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文档简介
,综合场中带电粒子的运动,综合场中静石带电粒子的运动回顾07年1月山东潍坊市最终统考707年1月海淀区最终实践1507次南京市第一次研究测试807次南京市第一次研究测试807次南京市综合测试(a) 1507年广东阜宁市华桥中学第三模式卷507年苏州市第四次模型1707年江苏省扬州市62007年锂综合国权电场、磁场、重力场等共存的复合场中带电粒子的运动,其力情况和运动图比较复杂,但其本质是机械问题,因此必须利用力学的基本思想、力学的基本规律来研究和解决这些问题。2 .在复合场中分析带电粒子的力时,必须注意各力的特性。带电荷的粒子是否移动,在重力场中接收的重力和在平衡电场中接收的电场都是恒定的力,与运动路径无关,只作用于重力场中的总视点位置或电场中的电势之间的差异。带电粒子只有在磁场中(而且速度不平行于磁场)运动时才会受到洛伦兹力,力的大小总是与方向垂直,因此洛伦兹力对运动电荷不起作用。3 .带电粒子在复合场中运动,带电粒子在重力、电场、磁力(电场、磁场都是均匀场)的作用下运动,带电粒子在三个场中共同作用,以恒定速度进行圆周运动,只能是电场和重力的平衡。洛伦兹力起向心力的作用。9:带电粒子在三个场中共同作用,进行直线运动:重力和电场力是恒定的力,合力也是恒定的。带电粒子的速度与磁场平行时,没有洛伦兹力,可以匀速运动,也可以匀速运动。充电粒子的速度垂直于磁场时,以恒定速度运动。要仔细分析与力学紧密结合的合成问题、力情况和运动情况(包括速度和加速度)。必要的话,请讨论。4。在重力场、均匀电场、均匀磁场的复合场中,带电粒子的基本模型如下:a .均匀直线运动。自由点粒子在复合场中执行的直线运动通常是均匀的直线运动,除非粒子在磁场方向上被洛伦兹力吹走。重力和电场力都是一定的力,如果两者的合力不能与洛伦兹力平衡,那么带状点粒子速度的大小和方向就会改变,无法维持直线运动。b .等速圆周运动。如果带自由电荷的粒子在复合场中进行匀速圆周运动时,必须满足电场力和重力的平衡,洛伦兹力就会提供向心力,使带电粒子在粒子速度方向垂直于磁场方向时,进行匀速圆周运动。c .更复杂的曲线行为。在复合场中,带电粒子继续被组合的外力改变,并且与粒子速度不在恒定线上,带电粒子以不均匀的变速曲线运动。通常,通过能量观点分析解决的这些问题需要根据情况进行分析,前提是带电粒子在复合场中受轨道约束,或者随着时间的变化均匀电场或均匀磁场的周期性变化等,粒子的运动变得更复杂。5 .在复合场中准确分析带电粒子的力,判断其运动的性质和轨迹是问题的核心,分析其力,说明其轨迹时,空间想象力要强,善于将空间图转换成最佳平面视图。带电荷的粒子在电磁场中以多过程运动,掌握基本运动的特性和探索过程的边界条件是关键。2007年1月山东潍坊市期末开始7,7。空间垂直向下有强电场,水平北有强磁场,在空间中电子沿着直线运动。如果不计算电子重力,电子的移动是不可能的()a .水平东方b .水平西方c .垂直向上d .垂直向下,BCD,07年1月海淀区结束练习15,15。如图所示,两个带电金属板a,b水平对放置,板之间形成均匀的强电场,电场方向垂直上升。假设板块之间同时存在与电场正交的均匀磁场,电场,磁场只存在于两板块间空间区域。一束电子以一定的初始速度从两个板块的左端向中央,以垂直于电场和磁场的方向通过了场,通过了非牡蛎的通过区域。已知的板长度l=10.0cm厘米,两个板间距d=3.0cm厘米,两个板之间的电位差U=150V,v0=2.010-7m/s .电子拥有的电荷数量及其质量的比率e/m=1.761011C/kg,(1)电子正交入射时,磁场不偏转,求出力的平衡,即(1)磁感应强度b的大小。(2)消除磁场的话,求电子离开电场时偏离入射方向的距离y;(3)消除磁场的话,在电子通过电场的整个过程中,求出动能的增加Ek。解决方案:(2)电子在电场中运动的加速度大小,运动时间,因此电子离开电场时偏转的距离,(3)电子在电场中偏转的过程,因此对电子的电场力的积极作用,根据动能定理,电子动能的增加,标题,7南京的第一次研究图是“过滤器”装置的示意图。a,b是两个水平放置的平行金属板,一个不同速度的电子通过孔o水平进入a,b板之间。为了选择特定速度的电子,在a和b之间添加电压,在垂直于纸张的方向均匀强磁场,这样,无论重力如何,选定的电子都可以沿着水平直线OO继续被o射出。满足上述要求的方法包括:()a. b板上的a板电位,朝向外部b的磁场方向B. b板上的a板电位,朝向内部c的磁场方向,b板下的a板电位,对外部d的磁场方向垂直纸,对b板下的a板电位,对内部的磁场方向,BC,07南京时综合检测如图所示,坐标系xOy位于垂直平面上,该区域具有电场强度E=12N/C、沿x轴正方向的均匀电场和磁感应强度大小垂直于B=2T、水平和xOy平面的纸张的均匀磁场。质量m=410-5千克,电q=2.510-5C具有正电的粒子,在xOy平面中等速直线运动,移至原点o时消除磁场,经过一定时间后带电粒子移至x轴上的p点。取g=10m/S2,表示(1) (2)带电粒子从原点o移动到p点的时间,解:粒子移动到o点之前由重力,电场和洛伦兹力作用,在此时间内粒子进行均匀的直线运动,表示3力的合力为零。这包括FB2=FE2 (mg)2,电场力FE=Eq=310-4N重力mg=410-4N,洛伦兹力FB=Bqv=510-4N,联动解决方案,替代方案取代资料,将初始速度方向的位移设定为S1,将合力方向的位移设定为S2。如图所示:s1=vt,由于同时求解,p-to-原点o的距离,op=15m ,o-to-p点运动时间,t=1.2s ,标题,标题如图所示,水平方向上的均匀电场和均匀强磁场相互垂直,垂直节气上装有带负电的小环。环在静止状态下下落过程中受到的摩擦力()a .总是不变的b .先增大不变的c .最后减小0。先是减少,然后扩大,最后是不变的D,07年首席长4点2模式17,17。(15分钟)在显示区域中,左侧是朝向垂直纸的均匀磁场,磁感应强度是b,右侧是电场强度大小未知的均匀电场,方向与OC平行,与磁场方向垂直。质量为m、电荷为-q的带电粒子在初始速度v0处垂直于磁场的方向从p孔流入平衡磁场。初始速度方向为边界边界=600,粒子从c孔垂直于OC,均匀发射强电场。最后碰到qpoint。OQ=2oc,无论粒子的重力如何,(l)粒子从p移动到q所需的时间t(2)场强e的大小(3)粒子到达qpoint时的动能EkQ,解决方案3360,(1)绘制粒子运动的轨迹,如图所示(O1是粒子在磁场中以圆周运动的圆心):PO1C=1200, (2)粒子在电场中均匀抛出的动作,已解决,(3)动能定理使粒子到达qpoint时的动能,题目2007年江苏省扬州市16。 如图a所示,带电粒子以水平右
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