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第2講帶電粒子在電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
考情速覽?明規(guī)律
高考命題點(diǎn)命題軌跡情境圖
2020I卷25
20190卷24
t
\\/
3、…-j
20(1)25題
------------------P
帶電粒子(體)在電*f%
:hG
場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)1
2017n卷25
Q
19⑵24題
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1
左,右
17(2)25題
??????????????
I卷18.........................................
2020
III卷18i......................................
ca\............../bd
I卷24\/
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2019II卷17
20(1)18題
III卷18
ZxX
II卷18fXX__Xx\
2017,XX/V';Xx]
帶電粒子在有界勻
m卷24L、、7x
VXX冰/
強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)x2(x
20(3)18題
y
H卷18N
2016?A??,
in卷is.??,,/
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;至0。
oX
19(1)24題
核心知識(shí)?提素養(yǎng)
“物理觀念”構(gòu)建
1.電場(chǎng)中常見的運(yùn)動(dòng)類型
⑴勻變速直線運(yùn)動(dòng):通常利用動(dòng)能定理內(nèi)斗如2_%戒來求解;對(duì)于勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)力
做功也可以用W=qEd來求解.
(2)偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng):一般研究帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)問題.對(duì)于類平拋運(yùn)動(dòng)可直接利用
平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律以及推論;較復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)常用運(yùn)動(dòng)的合成與分解的方法來處理.
2.勻強(qiáng)磁場(chǎng)中常見的運(yùn)動(dòng)類型(僅受磁場(chǎng)力作用)
(1)勻速直線運(yùn)動(dòng):當(dāng)?!˙時(shí),帶電粒子以速度。做勻速直線運(yùn)動(dòng).
(2)勻速圓周運(yùn)動(dòng):當(dāng)。,8時(shí),帶電粒子在垂直于磁感線的平面內(nèi)以入射速度大小做勻速
圓周運(yùn)動(dòng).
3.關(guān)于粒子的重力
(1)對(duì)于微觀粒子,如電子、質(zhì)子、離子等,因?yàn)槠渲亓σ话闱闆r下與電場(chǎng)力或磁場(chǎng)力相
比太小,可以忽略;而對(duì)于一些宏觀物體,如帶電小球、液滴、金屬塊等一般應(yīng)考慮其重力.
(2)不能直接判斷是否要考慮重力的情況,在進(jìn)行受力分析與運(yùn)動(dòng)分析時(shí),根據(jù)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)
可分析出是否要考慮重力.
一
帶
電
粒
子
的
運(yùn)
動(dòng)
一
“科學(xué)思維”展示
1.思想方法
(1)解題關(guān)鍵
帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做什么運(yùn)動(dòng),取決于帶電粒子所受的合外力及初始運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的速度,
因此帶電粒子的運(yùn)動(dòng)情況和受力情況的分析是解題的關(guān)鍵.
(2)力學(xué)規(guī)律的選擇
①當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)平衡條件列方程求解.
②當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),往往同時(shí)應(yīng)用牛頓第二定律和受力分析列
方程聯(lián)立求解.
③當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做非勻變速曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),應(yīng)選用動(dòng)能定理或能量守恒定律列方
程求解.
2.模型建構(gòu)
解電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動(dòng)常用“四種”方法
電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動(dòng)常用“四種”方法
1.帶電粒子以某一初速度,垂直電場(chǎng)方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng)中,只受電場(chǎng)力
運(yùn)動(dòng)的合成分解作用的運(yùn)動(dòng).
2.帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)及重力場(chǎng)中的勻變速曲線運(yùn)動(dòng).
動(dòng)能定理解曲線帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中做變加速曲線運(yùn)動(dòng),適合應(yīng)用動(dòng)能定理.帶電粒子
運(yùn)動(dòng)問題在復(fù)合場(chǎng)中做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)也可以使用動(dòng)能定理.
①核外電子在庫侖力作用下繞原子核的運(yùn)動(dòng).
利用牛頓運(yùn)動(dòng)定
②帶電粒子在垂直勻強(qiáng)磁場(chǎng)的平面里在磁場(chǎng)力作用下的運(yùn)動(dòng).
律解圓周運(yùn)動(dòng)問
③帶電物體在各種外力(重力、彈力、摩擦力、電場(chǎng)力、磁場(chǎng)力等)作用
題
下的圓周運(yùn)動(dòng).
帶電粒子垂直射入勻強(qiáng)磁場(chǎng),由于磁場(chǎng)的邊界不同造成粒子軌跡圓與邊
利用幾何關(guān)系解界的幾何問題,由于粒子射入磁場(chǎng)的速度不同造成粒子軌跡圓的半徑不
圓周問題同,由于粒子射入磁場(chǎng)的方向不同造成粒子軌跡的旋轉(zhuǎn),以上均涉及平
面幾何問題.
3
命題熱點(diǎn)?巧突破
考點(diǎn)一帶電粒子(體)在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
一考向1帶電粒子在電場(chǎng)中的加(減)速
〔考向預(yù)測(cè)〕
1.(2020?山東煙臺(tái)4月模擬)如圖所示,虛線空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),一電荷量為
4=+1.0X1(T5C的帶電粒子,從“點(diǎn)由靜止開始經(jīng)電壓為(/=if)。V的電場(chǎng)加速后,垂直于
勻強(qiáng)電場(chǎng)方向以0o=l.OX104m/s的速度進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)中,從虛線MN上的某點(diǎn)員圖中未畫出)
離開勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí)速度與電場(chǎng)方向成45。角.已知P。、MN間距離為20cm,帶電粒子的重力忽
略不計(jì).若帶電粒子質(zhì)量為〃?,離開電場(chǎng)時(shí)沿電場(chǎng)方向的偏轉(zhuǎn)量為》則(A)
M-------------N
----------->E
_____愕
P----=jn=r--Q
;U
a?
,〃〃/〃,
A.77Z=2.0X1011kg,y=10cm
B.〃7=2.OX1(T"kg,y=5cm
C.m=].0X1011kg,y=10cm
D.)〃=1.0X1011kg,y=5cm
【解析】粒子在加速電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的過程,由動(dòng)能定理得〃器,解得帶電粒子質(zhì)量
w=2.0X10-"kg,粒子進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),沿初速度方向做勻速運(yùn)動(dòng),則有d=
vQt,粒子沿電場(chǎng)方向做勻加速運(yùn)動(dòng),則有由題意得tan45。=*,偏轉(zhuǎn)量>=%上,代
入數(shù)據(jù)得y=10cm,故A正確,B、C、D錯(cuò)誤.
2.(2020?浙江杭州模擬)如圖為一有界勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)方向?yàn)樗椒较颍ㄌ摼€為電場(chǎng)線),
一帶負(fù)電微粒以某一角度。從電場(chǎng)的〃點(diǎn)斜向上方射入,沿直線運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn),則可知(D)
A.電場(chǎng)中。點(diǎn)的電勢(shì)低于6點(diǎn)的電勢(shì)
B.微粒在a點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能與電勢(shì)能之和與在b點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能與電勢(shì)能之和相等
C.微粒在。點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能小于在b點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能,在a點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能大于在6點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能
D.微粒在a點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能大于在0點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能,在a點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能小于在匕點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能
【解析】微粒沿直線運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn),則微粒所受的合力與速度在同一直線上,重力豎直
向下,則受到的電場(chǎng)力方向水平向左,電場(chǎng)方向水平向右,則4點(diǎn)的電勢(shì)高于6點(diǎn)的電勢(shì),
故A錯(cuò)誤:根據(jù)能量守恒,微粒的重力勢(shì)能、動(dòng)能、電勢(shì)能總量不變,從。點(diǎn)到6點(diǎn),微粒
重力勢(shì)能增大,則動(dòng)能與電勢(shì)能之和減小,故B錯(cuò)誤;微粒從a到〃,電場(chǎng)力做負(fù)功,重力做
負(fù)功,動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大,C錯(cuò)誤,D正確.
規(guī)律總結(jié)
求解帶電粒子在電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng)的技巧
要注意分析帶電粒子是做勻速運(yùn)動(dòng)還是勻變速運(yùn)動(dòng),勻速運(yùn)動(dòng)問題常以平衡條件F令=0
作為突破口進(jìn)行求解,勻變速運(yùn)動(dòng)根據(jù)力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系可知,合力一定和速度在一條直線上,
然后運(yùn)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)或能量觀點(diǎn)求解.
(1)運(yùn)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)時(shí),先分析帶電粒子的受力情況,根據(jù)尸價(jià)=〃皿得出加速度,再根據(jù)
運(yùn)動(dòng)學(xué)方程可得出所求物理量.
(2)運(yùn)用能量觀點(diǎn)時(shí),在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,若不計(jì)重力,電場(chǎng)力對(duì)帶電粒子做的功等于粒子動(dòng)
能的變化量;若考慮重力,則合力對(duì)帶電粒子做的功等于粒子動(dòng)能的變化量.
一考向2帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)
〔考向預(yù)測(cè))
3.如圖所示,兩極板與電源相連接,電子從負(fù)極板邊緣垂直電場(chǎng)方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng),且
恰好從正極板邊緣飛出.現(xiàn)在使電子入射速度變?yōu)樵瓉淼膬杀?,而電子仍從原位置射入,?/p>
仍從正極板邊緣飛出,則兩極板的間距應(yīng)變?yōu)樵瓉淼模–)
1
JC12D4
【解析】電子在兩極板間做類平拋運(yùn)動(dòng),水平方向/1=1?,豎直方向d=\a^=
2,故/=?"■!,FpJoe—.故C正確.
2mdV。'2mvnVo
4.(多選)如圖所示,在豎直平面內(nèi),正方形ABCO區(qū)域內(nèi)有平行于AB邊的勻強(qiáng)電場(chǎng),E、
F、H是對(duì)應(yīng)邊的中點(diǎn),尸點(diǎn)是EH的中點(diǎn).一個(gè)帶負(fù)電的粒子(不計(jì)重力)從F點(diǎn)沿尸H方向射
入電場(chǎng)后恰好從C點(diǎn)射出.以下說法正確的是(BC)
A.勻強(qiáng)電場(chǎng)中8點(diǎn)的電勢(shì)比。點(diǎn)低
B.粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡經(jīng)過PE之間某點(diǎn)
C.若將粒子的初速度變?yōu)樵瓉淼囊话?,粒子恰好由E點(diǎn)從邊射出
D.若增大粒子的初速度可使粒子垂直穿過EH
【解析】帶負(fù)電的粒子向下偏轉(zhuǎn),因此電場(chǎng)方向應(yīng)豎直向上,B點(diǎn)的電勢(shì)應(yīng)高于。點(diǎn),
A錯(cuò)誤;粒子做類平拋運(yùn)動(dòng),過C點(diǎn)作速度的反向延長(zhǎng)線過F4的中點(diǎn),也必過戶點(diǎn),因此
運(yùn)動(dòng)軌跡應(yīng)該過PE之間的某點(diǎn),B正確;粒子的初速度減小到原來的一半,將從BC邊出射,
由類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,豎直方向位移相等,則運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,水平位移將變?yōu)樵瓉淼囊话耄?/p>
因此從E點(diǎn)射出,C正確;從C點(diǎn)射出的粒子,反向延長(zhǎng)線過尸,的中點(diǎn)。,0C垂直于
增大粒子速度,粒子從4C邊射出,速度偏角必然減小,其反向延長(zhǎng)線不可能再垂直于E”,
因此粒子經(jīng)過EH但不可能垂直于EH,D錯(cuò)誤.
5.(多選)(2020.山東臨沂三模)在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,有兩個(gè)質(zhì)量相等、帶異種電荷
的小球A、8(均可視為質(zhì)點(diǎn))處在同一水平面上.現(xiàn)將兩球以相同的水平速度。。向右拋出,最
后落到水平地面上,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,兩球之間的靜電力和空氣阻力均不考慮,則(AD)
A.4球帶正電,8球帶負(fù)電
B.A球比B球先落地
C.在下落過程中,4球的電勢(shì)能減少,B球的電勢(shì)能增加
D.兩球從拋出到各自落地的過程中,A球的動(dòng)能變化量比8球的小
【解析】?jī)汕蛟谒椒较蚨甲鰟蛩僦本€運(yùn)動(dòng),由x=o()f,為相同,知A運(yùn)動(dòng)的時(shí)間比8
的長(zhǎng),豎直方向上,由/7=;“P,〃相等,可知A的加速度比8的小,則4的合力比8的小,
所以A的電場(chǎng)力向上,帶正電,B的電場(chǎng)力向下,帶負(fù)電,故A正確.4運(yùn)動(dòng)的時(shí)間比B的
長(zhǎng),則B球比A球先落地,故B錯(cuò)誤.A的電場(chǎng)力向上,電場(chǎng)力對(duì)A球做負(fù)功,A球的電勢(shì)
能增加;8的電場(chǎng)力向下,電場(chǎng)力對(duì)B球做正功,B球的電勢(shì)能減小,故C錯(cuò)誤.A的合力比
8的小,則A的合力做功較少,由動(dòng)能定理知A球的動(dòng)能變化小,故D正確.
6.(2020.新課標(biāo)卷I)在一柱形區(qū)域內(nèi)有勻強(qiáng)電場(chǎng),柱的橫截面積是以。為圓心,半徑為R
的圓,AB為圓的直徑,如圖所示.質(zhì)量為機(jī),電荷量為以4>0)的帶電粒子在紙面內(nèi)自A點(diǎn)先
后以不同的速度進(jìn)入電場(chǎng),速度方向與電場(chǎng)的方向垂直.已知?jiǎng)傔M(jìn)入電場(chǎng)時(shí)速度為零的粒子,
自圓周上的C點(diǎn)以速率為穿出電場(chǎng),AC與AB的夾角9=60。.運(yùn)動(dòng)中粒子僅受電場(chǎng)力作用.
/f、、
A酎4-—B
'、?
(1)求電場(chǎng)強(qiáng)度的大小;
(2)為使粒子穿過電場(chǎng)后的動(dòng)能增量最大,該粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度應(yīng)為多大?
(3)為使粒子穿過電場(chǎng)前后動(dòng)量變化量的大小為mva,該粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度應(yīng)為多大?
【答案】⑴震⑵華⑶。或華
【解析】(1)由題意知在4點(diǎn)速度為零的粒子會(huì)沿著電場(chǎng)線方向運(yùn)動(dòng),由于q>0,
故電場(chǎng)線由A指向C,根據(jù)幾何關(guān)系可知:XAC=R
所以根據(jù)動(dòng)能定理有:qExAC=^mvo-O
(2)根據(jù)題意可知要使粒子動(dòng)能增量最大,則沿電場(chǎng)線方向移動(dòng)距離最多,做AC垂線并且
與圓相切,切點(diǎn)為。,即粒子要從。點(diǎn)射出時(shí)沿電場(chǎng)線方向移動(dòng)距離最多,粒子在電場(chǎng)中做
類平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)幾何關(guān)系有x=/?sin60。=。"
y=R+Hcos600=:"2
而電場(chǎng)力提供加速度有qE=ma
聯(lián)立各式解得粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度哼
(3)因?yàn)榱W釉陔妶?chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),粒子穿過電場(chǎng)前后動(dòng)量變化量大小為,"火,即在電場(chǎng)
方向上速度變化為。o,過C點(diǎn)做AC垂線會(huì)與圓周交于8點(diǎn),故由題意可知粒子會(huì)從C點(diǎn)或
B點(diǎn)射出.當(dāng)從B點(diǎn)射出時(shí)由幾何關(guān)系有
x%=小氏=。212
__1
XAC—尺D一2"22
電場(chǎng)力提供加速度有qE=ma
聯(lián)立解得力=1|四;當(dāng)粒子從C點(diǎn)射出時(shí)初速度為0.
B
規(guī)律總結(jié)
帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)做好兩個(gè)方向的分析
在垂直電場(chǎng)方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),在這個(gè)方向上找出平行板的板長(zhǎng)和運(yùn)動(dòng)時(shí)間等相關(guān)
物理量;沿電場(chǎng)力方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),在這個(gè)方向上找出偏轉(zhuǎn)加速度、偏轉(zhuǎn)位移、偏轉(zhuǎn)
速度等相關(guān)物理量.在垂直電場(chǎng)方向上有r=(,沿電場(chǎng)力方向上有或4=3,。=脂,
聯(lián)立方程可求解.
考點(diǎn)二帶電粒子在有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
一,考向1帶電粒子在單(雙)直線邊界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
1.(多選)(2020?山東聊城模擬)如圖所示,從有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)的邊界上。點(diǎn)以相同的速率射
出三個(gè)相同粒子a、b,c,粒子〃射出的方向與邊界垂直,粒子〃偏轉(zhuǎn)后打在邊界上的。點(diǎn),
另外兩個(gè)粒子打在邊界。。的中點(diǎn)P處,不計(jì)粒子所受的重力和粒子間的相互作用力,下列
說法正確的是(BD)
XXXXX
B
XXXXX
b
afc
x_XX、
0PQ
A.粒子一定帶正電
B.粒子a與。射出的方向間的夾角等于粒子b與c射出的方向間的夾角
C.兩粒子a、c在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的平均速度相同
D.三個(gè)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心與0點(diǎn)的連線構(gòu)成一個(gè)菱形
【解析】如圖,粒子往右偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則,知粒子帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤:粒子a、C
均從P點(diǎn)射出,。、C粒子的軌跡半徑相等,由幾何知識(shí)得a、b粒子與從C粒子的射出的方
向間的夾角相等,故B正確;a、C,粒子位移相等,時(shí)間不等,故兩粒子4、C在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的
平均速度不相同,故C錯(cuò)誤;根據(jù)r=寫,知速率相同的三個(gè)相同粒子在同一磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的
qB
軌跡半徑相等,結(jié)合B的分析及幾何知識(shí)可知連接三個(gè)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心與。點(diǎn)的連線
構(gòu)成一個(gè)菱形,故D正確.
2.(多選)(2020?浙江臺(tái)州中學(xué)模擬)如圖所示,O點(diǎn)有一粒子源,在某時(shí)刻發(fā)射大量質(zhì)量
為,”、電荷量為4的帶正電的粒子,它們的速度大小相等、速度方向均在xO),平面內(nèi).在直
線x=a與x=2a之間存在垂直于xOy平面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),與y軸正方向
成60。角發(fā)射的粒子恰好垂直于磁場(chǎng)右邊界射出.不計(jì)粒子的重力和粒子間的相互作用力,關(guān)
于這些粒子的運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是(AC)
A.粒子的速度大小為區(qū)西
m
B.粒子的速度大小為警
C.與y軸正方向成120。角射出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng)
D.與),軸正方向成90。角射出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng)
【解析】畫出粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,由幾何圖形可知軌跡的半徑為R=W啖市=2〃,由
LUbUU
2
qvB—nr^,解得粒子的速度大小為A對(duì);B錯(cuò);在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間由圓心角決定,
所以與y軸正方向成120。角射出的粒子軌跡如圖所示,由圖示知粒子此時(shí)在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)
間最長(zhǎng),所以C對(duì)D錯(cuò).
3.(多選)(2020.天津高考真題)如圖所示,在Oxy平面的第一象限內(nèi)存在方向垂直紙面向里,
磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為8的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一帶電粒子從y軸上的M點(diǎn)射入磁場(chǎng),速度方向與y軸正
方向的夾角6=45。.粒子經(jīng)過磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后在N點(diǎn)(圖中未畫出)垂直穿過x軸.已知0M=a,粒
子電荷量為q,質(zhì)量為相,重力不計(jì).則(AD)
A.粒子帶負(fù)電荷
B.粒子速度大小為警
C.粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為a
D.N與O點(diǎn)相距(g+l)a
【解析】粒子向下偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則判斷洛倫茲力,可知粒子帶負(fù)電,A正確;粒子
運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖.由于速度方向與y軸正方向的夾角夕=45。,根據(jù)幾何關(guān)系可知NOMO【=N
OOiM=45°,OM=OO\=a,則粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為廠=0|時(shí)=讓。,洛倫茲力提供向心力
4。8="孑7,解得0='優(yōu)",BC錯(cuò)誤;N與O點(diǎn)的距離為NO=OOi+r=(6+1)“,D正確.故
選AD.
規(guī)律總結(jié)
4.(2019?全國卷II)如圖,邊長(zhǎng)為/的正方形用以內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為8、
方向垂直于紙面("cd所在平面)向外.。。邊中點(diǎn)有一電子發(fā)射源O,可向磁場(chǎng)內(nèi)沿垂直于
邊的方向發(fā)射電子.已知電子的比荷為L(zhǎng)則從八d兩點(diǎn)射出的電子的速度大小分別為(B)
D.;kBl,^kBl
【解析】若電子從〃點(diǎn)射出,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖線①,
有qvaB=m^-,R〃=z
若電子從d點(diǎn)射出,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖線②,
有卯產(chǎn)=,端
用=(凡/一畀+『
選項(xiàng)B正確.
5.(2020.河北石家莊模擬)如圖,A、C兩點(diǎn)分別位于x軸和y軸上,ZOCA=30°,OC的
長(zhǎng)度為L(zhǎng)在△OCA區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為8.質(zhì)量為〃八
電荷量為q的帶負(fù)電粒子,從坐標(biāo)原點(diǎn)射入磁場(chǎng),不計(jì)重力.
\
xxx\
XXX
|xXXX
(1)若粒子沿+y方向射入磁場(chǎng),問粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間是多少?此時(shí)初速度應(yīng)滿
足什么條件?
(2)大量初速度大小為。=嗡^的粒子以不同的方向射入第一象限,求從4C邊射出的粒子
在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間,及該粒子的入射方向與x軸正向的夾角.
【答案】(1)0<OW嚕(2-?。莆簗
【解析】(1)粒子轉(zhuǎn)過半圓從OA邊射出時(shí)時(shí)間為定值,速度最大的粒子與4C邊相切,
如圖所示
根據(jù)幾何關(guān)系可得R=Ltanl5o=(2一小乂
V2
根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得qvB=nr^
解得。=譽(yù)(2—3),
所以滿足條件的粒子速度范圍為0<oW嚕(2一小)
粒子速度大小相等,要使粒子在磁場(chǎng)中經(jīng)過的時(shí)間最短,需使粒子軌跡對(duì)應(yīng)的弦長(zhǎng)最短,
所以最短時(shí)間的軌跡如圖所示
根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得qvB=nr^
解得粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)半徑為
軌跡圖中幾何關(guān)系可得CD=Lsin30°=^
60°137n力Trm
由此可知粒子軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為60。;最短時(shí)間為£=跣7=點(diǎn)義幺詈=笑
SOU0(IDJQD
7T
由圖可知,粒子入射方向與+x軸的夾角為0=y
規(guī)律總結(jié)
帶電粒子在閉合邊界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的解題關(guān)鍵
尋找“相切”的臨界點(diǎn)是解決有界磁場(chǎng)問題的關(guān)鍵,另外在磁場(chǎng)邊界上還有粒子不能達(dá)
到的區(qū)域即“盲區(qū)”,也要引起大家注意.
帶電粒子(不計(jì)重力)在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)情況分析:
(1)粒子射入磁場(chǎng)的初速度方向和矩形磁場(chǎng)某邊界垂直,如圖甲所示.
(2)粒子射入磁場(chǎng)的初速度方向和矩形磁場(chǎng)某邊界成一定夾角,如圖乙所示.
甲乙
注意:粒子速度不變、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小可調(diào)時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化也會(huì)引起粒子軌跡半
徑的變化,分析方法與此類似.
一考向3帶電粒子在圓形邊界勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
6.(2020?全國課標(biāo)卷川)真空中有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)邊界為兩個(gè)半徑分別為a和3a的同軸
圓柱面,磁場(chǎng)的方向與圓柱軸線平行,其橫截面如圖所示.一速率為v的電子從圓心沿半徑
方向進(jìn)入磁場(chǎng).己知電子質(zhì)量為機(jī),電荷量為e,忽略重力.為使該電子的運(yùn)動(dòng)被限制在圖中
實(shí)線圓圍成的區(qū)域內(nèi),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最小為(C)
3mv3mv
C.4-aeD.57a-e
v2
【解析】電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由洛倫茲力提供向心力則磁感應(yīng)
nrn
強(qiáng)度與圓周運(yùn)動(dòng)軌跡關(guān)系為B=石,即運(yùn)動(dòng)軌跡半徑越大,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度越小.令電子
運(yùn)動(dòng)軌跡最大的半徑為-max,為了使電子的運(yùn)動(dòng)被限制在圖中實(shí)線圓圓成的區(qū)域內(nèi),其最大半
徑的運(yùn)動(dòng)軌跡與實(shí)線圓相切,如圖所示.A點(diǎn)為電子做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心,電子從圓心沿半徑方
向進(jìn)入磁場(chǎng),由左手定則可得,AB_LOB,ZXAB。為直角三角形,則由幾何關(guān)系可得(3“一小”尸
=焉x+a2,解得它與解得磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最小值&>產(chǎn)黑=舞,故選C.
7.(多選)(2020?哈爾濱三中二模)如圖所示,半徑為R=2cm的圓形區(qū)域中有垂直紙面向
外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫出),磁感應(yīng)強(qiáng)度8=2T,一個(gè)比荷為2Xl()6c/kg的帶正電的粒子從
圓形磁場(chǎng)邊界上的A點(diǎn)以a=8義1(/m/s的速度垂直直徑MN射入磁場(chǎng),恰好從N點(diǎn)射出,
且/AON=120。.下列選項(xiàng)正確的是(BCD)
M
N
A.帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為1cm
B.帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡的圓心一定在圓形磁場(chǎng)的邊界上
C.若帶電粒子改為從圓形磁場(chǎng)邊界上的C點(diǎn)以相同的速度入射,一定從N點(diǎn)射出
42
D.若要實(shí)現(xiàn)帶電粒子從A點(diǎn)入射,從N點(diǎn)出射,則該圓形磁場(chǎng)的最小面積為33tx10m
7)"irm
【解析】根據(jù)洛倫茲力提供向心力:qvB=m~,可得:廠=不,代入數(shù)據(jù)解得:r=2cm,
故A錯(cuò)誤:粒子運(yùn)動(dòng)航跡如圖所示:由上可知四邊形4ONP為菱形,又因?yàn)镹AON=120°,
根據(jù)幾何知識(shí)可得圓心P一定在圓周上,故B正確:從圓形磁場(chǎng)邊界上的C點(diǎn)以相同的速度
入射,軌跡如圖所示,易知四邊形SCON為菱形,根據(jù)幾何知識(shí)可知粒子一定從N點(diǎn)射出,
故C正確;當(dāng)帶電粒子從A點(diǎn)入射,從N點(diǎn)出射,以AN為直徑的圓的磁場(chǎng)此時(shí)有最小面積,
即S=m¥)2=7t(Rcos30°)2=3JTX10-4m2,故D正確.
8.(2020?全國課標(biāo)卷I)一勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外,其邊
界如圖中虛線所示,"為半圓,ac.M與直徑時(shí)共線,a間的距離等于半圓的半徑.一束
質(zhì)量為加、電荷量為虱4>0)的粒子,在紙面內(nèi)從c點(diǎn)垂直于ac射入磁場(chǎng),這些粒子具有各種
速率.不計(jì)粒子之間的相互作用.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長(zhǎng)的粒子,其運(yùn)動(dòng)時(shí)間為(C)
:;b
7Tlm5iun
A-麗砌
47rm—3nm
D-2--q--B-
【解析】粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),qBv=—,7=優(yōu)可得粒子在磁場(chǎng)中的周期7
=々詈,粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t=4.T=%,則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間與速度無關(guān),軌
跡對(duì)應(yīng)的圓心角越大,運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng).采用放縮圓解決該問題,粒子垂直好射入磁場(chǎng),則軌
跡圓心必在“C直線上,將粒子的軌跡半徑由零逐漸放大.當(dāng)半徑rW0.5R和r21.5R時(shí),粒子
分別從ac、次7區(qū)域射出,磁場(chǎng)中的軌跡為半圓,運(yùn)動(dòng)時(shí)間等于半個(gè)周期.當(dāng)0.5R<K1.5R時(shí),
粒子從半圓邊界射出,逐漸將軌跡半徑從0.5R逐漸放大,粒子射出位置從半圓頂端向下移動(dòng),
軌跡圓心角逐漸增大,當(dāng)軌跡半徑為K時(shí),軌跡圓心角最大,然后再增大軌跡半徑,軌跡圓
7T4
心角減小,因此當(dāng)軌跡半徑等于R時(shí)軌跡圓心角最大,即軌跡對(duì)應(yīng)的最大圓心角。=兀+1=鏟,
f)3”2冗帆4冗帆
粒子運(yùn)動(dòng)最長(zhǎng)時(shí)間為尸石T=五乂謫=麗,故選C-
.....
個(gè)一片:誨夕;bd
9.(多選)(2020?云南保山聯(lián)考)如圖所示,在一個(gè)半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度
為B、方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一個(gè)比荷為北的正粒子,從4點(diǎn)沿與A。夾角30。的
方向射入勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,最終從8點(diǎn)沿與4。垂直的方向離開磁場(chǎng).若粒子在運(yùn)動(dòng)過程中只受
磁場(chǎng)力作用,貝!J(AC)
/八X],XX、
弋X;X/
X"
A.粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r=R
B.粒子在磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
C.粒子的初速度為=^
D.若僅改變初速度的方向,該粒子仍能從B點(diǎn)飛出磁場(chǎng)區(qū)域
【解析】畫出粒子軌跡示意圖,如下圖所示,因?yàn)榱W訌?點(diǎn)沿與A。垂直的方向離開
磁場(chǎng),故O'B與AO平行,又因?yàn)椤鱋AB與△?'AB均為等腰三角形,可得:OAB=OBA
=0'54=。'AB,所以O(shè)'A與80也平行,因?yàn)榱W铀俣确较蚱D(zhuǎn)的角度為60。,故NA。'B
=60°,所以四邊形。40'B為兩個(gè)等邊三角形組成的菱形,故粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r=R,故
2冗廠2冗7%
A正確;粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期:7=-=-^,粒子在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過的圓心角9=60。,所以
VQqb
粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為:1=簿乂震=翰,故B錯(cuò)誤;根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得:
2
qv0B=niy,結(jié)合軌道半徑r=R,聯(lián)立可得粒子的初速度為:故C正確;當(dāng)入射粒
子速度方向發(fā)生變化時(shí),粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡示意圖如圖所示,速度大小不變,粒子做圓周運(yùn)動(dòng)
的半徑不變,入射速度方向發(fā)生變化,粒子在圓周上的出射點(diǎn)也隨之變化,所以若僅改變初
速度的方向,該粒子將不能從3點(diǎn)飛出磁場(chǎng)區(qū)域,故D錯(cuò)誤.
規(guī)律總結(jié)
一考向1帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
1.先把帶電粒子的運(yùn)動(dòng)按照組合場(chǎng)的順序分解為一個(gè)個(gè)獨(dú)立的過程,并分析每個(gè)過程中
帶電粒子的受力情況和運(yùn)動(dòng)情況,然后用銜接速度把這些過程關(guān)聯(lián)起來,列方程解題.
2.帶電粒子的常見運(yùn)動(dòng)類型及求解方法
〔考向預(yù)測(cè)〕
1.(2020?全國課標(biāo)卷II)CT掃描是計(jì)算機(jī)X射線斷層掃描技術(shù)的簡(jiǎn)稱,CT掃描機(jī)可用于
對(duì)多種病情的探測(cè).圖(a)是某種CT機(jī)主要部分的剖面圖,其中X射線產(chǎn)生部分的示意圖如
圖(b)所示.圖(b)中M、N之間有一電子束的加速電場(chǎng),虛線框內(nèi)有勻強(qiáng)偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng);經(jīng)調(diào)節(jié)后
電子束從靜止開始沿帶箭頭的實(shí)線所示的方向前進(jìn),打到靶上,產(chǎn)生X射線(如圖中帶箭頭的
虛線所示);將電子束打到靶上的點(diǎn)記為P點(diǎn).貝4(D)
A.M處的電勢(shì)高于N處的電勢(shì)
B.增大M、N之間的加速電壓可使尸點(diǎn)左移
C.偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的方向垂直于紙面向外
D.增大偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小可使P點(diǎn)左移
【解析】由于電子帶負(fù)電,要在MN間加速則MN間電場(chǎng)方向由N指向根據(jù)沿著
電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低可知M的電勢(shì)低于N的電勢(shì),故A錯(cuò)誤;增大加速電壓則根據(jù)eU
=^mv2,可知會(huì)增大到達(dá)偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的速度;又根據(jù)在偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)中洛倫茲力提供向心力,有evB
T?mv
=〃我,可得R=而,可知會(huì)增大在偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)半徑,由于磁場(chǎng)寬度相同,故根據(jù)幾何
關(guān)系可知會(huì)減小偏轉(zhuǎn)的角度,故P點(diǎn)會(huì)右移,故B錯(cuò)誤;電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),向
下偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,故C錯(cuò)誤;由B選項(xiàng)的分析可知,當(dāng)其
它條件不變時(shí),增大偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度會(huì)減小半徑,從而增大偏轉(zhuǎn)角度,使P點(diǎn)左移,故D
正確.故選D.
2.(2019?高考全國卷川)如圖,在坐標(biāo)系的第一和第二象限內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為
和B、方向均垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一質(zhì)量為,小電荷量為式q>0)的粒子垂直于x
軸射入第二象限,隨后垂直于y軸進(jìn)入第一象限,最后經(jīng)過x軸離開第一象限.粒子在磁場(chǎng)中
運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為(B)
*B......................旦.
??????~2~?
????
fOx
Sumehim
A-硒B-硒
1\nm1
D.
c.6qB
【解析】帶電粒子在不同磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),其速度大小不變,由,,=不知,第一象限
內(nèi)的圓半徑是第二象限內(nèi)圓半徑的2倍,如圖所示.由幾何關(guān)系可知,粒子在第一象限轉(zhuǎn)過
的角度為60°.
粒子在第二象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
7'i2nmnm
,1=2=硒=礪
粒子在第一象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
TiX22nm
,2~6-6qB—3qB
則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間/=/|+/2=舞,選項(xiàng)B正確.
3.(2020?新課標(biāo)卷II)如圖,在OWxW/?,—8<),<+8區(qū)域中存在方向垂直于紙面的勻強(qiáng)
磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度2的大小可調(diào),方向不變.一質(zhì)量為小,電荷量為q(g>0)的粒子以速度為
從磁場(chǎng)區(qū)域左側(cè)沿x軸進(jìn)入磁場(chǎng),不計(jì)重力.
(1)若粒子經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后穿過y軸正半軸離開磁場(chǎng),分析說明磁場(chǎng)的方向,并求在這種情
況下磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值Bm;
(2)如果磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為牛\粒子將通過虛線所示邊界上的一點(diǎn)離開磁場(chǎng).求粒子在該
點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向與x軸正方向的夾角及該點(diǎn)到x軸的距離.
【答案】⑴磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里鬻(29Qf)h
【解析】(1)由題意,粒子剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)應(yīng)受到方向向上的洛倫茲力,因此磁場(chǎng)方向垂
直于紙面向里.設(shè)粒子進(jìn)入磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,根據(jù)洛倫茲力公式和圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律,
有
2
WoB=,碟①
由此可得;?=寫②
粒子穿過),軸正半軸離開磁場(chǎng),其在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心在),軸正半軸上,
半徑應(yīng)滿足RW〃③
由題意,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為Bm時(shí),粒子的運(yùn)動(dòng)半徑最大,由此得
(2)若磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為牛\粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心仍在y軸正半軸上,由②④式可得,
此時(shí)圓弧半徑為R'=2/?⑤
粒子會(huì)穿過圖中P點(diǎn)離開磁場(chǎng),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示.設(shè)粒子在P點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向與x軸正
方向的夾角為a,
由幾何關(guān)系
即ct=^?
由幾何關(guān)系可得,P點(diǎn)與x軸的距離為y=2力(1—cosa)⑧
聯(lián)立⑦⑧式得),=(2一?。??⑨
一考向2帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
受力分析_電場(chǎng)、磁場(chǎng)、重力場(chǎng)兩兩疊加,或三者會(huì)加,
關(guān)注場(chǎng)的疊加帶電體受到兩(三)種場(chǎng)力、彈力、摩擦力等
帶電體受力平衡,做勻速直線運(yùn)動(dòng);帶電體
1受力恒定,做勻變速直線運(yùn)動(dòng)或類平拋運(yùn)動(dòng);
運(yùn)動(dòng)分析
___帶電體受力大小恒定且方向始終指向圓心,做
扃電為凝血
i勻速圓周運(yùn)動(dòng);帶電體受力復(fù)雜多變,做?般
r1的曲線運(yùn)動(dòng)
力和運(yùn)動(dòng)的角度:根據(jù)帶電體所受的力,運(yùn)
選規(guī)律列方程用牛頓第一定律并結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律求解,必要
(―時(shí)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的合成與分解,如類平拋運(yùn)動(dòng)
運(yùn)動(dòng)學(xué)公式
牛頓第二定律功能的角度:根據(jù)場(chǎng)力及其他外力對(duì)帶電體做
動(dòng)能定理功引起的能最變化或全過程中的功能關(guān)系解決
功能關(guān)系問題,這條線索不但適用于均勻場(chǎng),也適用于非
均勻場(chǎng),因此要熟悉各種力做功的特點(diǎn)
(典例探秘)
?典例(2019?新課標(biāo)全國卷川)空間存在一方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),。、P是電
場(chǎng)中的兩點(diǎn),從。點(diǎn)沿水平方向以不同速度①先后發(fā)射兩個(gè)質(zhì)量均為刈的小球A、8②.A不
帶電,B的電荷量為°(°>0)③.A從吊點(diǎn)發(fā)射時(shí)的速度大小為政,到達(dá)P點(diǎn)所用時(shí)間為@;B
從。點(diǎn)到達(dá)P點(diǎn)所用時(shí)間為艙).重力加速度為g,求
(1)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小;
(2)8運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能.
【解析】(1)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E,小球B運(yùn)動(dòng)的加速度為a.根據(jù)牛頓定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)
公式和題給條件,有
mg+qE=maQ)
全鏟="②
解得E=野③
(2)設(shè)B從0點(diǎn)發(fā)射時(shí)的速度為v\,到達(dá)尸點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為Ek,。、P兩點(diǎn)的高度差為h,
根據(jù)動(dòng)能定理有
Ek-%帚=mgh+qEh④
且有
h=^gr?
聯(lián)立③④⑤⑥式得
耳=2m(德+g2t2)
【答案】(罔(2)2現(xiàn)品+g2r)
【核心考點(diǎn)】本題考查了運(yùn)用電場(chǎng)力、牛頓第二定律和動(dòng)能定理以及平拋、類平拋知
識(shí)解決帶電粒子在靜電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)的問題,考查學(xué)生的綜合分析能力.第二定律和動(dòng)能定理
以及平拋、類平拋知識(shí)解決帶電粒子在靜電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)的問題,考查學(xué)生的綜合分析能力.
【規(guī)范審題】
①兩個(gè)小球和速度方向都沿水平方向,大小不同
②兩小球質(zhì)量相同
③強(qiáng)調(diào)A不帶電,只受重力,B帶正電荷,還受電場(chǎng)力.
④給出A球初速度大小,以及到達(dá)尸點(diǎn)的時(shí)間為/
⑤B球到達(dá)P點(diǎn)的時(shí)間是A球的一半.
兩個(gè)小球一個(gè)不帶電,做平拋運(yùn)動(dòng),另一個(gè)帶正電荷,做類平拋運(yùn)動(dòng);兩
審題結(jié)果個(gè)小球初速度大小不同,都是從。點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),豎直位移,水平位移相
同,運(yùn)動(dòng)時(shí)間A是B的兩倍.
【思路分析】分解運(yùn)動(dòng),豎直方向的位移相同,時(shí)間是二倍關(guān)系,所以豎直方向B的
加速度是A的
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