《2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 課時作業(yè)32 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動 新人教版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 課時作業(yè)32 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動 新人教版(8頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時作業(yè)32 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動
時間:45分鐘
1.某空間存在勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場.一個帶電粒子(不計(jì)重力)以一定初速度射入該空間后,做勻速直線運(yùn)動;若僅撤除電場,則該粒子做勻速圓周運(yùn)動.下列因素與完成上述兩類運(yùn)動無關(guān)的是( C )
A.磁場和電場的方向 B.磁場和電場的強(qiáng)弱
C.粒子的電性和電量 D.粒子入射時的速度
解析:由于帶電粒子做勻速直線運(yùn)動,對帶電粒子進(jìn)行受力分析知,電場力與磁場力平衡,qE=qvB,即v=,由此式可知,粒子入射時的速度、磁場和電場的強(qiáng)弱及方向有確定的關(guān)系,故A、B、D錯誤,C正確.
2.如圖所示是實(shí)驗(yàn)室里用來測量磁場力的一種儀器——電
2、流天平.某同學(xué)在實(shí)驗(yàn)室里用電流天平測算通電螺線管中的磁感應(yīng)強(qiáng)度,若他測得CD段導(dǎo)線長度為4×10-2 m,天平(等臂)平衡時鉤碼重力為4×10-5 N,通過導(dǎo)線的電流I=0.5 A.由此,測得通電螺線管中的磁感應(yīng)強(qiáng)度B為( A )
A.2.0×10-3 T,方向水平向右
B.5.0×10-3 T,方向水平向右
C.2.0×10-3 T,方向水平向左
D.5.0×10-3 T,方向水平向左
解析:天平(等臂)平衡時,CD段導(dǎo)線所受的安培力大小與鉤碼重力大小相等,即F=mg,由F=BIL得B===2.0×10-3 T;根據(jù)安培定則可以知道磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向水平向右,所以A正確,B、C、
3、D錯誤.
3.速度相同的一束粒子(不計(jì)重力)由左端射入質(zhì)譜儀后的運(yùn)動軌跡如圖所示,則下列相關(guān)說法中正確的是( C )
A.該束粒子帶負(fù)電
B.速度選擇器的P1極板帶負(fù)電
C.能通過狹縫S0的粒子的速度等于
D.粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫S0,則粒子的比荷越小
解析:根據(jù)該束粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場B2時向下偏轉(zhuǎn),由左手定則判斷出該束粒子帶正電,選項(xiàng)A錯誤;粒子在速度選擇器中做勻速直線運(yùn)動,受到電場力和洛倫茲力作用,由左手定則知洛倫茲力方向豎直向上,則電場力方向豎直向下,因粒子帶正電,故電場強(qiáng)度方向向下,速度選擇器的P1極板帶正電,選項(xiàng)B錯誤;粒子能通過狹縫,電場力與洛倫茲力平衡
4、,有qvB1=qE,得v=,選項(xiàng)C正確;粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場B2中受到洛倫茲力做勻速圓周運(yùn)動,根據(jù)洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律有qvB2=m,得r=,可見v、B2一定時,半徑r越小,則越大,選項(xiàng)D錯誤.
4.(多選)磁流體發(fā)電是一項(xiàng)新興技術(shù).如圖所示,平行金屬板之間有一個很強(qiáng)的磁場,將一束含有大量正、負(fù)帶電粒子的等離子體,沿圖中所示方向噴入磁場.圖中虛線框部分相當(dāng)于發(fā)電機(jī),把兩個極板與用電器相連,則( BD )
A.用電器中的電流方向從B到A
B.用電器中的電流方向從A到B
C.若只減小磁感應(yīng)強(qiáng)度,發(fā)電機(jī)的電動勢增大
D.若只增大噴入粒子的速度,發(fā)電機(jī)的電動勢增大
解析:首先
5、對等離子體進(jìn)行動態(tài)分析:開始時由左手定則判斷正離子所受洛倫茲力方向向上,負(fù)離子所受洛倫茲力方向向下,則正離子向上板聚集,負(fù)離子向下板聚集,兩板間產(chǎn)生了電勢差,即金屬板變?yōu)橐浑娫?,且上板為正極,下板為負(fù)極,所以通過用電器的電流方向從A到B,故B正確,A錯誤;此后的正離子除受到向上的洛倫茲力F洛外,還受到向下的電場力F,最終二力達(dá)到平衡,即最終等離子體將勻速通過磁場區(qū)域,由qvB=q,解得E=Bdv,所以電動勢E與噴入粒子的速度大小v及磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B成正比,故D正確,C錯誤.
5.(多選)在一個很小的矩形半導(dǎo)體薄片上,制作四個電極E、F、M、N,做成了一個霍爾元件.在E、F間通入恒定電流I,同
6、時外加與薄片垂直的磁場B,M、N間的電壓為UH.已知半導(dǎo)體薄片中的載流子為正電荷,電流與磁場的方向如圖所示,下列說法正確的有( AB )
A.N端電勢高于M端電勢
B.磁感應(yīng)強(qiáng)度越大,MN間電勢差越大
C.將磁場方向變?yōu)榕c薄片的上、下表面平行,UH不變
D.將磁場和電流分別反向,N端電勢低于M端電勢
解析:根據(jù)左手定則可知載流子所受洛倫茲力的方向指向N端,載流子向N端偏轉(zhuǎn),則N端電勢高,故A正確;設(shè)M、N間的距離為d,薄板的厚度為h,則U=Ed,Eq=qvB,則I=neSv=nedhv,代入解得U=,故B正確;將磁場方向變?yōu)榕c薄板的上、下表面平行,載流子不偏轉(zhuǎn),所以UH發(fā)生變化,
7、C錯誤;將磁場和電流分別反向,N端的電勢仍然高于M端電勢,D錯誤.
6.如圖所示,兩虛線之間的空間內(nèi)存在著正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,電場強(qiáng)度為E、方向與水平線成60°角,磁場的方向垂直紙面向里.一個帶正電小球從電磁復(fù)合場上方高度為h處自由落下,并沿直線通過電磁復(fù)合場,重力加速度為g.求:
(1)帶電小球剛進(jìn)入復(fù)合場時的速度;
(2)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度及帶電小球的比荷.
解析:(1)小球自由下落h的過程中機(jī)械能守恒,有mgh=mv2,解得v=.
(2)小球在復(fù)合場中運(yùn)動時受力情況如圖所示,水平方向:有F洛=F電cos60°,即qvB=Eqcos60°,得B=;豎直方向,有Eqsi
8、n60°=mg,解得=.
答案:(1) (2)
7.(2019·湖南郴州一模)如圖所示,甲是不帶電的絕緣物塊,乙是帶正電的物塊,甲、乙疊放在一起,置于粗糙的絕緣水平地面上,地面上方有水平方向的勻強(qiáng)磁場.現(xiàn)加一個水平向左的勻強(qiáng)電場,發(fā)現(xiàn)甲、乙無相對滑動并一同水平向左加速運(yùn)動,在加速運(yùn)動階段( B )
A.甲、乙兩物塊間的摩擦力不變
B.甲、乙兩物塊做加速度減小的加速運(yùn)動
C.乙物塊與地面之間的摩擦力不斷減小
D.甲、乙兩物塊可能做勻加速直線運(yùn)動
解析:以甲、乙整體為研究對象,分析受力如圖甲所示,隨著速度的增大,F(xiàn)洛增大,F(xiàn)N增大,則乙物塊與地面之間的摩擦力f不斷增大,故C
9、錯誤;由于f增大,F(xiàn)電一定,根據(jù)牛頓第二定律得,加速度a減小,甲、乙兩物塊做加速度不斷減小的加速運(yùn)動,最后一起勻速運(yùn)動,故B正確,D錯誤;對甲進(jìn)行受力分析,如圖乙所示,有F電-f′=m甲a,a減小,則f′增大,即甲、乙兩物塊間的摩擦力變大,故A錯誤.
8.如圖所示,兩極板間存在互相垂直的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,不計(jì)重力的氘核、氚核和氦核初速度為零,經(jīng)相同的電壓加速后,從兩極板中間垂直射入電磁場區(qū)域,且氘核沿直線射出.不考慮粒子間的相互作用,則射出時( D )
A.偏向正極板的是氚核
B.偏向正極板的是氦核
C.射入電磁場區(qū)域時,氚核的動能最大
D.射入電磁場區(qū)域時,氦核的動量最大
10、
解析:氘核在復(fù)合場中沿直線通過,故有qE=qvB,所以v=;在加速電場中qU=mv2,v=,氚核的比荷比氘核的小,進(jìn)入磁場的速度比氘核小,洛倫茲力小于電場力,氚核向負(fù)極板偏轉(zhuǎn),選項(xiàng)A錯誤;氦核的比荷等于氘核的,氦核進(jìn)入復(fù)合場的速度與氘核一樣,所以不發(fā)生偏轉(zhuǎn),選項(xiàng)B錯誤;射入復(fù)合場區(qū)域時,帶電粒子的動能等于qU,氦核的電荷量最大,所以動能最大,選項(xiàng)C錯誤;帶電粒子的動量p=mv=,氦核的電荷量和質(zhì)量的乘積最大,動量最大,選項(xiàng)D正確.
9.(2019·福建泉州檢測)如圖所示,兩塊相同的金屬板MN、PQ平行傾斜放置,與水平面的夾角為45°,兩金屬板間的電勢差為U,PQ板電勢高于MN板,且MN、
11、PQ之間分布有方向與紙面垂直的勻強(qiáng)磁場.一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的小球從PQ板的P端以速度v0豎直向上射入,恰好沿直線從MN板的N端射出,重力加速度為g.求:
(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小和方向;
(2)小球在金屬板之間的運(yùn)動時間.
解析:(1)小球在金屬板之間做勻速直線運(yùn)動,受重力G、電場力F電和洛倫茲力f,F(xiàn)電的方向與金屬板垂直,由左手定則可知f的方向沿水平方向,三力合力為零,結(jié)合平衡條件可知小球帶正電,金屬板MN、PQ之間的磁場方向垂直紙面向外,且有qv0B=mgtan45°①
得B=②
(2)解法1:設(shè)兩金屬板之間的距離為d,則板間電場強(qiáng)度
E=③
又qE=mg④
h=d
12、⑤
小球在金屬板之間的運(yùn)動時間t=⑥
解得t=⑦
解法2:由于f=qv0B不做功,WG=-mgh,W電=qU,由動能定理得qU-mgh=0
h=v0t
得t=
答案:(1) 垂直紙面向外 (2)
10.(2019·河南濮陽二模)如圖所示,在xOy坐標(biāo)系的第二象限內(nèi)有水平向右的勻強(qiáng)電場,第四象限內(nèi)有豎直向上的勻強(qiáng)電場,兩個電場的電場強(qiáng)度大小相等,第四象限內(nèi)還有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場,讓一個質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子在第二象限內(nèi)的P(-L,L)點(diǎn)由靜止釋放,結(jié)果粒子沿直線運(yùn)動到坐標(biāo)原點(diǎn)并進(jìn)入第四象限,粒子在第四象限內(nèi)運(yùn)動后從x軸上的Q(L,0)點(diǎn)進(jìn)入第一象限,重力加速度為g.求:
13、
(1)粒子從P點(diǎn)運(yùn)動到坐標(biāo)原點(diǎn)的時間;
(2)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小和方向.
解析:(1)粒子在第二象限內(nèi)做直線運(yùn)動,因此電場力和重力的合力方向沿PO方向,則粒子帶正電.
mg=qE1=qE2,mg=ma;L=at2,解得t=
(2)設(shè)粒子從O點(diǎn)進(jìn)入第四象限的速度大小為v,由動能定理可得mgL+qEL=mv2,求得v=2,方向與x軸正方向成45°,由于粒子在第四象限內(nèi)受到電場力與重力等大反向,因此粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,由于粒子做勻速圓周運(yùn)動后從x軸上的Q(L,0)點(diǎn)進(jìn)入第一象限,根據(jù)左手定則可以判斷,磁場方向垂直于紙面向里.
粒子做圓周運(yùn)動的軌跡如圖,由幾何關(guān)系可知
粒子做勻速圓周運(yùn)動的軌跡半徑為R=L
由牛頓第二定律可得Bqv=m,解得B=
答案:(1) (2),方向垂直紙面向里
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