(江蘇專用)2020版高考物理新增分大一輪復習 第八章 磁場 專題突破十 帶電粒子在復合場中的運動講義(含解析).docx
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專題突破十 帶電粒子在復合場中的運動 命題點一 帶電粒子在組合場中的運動 1.組合場:電場與磁場各位于一定的區(qū)域內,并不重疊,電場、磁場交替出現. 2.分析思路 (1)劃分過程:將粒子運動的過程劃分為幾個不同的階段,對不同的階段選取不同的規(guī)律處理. (2)找關鍵點:確定帶電粒子在場區(qū)邊界的速度(包括大小和方向)是解決該類問題的關鍵. (3)畫運動軌跡:根據受力分析和運動分析,大致畫出粒子的運動軌跡圖,有利于形象、直觀地解決問題. 3.“磁偏轉”和“電偏轉”的區(qū)別 電偏轉 磁偏轉 偏轉條件 帶電粒子以v⊥E進入勻強電場 帶電粒子以v⊥B進入勻強磁場 受力情況 只受恒定的電場力 只受大小恒定的洛倫茲力 運動軌跡 拋物線 圓弧 物理規(guī)律 類平拋知識、牛頓第二定律 牛頓第二定律、向心力公式 基本公式 L=vt y=at2 a= tanθ= qvB=m r= T= t= sinθ= 做功情況 電場力既改變速度方向,也改變速度的大小,對電荷要做功 洛倫茲力只改變速度方向,不改變速度的大小,對電荷永不做功 物理圖象 題型1 “磁-磁”組合 例1 (2018江蘇單科15)如圖1所示,真空中四個相同的矩形勻強磁場區(qū)域,高為4d,寬為d,中間兩個磁場區(qū)域間隔為2d,中軸線與磁場區(qū)域兩側相交于O、O′點,各區(qū)域磁感應強度大小相等.某粒子質量為m、電荷量為+q,從O沿軸線射入磁場.當入射速度為v0時,粒子從O上方處射出磁場.取sin53=0.8,cos53=0.6. 圖1 (1)求磁感應強度大小B; (2)入射速度為5v0時,求粒子從O運動到O′的時間t; (3)入射速度仍為5v0,通過沿軸線OO′平移中間兩個磁場(磁場不重疊),可使粒子從O運動到O′的時間增加Δt,求Δt的最大值. 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)粒子做圓周運動,由洛倫茲力提供向心力得qv0B=m,由題意知r0=,解得B= (2)粒子運動軌跡如圖所示,設粒子在矩形磁場中的偏轉角為α. 由幾何關系得d=rsin α,由洛倫茲力提供向心力得r==,解得sin α=,即α=53 粒子在一個矩形磁場中的運動時間t1=,解得t1= 直線運動的時間t2= 則粒子從O運動到O′的時間t=4t1+t2=() (3)設將中間兩磁場分別向中央移動距離x. 粒子向上的偏移量y=2r(1-cos α)+xtan α 由y≤2d,解得x≤d 則當xm=d時,Δt有最大值 粒子直線運動路程的最大值sm=+(2d-2xm)=3d 增加路程的最大值Δsm=sm-2d=d 增加時間的最大值Δtm=. 題型2 “電-磁”組合 例2 (2018南通市、泰州市一模) 如圖2所示,兩邊界MN、PQ相互平行、相距為L,MN左側存在平行邊界沿紙面向下的勻強電場,PQ右側存在垂直紙面向里的勻強磁場,電場和磁場的區(qū)域足夠大.質量為m、電荷量為+q的粒子從與邊界MN距離為2L的O點以方向垂直于邊界MN、大小為v0的初速度向右運動,粒子飛出電場時速度方向與MN的夾角為45,粒子還能回到O點.忽略粒子的重力,求: 圖2 (1)勻強電場的場強大小E; (2)粒子回到O點時的動能Ek; (3)磁場的磁感應強度B和粒子從O點出發(fā)回到O點的時間t. 答案 (1) (2)mv (3) 解析 (1) 粒子向右通過電場的時間t1= 離開電場時沿電場方向的分速度vy=v0tan 45 在電場中運動的加速度a= 由牛頓第二定律有qE=ma 解得E=. (2)粒子向右通過電場和向左進入電場回到O點的過程可統(tǒng)一看成類平拋運動,則粒子兩次經過邊界MN的位置間的距離 h=v0t1+at+at=4L 由動能定理有qEh=Ek-mv 解得Ek=mv. (3)粒子進入磁場的速度v==v0 設粒子在磁場中的運動半徑為r,由幾何關系可知2rcos 45=h+2Ltan 45 解得r=3L 由洛倫茲力提供向心力有qvB= 解得磁場的磁感應強度B= 粒子在磁場中運動時間t2= 則粒子運動的總時間t=2t1+t2+ 解得t=. 命題點二 帶電粒子(體)在疊加場中的運動 1.帶電體在疊加場中無約束情況下的運動 (1)洛倫茲力、重力并存 ①若重力和洛倫茲力平衡,則帶電體做勻速直線運動. ②若重力和洛倫茲力不平衡,則帶電體將做復雜的曲線運動,因洛倫茲力不做功,故機械能守恒,由此可求解問題. (2)電場力、洛倫茲力并存(不計重力的微觀粒子) ①若電場力和洛倫茲力平衡,則帶電體做勻速直線運動. ②若電場力和洛倫茲力不平衡,則帶電體將做復雜的曲線運動,因洛倫茲力不做功,可用動能定理求解問題. (3)電場力、洛倫茲力、重力并存(初速度與磁場垂直) ①若三力平衡,一定做勻速直線運動. ②若重力與電場力平衡,一定做勻速圓周運動. ③若合力不為零且與速度方向不垂直,將做復雜的曲線運動,因洛倫茲力不做功,可用能量守恒定律或動能定理求解問題. 2.帶電體在疊加場中有約束情況下的運動 帶電體在疊加場中受輕桿、輕繩、圓環(huán)、軌道等約束的情況下,常見的運動形式有直線運動和圓周運動,此時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,運用動能定理、能量守恒定律結合牛頓運動定律求解. 例3 (2018金陵中學等三校四模)如圖3所示,在豎直虛線PQ左側、水平虛線MN下方有范圍足夠大的豎直向上的勻強電場和水平向外的勻強磁場,電場的電場強度大小為E,磁場的磁感應強度B未知.在距離MN為h的O點將帶電小球以v0=的初速度向右水平拋出,小球在MN下方的運動為勻速圓周運動,已知重力加速度為g. 圖3 (1)求帶電小球的比荷,并指出小球的帶電性質. (2)若小球從O點拋出后最后剛好到達PQ上與O點等高的O1點,求OO1間最小距離s及對應磁場的磁感應強度的值B0. (3)已知磁場磁感應強度為B1,若撤去電場,小球從O點拋出后,在磁場中運動過程距離MN的最大距離為d(該點在PQ左側),求小球經過此點時的加速度a的大?。? 答案 (1) 粒子帶正電 (2)4(2-)h (3)-g 解析 (1)因為小球在MN下方的運動是勻速圓周運動,所以電場力等于重力,電場力方向向上,所以帶正電 因為重力等于電場力即mg=qE,所以帶電小球的比荷= (2)小球從O點拋出做類平拋運動,運動軌跡如圖所示: 根據平拋運動知識可得: x=v0t,h=gt2 vy=gt=,v==2 tanθ=,解得θ=45 所以OO1間距離s=2x-R s最小時R最大,此時磁場的磁感應強度有最小值B0. 由圖可知s=2x-R=2R,可得R=2(2-)h,故最小距離s=4(2-)h 小球在MN下方做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力, 得qvB=m,R= 所以B0= (3)若撤去電場,小球從O點拋出后,在磁場中運動過程距離MN的最大距離為d 根據動能定理得:mg(h+d)=mv-mv 又qv1B1-mg=ma 所以a=-g. 命題點三 帶電粒子在交變電磁場中的運動 例4 (2018如皋市模擬四)如圖4甲所示,xOy平面處于勻強電場和勻強磁場中,電場強度E和磁感應強度B隨時間t變化的圖象如圖乙所示,周期均為2t0,y軸正方向為E的正方向,垂直于紙面向里為B的正方向.t=0時刻,一質量為m、電荷量為+q的粒子從坐標原點O開始運動,此時速度大小為v0,方向為+x軸方向.已知電場強度大小為E0,磁感應強度大小B0=,不計粒子所受重力.求: 圖4 (1)t0時刻粒子的速度大小v1及對應的位置坐標(x1,y1); (2)為使粒子第一次運動到y(tǒng)軸時速度沿-x方向,B0與E0應滿足的關系; (3)t=4nt0(n為正整數)時刻粒子所在位置的橫坐標x. 答案 見解析 解析 (1)0~t0時刻,粒子在電場中做平拋運動,沿著x軸正方向有:x1=v0t0, 沿著y軸正方向,有:vy=at0,y1=at, 由牛頓第二定律,有qE0=ma, 運動的速度大小v1=, 解得:v1=,y1=, 故粒子的位置坐標為(v0t0,); (2)設粒子在磁場中做圓周運動的周期為T, 由牛頓第二定律,有qv1B0=mr1, 解得:T=2t0; 則粒子第一次運動到y(tǒng)軸前的軌跡如圖所示: 粒子在磁場中做圓周運動時,由洛倫茲力提供向心力,有:qv1B0=m, 由圖可知圓心在y軸上,結合幾何關系得到:r1sinθ=v0t0, 且v1cosθ=v0, 解得:=v0. (3)粒子在磁場中做圓周運動的周期為2t0,即在t0~2t0時間內粒子轉了半圈,在x方向上向左移動了Δx,2t0時刻速度大小仍為v1,方向與t0時刻速度方向相反,在2t0~3t0時間內粒子做勻變速曲線運動,根據對稱性可知,粒子運動軌跡與0~t0時間內相同,3t0時刻速度大小為v0,方向沿著x軸負方向,在3t0~4t0時間內粒子轉動半圈,4t0時刻速度大小為v0,方向沿著x正方向,如圖所示;則0~4t0時間內粒子在x方向上向左移動的距離為Δx=2r1sinθ= 則粒子的橫坐標x=-nΔx=-(n=1,2,……). 1.(2018無錫市高三期末)如圖5甲,xOy平面內,以O為圓心,R為半徑的圓形區(qū)域內有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B0.一比荷大小為c的粒子以某一初速度從A(R,0)沿-x方向射入磁場,并從B(0,R)射出.不計粒子重力. 圖5 (1)判定粒子的電性并求出粒子的初速度大?。? (2)若在原磁場區(qū)域疊加上另一垂直于紙面的勻強磁場,粒子從A以原初速度射入磁場,射出時速度方向與+x軸成60,求所疊加的磁場的磁感應強度. (3)若在平面內加一個以O為圓心,從原磁場邊界為內邊界的圓環(huán)形勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,如圖乙.粒子從A以原初速度射入磁場,從B射出后,在圓環(huán)形磁場中偏轉,從P(-R,R)再次從圓環(huán)形磁場進入圓形磁場,則圓環(huán)形磁場外徑應滿足什么條件?求粒子運動的周期. 答案 見解析 解析 (1)由左手定則可知,粒子帶正電.粒子運動軌跡如圖(a), 由洛倫茲力提供向心力得qvB0=m,解得v=cB0R (2)粒子運動軌跡如圖(b),由幾何關系可知,粒子的軌道半徑變?yōu)镽1=R 由qvB=可知,合磁感應強度應大小變?yōu)锽=B0 若所疊加磁場垂直于紙面向外,粒子從M射出,則根據B1+B0=B,有B1=(-1)B0 若所疊加磁場垂直于紙面向里,粒子從N射出,則根據B1′-B0=B,有B1′=(+1)B0 (3)粒子運動軌跡如圖(c),由幾何關系可知∠POB=, 粒子在圓環(huán)形磁場區(qū)的軌道半徑為R2=R, 則要求外徑R′≥R2+2R2=R 粒子完成一個周期運動滿足n=2πm,m、n均為正整數 滿足條件的m、n的最小值m=5、n=12的周期為 T=n =. 2.(2018南京市、鹽城市一模)如圖6所示,半徑為r的圓形區(qū)域內有平行于紙面的勻強偏轉電場,電場與水平方向成60角,同心大圓半徑為r,兩圓間有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.質量為m,電荷量為+q的粒子經電場加速后恰好沿磁場邊界進入磁場,經磁場偏轉恰好從內圓的最高點A處進入電場,并從最低點C處離開電場.不計粒子的重力.求: 圖6 (1)該粒子從A處進入電場時的速率; (2)偏轉電場的場強大??; (3)使該粒子不進入電場并在磁場中做完整的圓周運動,加速電壓的取值范圍. 答案 見解析 解析 (1)帶電粒子在磁場中的運動軌跡如圖甲所示,由圖可知粒子以v進入磁場經T的時間從內圓最高點A處進入電場. 由洛倫茲力提供向心力得Bqv=m,由幾何關系得R= 解得v=. (2)帶電粒子進入電場做類平拋運動,運動軌跡如圖乙所示. 由幾何知識和平拋運動規(guī)律可得:2rcos 60=vt,2rsin 60=at2,Eq=ma 解得E= (3)帶電粒子經加速電場獲得一定動能進入磁場. 加速電場中由動能定理得U加q=mv2,磁場中由洛倫茲力提供向心力得Bqv=m 解得U加= 使該粒子不進入電場并在磁場中做完整的圓周運動,經分析R有三種臨界值,如圖丙所示. ①當粒子運動半徑為R1=r, 則粒子的速度大小為v1=r,加速電壓大小為U加1= ②當粒子運動半徑為R2=r, 則粒子的速度大小為v2=r,加速電壓大小為U加2= ③當粒子運動半徑為R3=r, 則粒子的速度大小為v3=r, 加速電壓大小為U加3= 所以加速電壓的取值范圍: 0<U加≤或≤U加≤. 3.(2018蘇州市模擬)如圖7所示,在豎直平面內建立平面直角坐標系xOy,y軸正方向豎直向上.在第一、第四象限內存在沿x軸負方向的勻強電場,其大小E1=;在第二、第三象限內存在著沿y軸正方向的勻強電場和垂直于xOy平面向外的勻強磁場,電場強度大小E2=,磁感應強度大小為B.現將一質量為m、電荷量為q的帶正電小球從x軸上距坐標原點為d的P點由靜止釋放.(重力加速度為g) 圖7 (1)求小球從P點開始運動后,第一次經過y軸時速度的大?。? (2)求小球從P點開始運動后,第二次經過y軸時的縱坐標; (3)若小球第二次經過y軸后,第一、第四象限內的電場強度大小變?yōu)镋1′=,方向不變,求小球第三次經過y軸時的縱坐標. 答案 (1) (2)-d(3)-d 解析 (1)設小球在第一、四象限中的加速度為a,由牛頓第二定律得=ma 得到a=,對小球受力分析知加速度方向斜向左下,設其方向與水平面夾角為θ,則 tanθ==,小球移動的位移x==2d,所以經過y軸時速度的大小為v0===. (2)小球第一次經過y軸后,在第二、三象限內,由于qE2=mg,電場力與重力平衡,故小球做勻速圓周運動,小球運動軌跡如圖甲所示.設軌跡半徑為R, 由洛倫茲力提供向心力qv0B=m,得R= 由幾何關系知Δy=R==,OP′=dtanθ=d 故小球第二次經過y軸時的縱坐標y1=-d. (3)從第二次經過y軸到第三次經過y軸過程,小球在第一、四象限內的受力分析如圖乙所示. 由圖可知tanα==,則剛進入第一象限時小球所受合力方向與速度方向垂直,小球做類平拋運動,加速度a′==2g 小球第三次經過y軸時,由沿初速度方向的位移和垂直于初速度方向的位移的關系可知v0t′=2gt′2 得小球運動時間t′=== 小球第二次經過y軸與第三次經過y軸的距離為: Δy′===d 故小球第三次經過y軸時的縱坐標為: y2=y(tǒng)1-Δy′=-d. 1.(2018揚州市一模)在如圖1所示的坐標系內,PQ是垂直于x軸的分界線,PQ左側的等腰直角三角形區(qū)域內分布著勻強磁場,磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,AC邊有一擋板可吸收電子,AC長為d.PQ右側為偏轉電場,兩極板長度為d,間距為d.電場右側的x軸上有足夠長的熒光屏.現有速率不同的電子在紙面內從坐標原點O沿y軸正方向射入磁場,電子能打在熒光屏上的最遠處為M點,M到下極板右端的距離為d,電子電荷量為e,質量為m,不考慮電子間的相互作用以及偏轉電場邊緣效應,求: 圖1 (1)電子通過磁場區(qū)域的時間t; (2)偏轉電場的電壓U; (3)電子至少以多大速率從O點射出時才能打到熒光屏上. 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)電子在磁場區(qū)域由洛倫茲力提供向心力可得: evB=m,得到:r= 運動周期T== △OAC和△OQC均為等腰直角三角形,故粒子偏轉的圓心角為90, 故通過磁場區(qū)域的時間為t=T=. (2)打在最遠處,則必是速度最大的電子恰從偏轉電場的最高點進入電場,如圖所示, 由幾何知識得r=d,由r=解得v= 通過電場的時間t1== 電子離開電場后做勻速直線運動到達M點,由幾何關系有: ==, 又y1+y2=d 解得y1=d 即t=d 代入數據解得U=. (3)若電子恰好打在下極板右邊緣,如圖所示. 磁場中r′= 電場中水平方向:d=v′t 豎直方向:r′=t2 由上述三式代入數據解得v′=. 2.(2019高郵中學段考)北京正負電子對撞機是國際上唯一高亮度對撞機,它主要由直線加速器、電子分離器、環(huán)形儲存器和對撞測量區(qū)組成,其簡化原理如圖2所示:MN和PQ為足夠長的水平邊界,豎直邊界EF將整個區(qū)域分成左右兩部分,Ⅰ區(qū)域的磁場方向垂直紙面向里,磁感應強度為B,Ⅱ區(qū)域的磁場方向垂直紙面向外.調節(jié)Ⅱ區(qū)域的磁感應強度的大小可以使正、負電子在測量區(qū)內不同位置進行對撞.經加速和積累后的電子束以相同速率分別從注入口C和D同時入射,入射方向平行EF且垂直磁場.已知注入口C、D到EF的距離均為d,邊界MN和PQ的間距為8d,正、負電子的質量均為m,所帶電荷量分別為+e和-e,忽略電子進入加速器的初速度. 圖2 (1)試判斷從注入口C入射的是哪一種電子?電子經加速器加速后速度為v0,求直線加速器的加速電壓U; (2)若將Ⅱ區(qū)域的磁感應強度大小調為B,正、負電子以v1=的速率同時射入,則正、負電子經多長時間相撞? (3)若將Ⅱ區(qū)域的磁感應強度大小調為,正、負電子仍以v1=的速率射入,但負電子射入時刻滯后于正電子Δt=,求正、負電子相撞的位置坐標. 答案 (1)正電子 (2) (3)(d,d) 解析 (1)由左手定則判斷,從C入射的為正電子,由動能定理 eU=mv, 解得:加速電壓U= (2)電子射入后的軌跡如圖甲所示 電子在Ⅰ、Ⅱ區(qū)域中運動時半徑相同,設為r, 由洛倫茲力提供向心力eBv1=m,解得:r=d 周期T= 對撞時間:t=T= (3)電子射入后的軌跡如圖乙所示 電子在Ⅰ區(qū)域中運動時半徑r1=d,周期T1= 電子在Ⅱ區(qū)域中運動時半徑r2=3d,周期T2=,Δt== 設正、負電子在A點相撞,由幾何關系可知A與圓心的連線與水平方向夾角θ=30,A的橫坐標x=r2cosθ=d,A的縱坐標y=4d-r2sinθ=d 正、負電子相撞的位置坐標為(d,d). 3.(2018海安中學月考)如圖3甲所示,空間分布著有理想邊界的勻強電場和勻強磁場.勻強磁場分為Ⅰ、Ⅱ兩個區(qū)域,其邊界為MN、PQ,兩區(qū)域磁感應強度大小均為B,方向如圖所示,Ⅰ區(qū)域高度為d,Ⅱ區(qū)域的高度足夠大,一個質量為m、電荷量為q的帶正電的小球從磁場上方的O點由靜止開始下落,進入電、磁復合場后,恰能做勻速圓周運動.(重力加速度為g) 圖3 (1)求電場強度E的大??; (2)若帶電小球運動一定時間后恰能回到O點,求帶電小球釋放時距MN的高度h; (3)若帶電小球從距MN高度為3h的O′點由靜止開始下落,為使帶電小球運動一定時間后仍能回到O′點,需將磁場Ⅱ向下移動一定距離(如圖乙所示),求磁場Ⅱ向下移動的距離y及小球從O′點釋放到第一次回到O′點的運動時間T. 答案 見解析 解析 (1)帶電小球進入復合場后恰能做勻速圓周運動,則電場力與重力平衡,即qE=mg,解得E= (2)只有小球從進入磁場的位置離開磁場,做豎直上拋運動,才能恰好回到O點,如圖甲所示 由動能定理得:mgh=mv2 Bqv= 由幾何關系得:R=d 聯(lián)立解得:h= (3)當帶電小球從距MN的高度為3h的O′點由靜止開始下落時,應有 mg3h=mv,小球運動軌跡半徑R1= 聯(lián)立解得:R1=2d 畫出小球的運動軌跡,如圖乙所示,在中間勻速直線運動過程中,小球的速度方向與豎直方向成30角,根據幾何關系有,R1sin 60=R1(1-cos 30)+ytan 30,可得磁場Ⅱ向下移動距離y=(6-2)d 小球自由落體和豎直上拋的總時間t1=2= 小球做圓周運動的總時間t2= 小球做勻速直線運動的總時間t3== 第一次回到O′點的運動時間T=t1+t2+t3=++. 4.(2018常州市一模)如圖4所示的xOy平面內,以O1(0,R)為圓心、R為半徑的圓形區(qū)域內有垂直于xOy平面向里的勻強磁場(用B1表示,大小未知);x軸下方有一直線MN,MN與x軸相距為Δy(未知),x軸與直線MN間區(qū)域有平行于y軸的勻強電場,電場強度大小為E;在MN的下方有矩形區(qū)域的勻強磁場,磁感應強度大小為B2,磁場方向垂直于xOy平面向外.電子a、b以平行于x軸的速度v0分別正對O1點、A(0,2R)點射入圓形磁場,偏轉后都經過原點O進入x軸下方的電場.已知電子質量為m,電荷量為e,E=,B2=,不計電子重力. 圖4 (1)求磁感應強度B1的大小; (2)若電場沿y軸負方向,欲使電子a不能到達MN,求Δy的取值范圍; (3)若電場沿y軸正方向,Δy=R,欲使電子b能到達x軸且距原點O距離最遠,求矩形磁場區(qū)域的最小面積. 答案 (1) (2)Δy>R (3)4(2+)R2 解析 (1)電子射入圓形區(qū)域后做圓周運動,軌道半徑大小相等,設為r,電子a射入,經過O點進入x軸下方,則r=R, 洛倫茲力提供向心力得ev0B1=m,解得B1= (2)勻強電場沿y軸負方向,電子a從O點沿y軸負方向進入電場做勻減速運動,設電子a速度減小為0時位移是Δy0,此過程由動能定理有eEΔy0=mv,可求出Δy0==R,則電子a不能到達MN時Δy>R (3)勻強電場沿y軸正方向,電子b從O點進入電場做類平拋運動,設電子b經電場加速后到達MN時的速度大小為v,電子b在MN下方磁場區(qū)域做勻速圓周運動的軌道半徑為r1,電子b離開電場進入磁場時速度方向與水平方向成θ角,如圖甲所示. 由動能定理有eEΔy=mv2-mv, 解得v=2v0,在電場中的加速度a==, 在電場中運動的時間t1==, 電子在x軸方向上的位移x=v0t1=2R; 由牛頓第二定律,有:evB2=m,代入得:r1=R, cos θ==,故θ=; 由幾何關系可知,在MN下方磁場中運動的圓心O2在y軸上,當粒子從矩形磁場右邊界射出,且射出方向與水平方向夾角為θ=時,粒子能夠到達x軸且與原點O距離最遠,如圖乙所示.由幾何關系得,最小矩形磁場的水平邊長為l1=r1+r1sin θ, 豎直邊長為l2=r1+r1cos θ, 最小面積為S=l1l2=r(1+sin θ)(1+cos θ)=4(2+)R2.- 配套講稿:
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