（廣西專用）2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練10 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動(dòng)（含解析）

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1、專題能力訓(xùn)練10帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動(dòng)(時(shí)間:45分鐘滿分:100分)一、選擇題(本題共8小題,每小題7分,共56分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,16題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求,78題有多個(gè)選項(xiàng)符合題目要求。全部選對的得7分,選對但不全的得4分,有選錯(cuò)的得0分)1.(2019河北滄州一模)如圖所示,ABCD矩形區(qū)域內(nèi)存在互相垂直的有界勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,電場豎直向下、磁場垂直紙面向外。有一帶電小球質(zhì)量為m,電荷量絕對值為q,小球在光滑絕緣的水平面上從靜止開始經(jīng)電壓為U的電場加速后,水平進(jìn)入ABCD區(qū)域中,恰能在此空間的豎直面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),且從B點(diǎn)射出,已知AB長度為3l,AD長度為

2、l,下列說法正確的是()A.小球帶正電B.小球進(jìn)入復(fù)合場時(shí)的速度大小為qUmC.小球在復(fù)合場中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為32lD.小球在復(fù)合場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為l32mqU答案:D解析:由于進(jìn)入復(fù)合場做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以滿足Eq=mg,小球帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤;設(shè)小球進(jìn)入ABCD區(qū)域時(shí)的速度為v0,由qU=12mv02得v0=2qUm,故B錯(cuò)誤;小球從B點(diǎn)射出,如圖所示,由幾何關(guān)系得(r-l)2+(3l)2=r2,解得r=2l,故C錯(cuò)誤;圖中sin=3l2l,得=60,小球在復(fù)合場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t=360T=16T,T=2rv0,聯(lián)立得t=l32mqU,故D正確。2.1922年英國物理學(xué)家阿斯頓因質(zhì)譜儀的發(fā)

3、明、同位素和質(zhì)譜的研究榮獲了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。若一束粒子由左端射入質(zhì)譜儀后的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,則下列說法正確的是()A.該束帶電粒子帶負(fù)電B.速度選擇器的P1極板帶負(fù)電C.在B2磁場中運(yùn)動(dòng)半徑越大的粒子,質(zhì)量越大D.在B2磁場中運(yùn)動(dòng)半徑越大的粒子,比荷qm越小答案:D解析:通過粒子在質(zhì)譜儀中的運(yùn)動(dòng)軌跡和左手定則可知該束帶電粒子帶正電,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;帶電粒子在速度選擇器中勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)受到向上的洛倫茲力和向下的靜電力,可知速度選擇器的P1極板帶正電,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由洛倫茲力充當(dāng)向心力有qvB=mv2r,得粒子在B2磁場中的運(yùn)動(dòng)半徑r=mvqB,又粒子的運(yùn)動(dòng)速度v大小相等,電荷量q未知,故在磁場中運(yùn)動(dòng)半徑

4、越大的粒子,質(zhì)量不一定越大,但比荷 qm=vBr越小,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。3.如圖所示,一帶電塑料小球質(zhì)量為m,用絲線懸掛于O點(diǎn),并在豎直平面內(nèi)擺動(dòng),最大擺角為60,水平磁場垂直于小球擺動(dòng)的平面。當(dāng)小球自左方擺到最低點(diǎn)時(shí),懸線上的張力恰為零,則小球自右方最大擺角處擺到最低點(diǎn)時(shí)懸線上的張力為()A.0B.2mgC.4mgD.6mg答案:C解析:帶電粒子在磁場中受到洛倫茲力作用,但是洛倫茲力不做功,所以從左方擺到最低點(diǎn)的過程只有重力做功,根據(jù)動(dòng)能定理mgL(1-cos60)=12mv2,擺動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí),合力提供向心力,懸線上張力為0,即洛倫茲力提供向心力qvB-mg=mv2L=mg,洛倫茲力方向

5、豎直向上,當(dāng)小球從右方擺到最低點(diǎn)時(shí),根據(jù)對稱性速度大小不變,但是方向反向,所以洛倫茲力方向豎直向上大小不變,此時(shí)向心力不變,即拉力F-qvB-mg=mv2R,拉力F=4mg,選項(xiàng)C正確。4.如圖所示,虛線區(qū)域空間內(nèi)存在由勻強(qiáng)電場E和勻強(qiáng)磁場B組成的正交或平行的電磁復(fù)合場,有一個(gè)帶正電小球(電荷量為+q,質(zhì)量為m)從正交或平行的電磁復(fù)合場上方的某一高度自由落下,那么帶電小球可能沿直線通過的是()A.B.C.D.答案:B解析:圖中小球受重力、向左的電場力、向右的洛倫茲力,下降過程中速度一定變大,故洛倫茲力一定變化,不可能一直與電場力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲線運(yùn)動(dòng);圖中小球受重力、向上

6、的電場力、垂直向外的洛倫茲力,合力與速度一定不共線,故一定做曲線運(yùn)動(dòng);圖中小球受重力、向左上方的電場力、水平向右的洛倫茲力,若三力平衡,則小球做勻速直線運(yùn)動(dòng);圖中小球受向下的重力和向上的電場力,合力一定與速度共線,故小球一定做直線運(yùn)動(dòng);故選項(xiàng)B正確。5.(2019河南開封模擬)如圖所示,靜止的帶電粒子所帶電荷量為+q,質(zhì)量為m(不計(jì)重力),從P點(diǎn)經(jīng)兩塊平行的豎直極板間電場加速后,水平通過小孔Q進(jìn)入N板右側(cè)的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外。CD為磁場邊界上的一絕緣板,它與N板的夾角為=30,小孔Q到絕緣板的下端C的距離為l。當(dāng)滑片移動(dòng)到B端時(shí),粒子恰垂直打在CD板上。則下列

7、說法錯(cuò)誤的是()A.兩板間電壓的最大值Um=q2B2l22mB.CD板上可能被粒子打中區(qū)域的長度為3-33lC.粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的最長時(shí)間為mBqD.能打到N板上的粒子的最大動(dòng)能為q2B2l218m答案:A解析:滑片移到B端時(shí),兩板間電壓最大,粒子垂直打在CD板上,所以粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為l=mvqB;粒子在電場中運(yùn)動(dòng)時(shí)有qUm=12mv2,聯(lián)立兩式解得Um=qB2l22m,A錯(cuò)誤。粒子垂直打在CD板上的位置離C點(diǎn)最遠(yuǎn),距離為l;當(dāng)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡恰好與CD相切時(shí),切點(diǎn)位置離C點(diǎn)最近,如圖所示,由幾何條件有sin30=Rl-R,故R=l3,KC=33l,所以CD板上被粒子打中的區(qū)域的長度為3

8、-33l,B正確。打在QE間的粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長,均為半個(gè)周期,t=mqB,C正確。打在N板上的粒子中,軌跡半徑越大,則對應(yīng)的速度越大,即運(yùn)動(dòng)軌跡半徑最大的粒子的動(dòng)能最大,則當(dāng)R=l3時(shí),Ekm=(mv)22m=(qBR)22m=q2B2l218m,D正確。6.現(xiàn)代質(zhì)譜儀可用來分析比質(zhì)子重很多倍的離子,其示意圖如圖所示,其中加速電壓恒定。質(zhì)子在入口處從靜止開始被加速電場加速,經(jīng)勻強(qiáng)磁場偏轉(zhuǎn)后從出口離開磁場。若某種一價(jià)正離子在入口處從靜止開始被同一加速電場加速,為使它經(jīng)勻強(qiáng)磁場偏轉(zhuǎn)后仍從同一出口離開磁場,需將磁感應(yīng)強(qiáng)度增加到原來的12倍。此離子和質(zhì)子的質(zhì)量比約為()A.11B.12C.1

9、21D.144答案:D解析:離子經(jīng)電場加速Uq=12mv2,離子在電場中偏轉(zhuǎn)時(shí),qvB=mv2r,可知m=r2B2q2U;由于離子和質(zhì)子的加速電壓、電荷量和在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑都相同,所以mB2,離子所需偏轉(zhuǎn)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度是質(zhì)子所需偏轉(zhuǎn)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的12倍,則離子質(zhì)量是質(zhì)子質(zhì)量的144倍,選項(xiàng)D正確。7.如圖所示,一對間距可變的平行金屬板C、D水平放置,兩板間有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場B。兩板通過滑動(dòng)變阻器與鉛蓄電池相連,這種鉛蓄電池能快速轉(zhuǎn)換到“逆變”狀態(tài),即外界電壓過低時(shí)能向外界提供一定的供電電壓,當(dāng)外界電壓超過某一限定值時(shí)可轉(zhuǎn)換為充電狀態(tài)。閉合開關(guān)S后,有一束不計(jì)重力的帶正

10、電粒子從左側(cè)以一定的速度v0射入兩板間恰能做直線運(yùn)動(dòng)?，F(xiàn)對入射粒子或?qū)ρb置進(jìn)行調(diào)整,則下列有關(guān)描述正確的是()A.若僅將帶正電的粒子換成帶負(fù)電的粒子,也能直線通過B.若只增大兩板間距到一定程度,可使鉛蓄電池處于充電狀態(tài)C.若將滑動(dòng)變阻器的滑片P向a端滑動(dòng),可提高C極板的電勢D.若只減小入射粒子的速度,可使鉛蓄電池處于充電狀態(tài)答案:AB解析:帶正電的粒子恰好做直線運(yùn)動(dòng),其電場力和洛倫茲力相平衡,由Udq=qv0B可知v0=UBd,若換成帶負(fù)電的粒子,電場力和洛倫茲力都反向,仍然平衡,直線通過,故選項(xiàng)A正確;若增大兩板間距,帶正電粒子射入時(shí)受洛倫茲力作用偏轉(zhuǎn)而堆積在上極板上,將提高兩板間電壓,若此

11、電壓超過蓄電池的逆變電壓就會(huì)使之處于“逆變”狀態(tài)而被充電,故選項(xiàng)B正確;由于電容器的兩極板是彼此絕緣的,調(diào)節(jié)滑片P對電壓不起任何作用,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;若減小入射粒子的速度,粒子所受洛倫茲力減小,粒子會(huì)在電場力作用下落在下極板上,電勢也會(huì)降低,不能達(dá)到逆變電壓,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。8.(2018江蘇六市調(diào)研)回旋加速器的工作原理圖如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子在狹縫間加速的時(shí)間忽略不計(jì)。勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向與盒面垂直。粒子源A產(chǎn)生的粒子質(zhì)量為m,電荷量為+q,U為加速電壓,則()接交流電源A.交流電壓的周期等于粒子在磁場中回轉(zhuǎn)周期的一半B.加速電壓U

12、越大,粒子獲得的最大動(dòng)能越大C.D形盒半徑R越大,粒子獲得的最大動(dòng)能越大D.磁感應(yīng)強(qiáng)度B越大,粒子獲得的最大動(dòng)能越大答案:CD解析:為了保證粒子每次經(jīng)過電場時(shí)都被加速,必須滿足交流電壓的周期和粒子在磁場中回轉(zhuǎn)周期相等,故A錯(cuò)誤;根據(jù)洛倫茲力提供向心力qvB=mv2R,解得v=BqRm,動(dòng)能Ek=12mv2=B2q2R22m,可知帶電粒子的速度與加速電壓無關(guān),D形盒半徑R越大,磁感應(yīng)強(qiáng)度B越大,粒子的速度越大,即動(dòng)能越大,B錯(cuò)誤,C、D正確。二、非選擇題(本題共3小題,共44分)9.(14分)在如圖所示的直角坐標(biāo)系中,有沿y軸正方向(豎直向上方向)、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場,現(xiàn)在坐標(biāo)原點(diǎn)O固

13、定一電荷量為Q的正點(diǎn)電荷,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的正點(diǎn)電荷微粒恰好能以y軸上的O1點(diǎn)為圓心在水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),角速度為,已知當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間。試求圓心O1的y坐標(biāo)。答案:mgqB-m2解析:微粒受力如圖所示,設(shè)帶電微粒做勻速圓周運(yùn)動(dòng)半徑為R,圓心O1的縱坐標(biāo)為y,圓周上一點(diǎn)與坐標(biāo)原點(diǎn)的連線和y軸夾角為,則tan=RyBqR-F電sin=m2R即得mgqRB-m2R=yR所以圓心O1的y坐標(biāo)y=mgqB-m2。10.(15分)(2019全國卷)如圖所示,在直角三角形OPN區(qū)域內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于紙面向外。一帶正電的粒子從靜止開始經(jīng)電壓U加速后,沿平行于x軸的方

14、向射入磁場;一段時(shí)間后,該粒子在OP邊上某點(diǎn)以垂直于x軸的方向射出。已知O點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),N點(diǎn)在y軸上,OP與x軸的夾角為30,粒子進(jìn)入磁場的入射點(diǎn)與離開磁場的出射點(diǎn)之間的距離為d,不計(jì)重力。求:(1)帶電粒子的比荷;(2)帶電粒子從射入磁場到運(yùn)動(dòng)至x軸的時(shí)間。答案:(1)4UB2d2(2)Bd24U2+33解析:(1)設(shè)帶電粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,加速后的速度大小為v。由動(dòng)能定理有qU=12mv2設(shè)粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為r,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有qvB=mv2r由幾何關(guān)系知d=2r聯(lián)立式得qm=4UB2d2。(2)由幾何關(guān)系知,帶電粒子射入磁場后運(yùn)動(dòng)到x軸所經(jīng)過的路程為

15、s=r2+rtan30帶電粒子從射入磁場到運(yùn)動(dòng)至x軸的時(shí)間為t=sv聯(lián)立式得t=Bd24U2+33。11.(15分)(2019山東濰坊模擬)右圖為豎直平面內(nèi)的直角坐標(biāo)系xOy,x軸水平且上方有豎直向下的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小為E,在x軸下方有一圓形有界勻強(qiáng)磁場,與x軸相切于坐標(biāo)原點(diǎn),半徑為R。已知質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,在y軸上的(0,R)點(diǎn)無初速度釋放,粒子恰好經(jīng)過磁場中33R,-R點(diǎn),粒子重力不計(jì)。(1)求磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B。(2)若將該粒子釋放位置沿y=R直線向左移動(dòng)一段距離l,無初速度釋放,當(dāng)l為多大時(shí)粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長?最長時(shí)間是多少?(3)在(2)的情況下粒子回到電場

16、后運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí)的橫坐標(biāo)為多少?答案:(1)3mE2qR,方向垂直xOy平面向里(2)32R296mRqE(3)532R解析:(1)粒子勻加速運(yùn)動(dòng),有EqR=12mv2,解得v=2EqRm設(shè)圓周運(yùn)動(dòng)半徑為r,則qvB=mv2r,由幾何關(guān)系可知r2=r-33R2+R2解得r=233R,B=3mE2qR,磁場方向垂直xOy平面向里。(2)當(dāng)粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的弦為圓形磁場直徑時(shí)對應(yīng)的時(shí)間最長,所轉(zhuǎn)過的圓心角為則rsin2=R,解得=23,此時(shí)l=Rsin2=32R粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=rv解得t=296mREq。(3)粒子回到電場時(shí)速度與水平方向成30粒子沿y軸勻減速運(yùn)動(dòng)減到零時(shí)豎直高度最大,有vsin30=at,Eq=ma水平方向勻速運(yùn)動(dòng),有x=vcos30t解得x=3R2粒子返回電場時(shí)的橫坐標(biāo)為x0,x0-lh=cot30,h=3R2運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí)的橫坐標(biāo)為x=x0+x=532R。10