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全面剖析高考真題 促進物理深度教學

2025-07-21 00:00:00陳凱李池
物理教學探討 2025年6期
關鍵詞:磁場方向學生

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A

1 原題再現

(2024年重慶卷第14題)有人設計了一種粒子收集裝置。如圖1所示,比荷為 的帶正電的粒子,由固定于 M 點的發射槍,以不同的速率射出后,沿射線MN方向運動,能收集各方向粒子的收集器固定在MN上方的 K 點, o 在MN上,且 KO 垂直于 MN 若打開磁場開關,空間將充滿磁感應強度大小為 B 、方向垂直于紙面向里的勻強磁場。速率為 v0 的粒子運動到 o 點時,打開磁場開關,該粒子全被收集,不計粒子重力,忽略磁場突變的影響。

(1)求 oK 間的距離;(2)速率為 4v0 的粒子射出瞬間打開磁場開關,該粒子仍被收集,求 MO 間的距離;(3)速率為 4v0 的粒子射出后,運動一段時間再打開磁場開關,該粒子也能被收集。以粒子射出的時刻為計時零點,求打開磁場的時刻。

圖1粒子收集裝置圖

解析 (1)當粒子到達 o 點時打開磁場開關,文章編號:1003-6148(2025)6-0055-3粒子做勻速圓周運動,設軌跡半徑為 r1 ,由洛倫2茲力提供向心力得qvoB=m,

(2)速率為 4v0 的粒子射出瞬間打開磁場開 關,設軌跡半徑為 r2 ,則 ,由平面 幾何關系可知 LMO2+(r2-LOK2=r22 ,聯立解得 MO 間的距離為LMo=2√3mvo

(3)速率為 4v0 的粒子射出一段時間 χt 再打開磁場開關,仍使粒子經過 K 點,則粒子應運動到 o 點右側,由平面幾何關系可知 x2+(r2-LOK2= r22 ,解得 ,所以打開磁場時刻為 t=

2 解法拓展

以第(2)問為例,以上解析是從平面幾何角度解決該問題。如果發散學生思維,拓展多種解法,從不同角度分析問題,有助于提升學生思維的靈活性和創新性,提高思維品質。以下是該問題的其他解法:

解法1——解析幾何法:由原題解析可知,粒子軌跡圓的半徑 4mvo,在以M點為坐標原點,以 MN 方向為 x 軸,以垂直于MN方向為 y 軸建立平面直角坐標系,則粒子的軌跡方程為 x2+ (y-r22=r22 ,該問題就轉化為求解 K 點的橫坐標,即當y=Lox時,Lo=x=2V3mo

解法2——正則動量法:設粒子到達 K 點時速度與水平方向的夾角為 θ ,在水平方向由動量定理可得 在豎直方向由動量定理可得 m4v0sinθ-0 ,聯立解得

最后,對比分析各種解法的優缺點,培養學生優化思維,選擇最佳解決方案,提高解題效率。平面幾何法是解決帶電粒子在磁場中運動的常規解法,解析幾何法用的相對較少。如果學生長期固守現有的認知框架,容易出現思維定式的桎梏。當帶電粒子在磁場中的運動軌跡不是圓,而是一些復雜的曲線時(如螺旋線、擺線等非線性形態),學生就會束手無策。而正則動量法可以避開運動軌跡的描繪,通過動量定理構建速度與位移的關系,更能有效地解決該類問題。

3 反思與拓展

拓展1:可以在第(2)問的基礎上,追問帶電粒子在勻強磁場中運動的時間。設粒子運動軌跡的圓心角為 α ,則 ,得 ,所以粒子運動時間

拓展2:第(3)問給定的粒子速率為 4v0 ,那如果粒子速率不是 4v0 ,運動一段時間再打開磁場開關,該粒子也能被收集。以粒子射出的時刻為計時零點,分析打開磁場的時刻。

解析情形1:若 00 ,由于軌跡直徑小于LOK ,故無論何時打開磁場開關,粒子都無法被收集。

情形2:若 v=v0 ,由試題第(1)問可知,只有粒子運動到 o 點打開磁場開關,粒子才能被收集。

情形3:若 v00 ,如圖2所示,粒子運動到關于 o 點對稱的兩個位置打開磁場開關,粒子都能被收集。由洛倫茲力提供向心力得 qvB= ,解得r=mv ,再由幾何關系可知打開磁場開關的位置距 o 點的距離,則可求得打開磁場開關的時刻。

情形4:若 vgt;4v0 ,粒子只有運動到 o 點的右側打開磁場開關,粒子才能被收集。

圖2粒子運動軌跡分析圖

在原題的基礎上進行深度挖掘、拓展,有效規避就題講題的單調模式。充分利用教學素材,使課堂更具趣味性和挑戰性。積極鼓勵學生深人探索問題,激發學生對物理學科的濃厚興趣和強烈好奇心,逐步培養學生的科學探究精神和創新精神。

4 變式拓展

變式1:在原題基礎上,過 K 點放置一與水平方向夾角為 60° 的足夠長的粒子收集板,如圖3所示。粒子射出瞬間打開磁場開關,則粒子速率在什么范圍內能打在收集板上?

圖3變式1示意圖

解析如圖4所示,粒子的軌跡與收集板相切時為該題的臨界條件,確定臨界條件的圓心、半徑,畫軌跡,由幾何關系可知 則粒子軌跡圓的半徑 ,由 解得 ,即粒子速率 都能打在收集板上。

圖4粒子運動軌跡分析圖

變式2:在原題基礎上,在 M 點正上方固定一能吸收帶電粒子的收集板 KP,KP 的長度跟MK的間距相等,如圖5所示。若發射槍以相同的速率在豎直向上和豎直向下的 180° 范圍內均勻地發射粒子,粒子射出瞬間打開磁場開關,粒子打在豎直方向最遠點的位置恰好在 P 點,則能打在收集板上的粒子數占發射總數的比例為多少?

解析由于粒子打在豎直方向最遠點的位置恰好在 P 點,如圖6所示,可知粒子軌跡半徑 r= LKP=LMK 。發射槍以相同的速率發射粒子,則粒子軌跡半徑不變。粒子發射速度方向改變相當于是定圓旋轉,找到臨界狀態如圖7、圖8所示,則能打在收集板上的粒子數占發射總數的比例為

圖5變式2示意圖
圖7粒子運動臨界狀態圖示
圖6粒子擊中收集板最高點的軌跡圖
圖8粒子運動臨界狀態圖示

這道高考原題聚焦于平移圓模型在磁場領域的應用考查。而后續給出的兩個變式,分別從放縮圓模型和旋轉圓模型切入,同樣圍繞磁場中的應用展開。通過對同一道題目的靈活演變,不斷豐富物理基本模型,幫助學生全方位、系統性地認識帶電粒子在磁場中的運動情形,推動學生對這一知識達成深度理解,進而熟練掌握。

5結語

引導教學是高考評價體系的核心功能之一,教師深人研究高考真題對教學有著極大的促進作用。通過全面剖析高考真題,教師能夠精準把握命題規律與趨勢,明晰重點知識在考試中的呈現方式,從不同角度發散拓展高考試題,進而在日常教學中有的放矢。

參考文獻:

[1]余勁松,鄧麗芳.運用動量定理巧解帶電粒子在磁場中運動的問題[J].物理教學,2024,46(6):53-55.

[2]丁洪良.一題多析感真知深度探究促思維—2023年江蘇省高考物理卷第16題賞析與解讀[J].物理教師,2023,44(9):80-82.

[3]楊昌興,元星,沈晨,等.基于“四層”“四翼”的2023年新高考重慶卷第15題評析[J].物理教學探討,2024,42(5):47-51,57.

(欄目編輯 陳潔)

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