《2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題整合突破三 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 第9講 帶電粒子在組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)素能特訓(xùn)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題整合突破三 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 第9講 帶電粒子在組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)素能特訓(xùn)(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題整合突破三 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 第9講 帶電粒子在組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)素能特訓(xùn)
一、選擇題(本題共8小題,每小題8分,共64分,其中1~5為單選題,6~8為多選題)
1.[xx·沈陽(yáng)質(zhì)監(jiān)]質(zhì)譜儀是測(cè)量帶電粒子的質(zhì)量和分析同位素的重要工具。如圖所示為質(zhì)譜儀的原理示意圖,現(xiàn)利用質(zhì)譜儀對(duì)氫元素進(jìn)行測(cè)量。讓氫元素三種同位素的離子流從容器A下方的小孔S無(wú)初速度飄入電勢(shì)差為U的加速電場(chǎng)。加速后垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。氫的三種同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三條“質(zhì)譜線”。則下列判斷正確的是( )
A.進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度從大到小排列的順序是氕、氘、氚
B
2、.進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)動(dòng)能從大到小排列的順序是氕、氘、氚
C.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間由大到小排列的順序是氕、氘、氚
D.a(chǎn)、b、c三條“質(zhì)譜線”依次排列的順序是氕、氘、氚
答案 A
解析 氫元素的三種同位素離子均帶正電,電荷量大小均為e,經(jīng)過(guò)加速電場(chǎng),由動(dòng)能定理有:eU=Ek=mv2,故進(jìn)入磁場(chǎng)中的動(dòng)能相同,B項(xiàng)錯(cuò);且質(zhì)量越大的離子速度越小,故A項(xiàng)正確;三種離子進(jìn)入磁場(chǎng)后,洛倫茲力充當(dāng)向心力,evB=m,解得:R==,可見(jiàn),質(zhì)量越大的圓周運(yùn)動(dòng)半徑越大,D項(xiàng)錯(cuò);在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間均為半個(gè)周期,t==,可見(jiàn)離子質(zhì)量越大運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng),C項(xiàng)錯(cuò)。
2.[xx·冀州月考]如圖是磁流體發(fā)電機(jī)的示意圖,在間距為d的平
3、行金屬板A、C間,存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩金屬板通過(guò)導(dǎo)線與變阻器R相連,等離子體以速度v平行于兩金屬板垂直射入磁場(chǎng)。若要減小該發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢(shì),可采取的方法是( )
A.增大d B.增大B
C.增大R D.減小v
答案 D
解析 發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)E=Bdv,要想減小電動(dòng)勢(shì),則可以通過(guò)減小B、d或v實(shí)現(xiàn)。故D正確,A、B、C錯(cuò)誤。
3.[xx·浙江模擬]電磁泵在目前的生產(chǎn)、科技中得到了廣泛應(yīng)用。如圖所示,泵體是一個(gè)長(zhǎng)方體,ab邊長(zhǎng)為L(zhǎng)1,兩側(cè)端面是邊長(zhǎng)為L(zhǎng)2的正方形;流經(jīng)泵體內(nèi)的液體密度為ρ、在泵頭通入導(dǎo)電劑后液體的電導(dǎo)率為σ(電阻率的倒數(shù)),泵體所
4、在處有方向垂直向外的磁場(chǎng)B,把泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計(jì))的電源上,則( )
A.泵體上表面應(yīng)接電源負(fù)極
B.通過(guò)泵體的電流I=UL1/σ
C.增大磁感應(yīng)強(qiáng)度可獲得更大的抽液高度
D.增大液體的電阻率可獲得更大的抽液高度
答案 C
解析 當(dāng)泵體上表面接電源的正極時(shí),電流從上向下流過(guò)泵體,這時(shí)受到的磁場(chǎng)力水平向右拉動(dòng)液體,故A錯(cuò)誤;
根據(jù)電阻定律,泵體內(nèi)液體的電阻:R=ρ=×=;因此流過(guò)泵體的電流I==UL1·σ,故B錯(cuò)誤;增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B,受到的磁場(chǎng)力變大,因此可獲得更大的抽液高度,故C正確;若增大液體的電阻率,可以使電流減小,受到的磁場(chǎng)力減小,使抽液高度減小,
5、故D錯(cuò)誤。
4.[xx·綿陽(yáng)二診]如圖所示,一個(gè)不計(jì)重力的帶電粒子以v0沿各圖的虛線射入場(chǎng)中。A中I是兩條垂直紙平面的長(zhǎng)直導(dǎo)線中等大反向的電流,虛線是兩條導(dǎo)線連線的中垂線;B中+Q是兩個(gè)位置固定的等量同種點(diǎn)電荷的電荷量,虛線是兩位置連線的中垂線;C中I是圓環(huán)線圈中的電流,虛線過(guò)圓心且垂直圓環(huán)平面;D中是正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),虛線垂直于電場(chǎng)和磁場(chǎng)方向,磁場(chǎng)方向垂直紙面向外。其中,帶電粒子不可能做勻速直線運(yùn)動(dòng)的是( )
答案 B
解析 圖A中兩條垂直紙平面的長(zhǎng)直導(dǎo)線中通有等大反向的電流,在中垂線上產(chǎn)生的合磁場(chǎng)方向水平向右,帶電粒子將沿中垂線做勻速直線運(yùn)動(dòng);圖B中等量同種正點(diǎn)電荷在中
6、垂線上的合場(chǎng)強(qiáng)先水平向左后水平向右,帶電粒子受力方向不同,粒子不可能做勻速直線運(yùn)動(dòng);圖C中粒子運(yùn)動(dòng)方向與磁感線平行,粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng);圖D是速度選擇器的原理圖,只要v0=,粒子也會(huì)做勻速直線運(yùn)動(dòng),故選B。
5.[xx·日照三校聯(lián)考]如圖所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于紙面向里,勻強(qiáng)電場(chǎng)平行于斜面向下,斜面是粗糙的。一帶正電物塊以某一初速度沿斜面向上滑動(dòng),經(jīng)a點(diǎn)后到b點(diǎn)時(shí)速度減為零,接著又滑了下來(lái)。設(shè)物塊帶電荷量保持不變,則從a到b和從b回到a兩過(guò)程相比較( )
A.加速度大小相等
B.摩擦產(chǎn)生熱量不相同
C.電勢(shì)能變化量的絕對(duì)值不相同
D.動(dòng)能變化量的絕對(duì)值相同
答案 B
解析
7、兩過(guò)程中,重力、電場(chǎng)力恒定、支持力方向不變,洛倫茲力、摩擦力方向相反,故物塊所受合外力不同,由牛頓第二定律知,加速度必定不同,A項(xiàng)錯(cuò);上滑過(guò)程中,洛倫茲力垂直斜面向上,物塊所受滑動(dòng)摩擦力Ff=μ(mgcosθ-qvB),下滑過(guò)程中,洛倫茲力垂直斜面向下,物塊所受滑動(dòng)摩擦力Ff=μ(mgcosθ+qvB),摩擦產(chǎn)生熱量Q=Ffx,兩過(guò)程位移大小相等,摩擦力大小不同,故產(chǎn)生熱量不同,B項(xiàng)正確;a、b兩點(diǎn)電勢(shì)確定,由Ep=qφ可知,兩過(guò)程中電勢(shì)能變化量的絕對(duì)值相等,C項(xiàng)不正確;整個(gè)過(guò)程中,重力做功為零,電場(chǎng)力做功為零,摩擦力做功不為零,故物塊動(dòng)能一定變化,所以上滑和下滑兩過(guò)程中動(dòng)能變化量絕對(duì)值一定不
8、同,D項(xiàng)錯(cuò)。
6.[xx·吉林三模]圖示是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖。帶電粒子被加速電場(chǎng)加速后,進(jìn)入速度選擇器。速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng)的強(qiáng)度分別為B和E,平板S上有可讓粒子通過(guò)的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1A2。平板S下方有強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。下列表述正確的是( )
A.質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具
B.速度選擇器中的磁場(chǎng)方向垂直紙面向內(nèi)
C.能通過(guò)狹縫P的帶電粒子的速率等于
D.粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的比荷越小
答案 AC
解析 質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具,A正確。由加速電場(chǎng)的方向知粒子帶正電,進(jìn)入選擇器后電場(chǎng)方向水平向右,則洛倫茲力方
9、向水平向左,由左手定則知磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,B錯(cuò)誤。由Bqv=Eq知v=的粒子能通過(guò)狹縫P,C正確。打在膠片上的位置越靠近狹縫P,在S下方的磁場(chǎng)中半徑越小,由B0qv=得R=,可見(jiàn)R越小,越小,比荷越大,D錯(cuò)誤。
7.[xx·吉林二模]如圖,一個(gè)質(zhì)量為m、帶電量為+q的圓環(huán),可在水平放置的足夠長(zhǎng)的粗糙細(xì)桿上滑動(dòng),細(xì)桿處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中?,F(xiàn)給圓環(huán)一個(gè)水平向右的初速度v0,在以后的運(yùn)動(dòng)中,下列說(shuō)法正確的是( )
A.圓環(huán)可能做勻減速運(yùn)動(dòng)
B.圓環(huán)可能做勻速直線運(yùn)動(dòng)
C.圓環(huán)克服摩擦力所做的功不可能為mv
D.圓環(huán)克服摩擦力所做的功可能為mv-
答案 BD
解析 當(dāng)
10、qv0Bmg時(shí),圓環(huán)先做減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)qvB=mg時(shí),不受摩擦力,做勻速直線運(yùn)動(dòng)。當(dāng)qvB=mg時(shí)得v=,根據(jù)動(dòng)能定理得:-W=mv2-mv,代入解得:W=mv-,故C錯(cuò)誤,D正確。
8.[xx·南充高考適應(yīng)性考試]如圖所示,直角坐標(biāo)系xOy位于豎直平面內(nèi),第Ⅲ、Ⅳ象限內(nèi)有垂直于坐標(biāo)平面向外的勻
11、強(qiáng)磁場(chǎng),第Ⅳ象限同時(shí)存在方向平行于y軸的勻強(qiáng)電場(chǎng)(圖中未畫(huà)出),一帶電小球從x軸上的A點(diǎn)由靜止釋放,恰好從P點(diǎn)垂直于y軸進(jìn)入第Ⅳ象限,然后做圓周運(yùn)動(dòng),從Q點(diǎn)垂直于x軸進(jìn)入第Ⅰ象限,Q點(diǎn)距O點(diǎn)的距離為d,重力加速度為g。根據(jù)以上信息,不能求出的物理量有( )
A.圓周運(yùn)動(dòng)的速度大小
B.電場(chǎng)強(qiáng)度的大小和方向
C.小球在第Ⅳ象限運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
D.磁感應(yīng)強(qiáng)度大小
答案 BD
解析 帶電小球從P到Q做圓周運(yùn)動(dòng),滿足Eq=mg,Bqv=,且由左手定則知小球帶負(fù)電,那么電場(chǎng)強(qiáng)度方向豎直向下。帶電小球從A運(yùn)動(dòng)到P,重力做功為mgd,洛倫茲力不做功,由動(dòng)能定理得mgd=mv2,所以v=,小球在
12、第Ⅳ象限的時(shí)間為周期的,t=T===。要想計(jì)算E和B則需知道比荷,則A、C錯(cuò)誤,B、D選項(xiàng)正確。
二、計(jì)算題(本題共2小題,共36分,需寫(xiě)出規(guī)范的解題步驟)
9.[xx·洛陽(yáng)二統(tǒng)]在光滑絕緣的水平面上,左側(cè)平行極板間有水平方向勻強(qiáng)電場(chǎng),右側(cè)圓筒內(nèi)有豎直方向勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,俯視圖如圖所示。圓的圓心為O點(diǎn),半徑大小為R。一質(zhì)量為m、電荷量大小為q的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),初始位置在A點(diǎn),現(xiàn)由靜止經(jīng)電場(chǎng)加速后從C孔沿直徑射入磁場(chǎng)區(qū)域,粒子和圓筒壁的碰撞沒(méi)有動(dòng)能和電荷量損失。B、R、m、q為已知量,圓筒僅有一個(gè)出入口C。
(1)求平行板間電壓U和小球在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑r的函數(shù)關(guān)系
13、式;
(2)如果小球能從出入口C返回,求它在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間;
(3)求小球能從出入口C返回且在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短情況下,平行板間所加電壓U的可能值。
答案 (1)U= (2)tm=
(3)U=tan2(k=1,2,3…)
解析 (1)如圖所示,小球沿直線由A運(yùn)動(dòng)到C,再沿圓弧運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),圓弧運(yùn)動(dòng)的圓心在D點(diǎn),設(shè)圓弧運(yùn)動(dòng)的線速度為v,半徑為r,∠COP=θ,兩板間電壓為U。
小球在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),由動(dòng)能定理得:
qU=mv2①
小球做圓弧運(yùn)動(dòng)時(shí),由牛頓第二定律得:
qvB=m②
聯(lián)立①②,得U=。③
(2)小球在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),分析可知每次與桶壁碰撞時(shí)速度方向都沿半徑
14、向外,然后再沿半徑向內(nèi)開(kāi)始做圓弧運(yùn)動(dòng),每段圓弧運(yùn)動(dòng)的速度大小、半徑和時(shí)間都是一樣的。設(shè)小球經(jīng)n段圓弧運(yùn)動(dòng)后能從出入口C返回,須滿足:
θ=④
其中k取1、2、3…
設(shè)小球做n段圓弧運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,則
t=⑤
聯(lián)立②④⑤得t=⑥
由于θ滿足θ<π,所以由④式得
n>2k,
即n取2k+1、2k+2、2k+3 …
當(dāng)n=2k+1時(shí),在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間取最小值,即
tm=。⑦
(3)滿足(2)的情況,即n=2k+1,代入④式得:θ=⑧
由幾何關(guān)系得:r=Rtan⑨
聯(lián)立③⑧⑨得
U=tan2,其中k取1、2、3 …
10.[xx·商丘模擬]如圖所示,在xOy平面的第Ⅱ象
15、限內(nèi)有半徑為R的圓分別與x軸、y軸相切于P、Q兩點(diǎn),圓內(nèi)存在垂直于xOy面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。在第Ⅰ象限內(nèi)存在沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E。一帶正電的粒子(不計(jì)重力)以速率v0從P點(diǎn)射入磁場(chǎng)后恰好垂直y軸進(jìn)入電場(chǎng),最后從M(3R,0)點(diǎn)射出電場(chǎng),出射方向與x軸正方向夾角為α,且滿足α=45°,求:
(1)帶電粒子的比荷;
(2)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小;
(3)粒子從P點(diǎn)射入磁場(chǎng)到M點(diǎn)射出電場(chǎng)的時(shí)間。
答案 (1)= (2)B= (3)+R
解析 (1)在M點(diǎn)處:vy=v0tanα
qE=am
豎直方向:vy=at3
水平方向:3R=v0t3
得:=。
(2)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,設(shè)O1為磁場(chǎng)的圓心,O2為粒子軌跡圓心,P′為粒子射出磁場(chǎng)的位置,則P′O2∥PO1,△O1O2P≌△O1O2P′,粒子的軌跡半徑為:r=R
Bqv0=m,得B=
(3)粒子從N進(jìn)入電場(chǎng),ON=y(tǒng)
y=at,qE=am,3R=v0t3
得y=R,t3=
又∵y=R+Rcosθ,∴θ=。
P到P′的時(shí)間為t1:t1=T 得t1=
P′N=R-Rsinθ,所以t2==R
P到M的總時(shí)間t=t1+t2+t3=+R。