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1���、磁場對運動電荷的作用
專練十五
磁場對運動電荷的作用
一���、考點內(nèi)容
(1)洛倫茲力、洛倫茲力的方向���;(2)洛倫茲力公式���、洛倫茲力作用下的有界磁場中的偏轉(zhuǎn)運動;(3)帶電粒子在勻強磁場中的運動、時間���、半徑及軌跡判定等���。
二、考點突破
1.質(zhì)量和電量都相等的帶電粒子M和N���,以不同的速率經(jīng)小孔S垂直進入勻強磁場���,運行的半圓軌跡如圖中虛線所示���,下列表述正確的是( )
A.M帶負(fù)電���,N帶正電
B.M的速率小于N的速率
C.洛倫茲力對M、N做正功
D.M的運行時間大于N的運行時間
2.(多選)如圖所示���,扇形區(qū)域AOC內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場���,邊界OA上有一粒子
2、源S���。某一時刻���,從S平行于紙面向各個方向發(fā)射出大量帶正電的同種粒子(不計粒子的重力及粒子間的相互作用)���,所有粒子的初速度大小相同,經(jīng)過一段時間有部分粒子從邊界OC射出磁場���。已知∠AOC=60°���,從邊界OC射出的粒子在磁場中運動的最長時間等于(T為粒子在磁場中運動的周期),則從邊界OC射出的粒子在磁場中運動的時間不可能為( )
A. B. C. D.
3.(多選)如圖所示���,兩個相同的半圓形光滑絕緣軌道分別豎直放置在勻強電場E和勻強磁場B中���,軌道兩端在同一高度上,兩個相同的帶正電小球a���、b同時從軌道左端最高點由靜止釋放���,在運動中都能通過各自軌道的最低點
3、M���、N���,則( )
A.兩小球每次到達軌道最低點時的速度都有vN>vM
B.兩小球每次經(jīng)過軌道最低點時對軌道的壓力都有FN>FM
C.小球b第一次到達N點的時刻與小球a第一次到達M點的時刻相同
D.小球b能到達軌道的最右端���,小球a不能到達軌道的最右端
4.質(zhì)譜儀裝置原理圖如圖所示,某種帶電粒子經(jīng)電場加速后從小孔O以相同的速率沿紙面射入勻強磁場區(qū)���,磁場方向垂直紙面向外���,已知從O點射出的粒子有微小發(fā)散角2θ,且左右對稱���。結(jié)果所有粒子落點在乳膠底片的P1P2直線區(qū)間���,下列說法正確的是( )
A.打在P2點粒子一定是從O點垂直板射入的粒子
B.打在P2點粒子一定是從O點右偏射入的粒
4���、子
C.打在P1點粒子一定是從O點左偏射入的粒子
D.打在P1點粒子一定是在磁場中運動時間最短的粒子
5.在xOy坐標(biāo)系中���,存在以O(shè)為圓心、R為半徑���、垂直xOy平面向外的勻強磁場?��,F(xiàn)從O點沿x軸正方向發(fā)射一初速為v的電子���,通過y軸時電子的速度方向與y軸的夾角為30°。已知電子的質(zhì)量為m���、電荷量為e���,則
A.電子將從(0,R)點通過y軸
B.電子將從(0���,2R)點通過y軸
C.電子在磁場中運動的時間為
D.勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大小為
6.(多選)如圖所示���,M、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板���,兩板間電壓可取從零到某一最大值之間的各種數(shù)值���,靜止的帶電粒子帶電荷量為+q,質(zhì)量為m
5���、(不計重力)���,從P點經(jīng)電場加速后���,從小孔Q進入N板右側(cè)的勻強磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強度大小為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θ=30°���,孔Q到板的下端C的距離為L���,當(dāng)M、N兩板間電壓取最大值時���,粒子恰垂直打在CD板上,則( )
A.兩板間電壓的最大值Um=
B.CD板上可能被粒子打中區(qū)域的長度s=L
C.粒子在磁場中運動的最長時間tm=
D.能打到N板上的粒子的最大動能為
7.(多選)如圖���,虛線MN上方存在方向垂直紙面向里的勻強磁場B1���,帶電粒子從邊界MN上的A點以速度v0垂直磁場方向射入磁場���,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后從邊界MN上的B點射出,若粒子經(jīng)過的區(qū)域PQ上
6���、方再疊加方向垂直紙面向里的勻強磁場B2���,讓該粒子仍以速度v0從A處沿原方向射入磁場,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后從邊界MN上的B′點射出(圖中未標(biāo)出)���,不計粒子的重力���,下列說法正確的是( )
A.B′點在B點的左側(cè)
B.從B′點射出的速度大于從B點射出的速度
C.從B′點射出的速度方向平行于從B點射出的速度方向
D.從A到B′的時間等于從A到B的時間
8.如圖所示,在直角坐標(biāo)系xOy中���,位于坐標(biāo)軸上的M���、N、P三點到坐標(biāo)原點O的距離均為r���,在第二象限內(nèi)以O(shè)1(-r���,r)為圓心���,r為半徑的四分之一圓形區(qū)域內(nèi),分布著方向垂直xOy平面向外的勻強磁場?��,F(xiàn)從M點平行xOy平面沿不同方向同時向磁場區(qū)域發(fā)射速
7���、率均為v的相同粒子,其中沿MO1方向射入的粒子恰好從P點進入第一象限���。為了使M點射入磁場的粒子均匯聚于N點���,在第一象限內(nèi),以適當(dāng)?shù)倪^P點的曲線為邊界(圖中未畫出���,且電場邊界曲線與磁場邊界曲線不同)���,邊界之外的區(qū)域加上平行于y軸負(fù)方向的勻強電場或垂直xOy平面的勻強磁場,不考慮粒子間的相互作用及其重力���。下列說法正確的是
A.若OPN之外的區(qū)域加的是磁場���,則所加磁場的最小面積為
B.若OPN之外的區(qū)域加的是電場,粒子到達N點時的速度最大為v
C.若OPN之外的區(qū)域加的是電場���,粒子到達N點時的速度方向不可能與x軸成45°
D.若OPN之外的區(qū)域加的是電場���,則邊界PN曲線的方程為
9.如圖所
8、示���,在某個絕緣粗糙轉(zhuǎn)盤上依次放著相同材料制成的質(zhì)量都為m的三個小物塊a���、b、c���,三者到中軸的距離之比為1∶2∶3���。其中a、b帶正電���,電荷量分別是q1和q2���,c不帶電���,不考慮a、b之間微弱的庫侖力���?��?臻g中有一豎直向上大小為B的勻強磁場,已知三個小物體隨著轉(zhuǎn)盤緩慢逆時針加速轉(zhuǎn)動(俯視)���,某一時刻���,三者一起相對轉(zhuǎn)盤滑動(不考慮物塊對磁場的影響)。則下列說法中正確的是( ?��。?
A.q1和q2之比為2∶1
B.q1和q2之比為4∶1
C.若考慮微弱的庫侖力���,則可能是a先滑動
D.若順時針緩慢加速轉(zhuǎn),則a���、b兩個物塊中一定是b先滑動
10.正���、負(fù)電子從靜止開始分別經(jīng)過同一回旋加速器加速后���,從回旋
9���、加速器D型盒的邊緣引出后注入到正負(fù)電子對撞機中���。正負(fù)電子對撞機置于真空中。在對撞機中正���、負(fù)電子對撞后湮滅成為兩個同頻率的光子���。回旋加速器D型盒中勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B0���,回旋加速器的半徑為R���,加速電壓為U;D型盒縫隙間的距離很小���,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計���。電子的質(zhì)量為m���、電量為e,重力不計���。真空中的光速為c���,普朗克常量為h。
(1)求正���、負(fù)電子進入對撞機時分別具有的能量E及正���、負(fù)電子對撞湮滅后產(chǎn)生的光子的頻率v;
(2)求從開始經(jīng)回旋加速器加速到獲得最大能量的過程中���,D型盒間的電場對電子做功的平均功率���;
(3)圖甲為正負(fù)電子對撞機的最后部分的簡化示意圖。位于水平面的粗實線所示的圓
10���、環(huán)真空管道是正���、負(fù)電子做圓周運動的“容器”���,正、負(fù)電子沿管道向相反的方向運動���,在管道內(nèi)控制它們轉(zhuǎn)變的是一系列圓形電磁鐵���。即圖中的A1���、A2���、A3……An共有n個,均勻分布在整個圓環(huán)上���。每個電磁鐵內(nèi)的磁場都是勻強磁場���,并且磁感應(yīng)強度都相同,方向豎直向下���。磁場區(qū)域的直徑為d���。改變電磁鐵內(nèi)電流大小���,就可以改變磁場的磁感應(yīng)強度,從而改變電子偏轉(zhuǎn)的角度���。經(jīng)過精確調(diào)整���,首先實現(xiàn)電子在環(huán)形管道中沿圖甲中粗虛線所示的軌道運動,這時電子經(jīng)過每個電磁鐵時射入點和射出點都在電磁鐵的同一直徑的兩端���,如圖乙所示���。這就為進一步實現(xiàn)正、負(fù)電子的對撞做好了準(zhǔn)備���。求電磁鐵內(nèi)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B大小���。
11、
11.邊長為L的等邊三角形OAB區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場���。在紙面內(nèi)從O點向磁場區(qū)域AOB各個方向瞬時射入質(zhì)量為m���、電荷量為q的帶正電的粒子���,所有粒子的速率均為v。如圖所示���,沿OB方向射入的粒子從AB邊的中點C射出���,不計粒子之間的相互作用和重力的影響,已知sin 35°≈0.577���。求:
(1)勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大小���;
(2)帶電粒子在磁場中運動的最長時間���;
(3)沿OB方向射入的粒子從AB邊的中點C射出時,還在磁場中運動的粒子占所有粒子的比例���。
12.如圖所示���,在O≤x≤a���、O≤y≤范圍內(nèi)有垂直于xOy平面向外的勻強磁場,磁感
12���、應(yīng)強度大小為B���。坐標(biāo)原點O處有一個粒子源,在某時刻發(fā)射大量質(zhì)量為m���、電荷量為q的帶正電粒子���,它們的速度大小相同,速度方向均在xOy平面內(nèi)���,與y軸正方向的夾角分布在0~90°范圍內(nèi)���。已知粒子在磁場中做圓周運動的半徑介于到a之間,從發(fā)射粒子到粒子全部離開磁場經(jīng)歷的時間恰好為粒子在磁場中做圓周運動周期的四分之一���。求最后離開磁場的粒子從粒子源射出時的:
(1)速度的大?��?��;
(2)速度方向與y軸正方向夾角的正弦。
答案
二���、考點突破
1.【答案】A
【解析】由左手定則可知M帶負(fù)電���,N帶正電,故
13���、A選項正確���。由qvB=m得R=,由題意可知兩個帶電粒子的質(zhì)量和電量都相等���,又進入到同一個勻強磁場中,由題圖可知RN
14���、出射點D與S點的連線垂直于OA時���,DS弦最長,軌跡所對的圓心角最大���,周期一定���,則粒子在磁場中運動的時間最長。由此得到:軌跡半徑為R=d���,當(dāng)出射點E與S點的連線垂直于OC時,弦ES最短���,軌跡所對的圓心角最小���,則粒子在磁場中運動的時間最短���。則:SE=d,由幾何知識���,得θ= 60°���,最短時間:tmin=。所以粒子在磁場中運動時間范圍為T≤t≤���,故不可能的是A���、B。
3.【答案】AD
【解析】到M點的過程中重力做正功���,電場力做負(fù)功���,到達N點時只有重力做正功,因能量守恒���,所以vN>vM���,故A項正確���;對M點,F(xiàn)M=mg+m���。對N點���,F(xiàn)N=mg+m±F洛,可以看出無法確定FN與FM的大小關(guān)系���,故B項錯誤
15���、;電場力沿軌道切線分量減小了小球a的下滑速度���,故C項錯誤���;b向右運動過程中機械能守恒,能到最右端���,a向右運動過程中機械能減小���,不能到最右端,故D項正確���。
4.【答案】A
【解析】粒子在磁場中做圓周運動���,洛倫磁力提供向心力,則有���,解得���,由于粒子的速率相同,所以在粒子在磁場中做圓周運動的半徑相同���,由幾何關(guān)系可得粒子在乳膠底片落點與O點的距離為���,當(dāng)發(fā)散角θ=0時,粒子在乳膠底片落點與O點的距離最大���,即打在P2點粒子一定是從O點垂直板射入的粒子���,當(dāng)發(fā)散角θ最大時���,粒子在乳膠底片落點與O點的距離最小,即打在P1點的粒子一定是從O點左偏發(fā)散角θ最大或右偏發(fā)散角θ最大射入的粒子���,從O點右偏發(fā)散角θ最大射
16���、入的粒子在磁場中運動對應(yīng)的圓心角最小,從O點左偏發(fā)散角θ最大射入的粒子在磁場中運動對應(yīng)的圓心角最大���,根據(jù)可知從O點右偏發(fā)散角θ最大射入的粒子的運動時間最短���,從O點左偏發(fā)散角θ最大射入的粒子的運動時間最長,故選項A正確���,B���、C、D錯誤���。
5.【答案】AD
【解析】粒子在磁場中受到洛倫茲力作用做勻速圓周運動���,運動軌跡如圖所示���,由圖中幾何關(guān)系得,又���,解得,故D正確���;圖中OA的長度即圓形磁場區(qū)的半徑R���,由圖中幾何關(guān)系可得,故通過y軸的坐標(biāo)為(0���,R)���,故A正確,B錯誤���;粒子對應(yīng)的圓弧是整個圓的���,因此粒子在磁場中運動的時間���,故C錯誤。
6.【答案】BCD
【解析】M���、N兩板間電壓取最大值時���,粒子
17、恰垂直打在CD板上���,所以圓心在C點���,CH=QC=L,故半徑R1=L���。又因Bqv1=m���,qUm=mv,所以Um=���,所以A錯誤���;設(shè)軌跡與CD板相切于K點時���,半徑為R2,在△AKC中���,sin30°==���,所以R2=,CK長為R2=L���,所以CD板上可能被粒子打中的區(qū)域即為HK的長度,s=L-=L���,故B正確���;打在QE間的粒子在磁場中運動的時間最長,為半周期���,T=���,所以tm=,C正確���;粒子能打到N板上的臨界條件是軌跡與CD相切���,由B選項知���,r=,vm=���,則粒子的最大動能Ekm=���,故D正確。
7.【答案】AC
【解析】粒子在勻強磁場中運動���,洛倫茲力對運動電荷不做功���,所以粒子的速度大小不變,故B錯誤���;根據(jù)洛
18���、倫茲力提供向心力qvB=m,得r=,所以疊加磁場后帶電粒子在PQ上方做圓周運動的半徑變小���,根據(jù)運動軌跡圖結(jié)合幾何知識���,粒子從PQ上方穿出的速度方向不變,因此B′點在B點的左側(cè)���,從B′點射出的速度方向平行于從B點射出的速度方向���,故A、C正確���;兩種情況下粒子在PQ上方轉(zhuǎn)過的角度相同,由T==可知���,疊加磁場后粒子在PQ上方的運動時間變短���,而P點之前和Q點之后的運動時間不變,所以從A到B′的時間小于從A到B的時間���,故D錯誤���。
8.【答案】ABD
【解析】由題意知���,沿MO1方向射入的粒子恰好從P點進入第一象限,軌跡為圓弧���,速度方向水平向右(沿x軸正方向)���,由幾何關(guān)系知軌跡半徑等于圓形磁場半徑,作
19���、出由粒子軌跡圓的圓心���、磁場圓的圓心以及出射點、入射點四點組成的四邊形為菱形���,且所有從M點入射粒子進入第一象限速度方向相同���,即均沿+x方向進入第一象限,為了使M點射入磁場的粒子均匯聚于N點���,OPN之外的區(qū)域加的是磁場���,最小的磁場面積為圖中陰影部分的面積���,如圖所示,根據(jù)幾何關(guān)系可得所加磁場的最小面積為���,故A正確���;若OPN之外的區(qū)域加的是電場,粒子進入第一象限做類平拋���,沿MO1入射的粒子到達N點時的運動時間最長���,速度最大,速度與水平方向夾角也最大���,設(shè)類平拋運動時間為t,在N點速度與水平方向夾角為θ���,則水平方向r=vt���,豎直方向r=vyt,解得vy=2v,vmax=v���,���,又tan 45°=1,故B正確
20���、���,C錯誤;若OPN之外的區(qū)域加的是電場���,設(shè)邊界PN曲線上有一點的坐標(biāo)為(x���,y),則r-x=vt���,y=at2���,當(dāng)x=0時y=r,整理可得邊界PN曲線的方程為���,故D正確���。
9.【答案】BD
【解析】根據(jù)左手定則判斷得洛倫茲力水平向外���,設(shè)摩擦因數(shù)為μ,a到中軸距離為l���,臨界條件對c有:μmg=mω2·3l���,對b有:μmg-q2ω·2lB=mω2·2l,對a有:μmg-q1ωlB=mω2l���,聯(lián)立得q1∶q2=4∶1���,故A錯誤,B正確���;若考慮微弱的庫侖力���,則b受到a的向外的推力���,b更容易失衡滑動���,故C錯誤���;若順時針轉(zhuǎn)動,洛倫茲力水平向內(nèi)���,則臨界條件對于a有: q1ω1lB-μmg=mω12l���,對于
21、b有: q2ω2·2lB-μmg=mω22·2l���,由于q1和q2之比為4∶1���,可得臨界角速度ω1>ω2,所以b先滑動���,故D正確���。
10.【解析】(1)正、負(fù)電子在回旋加速器中磁場里則有:
解得正���、負(fù)電子離開回旋加速器時的速度為:
正���、負(fù)電子進入對撞機時分別具有的能量:
正���、負(fù)電子對撞湮滅時動量守恒,能量守恒���,則有:
正���、負(fù)電子對撞湮滅后產(chǎn)生的光子頻率:。
(2)從開始經(jīng)回旋加速器加速到獲得最大能量的過程���,設(shè)在電場中加速n次���,則有:
解得:
正、負(fù)電子在磁場中運動的周期為:
正���、負(fù)電子在磁場中運動的時間為:���。
D型盒間的電場對電子做功的平均功率:。
(3)設(shè)電子在勻強磁
22���、場中做圓周運動的半徑為r���,由幾何關(guān)系可得
解得:
根據(jù)洛倫磁力提供向心力可得:
電磁鐵內(nèi)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B大小:���。
11.【解析】(1)OC=Lcos 30°=L
沿OB方向射入的粒子從AB邊的中點C射出���,由幾何知識得粒子做圓周運動的圓弧對的圓心角為60°。
半徑r=OC=L
由qvB=
得B==���。
(2)從A點射出的粒子在磁場中運動時間最長���,設(shè)弦OA對的圓心角為α,由幾何關(guān)系得
sin==≈0.577���,α≈70°
最長時間tm≈·=���。
(3)從OA上D點射出的粒子做圓周運動的弦長OD=OC,粒子做圓周運動的圓弧對的圓心角也為60°���,如圖所示���,由幾何知識得入射速度與
23���、OD的夾角應(yīng)為30°,即沿OC方向射入的粒子在磁場中運動的時間與沿OB方向射入的粒子從AB邊的中點C射出的時間相等���,從OB方向到OC方向這30°范圍內(nèi)的粒子此時都還在磁場中���,而入射的范圍為60°,故還在磁場中運動的粒子占所有粒子的比例是���。
12.【解析】(1)設(shè)粒子的發(fā)射速度為v���,粒子做圓周運動的軌道半徑為R,由牛頓第二定律和洛倫茲力公式���,得:
qvB=m①
由①得:R=②
可知半徑R為定值���。因為粒子速度方向不確定,所以粒子可能的運動軌跡為圖虛線所示過O點的一系列動態(tài)圓���。當(dāng)
2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專練15 磁場對運動電荷的作用(含解析)
