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(四川專版)2014高考物理 課時(shí)跟蹤訓(xùn)練 第1部分 第三章 第5節(jié) 洛倫茲力的應(yīng)用(含解析) 新人教版選修3-1

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1、2014高考人教四川專版物理選修3-1課時(shí)跟蹤訓(xùn)練 第1部分 第三章 第5節(jié) 洛倫茲力的應(yīng)用 Word版含解析 [課時(shí)跟蹤訓(xùn)練] (滿分60分 時(shí)間30分鐘) 一、選擇題(每小題至少有一個(gè)選項(xiàng)正確,選對(duì)得5分,選不全得3分,錯(cuò)選不得分,共40分) 1.(2012·廣州高二檢測)一個(gè)電子穿過某一空間而未發(fā)生偏轉(zhuǎn),則此空間(  ) A.一定不存在磁場 B.可能只存在電場 C.可能存在方向重合的電場和磁場 D.可能存在正交的磁場和電場 解析:若電子運(yùn)動(dòng)的方向沿電場線或沿磁場線,電子的運(yùn)動(dòng)軌跡均為直線,不發(fā)生偏轉(zhuǎn),故A錯(cuò)誤,B、C正確;若電場與磁場垂直,電子垂直于電場方向和磁場方向進(jìn)

2、入混合場中,若洛倫茲力與電場力等大反向,則電子也不偏轉(zhuǎn),故D正確。 答案:BCD 2.如圖1所示為一“濾速器”裝置示意圖。a、b為水平放置的平行金 屬板,一束具有各種不同速率的電子沿水平方向經(jīng)小孔O進(jìn)入a、b兩板 之間。為了選取具有某種特定速率的電子,可在a、b間加上電壓,并 圖1 沿垂直于紙面的方向加一勻強(qiáng)磁場,使所選電子仍能夠沿水平直線OO′運(yùn)動(dòng),由O′ 射出。不計(jì)重力作用。可能達(dá)到上述目的的辦法是(  ) A.使a板電勢高于b板,磁場方向垂直紙面向里 B.使a板電勢低于b板,磁場方向垂直紙面向里 C.使a板電勢高于b板,磁場方向垂直紙面向外 D.使a板電勢低于b板

3、,磁場方向垂直紙面向外 解析:a板電勢高于b板時(shí),空間有豎直向下的勻強(qiáng)電場,電子向右運(yùn)動(dòng)時(shí),受到豎直向上的電場力作用,同時(shí)垂直紙面向里勻強(qiáng)磁場對(duì)電子施加豎直向下的洛倫茲力作用,如果電場力和洛倫茲力大小相等,則電子沿直線通過該裝置,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤。同理,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。 答案:AD 3.(2012·寧波高二檢測)如圖2所示,一個(gè)靜止的質(zhì)量為m,帶電量 為+q的帶電粒子(不計(jì)重力),經(jīng)電壓U加速后垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度 為B的勻強(qiáng)磁場中,粒子打至P點(diǎn),設(shè)OP=x,能正確反映x與U 之間函數(shù)關(guān)系的x-U圖像是圖3中的(  ) 圖2 圖3 解析:電場加速qU

4、=mv2,帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)qvB=m,x=2r, 所以有x=,B正確。 答案:B 4.如圖4所示,一束質(zhì)量、速度和帶電荷量不同的正離子垂直地射入 正交的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場區(qū)域里,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些離子原來的運(yùn)動(dòng)方 向未發(fā)生任何變化,如果讓這些不偏轉(zhuǎn)離子進(jìn)入另一勻強(qiáng)磁場中,發(fā) 圖4 現(xiàn)這些離子又分裂成幾束,對(duì)這些進(jìn)入后一磁場的離子,可得出結(jié)論(  ) A.它們的動(dòng)能一定各不相同 B.它們的帶電荷量一定各不相同 C.它們的質(zhì)量一定各不相同 D.它們的帶電荷量與質(zhì)量之比一定各不相同 解析:能夠通過速度選擇器的粒子,說明它們進(jìn)入另一勻強(qiáng)磁場時(shí)具有相同的速度,而在第二

5、個(gè)磁場中又分裂成幾束,說明它們的運(yùn)轉(zhuǎn)半徑不同。 由qBv=m得R=,在v、B相同時(shí),只能說明它們的即不同。故D正確。 答案:D 5.如圖5甲所示,一帶電粒子以水平初速度v0(v0<)先后進(jìn)入方向垂直的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場區(qū)域,已知電場方向豎直與磁場寬度相同且緊鄰在一起,在帶電粒子穿過電場和磁場的過程中(其所受重力忽略不計(jì)),電場和磁場對(duì)粒子所做的總功為W1;若把電場和磁場正交重疊,如圖乙所示,粒子仍以初速度v0穿過重疊場區(qū),在帶電粒子穿過電場和磁場的過程中,電場和磁場對(duì)粒子所做的總功為W2,比較W1和W2,有(  ) 圖5 A.一定是W1>W2 B.一定是W1=W2 C.一定是

6、W1W2 解析:洛倫茲力對(duì)帶電粒子不做功,只有電場力對(duì)帶電粒子做功,且W=Eq·y,其中y為帶電粒子沿電場力方向偏移的距離,因圖乙中洛倫茲力的存在,使粒子在電場方向上偏移的距離y2比圖甲中偏移的距離y1小,故有W1>W2,A正確。 答案:A 6.如圖6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(jìn)入速度選擇器。速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強(qiáng)磁場 和勻強(qiáng)電場的強(qiáng)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(qiáng)度為 B0的勻強(qiáng)磁場。下列表述正確的是(  ) 圖6

7、 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E/B D.粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的比荷越小 解析:因同位素原子的化學(xué)性質(zhì)完全相同,無法用化學(xué)方法進(jìn)行分析,故質(zhì)譜儀就成為同位素分析的重要工具,A正確。在速度選擇器中,帶電粒子所受電場力和洛倫茲力在粒子沿直線運(yùn)動(dòng)時(shí)應(yīng)等大反向,結(jié)合左手定則可知B正確。再由qE=qvB有v=E/B,C正確。在勻強(qiáng)磁場B0中R= 所以=,D錯(cuò)誤。 答案:ABC 7.美國物理學(xué)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(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),能使粒子在較小的空間范

8、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帶電粒子 方面前進(jìn)了一步。圖7為一種改進(jìn)后的回旋加速器示意圖,其中盒縫間 圖7 的加速電場場強(qiáng)大小恒定,且被限制在A、C板間,如圖所示。帶電粒子從P0處以速 度v0沿電場線方向射入加速電場,經(jīng)加速后再進(jìn)入D形盒中的勻強(qiáng)磁場做勻速圓周運(yùn) 動(dòng)。對(duì)于這種改進(jìn)后的回旋加速器,下列說法正確的是(  ) A.帶電粒子每運(yùn)動(dòng)一周被加速兩次 B.帶電粒子每運(yùn)動(dòng)一周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的變化 解析:由圖可以看出,帶電粒子每運(yùn)動(dòng)一周被加速一次,A錯(cuò)誤。由R=和Uq

9、=mv-mv可知,帶電粒子每運(yùn)動(dòng)一周,電場力做功都相同,動(dòng)能增量都相同,但速度的增量不相同,故粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑增加量不相同,B錯(cuò)誤。由v=可知,加速粒子的最大速度與D形盒的半徑R有關(guān),C正確;由T=可知,粒子運(yùn)動(dòng)的周期不隨v而變,故D錯(cuò)誤。 答案:C 8.如圖8所示,在一個(gè)圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場。速 率不同的一束質(zhì)子從邊緣的M點(diǎn)沿半徑方向射入磁場區(qū)域,關(guān)于質(zhì) 子在磁場中的運(yùn)動(dòng)下列說法正確的是(  ) 圖8 A.運(yùn)動(dòng)軌跡越長的,運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長 B.運(yùn)動(dòng)軌跡越短的,運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長 C.運(yùn)動(dòng)速率大的,運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長 D.運(yùn)動(dòng)速率小的,運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長 解

10、析:根據(jù)質(zhì)子在磁場中的運(yùn)動(dòng)情況做出不同速率的質(zhì)子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由圖和r=可知,質(zhì)子的運(yùn)動(dòng)速率v1>v2,顯然運(yùn)動(dòng)軌跡s1>s2,θ1<θ2,且質(zhì)子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t∝θ,正確答案為B、D項(xiàng)。 答案:BD 二、非選擇題(每小題10分,共20分) 9.回旋加速器D形盒中央為質(zhì)子源,D形盒的交流電壓為U,靜止質(zhì)子經(jīng)電場加速后進(jìn)入D形盒,其最大軌道半徑為R,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,質(zhì)子質(zhì)量為m。求: (1)質(zhì)子最初進(jìn)入D形盒的動(dòng)能多大? (2)質(zhì)子經(jīng)回旋加速器最后得到的動(dòng)能多大? (3)交流電的頻率是多少? 解析:(1)粒子在電場中加速,由動(dòng)能定理得: eU=Ek-0,解得Ek=eU。

11、 (2)質(zhì)子在回旋加速器的磁場中繞行的最大半徑為R,由牛頓第二定律得:evB=m① 質(zhì)子的最大動(dòng)能:Ekm=mv2② 解①②式得:Ekm= (3)f== 答案:(1)eU (2) (3) 10.(2012·威海模擬)如圖9所示,相距為R的兩塊平行金屬板M、N 正對(duì)著放置,s1、s2分別為M、N板上的小孔,s1、s2、O三點(diǎn)共線, 它們的連線垂直M、N,且s2O=R。以O(shè)為圓心、R為半徑的圓形 區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場。D 為收集板,收集板上各點(diǎn)到O點(diǎn)的距離以及兩端點(diǎn)A和C的距離都為2R, 圖9 板兩端點(diǎn)的連線AC垂直M、N板。質(zhì)量為m、

12、帶電量為+q的粒子,經(jīng)s1進(jìn)入M、N 間的電場后,通過s2進(jìn)入磁場。粒子在s1處的速度和粒子所受的重力均不計(jì)。 (1)當(dāng)M、N間的電壓為Ux時(shí),求粒子進(jìn)入磁場時(shí)速度的大小vx; (2)要使粒子能夠打在收集板D上,求在M、N間所加電壓的范圍。 解析:(1)粒子從s1到達(dá)s2的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理得: qUx=mv,解得:vx= (2)粒子進(jìn)入磁場后在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)此時(shí)其速度大小為v,軌道半徑為r,根據(jù)牛頓第二定律得:qvB=m,粒子在M、N之間運(yùn)動(dòng),根據(jù)動(dòng)能定理得:qU=mv2,聯(lián)立解得:U= 當(dāng)粒子打在收集板D的A點(diǎn)時(shí),經(jīng)歷的時(shí)間最長,由幾何關(guān)系可知粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑r1=R,此時(shí)M、N間的電壓最小,為U1= 當(dāng)粒子打在收集板D的C點(diǎn)時(shí),經(jīng)歷的時(shí)間最短,由幾何關(guān)系可知粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑r2=R,此時(shí)M、N間的電壓最大,為U2= 要使粒子能夠打在收集板D上,在M、N間所加電壓的范圍為≤U≤(或

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