2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 熱點(diǎn)專練 熱點(diǎn)十二 電磁學(xué)綜合題專項(xiàng)訓(xùn)練
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1、熱點(diǎn)十二 電磁學(xué)綜合題 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問(wèn)題情境變化多,與現(xiàn)代科技聯(lián)系緊密,近年新課標(biāo)全國(guó)卷中對(duì)帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)考查角度主要有三;一是將帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的類平拋運(yùn)動(dòng)和帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)綜合在一起命題;二是考查帶電粒子在電場(chǎng)、磁場(chǎng)的疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);三是考查考慮重力的帶電質(zhì)點(diǎn)的電場(chǎng)、磁場(chǎng)、重力場(chǎng)的復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)。 考向一 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 如圖1所示,一對(duì)帶電平行金屬板A、B與豎直方向成30°角放置,B板中心有一小孔正好位于平面直角坐標(biāo)系xOy上的O點(diǎn),y軸沿豎直方向。一比荷為1.0×105 C/kg的帶正電粒子P從A板中心O′處?kù)o止釋放后沿O′O做勻加
2、速直線運(yùn)動(dòng),以速度v0=104 m/s,方向與x軸正方向成30°夾角從O點(diǎn)進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)僅分布在x軸的下方,場(chǎng)強(qiáng)大小E=×103 V/m,方向與x軸正方向成60°角斜向上,粒子的重力不計(jì)。試求: 圖1 (1)AB兩板間的電勢(shì)差UAB。 (2)粒子P離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的坐標(biāo)。 (3)若在P進(jìn)入電場(chǎng)的同時(shí),在電場(chǎng)中適當(dāng)?shù)奈恢糜伸o止釋放另一與P完全相同的帶電粒子Q,可使兩粒子在離開(kāi)電場(chǎng)前相遇。求所有滿足條件的釋放點(diǎn)的集合(不計(jì)兩粒子之間的相互作用力)。 [解析] (1)由動(dòng)能定理qUAB=mv可得UAB=== V=500 V (2)粒子P在進(jìn)入電場(chǎng)后做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)到O的距離為
3、L,如圖所示, 則Lcos 30°=v0t Lsin 30°=t2 解得L=1 m,所以P離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的坐標(biāo)為(1,0) (3)由于粒子Q與P完全相同,所以只需在P進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)速度方向的直線上的OM范圍內(nèi)任一點(diǎn)釋放粒子Q,可保證兩者在離開(kāi)電場(chǎng)前相碰,所在的直線方程為y=-x OM=Lcos 30°= m 故M的橫坐標(biāo)為xM=OM·cos 30°=0.75 m。 [答案] (1)500 V (2)(1,0) (3)y=-x,且0≤x≤0.75 m 考向二 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 如圖2所示,兩同心圓圓心為O,半徑分別為r和2r,在它們圍成的環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、
4、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。大量質(zhì)量為m、電量為+q的帶電粒子以不同的速率從P點(diǎn)沿各個(gè)方向射入磁場(chǎng)區(qū)域,不計(jì)粒子重力及其相互作用。 圖2 (1)若某帶電粒子從P點(diǎn)沿PO方向射入磁場(chǎng),恰好未能進(jìn)入內(nèi)部圓形區(qū)域,求該粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。 (2)若有些帶電粒子第一次穿過(guò)磁場(chǎng)后恰能經(jīng)過(guò)O點(diǎn),求這些粒子中最小的入射速率。 [解析] (1)該粒子恰好沒(méi)有進(jìn)入內(nèi)部圓形區(qū)域,說(shuō)明粒子軌跡與內(nèi)圓相切,設(shè)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R1,圓心為Q1,軌跡如圖,則有: (R1+r)2=R+(2r)2① 設(shè)粒子偏轉(zhuǎn)角為θ,由幾何關(guān)系可得 tan= ② 由①、②解得θ=106° 又由粒子在磁場(chǎng)
5、中運(yùn)動(dòng)周期為T(mén)=③ 粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t=×T④ 粒子由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得: qvB=m⑤ 由①~⑤得:t= (2)最小速率的帶電粒子應(yīng)與大圓相切入射,軌跡如圖所示,設(shè)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R2,圓心為O2,粒子速度為v′,則 由幾何關(guān)系得:(2r-R2)2=R+r2⑥ 由牛頓第二定律可得:qv′B=m⑦ 由⑥和⑦式解得:v′=。 [答案] (1) (2) 考向三 帶電粒子在組合場(chǎng)、復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng) 如圖3所示,在第一象限內(nèi)有垂直紙面向里和向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為B1=0.2 T、B2=0.05 T,分界線OM與x軸正方向的夾角為α。在第二
6、、三象限內(nèi)存在著沿x軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度E=1×104 V/m?,F(xiàn)有一帶電粒子由x軸上A點(diǎn)靜止釋放,從O點(diǎn)進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。已知A點(diǎn)橫坐標(biāo)xA=-5×10-2 m,帶電粒子的質(zhì)量m=1.6×10-24 kg,電荷量q=+1.6×10-15 C。 圖3 (1)如果α=30°,在OM上有一點(diǎn)P,OP=3×10-2 m,粒子從進(jìn)入O點(diǎn)計(jì)時(shí),經(jīng)多長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)過(guò)P點(diǎn)? (2)要使帶電粒子能始終在第一象限內(nèi)運(yùn)動(dòng),求α的取值范圍?(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) [解析] (1)在電場(chǎng)中加速過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理,有: qExA=mv2, 解得:v= = m/s =
7、1×106 m/s; 粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律, 有:qvB=m, 解得:r=; 故r1===5×10-3 m r2===2×10-2 m 粒子通過(guò)直線邊界OM時(shí),進(jìn)入時(shí)速度與邊界線的夾角等于離開(kāi)時(shí)速度與邊界線的夾角,故經(jīng)過(guò)B1磁場(chǎng)時(shí)沿著OM前進(jìn)r1距離,經(jīng)過(guò)B2磁場(chǎng)時(shí)沿著OM前進(jìn)r2距離,由于OP=3×10-2 m=2r1+r2,故軌跡如圖所示: 故粒子從進(jìn)入O點(diǎn)計(jì)時(shí),到達(dá)P點(diǎn)經(jīng)過(guò)的時(shí)間為: t=T1+T2=×+×= s+ s=3.14×10-8 s (2)由于r2=4r1,畫(huà)出臨界軌跡,如圖所示: 由幾何關(guān)系解得:sin β==,β=arcsin=5
8、3° 故α≤90°-=63.5°。 [答案] (1)3.14×10-8 s (2)α≤63.5° 考向四 電磁感應(yīng)定律的綜合應(yīng)用 如圖4所示,傾角為θ=30°的平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,導(dǎo)軌的頂端接定值電阻R,與導(dǎo)軌寬度相等的導(dǎo)體棒AB垂直導(dǎo)軌放置,且保持與導(dǎo)軌有良好的接觸,圖1中虛線1和2之間有垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。現(xiàn)給導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向上的初速度,該導(dǎo)體棒穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域后能向上運(yùn)動(dòng)到的最高位置是虛線3處,然后沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)到底端。已知導(dǎo)體棒向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)虛線1和2時(shí)的速度大小之比為2∶1,導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)時(shí)由虛線2到虛線1做勻速直線運(yùn)動(dòng),虛線2、3之間的距離為虛線1、2之間距
9、離的2倍,整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中導(dǎo)體棒所受的阻力恒為導(dǎo)體棒重力的,除定值電阻外其余部分電阻均可忽略。 圖4 (1)求導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)虛線2的速度大小v1與沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)虛線2的速度大小v2之比。 (2)求導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)剛經(jīng)過(guò)虛線1和剛經(jīng)過(guò)虛線2的加速度大小之比。 (3)求導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中與沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中定值電阻R上產(chǎn)生的熱量之比Q1∶Q2。 [解析] (1)設(shè)虛線2、3之間的距離為x,導(dǎo)體棒由虛線2運(yùn)動(dòng)到虛線3的過(guò)程中,由牛頓第二定律得mgsin 30°+mg=ma1,解得a1=g,又由0-v=-2a1x可得v1=導(dǎo)體棒由虛線3運(yùn)動(dòng)到虛線
10、2的過(guò)程中,由牛頓第二定律得mgsin 30°-mg=ma2,解得a2=g,又由v=2a2x可得v2=,因此v1∶v2=∶1。 (2)設(shè)導(dǎo)體棒的長(zhǎng)度為l,導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)虛線1的速度為v0,加速度大小為a3,此時(shí)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1=Blv0,由歐姆定律得回路中的電流為I1== 此時(shí)導(dǎo)體棒所受的安培力大小為F1=BI1l=方向沿導(dǎo)軌向下 由牛頓第二定律得mgsin 30°+mg+F1=ma3,解得 a3=g+ 由題意知導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)經(jīng)過(guò)虛線2時(shí)的速度大小為v2,此時(shí)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E2=Blv2,回路中的電流為I2== 此時(shí)導(dǎo)體棒所受的安培力大小為F2=BI2l=,方向沿
11、導(dǎo)軌向上 由力的平衡條件可得mgsin 30°=mg+F2,解得 F2=mg= 又因?yàn)関1∶v2=∶1,v0∶v1=2∶1,可得 v0∶v2=2∶1 整理可得a3=g 設(shè)導(dǎo)體棒向上運(yùn)動(dòng)剛好經(jīng)過(guò)虛線2時(shí)的加速度大小為a4,則由牛頓第二定律得mgsin 30°+mg+=ma4,整理可得a4=g,解得a3∶a4=∶1。 (3)設(shè)虛線1和虛線2之間的距離為d,導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng)穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),由功能關(guān)系得mgsin 30°·d+mgd+Q1=mv-mv 導(dǎo)體棒向上由虛線2運(yùn)動(dòng)到虛線3的過(guò)程中,由功能關(guān)系得mv=mgsin 30°·2d+mg·2d,聯(lián)立解得Q1=mgd 導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌
12、向下由虛線2運(yùn)動(dòng)到虛線1的過(guò)程中, Q2=W2=F2d=mgd 解得Q1∶Q2=10∶1。 [答案] (1)∶1 (2)∶1 (3)10∶1 1.如圖5所示,在y軸右側(cè)整個(gè)空間有無(wú)限大勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)。區(qū)域Ⅰ,電場(chǎng)強(qiáng)度為E1,方向沿x軸負(fù)方向,在直線x=-1 m與y軸之間的整個(gè)空間有勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)域Ⅱ,電場(chǎng)強(qiáng)度為E2,方向沿y軸負(fù)方向,兩個(gè)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等,即E1=E2,一帶正電的粒子從電場(chǎng)Ⅰ中由靜止釋放。經(jīng)電場(chǎng)Ⅰ加速后垂直射入電場(chǎng)Ⅱ,粒子重力不計(jì)。 圖5 (1)若釋放點(diǎn)S坐標(biāo)為(0.5 m,0.5 m),求粒子通過(guò)x軸的位置坐標(biāo); (2)將粒子在電場(chǎng)Ⅰ中適當(dāng)位置由靜止釋放,
13、粒子能通過(guò)-x軸上的P點(diǎn),P點(diǎn)坐標(biāo)為(-2,0),求釋放點(diǎn)的坐標(biāo)應(yīng)滿足的條件。 解析 (1)粒子在電場(chǎng)Ⅰ中加速過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理可得 qE1x=mv 粒子進(jìn)入電場(chǎng)Ⅱ中做類平拋運(yùn)動(dòng)y=at2 a= sx=v0t 代入數(shù)據(jù)可得sx=1 m 因此粒子通過(guò)x軸的坐標(biāo)為(-1 m,0) (2)設(shè)滿足條件的釋放點(diǎn)的坐標(biāo)為(x,y),粒子在電場(chǎng)Ⅰ中加速過(guò)程根據(jù)動(dòng)能定理可得 qE1x=mv 粒子進(jìn)入電場(chǎng)Ⅱ中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子從P點(diǎn)射出的方向與x軸的偏轉(zhuǎn)角為θ vx=v0 vy=at a= 粒子在電場(chǎng)Ⅱ中的水平位移s=1 m=v0t tan θ= 粒子通過(guò)P點(diǎn),則末速度的反向延
14、長(zhǎng)線通過(guò)偏轉(zhuǎn)過(guò)程水平分位移的中點(diǎn),故應(yīng)滿足tan θ=,即y=tan θ 聯(lián)立以上各式解得y=。 答案 見(jiàn)解析 2.一半徑為R的薄圓筒處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向與筒的中心軸線平行,筒的橫截面如圖6所示。圖中直徑MN的兩端分別開(kāi)有小孔,筒可繞其中心軸線轉(zhuǎn)動(dòng),圓筒的轉(zhuǎn)動(dòng)方向和角速度大小可以通過(guò)控制裝置改變。一不計(jì)重力的帶負(fù)電粒子從小孔M沿著MN方向射入磁場(chǎng),當(dāng)筒以大小為ω0的角速度轉(zhuǎn)過(guò)90°時(shí),該粒子恰好從某一小孔飛出圓筒。 圖6 (1)若粒子在筒內(nèi)未與筒壁發(fā)生碰撞,則該粒子的比荷和速率分別是多大? (2)若粒子速率不變,入射方向在該截面內(nèi)且與MN方向成30°角(
15、如圖所示),則要讓粒子與圓筒無(wú)碰撞地離開(kāi)圓筒,圓筒角速度應(yīng)為多大? 解析 (1)若粒子沿MN方向入射,當(dāng)筒轉(zhuǎn)過(guò)90°時(shí),粒子從M孔(筒逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng))或N孔(筒順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng))射出,如圖所示,由軌跡1可知粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑r=R根據(jù)洛倫茲力提供粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力可得qvB=m 粒子運(yùn)動(dòng)周期T== 筒轉(zhuǎn)過(guò)90°的時(shí)間t=,又t== 聯(lián)立以上各式得粒子比荷=, 粒子速率v=ω0R (2)若粒子與MN方向成30°角入射,速率不變,則做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑仍為R,作粒子軌跡2如圖所示,軌跡2的圓心為O′,則四邊形MO′PO為菱形,可得∠MO′P=∠MOP=,所以∠NOP=, 則粒子
16、偏轉(zhuǎn)的時(shí)間t′=,又T=, 得t′= 由于轉(zhuǎn)動(dòng)方向與射出孔不確定,討論如下: ①當(dāng)圓筒順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),設(shè)筒轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度變?yōu)棣?,若從N點(diǎn)離開(kāi),則筒轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間滿足 t′=, 得ω1=ω0,其中k=0,1,2,3,… 若從M點(diǎn)離開(kāi),則筒轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間滿足 t′=, 得ω1=ω0,其中k=0,1,2,3,… 綜上可得ω1=ω0,其中n=0,1,2,3,… ②當(dāng)圓筒逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),設(shè)筒轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度變?yōu)棣?;若從M點(diǎn)離開(kāi),則筒轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間滿足 t′=,得ω2=ω0,其中k=0,1,2,3,… 若從N點(diǎn)離開(kāi),則筒轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間滿足 t′=, 得ω2=ω0,其中k=0,1,2,3,… 綜上可得ω2=
17、ω0,其中n=0,1,2,3,… 綜上所述,圓筒角速度大小應(yīng)為ω1=ω0 或者ω2=ω0,其中n=0,1,2,3,… 答案 見(jiàn)解析 3.如圖7所示,以豎直線MN為界,左側(cè)空間有水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),右側(cè)空間有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面水平向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。在左側(cè)空間O點(diǎn)用長(zhǎng)為L(zhǎng)的不可伸長(zhǎng)的輕質(zhì)絕緣細(xì)繩懸掛質(zhì)量為m、帶電荷量為q的小球?,F(xiàn)使細(xì)繩拉直,從A點(diǎn)靜止釋放小球,小球繞O點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng),B點(diǎn)為圓周上速度最大點(diǎn),已知OA與豎直方向夾角θ1=30°,OB與豎直方向夾角θ2=60°,左右兩側(cè)空間電場(chǎng)強(qiáng)度大小之比為E1∶E2=∶1,重力加速度為g=10 m/s2。 圖7 (1)求左側(cè)空
18、間電場(chǎng)強(qiáng)度大??; (2)求小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),小球?qū)?xì)繩的拉力大??; (3)若小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),細(xì)繩突然斷開(kāi),小球運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,從MN邊界上某點(diǎn)進(jìn)入右側(cè)空間運(yùn)動(dòng),然后又從MN邊界上另一點(diǎn)回到左側(cè)空間運(yùn)動(dòng),最后到達(dá)OB線上某點(diǎn)P時(shí)速度變?yōu)榱?,求小球在右?cè)空間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。 解析 (1)要使小球在B點(diǎn)的速度最大,則重力與電場(chǎng)力的合力沿OB方向,則 tan 30°=?E1=。 (2)設(shè)小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度大小為v0,小球所受重力與電場(chǎng)力的合力為: F==2mg 從A到B,對(duì)小球由動(dòng)能定理得: FL=mv 聯(lián)立解得:v0= 在B點(diǎn)由牛頓第二定律:FT-F=m 在B點(diǎn)時(shí),細(xì)繩對(duì)小球的
19、拉力為:FT=6mg 由牛頓第三定律知小球?qū)?xì)繩的拉力大小為6mg。 (3)設(shè)小球從MN邊界上的C點(diǎn)進(jìn)入右側(cè)空間,從D點(diǎn)出右側(cè)空間,從B到C,小球做類平拋運(yùn)動(dòng),進(jìn)入MN右側(cè)空間后: E2==,即qE2=mg 小球在右側(cè)空間做勻速圓周運(yùn)動(dòng),小球回到左側(cè)空間后,到OB線上某點(diǎn)P速度減小到零,O′為小球在MN右側(cè)空間做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡圓心,過(guò)C點(diǎn)作BD的垂線交BD于Q點(diǎn)。由幾何關(guān)系得∠CDQ=60°,∠QCD=30°,∠O′CD=∠O′DC=30°,在C點(diǎn)小球速度方向與界面夾角也為60°。 設(shè)小球從B到C的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為tB,在MN右側(cè)空間做圓周運(yùn)動(dòng)半徑為R,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t。 由幾何關(guān)系得:
20、CD=2Rcos 30°,QC=CD×cos 30°=1.5R 從B到C,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律得: QC=v0tB,v0=vcos 30°, vsin 30°=atB,a==2g 以上各式聯(lián)立解得:R=,v= 小球在MN右側(cè)空間做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角為240°,即圓周,故小球在MN右側(cè)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為: t==。 答案 (1) (2)6mg (3) 4.如圖8所示,ab為一長(zhǎng)度為l=1 m的粒子放射源,該放射源能同時(shí)釋放出大量帶正電的粒子,已知粒子的比荷均為=1.6×105 C/kg,帶電粒子的重力以及粒子之間的相互作用均可忽略。圖中的虛線ef距離ab為h=1 m,在虛線ef的上方存在垂直紙面
21、向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。若以a點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)、以ab為x軸、以ad為y軸建立坐標(biāo)系,則圖中曲線ac的軌跡方程為y=x2,在曲線ac與放射源ab之間的區(qū)域Ⅰ內(nèi)存在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),且電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E1=2.0×102 N/C,圖中的虛線ad⊥ef,在ad左側(cè)l=1 m處有一長(zhǎng)度也為h=1 m的熒光屏MN,在ad與MN之間的區(qū)域Ⅱ內(nèi)存在水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E2,某時(shí)刻放射源由靜止釋放大量帶正電的粒子。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字) 圖8 (1)從ab中點(diǎn)釋放的粒子到達(dá)虛線ef的速度v1為多大? (2)如果所有的粒子均從同一位置離開(kāi)勻強(qiáng)磁場(chǎng),則該磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B為多大? (3)在滿足
22、第(2)問(wèn)的條件下,如果所有的粒子均能打到熒光屏上,則E2的最小值為多少?當(dāng)E2取這個(gè)最小值時(shí),運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短的粒子的運(yùn)動(dòng)總時(shí)間為多少? 解析 (1)由題意,設(shè)由粒子放射源發(fā)射的某個(gè)粒子由靜止釋放時(shí)與a點(diǎn)的距離為x,則其在區(qū)域Ⅰ中加速的位移y=x2,設(shè)粒子射出區(qū)域Ⅰ時(shí)的速度大小為v,由動(dòng)能定理可得E1qy=mv2,聯(lián)立可得v=x 從ab的中點(diǎn)釋放的粒子釋放時(shí)距a點(diǎn)x1=m, 代入數(shù)據(jù)可解得v1=4.0×103 m/s。 (2)所有帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)軌跡半徑為r,由牛頓第二定律可得qvB=m,解得r==x 分析可知,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B一定時(shí),軌跡半徑r與x成正比,當(dāng)x趨
23、近于零時(shí),粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑趨近于零,即所有粒子經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后都從d點(diǎn)射出磁場(chǎng),且有2r=x,聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得B=0.10 T。 (3)粒子從d點(diǎn)沿豎直向下的方向進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ的電場(chǎng)后,所有粒子均在電場(chǎng)力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng),若所有帶電粒子均能打到熒光屏上,則從b點(diǎn)釋放的粒子剛好運(yùn)動(dòng)到熒光屏上的N點(diǎn)時(shí)對(duì)應(yīng)電場(chǎng)強(qiáng)度最小,設(shè)為E2min,設(shè)該粒子由d點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)的初速度為v2,則v2=l,設(shè)粒子在區(qū)域Ⅱ中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t3,加速度為a2,在水平方向上有l(wèi)=a2t,在豎直方向上有h=v2t3,又根據(jù)牛頓第二定律得E2minq=ma2,聯(lián)立解得E2min=8.0×102 N/C,由題意可知,當(dāng)E2=E2
24、min時(shí)最先打在熒光屏上的粒子為從b點(diǎn)釋放的粒子,設(shè)該粒子在區(qū)域Ⅰ的電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t1,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2,則有v2=t1,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的圓心角θ=π,則有πr0=v2t2,其中r0=,故該粒子所經(jīng)歷的總時(shí)間t=t1+t2+t3,代入數(shù)據(jù)得t≈5.7×10-4 s。 答案 見(jiàn)解析 5.如圖9所示,間距為L(zhǎng)的平行且足夠長(zhǎng)的光滑導(dǎo)軌由兩部分組成:傾斜部分與水平部分平滑相連,傾角為θ,在傾斜導(dǎo)軌頂端連接一阻值為r的定值電阻。質(zhì)量為m、電阻也為r的金屬桿MN垂直導(dǎo)軌跨放在導(dǎo)軌上,在傾斜導(dǎo)軌區(qū)域加一垂直導(dǎo)軌平面向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng);在水平導(dǎo)軌區(qū)域加另一垂直軌道平面向下、磁感應(yīng)
25、強(qiáng)度也為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),閉合開(kāi)關(guān)S,讓金屬桿MN從圖示位置由靜止釋放,已知金屬桿MN運(yùn)動(dòng)到水平軌道前,已達(dá)到最大速度,不計(jì)導(dǎo)軌電阻且金屬桿MN始終與導(dǎo)軌接觸良好,重力加速度為g。 圖9 (1)求金屬桿MN在傾斜導(dǎo)軌上滑行的最大速率vm; (2)金屬桿MN在傾斜導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng),速度未達(dá)到最大速度vm前,在流經(jīng)定值電阻的電流從零增大到I0的過(guò)程中,通過(guò)定值電阻的電荷量為q,求這段時(shí)間內(nèi)在定值電阻上產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)求金屬桿MN在水平導(dǎo)軌上滑行的最大距離xm。 解析 (1)金屬桿MN在傾斜導(dǎo)軌上滑行的速度最大時(shí),其受到的合力為零,對(duì)其受力分析,可得: mgsin θ-BImL=0
26、根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律可得: Im= 解得:vm=。 (2)設(shè)在這段時(shí)間內(nèi),金屬桿MN運(yùn)動(dòng)的位移為x 由電流的定義可得:q=Δt 根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律得: 平均電流== 解得:x= 設(shè)電流為I0時(shí)金屬桿MN的速度為v0,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律可得: I0= 設(shè)此過(guò)程中,電路產(chǎn)生的焦耳熱為Q熱,由功能關(guān)系可得:mgxsin θ=Q熱+mv 定值電阻r產(chǎn)生的焦耳熱Q=Q熱 解得:Q=-。 (3)設(shè)金屬桿MN在水平導(dǎo)軌上滑行時(shí)的加速度為a,速度為v時(shí)回路電流為I 由牛頓第二定律得: BIL=ma 由法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律可得: I= 解得:v=m vΔt=mΔv,即xm=mvm 解得:xm=。 答案 見(jiàn)解析 14
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