带电粒子在交变电磁场中的应用目录ONTENTSC科学思维1.交变场的特点空间存在的电场或磁场随时间周期性地变化,一般呈现“矩形波”的特点,交替变化的电场及磁场会使带电粒子依次经过不同特点的电场、磁场或叠加场,从而表现出多过程现象,其特点较为隐蔽.2.解题策略(1)变化的电场或磁场往往具有周期性,粒子的运动也往往具有周期性.这种情况下要仔细分析带电粒子的运动过程、受力情况,弄清楚带电粒子在变化的电场、磁场中各处于什么状态,做什么运动,画出一个周期内的运动轨迹的草图,然后化整为零,逐一击破.(2)粒子运动的周期一般与电场或磁场变化的周期有一定联系,可把两种周期的关系作为解题的突破口.[示例]如图甲所示,在xOy竖直平面内存在竖直方向的匀强电场,在第一象限内有一与x轴相切于点(2R,0)、半径为R的圆形区域,该区域内存在垂直于xOy平面的匀强磁场,电场与磁场随时间变化如图乙、丙所示,设电场强度竖直向下为正方向,磁场垂直纸面向里为正方向,电场、磁场同步周期性变化(每个周期内正、反向时间相同).一带正电的小球A沿y轴方向下落,t=0时刻A落至点(0,3R),此时,另一带负电的小球B从圆形区域的最高点(2R,2R)处开始在磁场内紧靠磁场边界做匀速圆周运动.当A球再下落R时,B球旋转半圈到达点(2R,0);当A球到达原点O时,B球又旋转半圈回到最高点;然后A球开始做匀速运动.两球的质量均为m,电荷量大小均为q.(不计空气阻力及两小球之间的作用力,重力加速度为g)求:(1)匀强电场的场强E的大小;(2)小球B做匀速圆周运动的周期T及匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)电场、磁场变化第一个周期末A、B两球间的距离.[解析](1)小球B做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,则有Eq=mg,解得E=mgq(2)设小球B的运动周期为T,对小球A:Eq+mg=ma,解得a=2g由R=a(T2)2,得T=2Rg对小球B:BqvB=mv2BR,vB=2πRT=π2gR解得B=πmq2gR(3)由题意分析可得:电(磁)场变化周期是B球做圆周运动周期的2倍对小球A:在原点的速度为vA=3RT+aT2在原点下的位移为yA=vAT,yA=5R2T末,小球A的坐标为(0,-5R)对小球B:球B的线速度vB=π2gR水平位移为xB=vBT=2πR竖直位移为yB=12aT2=2R2T末,小球B的坐标为[(2π+2)R,0]则2T末,A、B两球的距离为AB=25+2π+22R[答案](1)mgq(2)2Rgπmq2gR(3)25+2π+22R规律总结带电粒子在交变场中运动的解题思路———————————————————————[应用提升练]1.(多选)(2019·安徽淮南模拟)如图甲所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右,在图甲中由B到C,电场强度大小随时间变化情况如图乙所示;磁感应强度方向垂直于纸面、大小随时间变化情况如图丙所示.在t=1s时,从A点沿AB方向(垂直于BC)以初速度v0射出第一个粒子,并在此之后,每隔2s有一个相同的粒子沿AB方向均以初速度v0射出,并恰好均能击中C点,若AB=BC=L,且粒子由A运动到C的时间小于1s.不计重力和空气阻力,对于各粒子由A运动到C的过程中,以下说法正确的是()A.电场强度E0和磁感应强度B0的大小之比为2v0∶1B.第一个粒子和第二个粒子运动的加速度大小之比为2∶1C.第一个粒子和第二个粒子通过C点的动能之比为1∶4D.第一个粒子和第二个粒子运动的时间之比为π∶2解析:在t=1s时,空间区域存在匀强磁场,粒子做匀速圆周运动,如图a所示,粒子的轨道半径R=L,由牛顿第二定律得qv0B0=mv20R,则B0=mv0qL,t=3s时,空间区域存在匀强电场,带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,如图b所示,竖直方向L=v0t,水平方向L=12at2=12qE0mt2,则E0=2mv20qL,得E0B0=2v0,故选项A正确;第一个粒子和第二个粒子运动的加速度大小之比a1a2=qv0B0mqE0m=v0B0E0=12,故选项B错误;对第二个粒子分析,由动能定理得qE0L=Ek2-12mv20,Ek2=52mv20,第一个粒子的动能Ek1=12mv20,第一个粒子和第二个粒子通过C点的动能之比为1∶5,故选项C错误;第一个粒子的运动时间t1=14T=14×2πmqB0=πL2v0,第二个粒子的运动时间t2=Lv0,第一个粒子和第二个粒子运动的时间之比t1∶t2=π∶2,故选项D正确.答案:AD2.在如图甲所示的空间里,存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=2πmq.在竖直方向存在交替变化的匀强电场如图乙(竖直向上为正),电场强度大小为E0=mgq.一倾角为θ、长度足够长的光滑绝缘斜面放置在此空间.斜面上有一质量为m、带电荷量为-q的小球,从t=0时刻由静止开始沿斜面下滑,设第5s内小球不会离开斜面,重力加速度为g.求:(1)第6s内小球离开斜面的最大距离;(2)若第19s内小球未离开斜面,θ角的正切值应满足什么条件?解析:(1)设第1s内小球在斜面上运动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得(mg+qE0)sinθ=ma,第1s末的速度为v1=at1,在第2s内qE0=mg,所以小球将离开斜面在上方做匀速圆周运动,则由向心力公式得R=mvqB=v2π,圆周运动的周期为T=2πmqB=1s由题图可知,小球在奇数秒内沿斜面做匀加速运动,在偶数秒内离开斜面做完整的圆周运动.所以,第5s末的速度为v5=a(t1+t3+t5)=6gsinθ,第6s内小球离开斜面的最大距离为d=2R3.由以上各式解得d=6gsinθπ.(2)第19秒末的速度v19=a(t1+t3+t5+t7+…+t19)=20gsinθ,小球未离开斜面的条件是qv19B≤(mg+qE0)cosθ,解得tanθ≤120π.答案:(1)6gsinθπ(2)tanθ≤120π3.如图甲所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷为qm=106C/kg的正电荷从电场中的O点由静止释放,经过π15×10-5s后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图乙所示规律做周期性变化.图乙中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻.求:(1)匀强电场的电场强度E;(2)t=4π5×10-5s时刻电荷与O点的水平距离;(3)如果在O点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)解析:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,设其在电场中运动的时间为t1有v0=at1,Eq=ma,解得E=mv0qt1≈7.2×103V/m.(2)当磁场垂直纸面向外时,电荷运动的半径r1=mv0qB1=5cm周期T1=2πmqB1=2π3×10-5s当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径r2=mv0qB2=3cm周期T2=2πmqB2=2π5×10-5s电荷从磁场返回电场到再次进入磁场所用时间为2t1=2π15×10-5s故从t=0时刻电荷做周期性运动,其运动轨迹如图所示t=4π5×10-5s时刻电荷与O点的水平距离Δd=2(r1-r2)=4cm.(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期为T=4π5×10-5s,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,电荷沿MN运动的距离s=15Δd=60cm,故最后8cm的运动轨迹如图所示有r1+r1cosα=8cm,解得cosα=0.6,则α=53°,故电荷运动的总时间t总=t1+15T+127360T1≈3.86×10-4s.答案:(1)7.2×103V/m(2)4cm(3)3.86×10-4s