专题74 带电粒子在磁场中运动的临界极值问题(原卷版)-2013高考一轮复习知识点精讲和最新高考题模拟题同步训练

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2023 高考一轮知识点精讲和最新高考题模拟题同步训练
第十三章 磁场
专题 74 带电粒子在匀强磁场中运动的临界极值问题
第一部分 知识点精讲
1. 带电粒子在有界磁场中的临界极值问题
分析思路和方法
两种
思路
一是以定理、定律为依据,首先求出所研究问题的一般规律和一般解的形
式,然后分析、讨论处于临界条件时的特殊规律和特殊解
二是直接分析、讨论临界状态,找出临界条件,从而通过临界条件求出临
两种方法
物理方法
(1)利用临界条件求极值;(2)利用边界条件求极值;(3)
矢量图求极值
数学方法
(1)用三角函数求极值;(2)用二次方程的判别式求极值;(3)
用不等式的性质求极值;(4)图象法等
从关键词找
突破口
许多临界问题,题干中常用“恰好”“最大”“至少”“不相撞”“不脱
离”等词语对临界状态给以暗示,审题时,一定要抓住这些特定的词语挖
其隐藏的规律,找出临界条件
2. 解决带电粒子圆周运动临界问题的技巧方法
(1)数学方法和物理方法的结合:如利用矢量图边界条件等求临界值,利用
三角函数”“不等式的性质”“二次方程的判别式等求极值。
(2)临界问题的一般解题流程
 
3. “动态圆”模型在电磁学中的应用
1)、放缩圆模型的应用
用条件
速度方向
一定,大
小不同
粒子源发射速度方向一定、大小不同的带电粒子进入匀强磁场
时,这些带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径随速度
的变化而变化
轨迹圆圆
心共线
如图所示(图中只画出粒子带正电的情),速v越大,运
半径也越大。可以发现这些带电粒子射入磁场后,它们运动轨
迹的圆心在垂直初速度方向的直线 PP
界定方法
以入射点 P为定点,圆心位于 PP直线上,将半径放缩作轨迹圆,从而探
索出临界条件,这种方法称为“放缩圆”法
2)、旋转圆模型的应用
用方法
速度大小
一定,方
向不同 粒子源发射速度大小一定、方向不同的带电粒子进入匀强磁场
时,它们在磁场中做匀速圆周运动的半径相同,若射入初速度
v0,则圆周运动半径为 R=,如图所示
轨迹圆圆
心共圆
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心在以入射点 P
心、半径 R=的圆上
界定方法
将一半径为 R=的圆以入射点为圆心进行旋转,从而探索粒子的临界条件,
这种方法称为“旋转圆”法
4. 突破“磁发散”和“磁汇聚”两大难点
在圆形边界的匀强磁场中,若带电粒子做匀速圆周运动的半径恰好等于磁场区域的
径,则有如下两个重要结论:
磁发散 磁汇聚
  磁场沿不向 当子以的速上任
进入时,时的
向一定平行,而且与入射点的切线方向平
行。如图甲所示,此种情境称为“磁发
散”。
位置区域会从
离开,而线入射
行。如图乙所示,此种情境称为“磁汇
聚”。
第二部分 最新高考题精选
1(2020·全国卷Ⅰ)一匀强磁场的磁感应强度大小为 B方向垂直于纸面向外,其边
如图中虚线所示,为半圆,acbd 与直径 ab 共线,ac 间的距离等于半圆的半径。一束质
量为 m、电荷量为 q(q>0)的粒子,在纸面内从 c点垂直于 ac 射入磁场,这些粒子具有各种
速率。不计粒子之间的相互作用。在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为(  )
A B
C D
2 (2020·卷Ⅱ)如图,在 0xh-∞<y<+∞区域中在方向垂直于纸面的匀
强磁场,磁感应强B的大小可,方向不变。一质量为 m电荷量为 q(q>0)的粒子以
v0从磁场区域左侧沿x进入磁场,不计重
(1)粒子转后穿y开磁场,分析说明磁场的方向,在这
下磁感应强度的最小值 Bm
(2)磁感应强度大小为,粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场。求粒子在该
点的运动方向与 x轴正方向的该点x的距离。
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