《2020屆高考物理總復(fù)習(xí) 作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020屆高考物理總復(fù)習(xí) 作業(yè)42 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動(含解析)(11頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、作業(yè)42帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動10一、選擇題1質(zhì)譜儀是一種測定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要工具,它的構(gòu)造原理如圖,離子源S產(chǎn)生的各種不同正離子束(速度可看作為零),經(jīng)加速電場加速后垂直進(jìn)入有界勻強(qiáng)磁場,到達(dá)記錄它的照相底片P上,設(shè)離子在P上的位置到入口處S1的距離為x,可以判斷()圖421A若離子束是同位素,則x越小,離子質(zhì)量越大B若離子束是同位素,則x越小,離子質(zhì)量越小C只要x相同,則離子質(zhì)量一定相同Dx越大,則離子的比荷一定越大解析:由qUmv2qvB解得r,又x2r,分析各選項(xiàng)可知只有B正確答案:B圖4222(多選)回旋加速器在科學(xué)研究中得到了廣泛應(yīng)用,其原理如圖422所示D1和D2
2、是兩個中空的半圓形金屬盒,置于與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場中,它們接在電壓為U、周期為T的交流電源上位于D1圓心處的質(zhì)子源A能不斷產(chǎn)生質(zhì)子(初速度可以忽略),它們在兩盒之間被電場加速當(dāng)質(zhì)子被加速到最大動能Ek后,再將它們引出忽略質(zhì)子在電場中的運(yùn)動時間,則下列說法中正確的是()A若只增大交變電壓U,則質(zhì)子的最大動能Ek會變大B若只增大交變電壓U,則質(zhì)子在回旋加速器中運(yùn)行的時間會變短C若只將交變電壓的周期變?yōu)?T,仍可用此裝置加速質(zhì)子D質(zhì)子第n次被加速前、后的軌道半徑之比為解析:由r可知,質(zhì)子經(jīng)加速后的最大速度與回旋加速器的最大半徑有關(guān),而與交變電壓U無關(guān),故A錯誤;增大交變電壓,質(zhì)子加速的次數(shù)減少,所以
3、質(zhì)子在回旋加速器中的運(yùn)行時間變短,B正確;為了使質(zhì)子能在回旋加速器中加速,質(zhì)子的運(yùn)動周期應(yīng)與交變電壓的周期相同,C錯誤;由nqUmv以及rn可得質(zhì)子第n次被加速前、后的軌道半徑之比為,D正確答案:BD圖4233(2019年日照三校聯(lián)考)如圖423所示,勻強(qiáng)磁場垂直于紙面向里,勻強(qiáng)電場平行于斜面向下,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,經(jīng)a點(diǎn)后到b點(diǎn)時速度減為零,接著又滑了下來設(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電勢能變化量的絕對值不相同D動能變化量的絕對值相同解析:兩過程中,重力、電場力恒定、支持力方向不變,洛倫茲
4、力、摩擦力方向相反,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)錯誤;上滑過程中,洛倫茲力垂直斜面向上,物塊所受滑動摩擦力Ff(mgcosqvB),下滑過程中,洛倫茲力垂直斜面向下,物塊所受滑動摩擦力Ff(mgcosqvB),摩擦產(chǎn)生熱量QFfx,兩過程位移大小相等,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)電勢確定,由Epq可知,兩過程中電勢能變化量的絕對值相等,C項(xiàng)錯誤;整個過程中,重力做功為零,電場力做功為零,摩擦力做功不為零,故物塊動能一定變化,所以上滑和下滑兩過程中動能變化量絕對值一定不同,D項(xiàng)錯誤答案:B圖4244(多選)如圖424所示是粒子速度選擇器的原理
5、圖,如果粒子所具有的速率v,那么()A帶正電粒子必須沿ab方向從左側(cè)進(jìn)入場區(qū),才能沿直線通過B帶負(fù)電粒子必須沿ba方向從右側(cè)進(jìn)入場區(qū),才能沿直線通過C不論粒子電性如何,沿ab方向從左側(cè)進(jìn)入場區(qū),都能沿直線通過D不論粒子電性如何,沿ba方向從右側(cè)進(jìn)入場區(qū),都能沿直線通過解析:按四個選項(xiàng)要求讓粒子進(jìn)入,洛倫茲力與電場力等大反向抵消了的就能沿直線勻速通過磁場答案:AC5(2019年浙江模擬)電磁泵在目前的生產(chǎn)、科技中得到了廣泛應(yīng)用如圖425所示,泵體是一個長方體,ab邊長為L1,兩側(cè)端面是邊長為L2的正方形;流經(jīng)泵體內(nèi)的液體密度為,在泵頭通入導(dǎo)電劑后液體的電導(dǎo)率為(電阻率的倒數(shù)),泵體所在處有方向垂
6、直向外的磁場B,把泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計)的電源上,則()圖425A泵體上表面應(yīng)接電源負(fù)極B通過泵體的電流IC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解析:當(dāng)泵體上表面接電源的正極時,電流從上向下流過泵體,這時受到的磁場力水平向左拉動液體,故A錯誤;根據(jù)電阻定律,泵體內(nèi)液體的電阻R,因此流過泵體的電流IUL1,故B錯誤;增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B,泵體內(nèi)液體受到的磁場力變大,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,受到的磁場力減小,使抽液高度減小,故D錯誤答案:C圖4266(2019年江蘇清江中學(xué)檢測)如圖426所示為一長方
7、體容器,容器內(nèi)充滿NaCl溶液,容器的左右兩壁為導(dǎo)體板,將它們分別接在電源的正、負(fù)極上,電路中形成一定的電流,整個裝置處于垂直于前后表面的勻強(qiáng)磁場中,則關(guān)于液體上、下兩表面的電勢,下列說法正確的是 ()A上表面電勢高,下表面電勢低B上表面電勢低,下表面電勢高C上、下兩表面電勢一樣高D上、下兩表面電勢差的大小與磁感應(yīng)強(qiáng)度及電流強(qiáng)度的大小有關(guān)解析:由題圖可知,電流從左向右流動,正負(fù)離子的流動方向完全相反,即正離子向右流動,負(fù)離子向左流動,根據(jù)左手定則,正負(fù)離子都向上偏轉(zhuǎn),下表面不帶電,上表面正負(fù)離子電性中和,也不帶電,故電勢差為零,即上、下兩表面電勢一樣高,C正確答案:C圖4277(多選)三個帶相
8、同正電荷的粒子a、b、c(不計重力),以相同的動能沿平行板電容器中心線同時射入相互垂直的電磁場中,其軌跡如圖427所示,由此可以斷定()A三個粒子中,質(zhì)量最大的是c,質(zhì)量最小的是aB三個粒子中,質(zhì)量最大的是a,質(zhì)量最小的是cC三個粒子中,動能增加的是c,動能減少的是aD三個粒子中,動能增加的是a,動能減少的是c解析:本題考查同一電、磁疊加場中不同帶電粒子的偏轉(zhuǎn)問題因?yàn)閎粒子沒有偏轉(zhuǎn),可知b粒子受到的電場力和磁場力是一對平衡力根據(jù)粒子電性和磁場方向,可以判斷電場力方向向下,洛倫茲力方向向上對于a粒子,qvaBEq;對于c粒子,qvcBvbvc,故mambmc,A正確,B錯誤因?yàn)殡妶隽粒子做負(fù)
9、功,對c粒子做正功,而洛倫茲力均不做功,所以c粒子動能增加,a粒子動能減少,C正確,D錯誤答案:AC8(2019年云南邵通二模)(多選)磁流體發(fā)電機(jī)是一種把物體內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能的低碳環(huán)保發(fā)電機(jī),圖428為其原理示意圖,水平放置的平行金屬板C、D間有勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,將一束等離子體(高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和帶負(fù)電的微粒)水平射入磁場,兩金屬板間就產(chǎn)生電壓定值電阻R0的阻值是滑動變阻器最大阻值的一半,與開關(guān)S串聯(lián)接在C、D兩端,已知兩金屬板間距離為d,射入等離子體的速度為v,磁流體發(fā)電機(jī)本身的電阻為r(R0r2R0)不計粒子的重力,則滑動變阻器的滑片P由a端向b端滑動的過程中(
10、)圖428A電阻R0消耗的功率最大值為B滑動變阻器消耗的功率最大值為C金屬板C為電源負(fù)極,D為電源正極D發(fā)電機(jī)的輸出功率先增大后減小解析:根據(jù)左手定則可判斷兩極板的極性,離子在運(yùn)動過程中同時受靜電力和洛倫茲力,到二力平衡時兩極板間的電壓穩(wěn)定,EBdv.由題圖可知,當(dāng)滑片P位于b端時,電路中電流最大,電阻R0消耗功率最大,其最大值為P1I2R0,故A正確;將定值電阻R0歸為電源內(nèi)阻,因?yàn)榛瑒幼冏杵鞯淖畲笞柚?R0rR0,則當(dāng)滑動變阻器連入電路的阻值最大時消耗功率最大,最大值為P,故B錯誤;等離子體射入后,由左手定則可知正離子向D板偏轉(zhuǎn),負(fù)離子向C板偏轉(zhuǎn),所以極板C為電源負(fù)極,極板D為電源正板,C
11、正確;等離子體穩(wěn)定流動時,洛倫茲力與靜電力平衡,即Bqvq,所以電源電動勢為EBdv,又R0r0范圍內(nèi)以x軸為電場和磁場的邊界,在x0范圍內(nèi)以第三象限內(nèi)的直線OM為電場與磁場的邊界,OM與x軸負(fù)方向成45角,在邊界的下方空間存在著垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0.1 T,在邊界的上方有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為E32 N/C;在y軸上的P點(diǎn)有一個不計重力的帶電微粒,以沿x軸負(fù)方向的初速度v02103 m/s射出,已知OP0.8 cm,微粒所帶電荷量q51018 C,質(zhì)量m11024 kg,求:(1)帶電微粒第一次進(jìn)入電場時的位置坐標(biāo);(2)帶電微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng)過電
12、、磁場邊界經(jīng)歷的總時間;(3)帶電微粒第四次經(jīng)過電、磁場邊界時的速度大小解析:(1)帶電微粒從P點(diǎn)開始在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,運(yùn)動軌跡如圖4215所示,第一次經(jīng)過磁場邊界上的A點(diǎn),由半徑公式可得圖4215r4103 m.因?yàn)镺P0.8 cm,勻速圓周運(yùn)動的圓心在OP的中點(diǎn)C,由幾何關(guān)系可知,A點(diǎn)位置的坐標(biāo)為(4103 m,4103 m)(2)帶電微粒在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的周期為T1.256105 s.由圖可知,微粒運(yùn)動四分之一個圓周后豎直向上進(jìn)入電場,故t1T0.314105 s.微粒在電場中先做勻減速直線運(yùn)動到速度為零,然后反向做勻加速直線運(yùn)動,微粒運(yùn)動的加速度為a,故在電場中運(yùn)動的時間為
13、t22.5105 s.微粒再次進(jìn)入磁場后又做四分之一圓周運(yùn)動,故t3t10.314105 s,所以微粒從P點(diǎn)出發(fā)到第三次經(jīng)過電、磁場邊界的時間為tt1t2t33.128105 s.(3)微粒從B點(diǎn)第三次經(jīng)過電、磁場邊界水平向左進(jìn)入電場后做類平拋運(yùn)動,則加速度a1.6108 m/s2,則第四次到達(dá)電、磁場邊界時,yat,xv0t4,tan45,解得vyat44103 m/s.則微粒第四次經(jīng)過電、磁場邊界時的速度為v2103 m/s.答案:(1)(4103 m,4103 m)(2)3.128105 s(3)2103 m/s12(2019年濟(jì)寧、曲阜模擬)如圖4216所示,空間區(qū)域、存在勻強(qiáng)電場和勻
14、強(qiáng)磁場,MN、PQ為磁場區(qū)域的理想邊界,區(qū)域高度為d,區(qū)域的高度足夠大勻強(qiáng)電場方向豎直向上;、區(qū)域磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B,方向分別垂直紙面向里和向外一個質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電小球從磁場上方的O點(diǎn)由靜止開始下落,進(jìn)入電磁場區(qū)域后,恰能做勻速圓周運(yùn)動已知重力加速度為g.圖4216(1)試判斷小球的電性并求出電場強(qiáng)度E的大小;(2)若帶電小球運(yùn)動一定時間后恰能回到O點(diǎn),在圖中作出小球的運(yùn)動軌跡;求出釋放時距MN的高度h;并求出小球從開始釋放到第一次回到O點(diǎn)所經(jīng)歷的時間t;(3)試討論h取不同值時,小球第一次穿出磁場區(qū)域的過程中電場力所做的功W.解析:(1)帶電小球進(jìn)入復(fù)合場后,恰能做勻速圓周運(yùn)動
15、,洛倫茲力提供向心力,重力與電場力平衡,重力豎直向下,電場力豎直向上,即小球帶正電由qEmg得,E.(2)帶電小球在進(jìn)入磁場區(qū)域前做自由落體運(yùn)動,由機(jī)械能守恒有:mghmv2帶電小球在磁場中作勻速圓周運(yùn)動,設(shè)半徑為R,依牛頓第二定律有:qvBm由于帶電小球在、兩個區(qū)域運(yùn)動過程中q、v、B、m的大小不變,故三段圓周運(yùn)動的半徑相同,以三個圓心為頂點(diǎn)的三角形為等邊三角形,邊長為2R,內(nèi)角為60,軌跡如圖4217所示由幾何關(guān)系知R圖4217解得h,小球從開始釋放到回到O點(diǎn)所經(jīng)歷的時間由兩部分組成,一部分為無場區(qū)的運(yùn)動,時間t12,一部分為電磁場區(qū)域的運(yùn)動,時間t2總時間tt1t22.(3)當(dāng)帶電小球在區(qū)域做圓周運(yùn)動的圓弧與PQ相切時,運(yùn)動軌跡如圖4218所示,有:半徑Rd解得對應(yīng)高度:h0圖4218討論:當(dāng)hh0時,小球進(jìn)入磁場區(qū)域后由下邊界PQ第一次穿出磁場區(qū)域進(jìn)入?yún)^(qū)域,此過程電場力做功WqEd即Wmgd說明:第(3)問討論對于當(dāng)hh0時的臨界情況不做要求,即電場力做功W0或者Wmgd均可以答案:(1)正電E(2)圖見解析ht(3)h時,Wmgd.11