成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。◎第1页共4页◎2010-10-29带电体在复合场中的运动出题人:审核人:活动一:完成1-2题,归纳“带电体在复合场中的直线运动”的解题方法1.在图1中虚线所围的区域内,存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场。已知从左方水平射入的电子,穿过这区域时未发生偏转。设重力可忽略不计,则在这区域中的E和B的方向可能是()A.E和B都沿水平方向,并与电子运动的方向相同B.E和B都沿水平方向,并与电子运动的方向相反C.E竖直向上,B垂直纸面向外D.E竖直向上,B垂直纸面向里2.如图所示,质量为m,一带正电电量为q的小环套在竖直绝缘棒上,棒所在的区域有相互垂直且都为水平方向的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E、磁感强度为B,小环与棒的动摩擦因数为μ。求:(1)小环下滑过程中的最大加速度及此时的速度?(2)下滑过程中的最大速度?活动二:完成第3题,归纳“带电体在复合场中的曲线运动”的解题方法3.如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。在x轴上方空间的第一、第二象限内,既无电场也无磁场,在第三象限,存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面(纸面)向里的匀强磁场,在第四象限,存在沿y轴负方向、场强大小与第三象限电场场强相等的匀强电场。一质量为m、电荷量为q的带电质点,从y轴上y=h处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限。然后经过x轴上x=-2h处的P2点进入第三象限,带电质点恰好能做匀速圆周运动。之后经过y轴上y=-2h处的P3点进入第四象限。已知重力加速度为g。试求:(1)粒子到达P2点时速度的大小和方向成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。◎第2页共4页◎2010-10-295-10432v01.50.51.0U+-4t(×10s)6U(×10v)3(2)第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小(3)带电质点在第四象限空间运动过程中最小速度的大小和方向。活动三:完成第4题,归纳“带电体在变化的复合场中的运动”的解题方法4.两块板长L=1.4m,间距d=0.3m水平放置的平行板。板间加有垂直纸面向里,B=1.25T的匀强磁场和如图所示的电压。当t=0时,有一质量m=21510kg,电量q=11010c带正电荷的粒子,以速度v0=4×103m/s从两板正中央沿与板面平行的方向射入,不计重力影响,试求:①画出粒子在板间运动轨迹。②粒子在两板间的运动时间是多少?反馈练习:1.如图所示,实线表示匀强电场的电场线,其处于竖直平面内且与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交。现有一带电液滴沿图中实线L斜向上做直线运动,L与水平方向成β角,且αβ,则下列说法中正确的是()5-10432v01.50.51.0U+-4t(×10s)6U(×10v)3成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。◎第3页共4页◎2010-10-29A.液滴一定带正电B.电场线方向一定斜向上C.液滴一定做匀速直线运动D.液滴有可能做匀变速直线运动2.如图所示,一个带负电的物体从粗糙斜面顶端滑到斜面底端时的速度为v,若加上一个垂直于纸面指向读者方向的磁场,则滑到底端时的速度()A.v变大;B.v变小;C.v不变;D.不能确定v的变化。3.如图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场.一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O′点(图中未标出)穿出.若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b()A.穿出位置一定在O′点下方B.穿出位置一定在O′点上方C.运动时,在电场中的电势能一定减小D.在电场中运动时,动能一定减小4、如图5所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是竖直平面内三个相同的半圆形光滑轨道,K为轨道最低点,Ⅰ处于匀强磁场中,Ⅱ和Ⅲ处于匀强电场中.三个完全相同的带正电小球a、b、c从轨道最高点自由下滑,那么()A、在最低点处,球b对轨道压力最大B、在最低点处,球c对轨道压力最大C、从最高点滑至K点,球b需时最长D、从最高点滑至K点,球a需时最短5.如图所示,在地面附近的竖直面内,有沿水平方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,同时存在着水平向左的匀强电场场强大小为E,一个带正电的油滴在此复合场中始终沿与水平方向成30°角的方向斜向下做直线运动(其运动轨迹如图中实线所示),求油滴运动的速率大小。成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。◎第4页共4页◎2010-10-296.如图,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小B=0.60T,磁场内有一块平面感光板ab,板面与磁场方向平行,在距ab的距离16lcm处,有一个点状的放射源S,它向各个方向发射粒子,粒子的速度都是63.010/vms,已知粒子的电荷与质量之比75.010/qCkgm,现只考虑在图纸平面中运动的粒子,求ab上被粒子打中的区域的长度。