《2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 課時(shí)作業(yè)32 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 新人教版》由會(huì)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(shí)作業(yè)32 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 新人教版(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)作業(yè)32 帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
時(shí)間:45分鐘
1.某空間存在勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng).一個(gè)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(dòng);若僅撤除電場(chǎng),則該粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng).下列因素與完成上述兩類運(yùn)動(dòng)無(wú)關(guān)的是( C )
A.磁場(chǎng)和電場(chǎng)的方向 B.磁場(chǎng)和電場(chǎng)的強(qiáng)弱
C.粒子的電性和電量 D.粒子入射時(shí)的速度
解析:由于帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng),對(duì)帶電粒子進(jìn)行受力分析知,電場(chǎng)力與磁場(chǎng)力平衡,qE=qvB,即v=,由此式可知,粒子入射時(shí)的速度、磁場(chǎng)和電場(chǎng)的強(qiáng)弱及方向有確定的關(guān)系,故A、B、D錯(cuò)誤,C正確.
2.如圖所示是實(shí)驗(yàn)室里用來(lái)測(cè)量磁場(chǎng)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(cè)算通電螺線管中的磁感應(yīng)強(qiáng)度,若他測(cè)得CD段導(dǎo)線長(zhǎng)度為4×10-2 m,天平(等臂)平衡時(shí)鉤碼重力為4×10-5 N,通過導(dǎo)線的電流I=0.5 A.由此,測(cè)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(shí),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(cuò)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(dòng)軌跡如圖所示,則下列相關(guān)說(shuō)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(chǎng)B2時(shí)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(cuò)誤;粒子在速度選擇器中做勻速直線運(yùn)動(dòng),受到電場(chǎng)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(chǎng)力方向豎直向下,因粒子帶正電,故電場(chǎng)強(qiáng)度方向向下,速度選擇器的P1極板帶正電,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;粒子能通過狹縫,電場(chǎng)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(chǎng)B2中受到洛倫茲力做勻速圓周運(yùn)動(dòng),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(shí),半徑r越小,則越大,選項(xiàng)D錯(cuò)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(gè)很強(qiáng)的磁場(chǎng),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(chǎng).圖中虛線框部分相當(dāng)于發(fā)電機(jī),把兩個(gè)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(dòng)勢(shì)增大
D.若只增大噴入粒子的速度,發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)增大
解析:首先
5、對(duì)等離子體進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析:開始時(shí)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(shì)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(cuò)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(chǎng)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(chǎng)區(qū)域,由qvB=q,解得E=Bdv,所以電動(dòng)勢(shì)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(cuò)誤.
5.(多選)在一個(gè)很小的矩形半導(dǎo)體薄片上,制作四個(gè)電極E、F、M、N,做成了一個(gè)霍爾元件.在E、F間通入恒定電流I,同
6、時(shí)外加與薄片垂直的磁場(chǎng)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(chǎng)的方向如圖所示,下列說(shuō)法正確的有( AB )
A.N端電勢(shì)高于M端電勢(shì)
B.磁感應(yīng)強(qiáng)度越大,MN間電勢(shì)差越大
C.將磁場(chǎng)方向變?yōu)榕c薄片的上、下表面平行,UH不變
D.將磁場(chǎng)和電流分別反向,N端電勢(shì)低于M端電勢(shì)
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(shì)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(chǎng)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(cuò)誤;將磁場(chǎng)和電流分別反向,N端的電勢(shì)仍然高于M端電勢(shì),D錯(cuò)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(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E、方向與水平線成60°角,磁場(chǎng)的方向垂直紙面向里.一個(gè)帶正電小球從電磁復(fù)合場(chǎng)上方高度為h處自由落下,并沿直線通過電磁復(fù)合場(chǎng),重力加速度為g.求:
(1)帶電小球剛進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)時(shí)的速度;
(2)磁場(chǎng)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(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)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(chǎng).現(xiàn)加一個(gè)水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng),發(fā)現(xiàn)甲、乙無(wú)相對(duì)滑動(dòng)并一同水平向左加速運(yùn)動(dòng),在加速運(yùn)動(dòng)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(dòng)
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(dòng)
解析:以甲、乙整體為研究對(duì)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(cuò)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(dòng),最后一起勻速運(yùn)動(dòng),故B正確,D錯(cuò)誤;對(duì)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(cuò)誤.
8.如圖所示,兩極板間存在互相垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),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(chǎng)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(shí)( 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(chǎng)區(qū)域時(shí),氚核的動(dòng)能最大
D.射入電磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),氦核的動(dòng)量最大
10、
解析:氘核在復(fù)合場(chǎng)中沿直線通過,故有qE=qvB,所以v=;在加速電場(chǎng)中qU=mv2,v=,氚核的比荷比氘核的小,進(jìn)入磁場(chǎng)的速度比氘核小,洛倫茲力小于電場(chǎng)力,氚核向負(fù)極板偏轉(zhuǎn),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;氦核的比荷等于氘核的,氦核進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)的速度與氘核一樣,所以不發(fā)生偏轉(zhuǎn),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;射入復(fù)合場(chǎng)區(qū)域時(shí),帶電粒子的動(dòng)能等于qU,氦核的電荷量最大,所以動(dòng)能最大,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;帶電粒子的動(dòng)量p=mv=,氦核的電荷量和質(zhì)量的乘積最大,動(dòng)量最大,選項(xiàng)D正確.
9.(2019·福建泉州檢測(cè))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(shì)差為U,PQ板電勢(shì)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(chǎng).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(dòng)時(shí)間.
解析:(1)小球在金屬板之間做勻速直線運(yùn)動(dòng),受重力G、電場(chǎng)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(chǎng)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(chǎng)強(qiáng)度
E=③
又qE=mg④
h=d
12、⑤
小球在金屬板之間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=⑥
解得t=⑦
解法2:由于f=qv0B不做功,WG=-mgh,W電=qU,由動(dòng)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(yáng)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(chǎng),第四象限內(nèi)有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),兩個(gè)電場(chǎng)的電場(chǎng)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(chǎng),讓一個(gè)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(dòng)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(dòng)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(dòng)到坐標(biāo)原點(diǎn)的時(shí)間;
(2)勻強(qiáng)磁場(chǎng)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(dòng),因此電場(chǎng)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(dòng)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(chǎng)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(dòng),由于粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)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(chǎng)方向垂直于紙面向里.
粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖,由幾何關(guān)系可知
粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)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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