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高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題訓(xùn)練三 第2課時(shí) 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)

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高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題訓(xùn)練三 第2課時(shí) 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)_第1頁(yè)
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高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題訓(xùn)練三 第2課時(shí) 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)_第2頁(yè)
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高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題訓(xùn)練三 第2課時(shí) 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)_第3頁(yè)
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《高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題訓(xùn)練三 第2課時(shí) 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題訓(xùn)練三 第2課時(shí) 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)(17頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題訓(xùn)練三 第2課時(shí) 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng) 1.帶電粒子在電場(chǎng)中受到電場(chǎng)力,如果電場(chǎng)力的方向與速度方向不共線(xiàn),粒子將會(huì)做曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng);如果帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng),將會(huì)做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),由于加速度恒定且與速度方向不共線(xiàn),因此是勻變速曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng). 2.研究帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)的方法與平拋運(yùn)動(dòng)相同,可將運(yùn)動(dòng)分解為垂直電場(chǎng)方向的勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)和沿電場(chǎng)方向的勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng);若場(chǎng)強(qiáng)為E,其加速度的大小可以表示為a=. 3.帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí)將做勻速圓周運(yùn)動(dòng),向心力由洛倫茲力提供,洛倫茲力始終垂直于運(yùn)動(dòng)方向,它不做功.其半徑R=,周期T=. 1.帶電粒子在電場(chǎng)

2、和磁場(chǎng)的組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),一般是類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)和勻速圓周運(yùn)動(dòng)的組合,可以先分別研究這兩種運(yùn)動(dòng),而類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)的末速度往往是勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線(xiàn)速度,分析運(yùn)動(dòng)過(guò)程中轉(zhuǎn)折點(diǎn)的速度是解決此類(lèi)問(wèn)題的關(guān)鍵. 2.本部分內(nèi)容通常應(yīng)用運(yùn)動(dòng)的合成與分解的方法、功能關(guān)系和圓周運(yùn)動(dòng)的知識(shí)解決問(wèn)題. 考向1 帶電粒子在電場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)問(wèn)題 例1 (xx·山東·18)如圖1所示,場(chǎng)強(qiáng)大小為E、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長(zhǎng)為s,豎直邊ad長(zhǎng)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)域(兩粒子不同時(shí)出現(xiàn)在電場(chǎng)中).不計(jì)重力,若兩粒子軌

3、跡恰好相切,則v0等于(  ) 圖1 A. B. C. D. 審題突破 正負(fù)粒子在電場(chǎng)中做什么運(yùn)動(dòng)??jī)闪W榆壽E恰好相切說(shuō)明什么? 解析 根據(jù)對(duì)稱(chēng)性,兩粒子軌跡的切點(diǎn)位于矩形區(qū)域abcd的中心,則在水平方向有s=v0t,在豎直方向有h=··t2,解得v0= .故選項(xiàng)B正確,選項(xiàng)A、C、D錯(cuò)誤. 答案 B 以題說(shuō)法 1.帶電粒子在電場(chǎng)中的一般曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)是運(yùn)動(dòng)軌跡一定在合力和速度的夾角范圍內(nèi),且向著力的方向彎曲,這是我們畫(huà)軌跡或者分析受力的依據(jù).2.對(duì)于類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)模型通常采用運(yùn)動(dòng)的合成與分解方法處理. 一對(duì)平行金屬板長(zhǎng)為L(zhǎng),兩板間距為d,質(zhì)量為m,電荷量為

4、e的電子從平行板左側(cè)以速度v0沿兩板的中線(xiàn)不斷進(jìn)入平行板之間,兩板間所加交變電壓uAB如圖2所示,交變電壓的周期T=,已知所有電子都能穿過(guò)平行板,且偏距最大的粒子剛好從極板的邊緣飛出,不計(jì)重力作用,則(  ) 圖2 A.所有電子都從右側(cè)的同一點(diǎn)離開(kāi)電場(chǎng) B.所有電子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)速度都是v0 C.t=0時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)的電子,離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)動(dòng)能最大 D.t=時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)的電子,在兩板間運(yùn)動(dòng)時(shí)最大側(cè)位移為 答案 BD 解析 電子進(jìn)入電場(chǎng)后做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),不同時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)的電子垂直電場(chǎng)方向分速度圖象如圖,可知,各個(gè)電子在垂直電場(chǎng)方向的位移不全相同,故所有電子從右側(cè)離開(kāi)電場(chǎng)的位置不全相同,故A錯(cuò)

5、誤;由圖看出,所有電子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí),垂直電場(chǎng)方向分速度vy=0,速度都等于v0,故B正確;由上分析可知,電子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的速度都相同,動(dòng)能都相同,故C錯(cuò)誤;t=時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)的電子,在t=時(shí)刻側(cè)位移最大,最大側(cè)位移為ym=2×a()2=,在t=0時(shí)刻進(jìn)入電場(chǎng)的電子側(cè)位移最大為,則有=4×a()2=,解得ym=,故D正確. 考向2 帶電體在電場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)問(wèn)題 例2 如圖3所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E,ACB為光滑固定的半圓形絕緣軌道,圓軌道半徑為R,圓心為O,A、B為圓水平直徑的兩個(gè)端點(diǎn),OC豎直.一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電小球,從A點(diǎn)正上方高為H處由靜止釋放,并

6、從A點(diǎn)沿切線(xiàn)進(jìn)入半圓軌道.不計(jì)空氣阻力及一切能量損失,關(guān)于帶電小球的運(yùn)動(dòng)情況,下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖3 A.小球一定能從B點(diǎn)離開(kāi)軌道 B.小球在AC部分可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng) C.若小球能從B點(diǎn)離開(kāi),上升的高度一定小于H D.小球到達(dá)C點(diǎn)的速度可能為零 審題突破 小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中有哪幾個(gè)力做功,是正功還是負(fù)功?小球在AC部分做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的條件是什么?如果小球到達(dá)C點(diǎn)的速度為零,小球還能不能沿AC半圓軌道運(yùn)動(dòng)? 解析 由于題中沒(méi)有給出H與R、E的關(guān)系,所以小球不一定能從B點(diǎn)離開(kāi)軌道;若重力大小等于電場(chǎng)力,小球在AC部分做勻速圓周運(yùn)動(dòng).由于小球在AC部分運(yùn)動(dòng)時(shí)電場(chǎng)力做負(fù)功,所

7、以若小球能從B點(diǎn)離開(kāi),上升的高度一定小于H;若小球到達(dá)C點(diǎn)的速度為零,則電場(chǎng)力大于重力,則小球不可能沿半圓軌道運(yùn)動(dòng),所以小球到達(dá)C點(diǎn)的速度不可能為零. 答案 BC 以題說(shuō)法 1.帶電體一般要考慮重力,而且電場(chǎng)力對(duì)帶電體做功的特點(diǎn)與重力相同,即都與路徑無(wú)關(guān). 2.帶電體在電場(chǎng)中做曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)(主要是類(lèi)平拋、圓周運(yùn)動(dòng))的分析方法與力學(xué)中的方法相同,只是對(duì)電場(chǎng)力的分析要更謹(jǐn)慎. 如圖4所示,在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,從傾角為θ的斜面上的M點(diǎn)水平拋出一個(gè)帶負(fù)電小球,小球的初速度為v0,最后小球落在斜面上的N點(diǎn).在已知θ、v0和小球所受的電場(chǎng)力大小F及重力加速度g的條件下,不計(jì)空氣阻力,則下列判斷

8、正確的是(  ) 圖4 A.可求出小球落到N點(diǎn)時(shí)重力的功率 B.由圖可知小球所受的重力大小可能等于電場(chǎng)力 C.可求出小球從M點(diǎn)到N點(diǎn)的過(guò)程中電勢(shì)能的變化量 D.可求出小球落到N點(diǎn)時(shí)速度的大小和方向 答案 BD 解析 質(zhì)量未知,故無(wú)法求重力功率,故A錯(cuò)誤;小球做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),重力與電場(chǎng)力的大小不確定,可能兩者相等,故B正確;小球從M點(diǎn)到N點(diǎn)的過(guò)程中電勢(shì)能的變化量ΔEp=Fy=F·,由于加速度a無(wú)法求出,所以電勢(shì)能的變化量不能求出,故C錯(cuò)誤;利用平拋知識(shí)有===tan θ,速度偏向角設(shè)為α,則tan α==2tan θ,則得:vy=2v0tan θ,故vN==v0,D正確. 考向

9、3 帶電粒子在磁場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)問(wèn)題 例3 如圖5所示,在xOy平面內(nèi),有一個(gè)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(wú)磁場(chǎng).在y軸和直線(xiàn)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(chǎng),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(chǎng).不計(jì)粒子重力. 圖5 (1)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(guò)圓形區(qū)域就能到達(dá)B點(diǎn),求粒子的初速度大小v1; (2)若粒子的初速度方向與y軸正向的夾角為60°,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為Δt=πm/3Bq,且粒子也能到達(dá)B點(diǎn),求粒子的初速度大小v2; (3)若粒子

10、的初速度方向與y軸垂直,且粒子從O′點(diǎn)第一次經(jīng)過(guò)x軸,求粒子的最小初速度vmin. 審題突破 粒子不經(jīng)過(guò)圓形區(qū)域到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度有何特點(diǎn)?畫(huà)出運(yùn)動(dòng)軌跡,如何根據(jù)幾何關(guān)系求半徑? 解析 (1)粒子不經(jīng)過(guò)圓形區(qū)域就能達(dá)到B點(diǎn),故粒子到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度豎直向下,圓心必在x軸正半軸上,設(shè)粒子圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r1, 由幾何關(guān)系得:r1sin 30°=3a-r1 又qv1B=m,解得:v1=. (2)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期T=, 故粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡的圓心角為 α=×360°=60° 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(dòng)的半徑為r2,由幾何關(guān)系得: 3a=2r2si

11、n 30°+2acos 230° 又qv2B=m,解得:v2=. (3)設(shè)粒子從C點(diǎn)進(jìn)入圓形區(qū)域,O′C與O′A夾角為θ,軌跡圓對(duì)應(yīng)的半徑為r, 由幾何關(guān)系得:2a=rsin θ+acos θ 故當(dāng)θ=60°時(shí),半徑最小為rmin=a 又qvminB=m,解得vmin=. 答案 (1) (2) (3) 以題說(shuō)法 1.對(duì)于帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題,基本思路是:根據(jù)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)的速度方向,確定洛倫茲力的方向,其交點(diǎn)為圓心,利用幾何關(guān)系求半徑. 2.帶電粒子在常見(jiàn)邊界磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律 (1)直線(xiàn)邊界: ①對(duì)稱(chēng)性:若帶電粒子以與邊界成θ角的速度進(jìn)入磁場(chǎng),則一定以與邊界

12、成θ角的速度離開(kāi)磁場(chǎng). ②完整性:正、負(fù)帶電粒子以相同的速度進(jìn)入同一勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),兩帶電粒子軌跡圓弧對(duì)應(yīng)的圓心角之和等于2π. (2)圓形邊界:沿徑向射入的粒子,必沿徑向射出. 如圖6所示,在屏蔽裝置底部中心位置O點(diǎn)放一醫(yī)用放射源,可通過(guò)細(xì)縫沿扇形區(qū)域向外輻射速率為v=3.2×106 m的α粒子.已知屏蔽裝置寬AB=9 cm、縫長(zhǎng)AD=18 cm,α粒子的質(zhì)量m=6.64×10-27 kg,電量q=3.2×10-19 C.若在屏蔽裝置右側(cè)條形區(qū)域內(nèi)加一勻強(qiáng)磁場(chǎng)來(lái)隔離輻射,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.332 T,方向垂直于紙面向里,整個(gè)裝置放于真空環(huán)境中. 圖6 (1)若所有的α粒子均不能

13、從條形磁場(chǎng)隔離區(qū)的右側(cè)穿出,則磁場(chǎng)的寬度d至少是多少? (2)若條形磁場(chǎng)的寬度d=20 cm,則射出屏蔽裝置的α粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間和最短時(shí)間各是多少?(結(jié)果保留2位有效數(shù)字) 答案 (1)0.34 m (2)2.0×10-7 s 6.5×10-8 s 解析 (1)由題意:AB=9 cm,AD=18 cm,可得: ∠BAO=∠ODC=45° 所有α粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑相同,設(shè)為R, 根據(jù)牛頓第二定律有:Bqv= 解得R=0.2 m=20 cm 由題意及幾何關(guān)系可知:若條形磁場(chǎng)區(qū)域的右邊界與沿OD方向進(jìn)入磁場(chǎng)的α粒子的圓周軌跡相切,則所有α粒子均不能從條形磁場(chǎng)隔

14、離區(qū)右側(cè)穿出,如圖(1)所示. (1) 設(shè)此時(shí)磁場(chǎng)寬度為d0,由幾何關(guān)系得: d0=R+Rcos 45°=(20+10) cm≈0.34 m (2)設(shè)α粒子在磁場(chǎng)內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T(mén),則 T==×10-6 s 設(shè)速度方向垂直于AD進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域的α粒子的入射點(diǎn)為E,如圖(2)所示. (2) 因磁場(chǎng)寬度d=20 cm

15、ax,則 tmax==×10-6 s≈2.0×10-7 s 若α粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)對(duì)應(yīng)的圓弧軌跡的弦最短,則α粒子穿過(guò)磁場(chǎng)時(shí)間最短.最短的弦長(zhǎng)為磁場(chǎng)寬度d. 設(shè)在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間為tmin,軌跡如圖(2)所示.因R=d,則圓弧對(duì)應(yīng)圓心角為60°, 故tmin==×10-6 s≈6.5×10-8 s 5.帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題 例4  (16分)如圖7所示,坐標(biāo)系xOy在豎直平面內(nèi),水平軌道AB和斜面BC均光滑且絕緣,AB和BC的長(zhǎng)度均為L(zhǎng),斜面BC與水平地面間的夾角θ=60°,有一質(zhì)量為m、電量為+q的帶電小球(可看成質(zhì)點(diǎn))被放在A點(diǎn).已知在第一象限分

16、布著互相垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向豎直向上,場(chǎng)強(qiáng)大小E2=,磁場(chǎng)為水平方向(圖中垂直紙面向外),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B;在第二象限分布著沿x軸正向的水平勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小E1=.現(xiàn)將放在A點(diǎn)的帶電小球由靜止釋放,則小球需經(jīng)多少時(shí)間才能落到地面(小球所帶的電量不變)? 圖7 思維導(dǎo)圖 解析 設(shè)帶電小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度為vB, 則由功能關(guān)系:E1qL=mv, 解得:vB=(2分) 設(shè)帶電小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)用時(shí)為t1, 則由vB=t1,解得t1=(2分) 當(dāng)帶電小球進(jìn)入第一象限后所受電場(chǎng)力為 F電=E2q=mg(2分) 所以帶電小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)BqvB=m(1

17、分) 則帶電小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R==L(1分) 則其圓周運(yùn)動(dòng)的圓心為如圖所示的O′點(diǎn), =·cos 30°=L,=-R=L, =·cos 60°=L(2分) 假設(shè)小球直接落在水平面上的C′點(diǎn),則 ==L=(2分) 所以C′與C重合,小球正好打在C點(diǎn). ∠BO′C=120°(1分) 所以帶電小球從B點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)間 t2=T=(1分) 所以小球從A點(diǎn)出發(fā)到落地的過(guò)程中所用時(shí)間 t=t1+t2=+.(2分) 答案?。? (限時(shí):15分鐘,滿(mǎn)分:20分) (xx·全國(guó)大綱·25)如圖8所示,在第一象限存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直于紙面(xy平面)向外

18、;在第四象限存在勻強(qiáng)電場(chǎng),方向沿x軸負(fù)向.在y軸正半軸上某點(diǎn)以與x軸正向平行、大小為v0的速度發(fā)射出一帶正電荷的粒子,該粒子在(d,0)點(diǎn)沿垂直于x軸的方向進(jìn)入電場(chǎng).不計(jì)粒子重力.若該粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)速度方向與y軸負(fù)方向的夾角為θ,求: 圖8 (1)電場(chǎng)強(qiáng)度大小與磁感應(yīng)強(qiáng)度大小的比值; (2)該粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間. 答案 (1)v0tan2θ (2) 解析 (1)如圖,粒子進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻速圓周運(yùn)動(dòng).設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,粒子質(zhì)量與所帶電荷量分別為m和q,圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R0.由洛倫茲力公式及牛頓第二定律得 qv0B=m① 由題給條件和幾何關(guān)系可知 R0=d② 設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)

19、度大小為E,粒子進(jìn)入電場(chǎng)后沿x軸負(fù)方向的加速度大小為ax,在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)沿x軸負(fù)方向的速度大小為vx.由牛頓第二定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得Eq=max③ vx=axt④ t=d⑤ 由于粒子在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)(如圖),有tan θ=⑥ 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得=v0tan2θ⑦ (2)聯(lián)立⑤⑥式得t=. (限時(shí):45分鐘) 題組1 帶電粒子在電場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)問(wèn)題 1.如圖1所示,圖中MN是由負(fù)點(diǎn)電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)中的一條電場(chǎng)線(xiàn).一帶正電粒子q飛入電場(chǎng)后,只在電場(chǎng)力作用下沿圖中虛線(xiàn)運(yùn)動(dòng),a、b是該曲線(xiàn)上的兩點(diǎn),則下列說(shuō)法正確是(  ) 圖1 A.a(chǎn)點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度小于

20、b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度 B.a(chǎn)點(diǎn)的電勢(shì)低于b點(diǎn)的電勢(shì) C.粒子在a點(diǎn)的動(dòng)能小于在b點(diǎn)的動(dòng)能 D.粒子在a點(diǎn)的電勢(shì)能小于在b點(diǎn)的電勢(shì)能 答案 AC 解析 由只受電場(chǎng)力作用且做曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)物體受力指向軌跡內(nèi)側(cè)知,場(chǎng)源電荷在左側(cè),根據(jù)負(fù)電荷周?chē)妶?chǎng)分布特點(diǎn)可知:a點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度小于b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度,a點(diǎn)的電勢(shì)高于b點(diǎn)的電勢(shì),故A正確,B錯(cuò)誤;粒子從a運(yùn)動(dòng)到b的過(guò)程中,電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,動(dòng)能增加,故C正確,D錯(cuò)誤.故選A、C. 2.如圖2所示,虛線(xiàn)表示某電場(chǎng)的等勢(shì)面.一帶電粒子僅在電場(chǎng)力作用下由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的徑跡如圖中實(shí)線(xiàn)所示.粒子在A點(diǎn)的速度為vA、電勢(shì)能為EpA;在B點(diǎn)的速度為vB、電勢(shì)能為

21、EpB.則下列結(jié)論正確的是(  ) 圖2 A.粒子帶正電,vA>vB,EpA>EpB B.粒子帶負(fù)電,vA>vB,EpAEpB 答案 B 解析 根據(jù)電場(chǎng)力與等勢(shì)面垂直,又要指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),又電場(chǎng)線(xiàn)垂直于等勢(shì)面由高電勢(shì)指向低電勢(shì),故可判斷電場(chǎng)力與電場(chǎng)方向相反,即該粒子帶負(fù)電,由題圖知UAB=5 V,粒子從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中,電場(chǎng)力做功W=qUAB,做負(fù)功,故動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大,所以vA>vB,EpA

22、荷,O、M、N是AB連線(xiàn)的垂線(xiàn)上的三個(gè)點(diǎn),且AO>OB.一個(gè)帶正電的檢驗(yàn)電荷僅在電場(chǎng)力的作用下,從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),其軌跡如圖中實(shí)線(xiàn)所示.下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖3 A.A電荷為正電荷,B電荷為負(fù)電荷 B.M點(diǎn)的電勢(shì)高于N點(diǎn)的電勢(shì) C.M點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大于N點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度 D.檢驗(yàn)電荷在M點(diǎn)的動(dòng)能大于在N點(diǎn)的動(dòng)能 答案 BC 解析 據(jù)帶正電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,粒子受到的電場(chǎng)力指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè)知A為負(fù)電荷,B為正電荷,故A錯(cuò)誤.因?yàn)锳O>OB,根據(jù)等量異種點(diǎn)電荷電場(chǎng)線(xiàn)及等勢(shì)面分布特點(diǎn)可知M點(diǎn)的電勢(shì)高于N點(diǎn)的電勢(shì),M點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大于N點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度,故B、C正確.正電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能

23、大,M點(diǎn)的電勢(shì)高于N點(diǎn)的電勢(shì),則正電荷在M點(diǎn)的電勢(shì)能大于在N點(diǎn)的電勢(shì)能,在M點(diǎn)的動(dòng)能小于在N點(diǎn)的動(dòng)能.故D錯(cuò)誤. 4.如圖4所示,兩對(duì)金屬板A、B和C、D分別豎直和水平放置,A、B接在電路中,C、D板間電壓為U.A板上O處發(fā)出的電子經(jīng)加速后,水平射入C、D板間,電子最終都能打在光屏M上.關(guān)于電子的運(yùn)動(dòng),下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖4 A.S閉合,只向右移動(dòng)滑片P.P越靠近b端,電子打在M上的位置越高 B.S閉合,只改變A、B板間的距離.改變前后,電子由O至M經(jīng)歷的時(shí)間相同 C.S閉合,只改變A、B板間的距離,改變前后,電子到達(dá)M前瞬間的動(dòng)能相同 D.S閉合后再斷開(kāi),只向左平移B

24、,B越靠近A板,電子打在M上的位置越高 答案 CD 解析 S閉合,只向右移動(dòng)滑片P,極板A、B之間的電壓U1增大,U1越大,電子離開(kāi)B板時(shí)的速度越大,經(jīng)過(guò)C、D極板時(shí)的時(shí)間越短,在豎直方向的位移y=at2越小,即高度越低,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;S閉合,若只將A板向B板靠近時(shí),極板A、B間的電壓不變,電子獲得速度不變,到達(dá)M時(shí)的時(shí)間為t=+=,所以時(shí)間變短;S閉合,若只將B板向A板靠近時(shí),設(shè)A、B板的間距為d,A板與M的間距為s,極板A、B間的電壓不變,電子獲得速度不變,到達(dá)M時(shí)的時(shí)間為t=+=,所以時(shí)間變短,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;S閉合,只改變A、B板的間距,由動(dòng)能定理得電子獲得動(dòng)能為Ek=U1q+Uq,

25、所以動(dòng)能不變,故選項(xiàng)C正確;S閉合后再斷開(kāi),極板A、B的電量不變,只向左平移B,B靠近A板,間距減小,由C=可知電容C增大,由C=可知其電壓減小,所以電子獲得的速度減小,通過(guò)極板C、D的時(shí)間變長(zhǎng),在豎直方向的位移y=at2增大,即高度增高,故選項(xiàng)D正確. 題組2 帶電體在電場(chǎng)中的曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)問(wèn)題 5.如圖5所示,真空中存在一個(gè)水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為E.一根不可伸長(zhǎng)的絕緣細(xì)線(xiàn)長(zhǎng)度為l,一端拴一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電小球,另一端固定在O點(diǎn).把小球拉到使細(xì)線(xiàn)水平的位置A,由靜止釋放,小球沿圓弧運(yùn)動(dòng)到位置B時(shí),速度為零.圖中角θ=60°.以下說(shuō)法正確的是(  ) 圖5 A.小球

26、在B位置處于平衡狀態(tài) B.小球受到重力與電場(chǎng)力的關(guān)系是mg=qE C.小球在B點(diǎn)的加速度大小為g D.小球從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中,電場(chǎng)力對(duì)其做的功為-qEl 答案 CD 解析 小球到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零,但合力不為零,不是平衡狀態(tài),故A錯(cuò)誤;小球從A到B的過(guò)程中,由mglsin θ-qEl(1-cos θ)=0,可解得qE=mg,所以B錯(cuò)誤;小球沿切向方向的合力F合=qEcos 30°-mgsin 30°=ma,a===g,故C正確;小球從A到B,沿電場(chǎng)線(xiàn)方向運(yùn)動(dòng)的有效距離:d=l-lcos θ=l,所以電場(chǎng)力做功:W=-qEd=-Eql,故D正確. 6.如圖6所示,地面上某區(qū)域存在著豎

27、直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),一個(gè)質(zhì)量為m的帶負(fù)電小球以水平方向的初速度v0由O點(diǎn)射入該區(qū)域,剛好通過(guò)豎直平面中的P點(diǎn),已知連線(xiàn)OP與初速度方向的夾角為45°,則此帶電小球通過(guò)P點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為(  ) 圖6 A.mv B. C.2mv D. 答案 D 解析 由題可知,小球到P點(diǎn)時(shí),水平位移和豎直位移相等,即v0t=t,合速度vP==v0,則EkP=mv=mv. 7.如圖7所示,半徑為R的光滑圓弧軌道與光滑水平面相切于B點(diǎn),O為光滑圓弧的圓心,其中OB豎直,OC水平,且AB=R,整個(gè)空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),質(zhì)量為m的帶正電小球從A點(diǎn)靜止釋放,其所受電場(chǎng)力為重力的倍,重力加速度為g

28、,求: 圖7 (1)小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大?。? (2)小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過(guò)程中最大速度的大?。? 答案 (1)mg (2)2 解析 (1)已知Eq=mg, 小球從A到C,由動(dòng)能定理得: Eq·2R-mgR=mv-0 對(duì)小球,在C處由牛頓第二定律得: FNC-Eq=m 得小球受軌道的支持力FNC=mg 由牛頓第三定律小球?qū)壍赖膲毫? FNC′=FNC=mg. (2)在BC圓弧上某點(diǎn)D,電場(chǎng)力和重力的合力與速度方向垂直時(shí)速度有最大值,此時(shí)小球所在位置D的半徑與水平方向的夾角tan θ==, 小球從A到D,由動(dòng)能定理得 Eq(R+Rcos θ)-mg(R-

29、Rsin θ)=mv-0 解得最大速度vD=2. 題組3 帶電粒子在磁場(chǎng)中的圓周運(yùn)動(dòng)問(wèn)題 8.(xx·新課標(biāo)Ⅱ·20)圖8為某磁譜儀部分構(gòu)件的示意圖.圖中,永磁鐵提供勻強(qiáng)磁場(chǎng).硅微條徑跡探測(cè)器可以探測(cè)粒子在其中運(yùn)動(dòng)的軌跡.宇宙射線(xiàn)中有大量的電子、正電子和質(zhì)子.當(dāng)這些粒子從上部垂直進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖8 A.電子與正電子的偏轉(zhuǎn)方向一定不同 B.電子與正電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑一定相同 C.僅依據(jù)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡無(wú)法判斷該粒子是質(zhì)子還是正電子 D.粒子的動(dòng)能越大,它在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑越小 答案 AC 解析 根據(jù)左手定則,電子、正電子進(jìn)入磁場(chǎng)后所受洛倫茲

30、力的方向相反,故兩者的偏轉(zhuǎn)方向不同,選項(xiàng)A正確;根據(jù)qvB=,得r=,若電子與正電子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)速度不相等,則軌跡半徑不相同,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;對(duì)于質(zhì)子、正電子,它們?cè)诖艌?chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)不能確定mv的大小,故選項(xiàng)C正確;粒子的mv越大,軌道半徑越大,而mv=,粒子的動(dòng)能大,其mv不一定大,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 9.如圖9所示,豎直面內(nèi)有一倒立等邊三角形OMN區(qū)域,邊長(zhǎng)為L(zhǎng),MN邊是水平的.在該區(qū)域有一垂直紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng).在同一豎直面內(nèi)有一束質(zhì)量為m、電荷量為q、速度大小不同的帶正電粒子從N點(diǎn)沿NM方向射入該磁場(chǎng)區(qū)域(可認(rèn)為能發(fā)生偏轉(zhuǎn)).過(guò)O點(diǎn)作與MN邊平行的直線(xiàn)作為x坐標(biāo)軸,且O點(diǎn)為x坐標(biāo)

31、軸的原點(diǎn).不計(jì)粒子的重力及粒子間的相互作用力,試求: 圖9 (1)射到x坐標(biāo)軸上的O點(diǎn)的粒子速度大??; (2)垂直O(jiān)M邊射出的粒子與x坐標(biāo)軸的交點(diǎn)位置; (3)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間和速度的關(guān)系. 答案 (1) (2)2(-1)L (3)t= 解析 (1)粒子的行進(jìn)路線(xiàn)如圖中弧線(xiàn)的軌跡NO, 根據(jù)幾何知識(shí)有R= 又qvB=m,得到射到x坐標(biāo)軸上O點(diǎn)的粒子速度大小v== (2)粒子的行進(jìn)路線(xiàn)如圖中的軌跡2, 根據(jù)幾何知識(shí)有:R2=L 另有=x,得x=2(-1)L. (3)從ON邊射出的粒子根據(jù)幾何知識(shí)有:在磁場(chǎng)中軌跡圓弧對(duì)應(yīng)的圓心角都是,所以這些粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)

32、間與速度無(wú)關(guān),則t=. 從OM邊射出的粒子行進(jìn)路線(xiàn)可用圖中的軌跡3代表,根據(jù)幾何知識(shí)有: R=Rcos α+(L-Rsin α)tan 其中R=且α角的范圍是(0,) 可得α=arccos()-,而t=, 得t=. 題組4 帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題分析 10.(xx·江蘇·9)如圖10所示,導(dǎo)電物質(zhì)為電子的霍爾元件位于兩串聯(lián)線(xiàn)圈之間,線(xiàn)圈中電流為I,線(xiàn)圈間產(chǎn)生勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B與I成正比,方向垂直于霍爾元件的兩側(cè)面,此時(shí)通過(guò)霍爾元件的電流為IH,與其前后表面相連的電壓表測(cè)出的霍爾電壓UH滿(mǎn)足:UH=k,式中k為霍爾系數(shù),d為霍爾元件兩側(cè)面間的距離.電阻R遠(yuǎn)大

33、于RL,霍爾元件的電阻可以忽略,則(  ) 圖10 A.霍爾元件前表面的電勢(shì)低于后表面 B.若電源的正負(fù)極對(duì)調(diào),電壓表將反偏 C.IH與I成正比 D.電壓表的示數(shù)與RL消耗的電功率成正比 答案 CD 解析 當(dāng)霍爾元件通有電流IH時(shí),根據(jù)左手定則,電子將向霍爾元件的后表面運(yùn)動(dòng),故霍爾元件的前表面電勢(shì)較高.若將電源的正負(fù)極對(duì)調(diào),則磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向換向,IH方向變化,根據(jù)左手定則,電子仍向霍爾元件的后表面運(yùn)動(dòng),故仍是霍爾元件的前表面電勢(shì)較高,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤.因R與RL并聯(lián),根據(jù)并聯(lián)分流,得IH=I,故IH與I成正比,選項(xiàng)C正確.由于B與I成正比,設(shè)B=aI,則IL=I,PL=IR

34、L,故UH=k=PL,知UH∝PL,選項(xiàng)D正確. 11.如圖11所示,在以坐標(biāo)原點(diǎn)O為圓心,半徑為R的半圓形區(qū)域(圖中虛線(xiàn)與x軸所圍區(qū)域)內(nèi),有相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E,方向沿x軸負(fù)方向.勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面.一帶負(fù)電的粒子(不計(jì)重力)從P(0,-R)點(diǎn)沿y軸正方向以某一速度射入,帶電粒子恰好做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),經(jīng)時(shí)間t0從O點(diǎn)射出. 圖11 (1)求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的大小和方向; (2)若僅撤去磁場(chǎng),帶電粒子仍從P點(diǎn)以相同的速度射入,經(jīng)時(shí)間恰好從半圓形區(qū)域的邊界射出.求粒子的加速度和射出時(shí)的速度大??; (3)在滿(mǎn)足(2)的條件下,若僅撤去電場(chǎng),帶電粒子從O點(diǎn)沿y軸

35、負(fù)方向射入,且速度為原來(lái)的4倍,求粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間. 答案 (1) 垂直xOy平面向外 (2)R R (3)πt0 解析 (1)設(shè)帶電粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,初速度為v,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.可判斷出粒子受到的電場(chǎng)力沿x軸正方向,則洛倫茲力沿x軸負(fù)方向,于是可知磁感應(yīng)強(qiáng)度垂直xOy平面向外. 且有qE=qvB,R=vt0,則B=. (2)僅有電場(chǎng)時(shí),帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng) 在y方向位移y=v= 設(shè)在水平方向位移為x,因射出位置在半圓形區(qū)域邊界上,于是x=R 又有x=at2=a()2得a=R 設(shè)出射速度v1,出射時(shí)x方向分速度為vx,則 vx==R 則v1==R (3)僅有磁場(chǎng)時(shí),入射速度v2=4v,帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),圓心為C,圓心角為2α,如圖,設(shè)軌道半徑為r, 由牛頓第二定律有qv2B= 又qv2B=4qE,qE=ma,得r=R 由幾何關(guān)系知sin α==,則α= 帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)周期T== 則帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=T=πt0

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