（全國(guó)版）2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第10章 磁場(chǎng) 第38課時(shí) 帶電粒子在組合場(chǎng)和復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案

《（全國(guó)版）2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第10章 磁場(chǎng) 第38課時(shí) 帶電粒子在組合場(chǎng)和復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（全國(guó)版）2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第10章 磁場(chǎng) 第38課時(shí) 帶電粒子在組合場(chǎng)和復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案（19頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 第38課時(shí)　帶電粒子在組合場(chǎng)和復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 考點(diǎn)1　帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 組合場(chǎng)是指電場(chǎng)、磁場(chǎng)和重力場(chǎng)分區(qū)域存在，這類問題運(yùn)動(dòng)過(guò)程較復(fù)雜，要通過(guò)判斷、計(jì)算等方法做出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡圖，再根據(jù)運(yùn)動(dòng)特征選擇確定幾何關(guān)系，再運(yùn)用相應(yīng)規(guī)律解題。 [例1]　(2017·河南天一聯(lián)考)如圖所示的坐標(biāo)系中，第一象限存在與y軸平行的勻強(qiáng)電場(chǎng)，場(chǎng)強(qiáng)方向沿y軸負(fù)方向，第二象限存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。P、Q兩點(diǎn)在x軸上，Q點(diǎn)橫坐標(biāo)是C點(diǎn)縱坐標(biāo)的2倍。一帶電粒子(不計(jì)重力)若從C點(diǎn)以垂直于y軸的速度v0向右射入第一象限，恰好經(jīng)過(guò)Q點(diǎn)。若該粒子從C點(diǎn)以垂直于y軸的速度v0向左射入第二象限，恰好經(jīng)

2、過(guò)P點(diǎn)，經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)，速度與x軸正方向成90°角，則電場(chǎng)強(qiáng)度E與磁感應(yīng)強(qiáng)度B的比值為(　　) A．v0 B.v0 C.v0 D.v0 解析　畫出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示；O點(diǎn)為粒子在磁場(chǎng)中的圓心； 則∠POC＝90°，粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為：r＝，＝r 粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)，有：＝2＝2r 粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為：t＝＝＝ ＝at2＝··t2 聯(lián)立解得：E＝Bv0 故E∶B＝v0，故B正確，A、C、D錯(cuò)誤。 答案　B 帶電粒子在組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)主要是要分段分析，然后根據(jù)不同階段的受力特點(diǎn)，運(yùn)用物理規(guī)律解決。本題分成兩段：①在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)，利用圓

3、周運(yùn)動(dòng)公式、牛頓定律等解決。②在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)，利用平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律及功能關(guān)系解決。連接兩段的紐帶——速度。 (2017·黑龍江大慶一模)(多選)在半導(dǎo)體離子注入工藝中，初速度可忽略的磷離子P＋和P3＋，經(jīng)電壓為U的電場(chǎng)加速后，垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里，有一定的寬度的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域，如圖所示。已知離子P＋在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)θ＝30°后從磁場(chǎng)右邊界射出。在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)，離子P＋和P3＋(　　) A．在電場(chǎng)中的加速度之比為1∶1 B．在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑之比為∶1 C．在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的角度之比為1∶2 D．離開電場(chǎng)區(qū)域時(shí)的動(dòng)能之比為1∶ 答案　BC 解析　兩個(gè)離

4、子P＋和P3＋的質(zhì)量相同，其帶電量是1∶3 的關(guān)系，所以由a＝可知，其在電場(chǎng)中的加速度是1∶3，故A錯(cuò)誤；在電場(chǎng)中由動(dòng)能定理可得qU＝mv2，解得離子離開電場(chǎng)時(shí)的速度為：v＝ ，可知其速度之比為1∶，所以兩離子離開電場(chǎng)的動(dòng)能之比為1∶3，故D錯(cuò)誤；又由qvB＝m知r＝，所以其半徑之比為∶1，故B正確；設(shè)磁場(chǎng)寬度為L(zhǎng)，離子通過(guò)磁場(chǎng)轉(zhuǎn)過(guò)的角度等于其圓心角，所以有sinθ＝，由B項(xiàng)的分析知道，離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑之比為∶1，則可知角度的正弦值之比為1∶，又P＋的角度為30°，可知P3＋角度為60°，即在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的角度之比為1∶2，故C正確。 考點(diǎn)2　帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 帶電體在復(fù)合

5、場(chǎng)中無(wú)約束情況下的運(yùn)動(dòng) (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(yùn)動(dòng)。 ②若重力和洛倫茲力不平衡，則帶電體將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)，因洛倫茲力不做功，故機(jī)械能守恒，由此可求解問題。 (2)靜電力、洛倫茲力并存(不計(jì)重力的微觀粒子) ①若靜電力和洛倫茲力平衡，則帶電體做勻速直線運(yùn)動(dòng)。 ②若靜電力和洛倫茲力不平衡，則帶電體將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)，因洛倫茲力不做功，可用動(dòng)能定理求解問題。 (3)靜電力、洛倫茲力、重力并存 ①若三力平衡，一定做勻速直線運(yùn)動(dòng)。 ②若重力與靜電力平衡，一定做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。 ③若合力不為零且與速度方向不垂直，將做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)，因洛倫茲

6、力不做功，可用能量守恒定律或動(dòng)能定理求解問題。 [例2]　如圖所示，套在足夠長(zhǎng)的絕緣粗糙直棒上的帶正電小球，其質(zhì)量為m、帶電荷量為q，小球可在棒上滑動(dòng)，現(xiàn)將此棒豎直放入沿水平方向的且互相垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng)(圖示方向)中。設(shè)小球帶電荷量不變，小球由棒的下端以某一速度上滑的過(guò)程中一定有(　　) A．小球加速度一直減小 B．小球的速度先減小，直到最后勻速 C．桿對(duì)小球的彈力一直減小 D．小球受到的洛倫茲力一直減小 解析　小球上滑的過(guò)程中，在豎直方向上受到豎直向下的重力和摩擦力作用，所以小球的速度一直減小到零，根據(jù)公式F洛＝qvB，小球所受洛倫茲力一直減小，B錯(cuò)誤、D正確；在

7、水平方向上，小球受到水平向右的電場(chǎng)力F、水平向左的洛倫茲力和桿的彈力FN三個(gè)力的作用，三力的合力為0，如果剛開始，小球的初速度較大，其洛倫茲力大于電場(chǎng)力，桿對(duì)小球的彈力水平向右，大小(FN＝F洛－F)會(huì)隨著速度的減小而減小，小球的加速度也一直減小直到F洛

8、利用牛頓定律解決平衡和勻速直線問題，利用圓周運(yùn)動(dòng)公式解決圓周運(yùn)動(dòng)問題。對(duì)于復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)，運(yùn)用動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒、能量守恒，結(jié)合牛頓定律解決。注意洛倫茲力不做功的特點(diǎn)。 如圖所示的虛線區(qū)域內(nèi)，充滿垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)。一帶電粒子A(不計(jì)重力)以一定的初速度由左邊界的O點(diǎn)射入磁場(chǎng)、電場(chǎng)區(qū)域，恰好沿直線由區(qū)域右邊界的O′點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)穿出。若撤去該區(qū)域內(nèi)的磁場(chǎng)而保留電場(chǎng)不變，另一個(gè)同樣的粒子B(不計(jì)重力)仍以相同初速度由 O點(diǎn)射入，從區(qū)域右邊界穿出，則粒子B(　　) A．穿出位置一定在O′點(diǎn)下方 B．穿出位置一定在O′點(diǎn)上方 C．運(yùn)動(dòng)時(shí)，在電場(chǎng)中的電勢(shì)能

9、一定減小 D．在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)，動(dòng)能一定減小 答案　C 解析　若粒子B帶正電荷，由左手定則可知粒子B所受洛倫茲力向上、電場(chǎng)力向下，撤去磁場(chǎng)，其向下偏轉(zhuǎn)做類平拋運(yùn)動(dòng)，穿出位置一定在O點(diǎn)下方，同理，若其帶負(fù)電荷，其向上偏轉(zhuǎn)做類平拋運(yùn)動(dòng)，穿出位置一定在O點(diǎn)上方，A、B錯(cuò)誤；在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)，電場(chǎng)力做正功，動(dòng)能一定增大，電勢(shì)能一定減小，C正確、D錯(cuò)誤。 考點(diǎn)3　帶電粒子在交變電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 帶電粒子在交變電、磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)是指電場(chǎng)、磁場(chǎng)發(fā)生周期性變化，其常用的分析方法： (1)仔細(xì)分析并確定各場(chǎng)的變化特點(diǎn)及相應(yīng)的時(shí)間，其變化周期一般與粒子在電場(chǎng)或磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)周期有一定的聯(lián)系，應(yīng)抓住變化周期與

10、運(yùn)動(dòng)周期之間的聯(lián)系作為解題的突破口。 (2)必要時(shí)，可把粒子的運(yùn)動(dòng)過(guò)程還原成一個(gè)直觀的運(yùn)動(dòng)軌跡草圖進(jìn)行分析。 (3)把粒子的運(yùn)動(dòng)分解成多個(gè)運(yùn)動(dòng)階段分別進(jìn)行處理，根據(jù)每一階段上的受力情況確定粒子的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。 [例3]　如圖甲所示，寬度為d的豎直狹長(zhǎng)區(qū)域內(nèi)(邊界為L(zhǎng)1、L2)，存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和豎直方向上的周期性變化的電場(chǎng)(如圖乙所示)，電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E0，E>0表示電場(chǎng)方向豎直向上。t＝0時(shí)，一帶正電、質(zhì)量為m的微粒從左邊界上的N1點(diǎn)以水平速度v射入該區(qū)域，沿直線運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)后，做一次完整的圓周運(yùn)動(dòng)，再沿直線運(yùn)動(dòng)到右邊界上的N2點(diǎn)。Q為線段N1N2的中點(diǎn)，重力加速度為g。上述

11、d、E0、m、v、g為已知量。 (1)求微粒所帶電荷量q和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小； (2)求電場(chǎng)變化的周期T； (3)改變寬度d，使微粒仍能按上述運(yùn)動(dòng)過(guò)程通過(guò)相應(yīng)寬度的區(qū)域，求T的最小值。 解析　(1)微粒做直線運(yùn)動(dòng)，則 mg＋qE0＝qvB① 微粒做圓周運(yùn)動(dòng)，則mg＝qE0② 聯(lián)立①②得q＝③ B＝④ (2)設(shè)微粒從N1運(yùn)動(dòng)到Q的時(shí)間為t1，做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為t2， 則＝vt1⑤ qvB＝m⑥ 2πR＝vt2⑦ 聯(lián)立③④⑤⑥⑦得t1＝；t2＝⑧ 電場(chǎng)變化的周期T＝t1＋t2＝＋⑨ (3)若微粒能完成題述的運(yùn)動(dòng)過(guò)程，要求d≥2R⑩ 聯(lián)立③④⑥得R＝? 設(shè)在N1

12、Q段直線運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間為t1min，由⑤⑩?得 t1min＝ 因t2不變，T的最小值Tmin＝t1min＋t2＝。 答案　(1)　　(2)＋　(3) (1)解決帶電粒子在交變磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)，關(guān)鍵要明確粒子在不同時(shí)間段內(nèi)或不同區(qū)域的受力特點(diǎn)，對(duì)粒子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)作出判斷。 (2)這類問題一般具有周期性，注意粒子運(yùn)動(dòng)周期與磁場(chǎng)周期的關(guān)系。 (3)運(yùn)用牛頓定律、運(yùn)動(dòng)的合成分解、動(dòng)能定理、功能關(guān)系等規(guī)律解決。 電視機(jī)顯像管中需要用變化的磁場(chǎng)來(lái)控制電子束的偏轉(zhuǎn)。圖甲為顯像管工作原理示意圖，陰極K發(fā)射的電子束(初速不計(jì))經(jīng)電壓為U的加速電場(chǎng)后，進(jìn)入一圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)，磁場(chǎng)方向垂直于圓面(以垂

13、直圓面向里為正方向)，磁場(chǎng)區(qū)的中心為O，半徑為r，熒光屏MN到磁場(chǎng)區(qū)中心O的距離為L(zhǎng)。當(dāng)不加磁場(chǎng)時(shí)，電子束將通過(guò)O點(diǎn)垂直打到屏幕的中心P點(diǎn)。當(dāng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間按圖乙所示的規(guī)律變化時(shí)，在熒光屏上得到一條長(zhǎng)為2L的亮線。由于電子通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)的時(shí)間很短，可以 認(rèn)為在每個(gè)電子通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)的過(guò)程中磁感應(yīng)強(qiáng)度不變。已知電子的電荷量為e，質(zhì)量為m，不計(jì)電子之間的相互作用及所受的重力。求： (1)電子打到熒光屏上時(shí)的速度大??； (2)磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值B0。 答案　(1) 　(2) 解析　(1)電子打到熒光屏上時(shí)速度的大小等于它飛出加速電場(chǎng)時(shí)的速度大小，設(shè)為v，由動(dòng)能定理得 eU＝mv2，解

14、得v＝ 。 (2)分析可得：當(dāng)交變磁場(chǎng)為最大值B0時(shí)，電子束有最大偏轉(zhuǎn)。電子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示，設(shè)此時(shí)的偏轉(zhuǎn)角度為θ，在熒光屏上打在Q點(diǎn)，則PQ＝L。由幾何關(guān)系可知，tanθ＝則θ＝60° 根據(jù)幾何關(guān)系，電子束在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)路徑所對(duì)的圓心角α＝θ，而tan＝ 由牛頓第二定律和洛倫茲力公式得evB0＝ 聯(lián)立解得B0＝。 1．(多選)一個(gè)重力忽略不計(jì)的帶電粒子以初速度v0垂直于電場(chǎng)方向向右射入勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)域，穿出電場(chǎng)后接著又進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。設(shè)電場(chǎng)和磁場(chǎng)區(qū)域有明確的分界線，且分界線與電場(chǎng)強(qiáng)度方向平行，如圖中的虛線所示。在圖所示的幾種情況中，可能出現(xiàn)的是(　　) 答案　AD

15、解析　A、C選項(xiàng)中粒子在電場(chǎng)中向下偏轉(zhuǎn)，所以粒子帶正電，再進(jìn)入磁場(chǎng)后，A圖中粒子應(yīng)逆時(shí)針運(yùn)動(dòng)，故A正確；C圖中粒子應(yīng)順時(shí)針運(yùn)動(dòng)，故C錯(cuò)誤；同理可以判斷D正確、B錯(cuò)誤。 2．如圖所示，一束正離子從S點(diǎn)沿水平方向射出，在沒有偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)、磁場(chǎng)時(shí)恰好擊中熒光屏上的坐標(biāo)原點(diǎn)O；若同時(shí)加上電場(chǎng)和磁場(chǎng)后，正離子束最后打在熒光屏上坐標(biāo)系的第Ⅲ象限中，則所加電場(chǎng)E和磁場(chǎng)B的方向可能是(不計(jì)離子重力及其間相互作用力)(　　) A．E向下，B向上 B．E向下，B向下 C．E向上，B向下 D．E向上，B向上 答案　A 解析　離子打在第Ⅲ象限，相對(duì)于原點(diǎn)O向下運(yùn)動(dòng)和向外運(yùn)動(dòng)，所以E向下，根據(jù)左手定則

16、可知B向上，故A正確。 3．(2017·河南洛陽(yáng)統(tǒng)考)如圖所示，一個(gè)靜止的質(zhì)量為m、帶電荷量為q的帶電粒子(不計(jì)重力)，經(jīng)電壓U加速后垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，粒子最后落到P點(diǎn)，設(shè)OP＝x，下列圖線能夠正確反映x與U之間的函數(shù)關(guān)系的是(　　) 答案　B 解析　帶電粒子在電場(chǎng)中加速時(shí)，由動(dòng)能定理得qU＝mv2，而在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí)，由牛頓第二定律得qvB＝m，依題意x＝2r，聯(lián)立解得x＝ ，故選B。 4．(2017·廣東湛江一中月考)如圖所示，一帶電液滴在相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中剛好做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，其軌道半徑為R。已知電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度為E，方向豎直向下；磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度

17、為B，方向垂直紙面向里，不計(jì)空氣阻力，設(shè)重力加速度為g，則(　　) A．液滴帶正電 B．液滴荷質(zhì)比＝ C．液滴順時(shí)針運(yùn)動(dòng) D．液滴運(yùn)動(dòng)的速度大小v＝ 答案　C 解析　液滴在重力場(chǎng)、勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)組成的復(fù)合場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，可知，液滴受到的重力和電場(chǎng)力是一對(duì)平衡力，重力豎直向下，所以電場(chǎng)力豎直向上，與電場(chǎng)方向相反，故可知液滴帶負(fù)電，故A錯(cuò)誤；由mg＝qE解得＝，故B錯(cuò)誤；磁場(chǎng)方向垂直紙面向里，洛倫茲力的方向始終指向圓心，由左手定則可判斷液滴的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)轫槙r(shí)針，故C正確；液滴在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R＝，聯(lián)立各式得v＝，故D錯(cuò)誤。 5．(2017·銀川一中期

18、末)(多選)如圖所示為一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為＋q的圓環(huán)，可在豎直面內(nèi)水平放置的足夠長(zhǎng)的粗糙細(xì)桿上滑動(dòng)，細(xì)桿處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中(不計(jì)空氣阻力)。現(xiàn)給圓環(huán)向右的初速度v0，在以后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，圓環(huán)運(yùn)動(dòng)的速度—時(shí)間圖象可能是圖中的(　　) 答案　AD 解析　由左手定則可知，圓環(huán)所受洛倫茲力豎直向上，如果恰好qv0B＝mg，圓環(huán)與桿間無(wú)彈力，不受摩擦力，圓環(huán)將以v0做勻速直線運(yùn)動(dòng)，故A正確；如果qv0Bmg，則a＝，隨著v的減小a也減小，直到qvB＝mg，以后做勻速直線運(yùn)動(dòng)，故D正確，B、C錯(cuò)誤。 6．(多

19、選)如圖所示，一個(gè)絕緣且內(nèi)壁光滑的環(huán)形細(xì)圓管，固定于豎直平面內(nèi)，環(huán)的半徑為R(比細(xì)管的內(nèi)徑大得多)，在圓管的最低點(diǎn)有一個(gè)直徑略小于細(xì)管內(nèi)徑的帶正電小球處于靜止?fàn)顟B(tài)，小球的質(zhì)量為m，帶電荷量為q，重力加速度為g。空間存在一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小未知(不為零)，方向垂直于環(huán)形細(xì)圓管所在平面且向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。某時(shí)刻，給小球一方向水平向右，大小為v0＝的初速度，則以下判斷正確的是(　　) A．無(wú)論磁感應(yīng)強(qiáng)度大小如何，獲得初速度后的瞬間，小球在最低點(diǎn)一定受到管壁的彈力作用 B．無(wú)論磁感應(yīng)強(qiáng)度大小如何，小球一定能到達(dá)環(huán)形細(xì)圓管的最高點(diǎn)，且小球在最高點(diǎn)一定受到管壁的彈力作用 C．無(wú)論磁感應(yīng)強(qiáng)度大小如何，小

20、球一定能到達(dá)環(huán)形細(xì)圓管的最高點(diǎn)，且小球到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)的速度大小都相同 D．小球在從環(huán)形細(xì)圓管的最低點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到所能到達(dá)的最高點(diǎn)的過(guò)程中，水平方向分速度的大小一直減小 答案　BC 解析　根據(jù)左手定則可以判定，小球在軌道最低點(diǎn)時(shí)受到的洛倫茲力方向豎直向上，若洛倫茲力和重力的合力恰好提供小球所需要的向心力，則在最低點(diǎn)時(shí)小球不會(huì)受到管壁彈力的作用，A錯(cuò)誤；小球運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，洛倫茲力不做功，小球的機(jī)械能守恒，有mv＝mg·2R＋mv2，可求運(yùn)動(dòng)至最高點(diǎn)時(shí)小球的速度v＝>0，所以小球一定能到達(dá)軌道最高點(diǎn)，C正確；在最高點(diǎn)時(shí)，小球做圓周運(yùn)動(dòng)所需的向心力F＝m＝mg，小球受到豎直向下洛倫茲力的同時(shí)必然受到與洛

21、倫茲力等大反向的軌道對(duì)小球的彈力，B正確；小球在從最低點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的過(guò)程中，小球在下半圓內(nèi)上升的過(guò)程中，水平分速度向右且不斷減小，到達(dá)圓心的等高點(diǎn)時(shí)，水平速度為零，而運(yùn)動(dòng)至上半圓后水平分速度向左且不為零，所以水平分速度一定有增大的過(guò)程，D錯(cuò)誤。 7.如圖所示，帶電荷量為＋q、質(zhì)量為m的物塊從傾角為θ＝37°的光滑絕緣斜面頂端由靜止開始下滑，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直紙面向外，求物塊在斜面上滑行的最大速度和在斜面上運(yùn)動(dòng)的最大位移。(斜面足夠長(zhǎng)，取sin37°＝0.6，cos37°＝0.8) 答案　　 解析　經(jīng)分析，物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)過(guò)程中加速度不變，但隨速度增大，物塊所受支持力逐漸減小

22、，最后離開斜面。所以，當(dāng)物塊對(duì)斜面的壓力剛好為零時(shí)，物塊沿斜面的速度達(dá)到最大，同時(shí)位移達(dá)到最大，即qvmB＝mgcosθ① 物塊沿斜面下滑過(guò)程中，由動(dòng)能定理得： mgsmsinθ＝mv－0② 由①②得：vm＝＝，sm＝＝。 8．(2018·山東青島期末)如圖所示，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，第一象限內(nèi)存在正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)，電場(chǎng)強(qiáng)度E1＝40 N/C；第四象限內(nèi)存在一方向向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2＝ N/C。一質(zhì)量為m＝2×10－3 kg帶正電的小球，從點(diǎn)M(3.64 m，3.2 m)以v0＝1 m/s的水平速度開始運(yùn)動(dòng)。已知小球在第一象限內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，從點(diǎn)P(2.04 m,0)進(jìn)入第

23、四象限后經(jīng)過(guò)y軸上的點(diǎn)N(0，－2.28 m)(圖中未標(biāo)出)。(g取10 m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8)求： (1)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B； (2)小球由P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)至N點(diǎn)的時(shí)間。 答案　(1)2 T　(2)0.6 s 解析　(1)由題意可知qE1＝mg，得q＝5×10－4 C 軌跡如圖，Rcosθ＝xM－xP，Rsinθ＋R＝y(tǒng)M 可得R＝2 m，θ＝37° 由qv0B＝，得B＝2 T。 (2)小球進(jìn)入第四象限后受力分析如圖，tanα＝＝0.75即α＝37°＝θ?？芍∏蜻M(jìn)入第四象限后所受電場(chǎng)力和重力的合力與速度方向垂直，則小球進(jìn)入第四象限

24、后做類平拋運(yùn)動(dòng)。 由幾何關(guān)系可得lNQ＝0.6 m 由lNQ＝v0t，解得t＝0.6 s。 9．如圖甲所示，M、N為豎直放置且彼此平行的兩塊平板，板間距離為d，兩板中央各有一個(gè)小孔O、O′且正對(duì)，在兩板間有垂直于紙面方向的磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化規(guī)律如圖乙所示。有一束正離子在t＝0時(shí)垂直于M板從小孔O射入磁場(chǎng)。已知正離子的質(zhì)量為m，電荷量為q，正離子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期與磁感應(yīng)強(qiáng)度變化的周期都為T0，不考慮由于磁場(chǎng)變化而產(chǎn)生的電場(chǎng)的影響，不計(jì)離子所受重力。 (1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大??； (2)要使正離子從O′孔垂直于N板射出磁場(chǎng)，求正離子射入磁場(chǎng)時(shí)的速度v0的可

25、能值。 答案　(1)　(2)(n＝1,2,3，…) 解析　(1)設(shè)磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里時(shí)為正，正離子射入磁場(chǎng)后做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，洛倫茲力提供向心力，有B0qv0＝m 粒子運(yùn)動(dòng)的周期T0＝ 聯(lián)立兩式得磁感應(yīng)強(qiáng)度B0＝。 (2)正離子從O′孔垂直于N板射出磁場(chǎng)時(shí)，運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示。在兩板之間正離子只運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期T0時(shí)，有r＝ 在兩板之間正離子運(yùn)動(dòng)n個(gè)周期即nT0時(shí)，有 r＝(n＝1,2,3，…)，解得v0＝(n＝1,2,3，…)。 10．(2017·湖北宜昌一模)如圖所示，在x軸上方存在垂直紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，在x軸下方存在垂直紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度為的勻強(qiáng)磁

26、場(chǎng)。一帶負(fù)電的粒子從原點(diǎn)O以與x軸正方向成30°角斜向上射入磁場(chǎng)，且在x軸上方運(yùn)動(dòng)半徑為R，則(　　) A．粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)一定能回到原點(diǎn)O B．粒子在x軸上方和下方兩磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑之比為2∶1 C．粒子完成一次周期性運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 D．粒子第二次射入x軸上方磁場(chǎng)時(shí)，沿x軸前進(jìn)3R 答案　D 解析　根據(jù)左手定則判斷可知，粒子在第一象限和第四象限中所受的洛倫茲力方向不同，粒子在第一象限沿順時(shí)針方向運(yùn)動(dòng)，而在第四象限沿逆時(shí)針方向運(yùn)動(dòng)，不可能回到原點(diǎn)O，故A錯(cuò)誤；由r＝，知粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑與B成反比，則粒子在x軸上方和下方兩磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑之比為1∶2，故B錯(cuò)誤；粒子在第一

27、象限內(nèi)軌跡所對(duì)應(yīng)的圓心角為60°，在第四象限內(nèi)軌跡所對(duì)應(yīng)的圓心角也為60°，粒子在第一象限做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T＝，在一個(gè)周期內(nèi)，粒子在第一象限運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t1＝T＝；同理，在第四象限運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2＝T′＝·＝，故粒子完成一次周期性運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t＝t1＋t2＝，故C錯(cuò)誤；根據(jù)幾何知識(shí)得，粒子第二次射入x軸上方磁場(chǎng)時(shí)，沿x軸前進(jìn)的距離為x＝R＋2R＝3R，故D正確。 11. (2017·湖南邵陽(yáng)二模)(多選)如圖所示，在坐標(biāo)系x<0與x>0的區(qū)域中，存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為B1與B2的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁場(chǎng)方向均垂直于紙面向里，且B1∶B2＝3∶2。在原點(diǎn)O處同時(shí)發(fā)射兩個(gè)質(zhì)量分別為ma和mb的帶電粒子

28、，已知粒子a以速度va沿x軸正方向運(yùn)動(dòng)，粒子b以速率vb沿x軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng)，已知粒子a帶正電，粒子b帶負(fù)電，帶電荷量相等，且兩粒子的速率滿足mava＝mbvb，若在此后的運(yùn)動(dòng)中，當(dāng)粒子a第四次經(jīng)過(guò)y軸(出發(fā)時(shí)經(jīng)過(guò)y軸不算在內(nèi))時(shí)，恰與粒子b相遇，粒子重力不計(jì)，下列說(shuō)法正確的是(　　) A．粒子a、b在磁場(chǎng)B1中的偏轉(zhuǎn)半徑之比為3∶2 B．兩粒子在y軸正半軸相遇 C．粒子a、b相遇時(shí)的速度方向相同 D．粒子a、b的質(zhì)量之比為1∶5 答案　BCD 解析　由帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑公式r＝，可得＝＝，A錯(cuò)誤；由帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑公式r＝可知，粒

29、子a從O點(diǎn)出發(fā)沿x軸正方向運(yùn)動(dòng)，逆時(shí)針向上運(yùn)動(dòng)半周沿y軸上移2ra2，穿過(guò)y軸后逆時(shí)針向下運(yùn)動(dòng)半周后下移2ra1，由于B2

30、，D正確。 12. (2016·天津高考)如圖所示，空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)，電場(chǎng)強(qiáng)度大小E＝5 N/C，同時(shí)存在著水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，其方向與電場(chǎng)方向垂直，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B＝0.5 T。有一帶正電的小球，質(zhì)量m＝1.0×10－6 kg，電荷量q＝2×10－6 C，正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng)，當(dāng)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)撤掉磁場(chǎng)(不考慮磁場(chǎng)消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象)，取g＝10 m/s2。求： (1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v的大小和方向； (2)從撤掉磁場(chǎng)到小球再次穿過(guò)P點(diǎn)所在的這條電場(chǎng)線經(jīng)歷的時(shí)間t。 答案　(1)20 m/s　v的方向斜向右上方與電場(chǎng)E夾角60°　(2)3.

31、5 s 解析　(1)小球勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)受力如圖，其所受的三個(gè)力在同一平面內(nèi)，合力為零，則qvB＝ ① 代入數(shù)據(jù)解得v＝20 m/s② 速度v的方向斜向右上方，與電場(chǎng)E的方向之間的夾角θ滿足tanθ＝③ 代入數(shù)據(jù)解得tanθ＝，θ＝60°。④ (2)解法一：撤去磁場(chǎng)，小球在重力與電場(chǎng)力的合力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng)，設(shè)其加速度為a，有 a＝⑤ 設(shè)撤掉磁場(chǎng)后小球在初速度方向上的分位移為x，有 x＝vt⑥ 設(shè)小球在重力與電場(chǎng)力的合力方向上分位移為y，有 y＝at2⑦ a與mg的夾角和v與E的夾角相同，均為θ，又 tanθ＝⑧ 聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式，代入數(shù)據(jù)解得t＝2 s≈3.5 s。⑨ 解法二：撤去磁場(chǎng)后，由于電場(chǎng)力垂直于豎直方向，它對(duì)豎直方向的分運(yùn)動(dòng)沒有影響，以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)，豎直向上為正方向，小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng)，其初速度為vy＝vsinθ。⑤ 若使小球再次經(jīng)過(guò)P點(diǎn)所在的電場(chǎng)線，僅需小球的豎直方向上分位移為零，則有vyt－gt2＝0，⑥ 聯(lián)立②④⑤⑥式，代入數(shù)據(jù)解得t＝2 s≈3.5 s。 19