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1��、高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題訓(xùn)練三 第2課時 電場和磁場中的曲線運(yùn)動1帶電粒子在電場中受到電場力,如果電場力的方向與速度方向不共線���,粒子將會做曲線運(yùn)動���;如果帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場,將會做類平拋運(yùn)動����,由于加速度恒定且與速度方向不共線,因此是勻變速曲線運(yùn)動2研究帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的類平拋運(yùn)動的方法與平拋運(yùn)動相同�����,可將運(yùn)動分解為垂直電場方向的勻速直線運(yùn)動和沿電場方向的勻加速直線運(yùn)動��;若場強(qiáng)為E�,其加速度的大小可以表示為a.3帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場時將做勻速圓周運(yùn)動,向心力由洛倫茲力提供�����,洛倫茲力始終垂直于運(yùn)動方向��,它不做功其半徑R��,周期T.1帶電粒子在電場和磁場的組合場中運(yùn)動時,一般是類平拋運(yùn)動和
2����、勻速圓周運(yùn)動的組合,可以先分別研究這兩種運(yùn)動���,而類平拋運(yùn)動的末速度往往是勻速圓周運(yùn)動的線速度,分析運(yùn)動過程中轉(zhuǎn)折點的速度是解決此類問題的關(guān)鍵2本部分內(nèi)容通常應(yīng)用運(yùn)動的合成與分解的方法�、功能關(guān)系和圓周運(yùn)動的知識解決問題.考向1帶電粒子在電場中的曲線運(yùn)動問題例1(xx山東18)如圖1所示,場強(qiáng)大小為E�����、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場中有一矩形區(qū)域abcd����,水平邊ab長為s,豎直邊ad長為h.質(zhì)量均為m�����、帶電量分別為q和q的兩粒子��,由a�、c兩點先后沿ab和cd方向以速率v0進(jìn)入矩形區(qū)域(兩粒子不同時出現(xiàn)在電場中)不計重力����,若兩粒子軌跡恰好相切��,則v0等于()圖1A. B. C. D. 審題突破正負(fù)粒子在電場
3��、中做什么運(yùn)動�?兩粒子軌跡恰好相切說明什么?解析根據(jù)對稱性����,兩粒子軌跡的切點位于矩形區(qū)域abcd的中心,則在水平方向有sv0t����,在豎直方向有ht2,解得v0 .故選項B正確�,選項A、C�、D錯誤答案B以題說法1.帶電粒子在電場中的一般曲線運(yùn)動特點是運(yùn)動軌跡一定在合力和速度的夾角范圍內(nèi),且向著力的方向彎曲�,這是我們畫軌跡或者分析受力的依據(jù).2.對于類平拋運(yùn)動模型通常采用運(yùn)動的合成與分解方法處理 一對平行金屬板長為L,兩板間距為d�,質(zhì)量為m,電荷量為e的電子從平行板左側(cè)以速度v0沿兩板的中線不斷進(jìn)入平行板之間����,兩板間所加交變電壓uAB如圖2所示���,交變電壓的周期T,已知所有電子都能穿過平行板���,且偏距最大
4�、的粒子剛好從極板的邊緣飛出����,不計重力作用�����,則()圖2A所有電子都從右側(cè)的同一點離開電場B所有電子離開電場時速度都是v0Ct0時刻進(jìn)入電場的電子��,離開電場時動能最大Dt時刻進(jìn)入電場的電子����,在兩板間運(yùn)動時最大側(cè)位移為答案BD解析電子進(jìn)入電場后做類平拋運(yùn)動,不同時刻進(jìn)入電場的電子垂直電場方向分速度圖象如圖����,可知��,各個電子在垂直電場方向的位移不全相同�,故所有電子從右側(cè)離開電場的位置不全相同�,故A錯誤;由圖看出��,所有電子離開電場時�����,垂直電場方向分速度vy0��,速度都等于v0��,故B正確�����;由上分析可知�����,電子離開電場時的速度都相同��,動能都相同,故C錯誤�;t時刻進(jìn)入電場的電子,在t時刻側(cè)位移最大����,最大側(cè)位移為ym
5、2a()2����,在t0時刻進(jìn)入電場的電子側(cè)位移最大為,則有4a()2�,解得ym,故D正確考向2帶電體在電場中的曲線運(yùn)動問題例2如圖3所示���,MPQO為有界的豎直向下的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E���,ACB為光滑固定的半圓形絕緣軌道����,圓軌道半徑為R�,圓心為O,A�、B為圓水平直徑的兩個端點,OC豎直一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球�,從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進(jìn)入半圓軌道不計空氣阻力及一切能量損失�����,關(guān)于帶電小球的運(yùn)動情況�����,下列說法正確的是()圖3A小球一定能從B點離開軌道B小球在AC部分可能做勻速圓周運(yùn)動C若小球能從B點離開�,上升的高度一定小于HD小球到達(dá)C點的速度可能為零審題突破小球在運(yùn)動
6、過程中有哪幾個力做功�,是正功還是負(fù)功?小球在AC部分做勻速圓周運(yùn)動的條件是什么��?如果小球到達(dá)C點的速度為零���,小球還能不能沿AC半圓軌道運(yùn)動�����?解析由于題中沒有給出H與R�����、E的關(guān)系�,所以小球不一定能從B點離開軌道;若重力大小等于電場力��,小球在AC部分做勻速圓周運(yùn)動由于小球在AC部分運(yùn)動時電場力做負(fù)功���,所以若小球能從B點離開�,上升的高度一定小于H�����;若小球到達(dá)C點的速度為零����,則電場力大于重力,則小球不可能沿半圓軌道運(yùn)動���,所以小球到達(dá)C點的速度不可能為零答案BC以題說法1.帶電體一般要考慮重力���,而且電場力對帶電體做功的特點與重力相同�����,即都與路徑無關(guān)2帶電體在電場中做曲線運(yùn)動(主要是類平拋、圓周運(yùn)動)的分
7�����、析方法與力學(xué)中的方法相同��,只是對電場力的分析要更謹(jǐn)慎 如圖4所示�����,在豎直向上的勻強(qiáng)電場中�,從傾角為的斜面上的M點水平拋出一個帶負(fù)電小球,小球的初速度為v0�,最后小球落在斜面上的N點在已知、v0和小球所受的電場力大小F及重力加速度g的條件下�����,不計空氣阻力�����,則下列判斷正確的是()圖4A可求出小球落到N點時重力的功率B由圖可知小球所受的重力大小可能等于電場力C可求出小球從M點到N點的過程中電勢能的變化量D可求出小球落到N點時速度的大小和方向答案BD解析質(zhì)量未知���,故無法求重力功率����,故A錯誤;小球做類平拋運(yùn)動�,重力與電場力的大小不確定,可能兩者相等����,故B正確;小球從M點到N點的過程中電勢能的變化量EpF
8�、yF,由于加速度a無法求出����,所以電勢能的變化量不能求出,故C錯誤��;利用平拋知識有tan ����,速度偏向角設(shè)為,則tan 2tan �����,則得:vy2v0tan �,故vNv0,D正確考向3帶電粒子在磁場中的圓周運(yùn)動問題例3如圖5所示����,在xOy平面內(nèi),有一個圓形區(qū)域的直徑AB與x軸重合���,圓心O的坐標(biāo)為(2a,0)��,其半徑為a��,該區(qū)域內(nèi)無磁場在y軸和直線x3a之間的其他區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m�����、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸上某點射入磁場不計粒子重力圖5(1)若粒子的初速度方向與y軸正向的夾角為60����,且粒子不經(jīng)過圓形區(qū)域就能到達(dá)B點,求粒子的初速度大小v1�����;(2)若粒
9、子的初速度方向與y軸正向的夾角為60����,在磁場中運(yùn)動的時間為tm/3Bq,且粒子也能到達(dá)B點��,求粒子的初速度大小v2�;(3)若粒子的初速度方向與y軸垂直,且粒子從O點第一次經(jīng)過x軸��,求粒子的最小初速度vmin.審題突破粒子不經(jīng)過圓形區(qū)域到達(dá)B點時速度有何特點����?畫出運(yùn)動軌跡,如何根據(jù)幾何關(guān)系求半徑����?解析(1)粒子不經(jīng)過圓形區(qū)域就能達(dá)到B點,故粒子到達(dá)B點時的速度豎直向下���,圓心必在x軸正半軸上����,設(shè)粒子圓周運(yùn)動的半徑為r1�,由幾何關(guān)系得:r1sin 303ar1又qv1Bm�����,解得:v1.(2)粒子在磁場中運(yùn)動的周期T,故粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡的圓心角為36060粒子到達(dá)B點的速度與x軸夾角30設(shè)粒子做
10��、圓周運(yùn)動的半徑為r2�����,由幾何關(guān)系得:3a2r2sin 302acos 230又qv2Bm�����,解得:v2.(3)設(shè)粒子從C點進(jìn)入圓形區(qū)域�,OC與OA夾角為,軌跡圓對應(yīng)的半徑為r����,由幾何關(guān)系得:2arsin acos 故當(dāng)60時,半徑最小為rmina又qvminBm��,解得vmin.答案(1)(2)(3)以題說法1.對于帶電粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的問題����,基本思路是:根據(jù)進(jìn)場點和出場點的速度方向���,確定洛倫茲力的方向,其交點為圓心�����,利用幾何關(guān)系求半徑2帶電粒子在常見邊界磁場中的運(yùn)動規(guī)律(1)直線邊界:對稱性:若帶電粒子以與邊界成角的速度進(jìn)入磁場���,則一定以與邊界成角的速度離開磁場完整性:正���、負(fù)帶電粒子以
11、相同的速度進(jìn)入同一勻強(qiáng)磁場時���,兩帶電粒子軌跡圓弧對應(yīng)的圓心角之和等于2.(2)圓形邊界:沿徑向射入的粒子�,必沿徑向射出 如圖6所示���,在屏蔽裝置底部中心位置O點放一醫(yī)用放射源�,可通過細(xì)縫沿扇形區(qū)域向外輻射速率為v3.2106 m的粒子已知屏蔽裝置寬AB9 cm���、縫長AD18 cm���,粒子的質(zhì)量m6.641027 kg�,電量q3.21019 C若在屏蔽裝置右側(cè)條形區(qū)域內(nèi)加一勻強(qiáng)磁場來隔離輻射�����,磁感應(yīng)強(qiáng)度B0.332 T���,方向垂直于紙面向里,整個裝置放于真空環(huán)境中圖6(1)若所有的粒子均不能從條形磁場隔離區(qū)的右側(cè)穿出����,則磁場的寬度d至少是多少?(2)若條形磁場的寬度d20 cm���,則射出屏蔽裝置的粒子在
12��、磁場中運(yùn)動的最長時間和最短時間各是多少��?(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)答案(1)0.34 m(2)2.0107 s6.5108 s解析(1)由題意:AB9 cm����,AD18 cm���,可得:BAOODC45所有粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的半徑相同�����,設(shè)為R���,根據(jù)牛頓第二定律有:Bqv解得R0.2 m20 cm由題意及幾何關(guān)系可知:若條形磁場區(qū)域的右邊界與沿OD方向進(jìn)入磁場的粒子的圓周軌跡相切�,則所有粒子均不能從條形磁場隔離區(qū)右側(cè)穿出����,如圖(1)所示(1)設(shè)此時磁場寬度為d0,由幾何關(guān)系得:d0RRcos 45(2010) cm0.34 m(2)設(shè)粒子在磁場內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動的周期為T�,則T106 s設(shè)速度方向
13、垂直于AD進(jìn)入磁場區(qū)域的粒子的入射點為E�,如圖(2)所示(2)因磁場寬度d20 cmvB,EpAEpBB粒子帶負(fù)電��,vAvB��,EpAEpBC粒子帶正電����,vAvB,EpAEpBD粒子帶負(fù)電�,vAEpB答案B解析根據(jù)電場力與等勢面垂直�,又要指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè)��,又電場線垂直于等勢面由高電勢指向低電勢���,故可判斷電場力與電場方向相反���,即該粒子帶負(fù)電,由題圖知UAB5 V�,粒子從A運(yùn)動到B的過程中,電場力做功WqUAB����,做負(fù)功����,故動能減小,電勢能增大����,所以vAvB,EpAOB.一個帶正電的檢驗電荷僅在電場力的作用下��,從M點運(yùn)動到N點���,其軌跡如圖中實線所示下列說法正確的是()圖3AA電荷為正電荷�����,B電荷為負(fù)
14�����、電荷BM點的電勢高于N點的電勢CM點的電場強(qiáng)度大于N點的電場強(qiáng)度D檢驗電荷在M點的動能大于在N點的動能答案BC解析據(jù)帶正電粒子的運(yùn)動軌跡����,粒子受到的電場力指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè)知A為負(fù)電荷,B為正電荷�,故A錯誤因為AOOB,根據(jù)等量異種點電荷電場線及等勢面分布特點可知M點的電勢高于N點的電勢��,M點的電場強(qiáng)度大于N點的電場強(qiáng)度�,故B、C正確正電荷在電勢高處電勢能大����,M點的電勢高于N點的電勢,則正電荷在M點的電勢能大于在N點的電勢能�,在M點的動能小于在N點的動能故D錯誤4如圖4所示,兩對金屬板A����、B和C����、D分別豎直和水平放置�����,A�����、B接在電路中�,C、D板間電壓為U.A板上O處發(fā)出的電子經(jīng)加速后�,水平射入
15�、C、D板間���,電子最終都能打在光屏M上關(guān)于電子的運(yùn)動�,下列說法正確的是()圖4AS閉合����,只向右移動滑片P.P越靠近b端����,電子打在M上的位置越高BS閉合���,只改變A�、B板間的距離改變前后����,電子由O至M經(jīng)歷的時間相同CS閉合,只改變A���、B板間的距離���,改變前后,電子到達(dá)M前瞬間的動能相同DS閉合后再斷開��,只向左平移B�,B越靠近A板,電子打在M上的位置越高答案CD解析S閉合����,只向右移動滑片P,極板A����、B之間的電壓U1增大����,U1越大����,電子離開B板時的速度越大,經(jīng)過C�、D極板時的時間越短,在豎直方向的位移yat2越小�����,即高度越低�����,故選項A錯誤�����;S閉合���,若只將A板向B板靠近時���,極板A、B間的電壓不變�����,電子獲得速
16�����、度不變��,到達(dá)M時的時間為t�,所以時間變短;S閉合���,若只將B板向A板靠近時�����,設(shè)A��、B板的間距為d����,A板與M的間距為s,極板A����、B間的電壓不變,電子獲得速度不變��,到達(dá)M時的時間為t�����,所以時間變短���,故選項B錯誤�;S閉合���,只改變A��、B板的間距����,由動能定理得電子獲得動能為EkU1qUq���,所以動能不變����,故選項C正確���;S閉合后再斷開��,極板A�����、B的電量不變��,只向左平移B����,B靠近A板�,間距減小,由C可知電容C增大�����,由C可知其電壓減小�����,所以電子獲得的速度減小,通過極板C�����、D的時間變長����,在豎直方向的位移yat2增大,即高度增高��,故選項D正確題組2帶電體在電場中的曲線運(yùn)動問題5如圖5所示��,真空中存在一個水平向左的勻強(qiáng)
17����、電場,場強(qiáng)大小為E.一根不可伸長的絕緣細(xì)線長度為l��,一端拴一個質(zhì)量為m���、電荷量為q的帶負(fù)電小球���,另一端固定在O點把小球拉到使細(xì)線水平的位置A����,由靜止釋放��,小球沿圓弧運(yùn)動到位置B時�����,速度為零圖中角60.以下說法正確的是()圖5A小球在B位置處于平衡狀態(tài)B小球受到重力與電場力的關(guān)系是mgqEC小球在B點的加速度大小為gD小球從A運(yùn)動到B的過程中����,電場力對其做的功為qEl答案CD解析小球到達(dá)B點時速度為零���,但合力不為零�,不是平衡狀態(tài)����,故A錯誤;小球從A到B的過程中�����,由mglsin qEl(1cos )0���,可解得qEmg�����,所以B錯誤�����;小球沿切向方向的合力F合qEcos 30mgsin 30ma�����,ag����,
18、故C正確�;小球從A到B,沿電場線方向運(yùn)動的有效距離:dllcos l�����,所以電場力做功:WqEdEql����,故D正確6如圖6所示����,地面上某區(qū)域存在著豎直向下的勻強(qiáng)電場��,一個質(zhì)量為m的帶負(fù)電小球以水平方向的初速度v0由O點射入該區(qū)域�����,剛好通過豎直平面中的P點�����,已知連線OP與初速度方向的夾角為45��,則此帶電小球通過P點時的動能為()圖6AmvB.C2mvD.答案D解析由題可知�����,小球到P點時����,水平位移和豎直位移相等�����,即v0tt,合速度vPv0�����,則EkPmvmv.7如圖7所示�����,半徑為R的光滑圓弧軌道與光滑水平面相切于B點����,O為光滑圓弧的圓心,其中OB豎直��,OC水平���,且ABR����,整個空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場�����,
19�����、質(zhì)量為m的帶正電小球從A點靜止釋放,其所受電場力為重力的倍�����,重力加速度為g�����,求:圖7(1)小球到達(dá)C點時對軌道的壓力大?���?;(2)小球從A點運(yùn)動到C點過程中最大速度的大小答案(1)mg(2)2解析(1)已知Eqmg,小球從A到C�����,由動能定理得:Eq2RmgRmv0對小球����,在C處由牛頓第二定律得:FNCEqm得小球受軌道的支持力FNCmg由牛頓第三定律小球?qū)壍赖膲毫NCFNCmg.(2)在BC圓弧上某點D,電場力和重力的合力與速度方向垂直時速度有最大值��,此時小球所在位置D的半徑與水平方向的夾角tan ,小球從A到D�,由動能定理得Eq(RRcos )mg(RRsin )mv0解得最大速度vD2.
20、題組3帶電粒子在磁場中的圓周運(yùn)動問題8(xx新課標(biāo)20)圖8為某磁譜儀部分構(gòu)件的示意圖圖中��,永磁鐵提供勻強(qiáng)磁場硅微條徑跡探測器可以探測粒子在其中運(yùn)動的軌跡宇宙射線中有大量的電子�����、正電子和質(zhì)子當(dāng)這些粒子從上部垂直進(jìn)入磁場時�����,下列說法正確的是()圖8A電子與正電子的偏轉(zhuǎn)方向一定不同B電子與正電子在磁場中運(yùn)動軌跡的半徑一定相同C僅依據(jù)粒子運(yùn)動軌跡無法判斷該粒子是質(zhì)子還是正電子D粒子的動能越大�����,它在磁場中運(yùn)動軌跡的半徑越小答案AC解析根據(jù)左手定則���,電子����、正電子進(jìn)入磁場后所受洛倫茲力的方向相反���,故兩者的偏轉(zhuǎn)方向不同��,選項A正確���;根據(jù)qvB����,得r���,若電子與正電子在磁場中的運(yùn)動速度不相等����,則軌跡半徑不相同�����,
21�、選項B錯誤��;對于質(zhì)子��、正電子��,它們在磁場中運(yùn)動時不能確定mv的大小���,故選項C正確�;粒子的mv越大,軌道半徑越大���,而mv����,粒子的動能大��,其mv不一定大���,選項D錯誤9如圖9所示���,豎直面內(nèi)有一倒立等邊三角形OMN區(qū)域,邊長為L�,MN邊是水平的在該區(qū)域有一垂直紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場在同一豎直面內(nèi)有一束質(zhì)量為m����、電荷量為q、速度大小不同的帶正電粒子從N點沿NM方向射入該磁場區(qū)域(可認(rèn)為能發(fā)生偏轉(zhuǎn))過O點作與MN邊平行的直線作為x坐標(biāo)軸�,且O點為x坐標(biāo)軸的原點不計粒子的重力及粒子間的相互作用力,試求:圖9(1)射到x坐標(biāo)軸上的O點的粒子速度大小��;(2)垂直O(jiān)M邊射出的粒子與x坐標(biāo)軸的交點位置���;
22�、(3)粒子在磁場中運(yùn)動的時間和速度的關(guān)系答案(1)(2)2(1)L(3)t解析(1)粒子的行進(jìn)路線如圖中弧線的軌跡NO��,根據(jù)幾何知識有R又qvBm����,得到射到x坐標(biāo)軸上O點的粒子速度大小v(2)粒子的行進(jìn)路線如圖中的軌跡2,根據(jù)幾何知識有:R2L另有x��,得x2(1)L.(3)從ON邊射出的粒子根據(jù)幾何知識有:在磁場中軌跡圓弧對應(yīng)的圓心角都是��,所以這些粒子在磁場中運(yùn)動的時間與速度無關(guān)���,則t.從OM邊射出的粒子行進(jìn)路線可用圖中的軌跡3代表��,根據(jù)幾何知識有:RRcos (LRsin )tan 其中R且角的范圍是(0���,)可得arccos()���,而t�,得t.題組4帶電粒子在電場和磁場中運(yùn)動的綜合問題分析10
23、(xx江蘇9)如圖10所示����,導(dǎo)電物質(zhì)為電子的霍爾元件位于兩串聯(lián)線圈之間,線圈中電流為I��,線圈間產(chǎn)生勻強(qiáng)磁場����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B與I成正比,方向垂直于霍爾元件的兩側(cè)面���,此時通過霍爾元件的電流為IH�,與其前后表面相連的電壓表測出的霍爾電壓UH滿足:UHk�,式中k為霍爾系數(shù),d為霍爾元件兩側(cè)面間的距離電阻R遠(yuǎn)大于RL��,霍爾元件的電阻可以忽略����,則()圖10A霍爾元件前表面的電勢低于后表面B若電源的正負(fù)極對調(diào),電壓表將反偏CIH與I成正比D電壓表的示數(shù)與RL消耗的電功率成正比答案CD解析當(dāng)霍爾元件通有電流IH時����,根據(jù)左手定則�����,電子將向霍爾元件的后表面運(yùn)動�,故霍爾元件的前表面電勢較高若將電源的正負(fù)極對調(diào)�����,則
24�、磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向換向,IH方向變化���,根據(jù)左手定則�����,電子仍向霍爾元件的后表面運(yùn)動�,故仍是霍爾元件的前表面電勢較高�����,選項A��、B錯誤因R與RL并聯(lián),根據(jù)并聯(lián)分流�����,得IHI����,故IH與I成正比�,選項C正確由于B與I成正比,設(shè)BaI����,則ILI,PLIRL�,故UHkPL,知UHPL�,選項D正確11如圖11所示,在以坐標(biāo)原點O為圓心�,半徑為R的半圓形區(qū)域(圖中虛線與x軸所圍區(qū)域)內(nèi),有相互垂直的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場����,電場強(qiáng)度為E,方向沿x軸負(fù)方向勻強(qiáng)磁場方向垂直于xOy平面一帶負(fù)電的粒子(不計重力)從P(0�,R)點沿y軸正方向以某一速度射入��,帶電粒子恰好做勻速直線運(yùn)動���,經(jīng)時間t0從O點射出圖11(1)求勻強(qiáng)磁
25、場的大小和方向����;(2)若僅撤去磁場,帶電粒子仍從P點以相同的速度射入�,經(jīng)時間恰好從半圓形區(qū)域的邊界射出求粒子的加速度和射出時的速度大小���;(3)在滿足(2)的條件下��,若僅撤去電場��,帶電粒子從O點沿y軸負(fù)方向射入���,且速度為原來的4倍,求粒子在磁場中運(yùn)動的時間答案(1)垂直xOy平面向外(2)RR(3)t0解析(1)設(shè)帶電粒子的質(zhì)量為m���,電荷量為q�����,初速度為v�,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.可判斷出粒子受到的電場力沿x軸正方向,則洛倫茲力沿x軸負(fù)方向����,于是可知磁感應(yīng)強(qiáng)度垂直xOy平面向外且有qEqvB���,Rvt0����,則B.(2)僅有電場時����,帶電粒子在勻強(qiáng)電場中做類平拋運(yùn)動在y方向位移yv設(shè)在水平方向位移為x,因射出位置在半圓形區(qū)域邊界上����,于是xR又有xat2a()2得aR設(shè)出射速度v1,出射時x方向分速度為vx�,則vxR則v1R(3)僅有磁場時,入射速度v24v���,帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動�����,圓心為C����,圓心角為2,如圖�����,設(shè)軌道半徑為r�,由牛頓第二定律有qv2B又qv2B4qE,qEma��,得rR由幾何關(guān)系知sin ��,則帶電粒子在磁場中運(yùn)動周期T則帶電粒子在磁場中運(yùn)動時間tTt0
高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題訓(xùn)練三 第2課時 電場和磁場中的曲線運(yùn)動
