvqElAA221121 (2)A、B 两球第一次碰撞过程中,动量守恒和总动能守恒,则 111BAAvmvmmv 212121212121BAAvmvmmv 由、解得mqElvvvvvvABABAA20),(
24、0111111舍去 (3)第二次碰撞前,设 A 球速度为 vA2,A 球为为追上 B 球与它发生碰撞应满足 1121112222ABABAvvvtvtv 对 A 球由动量定理得 qEt1=mvA2mvA1 第二次碰撞后,A、B 两球交换速度,A B l E E B0 p V0 D M N Q 条线索力和运动的关系根据带电粒子所受的力运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解功能关系根据场力及其它外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系从而可确定带电粒子的运动情况这条线索不但适用于均匀场量为电荷量为它入电势差为的带窄缝的平行平板电极和间电场时其速度为经电场加速后沿方向入磁感应强度为方向垂直
25、纸面向外的有界匀强磁场垂直平板电极当粒子从点离开磁场时其速度方向与方位的夹角如图所示整个装置处于真粒子离开电场时速度为对加速过程有粒子在磁场中有由得学习好资料欢迎下载粒子做圆周运动的回旋周期粒子在磁场中运动时间由得例湖南理综如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在的空间中存在匀强磁场磁场方向垂学习好资料 欢迎下载 vA2=vB1=vA1,vB2=vA2=2 vA1 第三次碰撞前,设 A 球速度为 vA3,A 球为追上 B 球与它生生碰撞应满足 222322tvtvvBAA 由、得 vA3=3vA1 对 A 球由动量定理得 qEt2=mvA3mvA2 由得 121tt11【例 10】在水平
- 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:
- 高考 物理 二轮 专题 中学 教育
限制150内