中考物理 倒数第12天总复习 带粒子在磁场、复合场中的运动课件 新人教版
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高考物理一轮总复习教学课件(人教版):专题8 带电粒子在复合场中的运动 (共32张PPT)
交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子 在圆周运动过程中每次经过 D 形盒缝隙都会被加 速。由 qvB=mrv2得 Ekm=q22Bm2r2
速度选 择器
若 qv0B=Eq,即 v0=BE,粒子做匀速直线运动
题组训练
123
1.[速度选择器]如图所示,在两个水平放置的平行金属板之间,电场和磁场的方向
解析
•1、所有高尚教育的课程表里都不能没有各种形式的跳舞:用脚跳舞,用思想跳舞,用言语跳舞,不用说,还需用笔跳舞。 •2、一切真理要由学生自己获得,或由他们重新发现,至少由他们重建。 •3、教育始于母亲膝下,孩童耳听一言一语,均影响其性格的形成。 •4、好的教师是让学生发现真理,而不只是传授知识。 •5、数学教学要“淡化形式,注重实质.
(3)第三象限内匀强电场的电场强度 E 的大小范围。
解析
方法技巧
带电粒子在组合场中的运动问题的分析方法 (1)求解策略:“各个击破”。
(2)求解这类问题的关键
①抽象思维
形象思维(画轨迹)
②抓住联系两个场的纽带— — 速度。
“场区切换” 运动建模。
考点三 带电粒子在叠加复合场中的运动
1.带电粒子在复合场中运动的分析思路
解析
的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的N2 点。Q为线段N1N2的中点,重力加速度为g。 上述d、E0、m、v、g为已知量。 (1)求微粒所带电荷量q和磁感应强度B的大小;
(2)求电场变化的周期T;
(3)改变宽度d,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求T的最
小值。
考点四 带电粒子在交变电磁场中的运动
返回
方法技巧
解决实际问题的一般过程
考点二 带电粒子在组合场中的运动
速度选 择器
若 qv0B=Eq,即 v0=BE,粒子做匀速直线运动
题组训练
123
1.[速度选择器]如图所示,在两个水平放置的平行金属板之间,电场和磁场的方向
解析
•1、所有高尚教育的课程表里都不能没有各种形式的跳舞:用脚跳舞,用思想跳舞,用言语跳舞,不用说,还需用笔跳舞。 •2、一切真理要由学生自己获得,或由他们重新发现,至少由他们重建。 •3、教育始于母亲膝下,孩童耳听一言一语,均影响其性格的形成。 •4、好的教师是让学生发现真理,而不只是传授知识。 •5、数学教学要“淡化形式,注重实质.
(3)第三象限内匀强电场的电场强度 E 的大小范围。
解析
方法技巧
带电粒子在组合场中的运动问题的分析方法 (1)求解策略:“各个击破”。
(2)求解这类问题的关键
①抽象思维
形象思维(画轨迹)
②抓住联系两个场的纽带— — 速度。
“场区切换” 运动建模。
考点三 带电粒子在叠加复合场中的运动
1.带电粒子在复合场中运动的分析思路
解析
的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的N2 点。Q为线段N1N2的中点,重力加速度为g。 上述d、E0、m、v、g为已知量。 (1)求微粒所带电荷量q和磁感应强度B的大小;
(2)求电场变化的周期T;
(3)改变宽度d,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求T的最
小值。
考点四 带电粒子在交变电磁场中的运动
返回
方法技巧
解决实际问题的一般过程
考点二 带电粒子在组合场中的运动
高考物理一轮总复习第九章磁场能力课2带电粒子在复合场中的运动课件新人教版
|明考向| 考向一 带电粒子在有约束情况下的运动 【例 1】 (多选)如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有 一竖直足够长固定绝缘杆 MN,小球 P 套在杆上,已知 P 的质量为 m,电荷量为+q, 电场强度为 E,磁感应强度为 B,P 与杆间的动摩擦因数为 μ,重力加速度为 g.小球 由静止开始下滑直到稳定的过程中( )
3. (多选)(2018 届河南洛阳高三第一次统考)为了测量某化工厂的污水排放量,技 术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、 宽、高分别为 a、b、c,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为 B 的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板 M、N 作为电极,污水充满管 口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压 U,若用 Q 表示污水流 量(单位时间内流出的污水体积),下列说法中正确的是( )
A.球 a 所需时间较长 C.在 K 处球 a 速度较大
B.球 b 机械能损失较多 D.在 K 处球 b 对轨道压力较大
解析:选 BC 洛伦兹力不做功,球 a 的运动过程只有重力做正功,球 b 除重力 做正功外还有电场力做负功,所以二者下降到同一高度时,va>vb,滑到最低点过程 二者通过的路程相等,而在任意相同的位置都是 va>vb 所以球 a 所需时间较短,选项 A 错,C 对;球 a 机械能守恒,球 b 机械能减少,选项 B 对;在 K 处,对球 a:qvB +FN-mg=mRva2,对球 b:FN′-mg=mRvb2,整理得 FN=mg+mRva2-qvB,FN′= mg+mRvb2,由于无法判断速度的定量关系,所以无法判断支持力大小,故对轨道压 力大小无法判断,选项 D 错.
[答案] CD
高考物理二轮复习 专题九 带电粒子在复合场中的运动课件 新人教版
2R2=2 2d⑫ 粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段,得 FG=HQ=2R2⑬ 设粒子相邻两次经过 Q 点所用的时间为 t,则有 t=FG+HvQ+2πR2⑭ 联立⑦⑫⑬⑭式得
t=(2+π) 2qmEd.
【答案】 (1)2 上
qEd m
方向与水平方向成 45°角斜向
(2)
mE 2qd
(3)(2+π)
v=2 qmEd⑦ θ=45°.⑧
(2)设粒子做圆周运动的半径为 R1,粒子在第一象限的 运动轨迹如图甲所示,O1 为圆心,由几何关系可知,△O1OQ 为等腰直角三角形,得
R1=2 2d⑨ 由牛顿第二定律得 qvB0=mRv21⑩ 联立⑦⑨⑩式得
B0= 2mqEd.⑪
(3)设粒子做圆周运动的半径为 R2,由几何分析(粒子运 动的轨迹如图乙所示,O2、O2′是粒子做圆周运动的圆心, Q、F、G、H 是轨迹与两坐标轴的交点,连接 O2、O2′, 由几何关系知,O2FGO2′和 O2QHO2′均为矩形,进而知 FQ、GH 均为直径,QFGH 也是矩形,又 FH⊥GQ,可知 QFGH 是正方形,△QOF 为等腰直角三角形.)可知,粒子 在第一、第三象限的轨迹均为半圆,得
(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值; (2)该粒子在电场中运动的时间.
解析:
(1)如图,粒子进入磁场后做匀速圆周运动.设磁感应 强度的大小为 B,粒子质量与所带电荷量分别为 m 和 q,圆 周运动的半径为 R0.由洛伦兹力公式及牛顿第二定律得 qv0B =mRv200①
由题给条件和几何关系可知 R0=d② 设电场强度大小为 E,粒子进入电场后沿 x 轴负方向的 加速度大小为 ax,在电场中运动的时间为 t,离开电场时沿 x 轴负方向的速度大小为 vx.由牛顿定律及运动学公式得 Eq=max③ vx=axt④ v2xt=d⑤ 由于粒子在电场中做类平抛运动(如图),有
高考物理一轮复习人教版带电粒子在复合场中的运动名师制作精品课件(54张)
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3.如图所示,在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电场的场强为E,方向 竖直向下,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,一质量为m的带电 粒子,在场区内的一竖直平面内做匀速圆周运动,则可判断该带电粒子
(
C )
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mg A.带有电荷量为 的正电荷 E
B.沿圆周逆时针运动
(2)电子进入偏转电场做类平抛运动,在垂直于极板方向做匀加速直线 运动。设电子刚离开电场时垂直于极板方向偏移的距离为y
1 2
根据匀变速直线运动规律y= at2
根据牛顿第二定律a= = 电子在水平方向做匀速直线运动L=v0t
UL2 联立解得y= 4U 0 d y L/2 由图可知 = h L/ 2 x
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2-1 (2017北京东城一模,22)如图所示,将一个质量为m、电荷量为+q的 小球,以初速度v0自h高处水平抛出。不计空气阻力影响。重力加速度 为g。 (1)求小球落地点与抛出点的水平距离。 (2)若在空间中加一个匀强电场,小球水平抛出后做匀速直线运动,求该 匀强电场的场强大小及方向。 (3)若在空间中除加(2)中电场外,再加一个垂直纸面的匀强磁场,小球水平 抛出后做匀速圆周运动,且落地点与抛出点的水平距离也为h,求磁场 的磁感应强度大小及方向。
T= m t=
2π
Bq
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做功情况
电场力既改变速度方向,也改变速度的大小, 对带电粒子要做功
洛伦兹力只改变速度方向,不改变速度的大 小,对带电粒子永不做功
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2.带电粒子在分离电场、磁场中运动问题的求解方法
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带电粒子在磁场运动(复合场问题)解读课件
带电粒子在磁场中的运动周期与粒子 的速度和磁场的强度有关,可以用公 式T=2πm/qB计算。
运动轨迹的形状取决于粒子的电荷量、 质量和速度,以及磁场的方向和受力分析
带电粒子在复合场中受到的力包括重力、电场力和洛伦兹力。这些力的大小和方 向取决于带电粒子的电荷量、质量和速度,以及场强的大小和方向。
粒子加速器的发展经历了直线加速器、回旋加速器和组合式加速器等多个阶段。随着科技的 不断进步,粒子加速器的性能不断提高,体积不断缩小,成本不断降低,使得其在各个领域 的应用越来越广泛。
核磁共振成像
01
核磁共振成像是一种基于核磁共振原 理的医学成像技术。其原理是利用外 加磁场使人体内的氢原子核发生共振, 通过测量共振信号的强度和频率等信 息,经过计算机处理后形成图像。核 磁共振成像具有无创、无痛、无辐射 等优点,被广泛应用于医学诊断和治 疗中。
02
核磁共振成像技术可以清晰地显示人 体内部的结构和病变情况,对于神经 系统、关节、软组织等部位的病变诊 断具有很高的准确性和可靠性。此外, 核磁共振成像还可以用于监测疾病进 展、评估治疗效果等。
03
核磁共振成像技术的关键在于外加磁 场的均匀性和稳定性,以及共振信号 的检测和处理技术。随着技术的不断 发展,核磁共振成像的图像质量和分 辨率不断提高,为医学诊断和治疗提 供了更加准确和可靠的信息。
物理规律进行求解。
在求解带电粒子在复合场中的运动问题时,需要综合考虑各种因素,运 用合适的物理规律进行求解。
带电粒子的能量转化
洛伦兹力做功
磁场能量转化
电场与磁场能量转化
带电粒子在磁场中的能量损失
01
02
辐射损失
碰撞损失
03 电阻损失
带电粒子在磁场中的能量守恒
人教九级物理第十二章电与磁总复习共83张PPT[可修改版ppt]
磁生电
通电导体在磁场中受到 力的作用
(1)改变直流电动机的转向有两种方法: 一是改变_电_流_方_向_; 二是改变_磁_场_方_向__。
(2)要想使电动机转速加快, 可采取_增_大_电_流。
1、某通电直导体在磁场中受力作用的情况如 下图所示,则在A、B、C、D四图中通电直导 体在磁场中受力作用的方向跟它相同的是( C )
电生磁
磁生电
1.请你在如图所示的通电螺线管中标 出电流的方向和螺线管的N、S极。
N
S
2.根据小磁针静止时的指向,在图中 标明螺线管中电流的方向。
S
N
3.如图12所示,请分别标出通电 螺线管和小磁针的N、S极。
S
N
N
S
4.在图中标出了通电线圈的N极,请在图中分 别标出通电线圈中的电流方向和静止在通电 线圈旁边的小磁针的N极。
N
S
S
N
N
S
N
S
N
N
标出N、S极或 电流的方向。
专题二
N
S
N
S
N
5.在图所示的四个通电螺线管中, 能正确地表示通电螺线管磁极极
性的是 ( D )
A
B
C
D
6、在一个圆纸盒里藏放着一个条形磁铁,在盒的周围
放置一些小磁针(小磁针涂红端为N极),这些小磁针
静止时的指向如图所示,则图乙中能反映盒中条形磁
通电螺线管周围存在磁场,磁场的分布状态与形状 与条形磁铁相似。通电螺线管磁极方向与电流方向 关系用右手判断。
安培定则
用右手握螺线管, 让四指弯向螺线 管中电流的方向, 则大拇指所指的 那端就是螺线管 的北极.
方法:用右手握住螺线管,让四指弯曲方向跟螺线 管中的电流方向一致,则大拇指所指的那端就是通 电螺线管的N极。
2024届高考物理一轮总复习第十章磁场第3节带电粒子在组合场和复合场中的运动课件
A
B
C
D
解析:A、C 选项中粒子在电场中向下偏转,所以粒子带正电, 再进入磁场后,A 图中粒子应逆时针转,A 正确.C 图中粒子应顺 时针转,C 错误.同理可以判断 B 错误,D 正确.
答案:AD
3.两质量相同带电油滴均能在竖直向上的匀强电场 E 和垂直 纸面向里的匀强磁场 B 正交的空间(如图 10-3-1)做竖直平面内的匀
图 D59
因为上下磁感应强度均为 B,则根据对称性有 R=12L,根据洛 伦兹力提供向心力有 qvB=mvR2可得 v=q2BmL=12kBL,此时出射方 向与入射方向相同,即出射方向与入射方向的夹角为 θ=0°.通过
以上分析可知当粒子从下部分磁场射出时,需满足 v=(2nq-BL1)m=
2n1-1kBL(n=1,2,3……),此时出射方向与入射方向的夹角为
答案:A
4.(多选)如图 10-3-2 所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强
电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒
从 a 点进入场区并刚好能沿 ab 直线向上运动,下列说法中正确的
是( )
A.微粒一定带负电
B.微粒的动能一定减小
C.微粒的电势能一定增加
D.微粒的机械能一定增加
图 10-3-2
零而做匀速直线运动.若微粒带正电,则受力分析如图甲所示,合 力不可能为零,故微粒一定带负电,受力分析如图乙所示,故 A 正确,B 错误.静电力做正功,微粒电势能减小,机械能增大,故 C 错误,D 正确.
甲 答案:AD
乙 图 D54
热点 1 带电粒子在组合场中的运动 [热点归纳]
1.带电粒子在电场和磁场的组合场中运动,实际上是将粒子在 电场中的加速与偏转,跟磁偏转两种运动组合在一起,有效区别
高考物理总复习课件专题二带电粒子在复合场中的运动
选择合适方法求解问题
A
运动学公式法
适用于粒子做匀变速直线运动或类平抛运动的 情况,可通过运动学公式求解位移、速度等物 理量
动力学法
适用于粒子做非匀变速运动的情况,可通 过牛顿第二定律等动力学公式求解加速度 、速度等物理量
B
C
能量法
适用于粒子在运动过程中能量守恒或能量转 化的情况,可通过能量守恒定律或动能定理 等求解相关物理量
带电粒子在复合场中受到电场力、洛 伦兹力和重力的共同作用,其运动轨 迹和速度大小、方向均发生变化。
带电粒子在复合场中受力分析
电场力
与电场强度成正比,与带电粒子的电 荷量成正比,方向沿电场线方向。
洛伦兹力
与磁感应强度、带电粒子的速度及电 荷量成正比,方向垂直于磁场方向和
粒子速度方向所构成的平面。
重力
非匀变速曲线运动条件及实例
条件
当带电粒子在复合场中所受合外力不恒定或方向不断变化时,它将做非匀变速曲线运动。这通常发生 在电场力、洛伦兹力和重力等多个力共同作用的情况下。
实例
一个带正电的粒子以一定速度垂直进入两个相互垂直的匀强磁场和匀强电场共存的区域,由于电场力 、洛伦兹力和重力的共同作用,粒子将做非匀变速曲线运动。
动量法
适用于粒子在运动过程中动量守恒的情况, 可通过动量守恒定律求解相关物理量
D
04 经典题型解析与实战演练
判断题:判断带电粒子在复合场中运动性质
01
判断粒子在复合场中的受力情况,确定粒子的运动性质 ,如匀速直线运动、匀变速直线运动、匀速圆周运动等 。
02
根据粒子的电性和场强方向,判断粒子所受电场力和洛 伦兹力的方向,进而确定粒子的运动轨迹。
在处理带电粒子在复合场中的运 动时,学生容易忽略粒子所受的 重力,导致计算错误。
带电粒子在磁场及复合场中的运动PPT教学课件
需积累的词语
起承转合 以词害意
诲人不倦 挖心搜胆
穿凿
揣摩
地灵人杰 精血诚聚
你认为香菱是怎样一个人?
香 菱咏月诗(三)的鉴赏
精华欲掩料应难, 影自娟娟魄自寒。 一片砧敲千里白, 半轮鸡唱五更残。 绿蓑江上秋闻笛, 红袖楼头夜倚栏。 博得嫦娥应自问, 何缘不使永团圆?
思考、讨论:
香菱学诗成 功的原因是什么?
掌握下列字词的读音:
仄(zè)声
应瑒(yáng)
庾(yǔ)信
蘅(héng)芜(wú)苑 (yuàn)
三昧(mèi) 暧暧(ài)
请柬(jiăn) 胡诌(zhōu)
颦(pín)
姊(zĭ)妹
怔怔(zhèng) 暖香坞(wù)
画缯(zēng) 鳏鳏(guān)
这篇小说的主要人物是谁? 写了什么事?是怎么写的?你有 何感受?
曹雪芹
(1715?──1764?)名霑, 号雪芹,是我国伟大的现实 主义作家。
《红楼梦》是他“披阅
十载,增删五次”,“字字
看来皆是血,十年辛苦不寻
常”的产物。可惜,在他生
前,全书没有完稿。今传 《红楼梦》120回本,其中 前80回的绝大部分出于他的 手笔,后40回则为高鹗所续。 80回以后他已写出一部分初 稿,但由于种种原因而没有 流传下来。
BC..A离点子和在×Байду номын сангаасC点点×位时于速×同度一最×高大度× × × 同圆×一周平 运×面动内与×的匀匀速速直
D.离子到达B点后将沿原曲线返回A点线运动的合成
四、带电粒子在 分区复合场中的运动
注意:不同复合场(或单一场)区的受力特点和运 动规律,并注意考查不同区域内运动的衔接。
例4.如图所示,在xOy平面上内,x轴上方 有磁感应强度为B,方向垂直xOy平面指向纸 里的匀强磁场,x轴下方有场强为E、方向沿y 轴负方向的匀强电场,现将一质量为m,电 量为e的电子,从y轴上M点由静止释放,要 求电子进入磁场运动可通过x轴上的P点,P 点到原点的距离为L. (1)M点到原点O的
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③粒子在磁场中运动时间的确定:利用回旋角 α(即圆心 角)与弦切角的关系,或者利用四边形内角和等于 360°计 算出圆心角 α 的大小,由公式 t=36α0°T 可求出粒子在磁 场中运动的时间. ④注意圆周运动中有关的对称规律:如从同一边界射入的 粒子,从同一边界射出时,速度与边界的夹角相等;在圆 形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出. (2)洛伦兹力做功特点 由于洛伦兹力始终和速度方向垂直,所以洛伦兹力永不做 功,但洛伦兹力的分力可以做功.
2.带电粒子在磁场中的受力情况有何特点?洛伦兹力的 大小与哪些物理量有关,它的方向如何判定?
答案 (1)磁场只对运动电荷有力的作用,对静止电荷 无力的作用.磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力. (2)洛伦兹力的大小和方向:其大小为 F=qvBsin θ,注 意:θ 为 v 与 B 的夹角.F 的方向仍由左手定则判定, 但四指的指向应为正电荷运动的方向或负电荷运动方 向的反方向.
第 12 天(5 月 26 日) 带电粒子在磁场、复合场 中的运动
知识规律导图
必记热点知识
1.磁场的基本性质是什么?安培定则和左手定则有何 区别?
答案 (1)磁场是一种物质,存在于磁体、电流和运动电 荷周围,产生于电荷的运动,并通过磁场而相互作用. (2)两个定则:①安培定则:判断电流周围的磁场方向. ②左手定则:判断电流或运动电荷在磁场中的受力方向.
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4.请对电场力和洛伦兹力加以比较,并填空.
力种类比 较量
电场力
洛伦兹力
①电荷静止或运动方
①F=qE
②与电荷的 运动
向与 磁场方向平行
力的大小 状态 无关,在匀 时,电荷不受洛伦兹力
②电荷运动方向与磁
强电场中,电场力 场方向 垂直 ,洛伦兹
为恒量
力最大,F 洛 m=qvB
力的 方向
F 洛方向垂直于 B、v
3.如何分析带电粒子在磁场中的匀速圆周运动问题?其 基本思路和方法是怎样的?洛伦兹力做功有什么特 点? 答案 (1)思路和方法 ①圆心的确定:因为洛伦兹力 F 指向圆心,根据 F⊥v, 画出粒子运动轨迹上任意两点的(一般是射入和射出 磁场的两点)F 的方向,沿两个洛伦兹力 F 的方向画其 延长线,两延长线的交点即为圆心,或利用圆心位置 必定在圆中任意一根弦的中垂线上,作出圆心位置. ②半径的确定和计算:利用平面几何关系,求出该圆 的可能半径(或圆心角).
正电荷受力方向与 E 方
向 相同 ,负电荷 受力 方向与 E 方向相反
所决定的平面,分清正
负电荷后应用 左手
定则确定 F 洛的指向
力做 功特
点
做功多少与电场中两点 洛伦兹力对电荷不做
间电势差有关,W=qU, 功 ,不能改变电荷速
电场力做正功,电荷的
电势能 减少
度的大小
②灵活选用力学规律是解决问题的关键 当带电粒子在复合场中做匀速直线运动时,应根据平衡条 件列方程求解. 当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往同时应用 牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求解. 当带电粒子在复合场中做非匀速曲线运动时,应选用动能 定理或能量守恒定律列方程求解.