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2023届高考物理二轮复习专题讲义:带电粒子在组合场中的运动
展开专题 带电粒子在组合场中的运动
【模型建构】
1.组合场:电场与磁场各位于一定的区域内,并不重叠或相邻或在同一区域,电场、磁场交替出现。
叠加场:电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存。
2.三种场的比较
项目 名称 | 力的特点 | 功和能的特点 |
重力场 | 大小:G=mg 方向:竖直向下 | 重力做功与路径无关 重力做功改变物体的重力势能 |
静电场 | 大小:F=qE 方向:①正电荷受力方向与场强方向相同 ②负电荷受力方向与场强方向相反 | 静电力做功与路径无关 W=qU 静电力做功改变电势能 |
磁场 | 洛伦兹力大小:F=qvB 方向:根据左手定则判定 | 洛伦兹力不做功,不改变带电粒子的动能 |
3.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静电力大小相等,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)较复杂的曲线运动
当带电粒子所受合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。
4.常见的基本运动形式
| 电偏转 | 磁偏转 |
偏转条件 | 带电粒子以v⊥E进入匀强电场 | 带电粒子以v⊥B进入匀强磁场 |
示意图 | ||
受力情况 | 只受恒定的静电力 | 只受大小恒定的洛伦兹力 |
运动情况 | 类平抛运动 | 匀速圆周运动 |
运动轨迹 | 抛物线 | 圆弧 |
物理规律 | 类平抛运动规律、牛顿第二定律 | 牛顿第二定律、向心力公式 |
基本公式 | L=vt,y=at2 a=,tanθ= | qvB=,r= T=,t= sinθ= |
做功情况 | 静电力既改变速度方向,也改变速度大小,对电荷做功 | 洛伦兹力只改变速度方向,不改变速度大小,对电荷永不做功 |
例1.(2022·湖南·统考高考真题)如图,两个定值电阻的阻值分别为和,直流电源的内阻不计,平行板电容器两极板水平放置,板间距离为,板长为,极板间存在方向水平向里的匀强磁场。质量为、带电量为的小球以初速度沿水平方向从电容器下板左侧边缘点进入电容器,做匀速圆周运动,恰从电容器上板右侧边缘离开电容器。此过程中,小球未与极板发生碰撞,重力加速度大小为,忽略空气阻力。
(1)求直流电源的电动势;
(2)求两极板间磁场的磁感应强度;
(3)在图中虚线的右侧设计一匀强电场,使小球离开电容器后沿直线运动,求电场强度的最小值。
解决带电粒子在组合场中运动问题的一般思维模板
2.(2021·湖南·高考真题·13)带电粒子流的磁聚焦和磁控束是薄膜材料制备的关键技术之一。带电粒子流(每个粒子的质量为、电荷量为)以初速度垂直进入磁场,不计重力及带电粒子之间的相互作用。对处在平面内的粒子,求解以下问题。
(1)如图(a),宽度为的带电粒子流沿轴正方向射入圆心为、半径为的圆形匀强磁场中,若带电粒子流经过磁场后都汇聚到坐标原点,求该磁场磁感应强度的大小;
(2)如图(a),虚线框为边长等于的正方形,其几何中心位于。在虚线框内设计一个区域面积最小的匀强磁场,使汇聚到点的带电粒子流经过该区域后宽度变为,并沿轴正方向射出。求该磁场磁感应强度的大小和方向,以及该磁场区域的面积(无需写出面积最小的证明过程);
(3)如图(b),虚线框Ⅰ和Ⅱ均为边长等于的正方形,虚线框Ⅲ和Ⅳ均为边长等于的正方形。在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ中分别设计一个区域面积最小的匀强磁场,使宽度为的带电粒子流沿轴正方向射入Ⅰ和Ⅱ后汇聚到坐标原点,再经过Ⅲ和Ⅳ后宽度变为,并沿轴正方向射出,从而实现带电粒子流的同轴控束。求Ⅰ和Ⅲ中磁场磁感应强度的大小,以及Ⅱ和Ⅳ中匀强磁场区域的面积(无需写出面积最小的证明过程)。
3.(2020·湖南·高考真题)如图所示,在0≤x≤a、0≤y≤范围内有垂直于xy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.坐标原点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xy平面内,与y轴正方向的夹角分布在0~范围内.已知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于到a之间,从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做圆周运动周期的四分之一.求最后离开磁场的粒子从粒子源射出时的:
(1)速度的大小;
(2)速度方向与y轴正方向夹角的正弦.
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