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“场” 模型物理问题的基本处理方法 电场知识结构图 电场中的公式 考点一 库仑定律、场的叠加 考点二 常见电场的力、能特征 考点二 常见电场的力、能特征 考点三 带点粒子在电场中的直线加速 考点三 带点粒子在电场中的直线加速 考点三 带点粒子在电场中的直线加速 考点四 带点粒子在电场中的偏转 考点四 带点粒子在电场中的偏转 考点四 带点粒子在电场中的偏转 考点四 带点粒子在电场中的偏转 如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,且相邻等势面之间电势差相等,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下依次通过a、b、c三个等势面区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点,据此可知 ( ) A.三个等势面中,a的电势最高 B.带电质点在P点时的电势能较在Q点大 C.带电质点在P点时的动能较在Q点大 D.带电质点在P点时的加速度较在Q点大. 考点五 电容器的分析与计算 考点五 电容器的分析与计算 磁场知识结构图 磁场中的公式 考点一 安培力和洛伦兹力的性质 考点二 带点粒子在磁场中轨迹及参量的确定 考点二 带点粒子在磁场中轨迹及参量的确定 考点三 带点粒子在磁场中的多解问题 考点三 带点粒子在磁场中的多解问题 考点四 带点粒子在有界磁场中的极值问题 考点四 带点粒子在有界磁场中的极值问题 考点五 粒子运动空间的磁场的确定问题 考点五 粒子运动空间的磁场的确定问题 考点五 粒子运动空间的磁场的确定问题 考点一 速度选择器 velocity selector v= 考点二 质谱仪 考点三 磁流体发电机 U=Bdv 考点四 电磁流量计 考点五 回旋加速器 绕行一周,粒子被加速两次。对于同一粒子来说,回旋加速器D型盒的半径越大,粒子获得的能量也越大。 *** 霍尔效应 带点粒子在复合场中的受力特点 考点一 等效重力场中的运动 考点二 不交叠的有界场中的运动 考点三 交叠的复合场中的运动 考点一 速度选择器 考点二 质谱仪 考点三 磁流体发电机 磁场考点分析 考点四 流速测量仪 考点五 回旋加速器 ①粒子进入磁场时的速率 ②粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为 将一束等离子体喷射入磁场,根据左手定则,这时B金属板上就聚集正电荷,A金属板就聚集负电荷,A、B板间产生电压,电阻上将有电流通过。 qU/d=qvB 劳伦斯 霍尔元件 v f洛 f电 +q UM < UN v f洛 f电 -q UM> UN 空穴导电 电子导电 霍尔系数 考点一 等效重力场中的运动 考点二 不交叠的有界场中的运动 考点三 交叠的复合场中的运动 复合场 考点分析 LOGO * LOGO 电场和磁场 电场和磁场 电场 磁场 场 引力场 重力场 考点一 库仑定律、场的叠加 考点二 常见电场的力、能特征 考点三 带点粒子在电场中的直线加速 电场考点分析 考点五 电容器的分析与计算 考点四 带点粒子在电场中的偏转 库仑定律 场的叠加 电子枪 n个长度逐个增大的金属筒和一个靶沿轴线排列成 一串,如图所示(图中只画出4个圆筒,作为示意),各筒和靶相间地连接到频率为f,最大电压值为U的正弦交流电源的两端,整个装置放在高度真空容器中,圆筒的两底面中心开有小孔,现有一电量为q、质量为m的正离子沿轴线射入圆筒,并将在圆筒间及圆筒与靶间的缝隙处受到电场力作用而加速(设圆筒内部没有电场),缝隙的宽度很小,离子穿过缝隙的时间可以不计,已知离子进入第一个圆筒左端的速度为v1,且此时第一、二两个圆筒间的电势差U1-U2=-U,为使打到靶上的离子获得最大能量,各个圆筒的长度应满足什么条件?并求出在这种情况下打到靶上的离子能量。 阴极射线管(CRT) 简称示波管 示波管 原理图 如图所示,是示波管工作原理示意图,电子经加速电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量为h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为l,为了提高示波管的灵敏度(单位偏转电压引起的偏转量)可采取哪些措施? 答案:ABD 平行板电容 电容 C=Q/U 单 位:法(F) 、微法(μF)、皮法( PF) *电容器的两类动态电路问题 C=Q/U 考点五 粒子运动空间的磁场的确定问题 考点一 安培力和洛伦兹力的性质 考点二 带点粒子在磁场中轨迹及参量的确定 考点三 带点粒子在磁场中的多解问题 考点四 带点粒子在有界磁场中的极值问题 磁场考点分析 安培力 F=BIL 洛伦兹力 f=qvB 轨道半径: 运动周期: 1.圆心、半径的确定 2.圆心角的确定 φ=α=2θ

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