2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)26 帶電粒子在復(fù)合場中的運動(含解析)新人教版
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1、課后限時集訓(xùn)(二十六) 帶電粒子在復(fù)合場中的運動 (建議用時:40分鐘) [基礎(chǔ)對點練] 題組一:帶電粒子在復(fù)合場中運動的應(yīng)用實例 1.(2019·北京模擬)如圖所示,一束質(zhì)量、速度和電荷量不全相等的離子,經(jīng)過由正交的勻強電場和勻強磁場組成的速度選擇器后,進(jìn)入另一個勻強磁場中并分裂為A、B兩束,下列說法中正確的是( ) A.組成A束和B束的離子都帶負(fù)電 B.組成A束和B束的離子質(zhì)量一定不同 C.A束離子的比荷大于B束離子的比荷 D.速度選擇器中的磁場方向垂直于紙面向外 C [由左手定則知,A、B兩束離子均帶正電,A錯誤;兩束離子經(jīng)過同一速度選擇器后的速度相同,在偏轉(zhuǎn)磁場
2、中,由R=可知,半徑大的離子對應(yīng)的比荷小,但離子的質(zhì)量不一定相同,故選項B錯誤,C正確;速度選擇器中的磁場方向應(yīng)垂直紙面向里,D錯誤。] 2.(多選)如圖所示,含有H、H、He的帶電粒子束從小孔O1處射入速度選擇器,沿直線O1O2運動的粒子在小孔O2處射出后垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場,最終打在P1、P2兩點。則( ) A.打在P1點的粒子是He B.打在P2點的粒子是H和He C.O2P2的長度是O2P1長度的2倍 D.粒子在偏轉(zhuǎn)磁場中運動的時間都相等 BC [通過同一速度選擇器的粒子具有相同的速度,故H、H、He的速度相等,由牛頓第二定律得qvB2=m,解得R=,設(shè)質(zhì)子的質(zhì)量為m,質(zhì)
3、子帶電量為q,H的半徑R1=,H的半徑R2=,He的半徑R3=,故打在P1點的粒子是H,打在P2點的粒子是H和He,選項A錯誤,B正確;O2P1=2R1=,O2P2=2R2=,故O2P2=2O2P1,選項C正確;粒子在磁場中運動的時間t==,H運動的時間與H和He運動的時間不同,選項D錯誤。故選B、C。] 3.(2019·北京模擬)據(jù)報道,我國實施的“雙星”計劃發(fā)射的衛(wèi)星中放置了一種“磁強計”,用于測定地磁場的磁感應(yīng)強度等研究項目。磁強計的原理如圖所示:電路中有一段金屬導(dǎo)體,它的橫截面是寬為a、高為b的長方形,放在沿y軸正方向的勻強磁場中,導(dǎo)體中通有沿x正方向、大小為I的電流。已知金屬導(dǎo)體單
4、位體積中的自由電子數(shù)為n,電子電量為e。金屬導(dǎo)電過程中,自由電子做定向移動可視為勻速運動。若測出金屬導(dǎo)體前后兩個側(cè)面間(z=a為前側(cè)面,z=0為后側(cè)面)的電勢差為U,那么( ) A.前側(cè)面電勢高,B= B.前側(cè)面電勢高,B= C.后側(cè)面電勢高,B= D.后側(cè)面電勢高,B= C [電子定向移動形成電流,根據(jù)電流的方向得出電子定向移動的方向,根據(jù)左手定則,判斷出電子的偏轉(zhuǎn)方向,在前后兩側(cè)面間形成電勢差,最終電子在電場力和洛倫茲力的作用下平衡,根據(jù)平衡求出磁感應(yīng)強度的大小。 電子定向移動的方向沿x軸負(fù)向,所以電子向前側(cè)面偏轉(zhuǎn),則前側(cè)面帶負(fù)電,后側(cè)面失去電子帶正電,后側(cè)面的電
5、勢較高,當(dāng)金屬導(dǎo)體中自由電子定向移動時受洛倫茲力作用向前側(cè)面偏轉(zhuǎn),使得前后兩側(cè)面間產(chǎn)生電勢差,當(dāng)電子所受的電場力與洛倫茲力平衡時,前后兩側(cè)面間產(chǎn)生恒定的電勢差。因而可得=Bev,q=n(abvt)e,I==neabv,由以上幾式解得磁場的磁感應(yīng)強度B=,故C正確。] 題組二:帶電粒子在復(fù)合場中的運動 4.(多選)(2019·合肥調(diào)研)如圖所示,空間某區(qū)域存在正交的勻強電場和勻強磁場,電場方向水平向左,磁場方向垂直紙面向里。在該區(qū)域內(nèi),若帶電粒子僅受電場、磁場的作用力,下列判斷正確的是( ) A.若粒子帶正電,則粒子可能沿直線由A向B運動 B.若粒子帶負(fù)電,則粒子可能沿直線由A向B
6、運動 C.若粒子帶正電,則粒子可能沿直線由C向D運動 D.若粒子帶負(fù)電,則粒子可能沿直線由C向D運動 AB [若粒子帶正電,且粒子速度方向由A指向B,此時粒子受水平向左的電場力和水平向右的洛倫茲力,當(dāng)二力大小相等時,粒子沿豎直線AB運動,選項A正確;若粒子帶負(fù)電,且粒子速度方向由A指向B,此時粒子受水平向右的電場力和水平向左的洛倫茲力,當(dāng)二力大小相等時,粒子沿豎直線AB運動,選項B正確;若粒子帶正電,且粒子速度方向由C指向D,此時粒子受水平向左的電場力和豎直向上的洛倫茲力,則粒子不可能沿水平線CD運動,選項C錯誤;若粒子帶負(fù)電,且粒子速度方向由C指向D,此時粒子受水平向右的電場力和豎直向
7、下的洛倫茲力,則粒子不可能沿水平線CD運動,選項D錯誤。] 5.如圖所示,空間存在水平向左的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,電場和磁場相互垂直。在電磁場區(qū)域中,有一個光滑絕緣圓環(huán),環(huán)上套有一個帶正電的小球。O點為圓環(huán)的圓心,a、b、c為圓環(huán)上的三個點,a點為最高點,c點為最低點, bd沿水平方向。已知小球所受電場力與重力大小相等?,F(xiàn)將小球從環(huán)的頂端a點由靜止釋放,下列判斷正確的是( ) A.當(dāng)小球運動到c點時,洛倫茲力最大 B.小球恰好運動一周后回到a點 C.小球從a點運動到b點,重力勢能減小,電勢能減小 D.小球從b點運動到c點,電勢能增大,動能增大 C [電場力與重力大
8、小相等,則二者的合力指向左下方45°,由于合力是恒力,故類似于新的重力,所以ad弧的中點相當(dāng)于平時豎直平面圓環(huán)的“最高點”。關(guān)于圓心對稱的位置(即bc弧的中點)就是“最低點”,速度最大,此時洛倫茲力最大;由于a、d兩點關(guān)于新的最高點對稱,若從a點靜止釋放,最高運動到d點,故A、B錯誤。從a到b,重力和電場力都做正功,重力勢能和電勢能都減少,故C正確。小球從b點運動到c點,電場力做負(fù)功,電勢能增大,但由于bc弧的中點速度最大,所以動能先增大后減小,故D錯誤。] 題組三:帶電粒子在復(fù)合場、交變場中的運動 6.(2019·廈門檢測)如圖所示,空間的某個復(fù)合場區(qū)域內(nèi)存在著豎直向下的勻強電場和垂直紙
9、面向里的勻強磁場。質(zhì)子由靜止開始經(jīng)一加速電場加速后,垂直于復(fù)合場的邊界進(jìn)入并沿直線穿過場區(qū),質(zhì)子(不計重力)穿過復(fù)合場區(qū)所用時間為t,從復(fù)合場區(qū)穿出時的動能為Ek,則 ( ) A.若撤去磁場B,質(zhì)子穿過場區(qū)時間大于t B.若撤去電場E,質(zhì)子穿過場區(qū)時間等于t C.若撤去磁場B,質(zhì)子穿出場區(qū)時動能大于Ek D.若撤去電場E,質(zhì)子穿出場區(qū)時動能大于Ek C [質(zhì)子在電場中是直線加速,進(jìn)入復(fù)合場,電場力與洛倫茲力等大反向,質(zhì)子做勻速直線運動。若撤去磁場,只剩下電場,質(zhì)子做類平拋運動,水平分運動是勻速直線運動,速度不變,故質(zhì)子穿過場區(qū)時間不變,等于t,A錯誤;若撤去電場,只剩下磁場,質(zhì)
10、子做勻速圓周運動,速率不變,水平分運動的速度減小,故質(zhì)子穿過場區(qū)時間增加,大于t,B錯誤;若撤去磁場,只剩下電場,質(zhì)子做類平拋運動,電場力做正功,故末動能大于Ek,C正確,若撤去電場,只剩下磁場,質(zhì)子做勻速圓周運動,速率不變,末動能不變,仍為Ek,D錯誤。] 7.如圖所示,在x軸上方存在垂直于紙面向里的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,x軸下方存在垂直紙面向外的磁感應(yīng)強度為的勻強磁場,一帶負(fù)電的粒子從原點O以與x軸成30°角斜向上的速度v射入磁場,且在x軸上方運動半徑為R。則下列說法正確的是( ) A.粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)一定能回到原點O B.粒子在x軸上方和下方兩磁場中運動的半徑之比為2∶1 C
11、.粒子完成一次周期性運動的時間為 D.粒子第二次射入x軸上方磁場時,沿x軸前進(jìn)3R D [由r=可知,粒子在x軸上方和下方兩磁場中運動的半徑之比為1∶2,所以B錯誤;粒子完成一次周期性運動的時間t=T1+T2=+=,所以C錯誤;粒子第二次射入x軸上方磁場時沿x軸前進(jìn)l=R+2R=3R,粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)不能回到原點O,所以A錯誤,D正確。] 8.(多選)(2019·西安模擬)某一空間存在著磁感應(yīng)強度為B且大小不變、方向隨時間t做周期性變化的勻強磁場(如圖甲所示),規(guī)定垂直于紙面向里的磁場方向為正。為使靜止于該磁場中的帶正電的粒子能按a→b→c→d→e→f的順序做橫“∞”字曲線運動(即如圖乙所示的
12、軌跡),下列辦法可行的是(粒子只受磁場力的作用,其他力不計)( ) 甲 乙 A.若粒子的初始位置在a處,在t=T時給粒子一個沿切線方向水平向右的初速度 B.若粒子的初始位置在f處,在t=時給粒子一個沿切線方向豎直向下的初速度 C.若粒子的初始位置在e處,在t=T時給粒子一個沿切線方向水平向左的初速度 D.若粒子的初始位置在b處,在t=時給粒子一個沿切線方向豎直向上的初速度 AD [要使粒子的運動軌跡如題圖乙所示,由左手定則知粒子做圓周運動的周期應(yīng)為T0=,若粒子的初始位置在a處時,對應(yīng)時刻應(yīng)為t=T0=T,同理可判斷B、C、D選項,可得A、D正確。]
13、 [考點綜合練] 9.(2019·咸陽模擬)如圖所示,位于豎直平面內(nèi)的直角坐標(biāo)系中,第一象限內(nèi)存在沿y軸負(fù)方向、電場強度大小E=2 V/m的勻強電場,第三象限內(nèi)存在沿x軸負(fù)方向、大小也為E=2 V/m的勻強電場;其中第一象限內(nèi)有一平行于x軸的虛線,虛線與x軸之間的距離為h=0.4 m,在虛線上方存在垂直于xOy平面向里、磁感應(yīng)強度大小為B=0.5 T的勻強磁場,在第三象限存在垂直于xOy平面向外的、磁感應(yīng)強度大小也為B=0.5 T的勻強磁場。在第三象限有一點P,且O、P的連線與x軸負(fù)半軸的夾角θ=45°?,F(xiàn)有一帶電荷量為q的小球在P點處獲得一沿PO方向的速度,剛好沿PO做勻速直線運動,經(jīng)過原
14、點后進(jìn)入第一象限,重力加速度g取10 m/s2。求: (1)小球做勻速直線運動時的受力情況以及所受力的比例關(guān)系; (2)小球做勻速直線運動時的速度大??; (3)小球從O點進(jìn)入第一象限開始經(jīng)過多長時間離開x軸? 解析:(1)由題意可知,小球在第三象限沿PO做勻速直線運動時,受豎直向下的重力、水平方向的電場力、與PO方向垂直的洛倫茲力,則由力的平衡條件可知,小球的洛倫茲力方向一定與PO垂直且斜向左上方,因此小球帶負(fù)電荷,電場力一定水平向右。 設(shè)小球質(zhì)量為m,所受洛倫茲力大小為f,由平衡條件得小球所受力的比例關(guān)系為 mg∶(qE)∶f=1∶1∶。 (2)由第(1)問得qvB=qE
15、 解得v==4 m/s。 (3)小球剛進(jìn)入第一象限時,電場力和重力平衡,可知小球先做勻速直線運動,進(jìn)入y≥0.4 m的區(qū)域后做勻速圓周運動,軌跡如圖所示,最后從N點離開x軸,小球由O→A勻速運動的位移為 s1==h 運動時間 t1====0.1 s 由幾何關(guān)系和圓周運動的周期關(guān)系式 T==,小球在y≥0.4 m區(qū)域內(nèi)偏轉(zhuǎn)了90° 則由A→C小球做圓周運動的時間為 t2=T==π s 由對稱性知從C→N的時間 t3=t1 故小球在第一象限運動的總時間 t=t1+t2+t3=2×0.1 s+π s=0.828 s。 答案:(1)見解析 (2)4 m/s (3)0.8
16、28 s 10.(2018·天津高考)如圖所示,在水平線ab的下方有一勻強電場,電場強度為E,方向豎直向下,ab的上方存在勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,方向垂直于紙面向里。磁場中有一內(nèi)、外半徑分別為R、R的半圓環(huán)形區(qū)域,外圓與ab的交點分別為M、N。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電粒子在電場中P點靜止釋放,由M進(jìn)入磁場,從N射出。不計粒子重力。 (1)求粒子從P到M所用的時間t; (2)若粒子從與P同一水平線上的Q點水平射出,同樣能由M進(jìn)入磁場,從N射出。粒子從M到N的過程中,始終在環(huán)形區(qū)域中運動,且所用的時間最少,求粒子在Q時速度v0的大小。 解析:(1)設(shè)粒子在磁場中運動的速度大小為
17、v,所受洛倫茲力提供向心力,有 qvB=m ① 設(shè)粒子在電場中運動所受電場力為F,有 F=qE ② 設(shè)粒子在電場中運動的加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律有 F=ma ③ 粒子在電場中做初速度為零的勻加速直線運動,有 v=at ④ 聯(lián)立①②③④式得 t=。 ⑤ (2)粒子進(jìn)入勻強磁場后做勻速圓周運動,其周期與速度、半徑無關(guān),運動時間只由粒子所通過的圓弧所對的圓心角的大小決定。故當(dāng)軌跡與內(nèi)圓相切時,所用的時間最短。設(shè)粒子在磁場中的軌跡半徑為r′,由幾何關(guān)系可得 (r′-R)2+(R)2=r′2 ⑥ 設(shè)粒子進(jìn)入磁場時速度方向與ab的夾角為θ,即圓弧所對圓心角的一半,由幾何關(guān)
18、系知 tan θ= ⑦ 粒子從Q射出后在電場中做類平拋運動,在電場方向上的分運動和從P釋放后的運動情況相同,所以粒子進(jìn)入磁場時沿豎直方向的速度同樣為v,在垂直于電場方向上的分速度始終等于v0,由運動的合成和分解可得 tan θ= ⑧ 聯(lián)立①⑥⑦⑧式得 v0=。⑨ 答案:(1) (2) 11.(2018·全國卷Ⅱ)一足夠長的條狀區(qū)域內(nèi)存在勻強電場和勻強磁場,其在xOy平面內(nèi)的截面如圖所示:中間是磁場區(qū)域,其邊界與y軸垂直,寬度為l,磁感應(yīng)強度的大小為B,方向垂直于xOy平面;磁場的上、下兩側(cè)為電場區(qū)域,寬度均為l′,電場強度的大小均為E,方向均沿x軸正方向;M、N為條狀區(qū)域邊界
19、上的兩點,它們的連線與y軸平行。一帶正電的粒子以某一速度從M點沿y軸正方向射入電場,經(jīng)過一段時間后恰好以從M點入射的速度從N點沿y軸正方向射出。不計重力。 (1)定性畫出該粒子在電磁場中運動的軌跡; (2)求該粒子從M點入射時速度的大??; (3)若該粒子進(jìn)入磁場時的速度方向恰好與x軸正方向的夾角為,求該粒子的比荷及其從M點運動到N點的時間。 解析:(1)粒子運動的軌跡如圖(a)所示。(粒子在電場中的軌跡為拋物線,在磁場中為圓弧,上下對稱) (a) (2)粒子從電場下邊界入射后在電場中做類平拋運動。設(shè)粒子從M點射入時速度的大小為v0,在下側(cè)電場中運動的時間為t,加速度的大小為
20、a;粒子進(jìn)入磁場的速度大小為v,方向與電場方向的夾角為θ(見圖(b)),速度沿電場方向的分量為v1。 (b) 根據(jù)牛頓第二定律有qE=ma ① 式中q和m分別為粒子的電荷量和質(zhì)量。由運動學(xué)公式有 v1=at ② l′=v0t ③ v1=vcos θ ④ 粒子在磁場中做勻速圓周運動,設(shè)其運動軌道半徑為R,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得 qvB= ⑤ 由幾何關(guān)系得 l=2Rcos θ ⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 v0=。 ⑦ (3)由運動學(xué)公式和題給數(shù)據(jù)得 v1=v0cot ⑧ 聯(lián)立①②③⑦⑧式得 = ⑨ 設(shè)粒子由M點運動到N點所用的時間為t′,則 t′=2t+T ⑩ 式中T是粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期。 T= ? 由③⑦⑨⑩?式得 t′=(1+)。 ? 答案:見解析 - 10 -
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