高考物理大二輪總復(fù)習(xí)與增分策略 題型研究3 加試計(jì)算題 22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課件.ppt
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題型研究3 加試計(jì)算題 22題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),1.帶電粒子在疊加場(chǎng)中無約束情況下的運(yùn)動(dòng)情況分類,考點(diǎn)一 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),(1)洛倫茲力、重力并存 若重力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng). 若重力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,故機(jī)械能守恒,由此可求解問題. (2)電場(chǎng)力、洛倫茲力并存(不計(jì)重力的微觀粒子) 若電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡,則帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng). 若電場(chǎng)力和洛倫茲力不平衡,則帶電粒子將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用動(dòng)能定理求解問題.,(3)電場(chǎng)力、洛倫茲力、重力并存 若三力平衡,一定做勻速直線運(yùn)動(dòng). 若重力與電場(chǎng)力平衡,一定做勻速圓周運(yùn)動(dòng). 若合力不為零且與速度方向不垂直,將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng),因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動(dòng)能定理求解問題.,2.帶電粒子在疊加場(chǎng)中有約束情況下的運(yùn)動(dòng),帶電粒子在疊加場(chǎng)中受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見的運(yùn)動(dòng)形式有直線運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),此時(shí)解題要通過受力分析明確變力、恒力做功情況,并注意洛倫茲力不做功的特點(diǎn),運(yùn)用動(dòng)能定理、能量守恒定律結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解.,解析答案,例1 如圖1,在豎直平面內(nèi)建立直角坐標(biāo)系xOy,其第一象限存在著正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度的方向水平向右,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直紙面向里.一帶電荷量為q、質(zhì)量為m的微粒從原點(diǎn)出發(fā)沿與x軸正方向的夾角為45的初速度進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)中,正好做直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)微粒運(yùn)動(dòng)到A(l,l)時(shí),電場(chǎng)方向突然變?yōu)樨Q直向上(不計(jì)電場(chǎng)變化的時(shí)間),粒子繼續(xù)運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,正好垂直于y軸穿出復(fù)合場(chǎng).不計(jì)一切阻力,求: (1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小;,圖1,解析 微粒到達(dá)A(l,l)之前做勻速直線運(yùn)動(dòng),對(duì)微粒受力分析如圖甲:,解析答案,(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。?解析答案,(3)微粒在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間.,規(guī)律總結(jié),粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的分析思路,解析答案,1.如圖2所示,在足夠大的空間范圍內(nèi),同時(shí)存在著豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.足夠長的斜面固定在水平面上,斜面傾角為45.有一帶電的小球P靜止于斜面頂端A處,且恰好對(duì)斜面無壓力.若將小球P以初速度v0水平向右拋出(P視為質(zhì)點(diǎn)),一段時(shí)間后,小球落在斜面上的C點(diǎn).已知小球的運(yùn)動(dòng)軌跡在同一豎直平面內(nèi),重力加速度為g,求: (1)小球P落到斜面上時(shí)速度方向與斜面的夾角及由A到 C所需的時(shí)間t;,1,2,變式題組,圖2,解析 小球P靜止時(shí)不受洛倫茲力作用,僅受自身重力和電場(chǎng)力,對(duì)斜面無壓力,則mgqE P獲得水平初速度后由于重力和電場(chǎng)力平衡,將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由對(duì)稱性可得小球P落到斜面上時(shí)其速度方向與斜面的夾角為45,1,2,解析答案,1,2,解析,(2)小球P拋出到落回斜面的位移x的大小.,解析答案,1,2,解析,2.如圖3所示,兩塊水平放置、相距為d的長金屬板接在電壓可調(diào)的電源上.兩板之間的右側(cè)區(qū)域存在方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).將噴墨打印機(jī)的噴口靠近上板下表面,從噴口連續(xù)不斷噴出質(zhì)量均為m、水平速度均為v0、帶相等電荷量的墨滴.調(diào)節(jié)電源電壓至U,墨滴在電場(chǎng)區(qū)域恰能沿水平方向向右做勻速直線運(yùn)動(dòng);進(jìn)入電場(chǎng)、磁場(chǎng)共存區(qū)域后,最終垂直打在下板的M點(diǎn). (1)判斷墨滴所帶電荷的種類,并求其電荷量;,1,2,解析答案,圖3,解析 墨滴在電場(chǎng)區(qū)域內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),有,1,2,由式得,由于電場(chǎng)方向向下,電荷所受電場(chǎng)力向上,可知墨滴帶負(fù)電荷,解析,(2)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的值;,1,2,解析 墨滴垂直進(jìn)入電場(chǎng)、磁場(chǎng)共存區(qū)域,重力仍與電場(chǎng)力平衡,合力等于洛倫茲力,墨滴做勻速圓周運(yùn)動(dòng),有,考慮墨滴進(jìn)入磁場(chǎng)和撞板時(shí)的幾何關(guān)系,可知墨滴在該區(qū)域恰完成四分之一圓周運(yùn)動(dòng),則半徑Rd ,解析答案,解析,(3)現(xiàn)保持噴口方向不變,使其豎直下移到兩板中間的位置.為了使墨滴仍能到達(dá)下板M點(diǎn),應(yīng)將磁感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)至B,則B的大小為多少?,1,2,解析答案,解析 根據(jù)題設(shè),墨滴運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,設(shè)圓周運(yùn)動(dòng)半徑為R,有,“電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較,考點(diǎn)二 帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),解析答案,例2 (2015浙江10月選考)如圖4是水平放置的小型粒子加速器的原理示意圖,區(qū)域和存在方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1和B2,長L1.0 m的區(qū)域存在場(chǎng)強(qiáng)大小E5.0104 V/m、方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng).區(qū)域中間上方有一離子源S,水平向左發(fā)射動(dòng)能Ek04.0104 eV的氘核,氘核最終從區(qū)域下方的P點(diǎn)水平射出.S、P兩點(diǎn)間的高度差h0.10 m.(氘核質(zhì)量m21.671027 kg、電荷量q1.601019 C,1 eV1.601019 J, 1104) (1)求氘核經(jīng)過兩次加速后從P點(diǎn)射出時(shí)的 動(dòng)能Ek2.,圖4,解析 由動(dòng)能定理WEk2Ek0 電場(chǎng)力做功WqE2L 得Ek2Ek0qE2L1.4105 eV2.241014 J 答案 2.241014 J,(2)若B11.0 T,要使氘核經(jīng)過兩次加速后從P點(diǎn)射出,求區(qū)域的最小寬度d.,解析答案,答案 0.06 m,(3)若B11.0 T,要使氘核經(jīng)過兩次加速后從P點(diǎn)射出,求區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度B2.,解析答案,解析 氘核運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示.,由圖中幾何關(guān)系可知2R2h(2R12R0) 解得R10.05 m,答案 1.2 T,方法點(diǎn)撥,帶電粒子在組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的分析思路及技巧,1.基本思路:,2.解題關(guān)鍵:抓住聯(lián)系兩個(gè)場(chǎng)的紐帶速度.,解析答案,3.(2016浙江4月選考22)如圖5為離子探測(cè)裝置示意圖.區(qū)域、區(qū)域長均為L0.10 m,高均為H0.06 m.區(qū)域可加方向豎直向下、電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng);區(qū)域可加方向垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),區(qū)域的右端緊貼著可探測(cè)帶電粒子位置的豎直屏.質(zhì)子束沿兩板正中間以速度v1.0105 m/s水平射入,質(zhì)子荷質(zhì)比近似為 1.0108 C/kg.(忽略邊界效應(yīng),不計(jì)重力) (1)當(dāng)區(qū)域加電場(chǎng)、區(qū)域不加磁場(chǎng)時(shí),求能 在屏上探測(cè)到質(zhì)子束的外加電場(chǎng)的最大值Emax;,3,4,變式題組,圖5,解析 質(zhì)子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),3,4,答案 200 V/m,解析答案,(2)當(dāng)區(qū)域不加電場(chǎng)、區(qū)域加磁場(chǎng)時(shí),求能在屏上探測(cè)到質(zhì)子束的外加磁場(chǎng)的最大值Bmax;,3,4,答案 5.5103 T,解析答案,(3)當(dāng)區(qū)域加電場(chǎng)E小于(1)中的Emax,質(zhì)子束進(jìn)入?yún)^(qū)域和離開區(qū)域的位置等高,求區(qū)域中的磁場(chǎng)B與區(qū)域中的電場(chǎng)E之間的關(guān)系式.,3,4,解析 質(zhì)子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示.,3,4,設(shè)質(zhì)子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速率為v,,3,4,3,4,解析答案,圖6,(1)求離子束從小孔O射入磁場(chǎng)后打到x軸的區(qū)間;,3,4,恰好打在x4a的位置 打在x軸上的區(qū)間為2a,4a,答案 見解析,3,4,解析答案,(2)調(diào)整磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,可使速度最大的離子恰好打在探測(cè)板的右端,求此時(shí)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1;,答案 見解析,3,4,解析答案,(3)保持磁感應(yīng)強(qiáng)度B1不變,求每秒打在探測(cè)板上的離子數(shù)N;若打在板上的離子80%被板吸收,20%被反向彈回,彈回速度大小為打板前速度大小的0.6倍,求探測(cè)板受到的作用力大小.,3,4,2r41.5a 粒子打在x軸上的區(qū)間為1.5a,3a,由動(dòng)量定理Ft0.8Nmv00.2N(0.6mv0mv0) 解得F0.75N0mv0,答案 見解析,- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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