(江蘇省丹陽高級中學,江蘇 丹陽 212300)
用運動分解法巧解一類復合場試題
丁洪良
(江蘇省丹陽高級中學,江蘇 丹陽 212300)
帶電體在復合場中同時受恒定場力(重力或電場力)和洛倫茲力的作用,做復雜的曲線運動,本文就此類較為典型的運動問題進行分析,從運動分解的角度另辟蹊徑,巧妙求解。
復合場;洛倫茲力;運動分解
近年來,在高考和各地的??贾谐霈F了一類題型,場景為帶電粒子在復合場中的運動,復合場由兩個正交的勻強磁場與恒定電場(或重力場)組成。帶電粒子以垂直于兩場強的方向進入后,既受恒定電場力(或重力)的作用,又受到大小和方向都不斷變化的洛倫茲力的作用,導致粒子做“特殊”的變加速曲線運動,學生對這種問題往往無計可施。而參考答案大多以“微元法”求解,而“先微分后求和”的思路對于高中生而言,其思維能力要求較高,學生也往往無法正確建立起模型和進行求解。
實際上這種“特殊”的運動,它可拆分為勻速直線運動和勻速圓周運動,而這兩種運動卻是學生極其熟悉的運動,那我們要做的關鍵一步就是將實際運動進行分解,下面以具體的例子說明三種典型情景。
例1:如圖1所示,一質量為m、電量為+q的帶電小球,在離地面一定高度處從靜止開始下落,為使小球始終不會和地面相碰,可設想它在開始下落時就加上一個足夠廣、足夠強的磁感應強度為B的水平勻強磁場,試求小球釋放的最大高度h。

圖1
解析:本題分四步來完成。


圖2

圖3





圖4



圖5

圖6



圖7

(1) 如圖8所示,確定分速度v1,使v1所對應的洛倫茲力與恒定電場力平衡,由左手定則得v1的方向水平向左。

圖8

圖9

(3) 綜上所述,該粒子的實際運動就是由一個初速度為v1的勻速直線運動和一個初速度為v2的勻速圓周運動的疊加。
當粒子到達到A1板的相切點時,其實際速度v應為此時v1與v2的合速度,即v=v2-v1。

本文只是探討了粒子入場時的三種特殊情景,實際上無論粒子以什么方向、多大速度進入復合場,我們都可以根據矢量運算法則將其分解為兩個速度,其中一個分速度v1的作用是使粒子所受的洛倫茲力與恒定場力相平衡,另一個分速度v2使粒子在洛倫茲力作用下作勻速圓周運動,兩個分運動得到后,問題也就迎刃而解。