第8讲 带电粒子在复合场中的运动
1.(2012·山东卷,23)如图3-8-1甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为L的平行金属极板MN和PQ,两极板中心各有一小孔S1、S2,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为U0,周期为T0.在t=O时刻将一个质量为m、电量为-q(q>0)的粒子由S1静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在t=时刻通过S2垂直于边界进入右侧磁场区.(不计粒子重力,不考虑极板外的电场)
图3-8-1
(1)求粒子到达S2时的速度大小v和极板间距d.
(2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度的大小应满足的条件.
(3)若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在t=3T0时刻再次到达S2,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小.
解析 (1)粒子由S1至S2的过程,根据动能定理得
qU0=mv2①
由①式得
v=②
设粒子的加速度大小为a,由牛顿第二定律得
q=ma③
由运动学公式得
d=a2④
联立③④式得
d=⑤
(2)设磁感应强度大小为B,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由牛顿第二定律得
qvB=m⑥
要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞,须满足
2R>⑦
联立②⑥⑦式得
- 4 -
B<⑧
(3)设粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程用时为t1,有
d=vt1⑨
联立②⑤⑨式得
t1=⑩
若粒子再次到达S2时速度恰好为零,粒子回到极板间应做匀减速运动,设匀减速运动的时间为t2,根据运动学公式得
d=t2⑪
联立⑨⑩⑪式得
t2=⑫
设粒子在磁场中运动的时间为t
t=3T0--t1-t2⑬
联立⑩⑫⑬式得
t=⑭
设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T,由⑥式结合运动学公式得
T=⑮
由题意可知
T=t⑯
联立⑭⑮⑯式得
B=⑰
答案 (1) (2)B<
(3)
2.(2013·山东卷,23)
图3-8-2
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如图3-8-2所示,在坐标系xOy的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E.一带电量为+q、质量为m的粒子,自y轴上的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场.已知OP=d,OQ=2d.不计粒子重力.
(1)求粒子过Q点时速度的大小和方向.
(2)若磁感应强度的大小为一确定值B0,粒子将以垂直y轴的方向进入第二象限,求B0.
(3)若磁感应强度的大小为另一确定值,经过一段时间后粒子将再次经过Q点,且速度与第一次过Q点时相同,求该粒子相邻两次经过Q点所用的时间.
解析 (1)设粒子在电场中运动的时间为t0,加速度的大小为a,粒子的初速度为v0,过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为vy,速度与x轴正方向间的夹角为θ,由牛顿第二定律得
qE=ma①
由运动学公式得
d=at②
2d=v0t0③
vy=at0④
v=⑤
tan θ=⑥
联立①②③④⑤⑥式得
v=2⑦
θ=45°⑧
(2)
设粒子做圆周运动的半径为R1,粒子在第一象限的运动轨迹如图所示,O1为圆心,由几何关系可知△O1OQ为等腰直角三角形,得
R1=2d⑨
由牛顿第二定律得
qvB0=m⑩
联立⑦⑨⑩式得
B0=⑪
(3)设粒子做圆周运动的半径为R2,由几何分析知,粒子运动的轨迹如图所示,O2、O2′是粒子做圆周运动的圆心,Q、F、G、H是轨迹与两坐标轴的交点,连接O2、O2′,由几何关系知,O2FGO2′和O2QHO2′均为矩形,进而知FQ、GH均为直径,QFGH也是矩形,又FH⊥GQ,可知QFGH是正方形,ΔQOF为等腰直角三角形.可知,粒子在第一、第三象限的轨迹均为半圆,得
- 4 -
2R2=2d⑫
粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段,得
FG=HQ=2R2⑬
设粒子相邻两次经过Q点所用的时间为t,则有
t=⑭
联立⑦⑫⑬⑭式得
t=(2+π)⑮
答案 (1)2 方向与x轴正方向夹角为45°
(2) (3)(2+π)
主要题型:计算题(压轴题)
知识热点
(1)带电粒子在组合复合场中的受力分析及运动分析.
(2)带电粒子在叠加复合场中的受力分析及运动分析.
物理方法
(1)模型法 (2)类比法 (3)整体法、隔离法 (4)合成法、分解法 (5)对称法
命题趋势
2012、2013两年高考考查带电粒子在复合场中的运动,是压轴题.2014年高考考查了带电粒子在周期性变化的磁场中的运动,也是压轴题(见第4讲).带电粒子在复合场中的运动仍是2015年高考压轴题的首选.
(1)复合场中结合牛顿第二定律、运动的合成与分解、动能定理综合分析相关的运动问题.
(2)复合场中结合数学中的几何知识综合分析多解问题、临界问题、周期性问题等.
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