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高考定位带电粒子在复合场中的运动是力电综合的重点和高考的热点,常见的考查形式有组合场(电场、磁场、重力场依次出现)、叠加场(空间同一区域同时存在两种以上的场)、周期性变化场等,近几年高考试题中,涉及本专题内容的频度极高,特别是计算题,题目难度大,涉及面广.试题多把电场和磁场的性质、运动学规律、牛顿运动定律、圆周运动规律、功能关系揉合在一起.主要考查考生的空间想象能力、分析综合能力以及运用数学知识解决物理问题的能力.以考查考生综合分析和解决复杂问题的能力.考题1带电粒子在叠加场中的运动分析例1如图1所示,位于竖直平面内的坐标系xOy,在其第三象限空间有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5 T,还有沿x轴负方向的匀强电场,场强大小为E=2 N/C.在其第一象限空间有沿y轴负方向的、场强大小也为E的匀强电场,并在y>h=0.4 m的区域有磁感应强度也为B的垂直于纸面向里的匀强磁场.一个带电荷量为q的油滴从图中第三象限的P点得到一初速度,恰好能沿PO做匀速直线运动(PO与x轴负方向的夹角为θ=45°),并从原点O进入第一象限.已知重力加速度g=10 m/s2,问:图1(1)油滴在第三象限运动时受到的重力、电场力、洛伦兹力三力的大小之比,并指出油滴带何种电荷;(2)油滴在P点得到的初速度大小;(3)油滴在第一象限运动的时间.审题突破(1)结合平衡条件判断油滴所受电场力的方向和洛伦兹力的方向,进而判断油滴的电性,对油滴受力分析后采用合成法作图,由几何关系得出三力之比;(2)根据油滴在垂直直线方向上应用平衡条件列方程求得速度大小;(3)进入第一象限,由于重力等于电场力,在电场中做匀速直线运动,在混合场中做匀速圆周运动,作出运动轨迹,结合磁场中圆周运动的周期公式即运动的对称性确定运动总时间.解析 (1)根据受力分析(如图)可知油滴带负电荷,设油滴质量为m ,由平衡条件得: mg ∶qE ∶F =1∶1∶ 2. (2)由第(1)问得:mg =qE q v B =2qE 解得:v =2EB=4 2 m/s. (3)进入第一象限,电场力和重力平衡,知油滴先做匀速直线运动,进入y ≥h 的区域后做匀速圆周运动,轨迹如图,最后从x 轴上的N 点离开第一象限.由O →A 匀速运动的位移为x 1=hsin 45°=2h其运动时间:t 1=x 1v =2h 2E B=hBE =0.1 s由几何关系和圆周运动的周期关系式T =2πmqB知,由A →C 的圆周运动时间为t 2=14T =πE2gB ≈0.628 s由对称性知从C →N 的时间t 3=t 1在第一象限运动的总时间t =t 1+t 2+t 3=2×0.1 s +0.628 s =0.828 s 答案 (1)1∶1∶2 油滴带负电荷 (2)4 2 m/s (3)0.828 s1.如图2,水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板,板高h =9 m ,与板上端等高处水平线上有一P 点,P 点离挡板的距离x =3 m .板的左侧以及板上端与P 点的连线上方存在匀强磁场和匀强电场.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B =1 T ;比荷大小qm =1.0C /kg 可视为质点的小球从挡板下端处小孔以不同的速度水平射入场中做匀速圆周运动,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能经过位置P ,g =10 m/s 2,求:图2(1)电场强度的大小与方向;(2)小球不与挡板相碰运动到P 的时间;(3)要使小球运动到P 点时间最长应以多大的速度射入?答案 (1)10 N/C ,方向竖直向下 (2)π+arcsin 35(s)(3)3.75 m/s解析 (1)由题意可知,小球带负电,因小球做匀速圆周运动,有:Eq =mg得:E =mgq =10 N/C ,方向竖直向下(2)小球不与挡板相碰直接到达P 点轨迹如图:有:(h -R )2+x 2=R 2得:R =5 m 设PO 与挡板的夹角为θ,则sin θ=x R =35小球做圆周运动的周期T =2πmqB设小球做圆周运动所经过圆弧的圆心角为α,则t =αmqB运动时间t =(π+arcsin 35)mqB =π+arcsin 35(s).(3)因速度方向与半径垂直,圆心必在挡板上,设小球与挡板碰撞n 次,有R ≤h2n又R ≥x ,n 只能取0,1. n =0时,(2)问不符合题意 n =1时,有(3R -h )2+x 2=R 2 解得:R 1=3 m ,R 2=3.75 m轨迹如图,半径为R 2时运动时间最长洛伦兹力提供向心力:q v B =m v 2R 2得:v =3.75 m/s.带电粒子在叠加场中运动的处理方法 1.弄清叠加场的组成特点.2.正确分析带电粒子的受力及运动特点. 3.画出粒子的运动轨迹,灵活选择不同的运动规律(1)若只有两个场且正交,合力为零,则表现为匀速直线运动或静止.例如电场与磁场中满足qE =q v B ;重力场与磁场中满足mg =q v B ;重力场与电场中满足mg =qE .(2)若三场共存时,合力为零,粒子做匀速直线运动,其中洛伦兹力F =q v B 的方向与速度v 垂直.(3)若三场共存时,粒子做匀速圆周运动,则有mg =qE ,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,即q v B =m v 2r .(4)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.考题2 带电粒子在组合场中的运动分析例2 (2014·广东·36)如图3所示,足够大的平行挡板A 1、A 2竖直放置,间距为6L .两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,以水平面MN 为理想分界面.Ⅰ区的磁感应强度为B 0,方向垂直纸面向外,A 1、A 2上各有位置正对的小孔S 1、S 2,两孔与分界面MN 的距离为L .质量为m 、电量为+q 的粒子经宽度为d 的匀强电场由静止加速后,沿水平方向从S 1进入Ⅰ区,并直接偏转到MN 上的P 点,再进入Ⅱ区.P 点与A 1板的距离是L 的k 倍.不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑.图3(1)若k =1,求匀强电场的电场强度E ;(2)若2<k <3,且粒子沿水平方向从S 2射出,求出粒子在磁场中的速度大小v 与k 的关系式和Ⅱ区的磁感应强度B 与k 的关系式.审题突破 (1)粒子在电场中做加速直线运动,根据动能定理列式;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律列式;结合几何关系得到轨道半径;最后联立求解.(2)结合几何关系列式求解出轨道半径;粒子在磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;最后联立求解即可.解析 (1)若k =1,则有MP =L ,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,该情况粒子的轨迹半径为 R =L粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,则有:q v B 0=m v 2R粒子在匀强电场中加速,根据动能定理有:qEd =12m v 2综合上式解得:E =qB 20L22dm(2)因为2<k <3,且粒子沿水平方向从S 2射出,该粒子运动轨迹如图所示,由几何关系:R 2-(kL )2=(R -L )2,又有q v B 0=m v 2R则整理解得:v =qB 0(L +k 2L )2m又因为:6L -2kL =2x根据几何关系有:kL x =Rr又q v B =m v2r则Ⅱ区的磁感应强度B 与k 的关系:B =kB 03-k.答案 (1)qB 20L 22dm (2)v =qB 0(L +k 2L )2m B =kB 03-k2.如图4所示的直角坐标xOy 平面内有间距为d ,长度为233d 的平行正对金属板M 、N ,M位于x 轴上,OP 为过坐标原点O 和极板N 右边缘的直线,与y 轴的夹角θ=π3,OP 与y 轴之间及y 轴右侧空间中分别存在磁感应强度大小相等方向相反且均垂直于坐标平面的匀强磁场.质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子从M 板左侧边缘以速度v 0沿极板方向射入,恰好从N 板的右侧边缘A 点射出进入磁场.粒子第一次通过y 轴时,速度与y 轴负方向的夹角为π6.不计粒子重力,求:图4(1)极板M 、N 间的电压; (2)匀强磁场磁感应强度的大小; (3)粒子第二次通过y 轴时的纵坐标值;(4)粒子从进入板间到第二次通过y 轴时经历的时间.答案 (1)3m v 202q (2)2m v 0qd (3)2d (4)(43+7π6)dv 0解析 (1)粒子在M 、N 板间做类平抛运动,设加速度为a ,运动时间为t 1,则233d =v 0t 1d =12at 21根据牛顿运动定律得q Ud =ma联立解得U =3m v202q .(2)设粒子经过A 点时的速度为v ,方向与x 轴的夹角为α,根据动能定理,得qU =12m v 2-12m v 20cos α=v 0v解得v =2v 0,α=π3设粒子第一次与y 轴相交于D 点,轨迹如图,由几何关系知D 点与A 点高度相等,△C 1DO 为等边三角形.R =d根据牛顿定律,得q v B =m v 2R整理得B =2m v 0qd.(3)粒子在y 轴右侧空间的运动轨迹如图.由几何关系知 DE =2R cos θ=d即E 点的纵坐标为y E =2d . (4)粒子从A 到D 的时间t 2=13T从D 到E 的时间t 3=56T而T =2πm qB =πd v 0故t =t 1+t 2+t 3=(43+7π6)dv 0.3.如图5所示,相距3L 的AB 、CD 两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT 上方的电场Ⅰ的场强方向竖直向下,PT 下方的电场Ⅱ的场强方向竖直向上,电场Ⅰ的场强大小是电场Ⅱ的场强大小的两倍,在电场左边界AB 上有点Q ,PQ 间距离为L .从某时刻起由Q 以初速度v 0沿水平方向垂直射入匀强电场的带电粒子,电量为+q 、质量为m .通过PT 上的某点R 进入匀强电场Ⅰ后从CD 边上的M 点水平射出,其轨迹如图,若PR 两点的距离为2L .不计粒子的重力.试求:图5(1)匀强电场Ⅰ的电场强度的大小和MT 之间的距离;(2)有一边长为a 、由光滑弹性绝缘壁围成的正三角形容器,在其边界正中央开有一小孔S ,将其置于CD 右侧且紧挨CD 边界,若从Q 点射入的粒子经AB 、CD 间的电场从S 孔水平射入容器中.欲使粒子在容器中与器壁多次垂直碰撞后仍能从S 孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时无机械能和电量损失),并返回Q 点,需在容器中现加上一个如图所示的匀强磁场,粒子运动的半径小于12a ,求磁感应强度B 的大小应满足的条件以及从Q 出发再返回到Q 所经历的时间.答案 (1)m v 20qL 12L (2)B =2m v 0(1+2n )qa,n =1,2,…6L v 0+(6n +1)πa 2(2n +1)v 0,n =1,2,… 解析 (1)设粒子经PT 直线上的点R 由E 2电场进入E 1电场,由Q 到R 及R 到M 点的时间分别为t 2与t 1,到达R 时竖直速度为v y , 则由F =qE =ma , 2L =v 0t 2,L =v 0t 1,L =12·E 2q m t 22,E 1=2E 2,得E 1=m v 20qLv y =E 2q m t 2=E 1q m t 1MT =12·E 1q mt 21联立解得MT =12L .(2)欲使粒子仍能从S 孔处射出,粒子运动的半径为r ,则q v 0B =m v 20r(1+2n )r =12a ,n =1,2,…解得:B =2m v 0(1+2n )qa, n =1,2,…由几何关系可知t ′=3×(2n ×T 2+T 6)=(3n +12)Tn =1,2,3…T =2πR v =2πm Bq代入B 得T =πa(2n +1)v 0,n =1,2,…t =2t 1+2t 2+t ′=6L v 0+(6n +1)πa2(2n +1)v 0,n =1,2,…带电粒子在组合场内的运动实际上也是运动过程的组合,解决方法如下:(1)分别研究带电粒子在不同场区的运动规律.在匀强磁场中做匀速圆周运动.在匀强电场中,若速度方向与电场方向平行,则做匀变速直线运动;若速度方向与电场方向垂直,则做类平抛运动.(2)带电粒子经过磁场区域时利用圆周运动规律结合几何关系处理.(3)当粒子从一个场进入另一个场时,分析转折点处粒子速度的大小和方向往往是解题的突破口.考题3 带电粒子在周期性变化的电磁场中的运动分析例3 (19分)如图6甲所示,在xOy 平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、沿y 轴正方向电场强度为正).在t =0时刻由原点O 发射初速度大小为v 0,方向沿y 轴正方向的带负电粒子.图6已知v 0、t 0、B 0,粒子的比荷为πB 0t 0,不计粒子的重力.求:(1)t =t 0时,求粒子的位置坐标;(2)若t =5t 0时粒子回到原点,求0~5t 0时间内粒子距x 轴的最大距离; (3)若粒子能够回到原点,求满足条件的所有E 0值.解析 (1)由粒子的比荷q m =πB 0t 0,则粒子做圆周运动的周期T =2πmB 0q =2t 0(1分) 则在0~t 0内转过的圆心角α=π(2分) 由牛顿第二定律q v 0B 0=m v 20r 1(2分) 得r 1=v 0t 0π(1分) 位置坐标(2v 0t 0π,0).(1分)(2)粒子t =5t 0时回到原点,轨迹如图所示r 2=2r 1(2分) r 1=m v 0B 0q r 2=m v 2B 0q(1分) 得v 2=2v 0(1分) 又q m =πB 0t 0,r 2=2v 0t 0π(1分)粒子在t 0~2t 0时间内做匀加速直线运动, 2t 0~3t 0时间内做匀速圆周运动,则在0~5t 0时间内粒子距x 轴的最大距离:h m =v 0+2v 02t 0+r 2=(32+2π)v 0t 0. (2分)(3)如图所示,设带电粒子在x 轴上方做圆周运动的轨道半径为r 1,在x 轴下方做圆周运动的轨道半径为r 2′,由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足:n (2r 2′-2r 1)=2r 1,(n =1,2,3,…) (1分) r 1=m v 0B 0q r 2′=m v B 0q(1分) 联立以上各式解得v =n +1n v 0,(n =1,2,3,…)(1分) 又由v =v 0+E 0qt 0m(1分) 得E 0=v 0B 0n π,(n =1,2,3,…).(1分)答案 (1)(2v 0t 0π,0) (2)(32+2π)v 0t 0(3)v 0B 0n π,(n =1,2,3,…)(20分)如图7甲所示,间距为d 、垂直于纸面的两平行板P 、Q 间存在匀强磁场.取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.t =0时刻,一质量为m 、带电量为+q 的粒子(不计重力),以初速度v 0由Q 板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区.当B 0和T B 取某些特定值时,可使t =0时刻入射的粒子经Δt 时间恰能垂直打在P 板上(不考虑粒子反弹).上述m 、q 、d 、v 0为已知量.图7(1)若Δt =12T B ,求B 0;(2)若Δt =32T B ,求粒子在磁场中运动时加速度的大小;(3)若B 0=4m v 0qd ,为使粒子仍能垂直打在P 板上,求T B .答案 (1)m v 0qd (2)3v 20d(3)πd3v 0或⎝⎛⎭⎫π2+arcsin 14d 2v 0 解析 (1)设粒子做圆周运动的半径为R 1,由牛顿第二定律得q v 0B 0=m v 20R 1① 据题意由几何关系得R 1=d② 联立①②式得B 0=m v 0qd③(2)设粒子做圆周运动的半径为R 2,加速度大小为a ,由圆周运动公式得a =v 20R 2④据题意由几何关系得3R 2=d⑤ 联立④⑤式得a =3v 20d.⑥ (3)设粒子做圆周运动的半径为R ,周期为T ,由圆周运动公式得T =2πRv 0⑦由牛顿第二定律得q v 0B 0=m v 20R⑧由题意知B 0=4m v 0qd ,代入⑧式得d =4R⑨粒子运动轨迹如图所示,O 1、O 2为圆心,O 1O 2连线与水平方向的夹角为θ,在每个T B 内,只有A 、B 两个位置才有可能垂直击中P 板,且均要求0<θ<π2,由题意可知π2+θ2πT =T B2⑩设经历完整T B 的个数为n (n =0,1,2,3,…) 若在A 点击中P 板,据题意由几何关系得 R +2(R +R sin θ)n =d ⑪ 当n =0时,无解⑫当n =1时,联立⑨⑪式得 θ=π6(或sin θ=12) ⑬联立⑦⑨⑩⑬式得 T B =πd 3v 0⑭ 当n ≥2时,不满足0<θ<90°的要求⑮若在B 点击中P 板,据题意由几何关系得R +2R sin θ+2(R +R sin θ)n =d ⑯ 当n =0时,无解⑰当n =1时,联立⑨⑯式得θ=arcsin 14(或sin θ=14)⑱联立⑦⑨⑩⑱式得 T B =⎝⎛⎭⎫π2+arcsin 14d 2v 0 ⑲当n ≥2时,不满足0<θ<90°的要求.知识专题练 训练8题组1 带电粒子在叠加场中的运动分析1.如图1所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场.在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O 点为圆环的圆心,a 、b 、c 、d 为圆环上的四个点,a 点为最高点,c 点为最低点,b 、O 、d 三点在同一水平线上.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a 点由静止释放,下列判断正确的是( )图1A .小球能越过d 点并继续沿环向上运动B .当小球运动到d 点时,不受洛伦兹力C .小球从d 点运动到b 点的过程中,重力势能减小,电势能减小D .小球从b 点运动到c 点的过程中,经过弧bc 中点时速度最小 答案 B解析 电场力与重力大小相等,则二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故类似于新的重力,所以ad 弧的中点相当于竖直平面圆环的“最高点”.关于圆心对称的位置(即bc 弧的中点)就是“最低点”,速度最大;由于a 、d 两点关于新的最高点对称,若从a 点静止释放,最高运动到d 点,故A 错误;当小球运动到d 点时,速度为零,故不受洛伦兹力,故B 正确;由于d 、b 等高,故小球从d 点运动到b 点的过程中,重力势能不变,故C 错误;由于等效重力指向左下方45°,由于弧bc 中点是等效最低点,故小球从b 点运动到c 点的过程中,经过弧bc 中点时速度最大,故D 错误.2.如图2甲所示,x 轴正方向水平向右,y 轴正方向竖直向上.在xOy 平面内有与y 轴平行的匀强电场,在半径为R 的圆形区域内加有与xOy 平面垂直的匀强磁场.在坐标原点O 处放置一带电微粒发射装置,它可以连续不断地发射具有相同质量m 、电荷量q (q >0)和初速度为v 0的带电微粒.(已知重力加速度为g )图2(1)当带电微粒发射装置连续不断地沿y 轴正方向发射这种带电微粒时,这些带电微粒将沿圆形磁场区域的水平直径方向离开磁场,并继续沿x 轴正方向运动.求电场强度E 和磁感应强度B 的大小和方向.(2)调节坐标原点处的带电微粒发射装置,使其在xOy 平面内不断地以相同速率v 0沿不同方向将这种带电微粒射入第Ⅰ象限,如图乙所示.现要求这些带电微粒最终都能平行于x 轴正方向运动,则在保证电场强度E 和磁感应强度B 的大小和方向不变的条件下,求出符合条件的磁场区域的最小面积.答案 (1)E =mg q ,沿y 轴正方向 B =m v 0qR ,垂直纸面向外 (2)(π2-1)R 2解析 (1)微粒沿x 轴正方向运动,即带电微粒所受重力与电场力平衡. 设电场强度大小为E , 由平衡条件得:mg =qE 解得:E =mgq由于粒子带正电,故电场方向沿y 轴正方向 带电微粒进入磁场后,做匀速圆周运动, 且半径r =R .设匀强磁场的磁感应强度大小为B .由牛顿第二定律得:q v 0B =m v 20R解得B =m v 0qR,磁场方向垂直纸面向外.(2)沿y 轴正方向射入的微粒,运动轨迹如图所示:以半径R 沿x 轴正方向运动四分之一圆弧,该圆弧也恰为微粒运动的上边界.以O 点为圆心、R 为半径做的四分之一圆弧BC 为微粒做圆周运动的圆心轨迹.微粒经磁场偏转后沿x 轴正方向运动,即半径沿竖直方向.并且射出点距圆心轨迹上各点的距离为R ,射出点的边界与圆弧BC 平行,如图中的圆弧ODA ,圆弧OA 与圆弧ODA 之间的区域即为磁场区域的最小面积:S =2(14πR 2-12R 2)=(π2-1)R 2.题组2 带电粒子在组合场中的运动分析3.如图3所示,在矩形区域CDNM 内有沿纸面向上的匀强电场,场强的大小E =1.5×105 V /m ;在矩形区域MNGF 内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B =0.2 T .已知CD =MN =FG =0.60 m ,CM =MF =0.20 m .在CD 边中点O 处有一放射源,沿纸面向电场中各方向均匀地辐射出速率均为v 0=1.0×106 m/s 的某种带正电粒子,粒子质量m =6.4×10-27kg ,电荷量q =3.2×10-19C ,粒子可以无阻碍地通过边界MN 进入磁场,不计粒子的重力.求:图3(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径; (2)边界FG 上有粒子射出磁场的范围长度;(3)粒子在磁场中运动的最长时间.(后两问结果保留两位有效数字) 答案 (1)0.2 m (2)0.43 m (3)2.1×10-7 s解析 (1)电场中由动能定理得: qEd =12m v 2-12m v 20 由题意知d =0.20 m ,代入数据得 v =2×106 m/s带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,qB v =m v 2r解得r =m vqB =0.2 m.(2)设粒子沿垂直于电场方向射入时, 出电场时水平位移为x ,则由平抛规律得:⎩⎪⎨⎪⎧d =12·qE m ·t 2x =v 0t解得x =2315m离开电场时,sin θ1=v 0v =12,1由题意可知,PS ⊥MN ,沿OC 方向射出粒子到达P 点,为左边界,垂直MN 射出的粒子与边界FG 相切于Q 点,Q 为右边界,QO ″=r ,轨迹如图.范围长度为l =x +r =(2315+0.2) m ≈0.43 m.(3)T =2πm qB ,由分析可知,OO ′方向射出的粒子运动时间最长,设FG 长度为Lsin θ2=12L -r r =12,θ2=30°带电粒子在磁场中运动的最大圆心角为120°,对应的最长时间为t max =13T =2πm 3qB ≈2.1×10-7 s题组3 带电粒子在周期性变化的电磁场中运动分析4.如图4甲所示,水平直线MN 上方有竖直向下的匀强电场,场强大小E =π×103 N/C ,MN 下方有垂直于纸面的磁场,磁感应强度B 随时间t 按如图乙所示规律做周期性变化,规定垂直纸面向外为磁场正方向.T =0时将一重力不计、比荷qm =106 C/kg 的正点电荷从电场中的O 点由静止释放,在t 1=1×10-5 s 时恰通过MN 上的P 点进入磁场,P 点左方d=105 cm 处有一垂直于MN 且足够大的挡板.图4求:(1)电荷从P 点进入磁场时速度的大小v 0; (2)电荷在t 2=4×10-5 s 时与P 点的距离Δx ;(3)电荷从O 点出发运动到挡板所需时间t 总. 答案 (1)π×104 m/s (2)20 2 cm (3)1.42×10-4 s解析 (1)电荷在电场中做匀加速直线运动, 则Eq =ma01解得v 0=Eqt 1m =π×103×106×1×10-5 m/s=π×104 m/s(2)电荷在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力q v B =m v 2r ,r =m vBq当B 1=π20 T 时,半径r 1=m v 0B 1q =0.2 m =20 cm周期T 1=2πm B 1q =4×10-5 s当B 2=π10 T 时,半径r 2=m v 0B 2q =0.1 m =10 cm周期T 2=2πm B 2q =2×10-5 s故电荷从t =0时刻开始做周期性运动, 其运动轨迹如图所示.在t =0到t 2=4×10-5 s 时间内,电荷先沿直线OP 运动t 1,再沿大圆轨迹运动T 14,紧接着沿小圆轨迹运动T 2, t 2=4×10-5 s 时电荷与P 点的距离Δx =2r 1=20 2 cm(3)电荷从P 点开始的运动周期T =6×10-5 s ,且在每一个周期内向左沿PM 移动x 1=2r 1=40cm ,电荷到达挡板前经历了2个完整周期,沿PM 运动距离x =2x 1=80 cm ,设电荷撞击挡板前速度方向与水平方向成θ角,最后d -x =25 cm 内的轨迹如图所示.据几何关系有r 1+r 2sin θ=0.25 m 解得sin θ=0.5,则电荷从O 点出发运动到挡板所需总时间t 总=t 1+2T +T 14+θ360°T 2解得t 总=856×10-5 s ≈1.42×10-4 s.。
课题:带电粒子在复合场中的运动知识点总结:一、带电粒子在有界磁场中的运动1.解决带电粒子在有界磁场中运动问题的方法可总结为:(1)画轨迹(草图);(2)定圆心;(3)几何方法求半径.2.几个有用的结论:(1)粒子进入单边磁场时,进、出磁场具有对称性,如图2(a)、(b)、(c)所示.(2)在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出,如图(d)所示.(3)当速率一定时,粒子运动的弧长越长,圆心角越大,运动时间越长.二、带电粒子在有界磁场中运动的临界问题带电粒子刚好穿出或刚好不穿出磁场的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切.这类题目中往往含有“最大”、“最高”、“至少”、“恰好”等词语,其最终的求解一般涉及极植,但关键是从轨迹入手找准临界状态.(1)当粒子的入射方向不变而速度大小可变时,由于半径不确定,可从轨迹圆的缩放中发现临界点.(2)当粒子的入射速度大小确定而方向不确定时,轨迹圆大小不变,只是位置绕入射点发生了旋转,可从定圆的动态旋转中发现临界点.三、带电粒子在叠加场中的运动1.带电粒子在叠加场中无约束情况下的运动情况分类(1)磁场力、重力并存①若重力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.②若重力和洛伦兹力不平衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,故机械能守恒,由此可求解问题.(2)电场力、磁场力并存(不计重力的微观粒子)①若电场力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动.②若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用动能定理求解问题.(3)电场力、磁场力、重力并存①若三力平衡,一定做匀速直线运动.②若重力与电场力平衡,一定做匀速圆周运动.③若合力不为零且与速度方向不垂直,将做复杂的曲线运动,因洛伦兹力不做功,可用能量守恒或动能定理求解问题.四、带电粒子在叠加场中有约束情况下的运动带电体在复合场中受轻杆、轻绳、圆环、轨道等约束的情况下,除受场力外,还受弹力、摩擦力作用,常见的运动形式有直线运动和圆周运动,此时解题要通过受力分析明确变力、恒力做功情况,并注意洛伦兹力不做功的特点,运用动能定理、能量守恒定律结合牛顿运动定律求出结果.五、带电粒子在组合场中的运动带电粒子在组合场中的运动,实际上是几个典型运动过程的组合,因此解决这类问题要分段处理,找出各分段之间的衔接点和相关物理量,问题即可迎刃而解.常见类型如下:1.从电场进入磁场(1)粒子先在电场中做加速直线运动,然后进入磁场做圆周运动.在电场中利用动能定理或运动学公式求粒子刚进入磁场时的速度.(2)粒子先在电场中做类平抛运动,然后进入磁场做圆周运动.在电场中利用平抛运动知识求粒子进入磁场时的速度.2.从磁场进入电场(1)粒子进入电场时的速度与电场方向相同或相反,做匀变速直线运动(不计重力).(2)粒子进入电场时的速度方向与电场方向垂直,做类平抛运动典例强化例1、在以坐标原点O 为圆心、半径为r 的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图3所示.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x 轴的交点A 处以速度v 沿-x 方向射入磁场,它恰好从磁场边界与y 轴的交点C 处沿+y 方向飞出.(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其荷质比q m ;(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B ′,该粒子仍从A 处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B ′多大?此次粒子在磁场中运动所用时间t 是多少?例2、真空区域有宽度为L 、磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场方向如图4所示,MN 、PQ 是磁场的边界.质量为m 、电荷量为+q 的粒子沿着与MN 夹角为θ=30°的方向垂直射入磁场中,粒子刚好没能从PQ 边界射出磁场(不计粒子重力的影响),求粒子射入磁场的速度大小及在磁场中运动的时间.例3、如图所示的直角坐标系xOy 中,x <0,y >0的区域内有沿x 轴正方向的匀强电场,x ≥0的区域内有垂直于xOy 坐标平面向外的匀强磁场,x 轴上P 点坐标为(-L,0),y 轴上M 点的坐标为(0,233L ).有一个带正电的粒子从P 点以初速度v 沿y 轴正方向射入匀强电场区域,经过M 点进入匀强磁场区域,然后经x 轴上的C 点(图中未画出)运动到坐标原点O .不计重力.求:(1)粒子在M 点的速度v ′;(2)C 点与O 点的距离x ;(3)匀强电场的电场强度E 与匀强磁场的磁感应强度B 的比值.例4、如图5所示,在NOQ 范围内有垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ,在MOQ 范围内有垂直于纸面向外的匀强磁场Ⅱ,M 、O 、N 在一条直线上,∠MOQ =60°,这两个区域磁场的磁感应强度大小均为B 。
带电粒子在复合场中的运动1、如图所示,在y > 0的空间中存在匀强电场,场强沿y 轴负方向;在y < 0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y = h 处的点P1时速率为v0,方向沿x 轴正方向,然后经过x 轴上x = 2h 处的P2点进入磁场,并经过y 轴上y = – 2h 处的P3点.不计粒子的重力,求 (1)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. 2、如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B ,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。
一个质量为m ,电荷量为+q 的带电粒子从P 孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y 轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x 轴的Q 点,已知OQ=OP ,不计粒子的重力,求:(1)粒子从P 运动到C 所用的时间t ; (2)电场强度E 的大小;(3)粒子到达Q 点的动能Ek 。
3、如图所示,半径分别为a 、b 的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O 处固定一个半径很小(可忽略)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差为U ,两圆之间的空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿+x 轴方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m ,电量为q ,(不计粒子重力,忽略粒子初速度)求:(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强度超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此最小值B 。
(3)若磁感应强度取(2)中最小值,且b =(2+1)a ,要粒子恰好第一次沿逸出方向的反方向回到原出发点,粒子需经过多少次回旋?并求粒子在磁场中运动的时间。
带电粒子在复合场中的运动基础知识归纳1.复合场复合场是指 电场 、 磁场 和 重力场 并存,或其中两场并存,或分区域存在,分析方法和力学问题的分析方法基本相同,不同之处是多了电场力和磁场力,分析方法除了力学三大观点(动力学、动量、能量)外,还应注意:(1) 洛伦兹力 永不做功.(2) 重力 和 电场力 做功与路径 无关 ,只由初末位置决定.还有因洛伦兹力随速度而变化,洛伦兹力的变化导致粒子所受 合力 变化,从而加速度变化,使粒子做 变加速 运动.2.带电粒子在复合场中无约束情况下的运动性质(1)当带电粒子所受合外力为零时,将 做匀速直线运动 或处于 静止 ,合外力恒定且与初速度同向时做匀变速直线运动,常见情况有:①洛伦兹力为零(v 与B 平行),重力与电场力平衡,做匀速直线运动,或重力与电场力合力恒定,做匀变速直线运动.②洛伦兹力与速度垂直,且与重力和电场力的合力平衡,做匀速直线运动.(2)当带电粒子所受合外力充当向心力,带电粒子做 匀速圆周运动 时,由于通常情况下,重力和电场力为恒力,故不能充当向心力,所以一般情况下是重力恰好与电场力相平衡,洛伦兹力充当向心力.(3)当带电粒子所受合外力的大小、方向均不断变化时,粒子将做非匀变速的 曲线运动 .3.带电粒子在复合场中有约束情况下的运动带电粒子所受约束,通常有面、杆、绳、圆轨道等,常见的运动形式有 直线运动 和圆周运动 ,此类问题应注意分析洛伦兹力所起的作用.4.带电粒子在交变场中的运动带电粒子在不同场中的运动性质可能不同,可分别进行讨论.粒子在不同场中的运动的联系点是速度,因为速度不能突变,在前一个场中运动的末速度,就是后一个场中运动的初速度.5.带电粒子在复合场中运动的实际应用(1)质谱仪①用途:质谱仪是一种测量带电粒子质量和分离同位素的仪器.②原理:如图所示,离子源S 产生质量为m ,电荷量为q 的正离子(重力不计),离子出来时速度很小(可忽略不计),经过电压为U 的电场加速后进入磁感应强度为B 的匀强磁场中做匀速圆周运动,经过半个周期而达到记录它的照相底片P 上,测得它在P 上的位置到入口处的距离为L ,则qU =21mv 2-0;q B v =m r v 2;L =2r 联立求解得m =UL qB 822,因此,只要知道q 、B 、L 与U ,就可计算出带电粒子的质量m ,若q 也未知,则228L B U m q 又因m ∝L 2,不同质量的同位素从不同处可得到分离,故质谱仪又是分离同位素的重要仪器.(2)回旋加速器①组成:两个D 形盒、大型电磁铁、高频振荡交变电压,D 型盒间可形成电压U .②作用:加速微观带电粒子.③原理:a .电场加速qU =ΔE kb .磁场约束偏转qBv =m rv 2,r =qB mv ∝v c .加速条件,高频电源的周期与带电粒子在D 形盒中运动的周期相同,即T 电场=T 回旋=qBm π2 带电粒子在D 形盒内沿螺旋线轨道逐渐趋于盒的边缘,达到预期的速率后,用特殊装置把它们引出.④要点深化a .将带电粒子在两盒狭缝之间的运动首尾相连起来可等效为一个初速度为零的匀加速直线运动.b .带电粒子每经电场加速一次,回旋半径就增大一次,所以各回旋半径之比为1∶2∶3∶…c .对于同一回旋加速器,其粒子回旋的最大半径是相同的.d .若已知最大能量为E km ,则回旋次数n =qUE 2k m e .最大动能:E km =mr B q 22m 22 f .粒子在回旋加速器内的运动时间:t =UBr 2π2m (3)速度选择器①原理:如图所示,由于所受重力可忽略不计,运动方向相同而速率不同的正粒子组成的粒子束射入相互正交的匀强电场和匀强磁场所组成的场区中,已知电场强度为B ,方向垂直于纸面向里,若粒子运动轨迹不发生偏转(重力不计),必须满足平衡条件:qBv =qE ,故v =BE ,这样就把满足v =BE 的粒子从速度选择器中选择出来了. ②特点:a .速度选择器只选择速度(大小、方向)而不选择粒子的质量和电荷量,如上图中若从右侧入射则不能穿过场区.b .速度选择器B 、E 、v 三个物理量的大小、方向互相约束,以保证粒子受到的电场力和洛伦兹力等大、反向,如上图中只改变磁场B 的方向,粒子将向下偏转.c .v ′>v =B E 时,则qBv ′>qE ,粒子向上偏转;当v ′<v =BE 时,qBv ′<qE ,粒子向下偏转. ③要点深化a .从力的角度看,电场力和洛伦兹力平衡qE =qvB ;b .从速度角度看,v =BE ; c .从功能角度看,洛伦兹力永不做功.(4)电磁流量计①如图所示,一圆形导管直径为d ,用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体流过导管.②原理:导电液体中的自由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下横向偏转,a 、b 间出现电势差,形成电场.当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,a 、b 间的电势差就保持稳定.由Bqv =Eq =dU q ,可得v =Bd U 液体流量Q =Sv =4π2d ·Bd U =BdU 4π (5)霍尔效应如图所示,高为h 、宽为d 的导体置于匀强磁场B 中,当电流通过导体时,在导体板的上表面A 和下表面A ′之间产生电势差,这种现象称为霍尔效应,此电压称为霍尔电压.设霍尔导体中自由电荷(载流子)是自由电子.图中电流方向向右,则电子受洛伦兹力 向上 ,在上表面A 积聚电子,则qvB =qE ,E =Bv ,电势差U =Eh =Bhv .又I =nqSv导体的横截面积S =hd得v =nqhdI 所以U =Bhv =dBI k nqd BI k=nq1,称霍尔系数.重点难点突破一、解决复合场类问题的基本思路1.正确的受力分析.除重力、弹力、摩擦力外,要特别注意电场力和磁场力的分析.2.正确分析物体的运动状态.找出物体的速度、位置及其变化特点,分析运动过程,如果出现临界状态,要分析临界条件.3.恰当灵活地运用动力学三大方法解决问题.(1)用动力学观点分析,包括牛顿运动定律与运动学公式.(2)用动量观点分析,包括动量定理与动量守恒定律.(3)用能量观点分析,包括动能定理和机械能(或能量)守恒定律.针对不同的问题灵活地选用,但必须弄清各种规律的成立条件与适用范围.二、复合场类问题中重力考虑与否分三种情况1.对于微观粒子,如电子、质子、离子等一般不做特殊交待就可以不计其重力,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略;而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、金属块等不做特殊交待时就应考虑其重力.2.在题目中有明确交待是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简单.3.直接看不出是否要考虑重力的,在进行受力分析与运动分析时,要由分析结果,先进行定性确定是否要考虑重力.典例精析1.带电粒子在复合场中做直线运动的处理方法【例1】如图所示,足够长的光滑绝缘斜面与水平面间的夹角为α(sin α=0.6),放在水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度E =50 V/m ,方向水平向左,磁场方向垂直纸面向外.一个电荷量q =+4.0×10-2 C 、质量m =0.40 kg 的光滑小球,以初速度v 0=20 m/s 从斜面底端向上滑,然后又下滑,共经过3 s 脱离斜面.求磁场的磁感应强度(g 取10 m/s 2).【解析】小球沿斜面向上运动的过程中受力分析如图所示.由牛顿第二定律,得qE cos α+mg sin α=ma 1,故a 1=g sin α+mqE α cos =10×0.6 m/s 2+40.08.050100.42⨯⨯⨯- m/s 2=10 m/s 2,向上运动时间t 1=100a v --=2 s 小球在下滑过程中的受力分析如图所示.小球在离开斜面前做匀加速直线运动,a 2=10 m/s 2运动时间t 2=t -t 1=1 s脱离斜面时的速度v =a 2t 2=10 m/s在垂直于斜面方向上有:qvB +qE sin α=mg cos α故B =T 106.050-T 10100.48.01040.0 sin cos 2⨯⨯⨯⨯⨯=--v E qv mg αα=5 T 【思维提升】(1)知道洛伦兹力是变力,其大小随速度变化而变化,其方向随运动方向的反向而反向.能从运动过程及受力分析入手,分析可能存在的最大速度、最大加速度、最大位移等.(2)明确小球脱离斜面的条件是F N =0.【拓展1】如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m ,带电荷量为q ,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球电荷量不变,小球由静止下滑的过程中( BD )A.小球加速度一直增大B.小球速度一直增大,直到最后匀速C.杆对小球的弹力一直减小D.小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变【解析】小球由静止加速下滑,f 洛=Bqv 在不断增大,开始一段,如图(a):f 洛<F 电,水平方向有f 洛+F N =F 电,加速度a =mf mg -,其中f =μF N ,随着速度的增大,f 洛增大,F N 减小,加速度也增大,当f 洛=F 电时,a 达到最大;以后如图(b):f 洛>F 电,水平方向有f 洛=F 电+F N ,随着速度的增大,F N 也增大,f 也增大,a =mf mg -减小,当f =mg 时,a =0,此后做匀速运动,故a 先增大后减小,A 错,B 对,弹力先减小后增大,C 错,由f 洛=Bqv 知D 对.2.灵活运用动力学方法解决带电粒子在复合场中的运动问题【例2】如图所示,水平放置的M 、N 两金属板之间,有水平向里的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T.质量为m 1=9.995×10-7 kg 、电荷量为q =-1.0×10-8 C 的带电微粒,静止在N 板附近.在M 、N 两板间突然加上电压(M 板电势高于N 板电势)时,微粒开始运动,经一段时间后,该微粒水平匀速地碰撞原来静止的质量为m 2的中性微粒,并粘合在一起,然后共同沿一段圆弧做匀速圆周运动,最终落在N 板上.若两板间的电场强度E =1.0×103 V/m ,求:(1)两微粒碰撞前,质量为m 1的微粒的速度大小;(2)被碰撞微粒的质量m 2;(3)两微粒粘合后沿圆弧运动的轨道半径.【解析】(1)碰撞前,质量为m 1的微粒已沿水平方向做匀速运动,根据平衡条件有m 1g +qvB =qE解得碰撞前质量m 1的微粒的速度大小为v =5.0100.11010995.9100.1100.187381⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=----qB g m qE m/s =1 m/s (2)由于两微粒碰撞后一起做匀速圆周运动,说明两微粒所受的电场力与它们的重力相平衡,洛伦兹力提供做匀速圆周运动的向心力,故有(m 1+m 2)g =qE解得m 2=g qE 1m -=)10995.910100.1100.1(738--⨯-⨯⨯⨯ kg =5×10-10 kg (3)设两微粒一起做匀速圆周运动的速度大小为v ′,轨道半径为R ,根据牛顿第二定律有qv ′B =(m 1+m 2)Rv 2' 研究两微粒的碰撞过程,根据动量守恒定律有m 1v =(m 1+m 2)v ′以上两式联立解得R =5.0100.1110995.9)(87121⨯⨯⨯⨯=='+--qB v m qB v m m m≈200 m 【思维提升】(1)全面正确地进行受力分析和运动状态分析,f洛随速度的变化而变化导致运动状态发生新的变化.(2)若mg 、f 洛、F 电三力合力为零,粒子做匀速直线运动.(3)若F 电与重力平衡,则f 洛提供向心力,粒子做匀速圆周运动.(4)根据受力特点与运动特点,选择牛顿第二定律、动量定理、动能定理及动量守恒定律列方程求解.【拓展2】如图所示,在相互垂直的匀强磁场和匀强电场中,有一倾角为θ的足够长的光滑绝缘斜面.磁感应强度为B ,方向水平向外;电场强度为E ,方向竖直向上.有一质量为m 、带电荷量为+q 的小滑块静止在斜面顶端时对斜面的正压力恰好为零.(1)如果迅速把电场方向转为竖直向下,求小滑块能在斜面上连续滑行的最远距离L 和所用时间t ;(2)如果在距A 端L /4处的C 点放入一个质量与滑块相同但不带电的小物体,当滑块从A点静止下滑到C 点时两物体相碰并黏在一起.求此黏合体在斜面上还能再滑行多长时间和距离?【解析】(1)由题意知qE =mg场强转为竖直向下时,设滑块要离开斜面时的速度为v ,由动能定理有(mg +qE )L sin θ=221mv ,即2mgL sin θ=221mv 当滑块刚要离开斜面时由平衡条件有qvB =(mg +qE )cos θ,即v =qBmg θ cos 2 由以上两式解得L =θθ sin cos 2222B q g m 根据动量定理有t =θθ cot sin 2qBm mg mv = (2)两物体先后运动,设在C 点处碰撞前滑块的速度为v C ,则2mg ·4L sin θ=21mv 2 设碰后两物体速度为u ,碰撞前后由动量守恒有mv C =2mu设黏合体将要离开斜面时的速度为v ′,由平衡条件有qv ′B =(2mg +qE )cos θ=3mg cos θ由动能定理知,碰后两物体共同下滑的过程中有3mg sin θ·s =21·2mv ′2-21·2mu 2 联立以上几式解得s =12sin cos 32222L B q g m -θθ 将L 结果代入上式得s =θθ sin 12cos 352222B q g m 碰后两物体在斜面上还能滑行的时间可由动量定理求得t ′=qBm mg mu v m 35 sin 322=-'θcot θ【例3】在平面直角坐标系xOy 中,第Ⅰ象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子从y 轴正半轴上的M 点以速度v 0垂直于y 轴射入电场,经x 轴上的N 点与x 轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y 轴负半轴上的P 点垂直于y 轴射出磁场,如图所示.不计重力,求:(1)M 、N 两点间的电势差U MN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r ;(3)粒子从M 点运动到P 点的总时间t .【解析】(1)设粒子过N 点时的速度为v ,有v v 0=cos θ ① v =2v 0 ②粒子从M 点运动到N 点的过程,有qU MN =2022121mv mv - ③ U MN =3mv 20/2q ④(2)粒子在磁场中以O ′为圆心做匀速圆周运动,半径为O ′N ,有qvB =rmv 2⑤ r =qBmv 02 ⑥ (3)由几何关系得ON =r sin θ⑦ 设粒子在电场中运动的时间为t 1,有ON =v 0t 1 ⑧ t 1=qB m 3 ⑨粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T =qB m π2 ⑩设粒子在磁场中运动的时间为t 2,有t 2=2ππθ-T ⑪ t 2=qB m 32π ⑫t =t 1+t 2=qBm 3π)233(+ 【思维提升】注重受力分析,尤其是运动过程分析以及圆心的确定,画好示意图,根据运动学规律及动能观点求解.【拓展3】如图所示,真空室内存在宽度为s =8 cm的匀强磁场区域,磁感应强度B =0.332 T ,磁场方向垂直于纸面向里.紧靠边界ab 放一点状α粒子放射源S ,可沿纸面向各个方向放射速率相同的α粒子.α粒子质量为m=6.64×10-27 kg ,电荷量为q =+3.2×10-19 C ,速率为v=3.2×106 m/s.磁场边界ab 、cd 足够长,cd 为厚度不计的金箔,金箔右侧cd 与MN 之间有一宽度为L =12.8 cm 的无场区域.MN 右侧为固定在O 点的电荷量为Q =-2.0×10-6 C 的点电荷形成的电场区域(点电荷左侧的电场分布以MN 为边界).不计α粒子的重力,静电力常量k =9.0×109 N·m 2/C 2,(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)金箔cd 被α粒子射中区域的长度y ;(2)打在金箔d 端离cd 中心最远的粒子沿直线穿出金箔,经过无场区进入电场就开始以O 点为圆心做匀速圆周运动,垂直打在放置于中心线上的荧光屏FH 上的E 点(未画出),计算OE 的长度;(3)计算此α粒子从金箔上穿出时损失的动能.【解析】(1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qvB =m Rv 2,得R =Bqmv =0.2 m如图所示,当α粒子运动的圆轨迹与cd 相切时,上端偏离O ′最远,由几何关系得O ′P =22)(s R R --=0.16 m 当α粒子沿Sb 方向射入时,下端偏离O ′最远,由几何关系得O ′Q =)(2s R R --=0.16 m故金箔cd 被α粒子射中区域的长度为y =O ′Q +O ′P =0.32 m(2)如上图所示,OE 即为α粒子绕O 点做圆周运动的半径r .α粒子在无场区域做匀速直线运动与MN 相交,下偏距离为y ′,则 tan 37°=43,y ′=L tan 37°=0.096 m 所以,圆周运动的半径为r =︒'+'37 cos Q O y =0.32 m (3)设α粒子穿出金箔时的速度为v ′,由牛顿第二定律有k r v m rQq 22'= α粒子从金箔上穿出时损失的动能为ΔE k =21mv 2-21mv ′2=2.5×10-14 J3.带电体在变力作用下的运动【例4】竖直的平行金属平板A 、B 相距为d ,板长为L ,板间的电压为U ,垂直于纸面向里、磁感应强度为B 的磁场只分布在两板之间,如图所示.带电荷量为+q 、质量为m 的油滴从正上方下落并在两板中央进入板内空间.已知刚进入时电场力大小等于磁场力大小,最后油滴从板的下端点离开,求油滴离开场区时速度的大小.【错解】由题设条件有Bqv =qE =qdU ,v =Bd U ;油滴离开场区时,水平方向有Bqv +qE =ma ,v 2x =2a ·mqU d 22= 竖直方向有v 2y =v 2+2gL 离开时的速度v ′=m qU dB U gL v v y x 2222222++=+ 【错因】洛伦兹力会随速度的改变而改变,对全程而言,带电体是在变力作用下的一个较为复杂的运动,对这样的运动不能用牛顿第二定律求解,只能用其他方法求解.【正解】由动能定理有mgL +qE 212122-'=v m d mv 2 由题设条件油滴进入磁场区域时有Bqv =qE ,E =U /d由此可以得到离开磁场区域时的速度v ′=m qU dB U gL ++2222 【思维提升】解题时应该注意物理过程和物理情景的把握,时刻注意情况的变化,然后结合物理过程中的受力特点和运动特点,利用适当的解题规律解决问题,遇到变力问题,特别要注意与能量有关规律的运用.【例5】回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示。
高考综合复习——磁场专题复习二带电粒子在复合场中的运动知识要点梳理知识点一——带电粒子在复合场中的运动▲知识梳理一、复合场复合场是指电场、磁场和重力场并存或其中某两种场并存,或分区域存在。
粒子在复合场中运动时,要考虑静电力、洛伦兹力和重力的作用。
二、带电粒子在复合场中运动问题的分析思路1.正确的受力分析除重力、弹力和摩擦力外,要特别注意电场力和磁场力的分析。
2.正确分析物体的运动状态找出物体的速度、位置及其变化特点,分析运动过程。
如果出现临界状态,要分析临界条件。
带电粒子在复合场中做什么运动,取决于带电粒子的受力情况。
(1)当粒子在复合场内所受合力为零时,做匀速直线运动(如速度选择器)。
(2)当带电粒子所受的重力与电场力等值反向,洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动。
(3)当带电粒子所受的合力是变力,且与初速度方向F在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,由于带电粒子可能连续通过几个情况不同的复合场区,因此粒子的运动情况也发生相应的变化,其运动过程也可能由几种不同的运动阶段所组成。
3.灵活选用力学规律是解决问题的关键(1)当带电粒子在复合场中做匀速直线运动时,应根据平衡条件列方程求解。
(2)当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往同时应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求解。
(3)当带电粒子在复合场中做非匀变速曲线运动时,应选用动能定理或能量守恒列方程求解。
注意:由于带电粒子在复合场中受力情况复杂,运动情况多变,往往出现临界问题,这时应以题目中的“恰好”、“最大”、“最高”、“至少”等词语为突破口,挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解。
4.三种场力的特点(1)重力的大小为,方向竖直向下.重力做功与路径无关,其数值除与带电粒子的质量有关外,还与始末位置的高度差有关。
(2)电场力的大小为,方向与电场强度E及带电粒子所带电荷的性质有关,电场力做功与路径无关,其数值除与带电粒子的电荷量有关外,还与始末位置的电势差有关。
微专题8 带电粒子在组合场和复合场中的运动一带电粒子在组合场中的运动组合场是指电场与磁场同时存在或者磁场与磁场同时存在,但各位于一定的区域内,并不重叠的情况。
所以弄清带电粒子在电场及磁场中的运动形式、规律和研究方法是解决此类问题的基础。
1.基本类型运动类型带电粒子在匀强电场中加速(v0与电场线平行或为零)带电粒子在匀强电场中偏转(v0⊥E)带电粒子在匀强磁场中匀速运动(v0与磁感线平行)带电粒子在匀强磁场中偏转(v0与磁感线垂直)受力特点受到恒定的电场力;电场力做功不受磁场力作用受磁场力作用;但磁场力不做功运动特征匀变速直线运动类平抛运动匀速直线运动匀速圆周运动研究方法牛顿运动定律匀变速运动学规律牛顿运动定律匀变速运动学公式正交分解法匀速直线运动公式牛顿运动定律向心力公式圆的几何知识表达方式如何求运动时间、速度和位移如何求飞行时间、偏移量和偏转角-如何求时间和偏转角用匀变速直线运动的基本公式、导出公式和推论求解飞出电场时间:t=打在极板上t=偏移量:y=偏转角:tan-时间t=T(θ是圆心角,T是周期)偏转角sin θ=(l是磁场宽度,R是粒子轨道半径)α=运动情境2.解题思路题型1电场与磁场的组合例1如图所示,在xOy直角坐标系中,第Ⅰ象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,第Ⅱ象限内分布着沿y轴负方向的匀强电场。
初速度为零、带电荷量为q、质量为m的粒子经过电压为U的电场加速后,从x轴上的A点垂直x轴进入磁场区域,重力不计,经磁场偏转后过y轴上的P点且垂直于y轴进入电场区域,在电场中偏转并击中x轴上的C点。
已知OA=OC=d。
则磁感应强度B和电场强度E分别为多少?解析设带电粒子经电压为U的电场加速后速度为v,则qU=mv2带电粒子进入磁场后,由洛伦兹力提供向心力qBv=依题意可知r=d,联立解得B=带电粒子在电场中偏转,做类平抛运动,设经时间t从P点到达C点,由d=vt,d=t2联立解得E=。
专题分层突破练9 带电粒子在复合场中的运动A组1.(多选)如图所示为一磁流体发电机的原理示意图,上、下两块金属板M、N水平放置且浸没在海水里,金属板面积均为S=1×103m2,板间距离d=100 m,海水的电阻率ρ=0.25 Ω·m。
在金属板之间加一匀强磁场,磁感应强度B=0.1 T,方向由南向北,海水从东向西以速度v=5 m/s流过两金属板之间,将在两板之间形成电势差。
下列说法正确的是( )A.达到稳定状态时,金属板M的电势较高B.由金属板和流动海水所构成的电源的电动势E=25 V,内阻r=0.025 ΩC.若用此发电装置给一电阻为20 Ω的航标灯供电,则在8 h内航标灯所消耗的电能约为3.6×106JD.若磁流体发电机对外供电的电流恒为I,则Δt时间内磁流体发电机内部有电荷量为IΔt的正、负离子偏转到极板2.(重庆八中模拟)质谱仪可用于分析同位素,其结构示意图如图所示。
一群质量数分别为40和46的正二价钙离子经电场加速后(初速度忽略不计),接着进入匀强磁场中,最后打在底片上,实际加速电压U通常不是恒定值,而是有一定范围,若加速电压取值范围是(U-ΔU,U+ΔU),两种离子打在底的值约为片上的区域恰好不重叠,不计离子的重力和相互作用,则ΔUU( )A.0.07B.0.10C.0.14D.0.173.在第一象限(含坐标轴)内有垂直xOy平面周期性变化的均匀磁场,规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正方向,磁场变化规律如图所示,磁感应强度的大小为B0,变化周期为T0。
某一带正电的粒子质量为m、电荷量为q,在t=0时从O点沿x轴正方向射入磁场中并只在第一象限内运动,若要求粒子在t=T0时距x轴最远,则B0= 。
4.(福建龙岩一模)如图所示,在xOy平面(纸面)内,x>0区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限存在方向沿、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),以大小为v、方向与y轴正方向夹角θ=60°的速度沿纸面从坐标为(0,√3L)的P1点进入磁场中,然后从坐标为(0,-√3L)的P2点进入电场区域,最后从x轴上的P3点(图中未画出)垂直于x轴射出电场。
