2019版高考物理大一轮复习《第26讲:带电粒子在复合场中的运动》讲义(含答案解析)
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1、第 26 讲 带电粒子在复合场中的运动考纲要求 考情分析 命题趋势1.带电粒子在复合场中的运动2质谱仪和回旋加速器等科技应用2017江苏卷,152016全国卷,152016江苏卷,15高考对本专题内容的考查主要是以计算题的形式考查带电粒子在复合场中的运动,以选择题的形式考查涉及复合场的科技应用问题,考查学生分析综合能力、理论联系实际能力.1带电粒子在复合场中的运动(1)复合场与组合场复合场:电场、_磁场_、重力场共存,或其中某两场共存组合场: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、磁场分时间段或分区域交替出现(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_m
2、g_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:a.正电荷受力方向与场强方向_相同_b负电荷受力方向与场强方向_相反_电场力做功与_路径_无关W_qU_电场力做功改变_电势能_磁场洛伦兹力 F_qvB_方向符合_左手_定则洛伦兹力不做功,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静止或匀速直线运动当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,将处于静止状态或做_匀速直线运动_.匀速圆周运动当带电粒子所受的重力与电场力大小_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_运动较复杂的曲线运动当
3、带电粒子所受合外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2电场、磁场分区域应用实例(1)质谱仪构造:如图甲所示,由粒子源、加速电场、偏转磁场和照相底片等构成原理:粒子由静止被加速电场加速,根据动能定理可得关系式 qU mv2.12粒子在磁场中受洛伦兹力作用而偏转,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得关系式qvBm .v2r由两式可得出需要研究的物理量,如粒子轨道半径、粒子质量、比荷r_ _,m_ _
4、, _ _.1B2mUq qr2B22U qm 2UB2r2(2)回旋加速器构造:如图乙所示,D 1、D 2 是半圆形金属盒,D 形盒的缝隙处接交流电源,D 形盒处于匀强磁场中原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过 D 形盒缝隙,两盒间的电势差一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速由 qvB ,得 Ekm_ _,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度 B 和 Dmv2r q2B2r22m形盒半径 r 决定,与加速电压无关3电场、磁场同区域并存的实例装置 原理图 规 律速度选择器若 qv0BqE ,即 v0_ _,粒子做_EB匀速直线_运动磁流体发电机等
5、离子体射入,受洛伦兹力偏转,使两极板带电,当 q qv 0B 时,两极板间能达到Ud最大电势差 U_Bv 0d_电磁流量计当 q qvB 时,有 v_ _,流量Ud UBdQSv_ _dU4B霍尔效应在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,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了_电势差_,这种现象称为霍尔效应1判断正误(1)利用回旋加速器可以将带电粒子的速度无限制地增大( )(2)粒子能否通过速度选择器,除与速度有关外,还与粒子的带电正负有关( )(3)磁流体发电机中,根据左手定则,可以确定正、负粒子的偏转方向,从而确定正、负极或电势高低( )(4)带电粒子
6、在复合场中受洛伦兹力情况下的直线运动一定为匀速直线运动( )(5)质谱仪是一种测量带电粒子质量并分析同位素的仪器( )2(多选) 如图所示,一带电小球在一正交电场、磁场区域里做匀速圆周运动,电场方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是( BC )A小球一定带正电B小球一定带负电C小球的绕行方向为顺时针D改变小球的速度大小,小球将不做圆周运动3如图所示,一束粒子(不计重力,初速度可忽略 )缓慢通过小孔 O1 进入极板间电压为 U 的水平加速电场区域 ,再通过小孔 O2 射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域,其中磁场的方向如图所示,磁感应强度大小可根据实际要求调节,收集室的小孔 O3
7、与 O1、O 2 在同一条水平线上则收集室收集到的是( B )A具有特定质量和特定比荷的粒子B具有特定速度和特定比荷的粒子C具有特定质量和特定速度的粒子D具有特定动能和特定比荷的粒子一 带电粒子在组合场中的运动问题带电粒子在组合场中的运动问题为高考热点,考查学生对带电粒子在先后出现(或交替出现) 的电磁场中的运动分析、性质判断及综合计算能力1是否考虑粒子重力的三种情况(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略,而对于一些宏观物体,如带电小球、液滴、金属块等一般应当考虑其重力(2)在题目中有明确说明是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简
8、单(3)不能直接判断是否要考虑重力的,在进行受力分析与运动分析时,要由分析结果确定是否要考虑重力2带电粒子在组合场中运动,要分段处理,对匀强电场中的匀变速直线运动或类平抛运动,可由牛顿定律及运动学公式求解,对匀强磁场中的匀速圆周运动,要结合几何知识,确定圆心及半径,从而确定磁感应强度和圆心角或时间,确定从电场进入磁场的速度的大小、方向及两场交界处轨迹的几何关系,是解决问题的关键解决带电粒子在组合场中运动问题的思路方法例 1(2017天津卷)平面直角坐标系 xOy 中,第象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第象限存在沿 y 轴负方向的匀强电场,如图所示一带负电的粒子从电场中的 Q 点以速度 v0
9、沿 x 轴正方向开始运动,Q 点到 y 轴的距离为到 x 轴距离的 2 倍粒子从坐标原点 O离开电场进入磁场,最终从 x 轴上的 P 点射出磁场,P 点到 y 轴距离与 Q 点到 y 轴距离相等不计粒子重力,问:(1)粒子到达 O 点时速度的大小和方向;(2)电场强度和磁感应强度的大小之比解析 (1)在电场中,粒子做类平抛运动,设 Q 点到 x 轴距离为 L,到 y 轴距离为 2L,粒子的加速度为 a,运动时间为 t,有2Lv 0t, L at2. 12设粒子到达 O 点时沿 y 轴方向的分速度为 vy,v yat. 设粒子到达 O 点时速度方向与 x 轴正方向夹角为 ,有tan , vyv0
10、联立式得 45, 即粒子到达 O 点时速度方向与 x 轴正方向成 45角斜向上设粒子到达 O 点时速度大小为 v,由运动的合成有v , v20 v2y联立式得 v v0. 2(2)设电场强度为 E,粒子电荷量为 q,质量为 m,粒子在电场中受到的电场力为 F,由牛顿第二定律可得Fma, 又 FqE, 设磁场的磁感应强度大小为 B,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R,所受的洛伦兹力提供向心力,有 qvBm , v2R 10 由几何关系可知 R L, 2联立 式得 . 10 EB v02答案 (1) v0 速度方向与 x 轴正方向成 45角斜向上2(2)v02二 带电粒子在复合场中的运动问题带
11、电粒子在复合场中的运动问题是历年高考命题的热点,覆盖面大,综合性强,难度大,能力要求高,以计算题呈现,有时也有选择题1带电粒子在复合场中无约束情况下的运动主要是以下几种形式复合场组成 可能的运动形式磁场、重力场并存若重力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动若重力和洛伦兹力不平衡,则带电体将做复杂的曲线运动,因 F 洛 不做功,故机械能守恒,由此可求解问题电场、磁场并存(不计微观粒子的重力)若电场力和洛伦兹力平衡,则带电体做匀速直线运动若电场力和洛伦兹力不平衡,则带电体做复杂的曲线运动,因 F 洛 不做功,可用动能定理求解问题电场、磁场、重力场并存若三力平衡,带电体一定做匀速直线运动若重力与电
12、场力平衡,带电体一定做匀速圆周运动若合力不为零且与速度方向不垂直,带电体将做复杂的曲线运动,因 F 洛 不做功,可用能量守恒定律或动能定理求解问题2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,其受力情况随区域发生变化,则其运动过程由几种不同的运动阶段组成例 2如图所示,空间区域、存在匀强电场和匀强磁场, MN、PQ 为磁场区域的理想边界,区域高度为 d,区域的高度足够大匀强电场方向竖直向上;、区域磁场的磁感应强度均为 B,方向分别垂直纸面向里和向外一个质量为 m,电荷量为 q 的带电小球从磁场上方的 O 点由静止开始下落,进入电磁场区域后,恰能做匀速圆周运动已知重力加速度为 g.(
13、1)试判断小球的电性并求出电场强度 E 的大小;(2)若带电小球运动一定时间后恰能回到 O 点,在图中作出小球的运动轨迹;求出释放时距 MN 的高度 h,并求出小球从开始释放到第一次回到 O 点所经历的时间 t;(3)试讨论 h 取不同值时,小球第一次穿出磁场区域的过程中电场力所做的功 W.解析 (1)带电小球进入复合场后,恰能做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,重力与电场力平衡,重力竖直向下,电场力竖直向上,即小球带正电由 qEmg 得 E .mgq(2)带电小球在进入磁场区域前做自由落体运动,由机械能守恒有 mgh mv2,带电小12球在磁场中做匀速圆周运动,设半径为 R,依牛顿第二定律有
14、 qvBm ,由于带电小球在v2R、两个区域运动过程中 q、v、B,m 的大小不变,故三段圆周运动的半径相同,以三个圆心为顶点的三角形为等边三角形,边长为 2R,内角为 60,轨迹如图甲所示由几何关系知 R ,解得 h ;小球从开始释放到回到 O 点所经历的时间由两部分dsin 60 2q2B2d23m2g组成,一部分为无电场、磁场区的运动,时间 t12 ;一部分为电磁场区域的运动,时2hg间 t2 ,总时间 tt 1t 22 .76 2mqB 7m3qB 2hg 7m3qB 43qBd3mg 7m3qB(3)当带电小球在区域做圆周运动的圆弧与 PQ 相切时,运动轨迹如图乙所示,有半径 Rd
15、,解得对应高度 h0 .讨论:当 hh0 时,小球进入磁场区域后由下边界 PQ 第一次穿出磁场区域进入区域,此过程电场力做功 WqEd 即 Wmgd说明:第(3)问讨论对于当 hh 0 时的临界情况不做要求,即电场力做功 W0 或者Wmgd 均可以答案 (1)正电,E (2)图见解析 hmgq 2q2B2d23m2gt (3)h 时,Wmgd.43Bqd3mg 7m3Bq q2B2d22m2g q2B2d22m2g1(多选) 如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,匀强电场方向竖直向下,有一正离子恰能沿直线从左向右水平飞越此区域不计重力,则( BD )A若电子从右向左飞入,电子也沿直线运动B若电子
16、从右向左飞入,电子将向上偏转C若电子从左向右飞入,电子将向下偏转D若电子从左向右飞入,电子也沿直线运动2(2017北京东城区模拟)如图所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B 两束,下列说法中正确的是( C )A组成 A 束和 B 束的离子都带负电B组成 A 束和 B 束的离子质量一定不同CA 束离子的比荷大于 B 束离子的比荷D速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向外解析 由左手定则知,A、B 离子均带正电,选项 A 错误;两束离子经过同一速度选择器后的速度相同,在偏转磁场中,由 R 可知,半径大的离子对应的
17、比荷小,但离子mvqB的质量不一定相同,故选项 B 错误,C 正确;速度选择器中的磁场方向应垂直纸面向里,选项 D 错误3(2017辽宁三小调研)( 多选) 如图所示是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D 形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源两端相连现分别加速质子( H)和1氘核( H)下列说法正确的是( BD )21A它们的最大速度相同B质子的最大动能大于氘核的最大动能C加速质子和氘核所用高频电源的频率相同D仅增大高频电源的电压不可能增大粒子的最大动能解析 设质子质量为 m,电荷量为 q,则氘核质量为 2m,电荷量为 q,它们的最大速度分别为 v1 和 v2 ,选项 A 错
18、误;质子的最大能动 Ek1 ,氘核的最大BqRm BqR2m B2q2R22m动能 Ek2 ,选项 B 正确;高频电源的频率与粒子在磁场中的回旋频率相同,即B2q2R24mf1 ,f 2 ,所以加速质子和氘核所用高频电源的频率不相同,选项 C 错误;被加qB2m qB4m速的粒子的最大动能与高频电源的电压无关,所以仅增大高频电源的电压不可能增大粒子的最大动能,选项 D 正确4(多选) 如图所示,匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场的方向垂直纸面向里,三个油滴 a、b、c 带有等量同种电荷,其中 a 静止,b 向右做匀速运动,c 向左做匀速运动,比较它们的重力 Ga、G b、G c间的大小,正确的是
19、( CD )AG a最大 BG b最大CG c最大 DG b最小5(2017山东青岛调研)如图所示,空间的某个复合场区域内存在着方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场质子由静止开始经一加速电场加速后,垂直于复合场的界面进入并沿直线穿过场区,质子从复合场穿出时的动能为 Ek.那么氘核同样由静止开始经同一加速电场加速后穿过同一复合场后的动能 E k 的大小是( B )AE kE k BE kEkCE k0)的粒子从坐标原点 O 沿 xOy 平面以不同的初速度大小和方向入射到该磁场中不计重力和粒子间的影响(1)若粒子以初速度 v1 沿 y 轴正向入射,恰好能经过 x 轴上的 A(a,0)点,求 v1 的大
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