(江蘇專版)2022年高考物理一輪復習 第八章 第3節(jié) 帶電粒子在組合場中的運動講義(含解析)

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1、(江蘇專版)2022年高考物理一輪復習 第八章 第3節(jié) 帶電粒子在組合場中的運動講義(含解析) 突破點(一) 質(zhì)譜儀與回旋加速器 1.質(zhì)譜儀 (1)構(gòu)造:如圖所示,由粒子源、加速電場、偏轉(zhuǎn)磁場和照相底片等構(gòu)成。 (2)原理:粒子由靜止被加速電場加速,qU=mv2。 粒子在磁場中做勻速圓周運動,有qvB=m。 由以上兩式可得r=,m=,=。 2.回旋加速器 (1)構(gòu)造:如圖所示,D1、D2是半圓形金屬盒,D形盒的縫隙處接交流電源,D形盒處于勻強磁場中。 (2)原理:交流電的周期和粒子做圓周運動的周期相等,粒子經(jīng)電場加速,經(jīng)磁場回旋,由qvB=,得Ekm=,可見粒子獲得的

2、最大動能由磁感應強度B和D形盒半徑r決定,與加速電壓無關(guān)。 [典例] (2019·鹽城中學檢測)如圖所示,離子從容器A下方的狹縫S1飄入(初速度為零)電壓為U的加速電場區(qū),加速后通過狹縫S2后再從狹縫S3垂直于磁場邊界射入偏轉(zhuǎn)磁場,該偏轉(zhuǎn)磁場是一個以直線MN為上邊界、方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B,離子經(jīng)偏轉(zhuǎn)磁場后最終到達照相底片D上。不考慮離子間的相互作用。 (1)若離子的電荷量為q,它最終打在照相底片D上的位置到狹縫S3的距離為d,求粒子的質(zhì)量m; (2)若容器A中有大量如(1)中所述的離子,它們經(jīng)過電場加速后由狹縫S3垂直進入磁場時,可認為速度大小相等,但速度方向

3、并不都嚴格垂直于邊界,其中偏離垂直于MN方向的最大偏角為θ,則照相底片D上得到的譜線的寬度Δx為多少? (3)若容器A中有電荷量相等的銅63和銅65兩種離子,它們經(jīng)電場加速后垂直于MN進入磁場中會發(fā)生分離,但實際工作時加速電壓的大小會在U±ΔU范圍內(nèi)微小變化,為使這兩種離子打在照相底片上的區(qū)域不發(fā)生重疊,應小于多少?(結(jié)果用百分數(shù)表示,保留兩位有效數(shù)字)。 [解析] (1)離子在電場中加速,有qU=mv2, 進入磁場后,做勻速圓周運動,有qvB=m, 聯(lián)立解得m=。 (2)設垂直于MN方向的離子打到照相底片上的P位置,離狹縫S3最遠,S3P=d,與垂直于MN方向夾角為θ的離子,打到照

4、相底片上的位置離狹縫S3最近,如圖: 由于各離子速度大小相等,因而在磁場中運動的半徑相同,S3Q=2Rcos θ=dcos θ,Δx=S3P-S3Q=d-dcos θ=d(1-cos θ)。 (3)設加速電壓為U,對于質(zhì)量為m,電荷量為q的離子有:qU=mv2,qvB=m,解得R=; 可見對于質(zhì)量不同,電荷量相同的不同離子,加速電壓相同時,質(zhì)量越大,其圓周運動的半徑越大,對同種離子,加速電壓越大,其圓周運動的半徑也越大。 設銅63的質(zhì)量為m1,加速電壓為U+ΔU時的半徑為R1,銅65的質(zhì)量為m2,加速電壓為U-ΔU時的半徑為R2, R1=,R2= 要使得兩種離子打到照相底片上的位

5、置不重疊, 則有R1

6、∶x22 D.若a、b質(zhì)量相等,則它們在磁場中運動時間之比ta∶tb=x1∶x2 解析:選BC 粒子在磁場中由洛倫茲力提供向心力:qvB=m,r=,半徑與速度和比荷有關(guān),雖然b的半徑大于a的半徑,但不能確定b進入磁場的速度與a進入磁場的速度關(guān)系,故A錯誤;粒子經(jīng)過加速電場后由動能定理可知qU=mv2,v= ,r=,a的比荷一定大于b的比荷,故B正確;根據(jù)r=,若a、b電荷量相等,則它們的質(zhì)量之比ma∶mb=x12∶x22,故C正確;經(jīng)歷的時間為t=T=,故若a、b質(zhì)量相等,則它們在磁場中運動時間之比ta∶tb=x12∶x22,故D錯誤。 2.[多選](2019·豐縣月考)回旋加速器在科學

7、研究中得到了廣泛應用,其原理如圖所示。D1和D2是兩個中空的半圓形金屬盒,置于與盒面垂直的勻強磁場中,它們接在電壓為U、周期為T的交流電源上。位于D1圓心處的質(zhì)子源A能不斷產(chǎn)生質(zhì)子(初速度可以忽略),它們在兩盒之間被電場加速。當質(zhì)子被加速到最大動能Ek 后,再將它們引出。忽略質(zhì)子在電場中的運動時間,則下列說法中正確的是(  ) A.若只增大交變電壓U,則質(zhì)子的最大動能Ek會變大 B.若只增大交變電壓U,則質(zhì)子在回旋加速器中運行的時間會變短 C.若只將交變電壓的周期變?yōu)?T,仍可用此裝置加速質(zhì)子 D.質(zhì)子第n次被加速前、后的軌道半徑之比為∶ 解析:選BD 根據(jù)qvB=m,可得v=。則

8、最大動能為Ek=mv2=,與加速電壓無關(guān),故A項錯誤;若只增大交變電壓U,則質(zhì)子在回旋加速器中加速次數(shù)會減少,導致運行時間變短,故B項正確;若只將交變電壓的周期變?yōu)?T,而質(zhì)子在磁場中運動的周期不變,則兩周期不同,所以不能始終處于加速狀態(tài),故C項錯誤;根據(jù)洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運動,則半徑R=,且nqU=mv2,所以質(zhì)子第n次被加速前后的軌道半徑之比為∶,故D項正確。 突破點(二) 帶電粒子在三類組合場中的運動 帶電粒子在電場和磁場的組合場中運動,實際上是將粒子在電場中的加速與偏轉(zhuǎn),跟磁偏轉(zhuǎn)兩種運動有效組合在一起,有效區(qū)別電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn),尋找兩種運動的聯(lián)系和幾何關(guān)系是解題的關(guān)鍵。當帶

9、電粒子連續(xù)通過幾個不同的場區(qū)時,粒子的受力情況和運動情況也發(fā)生相應的變化,其運動過程則由幾種不同的運動階段組成。 [多維探究] 先電場后磁場 (1)先在電場中做加速直線運動,然后進入磁場做圓周運動。(如圖甲、乙所示) 在電場中利用動能定理或運動學公式求粒子剛進入磁場時的速度。 (2)先在電場中做類平拋運動,然后進入磁場做圓周運動。(如圖丙、丁所示) 在電場中利用平拋運動知識求粒子進入磁場時的速度。 [例1] (2019·蘇州期考)如圖所示,足夠大的熒光屏ON垂直xOy坐標面,與x軸夾角為30°,當y軸與ON間有沿-y方向、場強為E的勻強電場時,一質(zhì)量為m、

10、電荷量為q的正離子從y軸上的P點,以速度v0、沿+x軸方向射入電場,恰好垂直打到熒光屏上的M點(圖中未標出)?,F(xiàn)撤去電場,在y軸與ON間加上垂直坐標面向外的勻強磁場,相同的正離子從y軸上的Q點仍以速度v0、沿+x軸方向射入磁場,恰好也垂直打到熒光屏上的M點,離子的重力不計。則: (1)求離子在電場中運動的時間t; (2)求磁場的磁感應強度B; (3)若相同的離子分別從y軸上的不同位置以速度v=ky(y>0,k為常數(shù))、沿+x軸方向射入磁場,離子都能打到熒光屏上,問k應滿足什么條件?滿足條件的所有離子中,在磁場中運動時間的最大值為多大? [解析] (1)設離子垂直打到熒光屏上的M點時,沿

11、y軸負方向的分速度大小為vy,在電場中運動的加速度為a,則: tan 60°= Eq=ma vy=at 解得t=。 (2)設離子在磁場中做圓周運動的半徑為r,由幾何關(guān)系可知 rsin 60°=v0t 則r= 由向心力公式得Bqv0=m 代入得B=。 (3)臨界狀態(tài):離子恰好能打到熒光屏上,即軌跡與ON相切,設此時圓周運動半徑為r0, 由幾何關(guān)系可知r0+=y(tǒng) 由向心力公式得Bqv=m, 其中v=ky 解得k= 為使離子能打到熒光屏上應滿足r≥r0 則k≥ 上述臨界狀態(tài)下,離子在磁場中運動時間有最大值tm=T 且T== 代入得tm=。 [答案] (1) (2

12、)  (3)k≥  先磁場后電場 對于粒子從磁場進入電場的運動,常見的有兩種情況: (1)進入電場時粒子速度方向與電場方向相同或相反; (2)進入電場時粒子速度方向與電場方向垂直。(如圖甲、乙所示) [例2] (2019·徐州模擬)在xOy平面內(nèi),x軸上方存在磁感應強度為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場,x軸下方存在電場強度為E、方向沿y軸正方向的勻強電場。一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子(不計粒子的重力)從坐標原點以速度v沿y軸正方向射入磁場區(qū)域。求: (1)粒子在磁場中運動的軌道半徑; (2)寫出粒子從出發(fā)開始計時,到第一次打到x軸前,粒子的位移隨著時間變化的

13、表達式; (3)粒子從出發(fā)到第n次到達x軸的平均速度的大小。 [解析] (1)根據(jù)洛倫茲力提供向心力,粒子在磁場中偏轉(zhuǎn)有 qvB=m 得R=。 (2)由T=,t=T, 得t=,則θ= 由圖中幾何關(guān)系可知:s=2Rsin 粒子的位移隨著時間變化的表達式:s=sin , 其中t<。 (3)粒子在磁場中的運動周期T= 在電場中往返一次運動時間:t1== 設第n次到x軸 n為奇數(shù)時: 第n次到x軸的位移為 x=·2R=, 時間為t=·+·t1=+ 平均速度為== n為偶數(shù)時: 第n次到x軸的位移為 x=·2R=, 時間為t=·+·t1=+ 平均速度為==。

14、[答案] (1) (2)s=sin ,t< (3)n為奇數(shù)時:= ; n為偶數(shù)時:= 先后多個電、磁場 [例3] (2018·南京三模)如圖所示,平面直角坐標系x軸水平向右,y軸豎直向上,虛線MN與y軸平行,y軸左側(cè)有豎直向下的勻強電場,場強E1=6 N/C,y軸與MN之間有平行于y軸的勻強電場E2,y軸右側(cè)存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=1 T。一帶正電小球(m=1×10-3 kg,q=5×10-3 C)從圖中與y軸距離為x0=0.3 m的P點,以v0=3 m/s的初速度沿x軸正向開始運動,經(jīng)坐標原點O越過y軸,在y軸與MN之間恰好做勻速圓周運動,再經(jīng)C點越過MN,

15、越過時速度方向與x軸正方向一致。線段CD平行于x軸,小球能通過D點,取g=10 m/s2。求: (1)經(jīng)過O點時的速度; (2)勻強電場的場強E2以及C點的坐標; (3)線段CD的長度。 [解析] (1)小球在PO段做類平拋運動 t==0.1 s ay==40 m/s2 vy=ayt1=4 m/s v==5 m/s tan θ== 與x軸正方向夾角θ=53°斜向下。 (2)小球在y軸與MN之間做勻速圓周運動,重力與電場力平衡 mg=qE2 E2==2 N/C,方向向上 洛倫茲力提供小球做圓周運動的向心力qvB=m R==1 m x=Rsin θ=0.8 m y

16、=R-Rcos θ=0.4 m C點坐標為(0.8 m,-0.4 m)。 (3)在MN右側(cè),由qv1B=mg,得v1==2 m/s v2=v-v1=3 m/s 小球在C點的速度大小是v=5 m/s,可看成是v1=2 m/s和v2=3 m/s兩個速度的合成,在磁場中小球的運動軌跡由勻速直線運動與勻速圓周運動同步合成 周期為T==0.4π s 所以LCD=v2·nT=1.2nπ m,n=1,2,3,…。 [答案] (1)5 m/s,與x軸正方向夾角為53°斜向下 (2)2 N/C,方向向上 (0.8 m,-0.4 m)  (3)1.2nπ m,n=1,2,3,… 突破點(三) 

17、帶電粒子在交變電、磁場中的運動 解決帶電粒子在交變電、磁場中的運動問題的基本思路 先讀圖 看清、并明白場的變化情況 受力分析 分析粒子在不同的變化場區(qū)的受力情況 過程分析 分析粒子在不同時間內(nèi)的運動情況 找銜接點 找出銜接相鄰兩過程的物理量 選規(guī)律 聯(lián)立不同階段的方程求解 [多維探究] 交變磁場 [例1] 如圖甲所示,間距為d、垂直于紙面的兩平行板P、Q間存在勻強磁場。取垂直于紙面向里為磁場的正方向,磁感應強度隨時間的變化規(guī)律如圖乙所示。t=0時刻,一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的粒子(不計重力)以初速度v0由板Q左端靠近板面的位置,沿垂直于磁場且平行于板面的方

18、向射入磁場區(qū)。當B0和TB取某些特定值時,可使t=0時刻入射的粒子經(jīng)時間Δt恰能垂直打在板P上(不考慮粒子反彈)。上述m、q、d、v0為已知量。 (1)若Δt=TB,求B0; (2)為使t=0時刻入射的粒子垂直打在P板上,求粒子在0~時間內(nèi)速度的偏轉(zhuǎn)角α應滿足的條件; (3)若B0=,為使粒子仍能垂直打在P板上,求TB。 [解析] (1)設粒子做勻速圓周運動的半徑為R1,由牛頓第二定律得: qv0B0=m 根據(jù)題意由幾何關(guān)系得到:R1=d 聯(lián)立可以得到:B0=。 (2)由題意可知,粒子若垂直打到P板上,速度偏轉(zhuǎn)角α必須滿足α≥90° 若速度偏轉(zhuǎn)角過大,就會從左邊界射出,速

19、度偏轉(zhuǎn)角最大如圖所示: 此時sin β==,β=30°,α=150° 綜上可得:90°≤α≤150°。 (3)設粒子做圓周運動的半徑為R,周期為T,根據(jù)圓周運動公式得到:T= 由牛頓第二定律得到:qv0B0=m 將B0代入上式可得:d=5R 粒子運動軌跡如圖所示: O1、O2為圓心,O1、O2連線與水平方向夾角為θ,在每個TB內(nèi),只有A、B兩個位置才有可能垂直擊中P板,由題意可知: T= 若在A點擊中P板,根據(jù)題意由幾何關(guān)系得到: R+2(R+Rsin θ)n=d,且要求:0≤θ≤ 當n=0、n=1時,無解。 當n=2時,sin θ=0,此時TB=, 當n≥3時無解;

20、 若在B點擊中P板,根據(jù)題意由幾何關(guān)系得到: R+2Rsin θ+2(R+Rsin θ)n=d 且要求:0<θ≤ 當n=0時無解 當n=1時,sin θ= 此時TB= 當n≥2時,無解。 [答案] (1) (2)90°≤α≤150° (3)或 交變電場+恒定磁場 [例2] (2018·宿遷模擬)如圖甲所示,帶正電粒子以水平速度v0從平行金屬板MN間中線OO′連續(xù)射入電場中。MN板間接有如圖乙所示的隨時間t變化的電壓UMN,兩板間電場可看作是均勻的,且兩板外無電場。緊鄰金屬板右側(cè)有垂直紙面向里的勻強磁場B,分界線為CD,EF為屏幕。金屬板間距為d,長度為l,磁場的寬度

21、為d。已知:B=5×10-3 T,l=d=0.2 m,每個帶正電粒子的速度v0=105 m/s,比荷為=108 C/kg,重力忽略不計,在每個粒子通過電場區(qū)域的極短時間內(nèi),電場可視作是恒定不變的。試求: (1)帶電粒子進入磁場做圓周運動的最小半徑; (2)帶電粒子射出電場時的最大速度; (3)帶電粒子打在屏幕上的范圍。 [審題指導] 第一步:抓關(guān)鍵點 關(guān)鍵點 獲取信息 電場可視作是恒定不變的 電場是勻強電場,帶電粒子做類平拋運動 最小半徑 當加速電壓為零時,帶電粒子進入磁場時的速率最小,半徑最小 最大速度 由動能定理可知,當加速電壓最大時,粒子的速度最大,但應注意

22、粒子能否從極板中飛出 第二步:找突破口 (1)要求圓周運動的最小半徑,由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式可知,應先求最小速度,后列方程求解。 (2)要求粒子射出電場時的最大速度,應先根據(jù)平拋運動規(guī)律求出帶電粒子能從極板間飛出所應加的板間電壓的范圍,后結(jié)合動能定理列方程求解。 (3)要求粒子打在屏幕上的范圍,應先綜合分析帶電粒子的運動過程,畫出運動軌跡,后結(jié)合幾何知識列方程求解。 [解析] (1)t=0時刻射入電場的帶電粒子不被加速,進入磁場做圓周運動的半徑最小。 粒子在磁場中運動時qv0B= 則帶電粒子進入磁場做圓周運動的最小半徑 rmin== m=0.2 m 其

23、運動的徑跡如圖中曲線Ⅰ所示。 (2)設兩板間電壓為U1,帶電粒子剛好從極板邊緣射出電場,則有=at2=·2 代入數(shù)據(jù),解得U1=100 V 在電壓低于100 V時,帶電粒子才能從兩板間射出電場,電壓高于100 V時,帶電粒子打在極板上,不能從兩板間射出。帶電粒子剛好從極板邊緣射出電場時,速度最大,設最大速度為vmax,則有mvmax2=mv02+q· 解得vmax=×105 m/s=1.414×105 m/s。 (3)由第(1)問計算可知,t=0時刻射入電場的粒子在磁場中做圓周運動的半徑 rmin=d=0.2 m 徑跡恰與屏幕相切,設切點為E,E為帶電粒子打在屏幕上的最高點

24、, 則=rmin=0.2 m 帶電粒子射出電場時的速度最大時,在磁場中做圓周運動的半徑最大,打在屏幕上的位置最低。 設帶電粒子以最大速度射出電場進入磁場中做圓周運動的半徑為rmax,打在屏幕上的位置為F,運動徑跡如圖中曲線Ⅱ所示。 qvmaxB= 則帶電粒子進入磁場做圓周運動的最大半徑 rmax== m= m 由數(shù)學知識可得運動徑跡的圓心必落在屏幕上,如圖中Q點所示,并且Q點必與M板在同一水平線上。則 == m=0.1 m 帶電粒子打在屏幕上的最低點為F,則 =rmax-=(-0.1)m=0.18 m 即帶電粒子打在屏幕上O′上方0.2 m到O′下方0.18 m的范圍內(nèi)。

25、 [答案] (1)0.2 m (2)1.414×105 m/s (3)O′上方0.2 m到O′下方0.18 m的范圍內(nèi) 交變磁場+恒定電場 [例3] 如圖甲所示,在直角坐標系中有兩條與y軸平行的磁場邊界AB和CD,AB、CD與x軸的交點分別為M(2L,0)、N(4L,0)。在AB和CD之間存在著垂直紙面向外的勻強磁場,在AB與 y軸之間存在著沿著y軸正方向的勻強電場。現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子,在y軸上的P點以初速度v0沿著x軸的正方向射入勻強電場,正好從M點進入勻強磁場,且速度方向與x軸所成夾角為30°。 (1)求勻強電場的電場強度E。 (2)若電子不能越過邊界

26、CD,求勻強磁場的磁感應強度B應滿足的條件。 (3)若電子通過M點時開始計時,磁場隨時間變化的情況如圖乙所示(垂直紙面向外為正,且不考慮磁場變化所產(chǎn)生的感生電場),要使電子運動一段時間后從N點飛出,速度方向與x軸的夾角為30°。求磁場變化的周期T、磁感應強度B1的大小各應滿足的表達式。 [解析] (1)由tan θ=,vy=at eE=ma,2L=v0t 解得:E=。 (2)電子恰好不越過邊界CD的軌跡如圖甲實線所示 v=,Rsin 30°+R=2L,eBv= 解得:B=,即滿足B≥。 (3)要滿足電子從N點射出,且與x軸的夾角為30°,軌跡如圖乙所示,在磁場變化的半個周期

27、內(nèi),電子偏轉(zhuǎn)了60°,所以在磁場變化的半個周期內(nèi),電子在x軸方向上的位移等于R0。 nR0=2L(n=1,2,3,…) eB1v=m,v= 解得:B1=(n=1,2,3,…) 又:=,T1= 解得:T=(n=1,2,3,…)。 [答案] (1)E=  (2)B≥ (3)T=(n=1,2,3,…) B1=(n=1,2,3,…) 交變電、磁場 [例4] 如圖(a)所示的xOy平面處于變化的勻強電場和勻強磁場中,電場強度E和磁感應強度B隨時間做周期性變化的圖像如圖(b)所示,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,帶負電粒子P(重力不計)由原點O以速度v0

28、沿y軸正方向射出,它恰能沿一定軌道做周期性運動。v0、E0和t0為已知量,圖(b)中=,在0~t0時間內(nèi)粒子P第一次離x軸最遠時的坐標為,。求: (1)粒子P的比荷; (2)t=2t0時刻粒子P的位置; (3)帶電粒子在運動中距離原點O的最遠距離L。 [解析] (1)0~t0時間內(nèi)粒子P在勻強磁場中做勻速圓周運動,當粒子所在位置的縱、橫坐標相等時,粒子在磁場中恰好經(jīng)過圓周,所以粒子P第一次離x軸的最遠距離等于軌道半徑R,即 R= ① 又qv0B0=m ② 代入= 解得=。 ③ (2)設粒子P在磁場中運動的周期為T,則 T= ④ 聯(lián)立①④解得T=4t0 ⑤ 即粒子

29、P做圓周運動后磁場變?yōu)殡妶?,粒子以速度v0垂直電場方向進入電場后做類平拋運動,設t0~2t0時間內(nèi)水平位移和豎直位移分別為x1、y1,則 x1=v0t0== ⑥ y1=at02, ⑦ 其中加速度a= 由③⑦解得y1==R,因此t=2t0時刻粒子P的位置坐標為,如圖中的b點所示。 (3)分析知,粒子P在2t0~3t0時間內(nèi),電場力產(chǎn)生的加速度方向沿y軸正方向,由對稱關(guān)系知,在3t0時刻速度方向為x軸正方向,位移x2=x1=v0t0;在3t0~5t0時間內(nèi)粒子P沿逆時針方向做勻速圓周運動,往復運動軌跡如圖所示,由圖可知,帶電粒子在運動中距原點O的最遠距離L即O、d間的距離L=2R+2x1

30、 ⑧ 解得L=2v0t0。 [答案] (1) (2) (3)2v0t0 現(xiàn)代科技中的組合場問題 近年來,高考試題中不斷出現(xiàn)以現(xiàn)代科技為背景的題目,學生應強化對背景的分析,構(gòu)建出正確的物理模型,現(xiàn)舉例如下。 離子推進器是太空飛行器常用的動力系統(tǒng)。某種推進器設計的簡化原理如圖甲所示,截面半徑為R的圓柱腔分為兩個工作區(qū)。Ⅰ為電離區(qū),將氙氣電離獲得1價正離子;Ⅱ為加速區(qū),長度為L,兩端加有電壓,形成軸向的勻強電場。Ⅰ區(qū)產(chǎn)生的正離子以接近0的初速度進入Ⅱ區(qū),被加速后以速度vM從右側(cè)噴出。 Ⅰ區(qū)內(nèi)有軸向的勻強磁場,磁感應強度大小為B,在離軸線處的C點持續(xù)射出一定速率范圍的電子。假設射出的電

31、子僅在垂直于軸線的截面上運動,截面如圖乙所示(從左向右看)。電子的初速度方向與中心O點和C點的連線成α角(0<α≤90°)。推進器工作時,向Ⅰ區(qū)注入稀薄的氙氣。電子使氙氣電離的最小速率為v0,電子在Ⅰ區(qū)內(nèi)不與器壁相碰且能到達的區(qū)域越大,電離效果越好。已知離子質(zhì)量為M;電子質(zhì)量為m,電量為e。(電子碰到器壁即被吸收,不考慮電子間的碰撞) (1)求Ⅱ區(qū)的加速電壓及離子的加速度大??; (2)為取得好的電離效果,請判斷Ⅰ區(qū)中的磁場方向(按圖乙說明是“垂直紙面向里”或“垂直紙面向外”); (3)α為90°時,要取得好的電離效果,求射出的電子速率v的范圍; (4)要取得好的電離效果,求射出的電

32、子最大速率vmax與α角的關(guān)系。 解析:(1)由動能定理得MvM2=Eu ① U= ② a==e=。 ③ (2)垂直紙面向外。 ④ (3)設電子運動的最大半徑為r,由圖甲中幾何關(guān)系得 2r=R ⑤ eBv=m ⑥ 所以有v0≤v< ⑦ 要使⑦式有解,磁感應強度B>。 ⑧ (4)如圖乙所示,OA=R-r,OC=,AC=r 根據(jù)幾何關(guān)系得r= ⑨ 由⑥⑨式得vmax=。    答案:見解析 把握三點,解決現(xiàn)代科技中的組合場問題 1.對題目背景涉及的物理知識和原理機制進行認真分析。 2.從力、運動、能量三個角度分析粒子的運動過程,并畫出運動軌跡的草圖。 3.構(gòu)建物理模型,選擇適用的物理規(guī)律和方法解決問題?! ?

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