2025高考物理一轮总复习第11章磁场专题强化16带电粒子在叠加场中的运动课件
展开(基础考点·自主探究)1.速度选择器(1)装置
(3)速度选择器的特点①只能选择粒子的速度,不能选择粒子的电性、电荷量、质量。②具有单一方向性:粒子只能从一侧射入才可能做匀速直线运动,从另一侧射入则不能。
2.磁流体发电机(1)装置和原理等离子体射入,受洛伦兹力偏转,使两极板带正、负电。
3.电磁流量计(1)原理
4.霍尔元件(1)霍尔元件当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差。
(2)分析霍尔元件的两个关键①电势高低的判断:如图所示,导体中的电流I向右时,根据左手定则可得,若自由电荷是电子,则下表面A′的电势高,若自由电荷是正电荷,则下表面A′的电势低。
【跟踪训练】 (速度选择器)在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直。一带电粒子(重力不计)从左端以速度v沿虚线射入后做直线运动,则该粒子( )
(磁流体发电机)(2021·河北卷)如图,距离为d的两平行金属板P、Q之间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B1,一束速度大小为v的等离子体垂直于磁场喷入板间,相距为L的两光滑平行金属导轨固定在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小
为B2,导轨平面与水平面夹角为θ,两导轨分别与P、Q相连,质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直导轨放置,恰好静止,重力加速度为g,不计导轨电阻、板间电阻和等离子体中的粒子重力,下列说法正确的是( )
(电磁流量计)医院经常需要用到血流量计检查患者身体情况。某种电磁血流量计的原理可以简化为如图所示模型。血液内含有少量正、负离子,从直径为d的血管右侧流入,左侧流出,空间有垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,M、N两点之间的电压稳定时测量值为U,流量Q等于单位时间通过横截面的液体的体积。下列说法正确的是( )
(霍尔元件)某种微小位移传感器的工作原理如图1所示,将霍尔元件置于两块磁性强弱相同、同极相对放置的磁体缝隙中,通过电压与磁场的关系可以测出微小的位移。霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,其单位体积内自由电荷的数目为n,自由电荷的电荷量为q,霍尔元件中通有沿图2方向、大小为I的恒定电流。当霍尔元件初始位置位于两磁铁正中间x=0处时,与霍尔元件所连接的电压表的示数为零。已知两磁铁间沿x轴方向的磁感应强度如图3所示,图中B0、x0为已知量,则当电压表的示数为U0(U0>0)时,霍尔元件位移的大小为( )
带电粒子(体)在叠加场中的运动
(能力考点·深度研析)1.叠加场电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存。2.带电粒子在无约束叠加场中的运动(1)洛伦兹力、重力并存①若重力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动。②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)静电力、洛伦兹力并存(不计重力的微观粒子)①若静电力和洛伦兹力平衡,则带电粒子做匀速直线运动。②若静电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)静电力、洛伦兹力、重力并存①若三力平衡,一定做匀速直线运动。②若重力与静电力平衡,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,可用能量守恒定律或动能定理求解问题。
►考向1 电场与磁场叠加 (2023·江苏卷)霍尔推进器某局部区域可抽象成如图所示的模型。Oxy平面内存在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m、电荷量为e的电子从O点沿x轴正方向水平入射。入射速度为v0时,电子沿x轴做直线运动;入射速度小于v0时,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,且在最高点与在最低点所受的合力大小相等。不计重力及电子间相互作用。
[解析] (1)由题知,入射速度为v0时,电子沿x轴做直线运动则有Ee=ev0B解得E=v0B。
►考向2 电场、磁场、重力场三场叠加
[解析] (1)对油滴受力分析及作出油滴的运动轨迹如图所示。根据油滴受力平衡可知油滴带负电荷,设油滴质量为m,由平衡条件得,
“三步”解决叠加场问题
(电场、磁场、重力场三场叠加)(多选)如图所示,直角坐标系xOy在水平面内,z轴竖直向上。坐标原点O处固定一带正电的点电荷,空间中存在竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。质量为m,带电荷量为q的小球A,绕z轴做匀速圆周运动,小球A的速度大小为v0,小球与坐标原点的距离为r,O点和小球A的连线与z轴的夹角θ=37°。重力加速度为g,m、q、r已知(cs 37°=0.8,sin 37°=0.6)。则下列说法正确的是( )
带电粒子在有约束叠加场中的运动
(能力考点·深度研析)带电体在叠加场中有约束情况下的运动带电体在叠加场中受轻杆、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出结果。
(1)判断小球带何种电荷;(2)求小球沿斜面下滑的最大速度大小;(3)求小球速度达到最大时,在左侧磁场中下滑的距离L。
[解析] (1)根据题意可知,小球下滑过程中受到的洛伦兹力方向垂直斜面向上,根据左手定则可知小球带正电荷。(2)当小球刚下滑至分界线时,对斜面的压力恰好为零,然后小球继续向下运动,在左侧区域当压力再次为零时,速度达到最大值,则有
(3)当小球刚下滑至分界线时,对斜面的压力恰好为零,设此时速度为v,则有qvB=mgcs θ,
(1)求碰撞后小物体A的速度大小;
[解析] (1)设A、B碰撞后的速度分别为vA、vB,由于A、B发生弹性正碰,A、B组成的系统动量、机械能均守恒,取水平向右为正方向,则有mBv0=mBvB+mAvA,
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