(浙江專版)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 磁場 26 帶電粒子在磁場中的運動課件.ppt
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第26講帶電粒子在磁場中的運動,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,洛倫茲力1.大小:當(dāng)v⊥B時,F=;當(dāng)v∥B時,F=。2.方向:(1)F一定B,也一定與v,即F一定B與v所決定的平面,但B與v不一定垂直。(2)可由左手定則判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且都跟手掌在一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線從掌心進(jìn)入,并使伸開的四指指向運動的方向(或運動的相反方向),那么,拇指所指的方向,就是洛倫茲力的方向。3.特點:洛倫茲力總是與速度v垂直,故F一定。只改變速度的,不改變速度的。,qvB,0,垂直,垂直,垂直,正電荷,負(fù)電荷,不做功,方向,大小,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,1.下面四幅圖中,前兩幅表示通電直導(dǎo)線所受安培力F、磁感應(yīng)強(qiáng)度B和電流I三者方向之間的關(guān)系;后兩幅表示運動電荷所受洛倫茲力F、磁感應(yīng)強(qiáng)度B和電荷速度v三者方向之間的關(guān)系,其中正確的是(),答案,解析,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,2.如圖所示,在赤道處,將一小球向東水平拋出,落地點為a;給小球帶上電荷后,仍以原來的速度拋出,考慮地磁場的影響,下列說法正確的是()A.無論小球帶何種電荷,小球仍會落在a點B.無論小球帶何種電荷,小球下落時間都會延長C.若小球帶負(fù)電荷,小球會落在更遠(yuǎn)的b點D.若小球帶正電荷,小球會落在更遠(yuǎn)的b點,答案,解析,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,1.如圖甲所示,某空間存在著足夠大的勻強(qiáng)磁場,磁場沿水平方向。磁場中有A、B兩個物塊疊放在一起,置于光滑水平面上。物塊A帶正電,物塊B不帶電且表面絕緣。在t=0時刻,水平恒力F作用在物塊B上,物塊A、B由靜止開始做加速度相同的運動。在物塊A、B一起運動的過程中,圖乙反映的可能是()A.物塊A所受洛倫茲力大小隨時間t變化的關(guān)系B.物塊A對物塊B的摩擦力大小隨時間t變化的關(guān)系C.物塊A的速度大小隨時間t變化的關(guān)系D.物塊B對地面壓力大小隨時間t變化的關(guān)系,答案,解析,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,2.如圖所示,某空間存在正交的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場,電場方向水平向右,磁場方向垂直紙面向里,一帶電微粒由a點進(jìn)入電磁場并剛好能沿ab直線向上運動。下列說法中正確的是()A.微粒一定帶負(fù)電B.微粒的動能一定減小C.微粒的電勢能一定增加D.微粒的機(jī)械能不變,答案,解析,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,1.不論帶電粒子在磁場中做何種運動,因為F⊥v,故F一定不做功。只改變速度的方向,不改變速度的大小。2.F與運動狀態(tài)有關(guān)。速度變化會引起F的變化,對電荷進(jìn)行受力分析和運動狀態(tài)分析時應(yīng)注意。3.分析洛倫茲力作用下帶電體的受力情況和功能情況時,要特別注意洛倫茲力的特點,即隨速度的變化(大小或方向)而變化,速度不變,其大小、方向都不變;在任何情況下都不做功。4.當(dāng)帶電體的速度變化時,洛倫茲力變化,與之相關(guān)的彈力、摩擦力都要變化,它們的變化又會引起帶電體的運動狀態(tài)變化,這種變化又進(jìn)一步影響洛倫茲力的變化,直到帶電體達(dá)到穩(wěn)定運動狀態(tài)。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,帶電粒子在磁場中的圓周運動(加試)1.若v∥B,帶電粒子不受洛倫茲力,則帶電粒子做運動。2.若帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場,則做勻速圓周運動。(1)向心力由提供:=(2)軌道半徑r=,周期T=。,勻速直線,洛倫茲力,qvB,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,3.勻速圓周運動的圓心的確定(1)已知粒子入射點、入射方向及射出點,作速度方向的垂線及弦的垂直平分線,交點即為圓心,如圖甲所示。(2)已知粒子運動軌跡上兩點的速度方向,作這兩速度的垂線,交點即為圓心,如圖乙所示。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,4.半徑的確定和計算(1)當(dāng)m、v、q、B四個量中只有部分量已知,不全都是已知量時,半徑的計算應(yīng)利用幾何知識確定,常用解直角三角形的方法,注意以下兩個重要的幾何特點。①粒子速度的偏向角φ等于圓心角(α),并等于AB弦與切線的夾角(弦切角θ)的2倍(如圖所示),即φ=α=2θ=ωt。②相對的弦切角(θ)相等,與相鄰的弦切角(θ)互補,即θ+θ=180。(2)當(dāng)m、v、q、B四個量都是已知量時,半徑由公式確定。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,1.右圖為洛倫茲力演示儀的結(jié)構(gòu)圖。勵磁線圈產(chǎn)生的勻強(qiáng)磁場方向垂直紙面向外,電子束由電子槍產(chǎn)生,其速度方向與磁場方向垂直。電子速度的大小和磁場強(qiáng)弱可分別由通過電子槍的加速電壓和勵磁線圈的電流來調(diào)節(jié)。下列說法正確的是()A.僅增大勵磁線圈中電流,電子束徑跡的半徑變大B.僅提高電子槍加速電壓,電子束徑跡的半徑變大C.僅增大勵磁線圈中電流,電子做圓周運動的周期將變大D.僅提高電子槍加速電壓,電子做圓周運動的周期將變大,B,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,2.如圖所示,在x>0,y>0的空間中有恒定的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直于xOy平面向里,大小為B,現(xiàn)有四個相同的帶電粒子,由x軸上的P點以不同初速度平行于y軸射入此磁場,其出射方向如圖所示,不計重力影響,則()A.初速度最大的粒子是沿④方向出射的粒子B.初速度最大的粒子是沿②方向出射的粒子C.在磁場中運動經(jīng)歷時間最長的是沿③方向出射的粒子D.在磁場中運動經(jīng)歷時間最短的是沿①方向出射的粒子,D,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,處理帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運動問題的基本步驟:,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,帶電粒子在有界磁場中的運動(加試)1.有界磁場的邊界通常有直線和圓形兩種,運動軌跡與磁場的邊界關(guān)系如下:(1)剛好穿出磁場邊界的條件是帶電粒子在磁場中運動的軌跡與邊界相切。(2)當(dāng)速度v一定時,弧長越長,軌跡對應(yīng)的圓心角越大,則帶電粒子在有界磁場中運動的時間越長。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,(3)圓周運動中有關(guān)對稱的規(guī)律:①從同一直線邊界射入的粒子,再從這一邊界射出時,速度與邊界的夾角相等。②帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中做圓周運動的軌跡關(guān)于入射點P與出射點Q的中垂線對稱,軌跡圓心O位于中垂線上,并有φ=α=2θ=ωt,如圖甲所示。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,2.勻強(qiáng)磁場邊界為圓形時的常用結(jié)論:(1)帶電粒子的運動軌跡為一段圓弧,且關(guān)于磁場圓與粒子軌跡圓圓心連線OO對稱。(2)若帶電粒子以垂直于磁場的速度沿磁場圓徑向入射,則在磁場中偏轉(zhuǎn)后沿半徑方向離開,如圖乙所示。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,(3)由圖乙知偏轉(zhuǎn)角度大小與兩圓半徑的關(guān)系為(4)把入射點到出射點連接起來的線段是磁場圓的一條弦,以該條弦為直徑的圓就是最小圓,可求出圓形磁場區(qū)的最小面積。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,1.三個速度大小不同的同種帶電粒子,沿如圖所示長方形區(qū)域勻強(qiáng)磁場的上邊緣射入,當(dāng)它們從下邊緣飛出時,對入射方向的偏角分別為90、60、30,則它們在磁場中運動時間之比為()A.1∶1∶1B.1∶2∶3C.3∶2∶1D.,C,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,2.下圖為可測定比荷的某裝置的簡化示意圖,在第一象限區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=2.010-3T,x軸上距坐標(biāo)原點l=0.50m的P處為離子的入射口,在y軸上安放接收器,現(xiàn)將一帶正電荷的粒子以v=3.5104m/s的速率從P處射入磁場,若粒子在y軸上距坐標(biāo)原點l=0.50m的M處被觀測到,且運動軌跡半徑恰好最小,設(shè)帶電粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,不計其重力。則上述粒子的比荷(C/kg)是()A.3.5107C/kgB.4.9107C/kgC.5.3107C/kgD.7107C/kg,B,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,1.如圖,虛線所示的圓形區(qū)域內(nèi)存在一垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場,P為磁場邊界上的一點。大量相同的帶電粒子以相同的速率經(jīng)過P點,在紙面內(nèi)沿不同的方向射入磁場。若粒子射入速率為v1,這些粒子在磁場邊界的出射點分布在六分之一圓周上;若粒子射入速率為v2,相應(yīng)的出射點分布在三分之一圓周上。不計重力及帶電粒子之間的相互作用。則v2∶v1為(),C,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,2.如圖所示,在圓形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,ab是圓的直徑。一不計重力的帶電粒子從a點射入磁場,速度大小為v,當(dāng)速度方向與ab成30角時,粒子在磁場中運動的時間最長,且為t;若相同的帶電粒子從a點沿ab方向射入磁場,也經(jīng)時間t飛出磁場,則其速度大小為(),D,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,3.如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系中有一個垂直于紙面向里的圓形勻強(qiáng)磁場,其邊界過原點O和y軸上的點a(0,l)。一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子從a點以初速度v0平行于x軸正方向射入磁場,并從x軸上的b點射出磁場,此時速度方向與x軸正方向的夾角為60。求:(1)電子在磁場中運動的時間;(2)電子在磁場中做圓周運動的圓心坐標(biāo)。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,1.帶電粒子在有界磁場中做勻速圓周運動的軌跡是一段圓弧,確定圓弧的圓心及半徑仍是解題的關(guān)鍵。2.解決帶電粒子的臨界問題的技巧方法:以題目中的“恰好”“最大”“最高”“至少”等詞語為突破口,借助半徑r和速度v(或磁感應(yīng)強(qiáng)度B)之間的約束關(guān)系進(jìn)行動態(tài)運動軌跡分析,確定軌跡圓和邊界的關(guān)系,找出臨界點,如:(1)剛好穿出磁場邊界的條件是帶電粒子在磁場中運動的軌跡與邊界相切,據(jù)此可以確定速度、磁感應(yīng)強(qiáng)度、軌跡半徑、磁場區(qū)域面積等方面的極值。(2)當(dāng)速度v一定時,弧長(或弦長)越大,圓心角越大,則帶電粒子在有界磁場中運動的時間越長(前提條件為弧是劣弧)。(3)當(dāng)速率變化時,圓心角大的,運動時間長。,基礎(chǔ)夯實精準(zhǔn)歸納,題組突破強(qiáng)化提升,核心剖析歸納提升,(4)在運動軌跡圓半徑大于區(qū)域圓半徑的圓形勻強(qiáng)磁場中,當(dāng)入射點和出射點為磁場直徑的兩個端點時(所有的弦長中直徑最長),軌跡對應(yīng)的偏轉(zhuǎn)角最大。,- 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