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1、2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練 專題八 磁場性質(zhì)及帶電粒子在磁場中的運動
一、選擇題(本題共6小題,每小題7分,共42分。在每小題給出的四個選項中,1~4題只有一個選項符合題目要求,5~6題有多個選項符合題目要求,全部選對的得7分,選對但不全的得4分,有選錯的得0分)
1.
(xx·陜西渭南高三一模)如圖所示,一勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧,下面掛有匝數(shù)為n的矩形線框abcd。bc邊長為l,線框的下半部分處在勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向與線框平面垂直,在圖中垂直于紙面向里。線框中通以電流I,方向如圖所示,開始時線框處于平衡狀態(tài)。令磁場反向,磁感應(yīng)強度的大小仍為B,線框達到新的
2、平衡。則在此過程中線框位移的大小Δx及方向是( )
A.Δx=,方向向上 B.Δx=,方向向下
C.Δx=,方向向上 D.Δx=,方向向下
2.
如圖所示,圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面的勻強磁場,兩個質(zhì)量和電荷量都相同的帶電粒子a、b,以不同的速率沿著AO方向?qū)?zhǔn)圓心O射入磁場,其運動軌跡如圖。若帶電粒子只受磁場力的作用,則下列說法正確的是( )
A.a粒子速率較大
B.b粒子速率較大
C.b粒子在磁場中運動時間較長
D.a、b粒子在磁場中運動時間一樣長
3.
如圖所示,兩根相互平行的長直導(dǎo)線過紙面上的M、N兩點,且與紙面垂直,導(dǎo)線中
3、通有大小相等、方向相反的電流。a、o、b在M、N的連線上,o為MN的中點,c、d位于MN的中垂線上,且a、b、c、d到o點的距離均相等。關(guān)于以上幾點處的磁場,下列說法正確的是( )
A.o點處的磁感應(yīng)強度為零
B.a、b兩點處的磁感應(yīng)強度大小相等、方向相反
C.c、d兩點處的磁感應(yīng)強度大小相等、方向相同
D.a、c兩點處磁感應(yīng)強度的方向不同
4.
如圖所示,在紙面內(nèi)半徑為R的圓形區(qū)域中充滿了垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場。一點電荷從圖中A點以速度v0垂直磁場射入,當(dāng)該電荷離開磁場時,速度方向剛好改變了180°。不計電荷的重力,下列說法正確的是( )
A.該點電荷
4、離開磁場時速度方向的反向延長線通過O點
B.該點電荷的比荷為
C.該點電荷在磁場中的運動時間為
D.該點電荷帶正電
5.
(xx·湖北八校聯(lián)考)如圖所示,ab是勻強磁場的邊界,質(zhì)子H)和α粒子He)先后從c點射入磁場,初速度方向與ab邊界的夾角均為45°,并都到達d點。不計空氣阻力和粒子間的作用。關(guān)于兩粒子在磁場中的運動,下列說法正確的是( )
A.質(zhì)子和α粒子運動軌跡相同
B.質(zhì)子和α粒子運動動能相同
C.質(zhì)子和α粒子運動速率相同
D.質(zhì)子和α粒子運動時間相同
6.
如圖所示的區(qū)域共有六處開口,各相鄰開口之間的距離都相等,勻強磁場垂直于紙面,不同速度的粒子從開
5、口a進入該區(qū)域,可能從b、c、d、e、f五個開口離開,粒子就如同進入“迷宮”一般,可以稱作“粒子迷宮”。以下說法正確的是( )
A.從d口離開的粒子不帶電
B.從e、f口離開的粒子帶有異種電荷
C.從b、c口離開的粒子運動時間相等
D.從c口離開的粒子速度是從b口離開的粒子速度的2倍
二、非選擇題(本題共4小題,共58分)
7.
(14分)如圖所示,正方形勻強磁場的邊界長為a,邊界由絕緣彈性壁圍成,磁場的磁感應(yīng)強度為B。質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子垂直于磁場方向和邊界,從邊界正中點O孔處射入磁場,其射入時的速度為,帶電粒子與壁碰撞前后沿壁方向的分速度不變,垂直壁方向的分
6、速度反向、大小不變,且不計摩擦,不計粒子所受重力,碰撞時無電荷量損失,求:
(1)帶電粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑;
(2)帶電粒子從O孔射入到從O孔射出所需要的時間。
8.(14分)如圖甲所示,MN為豎直放置彼此平行的兩塊平板,板間距離為d,兩板中央各有一個小孔O、O',兩孔正對,在兩板間有垂直于紙面方向的磁場,磁感應(yīng)強度隨時間的變化如圖乙所示。有一群正離子在t=0時垂直于M板從小孔O射入磁場。已知正離子質(zhì)量為m、電荷量為q,正離子在磁場中做勻速圓周運動的周期與磁感應(yīng)強度變化的周期都為T0,不考慮由于磁場變化而產(chǎn)生的電場的影響,不計離
7、子所受重力。求:
甲
乙
(1)磁感應(yīng)強度B0的大小。
(2)要使正離子從O'孔垂直于N板射出磁場,正離子射入磁場時的速度v0的可能值。
9.
(14分)如圖所示,在坐標(biāo)系xOy中,第一象限內(nèi)充滿著兩個勻強磁場a和b,OO'為分界線,磁場a的磁感應(yīng)強度為2B,方向垂直紙面向里;磁場b的磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向外。P點在分界線上,坐標(biāo)為(4l,3l)。一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電的粒子從P點沿y軸負方向射入磁場b,經(jīng)過一段時間后,粒子恰能經(jīng)過原點O,不計粒子重力。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)則:
8、
(1)粒子從P點運動到O點的時間最少是多少?
(2)粒子運動的速度可能是多少?
10.
(16分)(xx·山西名校聯(lián)盟統(tǒng)考)如圖所示,圓形區(qū)域中,圓心角為30°的扇面MON之外分布著垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,一質(zhì)量為m、電荷量為-q的粒子,自圓心O點垂直于OM以速度v射入磁場,粒子能兩次經(jīng)過邊界OM,不計粒子重力。
(1)求粒子從射入到第一次穿過邊界ON,在磁場中運動的時間;
(2)求圓形區(qū)域的最小半徑;
(3)若圓形區(qū)域無限大,現(xiàn)保持其他條件不變而將∠MON變?yōu)?0°,求粒子射出后穿越磁場邊界的次數(shù)。
9、
參考答案
1.B 解析:線框在磁場中受重力、安培力、彈簧彈力,處于平衡,安培力為FB=nBIL,且開始的方向向上,然后方向向下,大小不變。設(shè)在電流反向之前彈簧的伸長為x,則反向之后彈簧的伸長為(x+Δx),則有
kx+nBIL-G=0
k(x+Δx)-nBIL-G=0
解之可得Δx=,且線框向下移動,故B正確。
2.B 解析:由洛倫茲力提供向心力,有qvB=,解得R=,可知粒子速度越大,轉(zhuǎn)動半徑越大,所以b粒子的速率較大,選項B正確,A錯誤;轉(zhuǎn)動圓心角越大,運動時間越長,因此應(yīng)該是a粒子在磁場中運動時間較
10、長,選項C、D錯誤。
3.C 解析:由安培定則可知,兩導(dǎo)線在o點產(chǎn)生的磁場均豎直向下,則合磁感應(yīng)強度一定不為零,選項A錯誤;兩導(dǎo)線在a、b兩點處產(chǎn)生的磁場方向均豎直向下,由對稱性知,電流M在a處產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度等于電流N在b處產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度,同時電流M在b處產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度等于電流N在a處產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度,所以a、b兩點處的合磁感應(yīng)強度大小相等、方向相同,選項B錯誤;根據(jù)安培定則,兩導(dǎo)線在c、d兩點處產(chǎn)生的磁場分別垂直于c、d兩點與導(dǎo)線連線方向向下,且產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度相等,由平行四邊形定則可知,c、d兩點處的合磁感應(yīng)強度大小相等、方向相同,選項C正確;a、c兩
11、點處的合磁感應(yīng)強度方向均豎直向下,選項D錯誤。
4.B 解析:
根據(jù)左手定則可知,該點電荷帶負電,選項D錯誤;粒子在磁場中做勻速圓周運動,其速度方向的偏向角等于其運動軌跡所對應(yīng)的圓心角,根據(jù)題意,該粒子在磁場中的運動軌跡剛好是半個圓周,畫出其運動軌跡并找出圓心O1,如圖所示,根據(jù)幾何關(guān)系可知,軌道半徑r=,根據(jù)r=和t=可求出該點電荷的比荷為和該點電荷在磁場中的運動時間t=,所以選項B正確,C錯誤;該點電荷離開磁場時速度方向的反向延長線不通過O點,選項A錯誤。本題答案為B。
5.AB 解析:粒子在磁場中做勻速圓周運動,質(zhì)子和α粒子從同一點沿相同的方向射入磁場,然后從同一點離開磁場,則
12、它們在磁場中的運動軌跡相同,故A正確;兩粒子的運動軌跡相同,則它們的軌道半徑r相同,粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得qvB=m,解得v=,粒子動能Ek=mv2=,質(zhì)子與α粒子的電荷量分別為e和2e,質(zhì)量之比為1∶4,軌道半徑r、磁感應(yīng)強度B都相等,則Ek質(zhì)子=Ekα粒子,故B正確;由牛頓第二定律得qvB=m,解得v=,則,故C錯誤;粒子在磁場中做圓周運動的周期T=,則,兩粒子的運動軌跡相同,粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角θ相同,粒子在磁場中的運動時間t=T,,故D錯誤。
6.AD 解析:從d口離開的粒子不偏轉(zhuǎn),所以不帶電,A正確;根據(jù)左手定則,從f、e口離開的粒子帶
13、有同種電荷,B錯誤;從b口離開的粒子運動時間是半個周期,從c口離開的粒子運動時間是周期,C錯誤;從c口離開的粒子軌道半徑是從b口離開的粒子軌道半徑的2倍,因此速度也是2倍關(guān)系,D正確。
7.答案:見解析
解析:(1)設(shè)帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑為r,由牛頓第二定律有qvB=m
解得r=a。
(2)由于r=a>2a,所以粒子射到AB邊,設(shè)射到AB邊點E距A的距離為x
由幾何知識可得r2=a2+,x=
設(shè)粒子從O運動到E的時間為t1,∠OO'E為θ,如圖所示
sin θ=
=,
解得θ=arcsin
由t=
可得t1=arcsin
由分析可知粒子在磁場區(qū)域要運
14、動8次類似OE的曲線運動和2次勻速直線運動,才可從O點射出
設(shè)粒子從D到A的勻速直線運動時間為t2
t2=
解得t=8t1+2t2=arcsin
帶電粒子從O孔射入到射出所需要的時間為arcsin 。
8.答案:(1) (2)(n=1,2,3,…)
解析:設(shè)垂直于紙面向里的磁場方向為正方向。
(1)正離子射入磁場,洛倫茲力提供向心力B0qv0=,而v0=·R
由兩式得磁感應(yīng)強度B0=。
(2)要使正離子從O'孔垂直于N板射出磁場,正離子的運動軌跡應(yīng)如圖所示,兩板之間正離子只運動一個周期,即T0時,有R=
做勻速圓周運動的周期T0=
當(dāng)兩板之間正離子運動n個周期,即n
15、T0時,有R=(n=1,2,3,…)
聯(lián)立求解,得正離子的速度的可能值為v0=(n=1,2,3,…)。
9.答案:(1) (2)(n=1,2,3,…)
解析:(1)設(shè)粒子的入射速率為v,用Ra、Rb、Ta、Tb分別表示粒子在磁場a和b運動的軌道半徑和周期
則Ra=,Rb=
Ta=
Tb=
粒子先從磁場b運動,后進入磁場a運動,然后從O點射出,粒子從P運動到O點所用時間最短。如圖所示
tan α=
得α=37°
粒子在磁場b和磁場a運動的時間分別為tb=Tb,ta=Ta
故從P到O所用最少時間為t=ta+tb=。
(2)由題意及圖可知
n(2Racos α+2Rbc
16、os α)=(n=1,2,3,…)
解得v=(n=1,2,3,…)。
10.答案:(1) (2) (3)15次
解析:(1)粒子第一次穿過邊界,偏轉(zhuǎn)角θ=120°
時間t=·T
其中T=,得t=。
(2)粒子在磁場中運動qvB=
半徑R=
要保證粒子兩次穿過OM,磁場最小區(qū)域應(yīng)與粒子圓周運動在E點相切
在△O1AB中,O1B=2R
在△O2BD中,BD=
在△ODO2中,OD=OB-BD=R
O2D=R
得OO2=R
最小半徑r=OE=。
(3)∠MON變?yōu)?0°,首次從ON邊界向下穿出時與之夾角為80°
首次向上穿出OM時與之夾角為70°
每次從邊界向扇面區(qū)穿出,均比上次夾角減小10°
直到向上穿出時,與OM夾角為10°,不再進入磁場。故穿越邊界的次數(shù)為15次。