(新課標(biāo))2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時作業(yè)44 帶電粒子在組合場中的運動專題(含解析)新人教版
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1、帶電粒子在組合場中的運動專題 一、選擇題 1.(2018·日照模擬)質(zhì)譜儀是測帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的一種儀器,它的工作原理是帶電粒子(不計重力)經(jīng)同一電場加速后,垂直進(jìn)入同一勻強磁場做圓周運動,然后利用相關(guān)規(guī)律計算出帶電粒子質(zhì)量.其工作原理如圖所示.虛線為某粒子運動軌跡,由圖可知( ) A.此粒子帶負(fù)電 B.下極板S2比上極板S1電勢高 C.若只減小加速電壓U,則半徑r變大 D.若只減小入射粒子的質(zhì)量,則半徑r變小 答案 D 解析 A項,由圖結(jié)合左手定則可知,該電荷帶正電.故A項錯誤. B項,粒子經(jīng)過電場要加速,因正電粒子,所以下極板S2比上極板S1電勢低.故B項錯
2、誤. C項,根據(jù)動能定理得,qU=mv2,由qvB=m得:r=.若只減小加速電壓U,由上式可知,則半徑r減小,故C項錯誤, D項,若只減小入射粒子的質(zhì)量,q不變,由上式可知,則半徑也減?。蔇項正確. 2.(2018·煙臺二模)(多選)某回旋加速器兩D形盒間電壓的變化周期可隨時與粒子運動周期同步,粒子通過縫隙時加速電壓都能保持大小為U,已知它可以將質(zhì)子Р加速到某一速度vm,如果改用它加速α粒子,并且也要達(dá)到相同的速度,則( ) A.磁感應(yīng)強度大小應(yīng)變?yōu)樵瓉淼? B.磁感應(yīng)強度應(yīng)大小變?yōu)樵瓉淼?倍 C.在回旋加速器中轉(zhuǎn)過的周期數(shù)是原來的2倍 D.在回旋加速器中轉(zhuǎn)過的周期數(shù)是原來的
3、 答案 BC 解析 磁場中運動的周期和高頻交流電的周期相等,當(dāng)粒子從D形盒中出來時,速度最大,此時運動的半徑等于D形盒的半徑.當(dāng)粒子在磁場中運動時,qvB=m,得:v= A、B兩項,當(dāng)質(zhì)子α粒子,根據(jù)v=知荷質(zhì)比變?yōu)橘|(zhì)子的一半,要是速度不變,需要磁場變?yōu)樵瓉淼?倍,故A項錯誤,B項正確; C、D兩項,根據(jù)磁場中運動周期T=知荷質(zhì)比變?yōu)橘|(zhì)子的一半,周期變?yōu)?倍,故C項正確,D項錯誤. 3.環(huán)形對撞機是研究高能粒子的重要裝置,比荷相等的正、負(fù)離子都由靜止經(jīng)過電壓為U的直線加速器加速后,沿圓環(huán)切線方向同時注入對撞機的高真空環(huán)狀空腔內(nèi),空腔內(nèi)存在著與圓環(huán)平面垂直的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B.
4、正、負(fù)離子在環(huán)狀空腔內(nèi)只受洛倫茲力作用而沿相反方向做半徑相等的勻速圓周運動,然后在碰撞區(qū)迎面相撞,不考慮相對論效應(yīng),下列說法正確的是( ) A.所加勻強磁場的方向應(yīng)垂直圓環(huán)平面向外 B.若加速電壓一定,離子的比荷越大,磁感應(yīng)強度B越小 C.磁感應(yīng)強度B一定時,比荷相同的離子加速后,質(zhì)量大的離子動能小 D.對于給定的正、負(fù)離子,加速電壓U越大,離子在環(huán)狀空腔磁場中的運動時間越長 答案 B 解析 離子在環(huán)狀空腔內(nèi)做圓周運動,洛倫茲力指向圓心,由左手定則可知,磁場方向垂直環(huán)面向內(nèi),A項錯誤;離子加速,由動能定理得qU=mv2,而運動的半徑r一定,則r==,B項正確,C項錯誤;離子在
5、磁場中的運動時間t==,與加速電壓U的大小無關(guān),D項錯誤. 4.如圖所示,兩導(dǎo)體板水平放置,兩板間電勢差為U,帶電粒子以某一初速度v0沿平行于兩板的方向從兩板正中間射入,穿過兩板后又垂直于磁場方向射入邊界線豎直的勻強磁場,則粒子射入磁場和射出磁場的M、N兩點間的距離d隨著U和v0的變化情況為( ) A.d隨v0增大而增大,d與U無關(guān) B.d隨v0增大而增大,d隨U增大而增大 C.d隨U增大而增大,d與v0無關(guān) D.d隨v0增大而增大,d隨U增大而減小 答案 A 解析 設(shè)粒子從M點進(jìn)入磁場時的速度大小為v,該速度與水平方向的夾角為θ,故有v=.粒子在磁場中做勻速圓周運動半徑為
6、r=.而MN之間的距離為d=2rcosθ.聯(lián)立解得d=2,故A項正確. 5.(2018·重慶二模)(多選)如圖所示,在第二象限中有水平向右的勻強電場,在第一象限內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強磁場.有一重力不計的帶電粒子(電量為q,質(zhì)量為m)以垂直于x軸的速度v0從x軸上的P點進(jìn)入勻強電場,恰好與y軸成45°角射出電場,再經(jīng)過一段時間又恰好垂直于x軸進(jìn)入第四象限.已知OP之間的距離為d,則( ) A.帶電粒子通過y軸時的坐標(biāo)為(0,d) B.電場強度的大小為 C.帶電粒子在電場和磁場中運動的總時間為 D.磁感應(yīng)強度的大小為 答案 BC 解析 根據(jù)題意作出粒子的運動軌跡,如圖所示:
7、 粒子進(jìn)入電場后做類平拋運動,從x軸上的P點進(jìn)入勻強電場,恰好與y軸成45°角射出電場, 所以v==v0; vx=v0tan45°=v0 A項,沿x軸方向有:x=at2 所以==×= OM=2OP=2d,故A項錯誤; B項,根據(jù)牛頓第二定律,則有:a==; 解得:E=,故B項正確; C項,在垂直電場方向做勻速運動,所以在電場中運動的時間為:t1=; 圖中MC為在磁場中運動的軌道半徑,根據(jù)幾何關(guān)系可知: MC==2d; 粒子從A點進(jìn)入磁場,先在第一象限運動=個圓周而進(jìn)入第四象限,則運動的時間t2=T=, 則帶電粒子在電場和磁場中運動的總時間為,故C項正確; D項,根據(jù)半
8、徑公式R=,且R=2d,解得:B=,故D項錯誤. 6.如圖甲所示,一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電粒子,不計重力,在a點以某一初速度水平向左射入磁場區(qū)域Ⅰ,沿曲線abcd運動,ab、bc、cd都是半徑為R的圓弧,粒子在每段圓弧上運動的時間都為t.規(guī)定垂直于紙面向外的磁感應(yīng)強度為正,則磁場區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感應(yīng)強度B隨x變化的關(guān)系可能是圖乙中的( ) 答案 C 解析 由左手定則可判斷出磁感應(yīng)強度B在磁場區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ內(nèi)磁場方向分別為向外、向里和向外,在三個區(qū)域中均運動圓周,故t=,由于T=,求得B=,只有C項正確. 7.(2018·河南模擬)(多選)如圖所示,在兩個同心的
9、大小圓之間分布著指向圓心的電場,在半徑為R的小圓內(nèi)分布著磁感應(yīng)強度大小為B、方向垂直于紙面向里的勻強磁場.今在大圓周上的A點從靜止開始釋放一個質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電的粒子(重力不計),它將往返于電場和磁場中不斷運動.當(dāng)粒子能夠返回A點且在磁場中運動的時間最短時,下列說法正確的是( ) A.粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R B.粒子在磁場中運動的速度大小為 C.粒子在磁場中運動的最短時間為 D.大圓和小圓間的電勢差為 答案 BD 解析 粒子將往返于電場和磁場中不斷運動,當(dāng)粒子能夠返回A點且在磁場中運動的時間最短,如圖所示 粒子在磁場中做圓周運動的半徑r=R,由qvB
10、=m,粒子在磁場中運動的速度大小為v==,由動能定理可得qU=mv2,大圓和小圓間的電勢差為U=,粒子在磁場中做圓周運動的圓心角為60°,粒子在磁場中運動的最短時間為t=3××=,故B、D兩項正確,A、C兩項錯誤. 8.(2018·河南模擬)(多選)某興趣小組用帶電粒子在如圖所示的電場和磁場中模擬8字形運動,即在y>0的空間中和y<0的空間內(nèi)同時存在著大小相等,方向相反的勻強電場,上、下電場以x軸為分界線,在y軸左側(cè)和圖中豎直虛線MN右側(cè)均無電場,但有方向垂直紙面向里、和向外的勻強磁場,MN與y軸的距離為2d.一重力不計的負(fù)電荷從y軸上的P(0,d)點以沿x軸正方向的初速度v0開始運動,經(jīng)過
11、一段時間后,電子又以相同的速度回到P點,則下列說法正確的是( ) A.電場與磁場的比值為v0 B.電場與磁場的比值為2v0 C.帶電粒子運動一個周期的時間為+ D.帶電粒子運動一個周期的時間為+ 答案 BD 解析 粒子運動軌跡如圖: 粒子在電場中做類平拋運動,則: d=v0t1 d=··t12 粒子在磁場中做勻速圓周運動, 則:R= 結(jié)合幾何關(guān)系:R=d 聯(lián)立解得:=2v0,故A項錯誤,B項正確; 類平拋運動的時間:4t1=; 勻速圓周運動的軌跡是兩個半圓,故時間:t2=; 帶電粒子運動一個周期的時間為:t=+,故C項錯誤,D項正確. 9.(2018
12、·淮南二模)(多選)如圖所示,在xOy平面中第一象限內(nèi)有一點P(4 cm,3 cm),OP所在直線下方有垂直于紙面向里的勻強磁場,OP上方有平行于OP向上的勻強電場,電場強度E=100 V/m.現(xiàn)有質(zhì)量m=1×10-6 kg,電量q=2×10-3 C帶正電的微粒,從坐標(biāo)原點O以初速度v0=1×102 m/s垂直于OP方向射入磁場,經(jīng)過P點時速度方向與OP垂直并進(jìn)入電場,在經(jīng)過電場中的M點(圖中未標(biāo)出)時的動能為O點時動能的2倍,不計該微粒重力.下列說法正確的是( ) A.磁感應(yīng)強度的大小為0.2 T B.OM兩點間的電勢差為7.5 V C.粒子從P點運動到M點的時間等于5×10-4
13、 s D.M點的坐標(biāo)為(3 cm,7 cm) 答案 BC 解析 A項,因粒子過P點時垂直于OP,所以O(shè)P為粒子做圓周運動的直徑是5 cm其軌跡半徑r=2.5 cm=2.5×10-2 m 由于Bqv0=m,解得:B=2 T,故A項錯誤; B項,進(jìn)入電場后,沿電場線方向:y′=at2=105t2 vy′=at=2×105t 垂直于電場方向:x′=υt=103t vx′=102 m/s, 因為2EKO=EKM即:2×mv2=m(vx′2+vy′2), 解得:x′=0.05 m y′=0.025 m t=5×10-4 s, 電勢差:U=E(OP+y′)=100(0.0
14、5+0.025 m)=7.5 V;故B、C兩項正確; D項,由幾何關(guān)系可知,M點坐標(biāo): X=(OP+y′)cosθ-x′sinθ=3 cm, Y=(OP+y′)sinθ+x′cosθ=8.5 cm; 故D項錯誤. 10.(多選)如圖,在xOy平面的第一象限內(nèi),分布有沿x軸負(fù)方向的場強E=×104 N/C的勻強電場,第四象限內(nèi)分布有垂直于紙面向里的磁感應(yīng)強度B1=0.2 T的勻強磁場,第二、三象限內(nèi)分布有垂直于紙面向里的磁感應(yīng)強度為B2的勻強磁場.在x軸上有一個垂直于y軸的平板OM平板上開有一個小孔P,P處連接有一段長度d=1 cm,內(nèi)徑不計的直管,位于第一象限內(nèi),管內(nèi)由于靜電屏蔽沒有
15、電場.Y軸負(fù)方向上距O點 cm的粒子源S可以向第四象限平面內(nèi)各個方向發(fā)射α粒子,且OS<OP.假設(shè)發(fā)射的α粒子速度大小v均為2×105 m/s,除了垂直于x軸通過P點的α粒子可以進(jìn)入電場,其余打到平板上的α粒子均被吸收.已知α粒子帶正電,比荷=5×107 C/kg,重力不計,則( ) A.經(jīng)過P點進(jìn)入電場中運動的α粒子,第一次到達(dá)y軸的位置與O點的距離為0.06 m B.經(jīng)過P點進(jìn)入電場中運動的α粒子,第一次到達(dá)y軸的位置與O點的距離為0.07 m C.要使離開電場的α粒子能回到粒子源S處,磁感應(yīng)強度B2可為 T D.要使離開電場的α粒子能回到粒子源S處,磁感應(yīng)強度B2可為 T
16、 答案 BD 解析 粒子洛倫茲力提供向心力:qvB1=m 可得:r==0.02 m 由幾何關(guān)系可知P點距O點:x=r+=0.03 m① 粒子進(jìn)入電場后做類平拋運動,Eq=ma② x軸方向位移:x=at2③ y軸方向位移:y=vt④ 聯(lián)立①②③④式可得:y=0.06 m 所以,粒子到達(dá)y軸位置與O點的距離:H=y(tǒng)+d=0.07 m⑤ A項錯誤,B項正確; 設(shè)粒子在y軸射出電場的速度方向與y軸正方向夾角為θ, 根據(jù)速度偏向角公式:tanθ===1,可得:θ=45° 粒子進(jìn)入磁場時的速度:v′==2v⑥ C、D兩項,若粒子離開電場經(jīng)B2磁場偏轉(zhuǎn)后直接回到S處,設(shè)粒子在B
17、2的軌道半徑r′, y軸負(fù)方向上的粒子源距O點距離:h= cm 由幾何關(guān)系可得:r′==×10-2 m⑦ 根據(jù)洛倫茲力提供向心力:qvB2=m⑧ 聯(lián)立⑤⑥⑦⑧式可得:B2= T, 若粒子離開電場經(jīng)B2磁場偏轉(zhuǎn)后進(jìn)入B1磁場偏轉(zhuǎn)再回到離子源S處, 則進(jìn)入B1磁場的偏轉(zhuǎn)半徑:R==×10-2 m 根據(jù)粒子在B2磁場中圓周運動半徑,同理得:B2= T 故C項錯誤,D項正確. 二、非選擇題 11.(2018·課標(biāo)全國Ⅲ)如圖,從離子源產(chǎn)生的甲、乙兩種離子,由靜止經(jīng)加速電壓U加速后在紙面內(nèi)水平向右運動,自M點垂直于磁場邊界射入勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁場左邊界豎直.已知甲種
18、離子射入磁場的速度大小為v1,并在磁場邊界的N點射出;乙種離子在MN的中點射出;MN長為l.不計重力影響和離子間的相互作用.求 (1)磁場的磁感應(yīng)強度大?。? (2)甲、乙兩種離子的比荷之比. 解析 (1)甲粒子在電場中加速,由動能定理得: q1U=m1v12, 由題意可知,甲離子在磁場中做圓周運動的軌道半徑: r1=l, 甲離子在磁場中做圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:q1v1B=m1, 解得:B=; (2)離子在電場中加速,由動能定理得: 對甲:q1U=m1v12, 對乙:q2U=m2v22, 由題意可知,甲離子在磁場中做圓周運動的軌道半徑: r
19、1=l, 乙離子在磁場中做圓周運動的軌道半徑:r2=l, 離子在磁場中做圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得: 對甲:q1v1B=m1,對乙:q2v2B=m2, 離子的比荷:k=, 解得,甲乙離子的比荷之比:=. 12.(2018·河南一模)如圖所示,坐標(biāo)原點O處有一點狀的放射源,它向xOy平面內(nèi)的x軸上方各個方向(包括x軸正方向和負(fù)方向)發(fā)射帶正電的同種粒子,速度大小都是v0,在0≤y≤d的區(qū)域內(nèi)分布有指向y軸正方向的勻強電場,場強大小為E=,其中q與m分別為該種粒子的電荷量和質(zhì)量;在d≤y≤2d的區(qū)域內(nèi)分布有垂直xOy平面的勻強磁場.a(chǎn)b為一塊很大的平面感光板,放置于
20、y=2d處,觀察發(fā)現(xiàn)此時恰好沒有粒子打到ab板上.(不考慮粒子的重力及粒子間的相互作用) (1)求粒子剛進(jìn)入磁場時的速率; (2)求磁感應(yīng)強度B的大?。? (3)將ab板平移到距x軸最遠(yuǎn)什么位置時所有粒子均能打到板上? 解析 (1)根據(jù)動能定理得Eqd=mvt2-mv02, 可得剛進(jìn)入磁場時的速率vt=2v0 (2)根據(jù)vt=2v0,對于沿x軸正方向射出的粒子,其進(jìn)入磁場時與x軸正方向的夾角θ= 在電場中沿x軸正方向的位移 x1=v0t=d 若沿x軸正方向出的粒子不能打到ab板上,則所有粒子均不能打到ab板上,因此沿x軸正方向射出的粒子在磁場中運動的軌跡與ab板相切,如
21、圖甲所示: 由幾何關(guān)系可知r+rcos=d 可得粒子做圓周運動的半徑r=d 洛倫茲力提供向心力qvtB=m 可得B== (3)若沿x軸負(fù)方向射出的粒子能打到ab板上,則所有粒子均能打到板上,臨界情況就是沿x軸負(fù)方向射出的粒子在磁場中運動的軌跡恰好與ab板相切.如圖乙所示: 由圖可知,此時磁場寬度為d 即當(dāng)ab板位于y=d的位置時,恰好所有粒子均能打到板上. 13.(2018·徐州一模)如圖所示的xOy平面內(nèi),以O(shè)1(0,R)為圓心、R為半徑的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強磁場(用B1表示,大小未知);x軸下方有一直線MN,MN與x軸相距為Δy(未知),x軸與直線MN
22、間區(qū)域有平行于y軸的勻強電場,電場強度大小為E;在MN的下方有矩形區(qū)域的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B2,磁場方向垂直于xOy平面向外.電子a、b以平行于x軸的速度v0分別正對O1點、A(0,2R)點射入圓形磁場,偏轉(zhuǎn)后都經(jīng)過原點O進(jìn)入x軸下方的電場.已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,E=,B2=,不計電子重力. (1)求磁感應(yīng)強度B1的大?。? (2)若電場沿y軸負(fù)方向,欲使電子a不能到達(dá)MN,求Δy的最小值; (3)若電場沿y軸正方向,Δy=R,欲使電子b從矩形磁場射出的方向與水平夾角為60°,求矩形磁場區(qū)域的最小面積. 解析 (1)電子射入圓形區(qū)域后做圓周運動,軌道半徑相等,設(shè)為r,
23、 當(dāng)電子a射入,經(jīng)過O點進(jìn)入x軸下方,則: r=R, ev0B1=m, 解得:B1=; (2)勻強電場沿y軸負(fù)方向,電子a從O點沿y軸負(fù)方向進(jìn)入電場做減速運動,由動能定理:eE·Δy=mv02, 可求出Δy==R; (3)勻強電場沿y軸正方向,電子b從O點進(jìn)入電場做類平拋運動,設(shè)電子b到達(dá)MN時速度為v,電子b在MN下方磁場做勻速圓周運動半徑為r1,電子b離開電場時速度方向與水平方向成θ角,如圖所示. 由動能定理,有:eE·Δy′=mv2-mv02, 解得:v=2v0, cosθ==,故θ=; 在電場中a==, t1==, x=v0t1=2R; 在矩形磁場:evB2=m, 得:r1=R, 由幾何關(guān)系可知,在下方磁場中運動的圓心O2在y軸上,當(dāng)粒子從矩形磁場右邊界射出,且方向與水平夾角為θ=時, 最小矩形磁場的水平邊長為l1=(r1+r1sinθ), 豎直邊長為l2=(r1+r1cosθ), 最小面積為S=l1l2=r12(1+sinθ)(1+cosθ)=4(2+)R2. 14
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