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带电粒子在复合场中运动
带电粒子在复合场中运动的考题多把电磁场的性质,运动学规律、圆周运动知识、功能关系等有机地结合起来,往往综合性较强,物理过程较复杂,能较好地考查同学们的综合分析能力.正因为这类问题涉及知识面大、能力要求高,因而成为近几年高考的热点问题。
1、正确分析带电粒子的受力及运动特征是解决问题的前提
?????? ①带电粒子在复合场中做什么运动,取决于带电粒子所受的合外力及其初始状态的速度,因此应把带电粒子的运动情况和受力情况结合起来进行分析。
②当带电粒子所受的重力与电场力等值反向,洛仑兹力提供向心力时,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动。
③当带电粒子所受的合外力是变力,且与初速度方向不在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,其运动过程可能由几种不同的运动阶段所组成。
2、灵活选用力学规律是解决问题的关键
①当带电粒子在复合场中做匀速运动时,应根据平衡条件列方程求解。
②当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往应用牛顿第二定律和圆周规律求解。
③当带电粒子在复合场中做非匀速曲线运动时,应选用动能定理或能量守恒定律列方程求解。
一.带电粒子电场中的加速
(1)运动状态分析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在同一直线上,做匀加(减)速直线运动。
(2)用功能观点分析:粒子动能的变化量等于静电力对它所做的功(电场可以是匀强
电场或非匀强电场)。若粒子的初速度为零,则:;若粒子的初速度不为零则:
动能定理:合外力做的功=动能的变化量
二. 带电粒子的偏转
(1)运动状态分析:带电粒子以速度v0垂直于电场线方向飞入匀强电场时,受到恒定的与初速度方向垂直的电场力作用而做匀变速曲线运动。
(2)粒子偏转问题的分析处理方法类似于平抛运动,运动的合成和分解的知识的分析处理,沿初速度方向为匀速直线运动,运动时间 沿电场力方向为初速度为零的匀加速直线运动,加速度
离开电场时的偏移量离开电场时的偏转角
电场偏转和磁场偏转比较
垂直电场线进入匀强电场(不计重力) 垂直磁感线进入匀强磁场(不计重力) 受力情况 电场力FE=qE,其大小、方向不变,与速度v无关,FE是恒力 洛伦兹力FB=qvB,其大小不变,
方向随v而改变,FB是变力 轨迹 抛物线 圆或圆的一部分 运动轨迹
1.如图所示,三个等差等势面上有a、b、c、d四点,若将一个正电荷由c经a移动到d电场力做正功W1,若由c经b移动到d电场力做正功W2,则:( )
2.如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点。下列说法中正确的是(??? )
A. 三个等势面中,等势面a的电势最高
B. 带电质点一定是从P点向Q点运动
C. 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小
D. 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小
3.如图A、B都是装在绝缘柄上的导体,A带正电后靠近B发生静电感应,若取地球电势为零,则(??? )
A. 导体B上任意一点电势都为零 B. 导体B上任意一点电势都为正
C. 导体B上任意一点电势都为负 D. 导体B上右边电势为正,左边电势为负
4.如图所示,两带电平行金属板竖直放置,两板距离d=8cm,板间电压U=200V,在板间O点,用l=6cm的绝缘线悬挂质量m=2g带负电的小球,将小球拉到悬线成水平位置释放,当运动到最低点时,速度恰好为零(g=10m/s2)。求:
(1)小球所带电量;
(2)小球的最大速度。
5.如图所示,(a)图是用来使带正电的离子加速和偏转的装置。(b)图为该装置中加速与偏转电场的等效模型。以y轴为界,左侧为沿X轴正向的匀强电场,场强为E。右侧为沿y轴反向的匀强电场。已知OA⊥AB,OA=AB,且OB间的电势差为U。若在y轴的C点无初速地释放一个电量为q、质量为m的正离子(不计重力),结果,正离子刚好通过B点。
求:(1)CO间的距离d;
(2)粒子通过B点的速度大小。
6.电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的。电子束经过电压为U的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示。磁场方向垂直于圆面。磁场区的中心为O,半径为r。当不加磁场时,电子束将通过O点儿打到屏幕的中心M点。为了让电子束射到屏幕边缘P,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度B应为多大?(已知电子的质量为m,带电量的大小为e)
7.如图为电视机显像管及其偏转线圈L的示意图,如果发现电视画面幅度比正常时偏小,可能是下列哪些原因造成的
①电子枪发射能力减弱,电子数减小
②加速电场电压
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