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文档简介
本章总结提升,单元回眸,单元回眸,带电粒子在电场和磁场两种场中运动的性质: (1)在电场中 当粒子的运动方向与电场方向平行时,做匀变速直线运动; 当粒子垂直于电场方向进入电场时,做匀变速曲线运动(类平抛运动). (2)在磁场中 当粒子的运动方向与磁场方向一致时,不受洛伦兹力作用,做匀速直线运动; 当粒子垂直于匀强磁场方向进入磁场时,做匀速圆周运动.,带电粒子在组合场中的运动,整合创新,类型一,例1 如图3-T-1所示,空间分布着有边界的匀强电场和匀强磁场.左侧区域匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外;右侧区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.一个质量为m、电荷量为q、不计重力的带正电的粒子从电场的左边缘的O点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O点,然后重复上述运动过程.求: (1)中间磁场区域的宽度d; (2)带电粒子从O点开始运动到 第一次回到O点所用的时间t.,整合创新,图3-T-1,整合创新,整合创新,【变式】 如图3-T-2所示的平面直角坐标系xOy,在第象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第象限的正方形abcd区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,正方形边长为L且ad边与x轴重合,ab边与y轴平行.一质量为m、电荷量为q的粒子从y轴上的P(0,h)点以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第象限的磁场区域,不计粒子所受的重力. (1)求电场强度E的大小; (2)求粒子到达a点时速度的大小和方向; (3)磁感应强度B满足什么条件,粒子经过磁场 后能到达y轴上,且速度与y轴负方向成45角?,整合创新,图3-T-2,整合创新,整合创新,1.叠加场是指磁场与电场共存的场,或电场与重力场共存的场,或磁场与重力场共存的场,或磁场、电场、重力场共存的场. 2.带电粒子在叠加场中的基本运动性质 (1)匀速直线运动:若带电粒子所受合外力为零,它将处于静止或匀速直线运动状态; (2)匀速圆周运动:若带电粒子所受合外力只充当向心力,它将做匀速圆周运动;,带电粒子在叠加场中的运动,整合创新,类型二,(3)匀变速运动:若带电粒子所受合外力恒定,它将做匀变速运动; (4)非匀变速运动:若带电粒子所受合外力不恒定,它将做非匀变速运动. 3.叠加场的重要应用:速度选择器、霍尔效应、磁流体发电机、电磁流量计等. 4.带电体所受重力、静电力与洛伦兹力的性质各不相同,做功情况也不同,应予以区别.,整合创新,整合创新,例2 如图3-T-3所示,装置为速度选择器,平行金属板间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上,磁场方向垂直纸面向外,带电粒子均以垂直电场和磁场的速度射入且都能从另一侧射出,不计粒子重力,以下说法正确的有 ( ) A.若带正电粒子以速度v从O点射入能沿直线OO射出,则带负电粒子以速度v从O点射入能沿直线OO射出 B.若带正电粒子以速度v从O点射入,离开时动能增加,则带负电粒子以速度v从O点射入,离开时动能减少,整合创新,C.若氘核H)和氦核He)以相同速度从O点射入,则一定能以相同速度从同一位置射出 D.若氘核H)和氦核He)以相同动能从O点射入,则一定能以相同动能从不同位置射出,整合创新,图3-T-3,整合创新,例3 电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积).为了简化,假设流量计是如图3-T-4所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c.流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线).图中流量计的上、下两面是金属材料,前、后两面是绝缘材料.现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前、后两面.当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻
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