《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練4 電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練4 電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索���。
1���、專題強(qiáng)化訓(xùn)練(四)
一、選擇題
1.(2019·福建四校二次聯(lián)考)如圖所示���,水平放置的平行板電容器�����,其正對的兩極板A��、B長均為L����,在距A、B兩板右邊緣L處有一豎直放置的足夠大熒光屏�,平行板電容器的水平中軸線OO′垂直熒光屏交于O″點(diǎn),電容器的內(nèi)部可視為勻強(qiáng)電場�����,場強(qiáng)為E����,其外部電場不計.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球從O點(diǎn)沿OO′射入電場���,最后恰好打在熒光屏上的O″點(diǎn)��,小球運(yùn)動中沒有碰撞A板或者B板���,已知重力加速度為g.則下列說法正確的是( )
A.小球一定帶負(fù)電
B.小球一定垂直打在熒光屏的O″點(diǎn)上
C.電場力qE=2mg
D.電場力qE=mg
[解析] 在豎直方向
2�����、���,帶電小球在電場力和重力作用下做豎直向上的勻加速直線運(yùn)動���,出電場后先做豎直上拋運(yùn)動�����,再做自由落體運(yùn)動��,最終落到O″點(diǎn).在水平方向小球一直做勻速直線運(yùn)動.可知小球在電場內(nèi)受到向上的電場力作用��,由于不知道電場方向�,因而不知道小球的電性�����,A錯誤����;小球落到O″時有豎直向下的速度�,不會垂直打在熒光屏上����,B錯誤;小球在電場中豎直方向的位移s1與小球在電場外在豎直方向的位移s2等大反向且運(yùn)動時間相等��,s1=a1t2���、v=a1t�����、s2=vt-a2t2=(a1t)t-a2t2��,結(jié)合s1=-s2可得3a1=a2即3(qE-mg)=mg��,整理可得qE=mg�����,C錯誤�����,D正確.
[答案] D
2.(2019·河北名
3��、校聯(lián)盟)如圖���,場強(qiáng)大小為E���、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長為s���,豎直邊ad長為h.質(zhì)量均為m�、帶電量分別為+q和-q的兩粒子��,由a���、c兩點(diǎn)先后沿ab和cd方向以速率v0進(jìn)入矩形區(qū)(兩粒子不同時出現(xiàn)在電場中).不計重力.若兩粒子軌跡恰好相切,則v0等于( )
A. B.
C. D.
[解析] 兩粒子在電場中都做類平拋運(yùn)動��,初速度大小相同���,加速度大小相同�,因此運(yùn)動軌跡相同,故兩粒子一定相切于矩形區(qū)域的中心�,因此此時兩粒子的水平位移都為,豎直位移都為���,根據(jù)牛頓第二定律得兩粒子運(yùn)動的加速度都為���,根據(jù)類平拋運(yùn)動的特點(diǎn)得沿初速度方向上=v0t,沿加速
4�����、度方向上=t2����,聯(lián)立得v0= ,B正確��,ACD錯誤.
[答案] B
3.(多選)(2019·自貢模擬三)如圖所示�,在水平向右的勻強(qiáng)電場E中,將一帶正電的小球以初速度v0豎直向上拋出��,小球質(zhì)量為m���,電荷量q=�,重力加速度為g.則帶電粒子拋出后( )
A.將做勻變速曲線運(yùn)動
B.動能先增大后減小
C.電場力一直做正功
D.最小速度為v0
[解析] 小球受到豎直向下的重力mg與水平向右的恒定的電場力Fe作用,初速度的方向與合力F的方向不在同一條直線上���,故小球做勻變速曲線運(yùn)動�����,軌跡如圖所示�����,選項(xiàng)A正確�;小球受到的合力F與速度方向先成鈍角后成銳角�����,故合力對小球先做負(fù)功再做正功���,故小球
5、的動能先減小后增大��,選項(xiàng)B錯誤���;小球受到的電場力與速度方向始終成銳角���,故電場力對小球一直做正功���,選項(xiàng)C正確;當(dāng)合力F與速度方向垂直時���,小球的速度v最小�����,將v0沿合力和垂直合力方向分解���,v⊥=0時,速度最小���,即vmin=v0cos30°=v0���,選項(xiàng)D正確.
[答案] ACD
4.(多選)(2019·重慶學(xué)業(yè)質(zhì)量調(diào)研)三個質(zhì)量相等,分別帶正電��、負(fù)電和不帶電的粒子����,從帶電平行金屬板左側(cè)中央以相同的水平初速度v0先后垂直電場進(jìn)入��,并分別落在正極板的A����、B���、C三處��,O點(diǎn)是下極板的左端點(diǎn)��,且OC=2OA����,AC=2BC���,如圖所示�,則下列說法正確的是( )
A.三個粒子在電場中運(yùn)動的時間之比
6�、tA∶tB∶tC=2∶3∶4
B.三個粒子在電場中運(yùn)動的加速度之比aA∶aB∶aC=1∶3∶4
C.三個粒子在電場中運(yùn)動時動能的變化量之比EkA∶EkB∶EkC=36∶16∶9
D.帶正、負(fù)電荷的兩個粒子的電荷量之比為7∶20
[解析] 三個粒子的初速度相等��,在水平方向上做勻速直線運(yùn)動��,由x=vt得�,運(yùn)動時間tA∶tB∶tC=xA∶xB∶xC=2∶3∶4,故A正確��;三個粒子在豎直方向上的位移y相等���,根據(jù)x=vt�,y=at2����,解得aA∶aB∶aC=∶∶=36∶16∶9,故B錯誤����;由牛頓第二定律可知F=ma,因?yàn)槿∏蛸|(zhì)量相等���,所以合力大小之比與加速度之比相同�,合力做功W=Fy�,由動能定理
7、可知����,動能的變化量等于合力做的功,所以三個粒子在電場中運(yùn)動過程的動能變化量之比為36∶16∶9�����,故C正確;三個粒子所受的合力大小關(guān)系為FA>FB>FC�����,三個粒子所受的重力相等�����,所以B僅受重力作用����,A所受的電場力向下,C所受的電場力向上��,即B不帶電�����,A帶負(fù)電���,C帶正電�,由牛頓第二定律得aA∶aB∶aC=(mg+qAE)∶(mg)∶(mg-qCE),解得qC∶qA=7∶20�,故D正確.
[答案] ACD
5.(多選)(2019·河北六校聯(lián)考)如圖所示,在一等腰直角三角形ACD區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場�,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�,一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子(重力不計)從AC邊的中點(diǎn)
8����、O垂直于AC邊射入該勻強(qiáng)磁場區(qū)域,若該三角形的兩直角邊長均為2l�,則下列關(guān)于粒子運(yùn)動的說法中正確的是( )
A.若該粒子的入射速度為v=,則粒子一定從CD邊射出磁場����,且距點(diǎn)C的距離為l
B.若要使粒子從CD邊射出,則該粒子從O點(diǎn)入射的最大速度應(yīng)為v=
C.若要使粒子從CD邊射出��,則該粒子從O點(diǎn)入射的最大速度應(yīng)為v=
D.當(dāng)該粒子以不同的速度入射時����,在磁場中運(yùn)動的最長時間為
[解析] 若粒子射入磁場時的速度為v=,則由qvB =m可得r=l����,由幾何關(guān)系可知,粒子一定從CD邊上距C點(diǎn)為l的位置離開磁場,選項(xiàng)A正確��;因?yàn)閞=���,所以v=�����,因此�,粒子在磁場中運(yùn)動的軌跡半徑越大���,速度就越
9��、大���,由幾何關(guān)系可知,當(dāng)粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡與三角形的AD邊相切時�����,從CD邊射出的粒子軌跡半徑最大��,此時粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的軌跡半徑r=(+1)l���,故其最大速度為v=�����,選項(xiàng)B正確�����,C錯誤���;粒子在磁場中的運(yùn)動周期為T=,故當(dāng)粒子從三角形的AC邊射出時��,粒子在磁場中運(yùn)動的時間最長����,由于此時粒子做圓周運(yùn)動的圓心角為180°,故其最長時間應(yīng)為t=��,選項(xiàng)D正確.
[答案] ABD
6.(2019·全國卷Ⅲ)如圖�����,在坐標(biāo)系的第一和第二象限內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為B和B�、方向均垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場.一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子垂直于x軸射入第二象限,隨后垂直于y軸進(jìn)入第一象限�,
10、最后經(jīng)過x軸離開第一象限.粒子在磁場中運(yùn)動的時間為( )
A. B.
C. D.
[解析] 設(shè)帶電粒子進(jìn)入第二象限的速度為v�,在第二象限和第一象限中運(yùn)動的軌跡如圖所示,對應(yīng)的軌跡半徑分別為R1和R2���,由洛倫茲力提供向心力有qvB=m�����、T=�,可得R1=�、R2=、T1=�����、T2=���,帶電粒子在第二象限中運(yùn)動的時間為t1=����,在第一象限中運(yùn)動的時間為t2=T2��,又由幾何關(guān)系有cosθ=,則粒子在磁場中運(yùn)動的時間為t=t1+t2���,聯(lián)立以上各式解得t=����,選項(xiàng)B正確�����,A����、C���、D均錯誤.
[答案] B
7.(2019·安徽黃山模擬)如圖所示��,在空間中有一坐標(biāo)系xOy��,其第一象限內(nèi)充滿
11��、著兩個勻強(qiáng)磁場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ��,直線OP是它們的邊界.區(qū)域Ⅰ中的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B�,方向垂直紙面向外;區(qū)域Ⅱ中的磁感應(yīng)強(qiáng)度為2B��,方向垂直紙面向內(nèi).邊界上的P點(diǎn)坐標(biāo)為(4L,3L).一質(zhì)量為m��、電荷量為q的帶正電粒子從P點(diǎn)平行于y軸負(fù)方向射入?yún)^(qū)域Ⅰ��,經(jīng)過一段時間后���,粒子恰好經(jīng)過原點(diǎn)O.忽略粒子重力�����,已知sin37°=0.6�,cos37°=0.8.則下列說法中不正確的是( )
A.該粒子一定沿y軸負(fù)方向從O點(diǎn)射出
B.該粒子射出時與y軸正方向夾角可能是74°
C.該粒子在磁場中運(yùn)動的最短時間t=
D.該粒子運(yùn)動的可能速度為v=(n=1,2,3�,…)
[解析] 帶電粒子射入磁場中,由洛倫茲力
12����、提供向心力做勻速圓周運(yùn)動,根據(jù)牛頓第二定律得qvB=m�����,解得R=���,所以粒子在Ⅰ和Ⅱ兩磁場中做圓周運(yùn)動的半徑關(guān)系為R1=2R2����,設(shè)OP邊與x軸的夾角為α,則tanα=����,知α=37°,帶正電粒子從P點(diǎn)平行于y軸負(fù)方向射入?yún)^(qū)域Ⅰ��,與OP邊的夾角為53°��,由對稱性知從區(qū)域Ⅱ中射出的粒子速度方向一定為y軸負(fù)方向���,分析可知粒子一定是從區(qū)域Ⅱ中從O點(diǎn)射出,故A選項(xiàng)正確�,B選項(xiàng)錯誤;粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的周期為T=�����,粒子每次在區(qū)域Ⅰ中轉(zhuǎn)過的圓心角為θ1=106°�����,則粒子每次在區(qū)域Ⅰ中運(yùn)動的時間為t1=T1=·,粒子每次在區(qū)域Ⅱ中轉(zhuǎn)過的圓心角為θ2=106°��,則粒子每次在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動的時間為t1=T2=·
13���、�,所以該粒子在磁場中運(yùn)動的最短時間t=t1+t2=��,故C選項(xiàng)正確�;設(shè)帶電粒子每兩次從區(qū)域Ⅱ射出之間的時間為一個周期,在OP邊沿PO方向移動的距離為L0=L1+L2���,其中L1=2R1cos37°=��,L2=2R2cos37°=��,而5L=nL0(n=1,2,3��,…)��,聯(lián)立解得v=(n=1,2,3���,…),故D選項(xiàng)正確����;綜上所述��,只有B選項(xiàng)錯誤����,符合題意.
[答案] B
8.(2019·恩施調(diào)研)如圖所示�����,邊長為L的正方形有界勻強(qiáng)磁場ABCD��,一帶電粒子從A點(diǎn)沿AD方向射入磁場�,恰好從C點(diǎn)飛出磁場;若該粒子以相同的速度從AB邊的中點(diǎn)P垂直AB射入磁場�����,則從BC邊上的M點(diǎn)飛出磁場(M點(diǎn)未畫出).
14����、設(shè)粒子從A點(diǎn)運(yùn)動到C點(diǎn)所用時間為t�,由P點(diǎn)運(yùn)動到M點(diǎn)所用時間為t′,不計粒子的重力����,則t∶t′等于( )
A.1∶1 B.2∶3
C.3∶2 D.∶
[解析] 由于該帶電粒子兩次射入磁場的初速度相同�,故由R=和T=可知����,該粒子兩次在磁場中做圓周運(yùn)動的半徑、周期均相同.由于當(dāng)該粒子從A點(diǎn)沿AD方向射入磁場時���,從C點(diǎn)飛出磁場����,故由幾何關(guān)系可知粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的圓心角恰為��,且軌跡半徑剛好等于正方形的邊長L����,B點(diǎn)為該粒子做圓周運(yùn)動的圓心,粒子在磁場中運(yùn)動的時間為t=��;當(dāng)粒子以相同的速度從P點(diǎn)射入磁場時�����,由幾何關(guān)系可知,此時粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的圓心角為��,故其在磁場中的運(yùn)動時
15�����、間為t′=��,故t∶t′=3∶2��,選項(xiàng)C正確.
[答案] C
9.(多選)(2019·綿陽第一次診斷性測試) 如圖所示��,在xOy平面內(nèi)��,有一個圓形區(qū)域的直徑AB與x軸重合����,圓心O′的坐標(biāo)為(2a,0),其半徑為a��,該區(qū)域內(nèi)無磁場.在y軸和直線x=3a之間的其他區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場����,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸上某點(diǎn)射入磁場.不計粒子重力.則( )
A.若粒子的初速度方向與y軸正向的夾角為60°�,且粒子不經(jīng)過圓形區(qū)域就能到達(dá)B點(diǎn),粒子的初速度大小為
B.若粒子的初速度方向與y軸正向的夾角為60°�����,且粒子不經(jīng)過圓形區(qū)域就能到達(dá)B點(diǎn)�,粒子的初
16、速度大小為
C.若粒子的初速度方向與y軸正向的夾角為60°���,在磁場中運(yùn)動的時間為Δt=����,且粒子也能到達(dá)B點(diǎn)����,粒子的初速度大小為
D.若粒子的初速度方向與y軸正向的夾角為60°,在磁場中運(yùn)動的時間為Δt=����,且粒子也能到達(dá)B點(diǎn),粒子的初速度大小為
[解析] 粒子不經(jīng)過圓形區(qū)域就能到達(dá)B點(diǎn)���,故粒子到達(dá)B點(diǎn)時速度方向豎直向下���,圓心必在x軸正半軸上,設(shè)粒子做圓周運(yùn)動的半徑為r1,如圖(1)�����,由幾何關(guān)系得:r1sin30°=3a-r1��,又qv1B=m�����,解得:v1=���,故A正確��,B錯誤�;粒子在磁場中的運(yùn)動周期為T=���,粒子在磁場中的運(yùn)動Δt=所對應(yīng)軌跡對應(yīng)的圓心角為α=×360°=60°�,如圖(2)��,由幾
17���、何關(guān)系知粒子到達(dá)B點(diǎn)的速度與x軸夾角β=30°����;設(shè)粒子做圓周運(yùn)動的半徑為r2,由幾何關(guān)系得:3a=2r2sin30°+acos30°��,又qv2B=m�,解得:v2=����,故C正確,D錯誤.
[答案] AC
二�、非選擇題
10.(2019·全國卷Ⅰ)如圖,在直角三角形OPN區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場��,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B���、方向垂直于紙面向外.一帶正電的粒子從靜止開始經(jīng)電壓U加速后��,沿平行于x軸的方向射入磁場����;一段時間后��,該粒子在OP邊上某點(diǎn)以垂直于x軸的方向射出.已知O點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)���,N點(diǎn)在y軸上���,OP與x軸的夾角為30°�,粒子進(jìn)入磁場的入射點(diǎn)與離開磁場的出射點(diǎn)之間的距離為d��,不計重力.求
(1
18��、)帶電粒子的比荷��;
(2)帶電粒子從射入磁場到運(yùn)動至x軸的時間.
[解析] (1)設(shè)帶電粒子的質(zhì)量為m��,電荷量為q���,加速后的速度大小為v.由動能定理有qU=mv2①
設(shè)粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的半徑為r�,由洛倫茲力提供向心力有qvB=m②
由幾何關(guān)系知
d=r③
聯(lián)立①②③式得=④
(2)由幾何關(guān)系知���,帶電粒子射入磁場后運(yùn)動到x軸所經(jīng)過的路程為
s=+rtan30°⑤
帶電粒子從射入磁場到運(yùn)動至x軸的時間為
t=⑥
聯(lián)立②④⑤⑥式得t=
[答案] (1) (2)
11. (2019·福建四地六校期末聯(lián)考)如圖所示�����,直角坐標(biāo)系xOy位于豎直平面內(nèi)�����,在x>0的區(qū)域內(nèi)
19����、有電場強(qiáng)度大小E=4 N/C、方向沿y軸正方向的條形勻強(qiáng)電場���,其寬度d=2.0 m.一質(zhì)量m=6.4×10-27 kg、電荷量q=-3.2×10-19 C的帶電粒子從P點(diǎn)(0,1 m)以速度v=4×104 m/s�,沿x軸正方向進(jìn)入電場,經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)最終通過x軸上的Q點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)���,不計粒子重力.求:
(1)當(dāng)電場左邊界與y軸重合時Q點(diǎn)的橫坐標(biāo)����;
(2)若只改變上述電場強(qiáng)度的大小���,且電場左邊界的橫坐標(biāo)x′處在范圍0
(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練4 電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動
