粒子在电场磁场复合场中运动
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带电粒子在复合场中的运动解题技巧带电粒子在电场力作用下的运动和在洛伦兹力作用下的运动,有着不同的运动规律。
带电粒子在复合场中的运动是高考的重点考点,那么掌握答题技巧是关键。
接下来店铺为你整理了带电粒子在复合场中的运动解题技巧,一起来看看吧。
带电粒子在复合场中的运动解题技巧:分离的电场与磁场带电粒子在电场中的加速运动可以利用牛顿第二定律结合匀变速直线运动规律,或者从电场力做功角度出发求出粒子进入下一个场的速度。
对于带电粒子在电场中的偏转,要利用类平抛运动的规律,根据运动的合成与分解,结合牛顿定律和能量关系,求出粒子进入下一个场的速度大小,再结合速度合成与分解之间的关系,速度偏转角正切值与位移偏转角正切值的关系求出速度方向。
带电粒子垂直进入匀强磁场,其运动情况一般是匀速圆周运动的一部分,解决粒子在磁场中的运动情况,关键是确定粒子飞入点和飞出点的位置以及速度方向,再利用几何关系确定圆心和半径。
值得注意的是,若带电粒子从磁场中某个位置飞出后,再经电场的作用在同一个位置以相同的速度大小再次飞入磁场中时,由于飞出和飞入速度方向相反,洛伦兹力的方向相反,粒子两次在磁场中的运动轨迹并不重合!需要强调的是,带电粒子从一个场进入另外一个场,两场之间的连接点是这类问题的中枢,其速度是粒子在前一个场的某速度,是后一个场的初速度,再解决问题时要充分利用这个位置信息。
带电粒子在复合场中的运动解题技巧:多场并存的无约束运动多场并存的无约束运动在解决复合场问题时应首先弄清楚是哪些场共存,注意电场和磁场的方向以及强弱,以便确定带电粒子在场中的受力情况。
带电粒子在复合场中运动时如果没有受到绳子,杆,环等的约束,则带电粒子在空间中可以自由移动,只受场力的作用。
根据空间存在的场的不同,一般带电粒子的运动规律不同,通常可以分为以下几类:1、静止或匀速直线运动如果是重力场与电场共存,说明电场力等于重力。
如果是重力场与磁场共存,说明重力与洛伦兹力平衡。
专题拓展课二带电粒子在复合场中的运动[学习目标要求] 1.知道复合场的概念。
2.能够运用运动组合的理念分析带电粒子在组合场中的运动。
3.能分析带电粒子在叠加场中的受力情况和运动情况,能够正确选择物理规律解答问题。
拓展点1带电粒子在组合场中的运动1.组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠,一般为两场相邻或在同一区域电场、磁场交替出现。
2.四种常见的运动模型(1)带电粒子先在电场中做匀加速直线运动,然后垂直进入磁场做圆周运动,如图所示。
(2)带电粒子先在电场中做类平抛运动,然后垂直进入磁场做圆周运动,如图所示。
(3)带电粒子先在磁场中做圆周运动,然后垂直进入电场做类平抛运动,如图所示。
(4)带电粒子先在磁场Ⅰ中做圆周运动,然后垂直进入磁场Ⅱ做圆周运动,如图所示。
3.三种常用的解题方法(1)带电粒子在电场中做加速运动,根据动能定理求速度。
(2)带电粒子在电场中做类平抛运动,需要用运动的合成和分解处理。
(3)带电粒子在磁场中的圆周运动,可以根据磁场边界条件,画出粒子轨迹,用几何知识确定半径,然后用洛伦兹力提供向心力和圆周运动知识求解。
4.要正确进行受力分析,确定带电粒子的运动状态。
(1)仅在电场中运动①若初速度v0与电场线平行,粒子做匀变速直线运动;②若初速度v0与电场线垂直,粒子做类平抛运动。
(2)仅在磁场中运动①若初速度v0与磁感线平行,粒子做匀速直线运动;②若初速度v0与磁感线垂直,粒子做匀速圆周运动。
5.分析带电粒子的运动过程,画出运动轨迹是解题的关键。
特别提醒从一个场射出的末速度是进入另一个场的初速度,因此两场界面处的速度(大小和方向)是联系两运动的桥梁,求解速度是重中之重。
【例1】(2021·广东深圳市高二期末)某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗,在这种疗法中,质子先被加速到具有较高的能量,然后被引向轰击肿瘤,杀死细胞,如图甲。
图乙为某“质子疗法”仪器部分结构的简化图,Ⅰ是质子发生器,质子的质量m=1.6×10-27 kg,电量e=1.6×10-19 C,质子从A点进入Ⅱ;Ⅱ是加速装置,内有匀强电场,加速长度d1=4.0 cm;Ⅲ装置由平行金属板构成,板间有正交的匀强电场和匀强磁场,板间距d2=2.0 cm,上下极板电势差U2=1000 V;Ⅳ是偏转装置,以O为圆心、半径R=0.1 m的圆形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,质子从M进入、从N射出,A、M、O三点共线,通过磁场的强弱可以控制质子射出时的方向。
复合场中粒子运动问题公式在咱们学习物理的过程中,复合场中粒子运动问题的公式那可真是个“硬骨头”。
不过别怕,咱们一起来啃啃它!先来说说啥是复合场。
复合场啊,就是电场、磁场、重力场等等好几个场叠加在一块儿,这就给粒子的运动带来了各种奇妙的变化。
就拿电场和磁场来说吧,当它们同时存在时,粒子受到的力可就复杂啦。
这时候就得用到洛伦兹力公式 F = qvB,其中 q 是粒子的电荷量,v 是粒子的速度,B 是磁感应强度。
这个公式能告诉我们粒子在磁场中受到的力有多大。
还有电场力的公式 F = qE,E 是电场强度。
粒子在电场中受到的力就靠它来算。
我记得有一次在课堂上,给同学们讲复合场中粒子运动问题的时候,有个同学就迷糊了,他说:“老师,这一堆公式,我怎么知道啥时候用哪个啊?”我笑着跟他说:“别着急,咱们慢慢来。
” 然后我就拿了个例子,假设一个带正电的粒子,以一定的速度垂直进入一个同时存在匀强电场和匀强磁场的区域。
我一步一步地分析,先根据粒子的速度和磁场强度算出洛伦兹力,再根据电场强度算出电场力。
然后看这两个力的大小和方向关系,就能判断粒子的运动轨迹啦。
咱们再来说说重力场。
如果粒子还受到重力作用,那可别忘了重力G = mg,m 是粒子的质量,g 是重力加速度。
在解决复合场中粒子运动问题时,通常还会用到动能定理和能量守恒定律。
动能定理说的是合外力对物体做功等于物体动能的变化,表达式是 W 合= ΔEk 。
比如说有一个带电粒子在复合场中运动,电场力做正功,洛伦兹力不做功,重力做负功,那我们就能根据这些力做功的情况,用动能定理来求出粒子速度的变化。
能量守恒定律就更厉害了,它告诉我们在一个封闭系统中,能量的总量是不变的。
粒子在复合场中的各种能量相互转化,但是总的能量始终保持不变。
还记得我当年自己学习这部分内容的时候,也是费了好大的劲。
做了好多好多的题目,不停地总结归纳,才慢慢搞清楚这些公式的用法。
总之啊,复合场中粒子运动问题的公式虽然看起来有点复杂,但只要咱们多练习、多思考,掌握了其中的规律,就一定能把这些难题拿下!相信大家都能在物理的世界里畅游,探索更多的奥秘!。
一、复合场与组合场1.复合场: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,并不重叠或在同一区域,电场、磁场交替出现.二、带电粒子在复合场中的运动分类1.静止或匀速直线运动当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,将处于静止状态或做匀速直线运动.2.匀速圆周运动当带电粒子所受的重力与电场力大小相等、方向相反时,带电粒子在洛伦兹力的作用下,在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动.3.非匀变速曲线运动当带电粒子所受的合外力的大小和方向均变化,且与初速度方向不在同一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线.4.分阶段运动带电粒子可能依次通过几个情况不同的复合场区域,其运动情况随区域发生变化,其运动过程由几种不同的运动阶段组成.[自我诊断]1.判断正误(1)带电粒子在复合场中的运动一定要考虑重力.(义)(2)带电粒子在复合场中不可能处于静止状态.(义)(3)带电粒子在复合场中不可能做匀速圆周运动.(义)(4)带电粒子在复合场中做匀变速直线运动时,一定不受洛伦兹力作用.(J)(5)带电粒子在复合场中做圆周运动时,一定是重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力.(J)(6)带电粒子在复合场中运动涉及功能关系时,洛伦兹力可能做功.(义)2.(多选)如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交或平行的匀强电场E 和匀强磁场B,有一个带正电的小球(电荷量为+ q、质量为附从电、磁复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过电、磁复合场的是()解析:选CD.A图中小球受重力、向左的电场力、向右的洛伦兹力,下降过程中速度一定变大,故洛伦兹力一定增大,不可能一直与电场力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲线运动,故A错误.B图中小球受重力、向上的电场力、垂直纸面向外的洛伦兹力,合力与速度方向一定不共线,故一定做曲线运动,故B错误.C图中小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力,若三力平衡,则小球做匀速直线运动,故C正确. D图中小球受向下的重力和向上的电场力,合力一定与速度共线,故小球一定做直线运动,故D正确.3.(多选)在空间某一区域里,有竖直向下的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B,且两者正交.有两个带电油滴,都能在竖直平面内做匀速圆周运动,如右图所示,则两油滴一定相同的是()A.带电性质B.运动周期C.运动半径D.运动速率解析:选AB.油滴受重力、电场力、洛伦兹力做匀速圆周运动.由受力特点及运动特点知,得mg=qE ,结合电场方向知油滴一定带负电且两油滴比荷%二E相等.洛伦兹力提供向心力,有周期T:缥,所以两油滴周期相等,故选A、qBm vB.由r二m知,速度v越大,半径则越大,故不选C、D.4. (2017・湖北襄阳调研)如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U, 带电粒子以某一初速度。
粒子在电场磁场复合场中运动
粒子在电场、磁场和复合场中的运动是物理学中的重要研究领域。
这
些场对粒子的运动轨迹和速度产生了显著的影响,因此对于粒子在这
些场中的运动规律的研究具有重要的理论和实际意义。
电场是由电荷产生的力场,可以对带电粒子产生电势能和电场力。
当
粒子在电场中运动时,它会受到电场力的作用,其运动轨迹和速度会
发生变化。
根据库仑定律,电场力的大小与粒子电荷的大小成正比,
与粒子与电场之间的距离的平方成反比。
因此,粒子在电场中的运动
轨迹和速度取决于其电荷大小和电场的强度和方向。
磁场是由运动电荷产生的力场,可以对带电粒子产生磁场力。
当粒子
在磁场中运动时,它会受到磁场力的作用,其运动轨迹和速度也会发
生变化。
根据洛伦兹力定律,磁场力的大小与粒子电荷的大小、粒子
速度和磁场的强度和方向有关。
因此,粒子在磁场中的运动轨迹和速
度取决于其电荷大小、速度和磁场的强度和方向。
当粒子同时存在于电场和磁场中时,它将受到复合场的作用。
复合场
对粒子的运动轨迹和速度产生的影响比单一场更加复杂。
在复合场中,粒子将同时受到电场力和磁场力的作用,其运动轨迹和速度将受到两
个力的相互作用的影响。
根据洛伦兹力定律,复合场力的大小和方向
取决于粒子电荷大小、速度和电场、磁场的强度和方向。
因此,粒子在复合场中的运动轨迹和速度取决于其电荷大小、速度和电场、磁场的强度和方向。
在实际应用中,粒子在电场、磁场和复合场中的运动规律对于粒子加速器、磁共振成像等领域具有重要的应用价值。
例如,在粒子加速器中,粒子需要在电场和磁场的作用下加速运动,以达到所需的能量和速度。
在磁共振成像中,磁场和复合场对于磁共振信号的产生和检测具有重要的影响。
总之,粒子在电场、磁场和复合场中的运动规律是物理学中的重要研究领域。
这些场对于粒子的运动轨迹和速度产生了显著的影响,因此对于这些场的研究具有重要的理论和实际意义。
在实际应用中,对于粒子在这些场中的运动规律的研究对于粒子加速器、磁共振成像等领域具有重要的应用价值。