《高考物理二輪課時(shí)作業(yè)：專題三 3 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動(dòng) Word版含解析》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《高考物理二輪課時(shí)作業(yè)：專題三 3 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動(dòng) Word版含解析（8頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 專題三 第3講 [題組一]　帶電粒子在組合場中的運(yùn)動(dòng) 1．(2019·廣西桂林、百色和崇左市第三次聯(lián)考)(多選)如圖所示，在第二象限內(nèi)有水平向右的勻強(qiáng)電場，在第一、第四象限內(nèi)分別存在如圖所示的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等．在該平面有一個(gè)質(zhì)量為m、帶正電q的粒子以初速度v0垂直x軸，從x軸上的P點(diǎn)進(jìn)入勻強(qiáng)電場，恰好與y軸成45°角射出電場，再經(jīng)過一段時(shí)間恰好垂直于x軸進(jìn)入下面的磁場，已知OP之間的距離為d，不計(jì)粒子重力，則(　　) A．磁感應(yīng)強(qiáng)度B＝ B．電場強(qiáng)度E＝ C．自進(jìn)入磁場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸所用時(shí)間為t＝ D．自進(jìn)入磁場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸所

2、用時(shí)間為t＝ 解析：BD　[粒子的軌跡如圖所示： 帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng)，水平方向做勻加速運(yùn)動(dòng)，豎直方向做勻速運(yùn)動(dòng)，由題得知，出電場時(shí)，vx＝vy＝v0，根據(jù)：x＝t，y＝vyt＝v0t，得y＝2x＝2d，出電場時(shí)與y軸交點(diǎn)坐標(biāo)為(0,2d)，設(shè)粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑為R，則有Rsin(180°－β)＝y(tǒng)＝2d，而β＝135°，解得：R＝2d，粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的速度為：v＝v0，根據(jù)R＝，解得：B＝，故A錯(cuò)誤；根據(jù)vx＝at＝t＝v0，x＝t，聯(lián)立解得：E＝，故B正確；在第一象限運(yùn)動(dòng)時(shí)間為：t1＝T＝，在第四象限運(yùn)動(dòng)時(shí)間為：t2＝T＝，所以自進(jìn)入磁場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸所用時(shí)

3、間為：t＝t1＋t2＝，故D正確，C錯(cuò)誤．] 2.(2019·百校聯(lián)盟押題卷)如圖所示，在平面直角坐標(biāo)系xOy的x軸上方存在著垂直坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場，x軸下方存在著沿x軸正方向的勻強(qiáng)電場．一帶正電粒子從y軸上的A點(diǎn)以初速度v0出發(fā)，射入勻強(qiáng)磁場，經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后恰好經(jīng)x軸上的C點(diǎn)垂直x軸進(jìn)入勻強(qiáng)電場，一段時(shí)間后到達(dá)y軸上的D點(diǎn)．已知OC＝＝＝，不計(jì)粒子的重力． (1)求粒子到達(dá)D點(diǎn)時(shí)的速度大?。? (2)求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B與勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小E的比值． (3)若撤去原來的勻強(qiáng)電場，然后在x軸下方添加一圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小是x軸上方勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度大小的2倍

4、，使帶電粒子經(jīng)過該磁場偏轉(zhuǎn)后剛好也能夠通過D點(diǎn)且速度與y軸負(fù)方向成θ＝60°角，試計(jì)算該圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域的最小面積． 解析：(1)由題意可知，粒子到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度大小仍為v0，粒子在勻強(qiáng)電場中做類平拋運(yùn)動(dòng)，設(shè)粒子到達(dá)D點(diǎn)所用時(shí)間為t，沿x軸方向的分速度的大小為vx，則有 l＝v0t，＝t 以上兩式聯(lián)立可解得vx＝v0 所以粒子到達(dá)D點(diǎn)時(shí)的速度大小為vD＝v0 (2)如圖甲所示，設(shè)粒子在勻強(qiáng)磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R，則由幾何關(guān)系有l(wèi)2＋2＝R2 解得R＝l 又因?yàn)閝v0B＝m 所以B＝ 在勻強(qiáng)電場中有vx＝· 代入數(shù)據(jù)可得E＝，故＝ (3)由qv0B＝m可知，當(dāng)B變?yōu)?/p>

5、原來的2倍時(shí)，粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑應(yīng)變?yōu)樵瓉淼囊话?，設(shè)粒子在圓形磁場區(qū)域中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R1，則R1＝l 粒子軌跡如圖乙所示，由幾何關(guān)系可知，∠MO2N＝60°，故MN＝l 當(dāng)MN為圓形磁場的直徑時(shí)，圓形磁場區(qū)域面積最小，故Smin＝π2，代入數(shù)據(jù)可得Smin＝πl(wèi)2 答案：(1)v0　(2)　(3)πl(wèi)2 [題組二]　帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動(dòng) 3．(2019·河南省周口市期末)(多選)如圖所示，平行紙面向下的勻強(qiáng)電場與垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場相互正交，一帶電小球剛好能在其中做豎直面內(nèi)的勻速圓周運(yùn)動(dòng)．若已知小球做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r，電場強(qiáng)度大小為E，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為

6、B，重力加速度大小為g，則下列判斷中正確的是(　　) A．小球一定帶負(fù)電荷 B．小球一定沿順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng) C．小球做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大小為 D．小球在做圓周運(yùn)動(dòng)的過程中，電場力始終不做功 解析：AC　[帶電小球在重力場、勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，可知，帶電小球受到的重力和電場力是一對(duì)平衡力，重力豎直向下，所以電場力豎直向上，與電場方向相反，故小球一定帶負(fù)電荷，故A正確；磁場方向向外，洛倫茲力的方向始終指向圓心，由左手定則可判斷小球的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)槟鏁r(shí)針，故B錯(cuò)誤；由電場力和重力大小相等，得：mg＝qE，帶電小球在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為：r＝，聯(lián)立得：v＝，故

7、C正確；小球在做圓周運(yùn)動(dòng)的過程中，電場力做功，洛倫茲力始終不做功，故D錯(cuò)誤．] 4．(2020·河南省濮陽市第二次模擬)如圖所示，在xOy坐標(biāo)系的第二象限內(nèi)有水平向右的勻強(qiáng)電場，第四象限內(nèi)有豎直向上的勻強(qiáng)電場，兩個(gè)電場的場強(qiáng)大小相等，第四象限內(nèi)還有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場，讓一個(gè)質(zhì)量為m、帶電荷量為q的粒子在第二象限內(nèi)的P(－L，L)點(diǎn)由靜止釋放，結(jié)果粒子沿直線運(yùn)動(dòng)到坐標(biāo)原點(diǎn)并進(jìn)入第四象限，粒子在第四象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)后從x軸上的Q(L,0)點(diǎn)進(jìn)入第一象限，重力加速度為g，求： (1)粒子從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到坐標(biāo)原點(diǎn)的時(shí)間； (2)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小和方向． 解析：(1)粒子在第二象限內(nèi)做直線

8、運(yùn)動(dòng)，因此電場力和重力的合力方向沿PO方向，則粒子帶正電． mg＝qE1＝qE2，mg＝ma，L＝at2，解得t＝ (2)設(shè)粒子從O點(diǎn)進(jìn)入第四象限的速度大小為v，則v＝at＝2，方向與x軸正方向成45°角，由于粒子在第四象限內(nèi)受到的電場力與重力等大反向，因此粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)，由于粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)后從x軸上的Q(L,0)點(diǎn)進(jìn)入第一象限，根據(jù)左手定則可以判斷，磁場方向垂直于紙面向里． 粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖，由幾何關(guān)系可知 粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為R＝L 由牛頓第二定律可得Bqv＝m，解得B＝. 答案：(1) 　(2)，垂直紙面向里 [題組三]　帶電粒

9、子在交變電磁場中的運(yùn)動(dòng) 5．(2020·江西省五市八校第二次聯(lián)考)如圖甲所示，直角坐標(biāo)系xOy中，第二象限內(nèi)有沿x軸正方向的勻強(qiáng)電場，第一、四象限內(nèi)有垂直坐標(biāo)平面的勻強(qiáng)交變磁場，磁場方向垂直紙面向外為正方向．第三象限內(nèi)有一發(fā)射裝置(沒有畫出)沿y軸正方向射出一個(gè)比荷＝100 C/kg的帶正電的粒子(可視為質(zhì)點(diǎn)且不計(jì)重力)，該粒子以v0＝20 m/s的速度從x軸上的點(diǎn)A(－2 m,0)進(jìn)入第二象限，從y軸上的點(diǎn)C(0,4 m)進(jìn)入第一象限．取粒子剛進(jìn)入第一象限的時(shí)刻為0時(shí)刻，第一、四象限內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度按圖乙所示規(guī)律變化，g取10 m/s2. (1)求第二象限內(nèi)電場的電場強(qiáng)度大??；

10、(2)求粒子第一次經(jīng)過x正半軸時(shí)的位置坐標(biāo)． 解析：(1)帶電粒子在第二象限的電場中做類平拋運(yùn)動(dòng)，設(shè)粒子從A點(diǎn)到C點(diǎn)用時(shí)為t，則 Eq|xA|＝m(v－v) |xA|＝t |yC|＝v0t v＝v＋v 解得：E＝1.0 N/C，vC＝20 m/s (2)設(shè)粒子在C點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向與y軸正方向成θ角， 則cos θ＝＝ 即θ＝45° 粒子在第一象限的磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)有：qvCB＝m 解得：r＝ m 粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期T＝＝ s 所以粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示，粒子運(yùn)動(dòng)第四個(gè)半圓的過程中第一次經(jīng)過x正半軸，在x正半軸上對(duì)應(yīng)的弦長為r＝1 m，所以O(shè)D＝3 m 粒子第一

11、次經(jīng)過x正半軸時(shí)的位置坐標(biāo)為(3 m,0) 答案：(1)1.0 N/C　(2)(3 m,0) 6．(2019·吉林三模)如圖甲所示，虛線MN的左側(cè)空間中存在豎直向上的勻強(qiáng)電場(上、下及左側(cè)無邊界)．一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球(視為質(zhì)點(diǎn))，以大小為v0的水平初速度沿PQ向右做直線運(yùn)動(dòng)．若小球剛經(jīng)過D點(diǎn)時(shí)(t＝0)，在電場所在空間疊加如圖乙所示隨時(shí)間周期性變化、垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，使得小球再次通過D點(diǎn)時(shí)的速度與PQ連線成60°角．已知D、Q間的距離為(＋1)L，t0小于小球在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期，重力加速度大小為g. (1)求電場強(qiáng)度E的大??； (2)求t0與t1的比值

12、； (3)小球過D點(diǎn)后將做周期性運(yùn)動(dòng)，當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)的周期最大時(shí)，求此時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B0及運(yùn)動(dòng)的最大周期Tm. 解析：(1)小球沿PQ向右做直線運(yùn)動(dòng)，受力平衡，則mg＝Eq，解得E＝. (2)小球能再次通過D點(diǎn)，其運(yùn)動(dòng)軌跡應(yīng)如圖(a)所示． 設(shè)小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為r，則由幾何關(guān)系有s＝ 又知s＝v0t1 圓弧軌跡所對(duì)的圓心角θ＝2π－＝π 則t0＝ 聯(lián)立解得＝ π. (3)當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)的周期最大時(shí)，其運(yùn)動(dòng)軌跡應(yīng)與MN相切，小球運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期的軌跡如圖(b)所示，由幾何關(guān)系得R＋＝(＋1)L 解得R＝L 由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有qv0B0＝m 解得B0＝ 小球在一個(gè)周期內(nèi)運(yùn)動(dòng)的路程 s1＝3××2πR＋6×＝(4π＋6)L 故Tm＝＝. 答案：(1)　(2) π　(3)