2025年高考物理大一轮复习 第十一章 第2课时 磁场对运动电荷(带电体)的作用 课件及学案
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磁场对运动电荷(带电体)的作用
考点二 洛伦兹力作用下带电体的运动
考点三 带电粒子在匀强磁场中的运动
1.洛伦兹力的定义磁场对 的作用力。2.洛伦兹力的大小(1)v∥B时,F= ;(2)v⊥B时,F= ;(3)v与B的夹角为θ时,F=qvBsin θ。
3.洛伦兹力的方向(1)判定方法:左手定则,注意四指应指向 电荷运动的方向或 电荷运动的反方向;(2)方向特点:F⊥B,F⊥v,即F垂直于 决定的平面。(注意B和v不一定垂直)
4.洛伦兹力与安培力的联系及区别(1) 是 的宏观表现,二者性质相同,都是磁场力。(2) 可以做功,而 对运动电荷不做功。注意:洛伦兹力的分力可能对运动电荷做功。
5.洛伦兹力与静电力的比较
1.带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力的作用。( )2.若带电粒子经过磁场中某点时所受洛伦兹力为零,则该点的磁感应强度一定为零。( )3.洛伦兹力对运动电荷一定不做功。( )
例1 (2024·江苏淮安市调研)如图所示是某种粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹,匀强磁场的方向垂直纸面向里,从垂直纸面方向向里看(正视),可能是哪种粒子的运动A.中子顺时针运动 B.中子逆时针运动C.质子顺时针运动 D.电子顺时针运动
中子不带电,在磁场中不会做匀速圆周运动,故A、B错误;质子受洛伦兹力方向指向圆心,根据左手定则可知,磁感线穿过手心,大拇指指向圆心,四指所指的方向即为质子运动方向,即质子是逆时针方
电子受洛伦兹力方向指向圆心,根据左手定则可知,磁感线穿过手心,大拇指指向圆心,四指所指的反方向即为电子运动方向,即电子是顺时针方向运动,故D正确。
例2 真空中竖直放置一通电长直细导线,俯视图如图所示。以导线为圆心作圆,光滑绝缘管ab水平放置,两端恰好落在圆周上。直径略小于绝缘管直径的带正电小球自a端以速度v0向b端运动过程中,下列说法正确的是A.小球先加速后减速B.小球受到的洛伦兹力始终为零C.小球在ab中点受到的洛伦兹力为零D.小球受到洛伦兹力时,洛伦兹力方向始终竖直向上
根据安培定则可知,直导线产生的磁场的磁感线如图中虚线所示,洛伦兹力始终与小球运动方向垂直,故不做功,小球速率不变,A错误;当运动到ab中点时,磁感线与速度方向平行,所受洛伦兹力为零,自a端到中点洛伦兹力竖直向下,中点到b端洛伦兹力竖直向上,B、D错误,C正确。
洛伦兹力作用下带电体的运动
带电体做变速直线运动时,随着速度大小的变化,洛伦兹力的大小也会发生变化,与接触面间的弹力随之变化(若接触面粗糙,摩擦力也跟着变化,从而加速度发生变化),最后若弹力减小到0,带电体离开接触面。
例3 (2024·江苏省太湖高级中学期中)如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外的范围足够大的匀强磁场内,固定着倾角为θ的绝缘斜面,一个质量为m、电荷量为-q的带电小物块以初速度v0沿斜面向上运动,小物块与斜
面间的动摩擦因数为μ。设滑动时电荷量不变,在小物块上滑过程中,其加速度大小a与时间t的关系图像,可能正确的是
对沿斜面向上运动的小物块受力分析,由牛顿第二定律有mgsin θ+μFN=ma,FN=mgcs θ+qvB,联立解得a=gsin θ+μgcs θ+ 方向沿斜面
向下,所以小物块沿斜面向上做加速度减小的减速运动,速度越小,加速度越小,速度减小的越慢,加速度减小的越慢,速度接近零时,加速度不接近零。故选C。
例4 如图所示,质量为m、带电荷量为q的小球,在倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止开始下滑。图中虚线是左、右两侧匀强磁场(图中未画出)的分界线,左侧磁场的磁感应强度大小为 右侧磁场的磁感应强度大小为B,两磁场的方向均垂直于纸面向外。当小球刚下滑至分界线时,对斜面的压力恰好为0。已知重力加速度为g,斜面足够长,小球可视为点电荷。
(1)判断小球带何种电荷;
根据题意,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)求小球沿斜面下滑的最大速度;
(3)求小球速度达到最大之前,在左侧磁场中下滑的距离L。
当小球刚下滑至分界线时,对斜面的压力恰好为0,设此时速度为v,则有qvB=mgcs θ,
带电粒子在匀强磁场中的运动
1.在匀强磁场中,当带电粒子平行于磁场方向运动时,粒子做_________运动。2.带电粒子以速度v垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场中,若只受洛伦兹力,则带电粒子在与磁场垂直的平面内做 运动。
(2)轨迹半径:r=_____。
(3)周期: 可知T与运动速度和轨迹半径 ,只和粒子的 和磁场的 有关。
3.粒子轨迹圆心的确定,半径、运动时间的计算方法(1)圆心的确定方法①若已知粒子轨迹上的两点的速度方向,分别确定两点处洛伦兹力F的方向,其交点即为圆心,如图甲。
②若已知粒子运动轨迹上的两点和其中某一点的速度方向,弦的中垂线与速度垂线的交点即为圆心,如图乙。
方法二 连半径构出三角形,由数学方法解三角形或勾股定理求得。
常用到的几何关系①粒子的偏转角等于半径扫过的圆心角,如图乙,φ=α。
例5 (2023·江苏省天一中学检测)如图所示,直线MN上方存在着范围足够大的匀强磁场,在边界上的O点垂直于磁场且垂直于边界方向同时发射两个速度相同的粒子1和2,其中粒子1经过A点,粒子2经过B点。已知O、A、B三点在一条直线上,且OA∶AB=3∶2,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,下列判断正确的是A.两个粒子的比荷之比为5∶3B.两个粒子在磁场中运动的半径之比为3∶2C.两个粒子同时经过A点和B点D.粒子1在磁场中运动的时间较长
设∠NOB=θ,粒子1和2的轨迹半径为r1、r2,如图所示为粒子1的轨迹,可得OA=2r1cs θ,同理可得OB=2r2cs θ,由题意OA∶AB=3∶2,可得OA∶OB=3∶5,故r1∶r2=3∶5,
例6 (2023·福建卷·14)阿斯顿(F.Astn)借助自己发明的质谱仪发现了氖等元素的同位素而获得诺贝尔奖,质谱仪分析同位素简化的工作原理如图所示。在PP′上方存在一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两个氖离子在O处以相同速度v垂直磁场边界入射,在磁场中发生偏转,分别落在M和N处。已知某次实验中,v=9.6×104 m/s,B=0.1 T,落在M处氖离子比荷(电荷量和质量之比)为4.8×106 C/kg;P、O、M、N、P′在同一直线上;离子重力不计。
离子进入磁场,洛伦兹力提供其做圆周运动的向心力,
OM的长度为OM=2r=0.4 m
(2)若ON的长度是OM的1.1倍,求落在N处氖离子的比荷。
答案 4.4×106 C/kg
若ON的长度是OM的1.1倍,则ON运动轨迹半径为OM运动轨迹半径1.1倍,
1.极光是由来自宇宙空间的高能带电粒子流进入地球大气层后,由于地磁场的作用而产生的。如图所示,科学家发现并证实,这些高能带电粒子流向两极时做螺旋运动,旋转半径不断减小。此运动形成的主要原因是A.太阳辐射对粒子产生了驱动力的作用效果B.粒子的带电荷量减小C.洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小D.南北两极附近的磁感应强度较强
当带电荷量减小时,半径增大,B错误;洛伦兹力始终与速度垂直,所以洛伦兹力不做功,C错误;
2.铁环上绕有绝缘的通电导线,电流方向如图所示,一束电子沿过铁环中心O点的轴线垂直纸面向里射入,则该束电子偏转方向A.向左 B.向右 C.向上 D.向下
由右手螺旋定则可知,铁环左右两侧相当于两个N极在上端的条形磁体,O点在两条形磁体之间,磁场方向竖直向下,再根据左手定则可知电子受到向右的洛伦兹力,则该束电子向右偏转,故选B。
3.(2022·北京卷·7)正电子是电子的反粒子,与电子质量相同、带等量正电荷。在云室中有垂直于纸面的匀强磁场,从P点发出两个电子和一个正电子,三个粒子运动轨迹如图中1、2、3所示。下列说法正确的是A.磁场方向垂直于纸面向里B.轨迹1对应的粒子运动速度越来越大C.轨迹2对应的粒子初速度比轨迹3的大D.轨迹3对应的粒子是正电子
根据题图可知,1和3粒子转动方向一致,则1和3粒子为电子,2为正电子,电子带负电荷且顺时针转动,根据左手定则可知磁场方向垂直纸面向里,A正确,D错误;
粒子在云室中运动,洛伦兹力不做功,而粒子受到云室内填充物质的阻力作用,粒子速度越来越小,B错误;
知轨迹3对应的粒子运动的半径更大,速度更大,粒子运动过程中受到云室内物质的阻力的情况下,此结论也成立,C错误。
4.质量为m的带电微粒a仅在洛伦兹力作用下做半径为r的匀速圆周运动。现在a经过的轨迹上放置不带电的微粒b,则a与b发生完全非弹性碰撞融为一个整体。不计重力和电荷量的损失,则该整体在磁场中做圆周运动的半径将A.变大 B.变小C.不变 D.条件不足,无法判断
5.有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做匀速圆周运动,与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子A.运动轨迹的半径是Ⅰ中的B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍C.做匀速圆周运动的周期是Ⅰ中的k倍D.做匀速圆周运动的角速度与Ⅰ中的相等
6.如图所示,虚线上方存在垂直纸面的匀强磁场(具体方向未知),磁感应强度大小为B,一比荷为k的带负电粒子从虚线上的M点垂直磁场方向射入磁场,经过一段时间,该粒子经过N点(图中未画出),速度方向与虚线平行向右,忽略粒子的重力。则下列说法正确的是A.磁场的方向垂直纸面向外B.粒子从M运动到N的时间为C.如果N点到虚线的距离为L,则粒子在磁场中做圆周运动的半径为2LD.如果N点到虚线的距离为L,则粒子射入磁场的速度大小为kBL
根据题意作出粒子的运动轨迹如图所示,根据左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,故A错误;
7.(2023·江苏省崇真中学阶段检测)如图所示,质量为m、带电荷量为+q的物块,在水平向外的匀强磁场中,沿着竖直绝缘墙壁由静止开始下滑,已知物块与墙壁间的动摩擦因数为μ,磁感应强度为B,重力加速度为g,墙壁足够高,下列说法正确的是A.物块在下滑过程中只受重力、摩擦力和洛伦兹力B.物块下滑过程中先做加速度减小的加速运动,后做 匀速运动C.物块下滑的最大速度为D.物块在下滑过程中,受到的洛伦兹力不做功,物块机械能守恒
物块在下滑过程中受重力、弹力、摩擦力和洛伦兹力,故A错误;物块下滑过程中,根据牛顿第二定律得mg-Ff=ma,摩擦力为Ff=μFN=μqvB,所以物块下滑过程中做加速度减小的加速运动,最终做匀速运动,故B正确;
物块在下滑过程中,尽管物块受到洛伦兹力作用,但洛伦兹力不做功,而摩擦力做功,所以物块的机械能减小,故D错误。
8.(2023·江苏省余姚中学检测)如图所示,倾角为θ的固定粗糙斜面下方紧贴底面处放一根水平长直导线。斜面最高点距底面高度为2h,直导线中通以向左的电流I。将一质量为m,电荷量为+q的小球从斜面顶端静止释放时,恰好在斜面中点处脱离斜面,此过程中小球克服摩擦力做功为 已知通电直导线在距离其r处产生的磁感应强度大小为B= (k为常数),重力加速度为g,小球中的涡流忽略不计,小球可视为点电荷。小球和导线始终在同一竖直面内,则此导线中电流的大小为
9.如图甲所示,水平传送带足够长,沿顺时针方向匀速转动,某绝缘带电物块无初速度地从最左端放上传送带。该装置处于垂直纸面向外的匀强磁场中,物块运动的v-t图像如图乙所示。物块所带电荷量保持不变,下列说法正确的是A.物块带正电B.1 s后物块与传送带共速,所以传送带的 速度为0.5 m/sC.传送带的速度可能比0.5 m/s大D.若增大传送带的速度,其他条件不变,则物块最终达到的最大速度也会增大
在第1 s内,图像的斜率减小,物块的加速度减小,所受滑动摩擦力减小,对传送带的压力减小,而物块做加速运动,所受洛伦兹力增大,
所以洛伦兹力一定竖直向上,由左手定则可知,物块一定带负电,A错误;物块达到最大速度的条件是摩擦力等于零,不再加速,所以1 s末物块与传送带间的摩擦力恰好为零,此时物块的速度为0.5 m/s,传送带的速度可能是0.5 m/s,也可能大于0.5 m/s,B错误,C正确;
若传送带的速度小于0.5 m/s,物块最终达到的最大速度随着传送带速度的增大而增大;若传送带的速度等于0.5 m/s,则物块的最大速度等
于0.5 m/s;若传送带的速度大于0.5 m/s,无论传送带的速度多大,物块加速到0.5 m/s时都不再加速,即物块的最大速度等于0.5 m/s,D错误。
10.如图所示,A点距坐标原点的距离为L,坐标平面内有边界过A点和坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于坐标平面向里。有一电子(质量为m、电荷量为e)从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场区域,在磁场中运动,从x轴上的B点射出磁场区域,此时速度方向与x轴的正方向之间的夹角为60°,求:(1)磁场的磁感应强度大小;
如图所示,过A、B点分别作速度方向的垂线交于C点,则C点为轨迹圆的圆心,已知B点速度方向与x轴正方向之间的夹角为60°,由几何关系得,轨迹圆的圆心角∠C=60°AC=BC=AB=r,已知OA=L,得OC=r-L由几何知识得r=2L
(2)磁场区域的圆心O1的坐标;
(3)电子在磁场中运动的时间。
11.(2022·江苏卷·13)利用云室可以知道带电粒子的性质,如图所示,云室中存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,一个质量为m、速度为v的电中性粒子在A点分裂成带等量异种电荷的粒子a和b,a、b在磁场中的径迹是两条相切的圆弧,相同时间内的径迹长度之比la∶lb=3∶1,半径之比ra∶rb=6∶1,不计重力及粒子间的相互作用力,求:(1)粒子a、b的质量之比ma∶mb;
分裂后带电粒子在磁场中偏转做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
由题干知半径之比ra∶rb=6∶1,故mava∶mbvb=6∶1因为相同时间内的径迹长度之比la∶lb=3∶1,则分裂后粒子在磁场中的速度之比为va∶vb=3∶1联立解得ma∶mb=2∶1
(2)粒子a的动量大小pa。
中性粒子在A点分裂成带等量异种电荷的粒子a和b,由题图知,分裂后瞬间a、b速度方向均与v相同。分裂过程中,没有外力作用,动量守恒,有mv=mava+mbvb因为分裂后动量关系为mava∶mbvb=6∶1,
12.(2024·江苏泰州市检测)如图所示,一足够长、倾角为α的固定的粗糙倾斜绝缘管处于匀强磁场中,一带正电小球从静止开始沿管下滑,下列关于小球的加速度a(沿斜面向下为正
方向)随时间t,受到的弹力FN(垂直斜面向下为正方向)随时间t,以开始下落点为零重力势能参考点,小球的重力势能Ep随位移x,机械能E随位移x的关系图像可能正确的是
当mgcs α>qvB时,FN=mgcs α-qvB,由牛顿第二定律得mgsin α-μ(mgcs α-qvB)=ma
可见a-t图像的斜率越来越大,FN-t图像的斜率为负,且斜率的绝对值越来越大;当mgcs α
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