2019年高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題三 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 專題跟蹤訓(xùn)練10 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).doc
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專題跟蹤訓(xùn)練(十) 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.(2018鄭州質(zhì)量預(yù)測(cè)二)如圖所示,矩形區(qū)域abcdef分為兩個(gè)矩形區(qū)域,左側(cè)區(qū)域充滿勻強(qiáng)電場(chǎng),方向豎直向上,右側(cè)區(qū)域充滿勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向垂直紙面向外,be為其分界線.a(chǎn)f=L,ab=0.75L,bc=L.一質(zhì)量為m、電荷量為e0的電子(重力不計(jì))從a點(diǎn)沿ab方向以初速度v0射入電場(chǎng),從be邊的中點(diǎn)g進(jìn)入磁場(chǎng).(已知sin37=0.6,cos37=0.8) (1)求勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??; (2)若要求電子從cd邊射出,求所加勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值Bm; (3)調(diào)節(jié)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,求cd邊上有電子射出部分的長(zhǎng)度. [解析] (1)電子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),有 = 0.75L=v0t 由牛頓第二定律有e0E=ma 聯(lián)立解得E= (2)電子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),速度方向與be邊夾角的正切值 tanθ==0.75,θ=37 電子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為v==v0 設(shè)電子運(yùn)動(dòng)軌跡剛好與cd邊相切時(shí),軌跡半徑最小,為r1 則由幾何關(guān)系知r1+r1cos37=L 解得r1=L 由e0vB=可得對(duì)應(yīng)的最大磁感應(yīng)強(qiáng)度Bm= (3)設(shè)電子運(yùn)動(dòng)軌跡剛好與de邊相切時(shí),軌跡半徑為r2 則r2=r2sin37+ 解得r2=L 又r2cosθ=L,故切點(diǎn)剛好為d點(diǎn) 電子從cd邊射出的長(zhǎng)度為Δy=+r1sin37=L [答案] (1) (2) (3)L 2.(2018杭州高三摸底)如圖所示,位于豎直平面內(nèi)的坐標(biāo)系xOy,在其第三象限空間有沿水平方向的、垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.5 T,還有沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E=2 N/C.在其第一象限空間有沿y軸負(fù)方向、場(chǎng)強(qiáng)大小也為E的勻強(qiáng)電場(chǎng),并在y>h=0.4 m的區(qū)域有磁感應(yīng)強(qiáng)度也為B的垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一個(gè)帶電荷量為q的油滴從圖中第三象限的P點(diǎn)得到一初速度,恰好能沿PO做勻速直線運(yùn)動(dòng)(PO與x軸負(fù)方向的夾角為θ=45),并從原點(diǎn)O進(jìn)入第一象限.已知重力加速度g=10 m/s2.問: (1)油滴在第三象限運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的重力、電場(chǎng)力、洛倫茲力三力的大小之比,并指出油滴帶何種電荷; (2)油滴在P點(diǎn)得到的初速度大??; (3)油滴在第一象限運(yùn)動(dòng)的時(shí)間以及油滴離開第一象限處的坐標(biāo)值. [解析] (1)分析油滴受力可知要使油滴做勻速直線運(yùn)動(dòng),油滴應(yīng)帶負(fù)電.受力如圖所示 由平衡條件和幾何關(guān)系得 mg∶qE∶f=1∶1∶. (2)油滴在垂直PO方向上應(yīng)用平衡條件得 qvB=2Eqcos45,代入數(shù)據(jù)解得v=4 m/s. (3)由(1)可知,油滴在第一象限內(nèi)受到的重力等于電場(chǎng)力,故油滴在電場(chǎng)與重力場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng),在電場(chǎng)、磁場(chǎng)、重力場(chǎng)三者的復(fù)合場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌跡如圖所示.由O到A勻速運(yùn)動(dòng)的位移為s1==h=0.4 m,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1==0.1 s 油滴在復(fù)合場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期T= 由幾何關(guān)系知油滴由A到C運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2=T=,聯(lián)立解得t2≈0.628 s,從C到N,粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng),由對(duì)稱性知,運(yùn)動(dòng)時(shí)間t3=t1=0.1 s,則第一象限內(nèi)總的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t=t1+t2+t3=0.828 s. 設(shè)OA、AC、CN段在x軸上的投影分別為x1、x2、x3, 則x1=x3=h=0.4 m,x2=r= 由(1)可知mg=qvB,代入上式可得x2=3.2 m,所以粒子在第一象限內(nèi)沿x軸方向的總位移為x=x1+x2+x3=4 m,油滴離開第一象限時(shí)的位置坐標(biāo)為(4.0 m,0). [答案] (1)1∶1∶ 負(fù)電 (2)4 m/s (3)(4.0 m,0) 3.(2018肇慶二模)如圖甲所示,豎直擋板MN左側(cè)空間有方向豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向里的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng).電場(chǎng)和磁場(chǎng)的范圍足夠大,電場(chǎng)強(qiáng)度E=40 N/C,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖象如圖乙所示,選定磁場(chǎng)垂直紙面向里為正方向.t=0時(shí)刻,一質(zhì)量m=810-4 kg、電荷量q=+210-4 C的微粒在O點(diǎn)具有豎直向下的速度v=0.12 m/s,O′是擋板MN上一點(diǎn),直線OO′與擋板MN垂直,取g=10 m/s2.求: (1)微粒再次經(jīng)過直線OO′時(shí)與O點(diǎn)的距離. (2)微粒在運(yùn)動(dòng)過程中離開直線OO′的最大高度. (3)水平移動(dòng)擋板,使微粒能垂直射到擋板上,擋板與O點(diǎn)間的距離應(yīng)滿足的條件. [解析] (1)根據(jù)題意可以知道,微粒所受的重力 G=mg=810-3 N① 電場(chǎng)力大小F=qE=810-3 N② 因此重力與電場(chǎng)力平衡 微粒先在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則 qvB=m③ 由③式解得:R=0.6 m④ 由T=⑤ 得:T=10π s⑥ 則微粒在5π s內(nèi)轉(zhuǎn)過半個(gè)圓周,再次經(jīng)直線OO′時(shí)與O點(diǎn)的距離:L=2R⑦ 將數(shù)據(jù)代入上式解得:L=1.2 m.⑧ (2)微粒運(yùn)動(dòng)半周后向上勻速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=5π s,軌跡如圖所示,位移大小:s=vt⑨ 由⑨式解得:s=1.88 m.⑩ 因此,微粒離開直線OO′的最大高度:H=s+R=2.48 m. (3)若微粒能垂直射到擋板上的某點(diǎn)P,P點(diǎn)在直線OO′下方時(shí),由圖象可以知道,擋板MN與O點(diǎn)間的距離應(yīng)滿足: L=(2.4n+0.6) m(n=0,1,2,…) 若微粒能垂直射到擋板上的某點(diǎn)P,P點(diǎn)在直線OO′上方時(shí),由圖象可以知道,擋板MN與O點(diǎn)間的距離應(yīng)滿足:L=(2.4n+1.8) m(n=0,1,2,…). (若兩式合寫成L=(1.2n+0.6) m(n=0,1,2,…)也可) [答案] (1)1.2 m (2)2.48 m (3)見解析 4.(2018河南六校聯(lián)考)某種粒子加速器的設(shè)計(jì)方案如圖所示,M、N為兩塊垂直于紙面放置的圓形正對(duì)平行金屬板,兩金屬板中心均有小孔(孔的直徑大小可忽略不計(jì)),板間距離為h.兩板間接一直流電源,每當(dāng)粒子進(jìn)入M板的小孔時(shí),控制兩板的電勢(shì)差為U,粒子得到加速,當(dāng)粒子離開N板時(shí),兩板的電勢(shì)差立刻變?yōu)榱悖畠山饘侔逋獠看嬖谥?、下兩個(gè)范圍足夠大且有理想平行邊界的勻強(qiáng)磁場(chǎng),上方磁場(chǎng)的下邊界cd與金屬板M在同一水平面上,下方磁場(chǎng)的上邊界ef與金屬板N在同一水平面上,兩磁場(chǎng)平行邊界間的距離也為h,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.在兩平行金屬板右側(cè)形成與金屬板間距離一樣為h的無(wú)電場(chǎng)、無(wú)磁場(chǎng)的狹縫區(qū)域.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從M板小孔處無(wú)初速度釋放,粒子在MN板間被加速,粒子離開N板后進(jìn)入下方磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng).若空氣阻力、粒子所受的重力以及粒子在運(yùn)動(dòng)過程中產(chǎn)生的電磁輻射均可忽略不計(jì),不考慮相對(duì)論效應(yīng)、兩金屬板間電場(chǎng)的邊緣效應(yīng)以及電場(chǎng)變化對(duì)于外部磁場(chǎng)和粒子運(yùn)動(dòng)的影響. (1)為使帶電粒子經(jīng)過電場(chǎng)加速后不打到金屬板上,請(qǐng)說明圓形金屬板的半徑R應(yīng)滿足什么條件; (2)在ef邊界上的P點(diǎn)放置一個(gè)目標(biāo)靶,P點(diǎn)到N板小孔O的距離為s時(shí),粒子恰好可以擊中目標(biāo)靶.對(duì)于擊中目標(biāo)靶的粒子,求: ①其進(jìn)入電場(chǎng)的次數(shù)n; ②其在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間與在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間之比. [解析] (1)設(shè)粒子第一次經(jīng)過電場(chǎng)加速后的速度為v1, 對(duì)于這個(gè)加速過程,根據(jù)動(dòng)能定理有: qU=mv,解得v1= ; 粒子進(jìn)入磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)其運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為r1, 根據(jù)洛倫茲力公式和牛頓第二定律有: qv1B=m,得r1== 為使粒子不打到金屬板上,應(yīng)使金屬板的半徑R<2r1,即R< . (2)①設(shè)到達(dá)ef邊界上P點(diǎn)的粒子運(yùn)動(dòng)速度為vn,根據(jù)幾何關(guān)系可知,其在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最后一周的軌道半徑rn=,根據(jù)洛倫茲力公式和牛頓第二定律有 qvB=m,解得vn== 設(shè)粒子在電場(chǎng)中被加速n次,對(duì)于這個(gè)加速過程根據(jù)動(dòng)能定理有nqU=mv=m2,解得:n=. ②設(shè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律有:q=ma,解得a= 因在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)洛倫茲力不改變粒子運(yùn)動(dòng)速度的大小,故粒子在電場(chǎng)中的間斷加速運(yùn)動(dòng)可等效成一個(gè)連續(xù)的勻加速直線運(yùn)動(dòng) 設(shè)總的加速時(shí)間為t1,根據(jù)vn=at1 可得t1= 粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)周期T=保持不變. 對(duì)于擊中目標(biāo)靶的粒子,其在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t2=T= 所以=. [答案] (1)R< (2)① ②- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問題本站不予受理。
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