2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 磁場 課后分級演練27 帶電粒子在復(fù)合場中的運動.doc
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課后分級演練(二十七) 帶電粒子在復(fù)合場中的運動 【A級——基礎(chǔ)練】 1.(多選)帶電小球以一定的初速度v0豎直向上拋出,能夠達(dá)到的最大高度為h1;若加上水平方向的勻強(qiáng)磁場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h2;若加上水平方向的勻強(qiáng)電場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h3,若加上豎直向上的勻強(qiáng)電場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h4,如圖所示.不計空氣,則( ) A.一定有h1=h3 B.一定有h1h2,所以D錯誤.第4個圖:因小球電性不知,則電場力方向不清,則高度可能大于h1,也可能小于h1,故C正確,B錯誤.
2.(多選)如圖,空間中存在正交的勻強(qiáng)電場E和勻強(qiáng)磁場B(勻強(qiáng)電場水平向右),在豎直平面內(nèi)從a點沿ab、ac方向拋出兩帶電小球(不考慮兩帶電球的相互作用,兩球電荷量始終不變),關(guān)于小球的運動,下列說法正確的是( )
A.沿ab、ac方向拋出的帶電小球都可能做直線運動
B.只有沿ab拋出的帶電小球才可能做直線運動
C.若有小球能做直線運動,則它一定是勻速運動
D.兩小球在運動過程中機(jī)械能均守恒
解析:AC 沿ab方向拋出的帶正電小球,或沿ac方向拋出的帶負(fù)電的小球,在重力、電場力、洛倫茲力作用下,都可能做勻速直線運動,A正確,B錯誤.在重力、電場力、洛倫茲力三力都存在時的直線運動一定是勻速直線運動,C正確.兩小球在運動過程中除重力做功外還有電場力做功,故機(jī)械能不守恒,D錯誤.
3.如圖所示是醫(yī)用回旋加速器示意圖,其核心部分是兩個D形金屬盒,兩金屬盒置于勻強(qiáng)磁場中,并分別與高頻電源相連.現(xiàn)分別加速氘核(H)和氦核(He).下列說法中正確的是( )
A.它們的最大速度相同
B.它們的最大動能相同
C.它們在D形盒內(nèi)運動的周期不同
D.僅增大高頻電源的頻率可增大粒子的最大動能
解析:A 由Bqv=m得v=,H和He的比荷相等,故v也相同,即A項正確.Ekm=mv2=,H和He的的值不等,則Ekm不同,即B項錯.周期T=,由上述分析可見T相同,即C項錯.粒子的最大動能與頻率無關(guān),故D項錯.
4.(多選)如圖所示,甲是一個帶正電的小物塊,乙是一個不帶電的絕緣物塊,甲、乙疊放在一起靜置于粗糙的水平地板上,地板上方空間有水平方向的勻強(qiáng)磁場.現(xiàn)用水平恒力拉乙物塊,使甲、乙一起保持相對靜止向左加速運動,在加速運動階段,下列說法正確的是( )
A.甲對乙的壓力不斷增大
B.甲、乙兩物塊間的摩擦力不斷增大
C.乙對地板的壓力不斷增大
D.甲、乙兩物塊間的摩擦力不斷減小
解析:ACD 對甲、乙兩物塊受力分析,甲物塊受豎直向下的洛倫茲力不斷增大,乙物塊對地板的壓力不斷增大,甲、乙一起向左做加速度減小的加速運動;甲、乙兩物塊間的摩擦力大小等于Ff=m甲a,甲、乙兩物塊間的摩擦力不斷減?。蔄、C、D正確.
5.如圖所示,一電子束垂直于電場線與磁感應(yīng)線方向入射后偏向A極板,為了使電子束沿射入方向做直線運動,可采用的方法是( )
A.將變阻器滑動頭P向右滑動
B.將變阻器滑動頭P向左滑動
C.將極板間距離適當(dāng)減小
D.將極板間距離適當(dāng)增大
解析:D 電子入射極板后,偏向A板,說明Eq>Bvq,由E=可知,減小場強(qiáng)E的方法有增大板間距離和減小板間電壓,故C錯誤,D正確;而移動滑動頭P并不能改變板間電壓,故A、B均錯誤.
6.如圖所示,在x軸上方存在垂直紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,x軸下方存在垂直紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度為的勻強(qiáng)磁場.一帶負(fù)電的粒子從原點O以與x軸成30角斜向上射入磁場,且在上方運動半徑為R.不計重力,則( )
A.粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)一定能回到原點O
B.粒子在x軸上方和下方兩磁場中運動的半徑之比為2∶1
C.粒子完成一次周期性運動的時間為
D.粒子第二次射入x軸上方磁場時,沿x軸前進(jìn)3R
解析:D 帶電粒子在磁場中一直向x軸正方向運動,A錯誤.因R=且B1=2B2,所以軌道半徑之比R1∶R2=1∶2,B錯誤.粒子完成一次周期性運動的時間t=T1+T2=+=,C錯誤.粒子第二次射入x軸上方磁場時,沿x軸前進(jìn)距離l=R+2R=3R,D正確.
7.(多選)如圖,為探討霍爾效應(yīng),取一塊長度為a、寬度為b、厚度為d的金屬導(dǎo)體,給金屬導(dǎo)體加與前后側(cè)面垂直的勻強(qiáng)磁場B,且通以圖示方向的電流I時,用電壓表測得導(dǎo)體上、下表面M、N間電壓為U.已知自由電子的電荷量為e.下列說法中正確的是( )
A.M板比N板電勢高
B.導(dǎo)體單位體積內(nèi)自由電子數(shù)越多,電壓表的示數(shù)越大
C.導(dǎo)體中自由電子定向移動的速度為v=
D.導(dǎo)體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)為
解析:CD 電流方向向右,電子定向移動方向向左,根據(jù)左手定則判斷可知,電子所受的洛倫茲力方向豎直向上,則M板積累了電子,M、N之間產(chǎn)生向上的電場,所以M板比N板電勢低,選項A錯誤.電子定向移動相當(dāng)于長度為d的導(dǎo)體切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,電壓表的讀數(shù)U等于感應(yīng)電動勢E,則有U=E=Bdv,可見,電壓表的示數(shù)與導(dǎo)體單位體積內(nèi)自由電子數(shù)無關(guān),選項B錯誤;由U=E=Bdv得,自由電子定向移動的速度為v=,選項C正確;電流的微觀表達(dá)式是I=nevS,則導(dǎo)體單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)n=,S=db,v=,代入得n=,選項D正確.
8.如圖所示,一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電粒子,不計重力.在a點以某一初速度水平向左射入磁場區(qū)域I,沿曲線abcd運動,ab、bc、cd都是半徑為R的圓?。W釉诿慷螆A弧上運動的時間都為t.規(guī)定由紙面垂直向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度為正,則磁場區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨x變化的關(guān)系可能是( )
解析:C 由題目條件和題圖可知,粒子從a點運動到b點的過程中(即在磁場區(qū)域Ⅰ中),磁感應(yīng)強(qiáng)度為正,所以B、D錯誤;又知道粒子質(zhì)量、帶電荷量、運動半徑及運動時間,由公式T=及t=T可以得到磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為,所以C正確,A錯誤.
9.如圖所示,一個質(zhì)量m=0.1 g,電荷量q=410-4 C帶正電的小環(huán),套在很長的絕緣直棒上,可以沿棒上下滑動.將棒置于正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場內(nèi),E=10 N/C,B=0.5 T.小環(huán)與棒之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.求小環(huán)從靜止沿棒豎直下落的最大加速度和最大速度.取g=10 m/s2,小環(huán)電荷量不變.
解析:小環(huán)由靜止下滑后,由于所受電場力與洛倫茲力同向(向右),使小環(huán)壓緊豎直棒.相互間的壓力為FN=qE+qvB.
由于壓力是一個變力,小環(huán)所受的摩擦力也是一個變力,可以根據(jù)小環(huán)運動的動態(tài)方程找出最值條件.
根據(jù)小環(huán)豎直方向的受力情況,由牛頓第二定律得運動方程mg-μFN=ma,即mg-μ(qE+qvB)=ma.
當(dāng)v=0時,即剛下落時,小環(huán)運動的加速度最大,代入數(shù)值得am=2 m/s2.
下落后,隨著v的增大,加速度a逐漸減?。?dāng)a=0時,下落速度v達(dá)最大值,代入數(shù)值得vm=5 m/s.
答案:am=2 m/s2 vm=5 m/s
10.x軸下方有兩個關(guān)于直線x=-0.5a對稱的沿x軸的勻強(qiáng)電場(大小相等,方向相反).如圖甲所示,一質(zhì)量為m、帶電荷量為-q的粒子(不計重力),以初速度v沿y軸正方向從P點進(jìn)入電場,后從原點O以與過P點時相同的速度進(jìn)入磁場(圖中未畫出).粒子過O點的同時在MN和x軸之間加上按圖乙所示的規(guī)律發(fā)生周期性變化的磁場,規(guī)定垂直紙面向里為正方向.正向磁場與反向磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,且持續(xù)的時間相同.粒子在磁場中運動一段時間后到達(dá)Q點,并且速度也與過P點時速度相同.已知P、O、Q在一條直線上,與水平方向夾角為θ,且P、Q兩點橫坐標(biāo)分別為-a、a.試計算:
(1)電場強(qiáng)度E的大??;
(2)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??;
(3)粒子從P到Q的總時間.
解析:(1)帶電粒子在第三象限的運動為兩個階段的勻變速曲線運動,且時間相等,設(shè)為t,對該運動分析得
y方向:atan θ=2vt
x方向:a=t2,
解得:E=,
t=.
(2)帶電粒子在第一象限的磁場中做勻速圓周運動,軌跡如圖所示(只畫出一個周期的情況)
設(shè)半徑為R,由幾何關(guān)系可知
=4nRcos θ(n=1,2,3,…),
Bqv=m,
解得B=(n=1,2,3,…).
(3)帶電粒子在電場中運動的時間
t電=2t=.
研究帶電粒子在磁場中的勻速圓周運動,設(shè)時間為t磁,設(shè)單元圓弧對應(yīng)的圓心角為α,由幾何關(guān)系可知
α=π-2θ,
則t磁=2n=,
所以粒子從P到Q的總時間
t總=t電+t磁=+.
答案:(1) (2)(n=1,2,3,…)
(3)+
【B級——提升練】
11.(2017三門峽市陜州中學(xué)檢測)如圖甲,一帶電物塊無初速度地放在皮帶輪底端,皮帶輪以恒定大小的速率沿順時針轉(zhuǎn)動,該裝置處于垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場中,物塊由底端E運動至皮帶輪頂端F的過程中,其v-t圖象如圖乙所示,物塊全程運動的時間為4.5 s,關(guān)于帶電物塊及運動過程的說法正確的是
( )
A.該物塊帶負(fù)電
B.皮帶輪的傳動速度大小一定為1 m/s
C.若已知皮帶的長度,可求出該過程中物塊與皮帶發(fā)生的相對位移
D.在2~4.5 s內(nèi),物塊與皮帶仍可能有相對運動
解析:D 對物塊進(jìn)行受力分析可知,開始時物塊受到重力、支持力和摩擦力的作用,設(shè)動摩擦因數(shù)為μ,沿斜面的方向有μFN-mgsin θ=ma①
物塊運動后,又受到洛倫茲力的作用,加速度逐漸減小,由①式可知,一定是FN逐漸減小,而開始時FN=mgcos θ,后來FN′=mgcos θ-f洛,即洛倫茲力的方向是向上的,物塊沿皮帶向上運動,由左手定則可知物塊帶正電,故A錯誤.物塊向上運動的過程中,洛倫茲力越來越大,則受到的支持力越來越小,結(jié)合①式可知,物塊的加速度也越來越小,當(dāng)加速度等于0時,物塊達(dá)到最大速度,此時
mgsin θ=μ(mgcos θ-f洛)②
由②式可知,只要皮帶的速度大于或等于1 m/s,則物塊達(dá)到最大速度的條件與皮帶的速度無關(guān),所以皮帶的速度可能是1 m/s,也可能大于1 m/s,則物塊可能相對于傳送帶靜止,也可能相對于傳送帶運動,故B錯誤,D正確.由以上分析可知,皮帶的速度無法判斷,所以若已知皮帶的長度,也不能求出該過程中物塊與皮帶發(fā)生的相對位移,故C錯誤.
12.(多選)如圖所示是選擇密度相同、大小不同的納米粒子的一種裝置.待選粒子帶正電且電荷量與其表面積成正比,待選粒子從O1進(jìn)入小孔時可認(rèn)為速度為零,加速電場區(qū)域Ⅰ的板間電壓為U,粒子通過小孔O2射入正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場區(qū)域Ⅱ,其中勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,左右兩極板間距為d,區(qū)域Ⅱ的出口小孔O3與O1、O2在同一豎直線上,若半徑為r0、質(zhì)量為m0、電荷量為q0的納米粒子剛好能沿該直線通過,不計納米粒子重力,則( )
A.區(qū)域Ⅱ的電場的場強(qiáng)大小與磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小比值為
B.區(qū)域Ⅱ左右兩極板的電勢差U1=Bd
C.若密度相同的納米粒子的半徑r>r0,則它進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ時仍將沿直線通過
D.若密度相同的納米粒子的半徑r>r0,它進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ時仍沿直線通過,則區(qū)域Ⅱ的電場強(qiáng)度與原電場強(qiáng)度之比為
解析:AD 設(shè)半徑為r0的粒子加速后的速度為v,則有q0U=m0v2,設(shè)區(qū)域Ⅱ內(nèi)電場強(qiáng)度為E,由題意可知洛倫茲力等于電場力,即q0vB=q0E,聯(lián)立解得E=B,則=,區(qū)域Ⅱ左右兩極板的電勢差為Ed=Bd,故A正確,B錯誤;若納米粒子的半徑r>r0,設(shè)半徑為r的粒子的質(zhì)量為m、帶電荷量為q、加速后的速度為v′,則m=()3m0,而q=()2q0,由mv′2=qU,解得v′==v
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2019版高考物理一輪復(fù)習(xí)
第九章
磁場
課后分級演練27
帶電粒子在復(fù)合場中的運動
2019
高考
物理
一輪
復(fù)習(xí)
第九
課后
分級
演練
27
帶電
粒子
復(fù)合
中的
運動
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