影音先锋男人资源在线观看,精品国产日韩亚洲一区91,中文字幕日韩国产,2018av男人天堂,青青伊人精品,久久久久久久综合日本亚洲,国产日韩欧美一区二区三区在线

2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 周測八 磁場(含解析)

上傳人:xt****7 文檔編號:105772541 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數(shù):22 大小:632.50KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 周測八 磁場(含解析)_第1頁
第1頁 / 共22頁
2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 周測八 磁場(含解析)_第2頁
第2頁 / 共22頁
2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 周測八 磁場(含解析)_第3頁
第3頁 / 共22頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

9.9 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 周測八 磁場(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 周測八 磁場(含解析)(22頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、2022年高考物理一輪復習 全程訓練計劃 周測八 磁場(含解析) 夯基提能卷⑧ 立足于練題型悟技法——保底分 (本試卷滿分95分) 一、選擇題(本題包括8小題,每小題6分,共48分.在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項是正確的,有的小題有多個選項是正確的.全部選對的得6分,選不全的得3分,有選錯或不答的得0分) 1. [2019·上海虹口區(qū)模擬]在勻強磁場中,A、B兩點分別引入長度相等的長直導線,導線與磁場方向垂直.如圖所示,圖中a、b兩條圖線分別表示在磁場中A、B兩點導線所受磁場力F和通過導線的電流I的關(guān)系.關(guān)于A、B兩點的磁感應(yīng)強度大小BA、BB,下列說法正確的是

2、(  ) A.BA=BB B.BA>BB C.BABB,故B正確. 2. [2019·廣東廣州調(diào)研](多選)三條在同一平面(紙面)內(nèi)的長直絕緣導線組成一等邊三角形,在導線中通過的電流均為I,方向如圖所示.a(chǎn)、b和c三點分別位于三角形的三個頂角的平分線上,且到相應(yīng)頂點的距離相等.將a、b和c處的磁感應(yīng)強度大小分別記為B1、B2和B3,下列說法正確的是(  ) A.B1=B2

3、B1=B2=B3 C.a(chǎn)和b處磁場方向垂直于紙面向外,c處磁場方向垂直于紙面向里 D.a(chǎn)處磁場方向垂直于紙面向外,b和c處磁場方向垂直于紙面向里 答案:AC 解析:由題意可知,a點的磁感應(yīng)強度由三條通電導線在此處的磁感應(yīng)強度疊加而成,有兩條導線在此處產(chǎn)生的磁場相互抵消,由第三條導線決定此處的磁場,合磁場方向垂直紙面向外,而b點與a點有相同的情況,同理可得b點的磁感應(yīng)強度方向垂直紙面向外,大小與a處的相同,而在c點三根導線產(chǎn)生的磁場方向相同,所以疊加而成的磁場最強,故A正確,B錯誤;由圖可知,根據(jù)安培定則可得,a和b處磁場方向垂直于紙面向外,c處磁場方向垂直于紙面向里,故C正確,D錯誤.

4、 3.[2019·石家莊模擬]如圖甲所示,一個條形磁鐵P固定在水平桌面上,以P的右端點為原點,中軸線為x軸建立一維坐標系.一個靈敏的小磁針Q放置在x軸上不同位置,設(shè)Q與x軸之間的夾角為θ.實驗測得sinθ與x之間的關(guān)系如圖乙所示.已知該處地磁場方向水平,磁感應(yīng)強度大小為B0.下列說法正確的是(  ) A.P的右端為S極 B.P的中軸線與地磁場方向垂直 C.P在x0處產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度大小為B0 D.x0處合磁場的磁感應(yīng)強度大小為2B0 答案:B 解析: x→∞時sinθ=1,θ=90°,此時小磁針N極指向即為地磁場的方向,即B對.小磁針離P越遠,θ越大,說明P對小磁

5、針的N極的斥力和對小磁針S極的引力越小,故P的右端應(yīng)為N極,故A錯.x=x0處,sinθ=,θ=45°,即x0處合磁場的方向與x軸正向成45°角,如圖所示,易知x=x0處,P產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小BP=B0,合磁場的大小B=B.所以C、D均錯. 4. [2019·貴州遵義模擬]有四條垂直于紙面的長直固定導線,電流方向如圖所示,其中a、b、c三條導線到d導線的距離相等,三條導線與d的連線互成120°角.四條導線的電流大小都為I,其中a導線對d導線的安培力大小為F.現(xiàn)突然把c導線的電流方向改為垂直于紙面向外,電流大小不變.此時d導線所受安培力的合力大小為(  ) A.0 B.F

6、C.F D.2F 答案:D 解析:a導線對d導線的安培力大小為F,三條導線與d的連線互成120°角,因此在c導線的電流方向改變之前,d導線所受安培力的合力為零;當c導線的電流方向改變之后,則有:a、b導線對d導線的安培力夾角為120°,大小為F,因此這兩個安培力的合力大小為F,方向指向c導線,而c導線對d導線的安培力大小為F,方向指向c導線,那么此時,d導線所受安培力的合力大小為2F,故D項正確. 5. [2019·安徽蚌埠模擬]一段導線abcde位于磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場中,且與磁場方向(垂直于紙面向里)垂直.線段ab、bc、cd和de的長度均為L,且∠abc=∠cd

7、e=120°,流經(jīng)導線的電流為I,方向如圖中箭頭所示.導線段abcde所受到的磁場的作用力的合力大小為(  ) A.2BIL B.3BIL C.(+2)BIL D.4BIL 答案:B 解析:因為∠abc=∠cde=120°,根據(jù)幾何關(guān)系可知∠bcd=60°,故b與d之間的直線距離也為L,則導線段abcde的有效長度為3L,故所受安培力的大小為F=3BIL,故B正確. 6.[2019·山東德州模擬](多選)靜止在勻強磁場中的一個原子核發(fā)生衰變,產(chǎn)生兩個未知粒子1和2,它們在磁場中的運動軌跡如圖所示,下列說法正確的是(  ) A.可能是α衰變 B.一定是β衰變

8、C.粒子1的電荷量小于粒子2的電荷量 D.粒子1與粒子2運動周期相同 答案:BC 解析:靜止的原子核發(fā)生衰變,遵循動量守恒定律,兩粒子的運動方向相反,由于兩軌跡內(nèi)切,所以一定是β衰變,A錯誤,B正確;由qvB=,得R=,所以半徑R與電荷量q成反比,所以粒子1的電荷量小于粒子2的電荷量,C正確;由T=知,β衰變中兩粒子的比荷不同,所以兩粒子運動周期不同,D錯誤. 7. [2019·貴州貴陽模擬](多選)如圖所示,MN為兩個方向相同且垂直于紙面的勻強磁場的分界面,兩磁場的磁感應(yīng)強度大小關(guān)系為B1=2B2.一比荷值為k的帶電粒子(不計重力),以一定速率從O點垂直于MN進入磁感應(yīng)強度為B

9、1的磁場,則粒子下一次到達O點經(jīng)歷的時間為(  ) A. B. C. D. 答案:BC 解析:根據(jù)帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,qvB=m,可得R=,由此可知帶電粒子在磁感應(yīng)強度為B2的勻強磁場中運動的軌跡半徑(或直徑)是在磁感應(yīng)強度為B1的勻強磁場中運動的軌跡半徑(或直徑)的2倍,畫出帶電粒子運動軌跡的示意圖,如圖所示.粒子在磁感應(yīng)強度為B1的勻強磁場中運動的時間為t1=2×=,粒子在磁感應(yīng)強度為B2的勻強磁場中運動的時間為t2===,則粒子下一次到達O點經(jīng)歷的時間t=t1+t2=+===,選項A、D錯誤,B、C正確. 8. [2019·江蘇

10、揚州等六市模擬]如圖所示,水平虛線MN上方有一勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里.大量帶正電的相同粒子,以相同的速率沿位于紙面內(nèi)從水平向右到豎直向上90°范圍內(nèi)的各個方向,由小孔O射入磁場區(qū)域,做半徑為R的圓周運動.不計粒子重力和粒子間相互作用.下列圖中陰影部分表示帶電粒子可能經(jīng)過的區(qū)域,其中正確的是(  ) 答案:B 解析:由小孔O射入磁場區(qū)域,做半徑為R的圓周運動,因為粒子帶正電,根據(jù)左手定則可知粒子將向左偏轉(zhuǎn),故C錯誤;因為粒子以相同的速率沿位于紙面內(nèi)從水平向右到豎直向上90°范圍內(nèi)的各個方向發(fā)射,由O點水平向右射入的粒子的軌跡恰好應(yīng)為最右端邊界;在豎直方向上最遠點距MN為2R,由

11、O點豎直向上射入的粒子,打在最左端,兩軌跡圍成部分因為沒有粒子射入,所以中間會出現(xiàn)一塊空白區(qū)域,故B正確,A、D錯誤. 二、非選擇題(本題包括4小題,共47分) 9.(8分) 如圖所示,MN是一根長為l=10 cm、質(zhì)量為m=50 g的金屬棒,用兩根長度也為l的細軟導線將金屬棒MN水平吊起,使金屬棒處在B= T的豎直向上的勻強磁場中.未通電流時,細導線在豎直方向,通入恒定電流后,金屬棒向外偏轉(zhuǎn)的最大偏角θ=37°.忽略磁場對軟導線的作用力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2,求金屬棒中恒定電流的大?。? 答案:5 A 解析: 金屬棒向外偏

12、轉(zhuǎn)的過程中,受重力mg、導線拉力FT、安培力F,其側(cè)視圖如圖所示,其中導線的拉力不做功,由動能定理得 WF+WG=0(1分) 其中安培力做的功WF=Flsinθ=BIl2sinθ(2分) 重力做的功WG=-mgl(1-cosθ)(2分) 解得金屬棒中的電流為I=(2分) 代入數(shù)據(jù)得I=5 A(1分) 10.(10分) 如圖所示,輕質(zhì)空心金屬輪A可繞過圓心O的光滑水平軸運動,沿金屬輪半徑方向接有一根輕質(zhì)金屬棒OC,其長度為a、電阻為r,A輪的邊緣與金屬棒的端點O通過電刷、導線與一阻值為R的電阻相連.一輕細繩的一端固定在A輪的邊緣上的某點,繩在A輪上繞有足夠多的匝數(shù)后,懸掛一質(zhì)量

13、為m的重物P,A輪處在垂直紙面向里的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,不計A輪、端點O與電刷之間的摩擦及A輪的電阻.求: (1)當A輪角速度為ω時,金屬棒所受安培力的大小; (2)釋放重物,在運動穩(wěn)定后,重物勻速運動時的速度. 答案:(1) (2) 解析:(1)在Δt時間內(nèi),金屬棒轉(zhuǎn)過的角度為θ,則其掃過的面積為: ΔS=a2θ=a2ωΔt(1分) 根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢大小為E,則E==(1分) 又I=(1分) F=BIa(1分) 所以金屬棒所受安培力F=(1分) (2)金屬棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢大小E=(1分) 重物P勻速運動時重力的功率等于所有電阻的熱

14、功率之和 即mgv=(1分) 而v=ω·a(1分) 解得重物勻速運動時的速度v=,方向為豎直向下(2分) 11.(13分) 如圖所示,在空間中存在垂直紙面向里的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,其邊界AB與CD之間的寬度為d,在左邊界的Q點處有一質(zhì)量為m、帶電荷量為-q的粒子沿與左邊界夾角為30°的方向射入磁場,粒子重力不計. (1)求帶電粒子能從AB邊界飛出的最大速度; (2)若帶電粒子能垂直CD邊界飛出磁場,穿過小孔進入如圖所示的勻強電場中減速至零且不碰到負極板,求極板間電壓及整個過程中粒子在磁場中運動的時間; (3)若帶電粒子的速度是(2)中的倍,并可以從Q點沿紙面各個方向射

15、入磁場,求粒子從出發(fā)點到打到CD邊界的最高點位置之間的距離. 答案:(1) (2) (3)2d 解析:(1)當粒子運動到右邊界,其軌跡恰好與CD邊相切時,所對應(yīng)的速度是能從AB邊界飛出的最大速度,其軌跡如 圖甲所示,設(shè)其軌道半徑為R,最大速度為vmax 由幾何關(guān)系得:R+Rcos30°=d(1分) 由洛倫茲力提供向心力得: Bqvmax=m(1分) 由以上兩式解得:vmax=(1分) (2)粒子的運動軌跡如圖乙所示,由幾何關(guān)系知粒子此時的軌道半徑為:R2=(1分) 設(shè)這時粒子在磁場中運動的速度大小為v2,由洛倫茲力提供向心力得:Bqv2=m 粒子進入電場在電場中運動,由

16、動能定理得: mv=qU(2分) 解得極板間電壓 U==(1分) 粒子不碰到右極板所加電壓滿足的條件為U≥(1分) 因粒子轉(zhuǎn)過的圓心角為60°,所用時間為,而周期 T=(1分) 因返回通過磁場所用時間相同,所以總時間 t=2×=(1分) (3)當粒子速度為(2)中的倍時,即v3=v2, 根據(jù)Bqv3=m解得R3=2d(1分) 當粒子沿BA方向進入磁場時,打在DC邊上的點為最高點,如圖丙,由幾何關(guān)系可得粒子能打到CD邊界的最高點位置與Q點的距離為:l=R3=2d(2分) 12. (16分)如圖所示,兩平行金屬板A、B間的電勢差為U=5×104 V.在B板的右側(cè)有

17、兩個方向不同但寬度相同的有界磁場Ⅰ、Ⅱ,它們的寬度為d1=d2=6.25 m,磁感應(yīng)強度分別為B1=2.0 T、B2=4.0 T,方向如圖中所示.現(xiàn)有一質(zhì)量m=1.0×10-8 kg、電荷量q=1.6×10-6 C、重力忽略不計的粒子從A板的O點處由靜止釋放,經(jīng)過加速后恰好從B板的小孔Q處飛出.試求: (1)帶電粒子從加速電場中出來的速度v; (2)帶電粒子穿過磁場區(qū)域Ⅰ所用的時間t; (3)帶電粒子從磁場區(qū)域Ⅱ射出時速度方向與邊界面的夾角; (4)若d1的寬度不變,改變d2的寬度,要使粒子不能從Ⅱ區(qū)飛出磁場,則d2的寬度至少為多大? 答案:(1)4.0×103 m/s (2)1.6

18、×10-3 s (3)60° (4)9.375 m 解析:(1)粒子在電場中做勻加速直線運動,由動能定理有: qU=mv2-0(2分) 解得v=4.0×103 m/s(1分) (2)粒子運動軌跡如圖甲,設(shè)粒子在磁場區(qū)域Ⅰ中做勻速圓周運動的半徑為r,由洛倫茲力提供向心力得:qvB1=(1分) 代入數(shù)據(jù)解得r=12.5 m(1分) 設(shè)粒子在Ⅰ區(qū)內(nèi)做圓周運動的圓心角為θ,則: sinθ===(1分) 所以θ=30°(1分) 粒子在Ⅰ區(qū)運動周期T=(1分) 則粒子在Ⅰ區(qū)運動時間t=T(1分) 解得t= s≈1.6×10-3 s(1分) (3)設(shè)粒子在Ⅱ區(qū)做圓周運動的軌道半

19、徑為R,則qvB2=(1分) 解得R=6.25 m(1分) 如圖甲所示,由幾何關(guān)系可知△MO2P為等邊三角形,所以粒子離開Ⅱ區(qū)域時速度與邊界面的夾角為α=60°(1分) (4)要使粒子不能從Ⅱ區(qū)飛出磁場,粒子運動的軌道與磁場邊界相切時,由圖乙可知Ⅱ區(qū)磁場的寬度至少為: d2=R+Rcos60°=1.5R=9.375 m(3分) 探究創(chuàng)新卷⑧ 著眼于練模擬悟規(guī)范——爭滿分 (本試卷滿分95分) 一、選擇題(本題包括8小題,每小題6分,共48分.在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項是正確的,有的小題有多個選項是正確的.全部選對的得6分,選不全的得3分,有選錯或不答

20、的得0分) 1.(多選)如圖所示,紙面內(nèi)A、B兩點之間連接有四段導線分別為ACB、ADB、AEB和AFB,四段導線的粗細、材料均相同,勻強磁場垂直于紙面向里.現(xiàn)給A、B兩端加上恒定電壓,則下列說法正確的是(  ) A.四段導線受到的安培力的方向相同 B.四段導線受到的安培力的大小相等 C.ADB段導線受到的安培力最大 D.AEB段導線受到的安培力最小 答案:AC 解析:導線的粗細、材料均相同,由電阻定律R=ρ可知,導線越長,電阻越大,由I=可知,ADB段導線長度最小,則ADB段導線電流最大,四段導線在磁場中的有效長度L′都相同,由F=BIL′可知,ADB段導線受到的安培力最大

21、,而AFB段導線比AEB段導線長,AEB段導線受到的安培力不是最小的,故C正確、D錯誤;由左手定則可知,四段導線所受安培力的方向均相同,故A正確、B錯誤. 2.[2019·山西太原五中模擬](多選)圖中直流電源電動勢為E=1 V,電容器的電容為C=1 F.兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導軌間距為l=1 m,電阻不計.一質(zhì)量為m=1 kg、電阻為R=1 Ω的金屬棒MN,垂直放在兩導軌間處于靜止狀態(tài),并與導軌良好接觸.首先開關(guān)S接1,使電容器完全充電.然后將S接至2,MN開始向右加速運動,導軌間存在垂直于導軌平面、磁感應(yīng)強度大小為B=1 T的勻強磁場(圖中未畫出).當MN達到最大速度時離開導軌

22、,則(  ) A.磁感應(yīng)強度垂直紙面向外 B.MN離開導軌后電容器上剩余的電荷量為0.5 C C.MN的最大速度為1 m/s D.MN剛開始運動時加速度大小為1 m/s2 答案:BD 解析:電容器上極板帶正電,通過MN的電流方向向下,由于MN向右運動,根據(jù)左手定則知,磁場方向垂直于紙面向里,A錯誤;電容器完全充電后,兩極板間電壓為E,當開關(guān)S接2時,電容器放電,設(shè)剛放電時流經(jīng)MN的電流為I,有I=,設(shè)MN受到的安培力為F,有F=BIl,由牛頓第二定律有F=ma,聯(lián)立解得a==1 m/s2.當電容器充電完畢時,設(shè)電容器上電荷量為Q0,有Q0=CE,開關(guān)S接2后,MN開始向右加速運

23、動,速度達到最大值vmax時,設(shè)MN上的感應(yīng)電動勢為E′,有E′=Blvmax,依題意有E′=,設(shè)在此過程MN中的平均電流為,MN上受到的平均安培力為,有=Bl,由動量定理,有Δt=mvmax,又IΔt=Q0-Q,聯(lián)立解得Q==0.5 C,vmax=0.5 m/s,C錯誤,B、D正確. 3. [2019·廣東廣州模擬]如圖所示,半徑為R的半圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強磁場.一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q且不計重力的粒子,以速度v沿與半徑PO夾角θ=30°的方向從P點垂直磁場射入,最后粒子垂直于MN射出,則磁感應(yīng)強度的大小為(  ) A. B. C. D. 答案:B

24、解析:設(shè)該粒子的軌跡半徑為r,根據(jù)幾何關(guān)系可得rcos60°=R,可得r=2R.帶電粒子在勻強磁場中運動,洛倫茲力提供向心力,有qvB=m,解得磁感應(yīng)強度的大小為B=,選項B正確. 4. [2019·廣東湛江模擬](多選)如圖所示,在空間有一坐標系xOy,直線OP與x軸正方向的夾角為30°,第一象限內(nèi)有兩個方向都垂直紙面向外的勻強磁場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,直線OP是它們的邊界,OP上方區(qū)域Ⅰ中磁場的磁感應(yīng)強度為B.一質(zhì)量為m、電荷量為q的質(zhì)子(不計重力)以速度v從O點沿與OP成30°角的方向垂直磁場進入?yún)^(qū)域Ⅰ,質(zhì)子先后通過磁場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在x軸上的Q點(圖中未畫出),則(  ) A

25、.質(zhì)子在區(qū)域Ⅰ中運動的時間為 B.質(zhì)子在區(qū)域Ⅰ中運動的時間為 C.質(zhì)子在區(qū)域Ⅱ中運動的時間為 D.質(zhì)子在區(qū)域Ⅱ中運動的時間為 答案:BD 解析:質(zhì)子在兩個磁場中由洛倫茲力提供向心力,均做勻速圓周運動,其軌跡如圖所示.根據(jù)圓的對稱性及題設(shè)可知,質(zhì)子到達OP上的A點時速度方向水平向右,與x軸平行,質(zhì)子在勻強磁場區(qū)域Ⅰ中軌跡對應(yīng)的圓心角為60°,所以質(zhì)子在勻強磁場區(qū)域Ⅰ中運動的時間為t1=T=×=,故A錯誤,B正確;設(shè)在區(qū)域Ⅰ中的軌跡半徑為r1,在區(qū)域Ⅱ中的軌跡半徑為r2,由幾何知識知△OAO1為等邊三角形,則r2=r1sin30°,根據(jù)牛頓第二定律得qvB=m,qvB2=m,聯(lián)立解得

26、B2=2B,由題設(shè)及幾何知識可得在區(qū)域Ⅱ中軌跡對應(yīng)的圓心角為90°,所以質(zhì)子在區(qū)域Ⅱ中運動的時間為t2=T2=×=,故C錯誤,D正確. 5.如圖所示,某空間同時存在正交的勻強電場和勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,電場線與水平方向的夾角為θ.一質(zhì)量為m,電荷量大小為q的微粒以速度v沿電場線方向進入該空間,恰好沿直線從P點運動到Q點.下列說法中正確的是(  ) A.該微??赡軒ж撾? B.微粒從P到Q的運動可能是勻變速運動 C.磁場的磁感應(yīng)強度大小為 D.電場的場強大小為 答案:C 解析:帶電微粒從P到Q恰好沿直線運動,則微粒一定做勻速直線運動,作出微粒在電磁場中受力分析圖如圖

27、所示,由圖可知微粒一定帶正電,故A、B錯誤;由受力分析及平衡條件可知qE=mgsinθ,qBv=mgcosθ,解得E=,B=,故C正確、D錯誤. 6.美國物理學家勞倫斯于1932年發(fā)明的回旋加速器,應(yīng)用帶電粒子在磁場中做圓周運動的特點,能使粒子在較小的空間范圍內(nèi)經(jīng)過電場的多次加速獲得較大的能量,使人類在獲得較高能量的帶電粒子領(lǐng)域前進了一大步.如圖所示為一種改進后的回旋加速器示意圖,其中盒縫間的加速電場場強恒定,且被限制在A、C兩板之間.帶電粒子從P0處以初速度v0沿電場線方向射入加速電場,經(jīng)加速電場加速后再進入D形盒中的勻強磁場做勻速圓周運動.對于這種改進后的回旋加速器,下列說法正確的是

28、(  ) A.帶電粒子每運動一周被加速兩次 B.P1P2=P2P3 C.加速粒子的最大速度與D形盒的尺寸有關(guān) D.加速電場方向需要做周期性變化 答案:C 解析:由題圖可知,帶電粒子每運動一周被加速一次,選項A錯誤;由公式R=和qU=mv-mv可知,帶電粒子每運動一周,電場力做功相同,動能增量相同,但速度的增量不同,故粒子圓周運動的半徑增加量不同,選項B錯誤;由v=可知,加速粒子的最大速度與D形盒的半徑有關(guān),選項C正確;由T=可知,粒子運動的周期不隨v的變化而變化,故加速電場的方向不需做周期性變化,選項D錯誤. 7. 如圖所示,平行金屬板a、b之間的距離為d,a板帶正電荷,b

29、板帶負電荷,a、b之間還有一垂直于紙面的勻強磁場(圖中未畫出),磁感應(yīng)強度為B1.一不計重力的帶電粒子以速度v0射入a、b之間,恰能在兩金屬板之間勻速向下運動,并進入PQ下方的勻強磁場中,PQ下方的勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B2,方向如圖所示.已知帶電粒子的比荷為c,則(  ) A.帶電粒子在a、b之間運動時,受到的電場力水平向右 B.平行金屬板a、b之間的電壓為U=dv0B2 C.帶電粒子進入PQ下方的磁場之后,向左偏轉(zhuǎn) D.帶電粒子在PQ下方磁場中做圓周運動的半徑為 答案:D 解析:由于不知道帶電粒子的電性,故無法確定帶電粒子在a、b間運動時受到的電場力的方向,也無法確定帶電粒子進

30、入PQ下方的磁場之后向哪偏轉(zhuǎn),選項A、C錯誤;粒子在a、b之間做勻速直線運動,有q=qv0B1,解得平行金屬板a、b之間的電壓為U=dv0B1,選項B錯誤;帶電粒子在PQ下方的勻強磁場中做圓周運動,軌道半徑為r==,選項D正確. 8.(多選)如圖所示,質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的小物塊從半徑為R的絕緣半圓槽頂點A由靜止開始下滑,已知半圓槽右半部分光滑,左半部分粗糙,整個裝置處于正交的勻強電場與勻強磁場中,電場強度E的大小為,方向水平向右,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直紙面向里,g為重力加速度大小,則下列說法正確的是(  ) A.物塊最終停在A點 B.物塊最終停在最低點 C.物塊做往

31、復運動 D.物塊首次滑到最低點時對軌道的壓力為2mg+qB 答案:CD 解析:由于半圓槽右半部分光滑,左半部分粗糙,且在最低點時受到的電場力的方向向右,所以物塊最終從最低點開始向右運動,到達某位置時速度變?yōu)榱?,然后又向左運動,即物塊做往復運動,C正確,A、B錯誤;物塊從A點首次運動到最低點,由動能定理得,mgR-qER=mv2-0,且E=,聯(lián)立得v=,物塊首次運動到最低點時,由牛頓第二定律得,F(xiàn)N-mg-qvB=m,解得FN=2mg+qB,由牛頓第三定律知,D正確. 二、非選擇題(本題包括4小題,共47分) 9.(12分) 如圖,靜止于A處的離子,經(jīng)電壓為U的加速電場加速后沿圖

32、中圓弧虛線通過靜電分析器,從P點垂直CN進入矩形區(qū)域的有界勻強電場,電場方向水平向左.靜電分析器通道內(nèi)有均勻輻向分布的電場,已知圓弧所在處場強為E0,方向如圖所示;離子質(zhì)量為m、電荷量為q;=2d、=3d,離子重力不計. (1)求圓弧虛線對應(yīng)的半徑R的大??; (2)若離子恰好能打在NQ的中點上,求矩形區(qū)域QNCD內(nèi)勻強電場場強E的值; (3)若撤去矩形區(qū)域QNCD內(nèi)的勻強電場,換為垂直紙面向里的勻強磁場,要求離子能最終打在QN上,求磁場磁感應(yīng)強度B的取值范圍. 答案:(1) (2) (3)·≤B<· 解析:(1)離子在加速電場中加速,根據(jù)動能定理有qU=mv2.離子在輻向電場中做勻速

33、圓周運動,電場力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律有 qE0=. 聯(lián)立可得R=. (2)離子做類平拋運動,則有 d=vt, 3d=at2. 由牛頓第二定律得qE=ma. 聯(lián)立可得E=. (3)離子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律有 qvB=, 則r=·. 離子能打在QN上,則既沒有從DQ邊出去也沒有從CN邊出去,則離子運動徑跡的邊界如圖中Ⅰ和Ⅱ所示. 由幾何關(guān)系知,離子能打在QN上,必須滿足: d

34、右側(cè)有一個以點(3L,0)為圓心、半徑為L的圓形區(qū)域,圓形區(qū)域與x軸的交點分別為M、N.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶電荷量為e的電子,從y軸上的A點以速度v0沿x軸正方向射入電場,飛出電場后從M點進入圓形區(qū)域,此時速度方向與x軸正方向的夾角為30°.不考慮電子所受的重力. (1)求電子進入圓形區(qū)域時的速度大小和勻強電場場強E的大?。? (2)若在圓形區(qū)域內(nèi)加一個垂直于紙面向里的勻強磁場,使電子穿出圓形區(qū)域時速度方向垂直于x軸.求所加磁場的磁感應(yīng)強度B的大小和電子剛穿出圓形區(qū)域時的位置坐標. (3)若在電子剛進入圓形區(qū)域時,在圓形區(qū)域內(nèi)加上按圖乙所示變化的磁場(以垂直于紙面向外為磁場正方向),最后電子

35、從N點處飛出,速度方向與進入磁場時的速度方向相同.請寫出磁感應(yīng)強度B0的大小、磁場變化周期T各應(yīng)滿足的關(guān)系表達式. 答案:(1)v0  (2)  (3)B0=(n=1,2,3,…) T=(n=1,2,3,…) 解析: (1)電子在電場中做類平拋運動,射出電場時,速度分解圖如圖1所示. 由速度關(guān)系可得=cosθ, 解得v=v0, 由速度關(guān)系得vy=v0tanθ=v0, 在豎直方向上有vy=at=t, 在水平方向上有t=, 聯(lián)立解得E=. (2)電子在圓形區(qū)域內(nèi)的運動軌跡如圖1所示,電子做勻速圓周運動的半徑R=L, 根據(jù)牛頓第二定律有evB=, 聯(lián)立解得B=,

36、根據(jù)幾何關(guān)系得電子穿過圓形區(qū)域時位置的橫坐標 x=2L+L-Lcos60°=, 縱坐標y=-Lsin60°=-L. 故電子穿出圓形區(qū)域時位置坐標為. (3)電子在磁場中運動的最簡單的情景如圖2所示. 在磁場變化的前三分之一個周期內(nèi),電子的偏轉(zhuǎn)角為60°,設(shè)電子運動的軌道半徑為r1,運動的周期T0,電子在x軸方向上的位移恰好等于r1; 在磁場變化的后三分之二個周期內(nèi),因磁感應(yīng)強度大小減半,電子運動的周期T′=2T0,故電子的偏轉(zhuǎn)角仍為60°,電子運動的軌道半徑變?yōu)?r1,粒子在x軸方向上的位移恰好等于2r1. 綜合上述分析,電子能到達N點且速度符合要求的空間條件是 3r1n=

37、2L(n=1,2,3,…), 而r1=, 解得B0=(n=1,2,3,…), 應(yīng)滿足的時間條件為(T0+T′)=T,而T0=, T′=, 解得T=(n=1,2,3,…). 11. (11分)[2019·廣東汕頭模擬]如圖所示,xOy坐標系中,在y軸右側(cè)有一平行于y軸的邊界PQ,PQ左側(cè)和右側(cè)存在磁感應(yīng)強度大小分別為B與的勻強磁場,磁場方向均垂直于xOy平面向里.y軸上有一點A與原點O的距離為l.帶電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電粒子,以某一速度從坐標原點O處沿x軸正方向射出,經(jīng)過時間t=時恰好到達A點,不計粒子的重力. (1)求邊界PQ與y軸的距離d和粒子從O點射出的速度大小v

38、0. (2)若相同的粒子以更大的速度從原點O處沿x軸正方向射出,為使粒子能經(jīng)過A點,粒子的速度大小應(yīng)為多大? 答案:(1)l  (2) (n=1,2) 解析: 帶電粒子在PQ左側(cè)和右側(cè)的磁場中做勻速圓周運動,分別有 qv0B=m,qv0=m,可得半徑r1=, r2=2r1, 由T=可得T1=,T2=2T1. (1)粒子射出后經(jīng)過時間t=時恰好到達A點,運動情況如圖甲所示.設(shè)圖中圓弧DE對應(yīng)的圓心角為θ,則粒子從O點運動到A點的時間為T2+T1=.解得θ=60°. △C1C2C3為等邊三角形,根據(jù)幾何關(guān)系得l=2r1+(r2-r1),d=r1cos30°, 解得PQ與y軸

39、的距離d和粒子從O點射出的速度大小v0分別為d=l,v0=. (2)以更大的速度從原點O處沿x軸正方向射出的相同的粒子,必然是從y軸最高點轉(zhuǎn)向下方時經(jīng)過A點,粒子運動一個周期,運動情況如圖乙所示,設(shè)圖中∠C1DF=α,則粒子運動一個周期在y軸上的位移y=2r1′+2(r2′-r1′)sinα-2r1′(或y=2r1′sinα), cosα=, 經(jīng)過A點的條件是ny=l(n=1,2,3,…) 解得v= (n=1,2,3,…), 考慮到v>v0=,故n只能取1或2, 即粒子的速度大小為v=或 v=. 12.(12分) [2019·河北衡水中學模擬]如圖所示,△AQC是邊長

40、為2L的等邊三角形,P、D分別為AQ、AC的中點.在虛線QC下方存在水平向左的勻強電場.區(qū)域Ⅰ(梯形PQCD)內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,區(qū)域Ⅱ(△APD)內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,區(qū)域Ⅲ(虛線PD以上、△APD以外)有垂直紙面向外的勻強磁場,區(qū)域Ⅱ、Ⅲ內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強度大小均為5B.一帶正電的粒子從Q點正下方、距離Q點為L的O點以某一初速度射出,在電場力作用下從QC邊中點N以速度v0垂直QC射入?yún)^(qū)域Ⅰ,接著從P點垂直AQ射入?yún)^(qū)域Ⅲ.此后帶電粒子經(jīng)歷一系列運動后又以原速率返回O點.粒子重力忽略不計,求: (1)該粒子的比荷; (2)電場強度E及粒子從O點射出時的初速度v的

41、大小; (3)粒子從O點出發(fā)到再次回到O點的整個運動過程所經(jīng)歷的時間t. 答案:(1) (2)2Bv0 v0 (3)+ 解析:(1)粒子在區(qū)域Ⅰ內(nèi)的磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力, 根據(jù)牛頓第二定律得qv0B=m, 根據(jù)題意有R=L, 解得=. (2)粒子從O點運動到N點,由運動的合成與分解可得 L=v0t′, L=at′2, 由牛頓第二定律得a=, 解得E=2Bv0, 由運動學公式可得v=2aL, 故粒子從O點射出時的初速度v==v0. (3)粒子在電磁場中運動的總時間包括三段:在電場中往返運動的時間t0、在區(qū)域Ⅰ中運動的時間t1、在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ中運動的時間t2+t3. 根據(jù)平拋運動規(guī)律有t0=, 設(shè)粒子在區(qū)域Ⅰ中運動的時間為t1,則 t1=2×=, 粒子在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內(nèi)的磁場中運動時,有 qv0·5B=m, 解得粒子運動的軌跡半徑r==. 則粒子在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內(nèi)的磁場中的運動軌跡如圖所示,運動的總時間為T. 由周期公式可得T==, 故t2+t3=T=×=, 故粒子整個運動過程所經(jīng)歷的總時間t=t0+t1+t2+t3=+.

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!