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(課標(biāo)通用)高考物理二輪復(fù)習(xí) 計算題提分技巧 熱點19 電磁學(xué)綜合題(一)帶電粒子在復(fù)合場中的運動(含解析)-人教版高三全冊物理試題

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1、帶電粒子在復(fù)合場中的運動 (建議用時:30分鐘) 1.(2019·浙江慈溪期末)反射式速調(diào)管是常用的微波器件之一,它利用電子團在電場中的振蕩來產(chǎn)生微波,其振蕩原理與下述過程類似.已知靜電場的方向平行于x軸,其電勢φ隨x的分布如圖所示.一質(zhì)量m=1.0×10-20 kg、電荷量q=1.0×10-9 C的帶負(fù)電的粒子從(-1 cm,0)點由靜止開始,僅在電場力作用下在x軸上往返運動.忽略粒子的重力等因素.求: (1)x軸左側(cè)電場強度E1和右側(cè)電場強度E2的大小之比; (2)該粒子運動的最大動能Ekm; (3)該粒子運動的周期T. 解析 (1)由題圖可知,x軸左側(cè)電場強度大小 E1

2、= V/m=2.0×103 V/m,① x軸右側(cè)電場強度大小 E2= V/m=4.0×103 V/m,② 所以 ==. (2)粒子運動到原點時速度最大,根據(jù)動能定理有 qE1·x=Ekm,③ 其中x=1.0×10-2 m, 聯(lián)立①③式并代入數(shù)據(jù)可得Ekm=2.0×10-8 J.④ (3)設(shè)粒子在原點左右兩側(cè)運動的時間分別為t1、t2,在原點時的速度為vm,由運動學(xué)公式有 vm=t1,⑤ vm=t2,⑥ 又Ekm=mv,⑦ T=2(t1+t2),⑧ 聯(lián)立①②④⑤⑥⑦⑧式并代入數(shù)據(jù)可得T=3.0×10-8 s. 答案 (1) (2)2.0×10-8 J (3)3.0

3、×10-8 s 2.(2020·安徽江淮十校聯(lián)考)如圖所示,在真空中建立一個平面直角坐標(biāo)系xOy,y軸左邊有一個矩形AOGF,F(xiàn)點坐標(biāo)為(-1 m, m),矩形區(qū)域內(nèi)有與x軸正方向成60°角斜向下的勻強電場,矩形區(qū)域外有方向垂直于坐標(biāo)軸平面向里,磁感應(yīng)強度大小B=1.0 T的足夠大勻強磁場,在x軸上坐標(biāo)(1 m,0)處有一粒子發(fā)射源S,沿著與x軸正方向30°角斜向上發(fā)射帶正電粒子,當(dāng)發(fā)射速度v=1.5×106m/s 時,帶電粒子恰好從區(qū)域的A點垂直電場方向進入勻強電場,并從坐標(biāo)原點O離開電場,不計粒子的重力.求: (1)帶電粒子的比荷; (2)電場強度E的大?。? (3)若要使帶電粒子不

4、進入電場區(qū)域,求發(fā)射速度(發(fā)射方向不變)的范圍. 解析 (1)由題意和題圖可知,帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R=1 m,由牛頓第二定律得qvB=, 解得==1.5×106 C/kg. (2)由題意可知,粒子在在電場中做類平拋運動,運動軌跡如圖所示,由類平拋運動可知, vt=AOsin 30°,at2=AOcos 30°,qE=ma, 解得E=6×106 N/C. (3)根據(jù)題意可知,當(dāng)粒子不進入電場時,其運動的臨界軌跡如圖所示, 有幾何關(guān)系可知,小圓半徑R1= m,大圓半徑R2= 2 m, 根據(jù)牛頓第二定律有qvB=, 解得v1=1×106 m/s,v2=3

5、×106 m/s, 則要使帶電粒子不進入電場區(qū)域,發(fā)射速度的范圍為v≥3×106 m/s或v≤1×106 m/s. 答案 (1)1.5×106 C/kg  (2)6×106 N/C (3)v≥3×106 m/s或v≤1×106 m/s 3.(2019·湖南株洲質(zhì)檢)如圖所示,在真空室內(nèi)的P點,能沿紙面向各個方向不斷發(fā)射電荷量為+q、質(zhì)量為m的粒子(不計重力),粒子的速率都相同.a(chǎn)b為P點附近的一條水平直線,P到直線ab的距離PC=L,Q為直線ab上一點,它與P點相距PQ=L.當(dāng)直線ab以上區(qū)域只存在垂直紙面向里、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場時,水平向左射出的粒子恰到達Q點;當(dāng)ab以上區(qū)域只

6、存在平行該平面的勻強電場時,所有粒子都能到達ab直線,且它們到達ab直線時動能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到達Q點.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求: (1)粒子的發(fā)射速率; (2)勻強電場的場強大小和方向; (3)僅有磁場時,能到達直線ab的粒子所用最長時間和最短時間的比值. 解析 (1)設(shè)粒子做勻速圓周運動的半徑為R,過O作PQ的垂線交PQ于A點,如圖甲所示, 由幾何知識可得 =, 代入數(shù)據(jù)可得粒子軌跡半徑R==, 洛倫茲力提供向心力 Bqv=m, 解得粒子發(fā)射速度為v=. (2)真空室只加勻強電場時,由粒子到達ab直線的動能相等

7、,可知ab為等勢面,電場方向垂直ab向下. 水平向左射出的粒子經(jīng)時間t到達Q點,在這段時間內(nèi) ==vt,=L=at2, 式中a=,解得電場強度的大小為E=. (3)只有磁場時,粒子以O(shè)1為圓心沿圓弧PD運動,當(dāng)圓弧和直線ab相切于D點時,粒子速度的偏轉(zhuǎn)角最大,對應(yīng)的運動時間最長,如圖乙所示.據(jù)圖有sin α==, 解得α=37°, 故最大偏轉(zhuǎn)角γmax=233°, 粒子在磁場中運動最大時長t1=T, 式中T為粒子在磁場中運動的周期. 粒子以O(shè)2為圓心沿圓弧PC運動的速度偏轉(zhuǎn)角最小,對應(yīng)的運動時間最短.據(jù)圖乙有sin β==, 解得β=53°, 速度偏轉(zhuǎn)角最小為γmin=106°, 故最短時長t2=T; 因此,粒子到達直線ab所用最長時間和最短時間的比值 ==. 答案 (1) (2) 電場方向垂直ab向下 (3)

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