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帶電粒子在疊加場中的運動問題分類突破

2024-11-20 00:00:00李健
數理天地(高中版) 2024年22期

【摘要】帶電粒子在疊加場中的運動問題是高中物理的難點之一.本文對帶電粒子在疊加場中的運動問題進行分類突破,以期為學生提供有益的參考.

【關鍵詞】高中物理;帶電粒子;疊加場

在物理學習中,帶電粒子在疊加場中的運動問題是一個重要的知識點,它涉及磁場、電場、重力場等多個場的疊加,綜合性強,難度較大,只有掌握了準確的處理方法才不容易出錯.

1 帶電粒子在疊加場中的直線運動

例1 在地面上方存在相互正交的勻強磁場和勻強電場,其中磁感應強度B=1T,電場強度E=5N/C,方向如圖1所示.一質量為m=0.5g、電荷量未知的帶正電小球恰好沿與水平方向成θ=30°的PQ方向由P向Q做直線運動,重力加速度g=10m/s2.求:

(1)帶電小球的電荷量和速率;

(2)當小球運動到Q點時撤去勻強磁場,此時Q距地面的高度為h=10m,求小球落地點距Q點的水平距離.(不考慮撤去磁場時對電場的影響)

解析 (1)由題意可知,帶電小球受力平衡,如圖2所示.

F1為小球受電場力,F2為小球受洛倫茲力,因此可知小球帶正電,

由圖可得F1=qE=mgtan30°,

F2=qvB=mgcos30°=0.5×10-3×1032N

=3×10-23N,

解得q=mgtan30°E=33×10-3C,

v=F2qB=3×10-233×10-33×1m/s=10m/s.

(2)當小球運動到Q點撤去勻強磁場,則有小球在水平方向做勻加速直線運動,在豎直方向小球做豎直上拋運動,

則有x=vcos30°t+12at2,

y=vsin30°t-12gt2,

又有a=qEm=33×10-3×50.5×10-3m/s2=1033m/s2,

代入數據解得t=2s,t=-1s(舍去),

則有x=5033m.

評析 因洛倫茲力與速度有關,所以,有洛倫茲力參與的直線運動一定為勻速直線運動,可見,粒子由P向Q的運動過程中受力平衡.

2 帶電粒子在疊加場中的圓周運動

例2 圖3和圖4是兩個完全相同的豎直半圓形光滑絕緣軌道,其中M點和N點為兩軌道的最低點,在圖3軌道所在的平面內有垂直于平面的勻強磁場,在圖4軌道所在的平面內有平行于平面向右的勻強電場,現將兩個可視為質點的相同帶正電小球a、b分別從各自軌道的右側最高點處由靜止釋放,在它們從釋放到首次到達各自的最低點的過程中,下列選項正確的是( )

(A)b球下滑的時間比a球長.

(B)下滑過程中兩球機械能均守恒.

(C)b球在N點的速度大于a球在M點的速度.

(D)b球對N點的壓力大于a球對M點的壓力.

解析 因洛倫茲力不做功,小球在磁場中僅有重力做功,所以a球的機械能守恒;小球在電場中從最高點運動到最低點的運動過程中,電場力做負功,機械能減小,到最低點時的速度相對較小,b球在N點的速度小于a球在M點的速度,在電場中運動的時間也相對較長,(A)選項正確,(B)(C)選項錯誤;小球a在磁場中的最低點:FM-mg-BqvM=mv2Mr,解得FM=mv2Mr+mg+BqvM,小球b在電場中的最低點:FN-mg=mv2Nr,解得FN=mv2Nr+mg,因為vM>vN,可得FM>FN,(D)選項錯誤.

評析 粒子在圖3和圖4的兩個豎直面內都做圓周運動,但是運動規律不同,圖3中的小球受到重力和指向圓心的洛倫茲力,其中洛倫茲力始終不做功,對粒子的速度大小無影響,機械能守恒,而處在圖4環境中的粒子相當于在“等效重力場”中運動,其速度會受到電場的影響.

3 突破帶電粒子在疊加場中的運動問題的基本思路

首先,明確疊加場的性質.疊加場通常是由電場、磁場以及重力場中的兩個或三個場疊加而成.仔細分析每個場的特點,如電場力的方向與大小取決于電場強度和粒子的電荷量;洛倫茲力的大小為qvB,方向始終與速度方向垂直;重力的大小和方向則較為固定.

其次,進行受力分析.這是解決問題的關鍵步驟.根據帶電粒子的電性、速度方向以及各個場的方向,確定粒子所受的電場力、洛倫茲力和重力.如果粒子的速度大小或方向發生變化,洛倫茲力也會隨之改變,所以要動態地進行受力分析.

接著,判斷粒子的運動狀態.根據牛頓第二定律,合力決定了粒子的加速度.若合力為零,粒子將做勻速直線運動;若合力大小不變,方向始終與速度方向垂直,粒子將做勻速圓周運動.

然后,選擇合適的解題方法.對于直線運動,可以利用牛頓運動定律結合運動學公式求解;對于圓周運動,要確定圓心、半徑和周期,通常利用洛倫茲力提供向心力的公式來求解;對于復雜的曲線運動,可以考慮能量守恒定律或動能定理.

最后,進行結果的分析與討論.檢查所得結果是否符合實際情況,同時,可以對不同的參數進行討論,分析其對粒子運動的影響.

4 結語

帶電粒子在疊加場中的運動問題綜合性強,難度較大.在解題過程中,需要注意粒子在各個場中的受力情況,以及粒子的初始條件和邊界條件等因素的影響.對這類問題要歸類后各個擊破,逐步掌握解題技巧,提高解題能力.同時,建議學生多做相關練習,積累解題經驗,加深對知識點的理解和掌握.

參考文獻:

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