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1��、
考前第?6?天 電場和磁場
[回顧知識]
1.庫侖定律
Q1Q2
F=k
r2
�(條件:真空中�����、點電荷)
C=4πkd(平行板電容器的決定式)
2.電場強度的表達式
F
(1)定義式:E=?q?(適用任何電場)
kQ
(2)計算式:E=?r2?(適用點電荷的電場)
U
(3)勻強電場中:E=?d?(適用于勻強電場)
3.電勢差和電勢的關(guān)系
UAB=φA-φB?或?UBA=φB-φA
4.電場力做功的計算
(1)普適:W=qU
(2)勻強電場:W=Edq
5.
2���、電容的計算
Q ΔQ
C=U=ΔU(定義式)
εS
6.磁感應(yīng)強度的定義式
F
B=IL
7.安培力大小
F=BIL(B、I����、L?相互垂直)
8.洛倫茲力的大小
F=qvB
9.帶電粒子在勻強磁場中的運動
v2 4π2
(1)洛倫茲力充當向心力,?qvB=mrω2=m?r?=mr?T2?=4π2mrf2=
ma.
mv 2πm
(2)圓周運動的半徑?r=?qB?���、周期?T=?qB?.
10.“速度選擇器”“電磁流量計”“磁流體發(fā)電機”“霍爾效
U
應(yīng)”的共同點:qvB=qE=q?d?.
3�、
[回顧方法]
1.帶電粒子在電場中加速和偏轉(zhuǎn)問題的分析方法
(1)帶電粒子的加速
以初速度?v0?射入電場中的帶電粒子,經(jīng)電場力做功加速(或減速)
1 1
????? 2
至?v���,由?qU=2mv2-2mv0得?v=
�2qU
0
v2+?m?.
當?v0?很小或?v0=0?時���,上式簡化為?v=
�2qU
m?.
(2)帶電粒子的偏轉(zhuǎn)
以初速度?v0?垂直場強方向射入勻強電場中的帶電粒子,受恒定
電場力作用�����,做類似平拋的勻變速曲線
4��、運動(如圖所示).
qE
加速度?a=?m
1???? qE???l??
2m?èv0÷?
側(cè)移量?y=??at2=
l
運動時間?t=v0
2
�
2
偏轉(zhuǎn)角?tanφ=v?=v?=
0
vy at qEl
x 0 mv2
結(jié)論:①不論帶電粒子的?m�、q?如何,只要荷質(zhì)比相同��,在同一
電場中由靜止加速后�����,再進入同一偏轉(zhuǎn)電場�,它們飛出時的側(cè)移量和
偏轉(zhuǎn)角是相同的(即它們的運動軌跡相同).②出場速度的反向延長線
跟入射速度相交于中點?O,粒子就好像從中點射出一樣.③角度關(guān)系:
5�、
tanφ=2tanα.
2.安培力方向的判斷方法
(1)電流元法:把整段通電導(dǎo)體等效為多段直線電流元,用左手
定則判斷出每小段電流元所受安培力的方向�����,從而判斷整段導(dǎo)體所受
合力的方向.
(2)特殊位置法:把通電導(dǎo)體或磁鐵轉(zhuǎn)換到一個便于分析的特殊
位置后再判斷安培力的方向.
(3)等效法:環(huán)形電流和通電螺線管都可以等效成條形磁鐵,條
形磁鐵也可以等效成環(huán)形電流或通電螺線管���,通電螺線管還可以等效
成很多匝的環(huán)形電流來分析.
(4)利用結(jié)論法:①兩通電導(dǎo)線相互平行時���,同向電流相互吸引,
異向電流相互排斥����;②兩者不平行時��,有轉(zhuǎn)動到相互
6���、平行且電流方向
相同的趨勢.
(5)轉(zhuǎn)換研究對象法:因為通電導(dǎo)線之間����、導(dǎo)線與磁體之間的相
互作用滿足牛頓第三定律���,這樣定性分析磁體在電流產(chǎn)生的磁場中的
安培力問題時���,可先分析電流在磁體的磁場中所受的安培力���,然后由
牛頓第三定律,確定磁體所受電流產(chǎn)生的磁場的作用力�����,從而確定磁
體所受合力.
3.帶電粒子在勻強磁場中做圓周運動時圓心�、半徑及時間的確
定方法
(1)圓心的確定
①已知粒子運動軌跡上兩點的速度方向,作這兩速度的垂線����,交
點即為圓心.
②已知粒子入射點、入射方向及運動軌跡對應(yīng)的一條弦���,作速度
方向的垂線及弦
7���、的垂直平分線,交點即為圓心.
③已知粒子運動軌跡上的兩條弦�����,作出兩弦的垂直平分線�����,交點
即為圓心.
④已知粒子在磁場中的入射點、入射方向和出射方向����,延長?(或
反向延長)兩速度方向所在直線使之成一夾角,作出這一夾角的角平
分線����,角平分線上到兩直線距離等于半徑的點即為圓心.
(2)半徑的確定:找到圓心以后,半徑的確定和計算一般利用幾
何知識解直角三角形的辦法.帶電粒子在有界勻強磁場中常見的幾種
運動情形如圖所示.
①磁場邊界:直線����,粒子進出磁場的軌跡具有對稱性,如圖(a)���、
(b)、(c)所示.
②磁場邊界:平行直線��,如圖(d)所
8�����、示.
③磁場邊界:圓形����,如圖(e)所示.
(3)時間的確定
α α s
T??
①t=2π?或?t=360°T?或?t=v
其中?α?為粒子運動的圓弧所對的圓心角����,T?為周期��,v?為粒子的
速度�,s?為運動軌跡的弧長.
②帶電粒子射出磁場的速度方向與射入磁場的速度方向之間的
夾角叫速度偏向角,由幾何關(guān)系知���,速度偏向角等于圓弧軌跡對應(yīng)的
圓心角?α��,如圖(d)���、(e)所示.
[回顧易錯點]
1.區(qū)分電場強度?E?及電容?C?的定義式與決定式.
2.區(qū)分電場強度與電勢.
3.區(qū)分左手定則與右手定則.
4.區(qū)分霍爾效應(yīng)
9、中的“電子”導(dǎo)電與“空穴”導(dǎo)電.
5.區(qū)分“微觀粒子”與“帶電小球”.
[保溫精練]
1.(多選)在豎直向上的勻強電場中�,有兩個質(zhì)量相等、帶異種
電荷的小球?A���、B(均可視為質(zhì)點)處在同一水平面上.現(xiàn)將兩球以相
同的水平速度?v0?向右拋出�����,最后落到水平地面上�����,運動軌跡如圖所
示����,兩球之間的靜電力和空氣阻力均不考慮,則( )
2hv21
2上有?h=??at?�����,得加速度大小?a= ����,可見水平距離?x?越大,加速
2 2選項?A?正確�����,B�、C?均錯誤��;根據(jù)動
10����、能定理有?mah=??mv?-??mv?,
?????2 2
A.A?球帶正電�����,B?球帶負電
B.A?球比?B?球先落地
C.在下落過程中,A?球的電勢能減少���,B?球的電勢能增加
D.兩球從拋出到各自落地的過程中����,A?球的速率變化量比?B?球
的小
[解析] 兩球均做類平拋運動����,水平方向上有?x=v0t,豎直方向
2 x2
度?a?越小�����,相應(yīng)所用時間?t?越長����,即?B?球先落地,A?球的加速度?a1
小于?B?球的加速度?a2����,說明?A?球帶正電而受到豎直向上的電場力,
B?球帶負電而受到豎直向下的電場力,在下落過程中�,電場力對
11、?A
球做負功�����,A?球電勢能增加��,電場力對?B?球做正功��,B?球電勢能減少�,
1 1
0
而?Δv=v-v0,可見加速度?a?越大�����,落地速度?v?越大���,速率變化量?Δv
越大���,即?A?球的速率變化量較小,選項?D?正確.
[答案] AD
D
2.(多選)如圖所示�����,空間中固定的四個點電荷分別位于正四面
體的四個頂點處����,A?點為對應(yīng)棱的中點,B?點為右側(cè)面的中心�����,C?點
為底面的中心�,?點為正四面體的中心(到四個頂點的距離均相等).關(guān)
于?A、B���、C���、D?四點的電勢高低,下列判斷正確的是( )
12�、
A.φA=φB
C.φB>φC
�B.φA=φD
D.φC>φD
q
[解析] 以無窮遠處為零電勢,點電荷周圍的電勢?φ=kr?�,正點
電荷周圍各點電勢為正,負點電荷周圍各點電勢為負�,電勢是標量,
可以用代數(shù)運算進行加減.如圖將四個點電荷編號����,A?點與?3����、4?等
距���,與?1����、2?等距��,3���、4?兩點電荷在?A?點的電勢一正一負���,相加剛好
為零,1�、2?兩電荷在?A?點的電勢相加也
13、為零����,則?φA=0.同理,D?點
到四個點電荷的距離都相同���,則?φD=0.B?點與?3����、4?等距���,與?1?的距
離小于與?2?的距離��,1?在?B?點的正電勢與?2?在?B?點的負電勢相加大
于零���,則可得?φB>0.同理,C?點與?3���、4?等距�,與?1?的距離大于與?2
的距離����,則可得?φC<0.即有?φB>φA=φD>φC,B�����、C?正確.
[答案] BC
3.(2018·?合肥質(zhì)檢一)?(多選)如圖所示����,豎直放置的兩平行金屬
板�,長為?L�,板間距離為?d,接在電壓為?U?的直流電源上.在兩板間
加一磁感應(yīng)強度為?B���,方向垂直紙面向里的勻強
14�����、磁場.一質(zhì)量為?m�,
電荷量為?q?的帶正電油滴���,從距金屬板上端高為?h?處由靜止開始自
由下落����,并經(jīng)兩板上端連線的中點?P?進入板間.油滴在?P?點所受的
電場力與洛倫茲力大小恰好相等��,且最后恰好從金屬板的下邊緣離
開.空氣阻力不計�,重力加速度為?g,則下列說法正確的是( )
A.油滴剛進入兩板間時的加速度大小為?g
B.油滴開始下落的高度?h=
�U2
2B2d2g
D.油滴離開時的速度大小為??? -qU
C.油滴
15�、從左側(cè)金屬板的下邊緣離開
U2
m?+2gL+B2d2
[解析] 油滴剛到達?P?點時受重力、電場力和洛倫茲力的作用�,
電場力和洛倫茲力大小相等,因此油滴在?P?點的合力大小等于重力�����,
由牛頓運動定律可知油滴在?P?點的加速度大小為?g,A?正確�����;由于油
對油滴從釋放到?P?點的過程中��,由機械能守恒定律可知?mgh=??mv2�,
整理得?h=????? ���,B?正確�;油滴進入平行金屬板間后�����,做加速
U
滴在?P?點水平方向的合力為零�����,則由力的平衡條件可知?q?d?=qBv���,
1
2
U2
2gB2d2
運動�����,則電場力小于洛倫
16�、茲力,由左手定則可知�����,油滴所受的洛倫茲
力向右���,則最終油滴從右側(cè)金屬板的下邊緣離開�,C?錯誤�����;對油滴從
釋放到從右側(cè)金屬板的下邊緣離開的過程�����,由動能定理有?mg(h+L)
-q???=??mv′2�,解得?v′=
U 1
2 2
�U2??qU
2
2gL+Bd2-?m?,D?正確.
[答案] ABD
4.(多選)如圖所示�����,在區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ內(nèi)分別存在與紙面垂直
但方向相反的勻強磁場,區(qū)域Ⅱ內(nèi)磁感應(yīng)強度是區(qū)域Ⅰ內(nèi)磁感應(yīng)強度
的?2?倍�����,一帶電粒子在區(qū)域Ⅰ左側(cè)邊界處以垂直邊界的速度進入?yún)^(qū)域
Ⅰ��,發(fā)現(xiàn)粒子離開區(qū)域Ⅰ時速度方向改變
17�、了?30°,然后進入?yún)^(qū)域Ⅱ����,
測得粒子在區(qū)域Ⅱ內(nèi)的運動時間與區(qū)域Ⅰ內(nèi)的運動時間相等����,則下列
說法正確的是( )
A.粒子在區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ中的速率之比為?1∶1
B.粒子在區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ中的角速度之比為?2∶1
C.粒子在區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ中的圓心角之比為?1∶2
D.區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ的寬度之比為?1∶1
粒子在區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ內(nèi)的運動時間相等,由?
18�、?t=?qB?可得??t=???1???=
[解析] 由于洛倫茲力對帶電粒子不做功,故粒子在兩磁場中的
運動速率不變����,故?A?正確;由洛倫茲力?f=qBv=ma?和?a=v·?ω?可知���,
粒子運動的角速度之比為?ω1∶ω2=B1∶B2=1∶2����,則?B?錯誤;由于
θm θ?m
qB1
θ2m
qB2
�
�����,且?B2=2B1�,所以可得?θ1∶θ2=1∶2,則?C?正確����;由題意可知,
粒子在區(qū)域Ⅰ中運動的圓心角為?30°����,則粒子在區(qū)域Ⅱ中運動的圓心
mv
角為?60°,由?R=?qB?可知粒子在區(qū)域Ⅰ中的運動半徑是在區(qū)域Ⅱ中運
動半徑的?2?倍��,設(shè)粒子在區(qū)域Ⅱ中的運動半徑為?r�����,作粒子運動的軌
跡如圖所示�,則由圖可知,區(qū)域Ⅰ的寬度?d1=2rsin30°=r;區(qū)域Ⅱ的
寬度?d2=rsin30°+rcos(180°-60°-60°)=r���,故?D?正確.
[答案] ACD
2020年高考物理沖刺大二輪練習(xí)考前知識回扣 考前第6天
