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20xx-20xx學年高中物理第三章磁場章末分層突破學案教科版選修-展示頁

2025-06-16 13:21本頁面
  

【正文】 OQ ⑧粒子在磁場中的運動時間t2= ⑨粒子由P到Q的過程中的總時間t=t1+t2 ⑩解得t=.【答案】 (1)v0  (2) 如圖3173。則有vcos 45176。求: 【導學號:96322070】圖3173。=d,將R2=代入上式得v0=,C項正確.(a)       (b)【答案】 BC 帶電粒子在復合場中的運動復合場一般包括重力場、電場和磁場三種場的任意兩種場復合或三種場復合.2.分析帶電粒子的受力及運動特征(1)帶電粒子在復合場中做什么運動,取決于帶電粒子所受的合外力及其初始狀態(tài)的速度,因此應把帶電粒子的運動情況和受力情況結合起來進行分析,當帶電粒子在復合場中所受合外力為零時,做勻速直線運動(如速度選擇器).(2)當帶電粒子所受的重力與電場力等值反向、洛倫茲力提供向心力時,帶電粒子在垂直于磁場的平面內(nèi)做勻速圓周運動.(3)當帶電粒子所受的合外力是變力,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既不是圓弧,也不是拋物線.由于帶電粒子可能連續(xù)通過幾個情況不同的復合場區(qū),因此粒子的運動情況也發(fā)生相應的變化,其運動過程可能由幾種不同的運動階段組成.3.選用力學規(guī)律(1)當帶電粒子(帶電體)在復合場中做勻速運動時,根據(jù)平衡條件列方程求解.(2)當帶電粒子(帶電體)在復合場中做勻速圓周運動時,往往同時應用牛頓第二定律和平衡條件列方程求解.(3)當帶電粒子(帶電體)在復合場中做非勻變速曲線運動時,常選用動能定理或能量守恒定律列方程求解.4.帶電粒子在勻強電場和勻強磁場中偏轉的區(qū)別垂直電場線進入勻強電場(不計重力)垂直磁感線進入勻強磁場(不計重力)受力情況恒力F=Eq大小、方向不變洛倫茲力F=Bqv大小不變,方向隨v而改變運動類型類似平拋運動勻速圓周運動或其一部分運動軌跡拋物線圓或圓的一部分求解方法處理橫向偏移y和偏轉角φ要通過類似平拋運動的規(guī)律求解橫向偏移y和偏轉角φ要結合圓的幾何關系通過圓周運動的討論求解 如圖3173。4A.          B.C. D.【解析】 粒子射入磁場后做勻速圓周運動,由R=知,粒子的入射速度v0越大,R越大,當粒子的徑跡和邊界′相切時,粒子剛好不從′射出,此時其入射速度v0應為最大.若粒子帶正電,其運動軌跡如圖(a)所示(此時圓心為O點),容易看出R1sin 45176。32.兩類典型問題(1)臨界問題:解決此類問題的關鍵是找準臨界點,找臨界點的方法是以題目中的“恰好”“最大”“至少”等詞語為突破點,挖掘隱含條件,分析可能的情況,必要時畫出幾個不同半徑的軌跡,這樣就能順利地找到臨界條件.(2)多解問題:造成多解問題的常見原因有帶電粒子電性的不確定、磁場方向的不確定、臨界狀態(tài)不唯一、運動的周期性等.解答這類問題的關鍵是認真分析物理過程,同時考慮問題要全面,不要漏解.3.注意的問題(1)分析帶電粒子在有界磁場中的運動問題應抓住解決問題的基本思路,即找圓心、求半徑、確定圓心角并利用其對稱性,結合磁場邊界,畫出粒子在有界磁場中的軌跡.(2)帶電粒子在有界磁場中的對稱性或臨界情景①帶電粒子在一些有界磁場中的圓周運動具有對稱性,是指從某一邊界射入又從同一邊界射出時,粒子的速度方向與邊界的夾角相等,或在圓形磁場區(qū)域內(nèi),沿徑向射入的粒子,必沿徑向射出.②剛好穿出磁場邊界的條件是帶電粒子在磁場中運動的軌跡與邊界相切.(3)當速度v一定時,弧長越長,軌道對應的圓心角越大,帶電粒子在有界磁場中運動的時間越長. (多選)如圖3173。2(3)圓形邊界(沿徑向射入必沿徑向射出,如圖3173。1(2)平行邊界(不同情況下從不同邊界射出,存在臨界條件,如圖3173。第三章 磁場章末分層突破①磁體②電流③磁體④運動電荷⑤磁場強弱和方向⑥B=(B⊥L)⑦小磁針N極的受力方向⑧Φ=BS(B⊥S)⑨N→S⑩S
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