《2020版高考物理一輪復習 全程訓練計劃 課練27 磁場對運動電荷的作用力（含解析）.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《2020版高考物理一輪復習 全程訓練計劃 課練27 磁場對運動電荷的作用力（含解析）.doc（20頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

磁場對運動電荷的作用力 小題狂練 小題是基礎　練小題　提分快 1.[2019江蘇省東臺創(chuàng)新學校調研](多選)以下說法正確的是(　　) A．電荷處于電場中一定受到靜電力 B．運動電荷在磁場中一定受到洛倫茲力 C．洛倫茲力對運動電荷一定不做功 D．洛倫茲力可以改變運動電荷的速度方向和速度大小 答案：AC 解析：電荷處于電場中一定受到靜電力，故A項正確；運動電荷的速度方向與磁場平行時，運動電荷不受洛倫茲力，故B項錯誤；洛倫茲力的方向始終與速度方向垂直，洛倫茲力對運動電荷一定不做功，故C項正確；洛倫茲力對運動電荷一定不做功，由動能定理得，洛倫茲力不能改變運動電荷的動能，即洛倫茲力不能改變速度的大小，只能改變速度的方向，故D項錯誤． 2. [2019四川省成都九校聯(lián)考]1931年，著名的英國物理學家狄拉克認為，既然電有基本電荷——電子存在，磁也應有基本磁荷——磁單極子存在，這樣，電磁現(xiàn)象的完全對稱性就可以得到保證，他從理論上用極精美的數(shù)學物理公式預言，磁單極子是可以獨立存在的，其周圍磁感線呈均勻輻射狀分布，類似于孤立的點電荷的電場線．以某一磁單極子N為原點建立如圖所示O—xyz坐標系，z為豎直方向，則一帶電微?？梢栽诖丝臻g做圓周運動的平面為(　　) A．一定是z>0且平行于xOy的平面 B．一定是在xOy平面 C．一定是z<0且平行于xOy的平面 D．只要是過坐標原點O的任意平面均可 答案：A 解析：在z>0的區(qū)域，磁場的方向是斜向上的圓錐形狀，帶電微粒若能在平行于xOy的平面內做圓周運動，所受的洛倫茲力方向為垂直磁感線斜向上，重力豎直向下，合力的方向水平指向z軸，故可滿足做圓周運動的條件，故選項A正確，B、C、D錯誤． 3．[2019江西省紅色七校聯(lián)考]如圖所示，三根通電長直導線P、Q、R互相平行，垂直紙面放置，其間距均為a，電流強度均為I，方向垂直紙面向里(已知電流為I的長直導線產生的磁場中，距導線r處的磁感應強度B＝，其中k為常量)．某時刻有一電子(質量為m、電荷量為e)正好經過原點O，速度大小為v，方向沿y軸正方向，則電子此時所受的洛倫茲力為(　　) A．方向垂直紙面向里，大小為 B．方向指向x軸正方向，大小為 C．方向垂直紙面向里，大小為 D．方向指向x軸正方向，大小為 答案：A 解析：P、Q兩根導線到O點的距離相等，根據安培定則，兩導線在O點產生的磁場方向相反，大小相等，所以最終磁場的磁感應強度大小等于R在O點產生的磁場的磁感應強度大小，根據安培定則，磁場的方向沿x軸負方向，RO＝a，磁感應強度的大小B＝＝，根據左手定則，洛倫茲力方向垂直紙面向里，大小F＝evB＝，故A正確． 4. [2019安徽省合肥質檢](多選)如圖所示，圓形區(qū)域內有垂直于紙面向里的勻強磁場，一帶電粒子以某速度由圓周上A點沿與直徑AB成30角的方向垂直射入磁場，其后從C點射出磁場．已知CD為圓的直徑，∠BOC＝60，E、F分別為劣弧AD和AC上的點，粒子重力不計，則下列說法正確的是(　　) A．該粒子可能帶正電 B．粒子從C點射出時的速度方向一定垂直于直徑AB C．若僅將粒子的入射位置由A點改為E點，則粒子仍從C點射出 D．若僅將粒子的入射位置由A點改為F點，則粒子仍從C點射出 答案：BCD 解析：粒子由A點射入，C點射出，可確定洛倫茲力方向，由左手定則可知，粒子帶負電，A項錯誤；軌跡圓弧關于磁場圓心與軌跡圓圓心連線對稱，所以粒子從C點射出時速度方向與DC夾角也是30，垂直于直徑AB，B項正確；軌跡圓半徑與磁場圓半徑相同，由磁聚焦原理可知，C、D項正確． 5．[2019山西省榆社中學診斷]如圖所示，在x軸上方存在垂直于紙面向里的勻強磁場，磁感應強度為B.在xOy平面內，從原點O處沿與x軸正方向成θ角(0<θ<π)以速率v發(fā)射一個帶正電的粒子(重力不計)．則下列說法正確的是(　　) A．若θ一定，v越大，則粒子在磁場中運動的時間越短 B．若θ一定，v越大，則粒子在磁場中運動的角速度越大 C．若v一定，θ越大，則粒子在磁場中運動的時間越短 D．若v一定，θ越大，則粒子在離開磁場的位置距O點越遠 答案：C 解析：畫出粒子在磁場中運動的軌跡，如圖所示．由幾何關系得：軌跡對應的圓心角α＝2π－2θ，粒子在磁場中運動的時間t＝T＝＝，則得知：粒子的運動時間與v無關，故A錯誤；若v一定，θ越大，則粒子在磁場中運動的時間越短，故C正確．粒子在磁場中運動的角速度ω＝，又T＝，則得ω＝，與速度v無關，故B錯誤；設粒子的軌跡半徑為r，則r＝.AO＝2rsinθ＝，則若θ是銳角，θ越大，AO越大．若θ是鈍角，θ越大，AO越?。蔇錯誤；故選C. 6．[2019遼寧省大連模擬]如圖所示為研究某種帶電粒子的裝置示意圖，粒子源射出的粒子束以一定的初速度沿直線射到熒光屏上的O點，出現(xiàn)一個光斑．在垂直于紙面向里的方向上加一磁感應強度為B的勻強磁場后，粒子束發(fā)生偏轉，沿半徑為r的圓弧運動，打在熒光屏上的P點，然后在磁場區(qū)域再加一豎直向下，場強大小為E的勻強電場，光斑從P點又回到O點，關于該粒子，下列說法正確的是(　　) A．粒子帶負電 B．初速度為v＝ C．比荷為＝ D．比荷為＝ 答案：D 解析：垂直于紙面向里的方向上加一磁感應強度為B的勻強磁場后，粒子束打在熒光屏上的P點，根據左手定則可知，粒子帶正電，選項A錯誤；當電場和磁場同時存在時，qvB＝Eq，解得v＝，選項B錯誤；當粒子在磁場中時，由qvB＝m，可得＝＝，故選項D正確，C錯誤；故選D. 7. [2019貴州省貴陽市摸底](多選)如圖所示，在xOy平面內的0≤x≤l,0≤y≤l區(qū)域僅存在垂直于xOy平面(紙面)向里的勻強磁場(磁感應強度大小設為B)，或僅存在沿y軸正方向的勻強電場(電場強度大小設為E)時，質量為m、帶電荷量為e的質子以速率v從坐標原點O沿x軸正方向進入場區(qū)，均能通過P(l，l)點，不計質子的重力，則(　　) A．B＝ B．B＝ C．E＝ D．E＝ 答案：BD 解析：若僅存在垂直紙面向里的勻強磁場，質子在磁場中做勻速圓周運動，由幾何關系可知，質子運動的軌跡半徑為l，又evB＝m，解得B＝，B項正確，A項錯誤；若僅存在沿y軸正方向的勻強電場，則質子在電場中做類平拋運動，l＝vt，l＝at2，a＝，聯(lián)立解得E＝，C項錯誤，D項正確． 8．[2019黑龍江省哈爾濱六中模擬]在光滑水平地面上水平放置著足夠長的質量為M的木板，其上放置著質量為m、帶正電的物塊(電荷量保持不變)，兩者之間的動摩擦因數(shù)恒定，且M>m.空間存在足夠大的方向垂直于紙面向里的勻強磁場，某時刻開始它們以大小相等的速度相向運動，如圖，取向右為正方向，則下列圖象可能正確反映它們以后運動的是(　　) 答案：B 解析：對物塊分析可知其受重力、支持力、洛倫茲力和摩擦力作用，由左手定則可知，洛倫茲力方向向上；水平方向受摩擦力作用而做減速運動；則由F＝Bqv可知，洛倫茲力減小，故m對M的壓力增大，摩擦力增大，故m的加速度越來越大；同時M受m向右的摩擦力作用，M也做減速運動；因摩擦力增大，故M的加速度也越來越大；v—t圖象中圖線斜率的絕對值表示加速度大小，則可知v—t圖象中對應的圖線應為曲線；對M、m組成的系統(tǒng)分析可知，系統(tǒng)所受外力之和為零，故系統(tǒng)的動量守恒，最終木板和物塊速度一定相同，則有mv0－Mv0＝(M＋m)v，因M>m，故最終速度一定為負值，說明最終木板和物塊均向左做勻速運動，則B正確． 9. [2019貴州省畢節(jié)梁才學校檢測](多選)如圖所示，空間存在垂直于紙面向里的磁感應強度為B的勻強磁場，場內有一絕緣的足夠長的直桿，它與水平面的夾角為θ，一電荷量為q、質量為m的帶負電小球套在直桿上，從A點由靜止沿桿下滑，小球與桿之間的動摩擦因數(shù)為μ，在小球以后的運動過程中，下列說法正確的是(　　) A．小球下滑的最大速度為vm＝ B．小球下滑的最大加速度為am＝gsinθ C．小球的加速度一直在減小 D．小球的速度先增大后不變 答案：BD 解析：小球開始下滑時有mgsinθ－μ(mgcosθ－qvB)＝ma，隨著v增大，a增大，當v0＝時，a達到最大值即am＝gsinθ，此時洛倫茲力大小等于mgcosθ，支持力為0，此后隨著速度增大，洛倫茲力增大，支持力增大，此后下滑過程中有，mgsinθ－μ(qvB－mgcosθ)＝ma，隨著v增大，a減小，當vm＝時，a＝0，此時達到平衡狀態(tài)，速度不變．所以整個過程中，v先增大后不變，a先增大后減小，所以B、D正確． 10．[2019湖北省武漢調研](多選)如圖(a)所示，在半徑為R的虛線區(qū)域內存在周期性變化的磁場，其變化規(guī)律如圖(b)所示．薄擋板MN兩端點恰在圓周上，且MN所對的圓心角為120.在t＝0時，一質量為m、電荷量為＋q的帶電粒子，以初速度v從A點沿直徑AB射入場區(qū)，運動到圓心O后，做一次半徑為的完整的圓周運動，再沿直線運動到B點，在B點與擋板碰撞后原速率返回(碰撞時間不計，電荷量不變)，運動軌跡如圖(a)中所示．粒子的重力不計，不考慮變化的磁場所產生的電場，下列說法正確的是(　　) A．磁場方向垂直紙面向外 B．圖(b)中B0＝ C．圖(b)中T0＝ D．若t＝0時，質量為m、電荷量為－q的帶電粒子，以初速度v從A點沿AO入射，偏轉、碰撞后，仍可返回A點 答案：BC 解析：根據題述一質量為m、電荷量為＋q的帶電粒子以初速度v從A點沿直徑AB射入場區(qū)，運動到圓心O后，做一次半徑為的完整的圓周運動，根據左手定則可判斷出磁場方向垂直紙面向里，選項A錯誤；根據洛倫茲力提供向心力，qvB0＝m，且r＝，可得B0＝，選項B正確；帶電粒子做勻速圓周運動的周期T＝＝，帶電粒子以初速度v從A點沿直徑AB射入場區(qū)，運動到圓心O所需時間t＝，所以題圖(b)中T0＝t＋T＝＋＝，選項C正確；若t＝0時，質量為m、電荷量為－q的帶電粒子以初速度v從A點沿直徑AB射入場區(qū)，運動到圓心O后，根據左手定則知粒子將向下偏轉與擋板MN碰撞后運動圓周，再與擋板B碰撞后運動一段圓弧后射出場區(qū)，不能返回A點，選項D錯誤． 11．[2019湖南省益陽市、湘潭市調研](多選)如圖所示，兩個相同的半圓形光滑絕緣軌道分別豎直放置在勻強電場E和勻強磁場B中，軌道兩端在同一高度上，兩個相同的帶正電小球a、b同時從軌道左端最高點由靜止釋放，且在運動中始終能沿軌道通過各自軌道的最低點M、N，則(　　) A．兩小球某次到達軌道最低點時的速度大小不可能有vN＝vM B．兩小球都能到達軌道的最右端 C．小球a、b第一次同時到達最低點 D．第一次到達軌道最低點時，小球a對軌道的壓力小于小球b對軌道的壓力 答案：AD 解析：由于洛倫茲力不做功，電場力對帶電小球一定做負功，所以兩個小球某次到達軌道最低點時的速度不可能有vN＝vM，A正確；由機械能守恒定律知，小球b可以到達軌道的最右端，電場力對小球a做負功，故小球a不可能到達軌道的最右端，B錯誤；第一次到達最低點的過程中，由于洛倫茲力對b不做功，而電場力一直對a做負功，因此a球的速率一直小于b球速率，故小球b第一次到達N點的時刻與小球a第一次到達M點的時刻不相同，C錯誤；由于小球能到達最低點，重力對小球a做正功，電場力對小球a做負功，由動能定理得mgR－EqR＝mv，又由牛頓第二定律得，F(xiàn)N1－mg＝m，對小球b，洛倫茲力不做功，只有重力做正功，由機械能守恒定律得mgR＝mv，小球b第一次通過最低點時由牛頓第二定律得FN2－mg－qvB＝m，由牛頓第三定律知，D正確． 12．[2019湖北省黃岡中學模擬](多選)如圖所示，下端封閉、上端開口、高h＝5 m的內壁光滑的細玻璃管豎直放置，管底有質量m＝10 g、電荷量的絕對值|q|＝0.2 C的小球，整個裝置以v＝5 m/s的速度沿垂直于磁場方向進入磁感應強度B＝0.2 T、方向垂直紙面向里的勻強磁場，由于外力的作用，玻璃管在磁場中的速度保持不變，最終小球從上端管口飛出．g取10 m/s2.下列說法中正確的是(　　) A．小球帶負電 B．小球在豎直方向做勻加速直線運動 C．小球在玻璃管中的運動時間小于1 s D．小球機械能的增加量為1 J 答案：BD 解析：由左手定則可知，小球帶正電，選項A錯誤；玻璃管在水平方向做勻速運動，則小球在豎直方向所受的洛倫茲力恒定，則豎直方向加速度不變，即小球在豎直方向做勻加速直線運動，選項B正確；小球在豎直方向的加速度a＝＝ m/s2＝10 m/s2，在管中運動的時間t＝＝ s＝1 s，選項C錯誤；小球到管口時豎直方向的速度v′＝at＝10 m/s，機械能的增加量ΔE＝mgh＋mv′2＝1 J，選項D正確． 13. [2019四川省五校聯(lián)考](多選)如圖所示，在x>0，y>0的空間中有恒定的勻強磁場，磁感應強度的方向垂直于xOy平面向里，大小為B.現(xiàn)有一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子，從x軸上的某點P沿著與x軸成30角的方向射入磁場．不計重力的影響，則下列說法正確的是(　　) A．只要粒子的速率合適，粒子就可能通過坐標原點 B．粒子在磁場中運動所經歷的時間可能為 C．粒子在磁場中運動所經歷的時間可能為 D．粒子在磁場中運動所經歷的時間可能為 答案：BC 解析：帶正電粒子由P點沿與x軸成30角的方向入射，則粒子運動軌跡的圓心在過P點且與速度方向垂直的方向上，粒子在磁場中要想到達坐標原點，轉過的圓心角肯定大于180，假設如圖所示，而因磁場有邊界，故粒子不可能通過坐標原點，A錯誤；由于P點的位置不定，所以粒子在磁場中的軌跡圓弧對應的圓心角也不同，最大的圓心角為圓弧與y軸相切時，偏轉角度為300，運動的時間t＝T＝，根據粒子運動的對稱性，可知粒子的運動半徑無限大時，對應的最小圓心角也一定大于120，所以運動時間t>T＝，故粒子在磁場中運動的時間范圍是

下載提示(請認真閱讀)

• 1.請仔細閱讀文檔，確保文檔完整性，對于不預覽、不比對內容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
• 2.下載的文檔，不會出現(xiàn)我們的網址水印。
• 3、該文檔所得收入（下載+內容+預覽）歸上傳者、原創(chuàng)作者；如果您是本文檔原作者，請點此認領！既往收益都歸您。

同意并開始全文預覽

文檔包含非法信息？點此舉報后獲取現(xiàn)金獎勵！

文檔加載中……請稍候！
如果長時間未打開，您也可以點擊刷新試試。

下載文檔到電腦，查找使用更方便

9.9 積分

下載

還剩頁未讀，繼續(xù)閱讀

舉報
版權申訴 word格式文檔無特別注明外均可編輯修改；預覽文檔經過壓縮，下載后原文更清晰！ 立即下載

配套講稿：

如PPT文件的首頁顯示word圖標，表示該PPT已包含配套word講稿。雙擊word圖標可打開word文檔。

特殊限制：

部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片，僅作為作品整體效果示例展示，禁止商用。設計者僅對作品中獨創(chuàng)性部分享有著作權。

關 鍵  詞：

2020版高考物理一輪復習 全程訓練計劃 課練27 磁場對運動電荷的作用力含解析 2020 高考 物理 一輪 復習 全程 訓練 計劃 27 磁場 運動 電荷 作用力 解析

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。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，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。

  裝配圖網所有資源均是用戶自行上傳分享，僅供網友學習交流，未經上傳用戶書面授權，請勿作他用。

關于本文

本文標題：2020版高考物理一輪復習 全程訓練計劃 課練27 磁場對運動電荷的作用力（含解析）.doc
鏈接地址：http://www.820124.com/p-3909033.html

最新文檔

• 財務管理第六講 營運資金管理
• 地圖上的方向
• 地形和表示地形的地圖
• 1讓我們蕩起雙槳講解
• 北師大版二下《美麗的植物園》
• 第六章裝飾裝修工程事故分析與處理
• 審方藥師與藥學診斷-反沖力課件
• 學生公寓宿舍設計規(guī)劃
• 品質管理基礎知識培訓課件
• 自行車上的簡單機械
• 會計準則與會計規(guī)范
• 美國大熔爐_英語學習_外語學習_教育專區(qū)課件
• 手機證券精準營銷方案
• 第六章績效管理概述
• 課題3制取氧氣