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文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版电场、磁场中的曲线运动教案
个性化教学辅导教案 学生姓名 年 级 高三 物理 上课时间 教师姓名 课 题 电场、磁场中的曲线运动 教学目标 1、掌握带电粒子在匀强电场、匀强磁场中的偏转问题 2、会解决带电粒子在有界磁场中的极值问题 教学过程 教师活动 2015 卷ⅠT14:带电粒子在磁场中的运动 卷ⅡT19:带电粒子在磁场中的运动 卷ⅡT24:带电粒子在电场中的运动 2016 卷ⅠT20:带电粒子在电场中的曲线运动 卷ⅡT18:带电粒子在圆形磁场中的运动 卷ⅢT18:带电粒子在有界磁场中的运动 2017 卷ⅠT25:带电粒子在电场中的运动 卷ⅡT18:带电粒子在圆形磁场中的运动 1.(2017·全国卷Ⅱ)如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P 为磁场边界上的一 点.大量相同的带电粒子以相同的速率经过 P 点,在纸面内沿不同方向射入磁场.若粒子射入速率为 v1, 这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为 v2,相应 的出射 点分布在三分之一圆周上.不计重力及带电粒子之间的相互作用.则 v2∶v1 为 ( ) A. 3∶2 B. 2∶1 C. 3∶1 D.3∶ 2 【解答】C 相同的带电粒子垂直匀强磁场入射均做匀速圆周运动. 粒子以 v1 入射,一端为入射点 P,对应圆心角为 60°(对应六分之一圆周)的弦 PP′必为垂直该弦入射 粒子运动轨迹的直径 2r1,如图甲所示,设圆形区域的半径为 R, 由几何关系知 r1=1 2R.其他不同方向以 v1 入射的粒子的出射点 在 PP′对应的圆弧内. 同理可知,粒子以 v2 入射及出射情况,如图乙所示.由几 何关系知 r2= R2-(R 2 )2= 3 2 R, 可得 r2∶r1= 3∶1. 因为 m、q、B 均相同,由公式 r=mv qB可得 v∝r, 所以 v2∶v1= 3∶1.故选 C. 2.(2016·全国卷Ⅱ)一圆筒处于磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横 截面如图所示.图中直径 MN 的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度 ω 顺时针转动.在该截面内, 一带电粒子从小孔 M 射入筒内,射入时的运动方向与 MN 成 30°角.当筒转过 90°时,该粒子恰好从小孔 N 飞出圆筒.不计重力.若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为( ) A. ω 3B B. ω 2B C.ω B D.2ω B 【解答】A 画出粒子的运动轨迹如图所示,由洛伦兹力提供向心力得,qvB=m v2 r ,又 T=2πr v ,联立得 T=2πm qB 由几何知识可得,轨迹的圆心角为 θ=π 6,在磁场中运 动时间 t= θ 2πT,粒子运动和圆筒运动具有等时性,则 θ 2πT= π 2 ω,解得q m= ω 3B,故选项 A 正确. 3.(2016·全国卷Ⅲ)平面 OM 和平面 ON 之间的夹角为 30°,其横截面(纸面)如图所示,平面 OM 上方存在 匀强磁场,磁感应强度大小为 B,方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为 m,电荷量为 q(q>0).粒子沿纸面 以大小为 v 的速度从 OM 的某点向左上方射入磁场,速度与 OM 成 30°角.已知该粒子在 磁场中的运动轨迹与 ON 只有一个交点,并从 OM 上另一点射出磁场.不 计重力.粒子离开磁场的出射点到两平面交线 O 的距离为( ) A. mv 2qB B. 3mv qB C.2mv qB D.4mv qB 【解答】 D 粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹 如图所示, 根据洛伦兹力提供向心力,有 qvB=mv2 R 解得 R=mv qB 根据轨迹图知 PQ=2R=2mv qB,∠OPQ=60° 粒子离开磁场的出射点到两平面交线 O 的距离为 OP=2PQ=4mv qB,D 正确,ABC 错误.故选 D. 4.(2015·全国卷Ⅰ,14)两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向与磁感 应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( ) A.轨道半径减小,角速度增大 B.轨道半径减小,角速度减小 C.轨道半径增大,角速度增大 D.轨道半径增大,角速度减小 【解答】D 由于速度方向与磁场方向垂直,粒子受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,即 qvB=mv2 r ,轨 道半径 r=mv qB,从较强磁场进入较弱磁场后,磁感应强度变小,速度大小不变,轨道半径 r 变大,根据角 速度 ω=v r=qB m 可知角速度变小,选项 D 正确。 5.(2015·全国卷Ⅱ·24)如图,一质量为 m、电荷量为 q(q>0)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。 【解答】 设带电粒子在 B 点的速度大小为 vB。粒子在垂直于电场方向的速度分量不变,即 vBsin 30° =v0sin 60°① 由此得 vB= 3v0② 设 A、B 两点间的电势差为 UAB,由动能定理有 qUAB=1 2m(v2B-v20)③ 联立②③式得 UAB=mv20 q 答案 mv20 q 涉及的知识点: 一、带电粒子在匀强电场中的偏转问题 二、带电粒子在匀强磁场中的运动 三、带电粒子在有界磁场中的临界极值问题 带电粒子在匀强电场中的偏转问题 [解题方略] “两个分运动”、“三个一”求解粒子偏转问题 (1)两个独立的分运动 平行极板的匀速直线运动:L=v0t; 垂直极板的匀加速直线运动: y=1 2at2,vy=at,a=qU md. (2)“三个一” 一个偏转角: tan θ=vy v0=qU2L mv20d = U2L 2U1d 一个几何关系:y=L 2tan θ; 一个功能关系:ΔEk=qU2y d . [题组预测] 1.(多选)(2017·承德模拟)如图所示,一带电荷量为 q 的带电粒子以一定的初速度由 P 点射入匀强电场, 入射方向与电场线垂直.粒子从 Q 点射出电场时,其速度方向与电场线成 30°角.已知匀强电场的宽度为 d,P、Q 两点的电势差为 U,不计重力作用,设 P 点的电势为零.则下列 说法正确的是( ) A.带电粒子在 Q 点的电势能为-Uq B.带电粒子带负电 C.此匀强电场的电场强度大小为 E=2 3U 3d D.此匀强电场的电场强度大小为 E= 3U 3d 【解答】AC 由图看出粒子的轨迹向上,则所受的电场力向上,与电场方向相同,所以该粒子带正 电.粒子从 P 到 Q,电场力做正功,为 W=qU,则粒子的电势能减少了 qU,P 点的电势为零,则知带电 粒子在 Q 点的电势能为-Uq,故 A 正确,B 错误.设带电粒子在 P 点时的速度为 v0,在 Q 点建立直角坐 标系,垂直于电场线为 x 轴,平行于电场线为 y 轴,由平抛运动的规律和几何知识求得粒子在 y 轴方向的 分速度为:vy = 3v0 ,粒子在 y 轴方向上的平均速度为:vy = 3v0 2 . 设粒子在 y 轴方向上的位移为 y0 ,粒子在电 场中的运动时间为 t,则: 竖直方向有:y0=vyt= 3v0t 2 水平方向有:d=v0t 可得:y0= 3d 2 ,所以场强为:E=U y0 联立得 E= 2U 3d =2 3U 3d ,故 C 正确,D 错误. 2.如图所示为利用静电除烟尘的通道示意图,前、后两面为绝缘板,上、下两面为分别与高压电源 的负极和正极相连的金属板,在上、下两面间产生的电场可视为匀强电场,通道长 L=1 m,进烟尘口的截 面为边长 d=0.5 m 的正方形,分布均匀的带负电烟尘颗粒均以水平速度 v0=2 m/s 连续进入通道,碰到下 金属板后其所带电荷会被中和并被收集,但不影响电场分布.已知每立方米体积内颗粒数 n=1×1013 个, 每个烟尘颗粒带电荷量为 q=-1.0×10-17 C,质量为 m=2.0×10-15 kg,忽略颗粒的重力、颗粒之间的相 互作用力和空气阻力. (1)高压电源电压 U0=300 V 时,求被除去的烟尘颗粒数与总进入烟尘颗粒数的比值; (2)若烟尘颗粒恰好能全部被除去,求高压电源电压 U1; (3)装置在(2)中电压 U1 作用下稳定工作时,1 s 内进入的烟尘颗粒从刚进入通道到被全部除去的过程中, 求电场对这些烟尘颗粒所做的总功. 【解答】 (1)由牛顿第二定律得,|U0q| d =ma 烟尘颗粒在电场中做类平抛运动,飞出电场时,有: 位移 L=v0t 竖直位移 y=1 2at2 解得:y=0.375 m 所求比值为 η=y d=3 4 (2)由类平抛运动规律和牛顿第二定律得 d=1 2a1t2 |U1q| d =ma1 解得:U1=400 V (3)t1=1 s 内进入烟尘通道的烟尘颗粒总个数:学 ] N=nd2v0t1 电场力对每个颗粒所做的功与其到下金属板的偏移量 y 成正比,则对所有颗粒做功的平均值等于电 场对距离下金属板d 2处的颗粒所做的功( 其他类似表达也给分) 所以 W=N|U1q| d ·d 2=0.01 J 答案 (1)3 4 (2)400 V (3)0.01 J 带电粒子在匀强磁场中的运动 [解题方略] 1.模型:带电粒子运动方向与磁场方向垂直时,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:qvB=m v2 r . 2.结论:半径 r=mv qB= 2mEk qB ,周期 T=2πm qB (与粒子速率无关). 3.圆心的确定(几何方法) (1)两点速度的垂线的交点; (2)某点速度的垂线与弦的中垂线的交点. 4.记住下列图形中轨迹的结论 5.一般解题思路 [题组预测] 1. (多选)(2017·烟台市期末)如图所示,在直径为 d 的圆形区域内存在垂直 纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为 B1,一个带电粒子以速率 v 从 A 点沿与直 径 AC 成 30°角的方向射入磁场,经时间 t1 从 C 点射出磁场,现调整磁场的磁感 应强度大小为 B2,让同一粒子沿与直径 AC 成 60°角的方向仍以速率 v 射入磁场, 经时间 t2 仍从 C 点射出磁场,则下列说法中正确的是( ) A.B1∶B2= 3∶1 B.B1∶B2= 3∶3 C.t1∶t2=2∶ 3 D.t1∶t2= 3∶2 【解答】BD 粒子运动轨迹如图所示,由图知粒子运行的轨道半径为 r= d 2sin θ,由牛顿第二定律知 Bqv=mv2 r ,即 B=mv qr ,联立得 B=2mvsin θ qd ,所以B1 B2= sin 30° sin 60°= 3 3 ,选项 A 错误、B 正确;粒子运行周期 T=2πm Bq ,粒子在磁场中运行的时 间为 t= 2θ 360°T=2mθ Bq ,所以t1 t2= 3 2 ,选项 C 错误、D 正确. 2.(多选)(2017·江西上饶模拟)如图所示,在 0≤x≤b、0≤y≤a 的长方形区域中有一磁感应强度大小为 B 的匀 强磁场,磁场的方向垂直于 xOy 平面向外.O 处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子,它们的速度 大小相同,速度方向均在 xOy 平面内的第一象限内.已知粒子在磁场中做圆周运动 的周期为 T,最先从磁场上边界飞出的粒子在磁场运动的时间为T 12,最后从磁场飞 出的粒子在磁场中运动的时间为T 4.不计粒子的重力及粒子间的相互作用.则( ) A.粒子做圆周运动的半径 R=2a B.粒子射入磁场的速度大小 v=qBa m C.长方形区域的边长满足关系 b=2a D.长方形区域的边长满足关系 b=( 3+1)a 【解答】AD 最先从磁场上边界中飞出的粒子在磁场中的偏转角最小,对应的圆弧最短,可以判断出 是沿 y 轴方向入射的粒子,其运动的轨迹如图甲,则由题意知偏转角: θ=t T×360°= 1 12×360°=30° 由几何关系得:R= a sin 30°=2a 带电粒子做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,得:qvB=mv2 R 学 所以:v=2qBa m ,故 A 正确,B 错误; 在磁场中运动时间最长的粒子,其轨迹是圆心为 C 的圆弧,圆弧与磁场的边界相切,如图乙所示, 设该粒子在磁场中运动的时间为 t′,依题意,t′=T 4,偏转角度为∠OCA=π 2.设最后离开磁场的粒子 的发射方向与 y 轴正方向的夹角为 α,由几何关系得:Rsin α=R-a,解得:sin α=1 2,α=30°.由图可得:b =Rsin α+Rcos α=( 3+1)a,故 C 错误,D 正确. 学, , ,X,X,K] 带电粒子在有界磁场中的临界极值问题 [解题策略] 1.处理带电粒子在有界磁场中运动的临界问题的技巧 (1)从关键词语找突破口:审题时一定要抓住题干中的关键字眼,如“恰好”、“最大”、“最高”、“至 少”等词语,挖掘其隐含的信息. (2)数学方法与物理方法相结合:借助半径 R 和速度大小 v(或磁感应强度大小 B)之间的关系进行动态 轨迹分析,确定轨迹圆和有界磁场边界之间的关系,找出临界点,然后利用数学方法求极值. | ] 2.磁场区域最小面积的求解方法 在粒子运动过程分析(正确画出运动轨迹示意图)的基础上借助几何关系先确定最小区域示意图,再利 用几何关系求有界磁场区域的最小面积. [题组预测] 1.如图所示,O 为三个半圆的共同圆心,半圆Ⅰ和Ⅱ间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度 B1= 1.0 T,Ⅱ和Ⅲ间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知,半圆Ⅰ的半径 R1=0.5 m,半圆Ⅲ的 半径 R3=1.5 m.一比荷为 4.0×107 C/kg 的带正电粒子从 O 点沿与水平方向成 θ=30°角的半径 OC 方向以 速率 v=1.5×107 m/s 垂直射入磁场 B1 中,恰好能穿过半圆Ⅱ的边界而进入Ⅱ、Ⅲ间的磁场中,粒子再也不 能穿出磁场,不计粒子重力,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.求: (1)半圆Ⅱ的半径 R2; (2)粒子在半圆Ⅰ、Ⅱ间的磁场中的运行时间 t; (3)半圆Ⅱ、Ⅲ间磁场的磁感应强度 B2 应满足的条件. 【解答】 (1)由题意可知粒子的轨迹如图所示,设粒子在半圆Ⅰ、Ⅱ间的磁场中的运行半径为 r1,则由洛 伦兹力提供向心力得 B1qv=mv2 r1 代入数值得 r1=3 8 m 由图知(R2-r1)2=R21+r21 代入数值得 R2=1.0 m. (2)由图可知 tan α=R1 r1 =4 3 所以 α=53° 粒子在半圆Ⅰ、Ⅱ间的磁场中运行的周期为 T=2πr1 v =2πm B1q 粒子在半圆Ⅰ、Ⅱ间的磁场中运动时间 t=180°-53° 360° T≈5.54×10-8 s. (3) 因粒子不能射出磁场,而粒子进入半圆Ⅱ、Ⅲ间的磁场中的速度方向沿半圆Ⅱ的切线方向,若粒子恰好不穿 过半圆Ⅲ边界,则对应的磁场的磁感应强度最小,设粒子在半圆Ⅱ、Ⅲ间的磁场中的运动的轨迹圆的半径为 r2, 则 r2=R3-R2 2 =0.25 m 由 qvB=mv2 R 得 B2minqv=mv2 r2 B2min=mv qr2=1.5 T 即半圆Ⅱ、Ⅲ间磁场的磁感应强度 B2 应满足 B2≥1.5 T. 答案 (1)1.0 m (2)5.54×10-8 s (3)B2≥1.5 T 2.(2017·济南 4 月模拟)如图所示,在无限长的竖直边界 AC 和 DE 间,上、下部分分别充满方向垂 直于 ADEC 平面向外的匀强磁场,上部分区域的磁感应强度大小为 B0,OF 为上、下磁场的水平分界线.质 量为 m、带电荷量为+q 的粒子从 AC 边界上与 O 点相距为 a 的 P 点垂直于 AC 边界射入上方磁场区域, 经 OF 上的 Q 点第一次进入下方磁场区域,Q 与 O 点的距离为 3a.不考虑粒子重力. (1)求粒子射入时的速度大小; (2)要使粒子不从 AC 边界飞出,求下方磁场区域的磁感应强度应满足的条件; (3) 若下方区域的磁感应强度 B =3B0 ,粒子最终垂直 DE 边界飞出,求边界 DE 与 AC 间距离的可能 值. 【解答】 (1)设粒子在 OF 上方做圆周运动的半径为 R,运动轨迹如图甲所 示 由几何关系可知:(R-a)2+(3a)2=R2,得 R=5a 由牛顿第二定律可知:qvB0=mv2 R 解得:v=5aqB0 m 图甲 (2)当粒子恰好不从 AC 边界飞出时,运动轨迹与 AC 相切,如图乙所示, 设粒子在 OF 下方做圆周运动的半径为 r1,由几何关系得: r1+r1cos θ=3a 由(1)知 cos θ=3 5 所以 r1=15a 8 根 据 qvB1 =mv2 r1 图乙 解得:B1=8B0 3 故当 B1>8B0 3 时,粒子不会从 AC 边界飞出 (3)如图丙所示, 当 B=3B0 时,根据 qvB=mv2 r 得粒子在 OF 下方的运动半径为 r=5 3a 图丙 设粒子的速度方向再次与射入磁场时的速度方向一致时的位置为 P1,则 P 与 P1 的连线一定与 OF 平 行,根据几何关系知:PP1=4a 所以若粒子最终垂直 DE 边界飞出,边界 DE 与 AC 间的距离为 L=nPP1=4na(n=1,2,3…) 答案 (1)5aqB0 m (2)B1>8B0 3 (3)4na(n=1,2,3…) 1.如图甲所示,两平行金属板 MN、PQ 的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期 性变化的电场,电场方向与两板垂直,在 t=0 时刻,一不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入 电场,粒子射入电场时的速度为 v0,t=T 时刻粒子刚好沿 MN 板右边缘射出电场.则( ) A.该粒子射出电场时的速度方向一定是沿垂直电场方向的 B.在 t=T 2时刻,该粒子的速度大小为 2v0 C.若该粒子在T 2时刻以速度 v0 进入电场,则粒子会打在板上 D.若该粒子的入射速度变为 2v0,则该粒子仍在 t=T 时刻射出电场 【解答】A 粒子射入电场在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上前半个周期内先做匀加速直线运 动,在后半个周期内做匀减速直线运动,一个周期末竖直方向上的分速度为零,可知粒子射出电场时的速 度方向一定沿垂直电场方向,故 A 正确;在 t=T 2时刻,粒子在水平方向上的分速度为 v0,因为两平行金属 板 MN、PQ 的板长和板间距离相等,则有:v0T=vy 2·T 2×2,解得 vy=2v0,根据平行四边形定则知,粒子的 速度大小为 v= 5v0,故 B 错误.若该粒子在T 2时刻以速度 v0 进入电场,粒子在竖直方向上的运动情况与 0 时刻进入时运动的情况相反,运动规律相同,则粒子不会打在板上,故 C 错误.若该粒子的入射速度变为 2v0 ,则粒子射出电场的时间 t = L 2v0=T 2,故 D 错误. 2.(多选)如图所示,在区域Ⅰ和区域Ⅱ内分别存在与纸面垂直但方向相反的匀强磁场,区域Ⅱ内磁感 应强度是区域Ⅰ内磁感应强度的 2 倍,一带电粒子在区域Ⅰ左侧边界处以垂直边界的速度进入区域Ⅰ,发 现粒子离开区域Ⅰ时速度方向改变了 30°,然后进入区域Ⅱ,测得粒子在 区域Ⅱ内的 运动时间与区域Ⅰ内的运动时间相等,则下列说法正确的是( ) A.粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中的速率之比为 1∶1 B.粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中的角速度之比为 2∶1 C.粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中的圆心角之比为 1∶2 D.区域Ⅰ和区域Ⅱ中的宽度之比为 1∶1 【解答】ACD 由于洛伦兹力对带电粒子不做功,故粒子在两磁场中的运动速率不 变,故 A 正确;由洛伦兹力 F=qBv=ma 和 a=vω 可知,粒子运动的角速度之比为 ω1∶ω2=B1∶B2=1∶2,则 B 错误;由于粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ内在区域Ⅰ和区域 Ⅱ内的运动时间相等,由 t=θm qB可得 t=θ1m qB1=θ2m qB2,且 B2=2B1,所以可得 θ1∶θ2=1∶ 2,则 C 正确;由题意可知,粒子在区域Ⅰ中运动的圆心角为 30°,则粒子在区域Ⅱ中运动的圆心角为 60°,由 R=mv qB可知粒子在区域Ⅰ中的运动半径是在区域Ⅱ中运动半径的 2 倍,设粒子在区域Ⅱ中的运动 半径为 r,作粒子运动的轨迹如图所示,则由图可知,区域Ⅰ的宽度 d1=2rsin 30°=r;区域Ⅱ的宽度 d2= rsin 30°+rcos(180°-60°-60°)=r,故 D 正确. 3.(多选)如图所示,匀强磁场分布在半径为 R 的1 4圆形区域 MON 内,Q 为半径 ON 上的一点且 OQ= 2 2 R,P 点为边界上一点,且 PQ 与 OM 平行.现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒 子重力及粒子间的相互作用),其中粒子 1 从 M 点正对圆心射入,恰从 N 点射出,粒子 2 从 P 点沿 PQ 射 入,下列说法正确的是( ) A.粒子 2 一定从 N 点射出磁场 B.粒子 2 在 P、N 之间某点射出磁场 C.粒子 1 与粒子 2 在磁场中的运行时间之比为 3∶2 D.粒子 1 与粒子 2 在磁场中的运行时间之比为 2∶1 【解答】AD 如图所示,粒子 1 从 M 点正对圆心射入,恰从 N 点射出,根据洛伦 兹力指向圆心和 MN 的中垂线过圆心,可确定圆心为 O1,半径为 R.两个完全相同的带 电粒子以相同的速度射入磁场,粒子运动的半径相同.粒子 2 从 P 点沿 PQ 射入,根 据洛伦兹力指向圆心,圆心 O2 应在 P 点上方 R 处,连接 O2P、ON、OP、O2N,O2PON 为菱形,O2N 大小为 R,所以粒子 2 一定从 N 点射出磁场.A 正确,B 错误.∠MO1N= 90°,∠PO2N=∠POQ,cos ∠POQ= OQ OP,所以∠PO2N=∠POQ=45°.两个完全相 同的带电粒子以相同的速度射入磁场,粒子运动的周期相同.粒子运动时间与圆心角成正比,所以粒子 1 与粒子 2 在磁场中的运行时间之比为 2∶1.C 错误,D 正确. 【查缺补漏】 1.如图,在 x 轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为 B 的匀强磁场,x 轴下方存在垂直纸面向外的 磁感应强度为B 2的匀强磁场.一带负电的粒子从原点 O 以与 x 轴成 60°角的方向斜向上射入磁场,且在上方 运动半径为 R(不计重力),则( ) A.粒子经偏转一定能回到原点 O B.粒子在 x 轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为 2∶1 C.粒子再次回到 x 轴上方所需的时间为2πm Bq D.粒子第二次射入 x 轴上方磁场时,沿 x 轴前进了 3R 【解答】C 根据对称性,作出粒子的运动轨迹如图所示,则由图可知 A 选项错误;根据 R=mv Bq可知粒子在 x 轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为 1∶2,则 B 错误;根据轨迹可知,粒子完成一次周期性运动的时间为 t=1 3×2πm Bq +1 3×2πm B 2q = 2πm Bq ,则 C 选项正确;粒子第二次射入 x 轴上方磁场时,沿 x 轴前进的距离为 x=2Rcos 30°+4Rcos 30°=3 3 R,则 D 选项错误. 2.如图所示,左侧为加速电场,右侧为偏转电场,加速电场的加速电压是偏转电场电压的 k 倍,有一 初速度为零的电荷经加速电场加速后,从偏转电场两板正中间垂直电场方向射入,且正好能从极板下边缘 穿出电场,不计电荷的重力,则偏转电场长、宽之比l d的值为( ) A. k B. 2k C. 3k D. 5k 【解答】B 设加速电压为 kU,偏转电压为 U,对直线加速过程,根据动能定理,有:q·kU=1 2mv2 对类平抛运动过程,有:l=vt d 2=1 2·qU mdt2 联立解得:l d= 2k. 【举一反三】 3.如图所示,绝缘平台 AB 距离水平地面 CD 的高度为 h,整个空间存在水平向右的匀强电场,一质 量为 m、带正电量为 q 的小物块从 P 点由静止开始运动,PB 之间的距离也为 h.若匀强电场的场强 E=mg 2q, 物块与平台之间的动摩擦因数为 μ=0.25.求物块落到水平地面上时的速度大小和方向. 【解答】 物块从 P 到 B 的过程,由动能定理得 qEh-μmgh=1 2mv2B 又 E=mg 2q,代入解得 vB= 1 2gh 物块离开平台后做匀变速曲线运动,竖直方向做自由落体运动,根据 h=1 2gt2,可得: 下落时间 t= 2h g 落地时竖直分速度大小 vy= 2gh 在水平方向上,由牛顿第二定律得 qE=ma,得 a=g 2 落地时水平分速度大小 vx=vB+at= 2gh 故物块落到水平地面上时的速度大小 v= v2x+v2y=2 gh 速度与水平方向的夹角正切 tan α=vy vx=1,得 α=45°. 答案 2gh 与水平方向的夹角是 45° 1. 如图所示,闭合开关 S 后 A、B 板间产生恒定电压 U0,已知两极板的长度均为 L,带负电的粒子(重 力不计)以恒定的初速度 v0,从上极板左端点正下方 h 处,平行极板射入电场,恰好打在上极板的右端 C 点.若将下极板向上移动距离为极板间距的 19 100倍,带电粒子将打在上极板 的 C′点,则 B 板上移后( ) A.粒子打在 A 板上的动能将变小 B.粒子在板间的运动时间不变 C.极板间的场强将减弱 D.比原入射点低 19 81h 处的入射粒子恰好能打在上板右端 C 点 【解答】D 带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向受电场力作用 加速运动.设板间距为 d,则有 L=v0t,h=qU0 2mdt2 得:t2=2mdh qU0 ,故 U0 不变,当 d 减小时,粒子运动时间减小, 故 B 错误;竖直方向分速度:vy=qU0 md t= 2hqU0 md ,d 减小,则 vy 增大,故打在 A 板上的速度 v= v2y+v20增大,故 粒子打在 A 板上的动能增大,故 A 错误;恒定电压 U0 一定,下极板向上移动,极板间的场强将增大, 故 C 错误;由 L=v0t,h=qU0 2mdt2 得 h= qU0L2 2mv20d ,所以h′ h = d d′= d (1- 19 100 d) =100 81 ,故 h′=100 81 h,即比原 入射点低(100 81 -1) h=19 81h 处的入射粒子恰好能打在上板右端 C 点,故 D 正确. 2.(多选)如图所示,空间存在匀强电场,方向竖直向下,从绝缘斜面上的 M 点沿水平方向抛出一带 电小球,最后小球落在斜面上的 N 点.已知小球的质量为 m,初速度大小为 v0, 斜面倾角为 θ,电场强度大小未知.则下列说法正确的是( ) A.可以断定小球一定带正电荷 B.可以求出小球落到 N 点时速度的方向 C.可以求出小球到达 N 点过程中重力和电场力对小球所做的总功 D.可以断定,当小球的速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大 【解答】BCD 小球做类平抛运动,电场力既可向上也可向下,故小球带正电、负电都可以,故 A 错 误;利用平抛知识有:y x= vy 2t v0t= vy 2v0=tan θ,速度偏向角设为 α,则 tan α=vy v0=2tan θ,可求出小球落到 N 点 时的速度大小和方向,故 B 正确;求出小球到达 N 点的速度,由动能定理可以求出小球到达 N 点过程中 重力和电场力对小球所做的总功,故 C 正确;小球在垂直于斜面方向上做匀减速直线运动,当小球在垂直 于斜面方向的速度为零,即小球速度平行于斜面时,小球与斜面间的距离最大,故 D 正确. 3.(多选)如图甲所示,两水平金属板间距为 d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0 时刻,质 量为 m 的带电微粒以初速度 v0 沿中线射入两板 间 , 0 T 3时间内微粒匀速运动,T 时刻微粒恰好经金属板 边 缘 飞 出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速 度 的 大 小为 g.关于微粒在 0 T 时间内运动的描述,正确的 是( ) A.末速度大小为 2v0 B.末速度沿水平方向 C.重力势能减少了 1 2mgd D.克服电场力做功为 mgd 【解答】BC 0 T 3时间内微粒匀速运动,则有:qE0=mg,T 3 2 3T 内,微粒做平抛运动,下降的位移 x1= 1 2g(T 3)2,2 3T T 时间内,微粒的加速度 a=2qE0-mg m =g,方向竖直向上,微粒在竖直方向上做匀减速运动, T 时刻竖直分速度为零,所以末速度的方向沿水平方向,大小为 v0,故 A 错误,B 正确;微粒在竖直方向 上向下运动,位移大小为 1 2d,则重力势能的减少量为 1 2mgd,故 C 正确;在T 3 2 3T 内和 2 3T T 时间内竖直方 向上的加速度大小相等,方向相反,时间相等,则位移的大小相等,为 1 4d,整个过程中克服电场力做功为 2E0·q· 1 4d=1 2qE0d=1 2mgd,故 D 错误. 4.(多选)如图所示的匀强磁场中,从 O 点沿 OA 方向垂直磁场发射两个比荷相同的带电粒子,一粒子 经时间 t1 到达直线 OC 上的 P 点,其速率为 v1;另一粒子经时间 t2 到达直 线 OC 上 的 Q 点,其速率为 v2.不计粒子重力和粒子间的相互作用,则( ) A.v1>v2 B.v1查看更多
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