2019高考物理二輪復(fù)習(xí) 小題狂做專練二十一 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運動

上傳人:Sc****h 文檔編號:100964128 上傳時間:2022-06-04 格式:DOC 頁數(shù):9 大小:506.50KB
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1、 21 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運動 一、選擇題 1.【綏德中學(xué)第一次模擬】一個帶正電的小球沿光滑絕緣的水平桌面向右運動,速度方向垂直于一個水平向里的勻強(qiáng)磁場,如圖所示,小球飛離桌面后落到地板上,飛行時間為t1,水平射程為x1,著地速度為v1。撤去磁場,其余的條件不變,小球的飛行時間為t2,水平射程為x2,著地速度為v2。下列結(jié)論不正確的是(  ) A.x1>x2 B.t1>t2 C.v1和v2大小相等 D.v1和v2方向相同 2.【2019屆模擬仿真卷】如圖所示,勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度方向與水平方向夾角為30°且斜向右上方,勻強(qiáng)磁場的方向垂直于紙面(圖中未畫出

2、)。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球(可視為質(zhì)點)以與水平方向成30°角斜向左上方的速度v做勻速直線運動,重力加速度為g。則(  ) A.勻強(qiáng)磁場的方向可能垂直于紙面向外 B.小球一定帶正電荷 C.電場強(qiáng)度大小為 D.磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為 3.【天水2019屆高三摸底】如圖所示為一種質(zhì)譜儀的工作原理示意圖,此質(zhì)譜儀由以下幾部分構(gòu)成:離子源、加速電場、靜電分析器、磁分析器、收集器。靜電分析器通道中心線半徑為R,通道內(nèi)有均勻輻射電場,在中心線處的電場強(qiáng)度大小為E;磁分析器中分布著方向垂直于紙面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,其左邊界與靜電分析器的右邊界平行。由離子源發(fā)出一個質(zhì)量為m、電荷量為q

3、的正離子(初速度為零,重力不計),經(jīng)加速電場加速后進(jìn)入靜電分析器,沿中心線MN做勻速圓周運動,而后由P點進(jìn)入磁分析器中,最終經(jīng)過Q點進(jìn)入收集器。下列說法中正確的是(  ) A.磁分析器中勻強(qiáng)磁場方向垂直于紙面向內(nèi) B.加速電場中的加速電壓 C.磁分析器中圓心O2到Q點的距離 D.任何離子若能到達(dá)P點,則一定能進(jìn)入收集器 二、解答題 4.【天一中學(xué)2019屆高三調(diào)研測試】已知質(zhì)量為m的帶電液滴,以速度v垂直射入豎直向下的勻強(qiáng)電場E和水平向里勻強(qiáng)磁場B中,液滴在此空間剛好能在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動。如圖所示,重力加速度為g,求: (1)液滴帶電荷量及電性; (2)

4、液滴做勻速圓周運動的半徑多大; (3)現(xiàn)撤去磁場,電場強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼膬杀?,有界電場的左右寬度為d,液滴仍以速度v從左邊界垂直射入,求偏離原來方向的豎直距離。 5.【重慶2019屆聯(lián)考】如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy內(nèi),第一和第四象限內(nèi)有一個有界圓形區(qū)域與y軸相切于原點O,其圓心為O1、半徑一定,圓內(nèi)存在垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場。第二和第三象限內(nèi)有平行于y軸的勻強(qiáng)電場。第二象限內(nèi)有一P點,坐標(biāo),一帶電粒子(重力不計)自P點以平行于x軸的初速度v0開始運動,粒子從O點離開電場,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后又從y軸上的Q點(圖中未畫出)垂直于y軸回到電場區(qū)域,并恰能

5、返回到P點。求: (1)粒子從P點到O點經(jīng)歷的時間及粒子在第二象限的加速度大?。? (2)粒子經(jīng)過坐標(biāo)原點O時的速度大??; (3)電場強(qiáng)度E和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的比值。 7. 【成都二診】如圖所示為豎直面內(nèi)的直角坐標(biāo)系xOy,A點的坐標(biāo)為(-8 m,0),C點的坐標(biāo)為(-4 m,0);A點右側(cè)的三個區(qū)域存在沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場,-4 m > x ≥-8 m區(qū)域的場強(qiáng)大小為E1=5 V/m,0 > x ≥-4 m區(qū)域的場強(qiáng)大小為E2=7 V/m,x ≥ 0區(qū)域的場強(qiáng)大小為E3=5 V/m;第一、四象限內(nèi)的磁場方向相反且垂直于坐標(biāo)平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均

6、為B=2 T?,F(xiàn)讓一帶正電的小球從A點沿z軸正方向、以v0=4 m/s的速率進(jìn)入電場。已知小球的質(zhì)量m=2×10-3 kg。電荷量q=4×10-3 C,假設(shè)電場和磁場區(qū)域足夠?qū)拸V,小球可視為質(zhì)點且電荷量保持不變,忽略小球在運動中的電磁輻射,重力加速度取g=10 m/s2。求: (1)小球到達(dá)y軸時的速度; (2)小球從A點運動到坐標(biāo)為(56 m,y)的點經(jīng)歷的時間。 6.【贛州三?!咳鐖D甲所示,一對平行金屬板M、N長為L,相距為d,O1O為中軸線。當(dāng)兩板間加電壓UMN=U0時,兩板間為勻強(qiáng)電場,忽略兩極板外的電場。某種帶負(fù)電的粒子從O1點以速度v0

7、沿O1O方向射入電場,粒子恰好打在上極板M的中點,粒子重力忽略不計。 (1)求帶電粒子的比荷; (2)若MN間加上如圖乙所示的交變電壓,其周期,從t=0開始,前內(nèi)UMN=2U,后內(nèi)UMN=-U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持續(xù)射入電場,最終所有粒子剛好能全部離開電場而不打在極板上,求U的值; (3)緊貼板右側(cè)建立xOy坐標(biāo)系,在xOy坐標(biāo)第I、IV象限某區(qū)域內(nèi)存在一個圓形的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場方向垂直于xOy坐標(biāo)平面,要使在(2)問情景下所有粒子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后都會聚于坐標(biāo)為(2d,2d)的P點,求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小范圍。

8、 答案與解析 1.【解析】由于帶正電,有磁場時,小球下落過程中要受重力和洛侖茲力共同作用,重力方向豎直向下,大小方向都不變;洛侖茲力的大小和方向都隨速度的變化而變化,但在能落到地面的前提下洛侖茲力的方向跟速度方向垂直,總是指向右上方某個方向,其水平分力fx水平向右,豎直分力fy豎直向上,如圖所示,小球水平方向?qū)⒓铀龠\動,豎直方向的加速度仍向下,但小于重力加速度g。撤去磁場的時候,小球做平拋運動,水平方向為勻速直線運動,豎直方向為自由落體運動,加速度為g。從而,有磁場時水平距離比撤去磁場后要大,即x1>x2

9、,故A正確;有磁場時運動時間比撤去磁場后要長,即t1>t2,故B正確;由于洛侖茲力的方向每時每刻都跟速度方向垂直,不對粒子做功,不改變粒子的動能。所以,有磁場和無磁場都只有重力作功,小球機(jī)械能守恒,動能的增加等于重力勢能的減少,等于小球重力與桌面高度的乘積,是相同的,即v1和v2大小相等,有故C正確;有磁場和無磁場,小球落地時速度方向并不相同,故D錯誤。 【答案】D 2.【解析】小球做勻速直線運動,受到的合力為零,假設(shè)小球帶正電,則小球的受力情況如圖1所示,小球受到的洛倫茲力沿虛線但方向未知;小球受到的重力、電場力的合力與洛倫茲力不可能平衡,小球不可能做勻速直線運動,假設(shè)不成立,小球帶負(fù)電

10、,故B項錯誤;小球帶負(fù)電的受力情況如圖2所示。小球受到的洛倫茲力一定斜向右上方,根據(jù)左手定則,勻強(qiáng)磁場的方向一定垂直于紙面向里,故A項錯誤;由于電場力與洛倫茲力反方向、重力與洛倫茲力反方向的夾角均為30°,據(jù)幾何關(guān)系可得:,,解得:,,故C項正確,D項錯誤。 【答案】C 3.【答案】B 【解析】離子在磁分析器中沿順時針轉(zhuǎn)動,所受洛倫磁力指向圓心,根據(jù)左手定則,磁分析器中勻強(qiáng)磁場方向垂直于紙面向外,故A錯誤;離子在靜電分析器中做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律有,設(shè)離子進(jìn)入靜電分析器時的速度為v,離子在加速電場中加速的過程中,由動能定理有,解得,B正確;離子在磁分析器中做勻速圓周運動,由牛頓

11、第二定律有,解得,則,故C錯誤;由B可知,R與離子質(zhì)量、電量無關(guān),離子在磁場中的軌道半徑,離子在磁場中做圓周運動的軌道半徑與電荷的質(zhì)量和電量有關(guān),能夠到達(dá)P點的不同離子,半徑不一定都等于d,不一定能進(jìn)入收集器,故D錯誤。 4.【解析】(1)液滴在空間受到三個力作用:重力、電場力與洛倫茲力;因帶電液滴剛好做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,則液滴的重力與電場力相平衡,電場力方向豎直向上,又因電場線方向向下,所以液滴帶負(fù)電。 由mg=qE,得。 (2)帶電粒子在電場中做圓周運動的向心力由洛倫茲力提供: 解得:。 (3)電場變?yōu)?E,則加速度 水平方向:d=vt 豎直方向的偏轉(zhuǎn)

12、距離: 解得:。 5.【解析】(1)設(shè)粒子在電場中運動的時間為 t1,x軸方向:d=v0t1 y軸方向有: 解得:,。 (2)粒子從P點到O點過程中, 經(jīng)過坐標(biāo)原點的速度大小。 (3)設(shè)Q點到坐標(biāo)原點的距離為y,從Q點再次進(jìn)入電場過程中,有: d=2v0t2 解得: 設(shè)粒子進(jìn)入磁場時速度與y軸夾角為θ,,則θ=30° 磁場中由幾何關(guān)系得: 設(shè)粒子進(jìn)入磁場時,根據(jù)洛倫茲力提供向心力得: 聯(lián)立解得: 粒子在電場中運動時,由牛頓第二定律得: 解得: 所以。 7.【解析】(1)在-4 m> x ≥-8 m區(qū)域,小球所受電場力為: F=qE1=2×10-2

13、N 由題知mg=2×10-2 N F=mg,所以小球做勻速直線運動,設(shè)該過程經(jīng)歷時間為t1 在0 > x ≥-4 m區(qū)域,qE2>mg,小球做類平拋運動,設(shè)該過程經(jīng)歷時間為t2,根據(jù)運動學(xué)規(guī)律, 在y方向上有:qE2-mg=ma 在x方向上有: 代入數(shù)據(jù)得:a=4 m/s2,t2=1 s,y=2 m,vy=4 m/s 所以 設(shè)v與y軸正方向的夾角為α,由,得α=45°。 (2)在x ≥ 0區(qū)域,qE3=mg,分析知,小球先在第一象限做半徑為r、周期為的勻速圓周運動,接著交替在第四、第一象限做半徑為r、周期為的勻速圓周運動,軌跡如圖所示: 洛倫茲力提供向心力,有:

14、代入數(shù)據(jù)得: 設(shè)小球在第一象限第一次到達(dá)x軸的位置為P點,第二次到達(dá)x軸的位置為G點,由幾何關(guān)系易得: OP=2 m,PG=2rcos α=2 m 小球做勻速圓周運動的周期為: 代入數(shù)據(jù)得: 設(shè)小球從O點到達(dá)x軸上H(56 m,0)點的時間為t3,因,即OH=OP+27PG 故 又 所以達(dá)到橫坐標(biāo)為56 m的點有以下三種情況: (i)到達(dá)橫坐標(biāo)為56 m的I點, (ii)到達(dá)橫坐標(biāo)為56 m的H點, (iii)到達(dá)橫坐標(biāo)為56 m的J點, 6.【解析】(1)設(shè)粒子經(jīng)過時間t0打在M板中點,沿極板方向有: 垂直極板方向有: 解得: (2)粒子通過兩板時間 從t=

15、0時刻開始,粒子在兩板間運動時每個電壓變化周期的前三分之一時間內(nèi)的加速度大小,方向垂直極板向上;在每個電壓變化周期的后三分之二時間內(nèi)加速度大小,方向垂直極板向下。不同時刻從O1點進(jìn)入電場的粒子在電場方向的速度vy隨時間t變化的關(guān)系如甲所示。 因為所有粒子剛好能全部離開電場而不打在極板上,可以確定在或時刻進(jìn)入電場的粒子恰好分別從極板右側(cè)上下邊緣處飛出,它們在電場方向偏轉(zhuǎn)的距離最大。 解得: (3)所有粒子射出電場時速度方向都平行于x軸,大小為v0。設(shè)粒子在磁場中的運動半徑為r,則 得: 粒子進(jìn)入圓形區(qū)域內(nèi)聚焦于P點時,磁場區(qū)半徑R應(yīng)滿足R=r。在圓形磁場區(qū)域邊界上,P點縱坐標(biāo)有最大值,如圖乙所示。 磁場區(qū)的最小半徑,對應(yīng)磁感應(yīng)強(qiáng)度有最大值 磁場區(qū)的最大半徑,對應(yīng)磁感應(yīng)強(qiáng)度有最小值 所以,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的可能范圍為。 9

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