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1、帶電粒子在疊加場中的運動
1.考點及要求:(1)帶電粒子在勻強磁場中的運動(Ⅱ);(2)質(zhì)譜儀(Ⅰ).2.方法與技巧:(1)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;(2)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.有一電荷量為-q,重力為G的小球,從豎直的帶電平行板上方h處自由落下,兩極板間勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,方向如圖1所示,則帶電小球通過有電場和磁場的空間時( )
圖1
A.一定做曲線運動
B.不可能做曲線運動
C.有可能做勻速運動
D.有可能做勻加速直線運動
2.(多選)如圖2所示,豎直放置的兩塊很大的
2、平行金屬板a、b,相距為d,ab間的電場強度為E,今有一帶正電的粒子從a板下邊緣以初速度v0豎直向上射入電場,當它飛到b板時,速度大小不變,而方向變成水平方向,且剛好從高度也為d的狹縫穿過b板而進入bc區(qū)域,bc區(qū)域的寬度也為d,所加電場的場強大小為E,方向豎直向上;磁感應(yīng)強度方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度大小等于,重力加速度為g,則下列說法中正確的是( )
圖2
A.粒子在ab區(qū)域中做勻變速運動,運動時間為
B.粒子在bc區(qū)域中做勻速圓周運動,圓周半徑r=d
C.粒子在bc區(qū)域中做勻速直線運動,運動時間為
D.粒子在ab、bc區(qū)域中運動的總時間為
3.如圖3所示,水平放置的平
3、行金屬板a、b帶有等量正負電荷,a板帶正電,兩板間有垂直于紙面向里的勻強磁場,一個帶正電的粒子在兩板間做直線運動,粒子的重力不計.關(guān)于粒子在兩板間運動的情況,正確的是( )
圖3
A.可能向右做勻加速直線運動
B.可能向左做勻加速直線運動
C.只能是向右做勻速直線運動
D.只能是向左做勻速直線運動
4.如圖4所示,虛線空間中存在由勻強電場E和勻強磁場B組成的正交或平行的電場和磁場,有一個帶正電小球(電荷量為q,質(zhì)量為m)從正交或平行的電磁復合場上方的某一高度自由落下,那么,帶電小球可能沿直線通過的是( )
圖4
A.①② B.③④ C.①③ D.②④
5.如
4、圖5所示,是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖.帶電粒子被加速電場加速后,進入速度選擇器.速度選擇器內(nèi)存在相互正交的勻強磁場和勻強電場,強度分別為B和E.平板S上有可讓粒子通過的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1A2.平板S下方有磁感應(yīng)強度為B0的勻強磁場.下列表述錯誤的是( )
圖5
A.質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具
B.速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向外
C.能通過狹縫P的帶電粒子的速率等于
D.粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的比荷越小
6.如圖6所示,一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球從M點自由下落,M點距場區(qū)邊界PQ高為h,邊界PQ下方有方向豎直向下、電場強度為E的勻強電場,
5、同時還有垂直于紙面的勻強磁場,小球從邊界上的a點進入復合場后,恰能做勻速圓周運動,并從邊界上的b點穿出,重力加速度為g,不計空氣阻力,則以下說法正確的是( )
圖6
A.小球帶負電荷,勻強磁場方向垂直于紙面向外
B.小球的電荷量與質(zhì)量的比值=
C.小球從a運動到b的過程中,小球和地球系統(tǒng)機械能守恒
D.小球在a、b兩點的速度相同
7.如圖7所示,整個空間存在水平向左的勻強電場,MN的右側(cè)存在垂直紙面向里的勻強磁場.由絕緣材料制成的光滑軌道AC與水平面的夾角為θ,C點處于MN邊界上,其延長線為CD.一質(zhì)量為m的帶電小球沿軌道AC下滑,至C點后沿直線CD運動.則以下說法錯誤的是(
6、 )
圖7
A.小球帶正電荷
B.小球在MN左側(cè)做勻加速直線運動
C.小球在MN右側(cè)做勻速直線運動
D.小球在MN的右側(cè)所受洛倫茲力為
8.(多選)一塊橫截面為矩形的金屬導體的寬度為b,厚度為d,將導體置于一磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度的方向垂直于側(cè)面,如圖8所示.當在導體中通以圖示方向的電流I時,在導體的上下表面間用電壓表測得的電壓為UH,已知自由電子的電量為e,則下列判斷正確的是( )
圖8
A.導體內(nèi)自由電子只受洛倫茲力作用
B.用電壓表測UH時,電壓表的“+”接線柱接下表面
C.金屬導體的厚度d越大,UH越小
D.該導體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)
7、為
9.(多選)如圖9甲所示,絕緣輕質(zhì)細繩一端固定在方向相互垂直的勻強電場和勻強磁場中的O點,另一端連接帶正電的小球,小球電荷量q=6×10-7 C,在圖示坐標中,電場方向沿豎直方向,坐標原點O的電勢為零.當小球以2 m/s的速率繞O點在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動時,細繩上的拉力剛好為零.在小球從最低點運動到最高點的過程中,軌跡上每點的電勢φ隨縱坐標y的變化關(guān)系如圖乙所示,重力加速度g=10 m/s2,則下列判斷正確的是( )
圖9
A.勻強電場的場強大小為3.2×106 V/m
B.小球重力勢能增加最多的過程中,電勢能減少了2.4 J
C.小球做順時針方向的勻速圓周運動
D.
8、小球所受的洛倫茲力的大小為3 N
10.如圖10所示,與水平面成37°角的傾斜軌道AC,其延長線在D點與半圓軌道DF相切,全部軌道為絕緣材料制成且位于豎直面內(nèi),整個空間存在水平向左的勻強電場,MN的右側(cè)存在垂直紙面向里的勻強磁場(C點處于MN邊界上).一質(zhì)量為0.4 kg的帶電小球沿軌道AC下滑,至C點時速度為vC= m/s,接著沿直線CD勻速運動到D處進入半圓軌道,進入時無動能損失,且恰好能通過F點,在F點速度為vF=4 m/s(不計空氣阻力,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).求:
圖10
(1)小球帶何種電荷?
(2)小球在半圓軌道部分克服摩
9、擦力所做的功;
(3)小球從F點飛出時磁場同時消失,小球離開F點后的運動軌跡與直線AC(或延長線)的交點為G點(未標出),求G點到D點的距離.(計算結(jié)果均保留三位有效數(shù)字)
11.如圖11所示,在真空室中平面直角坐標系的y軸豎直向上,x軸上的P點與Q點關(guān)于坐標原點O對稱,P、Q間的距離d=30 cm.坐標系所在空間存在一勻強電場,場強的大小E=1.0 N/C.一帶電油滴在xOy平面內(nèi),從P點與x軸正方向成30°的夾角射出,該油滴將做勻速直線運動,已知油滴以速度v=2.0 m/s射出,所帶電荷量q=1.0×10-7 C,重力加速度為g=10 m/s2.
圖11
(1)求油滴的質(zhì)量m.
10、
(2)若在空間疊加一個垂直于xOy平面的圓形有界勻強磁場,使油滴通過Q點,且其運動軌跡關(guān)于y軸對稱.已知磁場的磁感應(yīng)強度大小為B=2.0 T,求:
①油滴在磁場中運動的時間t;
②圓形磁場區(qū)域的最小面積S.(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
答案解析
1.A [帶電小球在重力場、電場和磁場中運動,所受重力、電場力是恒力,但受到的洛倫茲力是隨速度的變化而變化的變力,因此小球不可能處于平衡狀態(tài),也不可能在電、磁場中做勻變速運動,故選項A正確.]
2.AD [粒子在ab區(qū)域中豎直方向受到重力作用,水平方向受到電場力作用,由于都是恒力,故粒子做勻變速運動,由對稱性可知Eq=mg,在豎直方向v0=g
11、t1,則t1=,或t1==,選項A正確;粒子在剛進入bc區(qū)域時,受到向下的重力、向上的電場力和向上的洛倫茲力作用,由于B=,則Bqv0=Eq=mg,由于重力和電場力平衡,故粒子做勻速圓周運動,半徑為r===2d,故選項B、C錯誤;由幾何關(guān)系可知,粒子在bc區(qū)域運動的圓心角為30°,故所用的時間t2===,所以粒子在ab、bc區(qū)域中運動的總時間為t=t1+t2=,選項D正確.]
3.C [受分分析可知靜電力向下,洛倫茲力必向上,則速度方向向右;洛倫茲力與速度大小有關(guān),因此只能為勻速直線運動,故選項C正確.]
4.B [帶電小球進入復合場時受力情況如圖,
其中只有③、④兩種情況下合外力可
12、能為零或與速度的方向相同,所以有可能沿直線通過復合場區(qū)域,①中力qvB隨速度v的增大而增大,所以三力的合力不會總保持在豎直方向,合力與速度方向?qū)a(chǎn)生夾角,做曲線運動,所以①錯,同理②也錯.選項B正確.]
5.D [粒子在題圖中的加速電場中加速,說明粒子帶正電,其通過速度選擇器時,電場力與洛倫茲力平衡,則洛倫茲力方向應(yīng)水平向左,由左手定則知,磁場的方向應(yīng)垂直紙面向外,選項B正確;由Eq=Bqv可知,v=,選項C正確;粒子打在膠片上的位置到狹縫的距離即為其做勻速圓周運動的直徑D=,可見D越小,則粒子的比荷越大,D不同,則粒子的比荷不同,因此利用該裝置可以分析同位素,A正確,D錯誤.]
6.B
13、[帶電小球在磁場中做勻速圓周運動,則qE=mg,選項B正確;電場方向豎直向下,則可知小球帶負電,由于小球從b點射出,根據(jù)左手定則可知磁場垂直紙面向里,選項A錯誤;小球運動過程中,電場力做功,故小球和地球系統(tǒng)的機械能不守恒,只是a、b兩點機械能相等,選項C錯誤;小球在a、b兩點速度方向相反,故選項D錯誤.]
7.B [
小球在MN右側(cè)受洛倫茲力作用,做直線運動時因重力、靜電力不變,所以洛倫茲力也不變化,由F洛=qvB可知v不變,則小球在MN右側(cè)一定做勻速直線運動,故C對.小球受力如圖所示,由左手定則可知小球帶正電,小球在MN的左側(cè)做勻速直線運動,并且有F洛=,故A、D對,B錯.]
8.
14、BD [定向移動的電子受到洛倫茲力發(fā)生偏轉(zhuǎn),在上下表面間形成電勢差,最終電子在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡,故A錯誤;由題圖知,磁場方向向里,電流方向向右,則電子向左移動,根據(jù)左手定則,電子向上表面偏轉(zhuǎn),則上表面得到電子帶負電,那么下表面帶正電,所以電壓表的“+”接線柱接下表面,故B正確;根據(jù)電場力與洛倫茲力平衡,則有:e=eBv,解得:UH=Bdv.則金屬導體的厚度d越大,UH越大,故C錯誤;根據(jù)e=eBv,再由I=neSv=nebdv,得導體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)為:n=,故D正確.]
9.BD [由勻強電場的場強公式E=結(jié)合題圖乙,可得E= V/m=5×106 V/m,故A錯誤;由功
15、能關(guān)系W電=-ΔEp,W電=qU=6×10-7×4×106 J=2.4 J,即電勢能減少了2.4 J,故B正確;當小球以2 m/s的速率繞O點在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動時,細繩上的拉力剛好為零,說明是洛倫茲力提供向心力,由左手定則得小球應(yīng)該做逆時針方向的圓周運動,故C錯誤;重力和電場力是一對平衡力,有qE=mg,得m==0.3 kg,由洛倫茲力提供向心力可知洛倫茲力為F=m= N=3 N,故D正確.故選B、D.]
10.見解析
解析 (1)據(jù)題意可知小球在CD間做勻速直線運動,在CD段小球受到重力、電場力、洛倫茲力作用且合力為0,因此小球應(yīng)帶正電荷.
(2)在D點速度為vD=vC= m/
16、s
設(shè)重力與電場力的合力為F,則F=qvCB
又F==5 N,解得qB==
在F處由牛頓第二定律可得qvFB+F=
把qB= 代入得R=1 m
設(shè)小球在DF段克服摩擦力做功為Wf,由動能定理可得
-Wf-2FR=
Wf≈27.6 J
(3)小球離開F點后做類平拋運動,
其加速度為a=
由2R=得t= = s
交點G與D點的距離GD=vFt= m≈2.26 m.
11.(1)1.0×10-8 kg
(2)① s?、?.9×10-3 m2
解析 (1)對帶電油滴進行受力分析,根據(jù)牛頓運動定律有qE-mg=0
所以m==1.0×10-8 kg
(2)①帶電油滴進入勻強磁場,其軌跡如圖甲所示,設(shè)其做勻速圓周運動的半徑為R、周期為T、油滴在磁場中運動時間為t,根據(jù)牛頓第二定律:
由qvB=得R==0.1 m
所以T==0.1π s
設(shè)帶電油滴從M點進入磁場,從N點射出磁場,由于油滴的運動軌跡關(guān)于y軸對稱,如圖所示,根據(jù)幾何關(guān)系可知∠MO′N=60°,所以帶電油滴在磁場中運動的時間t== s
②連接M、N,當MN為圓形磁場的直徑時,圓形磁場區(qū)域的面積最小,如圖乙所示.根據(jù)幾何關(guān)系得圓形磁場的半徑
r=Rsin 30°=0.05 m
其面積為S=πr2=0.002 5π m2≈7.9×10-3 m2.