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1、高三物理講座-力學知識在電、磁場中的應(yīng)用 高 三 物 理 講 座-力學知識在電、磁場中的應(yīng)用 近幾年來,在高考中考查帶電粒子在電、磁場中運動的題目,出現(xiàn)的頻率很高。尤其在與力學知識結(jié)合中,巧妙地把電場、磁場概念與共點力平衡條件、牛頓運動定律、運動合成與分解、功能關(guān)系、動量等知識相聯(lián)系的命題綜合考查。這些題目,對學生能力有較好的測試作用。預(yù)計在以后的高考中仍會大量出現(xiàn)此類考題,且以計算題為主。本講座著重講述如何在電場、磁場或復合場中,運用力學與電磁學知識綜合解決問題。 一、共點力平衡條件的應(yīng)用 帶電粒子在電場、磁場或復合場中平衡時,可以綜合運用電場、磁場及力學知識。其分析方法和物體只在重力場中平
2、衡時,分析方法基本相同,先分析受力情況(要注意分析電場力、磁場力的特點),然后根據(jù)共點力平衡條件F合0,用正交分解法或平行四邊形法則解題。 對帶電粒子受力分析時的注意事項: 1、要掌握電場力的特點:勻強電場中,帶電粒子所受電場力是恒力,F(xiàn)qE。與帶電粒子運動狀態(tài)無關(guān),電場力方向與電場線共線,正負電荷決定著力與電場線是否同向。 2、要掌握落侖茲力的特點:在勻強磁場中,當帶電粒子靜止或沿磁場方向運動時,磁場對帶電粒子作用力為零。當帶電粒子垂直于磁場方向運動時,fqVB,力的方向總與磁場方向和運動方向垂直。 3、在電、磁場中是否考慮重力要視具體情況而定?;玖W?,如電子、質(zhì)子、粒子、離子等除有說明或
3、明確暗示外,一般不考慮重力(但不能忽略質(zhì)量)。帶電微粒如液滴、塵埃、小球等除有說明或明確暗示外,一般都不能忽略重力。 (一 )、在電場中的應(yīng)用。例一、在空間中,有一個固定的傾角為、絕緣的光滑軌道 MON,兩個用細繩連接重量不計的輕環(huán)A、B套在軌道上(如圖示),A不帶電 ,B帶正電,電量為q。開始細繩松弛,當加上水平向右,場強為E的勻強電場,穩(wěn)定后,細繩拉力多大?若保持場強大小不變,欲使細繩拉力與B環(huán)所受軌道彈力大小相等,電場方向應(yīng)如何? 例一、在空間中,有一個固定的傾角為、絕緣的光滑軌道 MON,兩個用細繩連接重量不計的輕環(huán)A、B套在軌道上(如圖示),A不帶電 ,B帶正電,電量為q。開始細繩松
4、弛,當加上水平向右,場強為E的勻強電場,穩(wěn)定后,細繩拉力多大?若保持場強大小不變,欲使細繩拉力與B環(huán)所受軌道彈力大小相等,電場方向應(yīng)如何?解題過程: 對A:因為A受彈力NA與OM垂直,由二力平衡,故細繩拉力與 NA共線,所以細繩也垂直于OM,故 T與豎直方向成角。對B:根據(jù)力平衡條件,進行正交分解,有:TSin=qE,即T= SinqE F1Sin1=F2Sin2 當1=2, 必有F1=F2 例一、在空間中,有一個固定的傾角為、絕緣的光滑軌道 MON,兩個用細繩連接重量不計的輕環(huán)A、B套在軌道上(如圖示),A不帶電 ,B帶正電,電量為q。開始細繩松弛,當加上水平向右,場強為E的勻強電場,穩(wěn)定后
5、,細繩拉力多大?若保持場強大小不變,欲使細繩拉力與B環(huán)所受軌道彈力大小相等,電場方向應(yīng)如何?對B分析:+2=180o =90o- 。即電場方向與豎直方向成90 o- 斜向上。22 小結(jié): 1、二力平衡條件確定了細繩拉力方向。 2、三力平衡時,若有任意兩個力與第三個力作用線夾角相等,則這兩個力必等大。 (二)、在磁場中應(yīng)用:例二、如圖所示,在傾角為,用絕緣材料制成的斜面上,放一塊質(zhì)量為m,帶電量為+q的小滑塊,滑塊與斜面的動摩擦因數(shù)為(tan),整個裝置處于方向垂直于斜面向上,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,若小滑塊由靜止釋放,設(shè)斜面足夠大,且滑塊帶電量保持不變。求小滑塊在斜面上運動達到穩(wěn)定時的速度
6、的大小和速度與重力沿斜面的分力的夾角。qVBB f mgsinV (二)、在磁場中應(yīng)用:例二、如圖所示,在傾角為,用絕緣材料制成的斜面上,放一塊質(zhì)量為m,帶電量為+q的小滑塊,滑塊與斜面的動摩擦因數(shù)為(l)的無限大兩金屬板中的O點。靜止時繩與豎直方向夾角為150,先將小球拉至與水平方向成300角的A點,使繩繃緊,由靜止釋放,如圖所示。求小球過最低點B時繩對球的拉力。 例十一、質(zhì)量為m、帶電量為q的小球用長為l的細繩懸在電壓為U、相距為d(dl)的無限大兩金屬板中的O點。靜止時繩與豎直方向夾角為150,先將小球拉至與水平方向成300角的A點,使繩繃緊,由靜止釋放,如圖所示。求小球過最低點B時繩對
7、球的拉力。 20000 21)60cos30cos()60sin30(sin CmvlldqUmgl 解題過程:從A下落到C,由動能定理: mdqUlglvC )13()31(2 由于繩拉力作用,vC半徑分量vCn將變?yōu)榱? vC沿切向分量 mdqUlglvv CCt )13()13(2245sin 0 例十一、質(zhì)量為m、帶電量為q的小球用長為l的細繩懸在電壓為U、相距為d(dl)的無限大兩金屬板中的O點。靜止時繩與豎直方向夾角為150,先將小球拉至與水平方向成300角的A點,使繩繃緊,由靜止釋放,如圖所示。求小球過最低點B時繩對球的拉力。 從C到B由動能定理: 2200 212130sin)
8、30cos1( CB mvmvldqUmgl mdqUlglv B 2 132 352 d qUmglmvmgT B 2 )31(2 372 小結(jié): 此題在分析清楚小球在各段的運動情況后,根據(jù)各自的運動狀態(tài),采用有關(guān)的物理規(guī)律,分段處理。 結(jié)束語: 帶電粒子在電磁場中常涉及到平衡、加速、偏轉(zhuǎn)、圓周運動等多種運動形式,需要用物體平衡條件、牛頓運動定律、運動合成與分解、動能定理、動量守恒等多個力學規(guī)律與電學中的電場力、洛侖茲力等知識綜合解題。其關(guān)鍵是弄清事件發(fā)生的物理過程,然后分段用相關(guān)知識處理。另外,解這類問題中,會涉及到許多幾何圖形,主要是圓和三角形,要求對角度與弧長之間,角度與弦長之間,圓心角,圓周角,弦切角之間等各種關(guān)系十分熟悉。