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2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 600分沖刺 專題三 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 第10講 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)優(yōu)練(含解析)

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2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 600分沖刺 專題三 電場(chǎng)和磁場(chǎng) 第10講 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)優(yōu)練(含解析)_第1頁
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1、帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 一、選擇題(本題共5小題,其中1~3題為單選,4~5題為多選) 1.(2019·湖南省模擬)如圖所示,在水平連線MN和PQ間有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),在MN上方有水平向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。兩個(gè)質(zhì)量和帶電量均相等的帶正電的粒子A、B,分別以水平初速度v0、2v0從PQ連線上O點(diǎn)先后進(jìn)入電場(chǎng),帶電粒子A、B第一次在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間分別為tA和tB,前兩次穿越連線MN時(shí)兩點(diǎn)間的距離分別為dA和dB,粒子重力不計(jì),則( A ) A.tA一定小于tB,dA一定等于dB B.tA一定小于tB,dA可能小于dB C.tA可能等于tB,dA一定等于dB D.tA可能等于tB

2、,dA可能小于dB [解析] 粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)只受電場(chǎng)力作用,故加速度相等,那么,粒子第一次穿過MN時(shí)的豎直分速度vy相同,水平速度不變,分別為v0和2v0;粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)只受洛倫茲力作用,故粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力為向心力,故有:Bqv=m,所以,軌道半徑R=,運(yùn)動(dòng)周期T==,那么,根據(jù)圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律可得:粒子轉(zhuǎn)過的圓心角為360°-2arctan,故粒子A轉(zhuǎn)過的圓心角比粒子B小,又有周期相等,故tA<tB;前兩次穿越連線MN時(shí)兩點(diǎn)間的距離為2Rsin(arctan)=2R=,故dA=dB,A正確,B、C、D錯(cuò)誤。 2.(2019·江蘇省南京市模擬)磁流體發(fā)電機(jī)的原理如圖所示。將一束

3、等離子體連續(xù)以速度v垂直于磁場(chǎng)方向噴入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,可在相距為d,面積為S的兩平行金屬板間產(chǎn)生電壓。現(xiàn)把上、下板和電阻R連接,上、下板等效為直流電源的兩極。等離子體穩(wěn)定時(shí)在兩板間均勻分布,電阻率為ρ。忽略邊緣效應(yīng),下列判斷正確的是( C ) A.上板為正極,a、b兩端電壓U=Bdv B.上板為負(fù)極,a、b兩端電壓U= C.上板為正極,a、b兩端電壓U= D.上板為負(fù)極,a、b兩端電壓U= [解析] 穩(wěn)定時(shí)電源的電動(dòng)勢(shì)為:E=Bdv,則流過R的電流為:I=而r=ρ,解得a、b兩端電壓U=;根據(jù)左手定則,正電荷受到的洛倫茲力方向向上,負(fù)電荷受到的洛倫茲力向下,因此上極板

4、為電源的正極,即a板為電源的正極,故C正確。 3. (2019·豐臺(tái)區(qū)一模)如圖所示,地面附近某真空環(huán)境中存在著水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),已知磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,一個(gè)帶正電的油滴,沿著一條與豎直方向成α角的直線MN運(yùn)動(dòng),由此可以判斷( A ) A.勻強(qiáng)電場(chǎng)方向一定是水平向左 B.油滴沿直線一定做勻加速運(yùn)動(dòng) C.油滴可能是從N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn) D.油滴一定是從N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn) [解析]  粒子的受力如圖所示的情況,即電場(chǎng)力只能水平向左,粒子才能沿直線運(yùn)動(dòng),故A正確;油滴做直線運(yùn)動(dòng),受重力、電場(chǎng)力和洛倫茲力作用,因?yàn)橹亓碗妶?chǎng)力均為恒力,根據(jù)物體做直線運(yùn)動(dòng)條件可知,粒子

5、所受洛倫茲力亦為恒力據(jù)F=qvB可知,粒子必定做勻速直運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;粒子受到的洛侖磁力的方向?yàn)榇怪盡N向上,又因?yàn)榱W訋д?,再結(jié)合左手定則,可知油滴一定是從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),故C、D錯(cuò)誤。 4.(2019·湖南模擬)如圖所示,絕緣中空軌道豎直固定,圓弧段COD光滑,對(duì)應(yīng)圓心角為120°,C、D兩端等高,O為最低點(diǎn),圓弧圓心為O′,半徑為R;直線段AC,HD粗糙,與圓弧段分別在C、D端相切;整個(gè)裝置處于方向垂直于軌道所在平面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,在豎直虛線MC左側(cè)和ND右側(cè)還分別存在著場(chǎng)強(qiáng)大小相等、方向水平向右和向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)?,F(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量恒為q、直徑略小于軌道內(nèi)徑、可

6、視為質(zhì)點(diǎn)的帶正電小球,從軌道內(nèi)距C點(diǎn)足夠遠(yuǎn)的P點(diǎn)由靜止釋放。若PC=L,小球所受電場(chǎng)力等于其重力的倍,重力加速度為g。則( AD ) A.小球第一次沿軌道AC下滑的過程中,先做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),后做勻速運(yùn)動(dòng) B.小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力可能大于mg C.經(jīng)足夠長(zhǎng)時(shí)間,小球克服摩擦力做的總功是mgl D.小球經(jīng)過O點(diǎn)時(shí),對(duì)軌道的彈力可能為2mg-qB [解析] 小球第一次沿軌道AC下滑的過程中,由題意可知,電場(chǎng)力與重力的合力方向恰好沿著斜面AC,則剛開始小球與管壁無作用力,當(dāng)從靜止運(yùn)動(dòng)后,由左手定則可知,洛倫茲力導(dǎo)致球?qū)鼙谟凶饔昧Γ瑥亩鴮?dǎo)致滑動(dòng)摩擦力增大,而重力與電場(chǎng)

7、力的合力大小為F==mg不變,故根據(jù)牛頓第二定律可知,做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)摩擦力等于兩個(gè)力的合力時(shí),做勻速運(yùn)動(dòng),故A正確;當(dāng)小球的摩擦力與重力及電場(chǎng)力的合力相等時(shí),小球做勻速直線運(yùn)動(dòng),小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力最大,則為mg,不可能大于mg,故B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理,可知,取從靜止開始到最終速度為零,則摩擦力做功與重力及電場(chǎng)力做功之和為零,則摩擦力總功為mgL,故C錯(cuò)誤;對(duì)小球在O點(diǎn)受力分析,且由C向D運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律,則有:N-mg+Bqv=m;由C到O點(diǎn),機(jī)械能守恒定律,則有:mgRsin30°=mv2;解得N=2mg-qB,即當(dāng)小球由C向D運(yùn)動(dòng)時(shí),則對(duì)軌道的彈力為2mg-qB,故D

8、正確。 5.(2019·湖北省宜昌市模擬)如圖所示直角坐標(biāo)系xOy,P(a,-b)為第四象限內(nèi)的一點(diǎn),一質(zhì)量為m、電量為q的負(fù)電荷(電荷重力不計(jì))從原點(diǎn)O以初速度v0沿y軸正方向射入。第一次在整個(gè)坐標(biāo)系內(nèi)加垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng),該電荷恰好能通過P點(diǎn);第二次保持y>0區(qū)域磁場(chǎng)不變,而將y<0區(qū)域磁場(chǎng)改為沿x方向勻強(qiáng)電場(chǎng),該電荷仍通過P點(diǎn)( AC ) A.勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B= B.勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B= C.電荷從O運(yùn)動(dòng)到P,第二次所用時(shí)間一定短些 D.電荷通過P點(diǎn)時(shí)的速度,第二次與x軸負(fù)方向的夾角一定小些 [解析] 第一次在整個(gè)坐標(biāo)系內(nèi)加垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng),該電荷恰好

9、能通過P點(diǎn);粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由幾何作圖得(a-R)2+b2=R2,解得R=,由qvB=m解得勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=,故A正確,B錯(cuò)誤; 第二次保持y>0區(qū)域磁場(chǎng)不變,而將y<0區(qū)域磁場(chǎng)改為沿x方向勻強(qiáng)電場(chǎng),該電荷仍通過P點(diǎn),粒子先做勻速圓周運(yùn)動(dòng),后做類平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2=T+;第一次粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1=T+,弧長(zhǎng)大于b,所以t1>t2,即第二次所用時(shí)間一定短些,故C正確;電荷通過P點(diǎn)時(shí)的速度,第一次與x軸負(fù)方向的夾角為α,則有tanα==;第二次與x軸負(fù)方向的夾角θ,則有tanθ==,所以有tanθ>tanα,電荷通過P點(diǎn)時(shí)的速度,第二次與x軸負(fù)方向的夾角一定大些

10、,故D錯(cuò)誤;故選AC。 二、計(jì)算題(本題共3小題,需寫出完整的解題步驟) 6.如圖甲所示,偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的兩個(gè)平行極板水平放置,板長(zhǎng)L=0.08 m,板間距足夠大,兩板的右側(cè)有水平寬度l=0.06 m、豎直寬度足夠大的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一個(gè)比荷為=5×107 C/kg的帶負(fù)電粒子以速度v0=8×105 m/s從兩板中間沿與板平行的方向射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),若從該粒子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)開始計(jì)時(shí),板間場(chǎng)強(qiáng)恰好按圖乙所示的規(guī)律變化,粒子離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)并最終垂直磁場(chǎng)右邊界射出。不計(jì)粒子重力,求: (1)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的速率v; (2)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑R和磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B。 [答案] 

11、(1)v=1×106 m/s (2)0.1 m;0.2 T [解析] (1)根據(jù)題意,電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間: t==10×10-8 s ① 對(duì)比乙圖可知,電子在極板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間是偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的一個(gè)周期。 ② 在第一個(gè)t=5×10-8 s時(shí)間內(nèi),電子在垂直于極板方向上做初速為0的勻加速直線運(yùn)動(dòng),有: qE=ma ③ v1=at ④ 在第二個(gè)t=5×10-8 s時(shí)間內(nèi),電子做勻速直線運(yùn)動(dòng),帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為: v= ⑤ 聯(lián)解①③④⑤得:v=1×106 m/s ⑥ (2)做出電子在磁場(chǎng)中的軌跡如圖所示: ⑦ 設(shè)帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為

12、R,由幾何關(guān)系有: = ⑧ 粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律有: qvB=m ⑨ 聯(lián)解⑦⑧得: R=0.1 m B=0.2 T 7.(2019·河北省保定市模擬)如圖所示,在xOy坐標(biāo)系的第—象限內(nèi),等腰直角三角形aOb區(qū)域內(nèi),有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,第四象限內(nèi)有方向沿y軸正向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子在y軸上的A點(diǎn)由靜止釋放,結(jié)果粒子經(jīng)電場(chǎng)加速進(jìn)入磁場(chǎng),粒子第一次在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí)恰好不能從ab邊射出磁場(chǎng),不計(jì)粒子的重力,Oa邊的長(zhǎng)為d,求: (1)粒子在開始釋放時(shí)A點(diǎn)的坐標(biāo); (2)若改變粒

13、子在y軸上的位置,使粒子由靜止釋放后最后均能垂直于ab邊射出磁場(chǎng),求粒子在y軸上開始釋放的位置對(duì)應(yīng)的y坐標(biāo)值滿足的條件及粒子從開始釋放到從ab邊射出磁場(chǎng)所用的時(shí)間。 [答案] (1)(0,-) (2)-y=(n=0,1,2…) t=+(+n)(n=0,1,2…) [解析] (1)設(shè)粒子在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的軌道半徑為R1,由幾何關(guān)系得R+R=d 求得R=(-1)d 由牛頓第二定律得qv0B=m 設(shè)粒子開始時(shí)在y軸上的坐標(biāo)為(0,y0) qEy0=mv 求得y0= 因此粒子開始時(shí)在y軸上的坐標(biāo)為(0,-) (2)要使粒子能垂直ab邊射出磁場(chǎng),則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑滿足d=(2n+

14、1)R(n=0,1,2,…) 由牛頓第二定律得qvB=m 設(shè)粒子開始時(shí)在y軸上的坐標(biāo)為(0,-y) qEy=mv2 求得y=(n=0,1,2,…) 因此粒子開始釋放的位置對(duì)應(yīng)的y軸的坐標(biāo)值為 -y=-(n=0,1,2,…) 粒子在電場(chǎng)中加速的加速度a= 粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1=(2n+1)(n=0,1,2,…) 求得t1= 粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期T= 因此粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2=+n(n=0,1,2,…) 求得t2=(+n)(n=0,1,2,…) 運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t=t1+t2=+(+n)(n=0,1,2,…) 8.(2019·河北省衡水市一檢)空間三維直

15、角坐標(biāo)系O-xyz如圖所示(重力沿y軸負(fù)方向),同時(shí)存在與xOy平面平行的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),它們的方向與x軸正方向的夾角均為53°。(已知重力加速度為g,sin53°=0.8,cos53°=0.6) (1)若一電荷量為+q、質(zhì)量為m的帶電質(zhì)點(diǎn)沿平行于z軸正方向的速度v0做勻速直線運(yùn)動(dòng),求電場(chǎng)強(qiáng)度E和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??; (2)若一電荷量為q0、質(zhì)量為m的帶電質(zhì)點(diǎn)沿平行于z軸正方向以速度v0通過y軸上的點(diǎn)P(0,h,0)時(shí),調(diào)整電場(chǎng)使其方向沿x軸負(fù)方向、大小為E0。適當(dāng)調(diào)整磁場(chǎng),則能使帶電質(zhì)點(diǎn)通過坐標(biāo)Q(h,0,0.5h)點(diǎn),問通過Q點(diǎn)時(shí)其速度大??; (3)若一電荷量為-q、質(zhì)量為m

16、的帶電質(zhì)點(diǎn)沿平行于z軸正方向以速度v0通過y軸上的點(diǎn)P(0,0.6h,0)時(shí),改變電場(chǎng)強(qiáng)度大小和方向,同時(shí)改變磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,但不改變其方向,帶電質(zhì)點(diǎn)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)能經(jīng)過x軸上的某點(diǎn)M,問電場(chǎng)強(qiáng)度E′和磁感應(yīng)強(qiáng)度B′的大小滿足什么條件?并求出帶電質(zhì)點(diǎn)經(jīng)過x軸M點(diǎn)的時(shí)間。 [答案] (1)B= E= (2) vQ=+v (3)t=+nT=(+n)(n=1,2,3…) [解析] (1)在xOy平面內(nèi)質(zhì)點(diǎn)受力如圖所示,電場(chǎng)力F1 方向與洛倫茲力F2方向垂直, 根據(jù)物體的平衡條件有: qE=mgsin53° qv0B=mgcos53° E= B= (2)洛倫茲力不做功 所以,由P點(diǎn)到Q點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理: mv-mv=mgh+qE0h vQ= (3)當(dāng)電場(chǎng)力和重力平衡時(shí),帶電質(zhì)點(diǎn)只受洛倫茲力作用,在v0方向和F2=B′qv0方向所在直線決定平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),如圖所示。 E′q=mg E′= 方向豎直向下 要使帶電質(zhì)點(diǎn)經(jīng)過x軸,圓周的直徑 2r= =h 根據(jù)B′qv0=m B′= 帶電質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)周期為 T=== 質(zhì)點(diǎn)經(jīng)半個(gè)周期第一次通過x軸,以后每經(jīng)過整周期又經(jīng)過x軸。所以經(jīng)過x軸的時(shí)間為 t=+nT=(+n)(n=1,2,3…) - 10 -

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