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2015年高考沖刺物理百題精練 專題05 電場、磁場及復合場(含解析)
1.如圖所示,空間分布著方向平行于紙面且與場區(qū)邊界垂直的有界勻強電場,電場強度為E,場區(qū)寬度為L,在緊靠電場右側(cè)的圓形區(qū)域內(nèi),分布著垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B未知,圓形磁場區(qū)域半徑為r。一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電的粒子從A點由靜止釋放后,在M點離開電場,并沿半徑方向射入磁場區(qū)域,然后從N點射出,O為圓心,,粒子重力可忽略不計。求:
(1)粒子在電場中加速的時間;
(2)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小。
1.【答
2、案】(1)(2)
所以有 ⑥ 由幾何關(guān)系得?、?
所以 ⑧
考點:帶電粒子在勻強電場及在勻強磁場中的運動.
2.如圖甲,在圓柱形區(qū)域內(nèi)存在一方向豎直向下、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場,在此區(qū)域內(nèi),沿水平面固定一半徑為r的圓環(huán)形光滑細玻璃管,環(huán)心O在區(qū)域中心.一質(zhì)量為m、帶電荷量為q(q>0)的小球,在管內(nèi)沿逆時針方向(從上向下看)做圓周運動.已知磁感應(yīng)強度大小B隨時間t的變化關(guān)系如圖乙所示,其中設(shè)小球在運動過程中電荷量保持不變,對原磁場的影響可忽略。
(1)在t=0到t=T0這段時間內(nèi),小球不受細管側(cè)壁的作用力,求小球的速度大小v0;
(2)在豎直向下的磁感應(yīng)強度
3、增大過程中,將產(chǎn)生渦旋電場,其電場線是在水平面內(nèi)一系列沿逆時針方向的同心圓,同一條電場線上各點的場強大小相等.試求t=T0到t=1.5T0這段時間內(nèi):①細管內(nèi)渦旋電場的場強大小E;②電場力對小球做的功W。
2.【解析】
試題分析:(1)小球運動時不受細管側(cè)壁的作用力,因而小球所受洛倫茲力提供向心力
①
3.如圖,直線MN上方有平行于紙面且與MN成45°的有界勻強電場,電場強度大小未知;MN下方為方向垂直于紙面向里的有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B。今從MN上的O點向磁場中射入一個速度大小為v、方向與MN成45°角的帶正電粒子,該粒子在磁場中運動時的軌道半徑為R。若該粒
4、子從O點出發(fā)記為第一次經(jīng)過直線MN,而第五次經(jīng)過直線MN時恰好又通過O點。不計粒子的重力。求:
(1)電場強度的大小;
(2)該粒子再次從O點進入磁場后,運動軌道的半徑;
(3)該粒子從O點出發(fā)到再次回到O點所需的時間。
3.【解析】
試題分析:粒子的運動軌跡如圖,先是一段半徑為R的1/4圓弧到a點,接著恰好逆電場線勻減速運動到b點速度為零再返回a點速度仍為,再在磁場中運動一段3/4圓弧到c點,之后垂直電場線進入電場作類平拋運動。
(1)如圖,由幾何關(guān)系知:,類平拋運動的垂直和平行電場方向的位移都為
①
所以類平拋運動時間為 ②
5、又 ③
而 ④
由①②③④可得 ⑤
(2)由平拋知識得
所以
則第五次過MN進入磁場后的圓弧半徑
(3)粒子在磁場中運動的總時間為 ⑥
粒子在電場中的加速度為
粒子做直線運動所需時間為 ⑦
由②⑥⑦式求得粒子從出發(fā)到第五次到達O點所需時間
4.粒子擴束裝置示意圖如圖甲所示,它是由粒子源、加速電場、偏轉(zhuǎn)電場、勻強磁場和熒光屏組成。粒子源A 產(chǎn)生
6、帶正電的粒子質(zhì)量均為m,電荷量均為q,由靜止開始經(jīng)加速電場加速后,沿平行于兩水平金屬板從正中央連續(xù)不斷地射入偏轉(zhuǎn)電場。偏轉(zhuǎn)電場的極板間距為d,兩金屬板間電壓U1隨時間t變化規(guī)律如圖乙所示, 其中電壓變化周期為T,電壓最大值。設(shè)加速電壓,勻強磁場水平寬度為,豎直長度足夠長,磁場方向垂直紙面向外,豎直放置的熒光屏與磁場右邊界重合。已知粒子通過偏轉(zhuǎn)電場的時間為T,不計粒子重力和粒子間相互作用。求:
(1)偏轉(zhuǎn)電場的極板長度L1;
(2)粒子射出偏轉(zhuǎn)電場的最大側(cè)移y1;
(3)調(diào)整磁感應(yīng)強度B的大小,可改變粒子束打在熒光屏上形成的光帶的位置。B取何值時,粒子束打在熒光屏上的光帶位置最低?光帶的最
7、低位置離中心O點的距離h為多少?
4.【解析】
試題分析:(1)設(shè)粒子經(jīng)加速電場加速后速度為v0,則
,
粒子在偏轉(zhuǎn)電場中的水平分運動為勻速直線運動,則
L1=v0T
聯(lián)立解得:
(2)在t=nT(n=0、1、2、3…)時刻進入偏轉(zhuǎn)電場的粒子有最大側(cè)移量,粒子在豎直方向上,0~時間內(nèi)向上做勻加速直線運動,~T時間內(nèi)向上做勻速直線運動。
(3)在(n=0、1、2、3…)時刻進入偏轉(zhuǎn)電場的粒子有最小側(cè)移量。
在偏轉(zhuǎn)電場中的偏轉(zhuǎn)角θ滿足:,θ=30°
由于所有粒子射出偏轉(zhuǎn)電場時,速度的大小和方向均相同,它們進入磁場后軌道半徑相同且平行,因
8、此側(cè)移量最小的粒子在磁場中做勻速圓周運動的軌跡與熒光屏相切時,打到熒光屏上的位置最低。
進入磁場時的速度
由幾何關(guān)系得:
聯(lián)立解得:
又
解得:
5.如圖所示,有一平行板電容器左邊緣在y軸上,下極板與x軸重臺,極板間勻強電場的場強為E。一電量為q、質(zhì)量為m的帶電粒子,從O點與x軸成角斜向上射入極板間,粒子經(jīng)過K板邊緣a點平行于x軸飛出電容器,立即進入一磁感應(yīng)強度為B的圓形磁場(未畫出),隨后從c點垂直穿過x軸離開磁場。已知粒子在O點的初速度大小為,,,磁場方向垂直于坐標平面向外,磁場與電容器不重和,帶電粒子重力不計,試求:
(1)K極板所帶電荷的電性;(2)粒子經(jīng)過c點時的
9、速度大?。?3)圓形磁場區(qū)域的最小面積。
5.【解析】
試題分析:(1)粒子由a到c,向下偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則判斷,可知粒子帶正電。粒子在電場中做類斜拋運動,根據(jù)物體做曲線運動的條件可知電場力垂直于兩極板向下,正電荷受到的電場力與電場方向相同,故電場方向垂直于兩極板向下,K板帶正電,L板帶負電。
(2)粒子由O到a做類斜拋運動,水平方向分運動為勻速直線運動,豎直方向為勻減速運動,到達a點平行于x軸飛出電容器,即豎直方向分速度減為零,a點速度為初速度的水平分量,出電場后粒子在磁場外做勻速直線運動,在磁場中做勻速圓周運動,速度大小始終不變,故粒子經(jīng)過c點時的速度與a點速度大小相等。由上可知
10、粒子經(jīng)過c點時的速度大小
(3)粒子在磁場中做圓周運動,軌跡如圖所示,a、c為兩個切點。
洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律可知:
可得軌跡半徑
粒子飛出電容器立即進入圓形磁場且磁場與電容器不重和,圓形磁場必與電容器右邊界ab切于a點,還需保證c點也在磁場中,當圓形磁場與bc切于c點時磁場面積最小,此時磁場半徑與軌跡半徑相等。
磁場最小面積
6.如圖所示,真空室內(nèi)有一個點狀的α粒子放射源P,它向各個方向發(fā)射α粒子(不計重力),速率都相同。ab為P點附近的一條水平直線(P到直線ab的距離PC=L),Q為直線ab上一點,它與P點相距PQ= (現(xiàn)只研究與放射源P和直線ab同一
11、個平面內(nèi)的α粒子的運動),當真空室內(nèi)(直線ab以上區(qū)域)只存在垂直該平面向里、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場時,水平向左射出的α粒子恰到達Q點;當真空室(直線ab以上區(qū)域)只存在平行該平面的勻強電場時,不同方向發(fā)射的α粒子若能到達ab直線,則到達ab直線時它們動能都相等,已知水平向左射出的α粒子也恰好到達Q點。(α粒子的電荷量為+q,質(zhì)量為m;sin37°=0.6;cos37°=0.8)求:
(1)α粒子的發(fā)射速率
(2)勻強電場的場強大小和方向
(3)當僅加上述磁場時,能到達直線ab的α粒子所用最長時間和最短時間的比值
6.【解析】
試題分析:(1)設(shè)α粒子做勻速圓周運動的半徑R,過
12、O作PQ的垂線交PQ于A點,如圖所示,由幾何知識可得:
代入數(shù)據(jù)可得α粒子軌跡半徑:
洛侖磁力提供向心力:
解得α粒子發(fā)射速度為:
(2)真空室只加勻強電場時,由α粒子到達ab直線的動能相等,可得ab為等勢面,電場方向垂直ab向下.
水平向左射出的α粒子做類平拋運動,由運動學關(guān)系可知:
與ab平行方向:
與ab垂直方向:
其中 解得:
(3)真空室只加磁場時,圓弧O1和直線ab相切于D點,α粒子轉(zhuǎn)過的圓心角最大,運動時間最長,如圖所示.
則:=
最大圓心角: 最長時間:
圓弧O2
13、經(jīng)C點,α粒子轉(zhuǎn)過的圓心角最小,運動時間最短.
則:=
最小圓心角:
最短時間:
則最長時間和最短時間的比值為:(或2.20)
7.如圖所示,在xOy平面內(nèi)0L的區(qū)域內(nèi)有一方向垂直于xOy平面向外的勻強磁場.某時刻,一帶正電的粒子從坐標原點,以沿x軸正方向的初速度v0進入電場;之后的另一時刻,一帶負電粒子以同樣的初速度從坐標原點進入電場.正、負粒子從電場進入磁場時速度方向與電場和磁場邊界的夾角分別為60o和30o,兩粒子在磁場中分別運動半周后恰好在某點相遇.已知兩粒子的重力以及兩粒子之間的相互作用都可忽略不
14、計.求:
(1) 正、負粒子的比荷之比;
(2) 正、負粒子在磁場中運動的半徑大小;
(3) 兩粒子先后進入電場的時間差.
7.【解析】
試題分析:(1)設(shè)粒子進磁場方向與邊界夾角為θ,
(2)磁場中圓周運動速度, ,
, ,
兩粒子離開電場位置間的距離
根據(jù)題意作出運動軌跡,兩粒子相遇在P點,
由幾何關(guān)系可得
,
(3) 兩粒子在磁場中運動時間均為半個周期
15、
由于兩粒子在電場中時間相同,所以進電場時間差即為磁場中相遇前的時間差
8.如圖所示,在xoy平面內(nèi)以O(shè)為圓心、R0為半徑的圓形區(qū)域I內(nèi)有垂直紙面向外的勻強磁場。一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子以速度v0從A(R0,0)點沿x軸負方向射入?yún)^(qū)域I,經(jīng)過P(0,R0)點,沿y軸正方向進入同心環(huán)形區(qū)域Ⅱ,為使粒子經(jīng)過區(qū)域Ⅱ后能從Q點回到區(qū)域I,需在區(qū)域Ⅱ內(nèi)加一垂直于紙面向里的勻強磁場。已知OQ與x軸負方向成30角,不計粒子重力。求:
(1)區(qū)域I中磁感應(yīng)強度B0的大??;
(2)環(huán)形區(qū)域Ⅱ的外圓半徑R至少為多大;
(3
16、)粒子從A點出發(fā)到再次經(jīng)過A點所用的最短時間。
8.【解析】
試題分析:
(1) 設(shè)在區(qū)域I內(nèi)軌跡圓半徑為r1,由圖中幾何關(guān)系可得:r1=R0,由洛倫茲力提供向心力可得
解得
(2)設(shè)粒子在區(qū)域Ⅱ中的軌跡圓半徑為r2,部分軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知:
由幾何關(guān)系得
即
(3)軌跡從A點到Q點對應(yīng)圓心角,要仍從A點射入,需要滿足,m、n屬于自然數(shù),即取最小整數(shù)m=4,n=9
由圓周運動規(guī)律可得:,
代入數(shù)據(jù)得
考點:本題考查了帶電粒子在磁場中的運動
9.如圖, 的三個頂點的坐標分別為O(0,0)、A(L,0)、C(0, L),在區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy
17、平面向里的勻強磁場。在t=0時刻,同時從三角形的OA邊各處以沿y軸正向的相同速度將質(zhì)量均為m,電荷量均為q的帶正電粒子射入磁場,已知在t=t0時刻從OC邊射出磁場的粒子的速度方向垂直于y軸。不計粒子重力和空氣阻力及粒子間相互作用。
(1)求磁場的磁感應(yīng)強度B的大?。?
(2)若從OA邊兩個不同位置射入磁場的粒子,先后從OC邊上的同一點P(P點圖中未標出)射出磁場,求這兩個粒子在磁場中運動的時間t1與t2之間應(yīng)滿足的關(guān)系;
(3)從OC邊上的同一點P射出磁場的這兩個粒子經(jīng)過P點的時間間隔與P點位置有關(guān),若該時間間隔最大值為,求粒子進入磁場時的速度大小。
9.【解析】
試題分析:(1)
18、粒子在時間內(nèi),速度方向改變了,故周期
根據(jù)洛倫茲力提供向心力
得到周期公式
聯(lián)立得
(2)在同一點射出磁場的兩粒子軌跡如圖,軌跡所對應(yīng)的圓心角分別為和,由幾何關(guān)系有
故
(3)由圓周運動知識可知,兩粒子在磁場中運動的時間差與成正比,由得
有此可知越大,時間差越大由
由題意可知代入數(shù)據(jù)得的最大值為
在磁場中運動時間最長的粒子軌跡如圖,由幾何關(guān)系
得
解得
根據(jù)洛倫茲力提供向心力
代入數(shù)據(jù)解得
10.如圖所示,在x軸上方有垂直xoy平面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B1=B0,在x軸下方有交替分布的勻強電場和勻強磁場,勻強電場平行于y軸,勻強磁場B2=2B
19、0垂直于xoy平面,圖象如圖所示。一質(zhì)量為m,電量為-q的粒子在時刻沿著與y軸正方向成60°角方向從A點射入磁場,時第一次到達x軸,并且速度垂直于x軸經(jīng)過C點,C與原點O的距離為3L。第二次到達x軸時經(jīng)過x軸上的D點,D與原點O的距離為4L。(不計粒子重力,電場和磁場互不影響,結(jié)果用B0、m、q、L表示。)
(1)求此粒子從A點射出時的速度υ0。
(2)求電場強度E0的大小和方向。
(3)粒子在時到達M點,求M點坐標。
10.【解析】
試題分析:(1)設(shè)粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R1,由牛頓第二定律得
①
根據(jù)題意由幾何關(guān)系可得
②
聯(lián)立① ②得
③
(2)粒子在第一象限磁場中運動的周期設(shè)為T1,可得
④
粒子在第四象限磁場中運動的周期設(shè)為T2,可得
⑤
根據(jù)題意由幾何關(guān)系可得 ⑥
由④ ⑤ ⑥可得 ⑦ ⑧
考點:帶電粒子在電場及在磁場中的運動.
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