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    第3章 习题课4 带电粒子在复合场中的运动--2021年人教版(新课标)高中物理选修3-1同步学案
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    人教版 (新课标)选修3第三章 磁场综合与测试学案

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    这是一份人教版 (新课标)选修3第三章 磁场综合与测试学案,共9页。

    习题课4 带电粒子在复合场中的运动

    [学 习 目 标] 1.理解组合场和叠加场的概念。2.会分析粒子在各种场中的受力特点。3.掌握粒子在复合场中运动问题的分析方法。

    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基本思路

    (1)弄清叠加场的组成。

    (2)进行受力分析。

    (3)确定带电粒子的运动状态注意运动情况和受力情况的结合。

    (4)画出粒子运动轨迹灵活选择不同的运动规律。

    当做匀速直线运动时根据受力平衡列方程求解。

    当做匀速圆周运动时一定是电场力和重力平衡洛伦兹力提供向心力应用平衡条件和牛顿运动定律分别列方程求解。

    当带电粒子做复杂曲线运动时一般用动能定理或能量守恒定律求解。

    【例1 如图所示匀强电场方向水平向右匀强磁场方向垂直纸面向里一质量为m、带电荷量为q的微粒以速度v与磁场垂直与电场成45°角射入复合场中恰能做匀速直线运动求电场强度E、磁感应强度B的大小。

    思路点拨:(1)带电微粒恰能做匀速直线运动说明受力平衡。

    (2)分析微粒受力情况画出受力图。

    [解析] 由题图中微粒的入射方向和微粒做匀速直线运动判断知粒子只能带正电。

    对微粒进行受力分析有重力、静电力和洛伦兹力如图所示由于带电微粒所受洛伦兹力与v垂直静电力与v45°因而mgqE的合力与F等大反向。

    qEmgtan 45°

    解得E

    FqvB

    解得B

    [答案]  

    复合场中运动问题的求解技巧

    带电体在复合场中的运动问题仍是一个力学问题求解思路与力学问题的求解思路基本相同仍然按照对带电体进行受力分析运动过程分充分挖掘题目中的隐含条件根据不同的运动情况建立相应的方程。

    1如图所示在地面附近有一个范围足够大的相互正交的匀强电场和匀强磁场匀强磁场的磁感应强度为B方向水平并垂直纸面向外一质量为m、带电荷量为-q的带电微粒在此区域恰好做速度大小为v的匀速圆周运动(重力加速度为g)

    (1)求此区域内电场强度的大小和方向;

    (2)某时刻微粒运动到场中距地面高度为HP速度与水平方向成45°的角如图所示则该微粒至少需要经过多长时间运动到距地面最高点?

    [解析] (1)要满足微粒做匀速圆周运动qEmg

    E方向竖直向下。

    (2)如图所示当微粒第一次运动到最高点时α135°

    tTT

    微粒做匀速圆周运动的周期T

    解得t

    [答案] (1) 方向竖直向下 (2)

    二、带电粒子在组合场中的运动

    1组合场:电场与磁场各位于一定的区域内并不重叠一般为两场相邻或在同一区域电场、磁场交替出现。

    2磁偏转电偏转的比较

     

    电偏转

    磁偏转

    偏转条件

    带电粒子以vE进入匀强电场(不计重力)

    带电粒子以vB进入匀强磁场(不计重力)

    受力情况

    只受恒定的电场力FEq

    只受大小恒定的洛伦兹力FqvB

    运动情况

    类平抛运动

    匀速圆周运动

    运动轨迹

    抛物线

    圆弧

    求解方法

    利用类平抛运动的规律xv0tyat2atan θ

    牛顿第二定律、向心力公式rTt

    【例2 一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场其在xOy平面内的截面如图所示:中间是磁场区域其边界与y轴垂直宽度为l磁感应强度的大小为B方向垂直于xOy平面;磁场的上、下两侧为电场区域宽度均为l电场强度的大小均为E方向均沿x轴正方向;MN为条状区域边界上的两点它们的连线与y轴平行。一带正电的粒子以某一速度从M点沿y轴正方向射入电场经过一段时间后恰好以从M点入射的速度从N点沿y轴正方向射出。不计重力。

    (1)定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹;

    (2)求该粒子从M点入射时速度的大小;

    (3)若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与x轴正方向的夹角为求该粒子的比荷及其从M点运动到N点的时间。

    思路点拨:(1)带电粒子在电场中做平抛运动应用运动的分解进行分析注意速度和位移的分析。

    (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力充当向心力注意半径和圆心角的分析。

    (3)粒子由电场进入磁场时速度与x轴正方向的夹角与做圆周运动的圆心角关系密切注意利用。

    [解析] (1)粒子运动的轨迹如图(a)所示。(粒子在电场中的轨迹为抛物线在磁场中为圆弧上下对称)

    (a)

    (2)粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动。设粒子从M点射入时速度的大小为v0在下侧电场中运动的时间为t加速度的大小为a;粒子进入磁场的速度大小为v方向与电场方向的夹角为θ(见图(b))速度沿电场方向的分量为v1.

    根据牛顿第二定律有qEma 

    (b)

    式中qm分别为粒子的电荷量和质量。由运动学公式有

    v1at  

    lv0t  

    v1vcos θ  

    粒子在磁场中做匀速圆周运动设其运动轨道半径为R由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

    qvB  

    由几何关系得

    l2Rcos θ  

    联立①②③④⑤⑥式得

    v0  

    (3)由运动学公式和题给数据得

    v1v0cot   

    联立①②③⑦⑧式得

      

    设粒子由M点运动到N点所用的时间为t

    t2tT  

    式中T是粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期。

    T  

    ③⑦⑨⑩式得

    t(1)  

    [答案] 见解析

    带电粒子在组合场中的运动问题的分析方法

    2如图所示在直角坐标系xOy的第一象限中分布着沿y轴负方向的匀强电场在第四象限中分布着方向垂直于纸面向里的匀强磁场。一个质量为m、电荷量为+q的微粒A(03 m)以初速度v0120 m/s平行x轴正方向射入电场区域然后从电场区域进入磁场又从磁场进入电场并且先后只通过x轴上的P(6 m0)Q(8 m0)各一次。已知该微粒的比荷为102 C/kg微粒重力不计求:

    (1)微粒从AP所经历的时间和加速度的大小;

    (2)求出微粒到达P点时速度方向与x轴正方向的夹角并画出带电微粒在电场和磁场中由AQ的运动轨迹;

    (3)电场强度E和磁感应强度B的大小。

    [解析] (1)微粒从平行x轴正方向射入电场区域AP做类平抛运动微粒在x轴正方向做匀速直线运动

    xv0tt0.05 s

    微粒沿y轴负方向做初速度为零的匀加速直线运动

    yat2a2.4×103 m/s2.

    (2)vyattan α1所以α45°

    轨迹如图

    (3)qEmaE24 N/C

    设微粒从P点进入磁场以速度v做匀速圆周运动

    vv0120 m/s

    qvBmr

    由几何关系可知r m所以可得B1.2 T

    [答案] (1)0.05 s 2.4×103 m/s2(2)45° 见解析图 (3)24 N/C 1.2 T

    1(多选)一个带电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域穿出电场后接着又进入匀强磁场区域。设电场和磁场区域有明确的分界线,且分界线与电场强度方向平行,如图中的虚线所示。在下图所示的几种情况中,可能出现的是(  )

    A     B     C     D

    AD [根据带电粒子在电场中的偏转情况可以确定选项ACD中粒子带正电选项B中粒子带负电再根据左手定则判断粒子在磁场中偏转方向可知AD正确BC错误。]

    2一正电荷q在匀强磁场中以速度v沿x轴正方向进入垂直纸面向里的匀强磁场中磁感应强度为B如图所示为了使电荷能做直线运动则必须加一个电场进去不计重力此电场的场强应该是(  )

    A沿y轴正方向大小为

    B沿y轴负方向大小为Bv

    C沿y轴正方向大小为

    D沿y轴负方向大小为

    B [要使电荷能做直线运动必须用电场力抵消洛伦兹力本题正电荷所受洛伦兹力的方向沿y轴正方向故电场力必须沿y轴负方向且qEqvBEBv]

    3(多选)在半导体离子注入工艺中初速度可忽略的磷离子PP3经电压为U的电场加速后垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域如图所示。已知离子P在磁场中转过θ30°后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时离子PP3(  )

    A在电场中的加速度之比为11

    B在磁场中运动的半径之比为1

    C在磁场中转过的角度之比为12

    D离开电场区域时的动能之比为13

    BCD [两离子质量相等所带电荷量之比为13在电场中运动时由牛顿第二定律得qma则加速度之比为13A错误。在电场中仅受电场力作用由动能定理得qUEkmv2在磁场中仅受洛伦兹力作用洛伦兹力永不做功动能之比为13D正确。由磁场中洛伦兹力提供向心力知qvBmr半径之比为1B正确。设磁场区域的宽度为d则有sin θθ60°2θ可知C正确。]

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