(山東專用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 專題探究七 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動練習(xí)(含解析)新人教版
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1、專題探究七 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動 1.一個電子穿過某一空間而未發(fā)生偏轉(zhuǎn),則( D ) A.此空間一定不存在磁場 B.此空間一定不存在電場 C.此空間可能只有勻強(qiáng)磁場,方向與電子速度方向垂直 D.此空間可能同時有電場和磁場 解析:此空間可能只有磁場,但與電子運(yùn)動方向平行,電子不受力而不偏轉(zhuǎn),選項(xiàng)A,C錯誤;此空間可能存在電場且與電子運(yùn)動方向共線,電子受電場力而做直線運(yùn)動,選項(xiàng)B錯誤;空間同時存在電場和磁場,當(dāng)二者平行、與電子速度共線,或二者垂直,電子所受電場力與洛倫茲力平衡時,電子穿過該空間不偏轉(zhuǎn),選項(xiàng)D正確. 2.(多選)如圖所示是磁流體發(fā)電機(jī)的示意圖,兩平行金屬板P,Q
2、之間有一個很強(qiáng)的磁場.一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量正、負(fù)帶電粒子)沿垂直于磁場的方向噴入磁場.把P,Q與電阻R相連接.下列說法正確的是( BD ) A.Q板的電勢高于P板的電勢 B.R中有由a向b方向的電流 C.若只改變磁場強(qiáng)弱,R中電流保持不變 D.若只增大粒子入射速度,R中電流增大 解析:等離子體進(jìn)入磁場,根據(jù)左手定則,正電荷向上偏,打在上極板上,負(fù)電荷向下偏,打在下極板上.所以上極板帶正電,下極板帶負(fù)電,則P板的電勢高于Q板的電勢,流過電阻電流方向由a到b,選項(xiàng)A錯誤,B正確;只改變磁場強(qiáng)弱,當(dāng)電場力等于磁場力,有q=qvB,則有U=Bdv,再由歐姆定律I==
3、,電流與磁感應(yīng)強(qiáng)度成正比,選項(xiàng)C錯誤;由上分析可知,若只增大粒子入射速度,R中電流也會增大,選項(xiàng)D 正確. 3.如圖所示,一束含有HH的帶電粒子束從小孔O1處射入速度選擇器,其中沿直線O1O2運(yùn)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(diǎn),不計(jì)粒子間的相互作用.則( B ) A.打在P1點(diǎn)的粒子是H B.O2P2的長度是O2P1長度的2倍 CH粒子與H粒子在偏轉(zhuǎn)磁場中運(yùn)動的周期之比為2∶1 DH粒子與H粒子在偏轉(zhuǎn)磁場中運(yùn)動半個周期的時間之比為1∶1 解析:帶電粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,所以qvB=m,則r=,可知粒子的比荷越大,則運(yùn)
4、動的半徑越小,所以打在P1點(diǎn)的粒子是H ,打在P2點(diǎn)的粒子是H,選項(xiàng)A錯誤;因H粒子與H粒子在偏轉(zhuǎn)磁場中運(yùn)動的半徑比為1∶2,則O2P1和O2P2長度之比為1∶2,選項(xiàng)B正確;帶電粒子在沿直線通過速度選擇器時,電場力與洛倫茲力大小相等方向相反,即 qvB1=qE,所以v=,可知從粒子速度選擇器中射出的粒子具有相等的速度;粒子運(yùn)動的周期T= , 則H粒子與H粒子在偏轉(zhuǎn)磁場中運(yùn)動的周期之比為1∶2,運(yùn)動半個周期,則時間之比也為1∶2,選項(xiàng)C,D錯誤. 4.(2018·河北邯鄲期中)(多選)如圖所示為一個質(zhì)量為m,帶電荷量為+q的圓環(huán),可在水平放置的粗糙細(xì)桿上自由滑動,細(xì)桿處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)
5、磁場中,圓環(huán)以初速度v0向右運(yùn)動直至處于平衡狀態(tài),則圓環(huán)克服摩擦力做的功可能為( ABD )
A.0 B.m
C. D.m(-)
解析:當(dāng)qv0B=mg時,圓環(huán)不受支持力和摩擦力,摩擦力做功為零,選項(xiàng)A正確;當(dāng)qv0B
6、滿垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場和豎直向上的勻強(qiáng)電場,一帶電顆粒A以一定初速度由左邊界的O點(diǎn)射入磁場、電場區(qū)域,恰好沿水平直線從區(qū)域右邊界O'點(diǎn)穿出,穿出時速度的大小為vA,若僅撤去磁場,其他條件不變,另一個相同的顆粒B仍以相同的速度由O點(diǎn)射入并從區(qū)域右邊界穿出,穿出時速度的大小為vB,則顆粒B( D )
A.穿出位置一定在O'點(diǎn)上方,vB
7、直線運(yùn)動,顆粒A一定為正電荷,且滿足mg=Eq+Bqv0,做勻速直線運(yùn)動,故vA=v0.若僅撤去磁場,由于mg>Eq,帶電顆粒B向下偏轉(zhuǎn),穿出位置一定在O'點(diǎn)下方,合力對其做正功,故vB>v0,因此vB>vA,D正確. 6.(多選)向下的勻強(qiáng)電場和水平方向的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出)正交的區(qū)域里,一帶電粒子從a點(diǎn)由靜止開始沿曲線abc運(yùn)動到c點(diǎn)時速度變?yōu)榱?b點(diǎn)是運(yùn)動中能夠到達(dá)的最高點(diǎn),如圖所示,若不計(jì)重力,下列說法中正確的是( ABC ) A.粒子肯定帶負(fù)電,磁場方向垂直于紙面向里 B.a,c點(diǎn)處于同一水平線上 C.粒子通過b點(diǎn)時速率最大 D.粒子到達(dá)c點(diǎn)后將沿原路徑返回到a點(diǎn)
8、解析:粒子開始受到電場力作用而向上運(yùn)動,受到向右的洛倫茲力作用,則知電場力方向向上,故粒子帶負(fù)電.根據(jù)左手定則判斷磁場方向垂直于紙面向里,選項(xiàng)A正確;將粒子在c點(diǎn)的狀態(tài)與a點(diǎn)進(jìn)行比較,c點(diǎn)的速率為零,動能為零,根據(jù)能量守恒可知,粒子在c與a兩點(diǎn)的電勢能相等,電勢相等,則a,c兩點(diǎn)應(yīng)在同一條水平線上.由于在a,c兩點(diǎn)粒子的狀態(tài)(速度為零,電勢能相等)相同,粒子將在c右側(cè)重現(xiàn)前面的曲線運(yùn)動,因此,粒子是不可能沿原曲線返回a點(diǎn)的,選項(xiàng)B正確;D錯誤;根據(jù)動能定理得,粒子從a運(yùn)動到b點(diǎn)的過程電場力做功最多,則b點(diǎn)速度最大,選項(xiàng)C正確. 7.(多選)正對著并水平放置的兩平行金屬板連接在如圖電路中,兩板
9、間有垂直紙面磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,D為理想二極管(即正向電阻為0,反向電阻無窮大),R為滑動變阻器,R0為定值電阻.將滑片P置于滑動變阻器正中間,閉合開關(guān)S,讓一帶電質(zhì)點(diǎn)從兩板左端連線的中點(diǎn)N以水平速度v0射入板間,質(zhì)點(diǎn)沿直線運(yùn)動.在保持開關(guān)S閉合的情況下,下列說法正確的是( BC ) A.質(zhì)點(diǎn)可能帶正電,也可能帶負(fù)電 B.若僅將滑片P向上滑動一段后,再讓該質(zhì)點(diǎn)從N點(diǎn)以水平速度v0射入板間,質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動軌跡一定會向上偏 C.若僅將滑片P向下滑動一段后,再讓該質(zhì)點(diǎn)從N點(diǎn)以水平速度v0射入板間,質(zhì)點(diǎn)依然會沿直線運(yùn)動 D.若僅將兩平行板的間距變大一些,再讓該質(zhì)點(diǎn)從N點(diǎn)以水平速度v0射入板
10、間,質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動軌跡會向下偏 解析:若為正電荷,則電場力向下,洛倫茲力向下,重力向下,則不可能沿直線運(yùn)動,應(yīng)為負(fù)電荷,選項(xiàng)A錯誤;為負(fù)電荷,電場力向上,洛倫茲力向上,滑片P向上滑動一段后,電場強(qiáng)度變大,電場力變大,則合力向上,選項(xiàng)B正確;將滑片P向下滑動一段后,因二極管的單向?qū)щ娦?電容器不放電,則電場強(qiáng)度不變,電場力不變,合力不變,質(zhì)點(diǎn)依然會沿直線運(yùn)動,選項(xiàng)C正確;距離變大,但電荷量無法減小,則電荷量不變,電場強(qiáng)度不變,電場力不變,則質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動軌跡不變,選項(xiàng)D錯誤. 8.(多選)光滑絕緣的水平桌面上方存在垂直桌面向上范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場,虛線框abcd內(nèi)(包括邊界)存在平行于桌面的勻強(qiáng)電場,如
11、圖所示,一帶電小球從d處靜止開始運(yùn)動,運(yùn)動到b處時速度方向與電場邊界ab平行,通過磁場作用又回到d點(diǎn),已知bc=2ab=2L,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,小球的質(zhì)量為m,電荷量為q.則下列說法正確的是( ACD ) A.小球帶正電 B.小球從d到b做勻變速曲線運(yùn)動 C.小球在虛線框外運(yùn)動的速度大小為v= D.小球在b點(diǎn)時的加速度大小為a= 解析:根據(jù)題意可知,粒子從d點(diǎn)進(jìn)入磁場,由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運(yùn)動,還能夠回到d點(diǎn),如圖所示,根據(jù)左手定則知,小球帶正電, 選項(xiàng)A正確;小球從d到b做曲線運(yùn)動,速度方向一直改變,則受到的洛倫茲力方向也改變,而電場力不變,所以合力變化,由牛頓第
12、二定律可知,小球從d到b做變加速曲線運(yùn)動,選項(xiàng)B錯誤;小球在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,設(shè)圓心為O,半徑為r,則bO=dO=r,cO=2L-r,三角形dcO為直角三角形,由勾股定理有L2+(2L-r)2=r2,解得r=.根據(jù)洛倫茲力提供向心力有qvB=,故圓周運(yùn)動的半徑為r=,所以 v=,選項(xiàng)C正確;在電場中從d點(diǎn)到達(dá)b點(diǎn)的過程中qE·2L=mv2,由以上得E=.在b點(diǎn)由牛頓第二定律得qvB-qE=ma,聯(lián)立以上解得a=,選項(xiàng)D正確. 9.(2019·福建龍巖質(zhì)檢)(多選)如圖所示,空間的某一區(qū)域存在著相互垂直的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出),一個帶電粒子以某一初速度由A點(diǎn)進(jìn)入這個區(qū)域沿直線
13、運(yùn)動,從C點(diǎn)離開區(qū)域;如果將磁場撤去,其他條件不變,則粒子從B點(diǎn)離開區(qū)域,如果將電場撤去,其他條件不變,則這個粒子從D點(diǎn)離開場區(qū),已知BC=CD,設(shè)粒子在上述三種情況下,從A到B,從A到C和從A到D所用的時間分別是t1,t2,t3,離開三點(diǎn)時的動能分別是Ek1,Ek2,Ek3,粒子重力忽略不計(jì),以下關(guān)系正確的是( BC )
A.t1 14、知,水平方向做勻速直線運(yùn)動,所以t1=t2,當(dāng)只有磁場時,粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動,速度大小不變,但路程變長,有t2 15、種離子的比荷之比.
解析:(1)設(shè)甲種離子所帶電荷量為q1,質(zhì)量為m1,在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的半徑為R1,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,由動能定理有q1U=m1, ①
由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有q1v1B=m1, ②
由幾何關(guān)系知2R1=l, ③
由①②③得B=. ④
(2)設(shè)乙種離子所帶電荷量為q2,質(zhì)量為m2,射入磁場的速度為v2,在磁場中做勻速 16、圓周運(yùn)動的半徑為R2,同理有
q2U=m2, ⑤
q2v2B=m2, ⑥
由題給條件有2R2=, ⑦
由①②③⑤⑥⑦式得,甲、乙兩種離子的比荷之比為
∶=1∶4.
答案:(1) (2)1∶4
11.(2019·河南洛陽統(tǒng)考)如圖所示,在無限長的豎直邊界AC和DE間,上、下部分分別充滿方向垂直于ADEC平面向外的勻強(qiáng)磁場,上部分區(qū)域的磁感 17、應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,OF為上、下磁場的水平分界線.質(zhì)量為m,帶電荷量為+q的粒子從AC邊界上與O點(diǎn)相距為a的P點(diǎn)垂直于AC邊界射入上方磁場區(qū)域,經(jīng)OF上的Q點(diǎn)第一次進(jìn)入下方磁場區(qū)域,Q與O點(diǎn)的距離為3a,不考慮粒子重力.
(1)求粒子射入時的速度大小;
(2)要使粒子不從AC邊界飛出,求下方磁場區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1應(yīng)滿足的條件;
(3)若下方區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=3B0,粒子最終垂直DE邊界飛出,求邊界DE與AC間距離L的可能值.
解析:(1)設(shè)粒子在OF上方做圓周運(yùn)動的半徑為R,運(yùn)動軌跡如圖(甲)所示,
由幾何關(guān)系可知R=5a
由洛倫茲力提供向心力可知
qvB0=m,
解 18、得v=.
(2)當(dāng)粒子恰好不從AC邊界飛出時,運(yùn)動軌跡與AC相切,如圖(乙)所示,設(shè)粒子在OF下方做圓周運(yùn)動的半徑為r1,由幾何關(guān)系得
r1+r1cos θ=3a,
由(1)知cos θ=,所以r1=
根據(jù)洛倫茲力提供向心力qvB1=m
解得B1=.
故當(dāng)B1≥時,粒子不會從AC邊界飛出.
(3)如圖(丙)所示,當(dāng)B=3B0時,根據(jù)qvB=m得粒子在OF下方的運(yùn)動 半徑
為r=a,設(shè)粒子的速度方向再次與射入磁場時的速度方向一致時的位置為P1,則P與P1的連線一定與OF平行,根據(jù)幾何關(guān)系知PP1=4a,
所以若粒子最終垂直DE邊界飛出,邊界DE與AC間的距離為L=nPP1=4na(n=1,2,3,…).
答案:(1)
(2)B1≥
(3)L=4na(n=1,2,3,…)
9
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