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正文內(nèi)容

高二物理帶電粒子在復合場中的運動-資料下載頁

2024-11-12 18:08本頁面

【導讀】自由的帶電粒子在復合場中的直線運動是勻速直線運動,除非運動方向沿磁場方向而不受洛倫茲力。這是因為電場力和重力都是恒。當速度變化時,會引起洛倫茲力的變化,合力也相應的發(fā)生變化,粒。子的運動方向就要改變而做曲線運動。在具體題目中,應根據(jù)F合=0進行計。此種情況下要同時應用平。衡條件和向心力公式來進行分析。當帶電粒子所受合外力是變力,且與初速度方向不在一條直線上時,粒子做非勻變速曲線運動,這時粒子的運動軌跡不是圓弧,也不是拋物線,一般用動能定理或功能關系計算。大小為E,方向與y軸平行;在x軸下方有一勻強磁場,磁場方向與紙面垂直。質(zhì)量為m、電荷量為-q(q>0)的粒子以平行于x軸的速度從y軸上的P點處射入電場,速度將兩種運動聯(lián)系起來。斷變化,而洛倫茲力的變化往往引起其他力的變化,從而導致加速度的產(chǎn)生。只不過須注意同時分析電場力及洛倫茲力對帶電物體運動的影響。一質(zhì)子在該空間恰沿y軸正

  

【正文】 (小球電量不變 ) 熱點二 帶電體在相互疊加場的運動 【 名師支招 】 (1)帶電物體在復合場中做變速直線運動時,所受的洛倫茲力的大小不斷變化,而洛倫茲力的變化往往引起其他力的變化,從而導致加速度的產(chǎn)生。 (2)分析帶電物體在復合場中的運動問題,與力學中相關問題的分析方法完全一致,只不過須注意同時分析電場力及洛倫茲力對帶電物體運動的影響。 【 解析 】 此類問題必須用牛頓第二定律求解。小球的受力 情況如圖 839所示,由牛頓第二定律得 豎直方向 mgF=ma 水平方向 FN=qE+qvB 且 f=μFN 解得 a=[mgμ(qE+qvB)]/m 顯然當 v=0時,加速度最大, am=[mgμqE]/m=gμqE/m 當 a=0時,速度最大, vm=mg/(μqB)E/B 【 答案 】 gμqE/m mg/(μqB)E/B 圖 839 圖 838 2 在如圖 8310所示的空間中,存在場強為 E的勻強 電場,同時存在沿 x軸負方向,磁感應強度為 B的 勻強磁場。一質(zhì)子 (電荷量為 e)在該空間恰沿 y軸正 方向以速度 v勻速運動。據(jù)此可以判斷出 ( ) eE,運動中電勢能減 ?。谎?z軸正方向電勢升高 eB,運動中電勢能增 大;沿 z軸正方向電勢降低 evB,運動中電勢能不變;沿 z軸正方向電勢 升高 evB,運動中電勢能不變;沿 z軸正方向電勢 降低 C 圖 8310
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