内容正文:
第一章 安培力与洛伦兹力
习题课6 带电粒子在叠加场中的运动
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第一章 安培力与洛伦兹力
5A新学案 物理 · 选择性必修第二册
核心
目标 1. 知道叠加场的种类,理解带电粒子(物体)在叠加场中运动问题的解题基本思路.
2. 会分析、求带电粒子、解带电物体在电场、磁场叠加场中的运动问题.
关键能力·分析应用
分类悟法
叠加场:电场、磁场、重力场共存,或其中某两种场,此处主要是电场、磁场共存.
带电粒子(物体)在叠加场中运动问题的解题基本思路:
考向1 带电粒子在电磁叠加场中的运动
1. 不计重力的带电粒子在正交的电场和磁场叠加场中做直线运动,电场力和洛伦兹力一定相互平衡,可利用二力平衡解题.
2. 不计重力的带电粒子在正交的电场和磁场的叠加场中偏转,一定是电场力和洛伦兹力不平衡造成的.此过程中电场力做功,洛伦兹力不做功,需根据电场力做功的正、负判断动能的变化,或根据动能定理、有关规律求解相关问题.
在如图所示的平行板电容器中,匀强电场E和匀强磁场B互相垂直.一束初速度为v的带电粒子从左侧垂直电场射入后沿图中直线②从右侧射出.粒子重力不计,下列说法中正确的是( )
A. 若粒子沿轨迹①射出,则粒子的初速度一定大于v
B. 若粒子沿轨迹①射出,则粒子的动能一定增大
C. 若粒子沿轨迹③射出,则粒子可能做匀速圆周运动
D. 若粒子沿轨迹③射出,则粒子的电势能可能增大
D
解析:若粒子沿题图中直线②从右侧射出,则qvB=qE,若粒子沿轨迹①射出,粒子所受向上的力大于向下的力,但由于粒子电性未知,所以粒子所受的电场力与洛伦兹力方向不能确定,不能确定初速度与v的关系,故A、B错误;若粒子沿轨迹③射出,粒子受电场力、洛伦兹力,不可能做匀速圆周运动,故C错误;若粒子沿轨迹③射出,如果粒子带负电,所受电场力向上,洛伦兹力向下,电场力做负功,粒子的电势能增大,故D正确.
考向2 带电物体在电磁叠加场中的运动
带电体所受重力不能忽略时,在电场、磁场叠加场中运动时,相当于电场力、洛伦兹力、重力并存:
1. 若带电体所受合外力为零,将处于静止状态或做匀速直线运动.
2. 若带电体所受的重力与电场力大小相等、方向相反,仅在洛伦兹力的作用下,将在垂直于匀强磁场的平面内做匀速圆周运动.
3. 若带电体所受合外力的大小和方向均变化,且与初速度方向不在同一条直线上时,将做非匀变速曲线运动,这时粒子运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线.
(2022·广东深圳实验中学)如图所示,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直纸面向里.在该区域内,有三个质量相同的带正电的微粒甲、乙和丙.微粒甲静止不动,微粒乙在纸面内向左做匀速直线运动,微粒丙在纸面内做匀速圆周运动.已知微粒之间互不影响,关于甲、乙、丙带电荷量的大小关系,正确的是( )
A. q甲=q丙<q乙 B. q甲>q乙>q丙
C. q甲>q乙=q丙 D. q甲<q丙<q乙
A
(2022·安徽六安质检)如图所示,在竖直平面内,AB是一倾角为θ的光滑绝缘直轨道,BC 是半径R=0.25 m的光滑圆弧轨道,AB与BC相切于B点,C点切线水平,B点左上方空间存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E=4.0×103N/C, CD是与水平方向夹角为θ的界面,在CD下方存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,电场强度大小也是E,磁感应强度大小B=3.0×103T,质量m=0.2 kg的带负电滑块从斜面顶端由静止开始滑下.已知θ=37°,斜面上A、B两点间高度差h=0.2 m,滑块带电荷量q=-5.0×10-4C,取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1) 滑块滑到斜面底端B点时的速度大小.
(2) 滑块滑到圆弧轨道最低点C时对轨道的压力大小.
(3) 滑块离开C点后第2次经过CD界面时离C点的距离(结果保留两位有效数字).
巩固验收
1. 在如图所示的空间中存在场强为E的匀强电场和沿x轴负方向、磁感应强度为B的匀强磁场.一质子(电荷量为e)在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动,据此可以判断出( )
A. 质子所受的静电力大小等于eE,运动中电势能减小,沿z轴正方向电势升高
B. 质子所受的静电力大小等于eE,运动中电势能增大,沿z轴正方向电势降低
C. 质子所受的静电力大小等于evB,运动中电势能不变,沿z轴正方向电势升高
D. 质子所受的静电力大小等于evB,运动中电势能不变,沿z轴正方向电势降低
C
解析:磁场沿x轴负方向,质子受到的洛伦兹力沿着z轴正方向,因质子做匀速直线运动,所以质子所受到的静电力与洛伦兹力等大反向,电场强度必然沿着z轴负方