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1��、70 帶電粒子在疊加場中的運動
[方法點撥] (1)先確定各場的方向���、強弱等���,后正確分析帶電體受力情況、運動情況���,尋找臨界點����、銜接點���;(2)若帶電粒子在疊加場中做勻速直線運動�,則重力����、電場力與磁場力的合力為零����;(3)若帶電粒子在疊加場中做勻速圓周運動�,則重力與電場力等大、反向.
1.如圖1所示圓形區(qū)域內(nèi)���,有垂直于紙面方向的勻強磁場.一束質(zhì)量和電荷量都相同的帶電粒子���,以不同的速率,沿著相同的方向���,對準圓心O射入勻強磁場,又都從該磁場中射出.這些粒子在磁場中的運動時間有的較長�����,有的較短.若帶電粒子在磁場中只受磁場力的作用�����,則在磁場中運動的帶電粒子( )
圖1
A.速率越大的運動時
2���、間越長
B.運動時間越長的周期越大
C.速率越小的速度方向變化的角度越小
D.運動時間越長的半徑越小
圖中的1�����、2�����、3�、4是霍爾元件上的四個接線端.當開關(guān)S1、S2閉合后�����,電流表A和電表B���、C都有明顯示數(shù)��,下列說法中正確的是( )
圖1
A.電表B為毫伏表��,電表C為毫安表
B.接線端2的電勢高于接線端4的電勢
C.若調(diào)整電路����,使通過電磁鐵和霍爾元件的電流與原電流方向相反��,但大小不變,則毫伏表的示數(shù)將保持不變
D.若適當減小R1�、增大R2,則毫伏表示數(shù)一定增大
2.(多選)如圖2所示�,空間存在水平向左的勻強電場E和垂直紙面向外的勻強磁場B,在豎直平面內(nèi)從a點沿ab�、ac
3、方向拋出兩帶電小球�,不考慮兩帶電小球間的相互作用,兩小球電荷量始終不變.關(guān)于小球的運動�,下列說法正確的是( )
圖2
A.沿ab、ac方向拋出的帶電小球都可能做直線運動
B.若沿ab方向做直線運動�����,則小球帶正電�����,且一定是勻速運動
C.若沿ac方向做直線運動��,則小球帶負電��,可能做勻加速運動
D.兩小球在運動過程中機械能均保持不變
3.(多選)(2018·四川成都第七中學月考)太陽風含有大量高速運動的質(zhì)子和電子�,可用于發(fā)電.如圖3所示���,太陽風進入兩平行極板之間的區(qū)域�,速度為v,方向與極板平行�����,該區(qū)域中有磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場���,方向垂直紙面����,兩極板間的距離為L��,則( )
4�����、
圖3
A.在開關(guān)K未閉合的情況下�����,兩極板間穩(wěn)定的電勢差為BLv
B.閉合開關(guān)K后�,若回路中有穩(wěn)定的電流I,則極板間電場恒定
C.閉合開關(guān)K后�,若回路中有穩(wěn)定的電流I����,則電阻消耗的熱功率為2BILv
D.閉合開關(guān)K后���,若回路中有穩(wěn)定的電流I,則電路消耗的能量等于洛倫茲力所做的功
4.(多選)(2017·河北衡水金卷)如圖4所示�,一對間距可變的平行金屬板C、D水平放置�,兩板間有垂直于紙面向里的勻強磁場B.兩板通過滑動變阻器與鉛蓄電池相連,這種鉛蓄電池能快速轉(zhuǎn)換到“逆變”狀態(tài)���,即外界電壓過低時能向外界提供一定的供電電壓�����,當外界電壓超過某一限定值時可轉(zhuǎn)換為充電狀態(tài)���,閉合開關(guān)S后,有一束不
5���、計重力的帶正電粒子從左側(cè)以一定的速度v0射入兩板間恰能做直線運動,現(xiàn)對入射粒子或?qū)ρb置進行調(diào)整�����,則下列有關(guān)描述正確的是( )
圖4
A.若僅將帶正電的粒子換成帶負電的粒子,也能直線通過
B.若只增大兩板間距到一定程度時可使鉛蓄電池處于充電狀態(tài)
C.若將滑動變阻器觸頭P向a端滑動�,可提高C板的電勢
D.若只減小入射粒子的速度,可使鉛蓄電池處于充電狀態(tài)
5.(2018·湖北黃岡模擬)如圖5所示��,在平面直角坐標系xOy的第二象限內(nèi)存在電場強度大小為E0�、方向水平向右的勻強電場,x軸下方是豎直向上的勻強電場和垂直紙面向外的勻強磁場的復(fù)合場區(qū)域.一帶電小球從x軸上的A點以一定初速度v0
6�����、垂直x軸向上射出����,小球恰好以速度v0從y軸上的C點垂直y軸進入第一象限,然后從x軸上的D點進入x軸下方的復(fù)合場區(qū)域���,小球在復(fù)合場區(qū)域內(nèi)做圓周運動��,最后恰好擊中原點O��,已知重力加速度為g.求:
圖5
(1)帶電小球的比荷�;
(2)x軸下方勻強電場的電場強度大小E和勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小B�;
(3)小球從A點運動到O點經(jīng)歷的時間t.
6.(2017·廣東佛山高三教學質(zhì)檢一)在水平面上�,平放一半徑為R的光滑半圓管道�,管道處在方向豎直、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中���,另有一個質(zhì)量為m�、帶電荷量為+q的小球.
(1)當小球從管口沿切線方向以某
7���、速度射入�����,運動過程中恰不受管道側(cè)壁的作用力�,求此速度v0�����;
(2)現(xiàn)把管道固定在豎直面內(nèi)��,且兩管口等高,磁場仍保持和管道平面垂直����,如圖6所示�����,空間再加一個水平向右�����、場強E=的勻強電場(未畫出),若小球仍以v0的初速度沿切線方向從左邊管口射入���,求小球:
圖6
①運動到最低點的過程中動能的增量���;
②在管道運動全程中獲得的最大速度.
答案精析
1.BC
2.AB [若沿ab方向拋出的小球帶正電,沿ac方向拋出的小球帶負電����,則都可能做直線運動���,如圖所示,A項正確.
根據(jù)上述分析可知����,若小球沿ab方向做直線運動����,重力和電場力
8��、不變�����,由圖中可以看出應(yīng)保證重力和電場力的合力與洛倫茲力大小相等且方向相反���;若速度改變�,則洛倫茲力改變���,小球所受的合外力大小不為零且方向與速度方向不共線,所以小球?qū)⒉蛔鲋本€運動����,B項正確.根據(jù)上述分析可知小球若沿ac方向做直線運動,則小球帶負電�,重力和電場力不變����,由圖中可以看出應(yīng)保證重力和電場力的合力與洛倫茲力大小相等且方向相反���;若速度改變����,則洛倫茲力改變���,小球所受的合外力大小不為零且方向與速度方向不共線,所以小球?qū)⒉蛔鲋本€運動�����,C項錯誤.兩小球在運動過程中洛倫茲力不做功�,只有重力和電場力做功.電場力做功���,電勢能改變,則機械能也改變���,D項錯誤.]
3.AB [太陽風進入兩極板之間的勻強磁場中,
9���、穩(wěn)定后,帶電粒子受到洛倫茲力和電場力作用�,且=qvB�����,解得U=BLv�����,選項A正確;閉合開關(guān)后�����,若回路中有穩(wěn)定的電流�,則兩極板之間的電壓恒定�,電場恒定����,選項B正確�����;回路中電流I==,電阻消耗的熱功率P=UI=BLIv�����,選項C錯誤�;由于洛倫茲力永遠不做功,所以選項D錯誤.]
4.AB [帶正電的粒子恰好做直線運動�����,其電場力和洛倫茲力相平衡�����,由q=qv0B可知v0=,若換成帶負電的粒子��,電場力和洛倫茲力都反向�����,仍平衡,能直線通過�,故選項A正確��;若增大兩板間距����,帶正電粒子射入后受洛倫茲力偏轉(zhuǎn)堆積在極板上�����,將提高兩板間電壓�����,若此電壓超過蓄電池的逆變電壓就會使之處于“逆變”狀態(tài)而被充電�,故選項B正確���;由
10�����、于電容器C��、D兩板是彼此絕緣的,調(diào)節(jié)滑動觸頭P不起任何作用��,故選項C錯誤�����;若減小入射粒子的速度���,直線通過的粒子所受洛倫茲力減小�,有部分粒子會落在下極板上���,因此上極板上堆積的電荷會減小,對應(yīng)的電勢也會降低���,達不到逆變電壓�,故選項D錯誤.]
5.(1) (2)E0 (3)
解析 (1)小球運動軌跡如圖所示���,
在第二象限內(nèi)小球受重力和電場力作用做曲線運動�����,由運動的合成與分解知��,豎直方向:v0=gt1,OC=gt12
水平方向:v0=at1���,OA=at12,a=
聯(lián)立得=.
(2)由(1)中知OC=OA=��,t1=�����,設(shè)小球在D點時速度為v,小球從C點到D點做平拋運動�,有OC=gt22��,
11����、OD=v0t2�����,
tan θ=���,vcos θ=v0
聯(lián)立得OD=�����,t2=,θ=45°�����,v=v0
因小球在復(fù)合場中做圓周運動,所以電場力與重力平衡���,洛倫茲力提供向心力�,即mg=qE��,得E=E0
而Bqv=m,得B=
由軌跡圖知2Rsin θ=OD
聯(lián)立得B=
(3)小球做圓周運動所用時間為t3=×=
所以小球從A點運動到O點經(jīng)歷的時間t=t1+t2+t3=.
6.(1) (2)①2mgR?����、?
解析 (1)小球在水平面上只受到洛倫茲力作用,故
qv0B=m
解得v0=
(2)①小球在管道運動時�,洛倫茲力始終不做功.
對小球運動到最低點的過程�,由動能定理:
mgR+qE
12�����、R=ΔEk.由題知�����,E=����,則ΔEk=2mgR
②方法一:當小球到達管道中方位角為θ的位置(如圖所示)時�,
應(yīng)用動能定理,有mgRsin θ+qE(R+Rcos θ)=mv2-mv02
即v2=+2gR+2gR(sin θ+cos θ)
對函數(shù)y=sin θ+cos θ求極值���,可得θ=45°時��,ymax=
所以vm=
方法二:如圖所示�����,
根據(jù)場的疊加原理,小球所受的等效重力為:
mg′==mg
tan φ==1��,即φ=45°
小球在等效重力場的“最低點”時,即當小球到達管道中方位角為θ=φ=45°時��,速度最大
由動能定理:
mgRsin θ+qE(R+Rcos θ)=mvm2-mv02
解得:vm= .
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(江蘇專用)2019高考物理一輪復(fù)習 第九章 磁場 課時70 帶電粒子在疊加場中的運動加練半小時
