2023年高考物理总复习试题讲解:第十章专题强化(二十二)带电粒子在叠加场和交变电磁场中的运动(含答案)
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1、题强化二十二带电粒子在叠加场和交变电、磁场中的运动目标要求1.了解叠加场的特点,会处理带电粒子在叠加场中的运动问题.2.掌握带电粒子在交变电、磁场中运动的解题思路和处理方法题型一带电粒子在叠加场中的运动1叠加场电场、磁场、重力场共存,或其中某两场共存2带电粒子在叠加场中常见的几种运动形式运动性质受力特点方法规律匀速直线运动粒子所受的合力为0平衡条件匀速圆周运动除洛伦兹力外,另外两力的合力为零:qEmg牛顿第二定律、圆周运动的规律较复杂的曲线运动除洛伦兹力外,其他力的合力既不为零,也不与洛伦兹力等大反向动能定理、能量守恒定律例1如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,其第一象限存在着正交的匀
2、强电场和匀强磁场,电场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直纸面向里一带电荷量为q、质量为m的微粒从原点出发,以某一初速度沿与x轴正方向的夹角为45的方向进入复合场中,正好做直线运动,当微粒运动到A(l,l)时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),微粒继续运动一段时间后,正好垂直于y轴穿出复合场不计一切阻力,重力加速度为g,求:(1)电场强度E的大小;(2)磁感应强度B的大小;(3)微粒在复合场中的运动时间答案(1)(2)(3)(1)解析(1)微粒到达A(l,l)之前做匀速直线运动,对微粒受力分析如图甲:可知Eqmg,得:E.(2)由平衡条件得:qvBmg电场方向变化后,微粒所受
3、重力与静电力平衡,微粒在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图乙:qvBm由几何知识可得:rl联立解得:v,B.(3)微粒做匀速直线运动的时间:t1微粒做匀速圆周运动的时间:t2微粒在复合场中的运动时间:tt1t2(1).例2如图所示,直角坐标系xOy所在竖直平面内分布着场强大小相等的匀强电场,第一、二象限中场强方向沿y轴正方向,第三、四象限中场强方向沿x轴正方向;第一、四象限还分布着垂直于平面向里的匀强磁场一质量为0.02 kg、带正电的微粒自坐标为(0,0.4 m)的A点出发,与y轴成45角以2 m/s的速度射入第四象限,并能在第四象限内做匀速直线运动,已知重力加速度g取10 m/s2.求
4、:(1)微粒第一次通过y轴正半轴时的纵坐标;(2)微粒运动轨迹与初速度方向所在的直线第一次相交时,所需要的时间(结果可用根式表示);(3)微粒从射出到第(2)问所说的时刻,动能的增加量答案(1)0.4 m(2)(6) s(3)0.16 J解析(1)微粒受力及运动过程分析如图所示:微粒在第四象限内沿与y轴成45角做匀速直线运动,有qEmgqvBmg微粒在第一象限内,重力与静电力二力平衡,微粒做匀速圆周运动,由qvB联立解得r m由几何关系得,微粒在第一象限恰好做了半个周期的圆周运动,故微粒第一次通过y轴正半轴时的纵坐标为0.4 m.(2)由A到B微粒做匀速直线运动:位移为x1 m时间t1解得t1
5、 s由B到C微粒做匀速圆周运动:t2解得t2 s由C到D微粒做匀速直线运动:位移为x2 m时间t3解得t3 s由D到E微粒做类平抛运动,轨迹交BA延长线于G点加速度方向沿D指向A,大小为ag沿DA方向位移大小为x3 m由x3at42,解得t4 s故t总t1t2t3t4(6) s(3)只有在第三象限运动的过程,微粒动能有变化从D到G,合外力做的功Wmgx3由动能定理知,WEk,解得动能的增加量为Ek0.16 J题型二带电粒子在交变电、磁场中的运动解决带电粒子在交变电、磁场中的运动问题的基本思路先读图看清并且明白场的变化情况受力分析分析粒子在不同的变化场区的受力情况过程分析分析粒子在不同时间段内的
6、运动情况找衔接点找出衔接相邻两过程的速度大小及方向选规律联立不同阶段的方程求解例3(2022山东日照市高三模拟)如图甲所示,水平放置的平行金属板P和Q,间距为d,两板间存在周期性变化的电场或磁场P、Q间的电势差UPQ随时间的变化规律如图乙所示,磁感应强度B随时间变化的规律如图丙所示,磁场方向垂直纸面向里为正方向t0时刻,一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力),以初速度v0由P板左端靠近板面的位置,沿平行于板面的方向射入两板之间,q、m、d、v0、U0为已知量(1)若仅存在交变电场,要使粒子飞到Q板时,速度方向恰好与Q板相切,求交变电场周期T;(2)若仅存在匀强磁场,且满足B0,粒子经一段时间
7、恰能垂直打在Q板上(不考虑粒子反弹),求击中点到出发点的水平距离答案(1)(n1,2,3)(2)xd解析(1)设经时间t粒子恰好沿切线飞到上板,竖直速度为零,加速度为a,则a半个周期内,粒子向上运动的距离为ya()2d2nytnT联立得T(n1,2,3)(2)仅存在磁场时,带电粒子在匀强磁场中做半径为r的匀速圆周运动,则有qv0B0m解得rd要使粒子能垂直打到Q板上,在交变磁场的半个周期内,粒子轨迹的圆心角设为90,如图所示,由几何关系得r2rsin d解得sin 0.5则粒子打到Q板的位置距出发点的水平距离为xr2r(1cos )d.例4如图甲所示,水平放置的平行金属板a、b间加直流电压U,
8、a板上方有足够长的“V”字形绝缘弹性挡板,两板夹角为60,在挡板间加垂直纸面的交变磁场,磁感应强度随时间变化如图乙,垂直纸面向里为磁场正方向,其中B1B0,B2未知现有一比荷为、不计重力的带正电粒子从c点静止释放,t0时刻,粒子刚好从小孔O进入上方磁场中,在t1时刻粒子第一次撞到左挡板,紧接着在t1t2时刻粒子撞到右挡板,然后粒子又从O点竖直向下返回平行金属板间,粒子与挡板碰撞前后电荷量不变,沿板的分速度不变,垂直板的分速度大小不变、方向相反,不计碰撞的时间及磁场变化产生的影响求:(1)粒子第一次到达O点时的速率;(2)图中B2的大小;(3)金属板a和b间的距离d.答案(1)(2)2B0(3)
9、(n0,1,2,)解析(1)粒子从b板到a板过程中,静电力做正功,根据动能定理有qUmv20解得粒子第一次到达O点时的速率v(2)粒子进入上方后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由qvBm得r,则得粒子做匀速圆周运动的半径r1,r2使其在整个装置中做周期性的往返运动,运动轨迹如图所示,由图易知:r12r2,则得B22B0.(3)在0t1时间内,粒子做匀速圆周运动的周期T1在t1(t1t2)时间内,粒子做匀速圆周运动的周期T2由轨迹图可知t1T1t2T2粒子在金属板a和b间往返时间为t,有d且满足tt2n(t1t2)(n0,1,2,)联立可得金属板a和b间的距离d(n0,1,2,)课时精练1(
10、多选)质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在静电力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是(重力加速度为g)()A该微粒一定带负电荷B微粒从O到A的运动可能是匀变速运动C该磁场的磁感应强度大小为D该电场的电场强度大小为答案AC解析若微粒带正电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向左的静电力qE和垂直OA斜向右下方的洛伦兹力qvB,知微粒不能做直线运动,据此可知微粒应带负电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向右的静电力qE和垂直OA斜向左上方的洛伦兹力qvB,又知微粒恰好沿着直线运动到A,可知
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