(全國版)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第10章 磁場 第37課時 磁場對運(yùn)動電荷的作用學(xué)案

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1、 第37課時 磁場對運(yùn)動電荷的作用 考點(diǎn)1 洛倫茲力的理解及應(yīng)用 1.定義:運(yùn)動電荷在磁場中所受的力叫做洛倫茲力。 2.大小 (1)v∥B時,F(xiàn)=0。 (2)v⊥B時,F(xiàn)=qvB。 (3)v與B夾角為θ時,F(xiàn)=qvBsinθ。 3.方向 (1)由左手定則判定:伸開左手,使拇指與其余四個手指垂直,并且都與手掌在同一個平面內(nèi);讓磁感線從掌心進(jìn)入,并使四指指向正電荷運(yùn)動的方向或負(fù)電荷運(yùn)動的反方向,這時拇指所指的方向就是運(yùn)動正電荷在磁場中所受洛倫茲力的方向。 (2)方向特點(diǎn):F⊥B,F(xiàn)⊥v。即F垂直于B、v決定的平面。(注意B和v可以有任意夾角) (3)由于F

2、始終垂直于v的方向,故洛倫茲力永不做功。 [例1] (2017·北京東城區(qū)統(tǒng)測)如圖所示,界面MN與水平地面之間有足夠大正交的勻強(qiáng)磁場B和勻強(qiáng)電場E,磁感線和電場線都處在水平方向且互相垂直。在MN上方有一個帶正電的小球由靜止開始下落,經(jīng)電場和磁場到達(dá)水平地面。若不計空氣阻力,小球在通過電場和磁場的過程中,下列說法中正確的是(  ) A.小球做勻變速曲線運(yùn)動 B.小球的電勢能保持不變 C.洛倫茲力對小球做正功 D.小球動能的增量等于其電勢能和重力勢能減少量的總和 解析  帶電小球在剛進(jìn)入復(fù)合場時受力如圖所示,則帶電小球進(jìn)入復(fù)合場后做曲線運(yùn)動,因?yàn)樗俣葧l(fā)生變化,洛倫茲力就

3、會跟著變化,所以不可能是勻變速曲線運(yùn)動,A錯誤;根據(jù)電勢能公式Ep=qφ知只有帶電小球豎直向下做直線運(yùn)動時,電勢能才保持不變,B錯誤;洛倫茲力的方向始終和速度方向垂直,所以洛倫茲力不做功,C錯誤;由動能定理可知:重力做正功,電場力也做正功,洛倫茲力不做功,它們的代數(shù)之和等于動能的增量,D正確。 答案 D 小球運(yùn)動過程中,由于受重力和電場力作用,其速度會發(fā)生變化,則洛倫茲力大小也發(fā)生變化,運(yùn)動過程中由于洛倫茲力始終垂直于速度方向,因此不做功。 1.(人教版選修3-1 P102·T3改編)如圖所示,一束質(zhì)量、速度和電荷不全相等的離子,經(jīng)過由正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場組成的速度選擇器后,

4、進(jìn)入另一個勻強(qiáng)磁場中并分裂為A、B兩束,下列說法中正確的是(  ) A.組成A束和B束的離子都帶負(fù)電 B.組成A束和B束的離子質(zhì)量一定不同 C.A束離子的比荷大于B束離子的比荷 D.速度選擇器中的磁場方向垂直于紙面向外 答案 C 解析 由左手定則知,兩束離子都帶正電,A錯誤;分析可得速度選擇器中Eq=qvB,可得v=,即A、B兩束離子的速度相等。由于兩束離子都帶正電,所以它們在速度選擇器中所受電場力向右,則洛倫茲力向左,所以速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向里,D錯誤;離子在另一磁場B′中作圓周運(yùn)動,A離子束的半徑小于B離子束,由R=,且v、B′相同,則:A束離子的比荷大于B離子

5、束的比荷,C正確;由于q未知,所以不能確定質(zhì)量關(guān)系,B錯誤。 2.如圖所示,勻強(qiáng)磁場水平向右,電子在磁場中的運(yùn)動與磁場方向平行,則該電子(  ) A.不受洛倫茲力 B.受洛倫茲力,方向向上 C.受洛倫茲力,方向向下 D.受洛倫茲力,方向向左 答案 A 解析 當(dāng)帶電粒子運(yùn)動方向與磁場方向平行時,粒子不受洛倫茲力作用,故A正確。 3.(多選)如圖所示,兩個半徑相同的半圓形軌道分別豎直放在勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場中,軌道兩端在同一高度上,軌道是光滑的,兩個相同的帶正電小球同時從兩軌道左端最高點(diǎn)由靜止釋放,M、N為軌道的最低點(diǎn),以下說法正確的是(  ) A.兩小球第一次到達(dá)軌道最低

6、點(diǎn)時的速度vM>vN B.兩小球第一次到達(dá)軌道最低點(diǎn)時對軌道的壓力FM>FN C.小球第一次到達(dá)M的時間大于到達(dá)N的時間 D.在磁場中小球能到達(dá)軌道的另一端,在電場中不能 答案 ABD 解析 小球在磁場中到達(dá)軌道最低點(diǎn)的過程中只有重力做功,vM=。在電場中到達(dá)軌道最低點(diǎn)的過程中,重力做正功,電場力做負(fù)功,根據(jù)動能定理得mgR-qER=mv,vN=,所以vM>vN;設(shè)兩軌道左端最高點(diǎn)分別為X、Y,因?yàn)椋?,所以該過程所用時間tMFN′

7、,由牛頓第三定律可知FM=FM′,F(xiàn)N=FN′,所以B正確。 考點(diǎn)2 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動 一、圓心的確定 1.如果已知入射點(diǎn)、入射方向和出射點(diǎn)、出射方向時,可以通過入射點(diǎn)和出射點(diǎn)作出垂直入射方向和出射方向的垂線,兩條垂線交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心,如圖甲。 2.已知入射點(diǎn)、出射點(diǎn)的位置和入射方向,可以通過入射點(diǎn)作出入射方向的垂線,連接入射點(diǎn)和出射點(diǎn),作其線段的中垂線,這兩條垂線的交點(diǎn)就是圓弧的圓心,如圖乙。 二、半徑的確定 一般運(yùn)用幾何知識,常用三角函數(shù)關(guān)系、三角形知識(如正弦定理、余弦定理)等來求解。 1.粒子速度的偏向角φ等于回旋角(圓心角)α,并等于弦AB與切線

8、的夾角(弦切角)θ的2倍,即φ=α=2θ,如圖丙。 2.相對的弦切角θ相等,與相鄰的弦切角θ′互補(bǔ),即θ+θ′=180°,如圖丙。 三、時間的確定 粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,即qvB=m,可得半徑公式r=;又由T=可得粒子運(yùn)行一周的時間為T=,當(dāng)粒子通過的圓弧所對應(yīng)的圓心角為α?xí)r(如圖丙),其運(yùn)動的時間t=T(α用角度制)或t=T(α用弧度制)。 [例2]  (2016·全國卷Ⅲ)平面OM和平面ON之間的夾角為30°,其橫截面(紙面)如圖所示,平面OM上方存在勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外。一帶電粒子的質(zhì)量為m,電荷量

9、為q(q>0)。粒子沿紙面以大小為v的速度從OM的某點(diǎn)向左上方射入磁場,速度與OM成30°角。已知該粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡與ON只有一個交點(diǎn),并從OM上另一點(diǎn)射出磁場。不計重力。粒子離開磁場的出射點(diǎn)到兩平面交線O的距離為(  ) A. B. C. D. 解析 如圖所示為粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動軌跡示意圖,設(shè)出射點(diǎn)為P,粒子運(yùn)動軌跡與ON的交點(diǎn)為Q,粒子入射方向與OM成30°角,則射出磁場時速度方向與MO成30°角,由幾何關(guān)系可知,PQ⊥ON,故出射點(diǎn)到O點(diǎn)的距離為軌跡圓直徑的2倍,即4R,又粒子在勻強(qiáng)磁場中運(yùn)動的軌跡半徑R=,所以D正確。 答案 D 帶電粒子在勻

10、強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,根據(jù)題意,畫出粒子的運(yùn)動軌跡,正確確定圓心和半徑,再利用幾何關(guān)系、運(yùn)動規(guī)律找出軌道半徑與磁感強(qiáng)度、運(yùn)動速度的聯(lián)系以及運(yùn)動時間與圓心角、偏轉(zhuǎn)角度、周期的關(guān)系等。 1.兩相鄰的勻強(qiáng)磁場區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小不同,方向平行。一速度方向與磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直的帶電粒子(不計重力),從較強(qiáng)磁場區(qū)域進(jìn)入到較弱磁場區(qū)域,粒子的(  ) A.軌道半徑減小,角速度增大 B.軌道半徑減小,角速度減小 C.軌道半徑增大,角速度增大 D.軌道半徑增大,角速度減小 答案 D 解析 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律有:qvB=

11、m,解得:r=,從較強(qiáng)磁場區(qū)域進(jìn)入到較弱磁場區(qū)域后。B減小,所以r增大。線速度、角速度的關(guān)系為:v=ωr,線速度v不變,半徑r增大,所以角速度減小,故D正確,A、B、C錯誤。故選D。 2.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中運(yùn)動,由于受到阻力作用,粒子的動能逐漸減小(帶電荷量不變,重力忽略不計),軌道如曲線abc所示,則該粒子(  ) A.帶負(fù)電,運(yùn)動方向c→b→a B.帶負(fù)電,運(yùn)動方向a→b→c C.帶正電,運(yùn)動方向a→b→c D.帶正電,運(yùn)動方向c→b→a 答案 B 解析 據(jù)題意,帶電粒子沿垂直于磁場方向射入勻強(qiáng)磁場,粒子的能量逐漸減小,速度減小,則由公式r=得 知,粒子的半徑逐漸減

12、小,由圖看出,粒子的運(yùn)動方向是從a到b再到c。在a處,粒子所受的洛倫茲力向右,由左手定則判斷可知,該粒子帶負(fù)電,所以B正確。 3. (2018·甘肅蘭州一中期末)圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場,三個質(zhì)量和電荷量都相同的帶電粒子a、b、c以不同的速率沿著AO方向?qū)?zhǔn)圓心O射入磁場,其運(yùn)動軌跡如圖所示。若帶電粒子只受磁場力的作用,則下列說法正確的是(  ) A.a(chǎn)粒子速率最大 B.c粒子速率最大 C.c粒子在磁場中運(yùn)動的時間最長 D.它們做圓周運(yùn)動的周期Ta

13、,B相同,它們的q、m均相同,所以r與v成正比,如圖所示,可知raθb>θc,所以ta>tb>tc,故C錯誤。 考點(diǎn)3 帶電粒子在磁場中運(yùn)動的多解問題 1.帶電粒子在有界磁場中的運(yùn)動,一般涉及臨界和邊界問題,臨界值、邊界值常與極值問題相關(guān)聯(lián)。因此,臨界狀態(tài)、邊界狀態(tài)的確定以及所需滿足的條件是解決問題的關(guān)鍵。常遇到的臨界和極值條件有: (1)帶電體在磁場中,離開一個面

14、的臨界狀態(tài)是對這個面的壓力為零。 (2)射出或不射出磁場的臨界狀態(tài)是帶電體運(yùn)動的軌跡與磁場邊界相切,對應(yīng)粒子速度的臨界值。 (3)運(yùn)動時間極值的分析 ①周期不同的粒子,當(dāng)速率相同時,軌跡越長,運(yùn)動時間越長。 ②周期相同的粒子,當(dāng)速率不同時,圓心角越大,運(yùn)動時間越長。 2.帶電粒子在磁場中運(yùn)動的多解問題 (1)帶電粒子電性不確定形成多解 受洛倫茲力作用的帶電粒子,可能帶正電,也可能帶負(fù)電,在相同的初速度條件下,正、負(fù)粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡不同,因而形成多解。 如圖甲所示,帶電粒子以速率v垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場,如帶正電,其軌跡為a,如帶負(fù)電,其軌跡為b。 (2)磁場方向的不確定形

15、成多解:有些題目只告訴了磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,而未具體指出磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向,此時必須考慮由磁感應(yīng)強(qiáng)度方向不確定而形成的多解。如圖乙所示。 (3)臨界狀態(tài)不唯一形成多解:帶電粒子在洛倫茲力作用下飛越有界磁場時,由于粒子運(yùn)動軌跡是圓弧狀,因此,它可能直接穿過去了,也可能轉(zhuǎn)過180°從入射面邊界反向飛出,如圖丙所示,于是形成了多解。 (4)運(yùn)動的往復(fù)性形成多解:帶電粒子在一部分是電場、一部分是磁場的空間運(yùn)動時,運(yùn)動往往具有往復(fù)性,從而形成多解,如圖丁所示。 [例3]  (2018·山東濟(jì)南期末)如圖所示的xOy平面上,以坐標(biāo)原點(diǎn)O為圓心的四分之一圓形區(qū)域MON內(nèi)分布著磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=2×

16、10-3 T的勻強(qiáng)磁場,其中M、N點(diǎn)距坐標(biāo)原點(diǎn)O為 m,磁場方向垂直于紙面向里。坐標(biāo)原點(diǎn)O處有一個粒子源,不斷地向xOy平面發(fā)射比荷為=5×107 C/kg的帶正電粒子,它們的速度大小都是v=1×105 m/s,與x軸正方向的夾角分布在0~90°范圍內(nèi)。 (1)求平行于x軸射入的粒子,出射點(diǎn)的位置及在磁場中的運(yùn)動時間; (2)求恰好從M點(diǎn)射出的粒子,從粒子源O發(fā)射時的速度與x軸正向的夾角。 解析 (1)平行于x軸射入的粒子,軌跡如圖甲所示,設(shè)出射點(diǎn)為P, 由qvB=m得 R== m=1 m 由幾何關(guān)系可知O1P=O1O=1 m, OP= m 則△O1OP為等腰直角三角形

17、,設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為(x,y),則 x=y(tǒng)=1 m,α=,故P點(diǎn)坐標(biāo)為(1 m,1 m) 運(yùn)動時間為t=·=×10-5 s。 (2)設(shè)恰好從M點(diǎn)射出的粒子,從粒子源O發(fā)射時的速度與x軸正向的夾角為θ,畫出軌跡如圖乙所示。 由幾何關(guān)系可知O2M=O2O=1 m,OM= m, △O2OM為等腰直角三角形,∠O2OM=45°,則θ=∠O2OM=45°。 答案 (1)坐標(biāo)為(1 m,1 m) ×10-5 s (2)45° (1)解決此類問題一定要做好三件事:①定圓心;②畫軌跡;③根據(jù)幾何關(guān)系計算半徑。 (2)有必要時要形成動態(tài)幾何圖形(比如滾動圓、縮放圓),形成運(yùn)動過程場景圖,以便找

18、出極值。 (2018·吉林實(shí)驗(yàn)中學(xué)期末)(多選)如圖所示,真空中xOy平面內(nèi)有一束寬度為d的帶正電粒子束沿x軸正向運(yùn)動,所有粒子為同種粒子,速度大小相等,在第一象限內(nèi)有一方向垂直xOy平面的有界勻強(qiáng)磁場區(qū)(圖中未畫出),所有帶電粒子通過磁場偏轉(zhuǎn)后都會聚于x軸上的a點(diǎn),下列說法中正確的是(  ) A.磁場方向一定是垂直xOy平面向里 B.所有粒子通過磁場區(qū)的時間相同 C.所有粒子在磁場區(qū)運(yùn)動的半徑相等 D.磁場區(qū)邊界可能是圓 答案 CD 解析 由題意可知,正粒子經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn),都集中于一點(diǎn)a,根據(jù)左手定則可有,磁場的方向垂直平面向外,故A錯誤;依題意畫出帶電粒子的軌跡如圖所示。

19、根據(jù)周期公式T=,可知所有粒子的周期相同,由于通過磁場區(qū)的時間為t=,與圓心角有關(guān),由圖可知θ不同,因此粒子的運(yùn)動時間不等,故B錯誤;由洛倫茲力提供向心力,可得R=,由于同種粒子,且速度大小相等,所以它們的運(yùn)動半徑相等,故C正確;所有帶電粒子通過磁場偏轉(zhuǎn)后都會聚于x軸上的a點(diǎn),因此磁場區(qū)邊界可能是圓,也可能是圓弧,故D正確。 1.(2018·山西沂州一中期末)有關(guān)電荷所受電場力和洛倫茲力的說法中,正確的是(  ) A.電荷在電場中一定受電場力的作用 B.電荷在磁場中一定受磁場力的作用 C.電荷受電場力的方向與該處的電場方向一致 D.電荷若受磁場力,則受力方向與該處的磁場方

20、向不一定垂直 答案 A 解析 電荷在電場中一定受到電場力作用,A正確;電荷在磁場中不一定受洛倫茲力,當(dāng)靜止時一定不受洛倫茲力,而運(yùn)動的電荷,當(dāng)速度與磁場平行時,不受洛倫茲力作用,B錯誤;正電荷所受電場力一定與該處電場強(qiáng)度方向相同,而負(fù)電荷所受電場力與該處電場方向相反,C錯誤;電荷所受的洛倫茲力與磁場及運(yùn)動速度構(gòu)成的平面垂直,所以電荷所受的洛倫茲力一定與磁場方向垂直,D錯誤。 2.下列各圖中,運(yùn)動電荷的速度方向、磁感應(yīng)強(qiáng)度方向和電荷所受洛倫茲力方向之間的關(guān)系正確的是(  ) 答案 B 解析 根據(jù)左手定則,A中f方向應(yīng)向上,B中f方向應(yīng)向下,故A錯誤、B正確;C、D中都是v∥B,F(xiàn)=

21、0,故C、D錯誤。 3.如圖是電子射線管示意圖。接通電源后,電子射線由陰極沿x軸方向射出,在熒光屏上會看到一條亮線,要使熒光屏上的亮線向下(z軸負(fù)方向)偏轉(zhuǎn),在下列措施中可采用的是(  ) A.加一磁場,磁場方向沿z軸負(fù)方向 B.加一磁場,磁場方向沿y軸正方向 C.加一電場,電場方向沿z軸負(fù)方向 D.加一電場,電場方向沿y軸正方向 答案 B 解析 要使熒光屏上的亮線向下偏轉(zhuǎn),若加磁場,應(yīng)使電子所受的洛倫茲力方向向下,電子運(yùn)動方向沿x軸正方向,由左手定則可知,磁場方向應(yīng)沿y軸正方向,A錯誤、B正確。若加電場,電場方向應(yīng)沿z軸正方向,C、D錯誤。 4.兩個質(zhì)量相同、所帶電荷量相

22、等的帶電粒子a、b,以不同的速率沿著AO方向射入圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,其運(yùn)動軌跡如圖所示。若不計粒子的重力,則下列說法正確的是(  ) A.a(chǎn)粒子帶正電,b粒子帶負(fù)電 B.a(chǎn)粒子在磁場中所受洛倫茲力較大 C.b粒子的動能較大 D.b粒子在磁場中運(yùn)動時間較長 答案 C 解析 由左手定則可知,a粒子帶負(fù)電,b粒子帶正電,A錯誤;由qvB=m得r=,故運(yùn)動的軌跡半徑越大,對應(yīng)的速率越大,所以b粒子的速率較大,在磁場中所受洛倫茲力較大,B錯誤;由Ek=mv2可得b粒子的動能較大,C正確;由T=知兩者的周期相同,b粒子運(yùn)動的軌跡對應(yīng)的圓心角小于a粒子運(yùn)動的軌跡對應(yīng)的圓心角,所以b粒子在磁場中

23、運(yùn)動時間較短,D錯誤。 5.(多選)邊長為a的正方形處于有界磁場中,如圖所示,一束電子以不同速度水平射入磁場后,分別從A處和C處射出,以下說法正確的是(  ) A.從A處和C處射出的電子速度之比為2∶1 B.從A處和C處射出的電子在磁場中運(yùn)動的時間之比為2∶1 C.從A處和C處射出的電子在磁場中運(yùn)動周期之比為2∶1 D.從A處和C處射出的電子在磁場中所受洛倫茲力之比為1∶2 答案 BD 解析 電子從C點(diǎn)射出,A為圓心,RC=L,圓心角θC=,由R=,得vC=,運(yùn)動時間tC==,電子從A點(diǎn)射出,OA中點(diǎn)為圓心,RA=,圓心角θA=π,所以vA=,tA==,由于運(yùn)動的周期相等,故

24、vA∶vC=1∶2,tA∶tC=2∶1,故A、C錯誤,B正確;電子做勻速圓周運(yùn)動f洛=eBv,可知洛倫茲力與速度成正比,為1∶2,故D正確。 6.(多選)初速度為v0的電子,沿平行于通電長直導(dǎo)線的方向射出,直導(dǎo)線中電流方向與電子的初始運(yùn)動方向如圖所示,則(  ) A.電子將向右偏轉(zhuǎn),速率不變 B.電子將向左偏轉(zhuǎn),速率改變 C.電子將向左偏轉(zhuǎn),半徑不變 D.電子將向右偏轉(zhuǎn),半徑改變 答案 AD 解析 由安培定則判定直線電流右側(cè)磁場的方向垂直紙面向里,再根據(jù)左手定則判定電子所受洛倫茲力向右,由于洛倫茲力不做功,電子動能不變,速率不變,A正確,B、C錯誤;又由R=知,在電子偏離直線

25、電流時,B減弱,故R變大,D正確。 7.如圖所示,一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子從x軸上的點(diǎn)P(a,0)以速度v,沿與x軸正方向成60°角的方向射入第一象限內(nèi)的勻強(qiáng)磁場中,并恰好垂直于y軸射出第一象限。求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B和射出點(diǎn)的坐標(biāo)。 答案  射出點(diǎn)坐標(biāo)為(0,a) 解析 畫出軌跡示意圖如圖所示,由射入、射出點(diǎn)的洛倫茲力方向可找到圓心O′,由cos30°=可得r==,得B=;由圖可知射出點(diǎn)的縱坐標(biāo)y=r+rsin30°=a,則射出點(diǎn)坐標(biāo)為(0,a)。 8.(2017·濰坊模擬)如圖所示,在半徑為R=的圓形區(qū)域內(nèi)有水平向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,圓形區(qū)域右側(cè)有一豎

26、直感光板MN,帶正電粒子從圓弧頂點(diǎn)P以速率v0平行于紙面進(jìn)入磁場,已知粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,粒子重力不計。 (1)若粒子對準(zhǔn)圓心射入,求它在磁場中運(yùn)動的時間; (2)若粒子對準(zhǔn)圓心射入,且速率為v0,求它打到感光板上時速度的垂直分量; (3)若粒子以速度v0從P點(diǎn)以任意方向平行于紙面入射,試證明它離開磁場后均垂直打在感光板上。 答案 (1) (2)v0 (3)見解析 解析 (1)設(shè)帶電粒子進(jìn)入磁場中做勻速圓周運(yùn)動的軌跡半徑為r,由牛頓第二定律得qv0B=m可得r==R,則帶電粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡為四分之一圓周,軌跡對應(yīng)的圓心角為,如圖甲所示,則t==。 (2)由(1

27、)知,當(dāng)v=v0時,帶電粒子在磁場中運(yùn)動的軌跡半徑為R,其運(yùn)動軌跡如圖乙所示,由圖可知∠PO2O=∠OO2Q=30°,所以帶電粒子離開磁場時速度偏轉(zhuǎn)角為60°,則v⊥=vsin60°=v0。 (3)由(1)知,當(dāng)帶電粒子以v0射入時,帶電粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡半徑為R。 設(shè)粒子射入方向與PO方向夾角為θ,帶電粒子從區(qū)域邊界S射出,帶電粒子運(yùn)動軌跡如圖丙所示。因?yàn)镻O3=O3S=PO=SO=R,所以四邊形POSO3為菱形。由圖可知:PO∥O3S,在S點(diǎn),v0⊥SO3,因此,帶電粒子離開磁場后均垂直打在感光板上,與入射的方向無關(guān)。 9.(2015·全國卷Ⅱ)(多選)有兩個勻強(qiáng)磁場區(qū)域

28、Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感應(yīng)強(qiáng)度是Ⅱ中的k倍。兩個速率相同的電子分別在兩磁場區(qū)域做圓周運(yùn)動。與Ⅰ中運(yùn)動的電子相比,Ⅱ中的電子(  ) A.運(yùn)動軌跡的半徑是Ⅰ中的k倍 B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍 C.做圓周運(yùn)動的周期是Ⅰ中的k倍 D.做圓周運(yùn)動的角速度與Ⅰ中的相等 答案 AC 解析 電子在兩勻強(qiáng)磁場 Ⅰ、 Ⅱ 中做勻速圓周運(yùn)動,根據(jù)牛頓第二定律可得evB=,可得r=,即==,A正確;由a=得,==,B錯誤;根據(jù)周期公式T=,可得==,C正確;根據(jù)角速度公式ω=,可得==,D錯誤。 10.(2017·全國卷Ⅰ)如圖,空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,電場方向豎直向上(與紙面平行),磁場方向

29、垂直于紙面向里。三個帶正電的微粒a、b、c電荷量相等,質(zhì)量分別為ma、mb、mc。已知在該區(qū)域內(nèi),a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動,b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動,c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動。下列選項正確的是(  ) A.ma>mb>mc B.mb>ma>mc C.mc>ma>mb D.mc>mb>ma 答案 B 解析 設(shè)三個微粒的電荷量均為q,a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動,說明洛倫茲力提供向心力,重力與電場力平衡,即 mag=qE① b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動,三力平衡,則 mbg=qE+qvB② c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動,三力平衡,則 mcg+qvB=qE③ 比較

30、①②③式得:mb>ma>mc,B正確。 11. (2017·河北廊坊期末)(多選)如圖所示,小車A的質(zhì)量M=2 kg,置于光滑水平面上,初速度v0=14 m/s。帶正電荷q=0.2 C的可視為質(zhì)點(diǎn)的物體B,質(zhì)量m=0.1 kg,將其輕放在小車A的右端,在A、B所在的空間存在勻強(qiáng)磁場,方向垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度B0=0.5 T,物體B與小車之間存在摩擦力的作用,設(shè)小車足夠長,小車表面是絕緣的(g取10 m/s2),則(  ) A.物體B的最終速度為10 m/s B.小車A的最終速度為13.5 m/s C.小車A和物體B的最終速度約為13.3 m/s D.小車A達(dá)到最小速度的全過

31、程中系統(tǒng)增加的內(nèi)能為8.75 J 答案 ABD 解析 當(dāng)物體B對小車A的壓力為零時,小車A與物體B之間無摩擦力的作用,A、B勻速運(yùn)動,此時物體B的速度最大,小車A的速度最小,有qvBB0=mg,解得vB=10 m/s,根據(jù)動量守恒定律得Mv0=mvB+MvA,解得vA=13.5 m/s,A、B正確,C錯誤。根據(jù)能量守恒定律得Q=ΔEk=--=8.75 J,D正確。 12. (2017·安徽六校聯(lián)考)一個質(zhì)量m=0.1 g的小滑塊,帶有q=5×10-4 C的電荷,放置在傾角α=30°的光滑斜面上(斜面絕緣),斜面置于B=0.5 T的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于紙面向里,如圖所示,小滑塊由靜止

32、開始沿斜面下滑,設(shè)斜面足夠長,小滑塊滑至某一位置時,要離開斜面。問: (1)小滑塊帶何種電荷? (2)小滑塊離開斜面時的瞬時速度是多大? (3)該斜面的長度至少多長? 答案 (1)負(fù)電荷 (2)2 m/s (3)1.2 m 解析 (1)小滑塊沿斜面下滑過程中,受到重力mg、斜面支持力FN和洛倫茲力F。若要小滑塊離開斜面,洛倫茲力F方向應(yīng)垂直斜面向上,根據(jù)左手定則可知,小滑塊應(yīng)帶負(fù)電荷。 (2)小滑塊沿斜面下滑,垂直于斜面方向有 qvB+FN-mgcosα=0 當(dāng)FN=0時,小滑塊開始脫離斜面,此時,qvB=mgcosα 得v== m/s=2 m/s。 (3)下滑過程中,只有重力做功,由動能定理得 mgxsinα=mv2-0,解得x=1.2 m。 19

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