田長軍
帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動問題綜合了洛倫茲力、牛頓運(yùn)動定律、勻速圓周運(yùn)動、能量觀點(diǎn)等重點(diǎn)知識,同時對數(shù)學(xué)運(yùn)算能力、空間想象能力、作圖能力都有較高要求,是高考命題的熱點(diǎn)和重點(diǎn)。近年來,高考對帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動問題考查比較頻繁,一般為計算題和選擇題,難度較大,綜合性較強(qiáng),預(yù)計該考點(diǎn)仍為今后高考考查的熱點(diǎn)。筆者對近年來全國卷高考真題進(jìn)行了研究,總結(jié)了帶電粒子在復(fù)合場中運(yùn)動問題的命題規(guī)律,并給出了典型預(yù)測題及相應(yīng)的備考策略,希望對同學(xué)們備考有所幫助。
一、近年全國卷真題命題規(guī)律
根據(jù)上表分析,近年來全國卷對此類問題命題有以下規(guī)律:
1.?考查題型:考查題型有單選題和壓軸計算題,預(yù)計今后仍然以電場和磁場的組合為高頻考點(diǎn),出現(xiàn)壓軸多選題的可能性也較大。
2.?考向:非常熱的考向是帶電粒子在組合場中的運(yùn)動,電場與磁場的組合是高頻考點(diǎn);較熱的考向是帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動。預(yù)計今后仍以考查組合場和疊加場為主,不排除考查交變場的可能。還有可能將復(fù)合場問題與圖像問題、臨界問題、最值問題與現(xiàn)代科技綜合考查。
3.?難度:因本考點(diǎn)與力學(xué)知識的綜合,使考題的難度較大,常以中等題或難題形式出現(xiàn)。
4.?考查的物理核心素養(yǎng)主要為:物理觀念和科學(xué)思維。
二、2021年高考預(yù)測試題剖析與備考策略
【預(yù)測1】如圖1所示,平面直角坐標(biāo)系xOy的第二、三象限內(nèi)有方向沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場,第一、四象限內(nèi)有圓形有界磁場,有界磁場的半徑為?L,磁場的方向垂直于坐標(biāo)平面向里,磁場邊界與y軸相切于O點(diǎn),在x軸上坐標(biāo)為(-L,0)的P點(diǎn)沿與x軸正方向成θ=45°角斜向上射出一個速度大小為v0的帶電粒子,粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)垂直y軸射出電場,粒子進(jìn)入磁場后經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)以沿y軸負(fù)方向的速度射出磁場,不計粒子的重力。求:
(1)粒子從y軸上射出電場的位置坐標(biāo);
(2)勻強(qiáng)電場的強(qiáng)度大小及勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小;
(3)粒子從P點(diǎn)射出到射出磁場運(yùn)動的時間為多少?
【解析】(1)粒子在電場中的運(yùn)動為類平拋運(yùn)動的逆運(yùn)動,
水平方向L=v0cos?θ·t1
豎直方向y=?v0sin?θ·t1
解得y=?L
粒子從y軸上射出電場的位置為(0,?L)。
(2)粒子在電場中的加速度a=
豎直分位移y=?at12
解得E=
粒子進(jìn)入磁場后做勻速圓周運(yùn)動,以沿y軸負(fù)方向的速度射出磁場,運(yùn)動軌跡如圖2所示,
由幾何知識得:AC與豎直方向夾角為45°
AD=?y=?L
因此AC剛好為圓形有界磁場的直徑,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的軌道半徑:r=L
粒子在磁場中做圓周運(yùn)動,由牛頓第二定律得
qvB=m
其中,粒子的速度:v=v0cos?θ
解得B=?。
(3)粒子在電場中的運(yùn)動時間t1=?=
粒子離開電場進(jìn)入磁場前做勻速直線運(yùn)動,
x=?L-?L
粒子做直線運(yùn)動的時間:t2=?=
粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的時間:
t3=?T=?×?=
粒子總的運(yùn)動時間:t=t1+t2+t3=?+?。
【備考策略】帶電粒子先經(jīng)過電場偏轉(zhuǎn)后進(jìn)入磁場偏轉(zhuǎn),但“電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的本質(zhì)不同:
帶電粒子在組合場中運(yùn)動的常見類型及處理方法:(以下情況均不計重力)
(1)從電場進(jìn)入磁場
①粒子先在電場中做加速直線運(yùn)動,然后進(jìn)入磁場做圓周運(yùn)動。在電場中利用動能定理或運(yùn)動學(xué)公式求粒子剛進(jìn)入磁場時的速度。
②粒子先在電場中做類平拋運(yùn)動,然后進(jìn)入磁場做圓周運(yùn)動。在電場中利用類平拋運(yùn)動知識求粒子進(jìn)入磁場時的速度。
(2)從磁場進(jìn)入電場
①粒子進(jìn)入電場時的速度與電場方向相同或相反,做勻變速直線運(yùn)動。
②粒子進(jìn)入電場時的速度方向與電場方向垂直,做類平拋運(yùn)動。
(3)從一種磁場進(jìn)入另一種磁場
因磁感應(yīng)強(qiáng)度不同,軌道半徑或運(yùn)動軌跡會發(fā)生變化,銜接點(diǎn)的速度是聯(lián)系兩運(yùn)動過程的橋梁。
(4)從一種電場進(jìn)入另一種電場(兩電場的場強(qiáng)不同)
在電場中做勻加速直線運(yùn)動或類平拋運(yùn)動,分段分過程處理。
【預(yù)測2】如圖3所示,靜止于A處的離子,經(jīng)加速電場加速后沿圖中圓弧虛線通過靜電分析器,從P點(diǎn)垂直CF進(jìn)入矩形區(qū)域的有界勻強(qiáng)電場,電場方向水平向左。靜電分析器通道內(nèi)有均勻輻射分布的電場,已知圓弧虛線的半徑為R,其所在處電場強(qiáng)度為E,方向如圖3所示。離子質(zhì)量為m、電荷量為q,?=2d,?=3d,離子重力不計。
(1)求加速電場的電壓U;
(2)若離子恰好能打在Q點(diǎn)上,求矩形區(qū)域QFCD內(nèi)勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E0的值;
(3)若撤去矩形區(qū)域QFCD內(nèi)的勻強(qiáng)電場,換為垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,要求離子能最終打在QF上,求磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的取值范圍。
【解析】(1)離子在電場中加速,據(jù)動能定理有qU=?mv2
離子在輻向電場中做勻速圓周運(yùn)動,電場力提供向心力,由牛頓第二定律可得qE=m
解得U=?ER。
(2)離子在水平電場中做類平拋運(yùn)動,有
=2d=vt,?=3d=?at2
由牛頓第二定律得qE0=ma
可得勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E0=
(3)離子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得
qBv=m?,可得B=
離子能打在QF上,則離子運(yùn)動徑跡的邊界如圖4所示,
由幾何關(guān)系知?d 【備考策略】本題也屬于組合場的問題。按組合場問題處理的方法,粒子的運(yùn)動可分為三個階段: 第一階段:粒子在勻強(qiáng)電場中做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,加速結(jié)束后獲得了一定的速度v。 第二階段:以速度v進(jìn)入靜電分析器通道內(nèi)均勻輻射分布的電場,此電場的大小不變,方向始終與速度方向垂直,所以此電場只改變粒子速度的方向,即粒子在此電場中做勻速圓周運(yùn)動。實(shí)際命題中,此電場可用勻強(qiáng)磁場代替。 第三階段:①若QFCD內(nèi)為勻強(qiáng)電場時,粒子進(jìn)入后做類平拋運(yùn)動; ②若QFCD內(nèi)為勻強(qiáng)磁場時,粒子進(jìn)入后做勻速圓周運(yùn)動。 可見,處理組合場問題時,應(yīng)掌握粒子進(jìn)入各個場中的運(yùn)動情況及處理方法,然后分階段緊湊關(guān)聯(lián)。 【預(yù)測3】?如圖5所示,豎直平面內(nèi),在y軸右側(cè)為勻強(qiáng)電場區(qū)域,場強(qiáng)為E1,方向水平向左,在y軸左側(cè)為勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場的疊加區(qū)域,勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)為E2,方向豎直向上,勻強(qiáng)磁場方向垂直紙面向外且只分布在等邊三角形MNP區(qū)域內(nèi),NP與y軸重合。場強(qiáng)E1=E2=1.0×104?N/C,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=?×104?T。在A點(diǎn)(?m,?m)處有一質(zhì)量為m=1.0×10-3?kg、帶電荷量為q=+1.0×10-6?C的小球由靜止釋放。(g=10?m/s2) (1)求小球到O點(diǎn)時的速度大小和方向; (2)若小球經(jīng)過MNP區(qū)域后最終從NP邊經(jīng)過y軸再次進(jìn)入第一象限,對應(yīng)有一個最小的等邊三角形勻強(qiáng)磁場的區(qū)域,求此時頂點(diǎn)M的坐標(biāo); (3)若在線段OA上不同位置由靜止釋放該小球,請寫出小球通過NP邊后,速度第一次變?yōu)閥軸負(fù)方向的所有位置點(diǎn)滿足的方程。 【解析】(1)由題可知,在y軸右側(cè)mg=qE1=0.01?N,其合力方向由A點(diǎn)指向O點(diǎn), 由動能定理有mgy1+qE1x1=?mv2-0 解得v=2?m/s,方向沿AO指向第三象限。 (2)在y軸左側(cè),mg=qE2=0.01?N,此二力平衡,洛倫茲力提供向心力 如圖6所示,設(shè)小球做圓周運(yùn)動的半徑為R,則 qvB=m?, R=?m 故頂點(diǎn)M的橫、縱坐標(biāo)分別為 y2=Rsin?45°=?m x2=-(2R+Rcos?45°) =-?m 則頂點(diǎn)M的坐標(biāo)為(-?m,?m)。 (3)設(shè)小球從(x,y)點(diǎn)釋放,其中y=x,且小球到達(dá)O點(diǎn)的速度為v1,在y軸左側(cè)仍然做勻速圓周運(yùn)動,其半徑設(shè)為r,則v21=2×?g×?x qv1B=m 出磁場時的坐標(biāo)為(0,?r) 出磁場后,在y軸右側(cè)的運(yùn)動為類平拋運(yùn)動,如圖7所示,設(shè)速度第一次變?yōu)閥軸負(fù)方向的時間是t,水平、豎直分加速度的大小均為g,則: 水平方向v1cos?45°=gt 豎直方向Δy=v1sin?45°·t+?gt2 故Δy=3x 故該點(diǎn)的縱坐標(biāo)y=?r-Δy 所以,這些位置點(diǎn)所滿足的方程為y=?-3x。 【備考策略】帶電粒子在疊加場中運(yùn)動的分析方法: (1)弄清疊加場的組成,進(jìn)行受力分析。 (2)確定帶電粒子的運(yùn)動狀態(tài),注意運(yùn)動情況和受力情況的結(jié)合。 (3)畫出粒子運(yùn)動軌跡,靈活選擇不同的運(yùn)動規(guī)律。 ①當(dāng)帶電粒子在疊加場中做勻速直線運(yùn)動時,根據(jù)受力平衡列方程求解。 ②當(dāng)帶電粒子在疊加場中做勻速圓周運(yùn)動時,應(yīng)用牛頓運(yùn)動定律結(jié)合圓周運(yùn)動規(guī)律求解。 ③當(dāng)帶電粒子做復(fù)雜曲線運(yùn)動時,一般用動能定理或能量守恒定律求解。 (4)對于臨界問題,注意挖掘臨界條件和隱含條件。 【預(yù)測4】如圖8所示,長度為l、垂直紙面的兩平行板CD、MN間存在勻強(qiáng)磁場,磁場隨時間變化的規(guī)律如圖9所示,板間距離為2l,平行板右側(cè)有一水平方向的勻強(qiáng)電場。t=0時,一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子(不計重力),以初速度v0由MN板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁場且平行于板面的方向射入磁場區(qū),以垂直于DN邊的方向進(jìn)入電場區(qū)域,之后又回到磁場中,最后從平行板左端靠近板面的位置離開磁場,速度方向與初速度方向相反。上述m、q、l、v0為已知量。 (1)若粒子在TB時刻進(jìn)入電場,求B0的最大值; (2)若粒子在TB時刻進(jìn)入電場,且B0取最大值,求電場強(qiáng)度E及粒子在電場中向右運(yùn)動的最大距離; (3)若B0=?,求TB滿足的條件。 【解析】(1)若粒子在TB時刻進(jìn)入電場,畫出粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡如圖10所示。
臨界情況是經(jīng)過?速度偏轉(zhuǎn)角為90°,此時粒子運(yùn)動半徑具有最小值R0=
根據(jù)qv0B0max=
得B0max=?。
(2)粒子做勻速圓周運(yùn)動的周期T0=?=
可知TB=?=
粒子在電場中運(yùn)動的時間為
t=?(n=1、2、3、…)
由運(yùn)動學(xué)規(guī)律得t=
由牛頓第二定律得qE=ma
解得E=?(n=1、2、3、…)
d=?×?=?(n=1、2、3、…)。
(3)由B0=?可知R=2l
則T=?=
設(shè)θ為粒子在0~?內(nèi)的速度偏轉(zhuǎn)角,由分析可知
2nRsin?θ=l(n=1、2、3、…)
=?T
聯(lián)立可得TB=?,且sin?θ=?(n=1、2、3、…)。
【備考策略】帶電粒子在交變場中運(yùn)動的分析方法:
(1)解決帶電粒子在交變電場、磁場中的運(yùn)動問題時,關(guān)鍵要明確粒子在不同時間段內(nèi)、不同區(qū)域內(nèi)的受力特性,對粒子的運(yùn)動情景、運(yùn)動性質(zhì)做出判斷。
(2)這類問題一般都具有周期性,在分析粒子運(yùn)動時,要注意粒子的運(yùn)動周期、電場周期、磁場周期的關(guān)系。
(3)帶電粒子在交變電磁場中運(yùn)動仍遵循牛頓運(yùn)動定律、運(yùn)動的合成與分解、動能定理、能量守恒定律等力學(xué)規(guī)律,所以此類問題的研究方法與質(zhì)點(diǎn)動力學(xué)相同。
【預(yù)測5】(多選)醫(yī)用回旋加速器的核心部分是兩個D形金屬盒,如圖11所示,兩金屬盒置于勻強(qiáng)磁場中,并分別與高頻電源相連?,F(xiàn)分別加速氘核(21H)和氦核(42He)并通過線束引出加速器。下列說法中正確的是(???)
A.?加速兩種粒子的高頻電源的頻率相同
B.?兩種粒子獲得的最大動能相同
C.?兩種粒子在D形盒中運(yùn)動的周期相同
D.?增大高頻電源的電壓可增大粒子的最大動能
【解析】回旋加速器加速粒子時,粒子在磁場中運(yùn)動的周期應(yīng)和交流電的周期相同。帶電粒子在磁場中運(yùn)動的周期T=?,兩粒子的比荷?相等,所以周期相同,故加速兩種粒子的高頻電源的頻率也相同,A、C正確;?根據(jù)qvB=m?,得v=?,最大動能Ek=?mv2=?,與加速電壓無關(guān),兩粒子的比荷?相等,電荷量q不相等,所以最大動能不等,故B、D錯誤。
【備考策略】復(fù)合場在現(xiàn)代科技中的應(yīng)用問題,中學(xué)階段常見的有以下幾類:
試題無論以哪種裝置為背景呈現(xiàn),解題無外乎用組合場、疊加場和交變場的處理方法。因此,涉及復(fù)合場在現(xiàn)代科技中的應(yīng)用問題時,首先認(rèn)真審題,根據(jù)物理情景建構(gòu)相應(yīng)的物理模型,然后根據(jù)相應(yīng)的物理規(guī)律解題。
責(zé)任編輯?李平安