2020届高考物理二轮复习疯狂专练15磁吃运动电荷的作用含解析201912172183.docx
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- 2020 高考 物理 二轮 复习 疯狂 15 运动 电荷 作用 解析 201912172183
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1、磁场对运动电荷的作用专练十五磁场对运动电荷的作用一、考点内容(1)洛伦兹力、洛伦兹力的方向;(2)洛伦兹力公式、洛伦兹力作用下的有界磁场中的偏转运动;(3)带电粒子在匀强磁场中的运动、时间、半径及轨迹判定等。二、考点突破1质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示,下列表述正确的是()AM带负电,N带正电BM的速率小于N的速率C洛伦兹力对M、N做正功DM的运行时间大于N的运行时间2(多选)如图所示,扇形区域AOC内有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S。某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重
2、力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有部分粒子从边界OC射出磁场。已知AOC60,从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间不可能为()A B C D3(多选)如图所示,两个相同的半圆形光滑绝缘轨道分别竖直放置在匀强电场E和匀强磁场B中,轨道两端在同一高度上,两个相同的带正电小球a、b同时从轨道左端最高点由静止释放,在运动中都能通过各自轨道的最低点M、N,则()A两小球每次到达轨道最低点时的速度都有vNvMB两小球每次经过轨道最低点时对轨道的压力都有FNFMC小球b第一次到达N点的时刻与小球a
3、第一次到达M点的时刻相同D小球b能到达轨道的最右端,小球a不能到达轨道的最右端4质谱仪装置原理图如图所示,某种带电粒子经电场加速后从小孔O以相同的速率沿纸面射入匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向外,已知从O点射出的粒子有微小发散角2,且左右对称。结果所有粒子落点在乳胶底片的P1P2直线区间,下列说法正确的是()A打在P2点粒子一定是从O点垂直板射入的粒子B打在P2点粒子一定是从O点右偏射入的粒子C打在P1点粒子一定是从O点左偏射入的粒子D打在P1点粒子一定是在磁场中运动时间最短的粒子5在xOy坐标系中,存在以O为圆心、R为半径、垂直xOy平面向外的匀强磁场。现从O点沿x轴正方向发射一初速为v的电子
4、,通过y轴时电子的速度方向与y轴的夹角为30。已知电子的质量为m、电荷量为e,则A电子将从(0,R)点通过y轴B电子将从(0,2R)点通过y轴C电子在磁场中运动的时间为D匀强磁场的磁感应强度的大小为6(多选)如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值,静止的带电粒子带电荷量为q,质量为m(不计重力),从P点经电场加速后,从小孔Q进入N板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角为30,孔Q到板的下端C的距离为L,当M、N两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD板上,则()A两板间电压
5、的最大值UmBCD板上可能被粒子打中区域的长度sLC粒子在磁场中运动的最长时间tmD能打到N板上的粒子的最大动能为7(多选)如图,虚线MN上方存在方向垂直纸面向里的匀强磁场B1,带电粒子从边界MN上的A点以速度v0垂直磁场方向射入磁场,经磁场偏转后从边界MN上的B点射出,若粒子经过的区域PQ上方再叠加方向垂直纸面向里的匀强磁场B2,让该粒子仍以速度v0从A处沿原方向射入磁场,经磁场偏转后从边界MN上的B点射出(图中未标出),不计粒子的重力,下列说法正确的是()AB点在B点的左侧B从B点射出的速度大于从B点射出的速度C从B点射出的速度方向平行于从B点射出的速度方向D从A到B的时间等于从A到B的时
6、间8如图所示,在直角坐标系xOy中,位于坐标轴上的M、N、P三点到坐标原点O的距离均为r,在第二象限内以O1(r,r)为圆心,r为半径的四分之一圆形区域内,分布着方向垂直xOy平面向外的匀强磁场。现从M点平行xOy平面沿不同方向同时向磁场区域发射速率均为v的相同粒子,其中沿MO1方向射入的粒子恰好从P点进入第一象限。为了使M点射入磁场的粒子均汇聚于N点,在第一象限内,以适当的过P点的曲线为边界(图中未画出,且电场边界曲线与磁场边界曲线不同),边界之外的区域加上平行于y轴负方向的匀强电场或垂直xOy平面的匀强磁场,不考虑粒子间的相互作用及其重力。下列说法正确的是A若OPN之外的区域加的是磁场,则
7、所加磁场的最小面积为B若OPN之外的区域加的是电场,粒子到达N点时的速度最大为vC若OPN之外的区域加的是电场,粒子到达N点时的速度方向不可能与x轴成45D若OPN之外的区域加的是电场,则边界PN曲线的方程为9如图所示,在某个绝缘粗糙转盘上依次放着相同材料制成的质量都为m的三个小物块a、b、c,三者到中轴的距离之比为123。其中a、b带正电,电荷量分别是q1和q2,c不带电,不考虑a、b之间微弱的库仑力。空间中有一竖直向上大小为B的匀强磁场,已知三个小物体随着转盘缓慢逆时针加速转动(俯视),某一时刻,三者一起相对转盘滑动(不考虑物块对磁场的影响)。则下列说法中正确的是()Aq1和q2之比为21
8、Bq1和q2之比为41C若考虑微弱的库仑力,则可能是a先滑动D若顺时针缓慢加速转,则a、b两个物块中一定是b先滑动10正、负电子从静止开始分别经过同一回旋加速器加速后,从回旋加速器D型盒的边缘引出后注入到正负电子对撞机中。正负电子对撞机置于真空中。在对撞机中正、负电子对撞后湮灭成为两个同频率的光子。回旋加速器D型盒中匀强磁场的磁感应强度为B0,回旋加速器的半径为R,加速电压为U;D型盒缝隙间的距离很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。电子的质量为m、电量为e,重力不计。真空中的光速为c,普朗克常量为h。(1)求正、负电子进入对撞机时分别具有的能量E及正、负电子对撞湮灭后产生的光子的频率v;(2
9、)求从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程中,D型盒间的电场对电子做功的平均功率;(3)图甲为正负电子对撞机的最后部分的简化示意图。位于水平面的粗实线所示的圆环真空管道是正、负电子做圆周运动的“容器”,正、负电子沿管道向相反的方向运动,在管道内控制它们转变的是一系列圆形电磁铁。即图中的A1、A2、A3An共有n个,均匀分布在整个圆环上。每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下。磁场区域的直径为d。改变电磁铁内电流大小,就可以改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。经过精确调整,首先实现电子在环形管道中沿图甲中粗虚线所示的轨道运动,这时电子经过每个电磁铁时射入
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