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    (新高考)高考物理一轮复习讲义 第9章 专题强化十二 带电粒子在叠加场和组合场中的运动(含解析)

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    (新高考)高考物理一轮复习讲义 第9章 专题强化十二 带电粒子在叠加场和组合场中的运动(含解析)

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    这是一份(新高考)高考物理一轮复习讲义 第9章 专题强化十二 带电粒子在叠加场和组合场中的运动(含解析),共13页。试卷主要包含了由洛伦兹力公式及牛顿第二定律得,28×10-2 s B= T,等内容,欢迎下载使用。
    专题强化十二 带电粒子在叠加场和组合场中的运动专题解读 1.本专题是磁场、力学、电场等知识的综合应用,高考往往以计算压轴题的形式出现.2.学习本专题,可以培养同学们的审题能力、推理能力和规范表达能力.针对性的专题训练,可以提高同学们解决难题、压轴题的信心.3.用到的知识主要有:动力学观点(牛顿运动定律)、运动学观点、能量观点(动能定理、能量守恒定律)、电场的观点(类平抛运动的规律)、磁场的观点(带电粒子在磁场中运动的规律)1叠加场电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存.2无约束情况下的运动(1)洛伦兹力、重力并存若重力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动.若重力和洛伦兹力不平衡,则带电粒子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、洛伦兹力并存(不计重力的微观粒子)若电场力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动.若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电粒子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、洛伦兹力、重力并存若三力平衡,一定做匀速直线运动.若重力与电场力平衡,一定做匀速圆周运动.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,可用能量守恒定律或动能定理求解问题.3有约束情况下的运动带电粒子在叠加场中受轻杆、轻绳、圆环、轨道等约束的情况下,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解.                  
    1 (2017·全国卷·16)如图1,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里,三个带正电的微粒abc电荷量相等,质量分别为mambmc,已知在该区域内,a在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动,c在纸面内向左做匀速直线运动.下列选项正确的是(  )1Amambmc   BmbmamcCmcmamb  Dmcmbma答案 B解析 设三个微粒的电荷量均为qa在纸面内做匀速圆周运动,说明洛伦兹力提供向心力,重力与电场力平衡,则magqEb在纸面内向右做匀速直线运动,三力平衡,则mbgqEqvBc在纸面内向左做匀速直线运动,三力平衡,则mcgqvBqE比较①②③式得:mb>ma>mc,选项B正确.变式1 (多选)(2019·山东济南市上学期期末)如图2所示,两竖直平行边界内,匀强电场方向竖直(平行纸面)向下,匀强磁场方向垂直纸面向里.一带负电小球从P点以某一速度垂直边界进入,恰好沿水平方向做直线运动.若增大小球从P点进入的速度但保持方向不变,则在小球进入的一小段时间内(  )2A.小球的动能减小B.小球的电势能减小C.小球的重力势能减小D.小球的机械能减小答案 ACD解析 带负电的小球受向下的重力G、向上的电场力F和向下的洛伦兹力F,这三个力都在竖直方向上,小球沿水平方向做直线运动,所以小球受到的合力一定是零,小球做匀速直线运动.当小球的入射速度增大时,洛伦兹力增大但不做功,电场力和重力不变,小球将向下偏转,电场力与重力的合力向上,则它们的合力对小球做负功,小球动能减小.电场力对小球做负功,小球的机械能减小,电势能增大.重力对小球做正功,重力势能减小,故ACD正确,B错误.1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.2分析思路(1)划分过程:将粒子运动的过程划分为几个不同的阶段,对不同的阶段选取不同的规律处理.(2)找关键:确定带电粒子在场区边界的速度(包括大小和方向)是解决该类问题的关键.(3)画运动轨迹:根据受力分析和运动分析,大致画出粒子的运动轨迹图,有利于形象、直观地解决问题.模型1 磁场与磁场的组合 2 (2017·全国卷·24)如图3,空间存在方向垂直于纸面(xOy平面)向里的磁场.在x0 区域,磁感应强度的大小为B0x0区域,磁感应强度的大小为λB0(常数λ1).一质量为m、电荷量为q(q0)的带电粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次沿x轴正向时,求:(不计重力)3(1)粒子运动的时间;(2)粒子与O点间的距离.答案 (1)(1) (2)(1)解析 (1)在匀强磁场中,带电粒子做匀速圆周运动.设在x0区域,圆周半径为R1;在x0区域,圆周半径为R2.由洛伦兹力公式及牛顿第二定律得qB0v0mqλB0v0m设粒子在x0区域运动的时间为t1,则t1粒子在x<0区域运动的时间为t2,则t2联立①②③④式得,所求时间为tt1t2(1)(2)由几何关系及①②式得,所求距离为d2(R1R2)(1)变式2 (2019·江苏南京市六校联考)如图4所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧两区域存在匀强磁场,虚线L1L2L3是磁场的边界线(BCL1重合),宽度相同,方向如图所示,区域的磁感应强度大小为B1.一电荷量为+q、质量为m的粒子(重力不计)AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,粒子恰好从B点进入磁场,经区域后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域.已知AB长度是BC长度的倍.4(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;(2)求区域磁场的宽度L(3)要使带电粒子在整个磁场中运动的时间最长,求区域的磁感应强度B2的最小值.答案 (1) (2) (3)1.5B1解析 (1)设带电粒子进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,粒子在匀强电场中做类平抛运动,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tan θ,则θ30°,根据速度关系有:v(2)设带电粒子在区域中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得:qvB1m,轨迹如图甲所示:由几何关系得:Lr1解得:L(3)当带电粒子不从区域右边界离开磁场时,在磁场中运动的时间最长.设区域中最小磁感应强度为B2m,此时粒子恰好不从区域右边界离开磁场,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图乙所示:同理得:qvB2mm根据几何关系有:Lr2(1sin θ)解得:B2m1.5B1. 模型2 电场与磁场的组合 3 (2019·全国卷·24)如图5,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外.一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出.已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OPx轴的夹角为30°,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,不计重力.求:5(1)带电粒子的比荷;(2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间.答案 (1) (2)解析 (1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,加速后的速度大小为v.由动能定理有qUmv2设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,结合牛顿第二定律有qvBm由几何关系知dr联立①②③式得(2)由几何关系知,带电粒子射入磁场后运动到x轴所经过的路程为srtan 30°带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间为t联立②④⑤⑥式得t变式3 (2019·河南平顶山市一轮复习质检)如图6所示,平面直角坐标系xOy的第二、三象限内有方向沿y轴正向的匀强电场,第一、四象限内有圆形有界磁场,有界磁场的半径为L,磁场的方向垂直于坐标平面向里,磁场边界与y轴相切于O点,在x轴上坐标为(L,0)P点沿与x轴正向成θ45°角斜向上射出一个速度大小为v0的带电粒子,粒子的质量为m,电荷量为q,粒子经电场偏转垂直y轴射出电场,粒子进入磁场后经磁场偏转以沿y轴负方向的速度射出磁场,不计粒子的重力.求:6(1)粒子从y轴上射出电场的位置坐标;(2)匀强电场电场强度大小及匀强磁场的磁感应强度大小;(3)粒子从P点射出到射出磁场运动的时间为多少?答案 (1)(0L) (2)  (3)解析 (1)粒子在电场中的运动为类平抛运动的逆运动,水平方向:Lv0cos θ·t1竖直方向:yv0sin θ·t1解得:yL粒子从y轴上射出电场的位置为:(0L)(2)粒子在电场中的加速度:a竖直分位移:yat12解得:E粒子进入磁场后做匀速圆周运动,以沿y轴负方向的速度射出磁场,运动轨迹如图所示,由几何知识得:AC与竖直方向夹角为45°ADyL因此AC刚好为圆形有界磁场的直径,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:rL粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得:qvBm其中,粒子的速度:vv0cos θ解得:B(3)粒子在电场中的运动时间:t1粒子离开电场进入磁场前做匀速直线运动,位移:xLL粒子做直线运动的时间:t2粒子在磁场中做圆周运动的时间:t3T×粒子总的运动时间:tt1t2t3.1.(多选)(2020·辽宁沈阳市调研)如图1所示,空间某处存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一个带负电的金属小球从M点水平射入场区,经一段时间运动到N点,关于小球由MN的运动,下列说法正确的是(  )1A.小球可能做匀变速运动   B.小球一定做变加速运动C.小球动能可能不变   D.小球机械能守恒答案 BC解析 小球从MN,在竖直方向上发生了偏转,所以在M点受到的竖直向下的洛伦兹力、竖直向下的重力和竖直向上的电场力的合力不为零,且速度方向变化,则洛伦兹力方向变化,所以合力为变力,故不可能做匀变速运动,一定做变加速运动,A错误,B正确;若电场力和重力等大反向,则运动过程中电场力和重力做功之和为零,而洛伦兹力不做功,所以小球的动能可能不变,C正确;沿电场方向有位移,电场力一定做功,故小球的机械能不守恒,D错误.2(2019·河南开封市第一次模拟)如图2所示,空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场和水平向左、场强为E的匀强电场.有一质量为m、电荷量大小为q的微粒垂直于磁场且以与水平方向成45°角的速度v做直线运动,重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )2A.微粒可能做匀加速直线运动B.微粒可能只受两个力作用C.匀强磁场的磁感应强度BD.匀强电场的电场强度E答案 D解析 微粒受重力、电场力、洛伦兹力作用,若v发生变化,则洛伦兹力发生变化且洛伦兹力与速度方向垂直,微粒不可能做直线运动,所以重力、电场力和洛伦兹力三力平衡,微粒做匀速直线运动,故AB错误;根据平衡条件,有:qEmgtan 45°qvB,联立解得:EB,故C错误,D正确.3.(多选)(2019·山东滨州市上学期期末)如图3所示,空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电液滴从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,不计摩擦阻力,则以下说法中正确的是(  )3A.液滴一定带正电B.液滴在C点时的动能最大C.从AC过程液滴的电势能增大D.从CB过程液滴的机械能增大答案 BCD解析 从题图中可以看出,带电液滴由静止开始向下运动,说明重力和电场力的合力向下,洛伦兹力指向弧线内侧,根据左手定则可知,液滴带负电,故A错误;从AC的过程中,重力做正功,而电场力做负功,洛伦兹力不做功,合力做正功,液滴动能增大,从CB的过程中,重力做负功,电场力做正功,洛伦兹力不做功,合力做负功,液滴动能减小,所以液滴在C点时的动能最大,故B正确;从AC过程液滴克服电场力做功,电势能增加,故C正确;从CB的过程中,电场力做正功,洛伦兹力不做功,机械能增大,故D正确.4.(2018·全国卷·25改编)一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在xOy平面内的截面如图4所示:中间是磁场区域,其边界与y轴垂直,宽度为l,磁感应强度的大小为B,方向垂直于xOy平面;磁场的上、下两侧为电场区域,宽度均为l,电场强度的大小均为E,方向均沿x轴正方向;MN为条状区域边界上的两点,它们的连线与y轴平行.一带正电的粒子以某一速度从M点沿y轴正方向射入电场,经过一段时间后恰好以从M点入射的速度从N点沿y轴正方向射出.不计重力.4(1)定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹;(2)求该粒子从M点入射时速度的大小.答案 (1)见解析图 (2)解析 (1)粒子运动的轨迹如图(a)所示.(粒子在电场中的轨迹为抛物线,在磁场中为圆弧,上下对称)(2)粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动.设粒子从M点射入时速度的大小为v0,在下侧电场中运动的时间为t,加速度的大小为a;粒子进入磁场的速度大小为v,方向与电场方向的夹角为θ,如图(b),速度沿电场方向的分量为v1.根据牛顿第二定律有qEma式中qm分别为粒子的电荷量和质量.由运动学公式有v1atlv0tv1vcos θ粒子在磁场中做匀速圆周运动,设其运动轨道半径为R,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得qvB由几何关系得l2Rcos θ联立①②③④⑤⑥式得v05(2020·福建南平市适应性检测)如图5,在平面直角坐标系xOy中,x轴上方存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为Ex轴下方存在垂直坐标系平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一个静止的带正电粒子位于y轴正半轴的A(0h)点,某时刻由于内部作用,分裂成两个电荷量都为+q的粒子ab,分别沿x轴正方向和负方向进入电场.已知粒子a的质量为m,粒子a进入第一象限的动量大小为p.设分裂过程不考虑外力的作用,在电场与磁场中的运动过程不计粒子重力和粒子间的相互作用.求:5(1)粒子a第一次通过x轴时离原点O的距离x(2)粒子a第二次通过x轴时与第一次通过x轴时两点间的距离L.答案 见解析解析 (1)如图所示,粒子a在电场中只受电场力,做类平抛运动由平抛运动规律可得:xv0that2qEmapmv0联立①②③④解得:xp(2)粒子a进入磁场时,设速度为v,与x轴正方向成θ角,y轴方向的速度为vy,则vyatvyvsin θ粒子a在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为r,有qvB由几何知识得:L2rsin θ联立②③⑤⑥⑦⑧式解得:L 6(2019·山西运城市5月适应性测试)如图6甲所示,以O为坐标原点建立坐标系,等边三角形OMN内存在垂直纸面向里的匀强磁场,三角形外侧有沿x轴负方向的匀强电场.现有质量m1×1018 kg、电荷量q=+1×1015 C的带电微粒从坐标为(0,-0.5 m)Q点,以某一初速度v0沿某一方向入射,从x轴上的P点以v200 m/s的速度垂直x轴进入三角形区域.若此时将三角形外侧的电场换成垂直纸面向外的匀强磁场(如图乙所示),两磁场的磁感应强度大小相等.已知三角形的边长L4 mOP两点间距离为d1 m,重力不计.求:6(1)匀强电场的电场强度大小及带电微粒的初速度大小;(2)若两磁场的磁感应强度大小B00.2 T,求该微粒在乙图中运动一个周期的时间t(3)乙图中若微粒能再次回到P点,则两匀强磁场的磁感应强度大小B应满足什么条件.答案 (1)320 V/m 200 m/s (2)6.28×102 s (3)B(0.4n0.2) T(n0,1,2,3)解析 (1)在匀强电场中,微粒在电场力作用下,做类平抛运动的逆运动水平方向:OPt2竖直方向:OQvt水平分速度vxt微粒的初速度v0联立解得E320 V/mv0200 m/s(2)粒子在两磁场中均做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律知qvB0m,解得r1 mT,解得T3.14×102 s粒子的运动轨迹如图所示,t3×3×6.28×102 s(3)由对称性可知,粒子能再次回到P点,则粒子运动的半径应满足r(2n1)OP(n0,1,2,3)r联立可得B(0.4n0.2) T(n0,1,2,3)  

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