2022年高考物理一輪復習 課時作業(yè)25 帶電粒子在復合場中的運動(含解析)

上傳人:xt****7 文檔編號:105475973 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數:10 大?。?11.52KB
收藏 版權申訴 舉報 下載
2022年高考物理一輪復習 課時作業(yè)25 帶電粒子在復合場中的運動(含解析)_第1頁
第1頁 / 共10頁
2022年高考物理一輪復習 課時作業(yè)25 帶電粒子在復合場中的運動(含解析)_第2頁
第2頁 / 共10頁
2022年高考物理一輪復習 課時作業(yè)25 帶電粒子在復合場中的運動(含解析)_第3頁
第3頁 / 共10頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

9.9 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2022年高考物理一輪復習 課時作業(yè)25 帶電粒子在復合場中的運動(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2022年高考物理一輪復習 課時作業(yè)25 帶電粒子在復合場中的運動(含解析)(10頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。

1、2022年高考物理一輪復習 課時作業(yè)25 帶電粒子在復合場中的運動(含解析) 一、單項選擇題 1.帶電小球以一定的初速度v0豎直向上拋出,能夠達到的最大高度為h1;若加上水平方向的勻強磁場,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電場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h3.不計空氣阻力,則(  ) A.h1=h2=h3 B.h1>h2>h3 C.h1=h2>h3 D.h1=h3>h2 解析:由豎直上拋運動的最大高度公式得h1=,當小球在磁場中運動到最高點時,小球應有水平速度,由能量守恒得mgh2+Ek=mv=mgh1,所以h1>h2;當加上電場時

2、,由運動的獨立性可知在豎直方向上有v=2gh3,所以h1=h3,D正確. 答案:D 2. 如圖所示,一電子束垂直于電場線與磁感應線方向入射后偏向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.將變阻器滑動觸頭P向右滑動 B.將變阻器滑動觸頭P向左滑動 C.將極板間距離適當減小 D.將極板間距離適當增大 解析:電子入射極板后,偏向A板,說明Eq>Bvq,由E=可知,減小場強E的方法有增大板間距離和減小板間電壓,C錯誤,D正確;而移動變阻器滑動觸頭P并不能改變板間電壓,A、B錯誤. 答案:D 3. 醫(yī)生做某些特殊手術時,利用電磁血流計來監(jiān)測通過動

3、脈的血流速度.電磁血流計由一對電極a和b以及磁極N和S構成,磁極間的磁場是均勻的.使用時,兩電極a、b均與血管壁接觸,兩觸點的連線、磁場方向和血流速度方向兩兩垂直,如圖所示.由于血液中的正負離子隨血液一起在磁場中運動,電極a、b之間會有微小電勢差.在達到平衡時,血管內部的電場可看做是勻強電場,血液中的離子所受的電場力和磁場力的合力為零.在某次監(jiān)測中,兩觸點間的距離為3.0 mm,血管壁的厚度可忽略,兩觸點間的電勢差為160 μV,磁感應強度的大小為0.040 T.則血流速度的近似值和電極a、b的正負為(  ) A.1.3 m/s,a正、b負 B.2.7 m/s,a正、b負 C.1.3 m/

4、s,a負、b正 D.2.7 m/s,a負、b正 解析:由于正負離子在勻強磁場中垂直于磁場方向運動,利用左手定則可以判斷:a電極帶正電,b電極帶負電,C、D錯誤;血液流動速度可根據離子所受的電場力和洛倫茲力的合力為零,即qvB=qE,解得v==≈1.3 m/s,A正確,B錯誤. 答案:A 4. 如圖所示,在平行線MN、PQ之間存在豎直向上的勻強電場和垂直紙面的磁場(未畫出),磁場的磁感應強度從左到右逐漸增大.一帶電微粒進入該區(qū)域時,由于受到空氣阻力作用,恰好能沿水平直線OO′通過該區(qū)域.帶電微粒所受的重力忽略不計,運動過程帶電量不變.下列判斷正確的是(  ) A.微粒從左向右運動,

5、磁場方向向里 B.微粒從左向右運動,磁場方向向外 C.微粒從右向左運動,磁場方向向里 D.微粒從右向左運動,磁場方向向外 解析:由微粒恰好能沿水平直線OO′通過該區(qū)域說明洛倫茲力qvB與電場力qE平衡,微粒受到空氣阻力作用,速度逐漸減小,沿運動方向磁場的磁感應強度必須逐漸增大,因此微粒從左向右運動,磁場方向向外,B正確. 答案:B 5. 如圖所示,某一真空室內充滿豎直向下的勻強電場E,在豎直平面內建立坐標系xOy,在y<0的空間里有與場強E垂直的勻強磁場B,在y>0的空間內,將一質量為m的帶電液滴(可視為質點)自由釋放,此液滴則沿y軸的負方向,以加速度a=2g(g為重力加

6、速度)做勻加速直線運動,當液滴運動到坐標原點時,瞬間被安裝在原點的一個裝置改變了帶電性質(液滴所帶電荷量和質量均不變),隨后液滴進入y<0的空間內運動,液滴在y<0的空間內運動過程中(  ) A.重力勢能一定是不斷減小 B.電勢能一定是先減小后增大 C.動能不斷增大 D.動能保持不變 解析:在y>0的空間內,根據液滴沿y軸負方向以加速度a=2g(g為重力加速度)做勻加速直線運動可知,液滴在此空間內運動時所受電場力方向向下,大小等于重力;進入y<0的空間后,液滴電性改變,其所受電場力向上,大小仍等于重力,所以液滴將在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,在液滴運動半個周期內,動能保持不變,重力

7、勢能先減小后增大,電勢能先增大后減小,D正確,A、B、C錯誤. 答案:D 二、多項選擇題 6. 某空間存在水平方向的勻強電場(圖中未畫出),帶電小球沿如圖所示的直線斜向下由A點沿直線向B點運動,此空間同時存在由A指向B的勻強磁場,則下列說法正確的是(  ) A.小球一定帶正電 B.小球可能做勻速直線運動 C.帶電小球一定做勻加速直線運動 D.運動過程中,小球的機械能增大 解析:由于重力方向豎直向下,空間存在磁場,且直線運動方向斜向下,與磁場方向相同,故不受洛倫茲力作用,電場力必水平向右,但電場具體方向未知,故不能判斷帶電小球的電性,選項A錯誤;重力和電場力的合力不為零,故

8、不可能做勻速直線運動,所以選項B錯誤;因為重力與電場力的合力方向與運動方向相同,故帶電小球一定做勻加速直線運動,選項C正確;運動過程中由于電場力做正功,故機械能增大,選項D正確. 答案:CD 7. 如圖所示,有一混合正離子束先后通過正交的電場、磁場區(qū)域Ⅰ和勻強磁場區(qū)域Ⅱ,如果這束正離子流在區(qū)域Ⅰ中不偏轉,進入區(qū)域Ⅱ后偏轉半徑r相同,則它們一定具有相同的(  ) A.速度 B.質量 C.電荷量 D.比荷 解析:由正離子在Ⅰ區(qū)不偏轉,有Eq=qvB1,即v=,A正確;以相同速度進入Ⅱ區(qū)后,r=相同,則比荷相同,D正確. 答案:AD 8. 勞倫斯和利文斯設計出回旋加速器,工

9、作原理示意圖如圖所示.置于高真空中的半徑為R的D形金屬盒中,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可忽略.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直,高頻交流電頻率為f,加速電壓為U.若A處粒子源產生的質子質量為m、電荷量為+q,在加速器中被加速,且加速過程中不考慮相對論效應和重力的影響.則下列說法正確的是(  ) A.質子被加速后的最大速度不可能超過2πRf B.質子離開回旋加速器時的最大動能與加速電壓U成正比 C.質子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為1 D.改變磁感應強度B和交流電頻率f,該回旋加速器的最大動能不變 解析:粒子被加速后的最大速度受到D形盒半徑R的制約,因v

10、m==2πRf,A正確;粒子離開回旋加速器的最大動能Ekm=mv2=×m×4π2R2f2=2mπ2R2f2,與加速電壓U無關,B錯誤;根據R=,Uq=mv,2Uq=mv,得質子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為1,C正確;因回旋加速器的最大動能Ekm=2mπ2R2f2,與m、R、f均有關,D錯誤. 答案:AC 三、非選擇題 9. 如圖所示,在以坐標原點O為圓心、半徑為R的半圓形區(qū)域內,有相互垂直的勻強電場和勻強磁場,磁感應強度為B,磁場方向垂直于xOy平面向里.一帶正電的粒子(不計重力)從O點沿y軸正方向以某一速度射入,帶電粒子恰好做勻速直線運動,經t0時間從P點射

11、出. (1)求電場強度的大小和方向; (2)若僅撤去磁場,帶電粒子仍從O點以相同的速度射入,經時間恰從半圓形區(qū)域的邊界射出,求粒子運動加速度的大?。? 解析:(1)設帶電粒子的質量為m,電荷量為q,初速度為v,電場強度為E.由左手定則可判斷出粒子受到的洛倫茲力沿x軸負方向,可知電場強度沿x軸正方向,且有qE=qvB① 又R=vt0② 則E=③ (2)僅有電場時,帶電粒子在勻強電場中做類平拋運動, 在y方向位移為y=v④ 由②④式得y=⑤ 設帶電粒子在水平方向位移為x,加速度為a,因射出位置在半圓形區(qū)域邊界上,則有x=R 又x=a2⑥ 解得a=⑦ 答案:(1) 沿x軸正方向

12、 (2) 10. 如圖所示的平面直角坐標系xOy,在第Ⅰ象限內有平行于y軸的勻強電場,方向沿y軸正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc區(qū)域內有勻強磁場,方向垂直于xOy平面向里,正三角形邊長為L,且ab邊與y軸平行.一質量為m、電荷量為q的粒子,從y軸上的P(0,h)點,以大小為v0的速度沿x軸正方向射入電場,通過電場后從x軸上的a(2h,0)點進入第Ⅳ象限,又經過磁場從y軸上的某點進入第Ⅲ象限,且速度與y軸負方向成45°角,不計粒子所受的重力.求: (1)電場強度E的大??; (2)粒子到達a點時速度的大小和方向; (3)abc區(qū)域內磁場的磁感應強度B的最小值. 解析: (1

13、)粒子在勻強電場中做類平拋運動,設粒子在電場中運動的時間為t,則有 水平方向上2h=v0t 豎直方向上h=at2 由牛頓第二定律得qE=ma 聯立解得E= (2)粒子到達a點時沿y軸負方向的分速度為vy=at=v0 所以粒子到達a的速度v==v0 設速度方向與x軸正方向的夾角為θ,則 tanθ==1,θ=45° 即a點時速度方向指向第Ⅳ象限與x軸正方向成45°角. (3)粒子在磁場中運動時有qvB=m 當粒子從b點射出時,r最大,磁場的磁感應強度為最小值,此時有rmax=L 所以Bmin= 答案:(1) (2)v0 方向指向第Ⅳ象限與x軸正方向成45°角 (3)

14、 11. 一圓筒的橫截面如圖所示,其圓心為O.筒內有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.圓筒下面有相距為d的平行金屬板M、N,其中M板帶正電荷,N板帶等量負電荷.質量為m、電荷量為q的帶正電粒子自M板邊緣的P處由靜止釋放,經N板的小孔S以速度v沿半徑SO方向射入磁場中.粒子與圓筒發(fā)生兩次碰撞后仍從S孔射出,設粒子與圓筒碰撞過程中沒有動能損失,且電荷量保持不變,在不計重力的情況下,求: (1)M、N間電場強度E的大小; (2)圓筒的半徑R; (3)保持M、N間電場強度E不變,僅將M板向上平移d,粒子仍從M板邊緣P處由靜止釋放,粒子自進入圓筒至從S孔射出期間,與圓筒的碰撞次數n.

15、 解析:(1)設兩板間的電壓為U,由動能定理得 qU=mv2① 由勻強電場中電勢差與電場強度的關系得U=Ed② 聯立上式可得E=③ (2) 粒子進入磁場后做勻速圓周運動,運用幾何關系作出圓心為O′,圓半徑為r.設第一次碰撞點為A,由于粒子與圓筒發(fā)生兩次碰撞又從S孔射出,因此,SA弧所對的圓心角∠AO′S等于. 由幾何關系得r=Rtan④ 粒子運動過程中洛倫茲力充當向心力,由牛頓第二定律,得qvB=m⑤ 聯立④⑤式得R=⑥ (3)保持M、N間電場強度E不變,M板向上平移了d后,設板間電壓為U′,則U′==⑦ 設粒子進入S孔時的速度為v′,由①式看出= 綜合⑦式可得v′=v⑧ 設粒子做圓周運動的半徑為r′,則r′=⑨ 設粒子從S到第一次與圓筒碰撞期間的軌跡所對圓心角為θ,比較⑥⑨兩式得到r′=R,可見θ=⑩ 粒子須經過四個這樣的圓弧才能從S孔射出,故n=3? 答案:(1) (2) (3)3

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網版權所有   聯系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網,我們立即給予刪除!