2020屆高考物理二輪復(fù)習 瘋狂專練16 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運動(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號:100000218 上傳時間:2022-06-01 格式:DOCX 頁數(shù):10 大小:2.20MB
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1、帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運動 專練十六 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運動× 一、考點內(nèi)容 (1)帶電粒子在組合場中的運動;(2)帶電粒子在復(fù)合場中的運動;(3)質(zhì)譜儀和回旋加速器等。 二、考點突破 1.(多選)如圖是一個回旋加速器示意圖,其核心部分是兩個D形金屬盒,兩金屬盒置于勻強磁場中,并分別與高頻電源相連?,F(xiàn)分別加速氘核(12H)和氦核(24He),下列說法中正確的是(  ) A.它們的最大速度相同 B.它們的最大動能相同 C.兩次所接高頻電源的頻率相同 D.僅增大高頻電源的頻率可增大粒子的最大動能 2.(多選)圖甲是回旋加速器的工作原理圖。D

2、1和D2是兩個中空的半圓金屬盒,它們之間有一定的電勢差,A處的粒子源產(chǎn)生的帶電粒子,在兩盒之間被電場加速。兩半圓盒處于與盒面垂直的勻強磁場中,所以粒子在半圓盒中做勻速圓周運動。若帶電粒子在磁場中運動的動能Ek隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,不計帶電粒子在電場中的加速時間,不考慮由相對論效應(yīng)帶來的影響,下列判斷正確的是(  ) A.在Ek-t圖中應(yīng)該有tn+1-tn=tn-tn-1 B.在Ek-t圖中應(yīng)該有tn+1-tn

3、的勻強電場可使初速度為v0的某種正粒子偏轉(zhuǎn)θ角。在同樣寬度范圍內(nèi),若改用方向垂直于紙面向外的勻強磁場,勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,使該粒子穿過該區(qū)域,并使偏轉(zhuǎn)角也為θ(不計粒子的重力)。則 A.電場強度E與磁感應(yīng)強度B的比為v0cos θ∶1 B.電場強度E與磁感應(yīng)強度B的比為v0∶cosθ C.粒子穿過電場和磁場的時間之比是sin θ∶θ D.粒子穿過電場和磁場的時間之比是sin θ∶cosθ 4.(多選)如圖所示,在x<0與x>0的區(qū)域中,存在磁感應(yīng)強度大小分別為B1與B2的勻強磁場,磁場方向均垂直于紙面向里,且B1∶B2=3∶2。在原點O處同時發(fā)射兩個質(zhì)量分別為ma和mb的帶

4、電粒子,粒子a以速率va沿x軸正方向運動,粒子b以速率vb沿x軸負方向運動,已知粒子a帶正電,粒子b帶負電,電荷量相等,且兩粒子的速率滿足mava=mbvb。若在此后的運動中,當粒子a第4次經(jīng)過y軸(出發(fā)時經(jīng)過y軸不算在內(nèi))時,恰與粒子b相遇。粒子重力不計。下列說法正確的是(  ) A.粒子a、b在磁場B1中的偏轉(zhuǎn)半徑之比為3∶2 B.兩粒子在y正半軸相遇 C.粒子a、b相遇時的速度方向相同 D.粒子a、b的質(zhì)量之比為1∶5 5.(多選)如圖所示的直角坐標系中,第一象限內(nèi)分布著均勻輻射的電場,坐標原點與四分之一圓弧的熒光屏間電壓為U;第三象限內(nèi)分布著豎直向下的勻強電場,場強大小為E。

5、大量電荷量為-q(q>0)、質(zhì)量為m的粒子,某時刻起從第三象限不同位置連續(xù)以相同的初速度v0沿x軸正方向射入勻強電場。若粒子只能從坐標原點進入第一象限,其他粒子均被坐標軸上的物質(zhì)吸收并導(dǎo)走而不影響原來的電場分布。不計粒子的重力及它們間的相互作用。下列說法正確的是(  ) A.能進入第一象限的粒子,在勻強電場中的初始位置分布在一條直線上 B.到達坐標原點的粒子速度越大,入射速度方向與y軸的夾角θ越大 C.能打到熒光屏的粒子,進入O點的動能必須大于qU D.若U<,熒光屏各處均有粒子到達而被完全點亮 6.如圖所示,ABCD與MNPQ均為邊長為l的正方形區(qū)域,且A點為MN的中點。ABCD區(qū)

6、域中存在有界的垂直紙面方向勻強磁場,在整個MNPQ區(qū)域中存在圖示方向的勻強電場。質(zhì)量為m、電荷量為e的電子以大小為v0的初速度垂直于BC射入正方形ABCD區(qū)域,且都從A點進入電場,已知從C點進入磁場的粒子在ABCD區(qū)域中運動時始終位于磁場中,不計電子重力,求: (1)勻強磁場區(qū)域中磁感應(yīng)強度B的大小和方向; (2)要使所有粒子均能打在PQ邊上,電場強度E至少為多大; (3)ABCD區(qū)域中磁場面積的最小值是多少。 7.電子擴束裝置由電子加速器、偏轉(zhuǎn)電場和偏轉(zhuǎn)磁場組成。偏轉(zhuǎn)電場的極板由相距為d的兩塊水平平行放置的導(dǎo)體板組成,如圖甲所示。大量電子由靜止開始,經(jīng)加速電場

7、加速后,連續(xù)不斷地沿平行板的方向從兩板正中間OO′射入偏轉(zhuǎn)電場。當兩板不帶電時,這些電子通過兩板之間的時間為2t0;當在兩板間加最大值為U0、周期為2t0的電壓(如圖乙所示)時,所有電子均能從兩板間通過,然后進入豎直寬度足夠大的勻強磁場中,最后打在豎直放置的熒光屏上。已知磁場的磁感應(yīng)強度為B,電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,其重力不計。 (1)求電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的位置到OO′的最大距離; (2)要使所有電子都能垂直打在熒光屏上, ①求勻強磁場的水平寬度L; ②求垂直打在熒光屏上的電子束的寬度Δy。 8.用電磁場可以控制帶電粒子的運動,使之到達

8、指定的位置。已知空間中電磁場分布如圖所示,上半部分是電場強度為E的勻強電場,下半部分是磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,電場與磁場的分界面為水平面,電場方向與界面垂直向上,磁場方向垂直紙面指向里。位于電場一側(cè)距界面為h的P點可以釋放出帶電粒子,O點是P點至界面垂線的垂足,D點位于紙面上O點的右側(cè),OD與磁場B的方向垂直,如圖所示。已知帶電粒子質(zhì)量為m,且?guī)в须姾闪浚璹(q>0),重力不計。 (1)該帶電粒子自P點以初速度vp水平向右飛出,經(jīng)過D點,然后歷經(jīng)磁場一次自行回至P點,試求O、D兩點間距離d以及相應(yīng)的vp; (2)若OD兩點間距離d為已知,且該帶電粒子從P點以初速度v0水平向右飛出后,在以

9、后的運動過程中能經(jīng)過D點,試討論初速度v0的取值情況。 9.如圖所示,穿有M、N兩個小球(均視為質(zhì)點)的光滑絕緣圓環(huán),固定在豎直面內(nèi),圓心為O、半徑為R=0.3 m。M、N用一根不可伸長的絕緣輕質(zhì)細繩相連,小球質(zhì)量分別為mM=0.01 kg、mN=0.08 kg;M帶電荷量q=+7×10-4C,N不帶電。該空間同時存在勻強電場和勻強磁場。電場方向豎直向上,電場強度E=1×103 V/m;磁場方向垂直于圓環(huán)平面向里,磁感應(yīng)強度B=×102 T。將兩小球從圖示位置(M與圓心O等高,N在圓心O的正下方)由靜止釋放,兩小球開始沿逆時針向上轉(zhuǎn)動。取重力加速度g=10

10、 m/s2,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。則在兩球從圖示位置逆時針向上轉(zhuǎn)動的過程中,求: (1)通過計算判斷,小球M能否到達圓環(huán)的最高點? (2)小球M速度最大時,圓環(huán)對小球M的彈力。 (3)小球M電勢能變化量的最大值。 答案 二、考點突破 1.【答案】AC 【解析】由R=得最大速度v=,兩粒子的相同,所以最大速度相同,A正確;最大動能Ek=mv2,因為兩粒子的質(zhì)量不同,最大速度相同,所以最大動能不同,B錯誤;高頻電源的頻率f=,因為相同,所以兩次所接高頻電源的頻率相同,C正確;粒子的最大動能與高頻電源的頻率無關(guān),D錯

11、誤。 2.【答案】AC 【解析】根據(jù)帶電粒子在勻強磁場中運動的周期與速度無關(guān)可知,在Ek-t圖中應(yīng)該有tn+1-tn=tn-tn-1,選項A正確,B錯誤;由于帶電粒子在電場中加速,電場力做功相等,所以在Ek-t圖中應(yīng)該有En+1-En=En-En-1,選項C正確,D錯誤。 3.【答案】BC 【解析】在電場中偏轉(zhuǎn)時做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做勻加速直線運動,故,則,由牛頓第二定律可知,θ為豎直方向速度和水平方向速度的夾角,故,解得;在磁場中偏轉(zhuǎn)時,由幾何關(guān)系可知速度偏轉(zhuǎn)角等于粒子在磁場中做圓周運動的圓心角,,,解得,故,A錯誤,B正確;在磁場中運動的時間,則時間之比,

12、C正確,D錯誤。, 4.【答案】BCD 【解析】由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式r=可得:==,A錯誤;由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式r=可得,a粒子從O點出發(fā)沿x軸正方向射出向上逆時針轉(zhuǎn)半周在y軸上上移2ra2,穿過y軸后逆時針向下轉(zhuǎn)半周后下移2ra1,由于B2

13、過y軸的點下移,不能再相遇。故是b粒子向上轉(zhuǎn)半周后相遇的,a粒子第四次經(jīng)過y軸時是向右方向,而b粒子轉(zhuǎn)半周也是向右的方向,所以兩者方向相同,C正確;根據(jù)周期公式T=及題意,當兩粒子在y軸上相遇時,時間上有:Tb1=Ta1+Ta2,即:×=+,結(jié)合B1∶B2=3∶2,解得:=,D正確。 5.【答案】CD 【解析】設(shè)粒子開始時的坐標為(-x,-h(huán)),粒子在電場中運動過程中,由類平拋運動規(guī)律及牛頓運動定律得x=v0t,h=at2,qE=ma,聯(lián)立得h=··,可知能進入第一象限的粒子,在勻強電場中的初始位置分布在一條拋物線上,故A錯誤;粒子的初速度是相等的,到達O點的粒子速度越大,則沿y方向的分速

14、度越大。粒子到達O點時,粒子的速度與y軸正方向的夾角θ滿足:tan θ=,可知到達坐標原點的粒子速度越大,到達O點的速度方向與y軸的夾角θ越小,故B錯誤;負電荷進入第一象限后電場力做負功,而到達熒光屏的粒子的速度必須大于等于0,由功能關(guān)系可知:mv2-qU>0,即能打到熒光屏的粒子,進入O點的動能必須大于qU,故C正確;粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)角:tan α==,粒子在偏轉(zhuǎn)電場中運動的時間不同,則進入第一象限后速度與y軸之間的夾角不同。所以從不同的位置開始偏轉(zhuǎn)的粒子,可以以任意夾角進入第一象限,所以若U<,熒光屏各處均有粒子到達而被完全點亮,故D正確。 6.【解析】(1)由洛倫磁力提供向心力可得:

15、ev0B=mv02r 由題意則有:r=l 解得:B=mv0el,方向為垂直紙面向外。 (2)在A點沿水平方向進入的電子在勻強電場中做類平拋運動,則有: eE=ma,l=12at2,l2=v0t 解得:E=8mv02el。 (3)圖中陰影部分為磁場面積最小范圍,由幾何關(guān)系可知: Smin=2×(14πl(wèi)2-12l2)=12πl(wèi)2-l2。 7.【解析】(1)由題意可知,要使電子的側(cè)向位移最大,應(yīng)讓電子從0、2t0、4t0…等時刻進入偏轉(zhuǎn)電場,在這種情況下,電子的側(cè)向位移為: 解得:。 (2)①設(shè)電子從偏轉(zhuǎn)電場中射出時的偏向角為θ,由于電子要垂直打在熒光屏上,所以電子在磁場中的運

16、動半徑為:,設(shè)電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的速度為v1,豎直方向的分速度為vy,則電子離開偏轉(zhuǎn)電場時有: 解得:; ②由于各個時刻從偏轉(zhuǎn)電場中射出的電子速度大小相等、方向相同,因此電子進入磁場后做圓周運動的半徑也相同,都能垂直打在熒光屏上。由(1)可知電子從t0、3t0、5t0…等時刻進入偏轉(zhuǎn)電場時側(cè)向位移最?。? 所以電子打在熒光屏上的電子束的寬度為:。 8.【解析】(1)粒子從P到D,由類平拋運動可得: qE=ma,h=at2,x=vPt 進入磁場時,有:, 在磁場中,由洛倫茲力提供向心力得:, 解得:,。 (2)由上問得:, 由電場區(qū)到達D點,有: 解得:(n=0,1,2……)

17、 由磁場區(qū)到達D點,有: 解得:(n=0,1,2……) 9.【解析】(1)設(shè)MN在轉(zhuǎn)動過程中,繩對M、N做的功分別為Wr、Wr′,則Wr+Wr′=0 設(shè)M到達圓環(huán)最高點時,M、N的動能分別為EkM、EkN 對M,洛倫茲力不做功,由動能定理可得:qER-mMgR+Wr1=EkM 對N由動能定理:Wr1′-mNgR=EkN 聯(lián)立解得:EkM+EkN=-0.06 J 即:M在圓環(huán)最高點時,系統(tǒng)動能為負值;故M不能到達圓環(huán)最高點。 (2)設(shè)N轉(zhuǎn)過α角時,M、N的速度大小分別為vM、vN,因M、N做圓周運動的半徑和角速度均相同,則vM=vN,對M,洛倫茲力不做功,根據(jù)動能定理得: q

18、ERsin α-mMgRsin α+Wr2=mMvM2 對N由動能定理:Wr2′-mNgR(1-cos α)=mNvN2 聯(lián)立解得:vM2=×(3sin α+4cos α-4) 由上式可知,當tan α=時,M、N達到最大速度,最大速度為vmax= m/s M速度最大時,設(shè)繩子拉力為F,圓環(huán)對小球M的彈力FN,由牛頓運動定律得: Fcos 45°=(qE-mMg)cos 37° qvmaxB+Fsin 45°-(qE-mMg)sin 37°+FN= 解得:FN=-0.096 N,負號表示彈力方向沿圓環(huán)徑向向外。 (3)M、N從圖示位置逆時針轉(zhuǎn)動過程中,由于M不能到達最高點,所以,當兩球速度為零時,電場力做功最多,電勢能減小最多,由vM2=×(3sin α+4cos α-4),可得: 3sin α+4cos α-4=0 解得:sin α=或sin α=0 故M的電勢能減小量的最大值為:|ΔEp|=qERsin α= J=0.201 6 J。 10

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