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    鲁科版高考物理一轮总复习第12章专题提分课7带电粒子在复合场中的运动课时学案

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    鲁科版高考物理一轮总复习第12章专题提分课7带电粒子在复合场中的运动课时学案

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    这是一份鲁科版高考物理一轮总复习第12章专题提分课7带电粒子在复合场中的运动课时学案,共14页。学案主要包含了自主解答,技法总结,核心归纳等内容,欢迎下载使用。
    七 带电粒子在复合场中的运动类型1 带电粒子在组合场内的运动1命题规律本专题是磁场力学电场等知识的综合应用高考往往以计算压轴题的形式出现2复习指导复习本专题可以培养同学们的审题能力推理能力和规范表达能力针对性的专题训练可以提高同学们解决难题压轴题的信心题型一 先电场后磁场典例 (2020·山东高考)某型号质谱仪的工作原理如图甲所示MN为竖直放置的两金属板两板间电压为UQ板为记录板分界面PNQ间区域分为宽度均为dⅠ、Ⅱ两部分MNPQ所在平面相互平行ab分别为MN上两正对的小孔ab所在直线为z 向右为正方向z轴与Q板的交点O为坐标原点以平行于Q板水平向里为x轴正方向竖直向上为y轴正方向建立空间直角坐标系Oxyz区域Ⅰ、Ⅱ内分别充满沿x轴正方向的匀强磁场和匀强电场磁感应强度大小电场强度大小分别为BE一质量为m电荷量为+q的粒子a孔飘入电场(初速度视为0)b孔进入磁场P面上的c(图中未画出)进入电场最终打到记录板Q不计粒子重力(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径R以及c点到z轴的距离L(2)求粒子打到记录板上位置的x坐标;(3)求粒子打到记录板上位置的y坐标(Rd表示)(4)如图乙所示在记录板上得到三个点s1s2s3若这三个点是质子 H氚核 H氦核 He的位置请写出这三个点分别对应哪个粒子(不考虑粒子间的相互作用不要求写出推导过程)区分带电粒子在不同区域所做运动的性质,选择对应的运动规律进行解答,重点是尝试画出带电粒子运动轨迹的示意图。【自主解答】解析:(1)设粒子经加速电场到达b孔时的速度大小为v,粒子在区域中,做匀速圆周运动对应的圆心角为α,在MN两金属板间,由动能定理得qUmv2 在区域中,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qvBm联立①②式得R在区域中,粒子的运动轨迹如图所示由几何关系得d2(RL)2R2cos αsin  α联立①②④式得L(2)设区域中粒子沿z轴方向的分速度为vz,沿x轴正方向的加速度大小为a,位移大小为x,运动时间为t,由牛顿第二定律得qEma粒子在z轴方向做匀速直线运动,由运动合成与分解的规律得vzvcos α dvzt粒子在x轴方向上做初速度为0的匀加速直线运动,由运动学公式得xat2联立①②⑤⑧⑨⑩式得x(3)设粒子沿y轴方向偏离z轴的距离为y,其中在区域中沿y轴方向偏离的距离为y,由运动学公式得yvtsin α由题意得yLy联立①④⑥⑨⑩⑬⑭式得yR(4)s1s2s3分别对应氚核 H、氦核 He、质子  H 的位置。答案:(1) (2) (3)R (4)s1s2s3分别对应氚核 H氦核 He质子 H的位置题型二 先磁场后电场典例 (2021·济宁模拟)如图所示在第一象限内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场Ⅰ,第二象限内存在水平向右的匀强电场第三四象限内存在垂直于xOy平面向外磁感应强度大小为B0的匀强磁场Ⅱ。一质量为m电荷量为+q的粒子x轴上的M点以某一初速度垂直于x轴进入第四象限xOy平面内以原点O为圆心做半径为R0的圆周运动;随后进入电场运动至y轴上的N沿与y轴正方向成45°角离开电场;在磁场中运动一段时间后再次垂直于x轴进入第四象限不计粒子重力求:(1)带电粒子从M点进入第四象限时初速度的大小v0(2)电场强度的大小E(3)磁场的磁感应强度的大小B1【自主解答】解析:(1)粒子在第四象限中运动时,洛伦兹力提供向心力,则qv0B0解得v0(2)由于粒子与y轴正方向成45°角离开电场,则有vxvyv0粒子在电场中做类平抛运动,在平行于x轴方向上做匀加速运动,在平行于y轴方向上做匀速运动,故在平行于x轴方向上 qEmav02aR0联立解得E(3)粒子在电场中运动时平行于x轴方向vxatR0at2平行于y轴方向yvyt联立解得y2R0如图所示,过N点作速度的垂线交x轴于P点,P点即为粒子在第一象限做圆周运动轨迹的圆心,PN为半径,因为ONy2R0PNO45°,所以PN2R0由于洛伦兹力提供向心力,故qvB1,其中v为进入第一象限时的速度,大小为vv0解得B1B0答案(1) (2) (3)B0题型三 磁场和磁场组合典例 (2020·韶关模拟)如图所示在无限长的竖直边界ACDE下部分分别充满方向垂直于平面ADEC向外的匀强磁场上部分区域的磁感应强度大小为B0OF为上下磁场的水平分界线质量为 m带电荷量为+q的粒子从AC边界上与O点相距为aP点垂直于AC边界射入上方磁场区域OF上的Q点第一次进入下方磁场区域Q点与O点的距离为3a不考虑粒子重力(1)求粒子射入时的速度大小;(2)要使粒子不从AC边界飞出求下方磁场区域的磁感应强度大小B1应满足的条件;(3)若下方区域的磁感应强度B3B0粒子最终垂直 DE 边界飞出求边界 DE AC 间距离的可能值【自主解答】解析:(1)粒子在OF上方的运动轨迹如图所示,设粒子做圆周运动的半径为R,由几何关系可知R2(Ra)2(3a)2,则R5a由牛顿第二定律可知qvB0m解得v(2)当粒子恰好不从AC边界飞出时,其运动轨迹如图所示,设粒子在OF下方做圆周运动的半径为r1由几何关系得r1r1cos θ3acos θ所以r1根据qvB1解得B1B1 时,粒子不会从AC边界飞出。(3)B3B0时,粒子的运动轨迹如图所示,粒子在OF下方的运动半径为ra,设粒子的速度方向再次与射入磁场时的速度方向一致时,粒子的位置为P1 点,则P点与P1 点的连线一定与OF平行,根据几何关系知PP14a,所以若粒子最终垂直DE边界飞出,边界DEAC间的距离为LnPP14na(n1,23)答案(1) (2)B1 (3)4na(n1,2,3,…)【技法总结】五步突破带电粒子在组合场中的运动问题类型2 带电粒子在叠加场内的运动1命题规律电场磁场重力场共存或其中某两场共存这类问题在高考中多以选择题形式考查2复习指导(1)理解各种力的特点以及在该力的作用下物体能够做什么样的运动(2)熟练掌握力的合成通过物体的受力状态来判断运动状态题型一 电场和磁场叠加典例 (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(  )A.若电子以和正离子相同的速率从右向左飞入电子也沿直线运动B.若电子以和正离子相同的速率从右向左飞入电子将向上偏转C.若电子以和正离子相同的速率从左向右飞入电子将向下偏转D.若电子以和正离子相同的速率从左向右飞入电子也沿直线运动(1)用左手定则判断洛伦兹力的方向。(2)判断洛伦兹力和电场力的合力大小和方向,确定粒子的运动性质。【自主解答】BD 解析:若电子从右向左飞入,电场力向上,洛伦兹力也向上,所以电子将向上偏,B选项正确;若电子从左向右飞入,电场力向上,洛伦兹力向下,由题意知电子受力平衡将做匀速直线运动,D选项正确。题型二 磁场和重力场叠加典例 (多选)如图所示ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道其中AB为倾斜直轨道BC为与AB相切的圆形轨道并且圆形轨道处在匀强磁场中磁场方向垂直纸面向里质量相同的甲丙三个小球中甲球带正电乙球带负电丙球不带电现将三个小球在轨道AB上分别从不同高度处由静止释放都恰好通过圆形轨道的最高点(  )A.经过最高点时三个小球的速度相等B.经过最高点时甲球的速度最小C.甲球的释放位置比乙球的高D.运动过程中三个小球的机械能均保持不变(1)小球在圆周运动的最高点,洛伦兹力和重力的合力提供向心力。(2)洛伦兹力和速度的方向始终垂直,所以洛伦兹力不做功。【自主解答】CD 解析:设磁感应强度大小为B,圆形轨道半径为r,三个小球质量均为m,它们恰好通过最高点时的速度分别为vvv,则mgqvBmgqvBmg,显然,v>v>v,选项AB错误;三个小球在运动过程中,只有重力做功,即它们的机械能守恒,选项D正确;甲球在最高点处的动能最大,因为势能相等,所以甲球的机械能最大,甲球的释放位置最高,选项C正确。题型三 磁场、重力场和电场叠加典例 (2020·广州模拟)(多选)如图所示竖直放置的两平行金属板长为L板间距离为d接在电压为U的直流电源上 在两板间加一磁感应强度大小为B方向垂直纸面向里的匀强磁场一个质量为m电荷量为q的带正电油滴从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落并经两板上端连线中点P进入板间 油滴在P点所受的电场力与磁场力大小恰好相等且最后恰好从金属板的下边缘离开电磁场区域空气阻力不计重力加速度为g则下列说法正确的是(  )A.油滴刚进入电磁场时的加速度为 gB.油滴开始下落的高度hC.油滴从左侧金属板的下边缘离开D.油滴离开电磁场时的速度大小为 【自主解答】ABD 解析:油滴刚进入电磁场时(P),受重力、电场力和洛伦兹力,其中电场力与洛伦兹力大小恰好相等,方向相反,故合外力等于重力G,根据牛顿第二定律,得加速度为g,故A正确;在P点由题意可知qEqvB,自由下落过程中有v22ghUEd,由以上三式解得h,故B正确;根据左手定则,油滴在P点时受到的洛伦兹力向右,竖直方向上在加速,洛伦兹力在变大,则油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;由左手定则可知油滴经过P点后向右侧金属板偏转,则油滴克服电场力做功,整个过程由动能定理有 mg(hL)qE×mv2,得v,故D正确。【技法总结】三步解决叠加场问题 典例 1质谱仪的原理如图所示虚线AD上方区域处在垂直纸面向外的匀强磁场中CD间有一荧光屏同位素离子源产生ab两种电荷量相同的离子无初速度的进入加速电场经同一电压加速后垂直进入磁场a离子恰好打在荧光屏上的Cb离子恰好打在D离子重力不计(  )Aa离子质量比b离子的大Ba离子质量比b离子的小Ca离子在磁场中的运动时间比b离子的长Dab两离子在磁场中的运动时间相等【自主解答】B 解析:设离子进入磁场的速度为v,在电场中qUmv2,在磁场中qvBm,联立解得r ,由题图知,b离子在磁场中运动的轨道半径较大,ab两离子为同位素,电荷量相同,所以b离子的质量大于a离子的质量,所以A错误,B正确;两离子在磁场中运动的时间均为半个周期,即t,由于b离子的质量大于a离子的质量,故b离子在磁场中运动的时间较长,CD错误。典例 2(多选)回旋加速器的示意图如图所示其核心部分是两个D形金属盒分别与高频交流电源连接两个D形金属盒间的狭缝中形成周期性变化的电场使粒子在通过狭缝时都能得到加速两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中下列说法正确的是(  )A.加速电压越大粒子最终射出时获得的动能就越大B.粒子射出时的最大动能与加速电压无关D形金属盒的半径和磁感应强度大小有关C.若增大加速电压粒子在金属盒间的加速次数将减少在回旋加速器中运动的时间将减小D.粒子第5次被加速前后的轨道半径之比为 【自主解答】BC 解析:粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得qvmBm,解得vm,则粒子获得的最大动能为Ekmmv,知粒子获得的最大动能与加速电压无关,与D形金属盒的半径R和磁感应强度大小B有关,故A错误,B正确;对粒子,由动能定理得nqU,加速次数n,增大加速电压U,粒子在金属盒间的加速次数将减少,粒子在回旋加速器中运动的时间 tT 将减小,故C正确;对粒子,由动能定理得nqUmv,解得vn,粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得qvnBm,解得rn ,则粒子第5次被加速前、后的轨道半径之比为 ,故D错误。【核心归纳】装置原理图规律质谱仪带电粒子由静止被加速电场加速qUmv2在磁场中做匀速圆周运动qvBm则比荷 速度选择器qv0BqEv0粒子做匀速直线运动磁流体发电机等离子体射入受洛伦兹力偏转使两极板分别带正负电荷两极板间电压为U时稳定qqv0BUv0Bd电磁流量计qqvBv流量QSvπ 霍尔元件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个现象称为霍尔效应 变式1 一速度选择器如图所示当粒子速度满足v0粒子沿图中虚线水平射出;若某一粒子以速度v射入该速度选择器后运动轨迹为图中实线所示则关于该粒子的说法正确的是(  )A.粒子射入的速度一定是v>B.粒子射入的速度可能是v<C.粒子射出时的速度一定大于射入速度D.粒子射出时的速度一定小于射入速度B 解析:假设粒子带正电,则电场力向下,由左手定则知粒子所受洛伦兹力方向向上,由受力分析结合运动轨迹知,qvB>qE,则v>,运动过程中洛伦兹力不做功,电场力做负功,则粒子速度减小;若粒子带负电,则电场力向上,由左手定则知粒子所受洛伦兹力方向向下,由受力分析结合运动轨迹知,qvB<qE,则v<,运动过程中洛伦兹力不做功,电场力做正功,则粒子速度增大,则选项ACD错误,选项B正确。变式2 磁流体发电机的原理如图所示将一束等离子体连续以速度v垂直于磁场方向喷入磁感应强度大小为B的匀强磁场中可在相距为d面积为S的两平行金属板间产生电压现把上下板和电阻R连接下板等效为直流电源的两极等离子体稳定时在两极板间均匀分布电阻率为ρ忽略边缘效应及离子的重力下列说法正确的是(  )A.上板为正极ab两端电压UBdvB.上板为负极ab两端电压UC.上板为正极ab两端电压UD.上板为负极ab两端电压UC 解析:根据左手定则可知,等离子体射入两极板之间时,正离子偏向上板,负离子偏向下板,即上板为正极;稳定时满足 qBqv,解得UBdv;根据电阻定律可知两极板间的电阻为r,根据闭合电路欧姆定律得Iab两端电压UIR,联立解得U,故选C变式3 霍尔元件是能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量的电学元件其结构和原理如图所示在一个很小的矩形半导体薄片上制作四个电极EFMN它就成了一个霍尔元件EF间通入恒定的电流 I同时外加与薄片垂直的磁场B则薄片中的载流子就在洛伦兹力的作用下向着与电流和磁场都垂直的方向漂移使MN两极间出现了电压称为霍尔电压UH当磁场方向和电流方向如图所示时关于MN极电势的高低下列说法正确的是(  )A.不管载流子带电性质如何电极N的电势一定高于电极MB.不管载流子带电性质如何电极N的电势一定低于电极MC.只有当载流子为负电荷时电极M的电势才高于电极ND.只有当载流子为正电荷时电极M的电势才高于电极NC 解析:当载流子为负电荷时,由左手定则可知,负电荷偏向电极N,则电极M的电势高于电极N;当载流子为正电荷时,由左手定则可知,正电荷偏向电极N,电极M的电势低于电极N,故选C     

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