2020版新课标高考物理二轮新攻略习题:第7讲 带电粒子在电磁场中的运动(可自主编辑WORD) WORD版含解析.docx
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1、第7讲带电粒子在电磁场中的运动冲刺提分作业A一、单项选择题1.(2019辽宁大连模拟)如图所示为研究某种带电粒子的装置示意图,粒子源射出的粒子束以一定的初速度沿直线射到荧光屏上的O点,出现一个光斑。在垂直于纸面向里的方向上加一磁感应强度为B的匀强磁场后,粒子束发生偏转,沿半径为r的圆弧运动,打在荧光屏上的P点,然后在磁场区域再加一竖直向下、电场强度大小为E的匀强电场,光斑从P点又回到O点,关于该粒子束(不计重力),下列说法正确的是()A.粒子带负电B.初速度v=BEC.比荷qm=B2rED.比荷qm=EB2r答案D只存在磁场时,粒子束打在P点,由左手定则知粒子带正电,选项A错误;因为qvB=m
2、v2r,所以qm=vBr,加匀强电场后满足Eq=qvB,即v=EB,代入上式得qm=EB2r,选项D正确,B、C错误。2.如图所示,竖直线MNPQ,MN与PQ间距离为a,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,O是MN上一点,O处有一粒子源,某时刻放出大量速率均为v(方向均垂直磁场方向)、比荷一定的带负电粒子(粒子重力及粒子间的相互作用力不计),已知沿图中与MN成=60射入的粒子恰好垂直PQ射出磁场,则粒子在磁场中运动的最长时间为()A.a3vB.23a3v C.4a3v D.2av答案C当=60时,粒子的运动轨迹如图甲所示,则a=R sin 30,即R=2a。设带电粒子在磁场中运动轨
3、迹所对的圆心角为,则其在磁场中运行的时间t=2T,即越大,粒子在磁场中运行时间越长,最大时粒子的运行轨迹恰好与磁场的右边界相切,如图乙所示,因R=2a,此时圆心角m为120,即最长运行时间为T3,而T=2rv=4av,所以粒子在磁场中运动的最长时间为4a3v,C正确。3.美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量的带电粒子领域前进了一大步。如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C两板之间。带电粒子从P0处以初速度v0沿电场线方
4、向射入加速电场,经加速电场加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是()A.带电粒子每运动一周被加速两次B.P1P2=P2P3C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关D.加速电场方向需要做周期性变化答案C由题图可知,带电粒子每运动一周被加速一次,选项A错误;由公式R=mvqB和qU=12mv22-12mv12可知,带电粒子每运动一周,电场力做功相同,动能增量相同,但速度的增量不同,故粒子圆周运动的半径增加量不同,选项B错误;由v=qBRm可知,加速粒子的最大速度与D形盒的半径有关,选项C正确;由T=2mqB可知,粒子运动的周期不随v的变化而变化,
5、故加速电场的方向不需做周期性变化,选项D错误。4.(2017课标,16,6分)如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里。三个带正电的微粒a、b、c电荷量相等,质量分别为ma、mb、mc。已知在该区域内,a在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动,c在纸面内向左做匀速直线运动。下列选项正确的是() A.mambmcB.mbmamcC.mcmambD.mcmbma答案B因微粒a做匀速圆周运动,则微粒重力不能忽略且与电场力平衡,有mag=qE;由左手定则可以判定微粒b、c所受洛伦兹力的方向分别是竖直向上与竖直向下,则对b、c分别由平衡
6、条件可得mbg=qE+BqvbqE、mcg=qE-Bqvcmamc,B正确。二、多项选择题5.长为l的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为l,极板不带电,现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是()A.使粒子的速度v5Bql4mC.使粒子的速度vBqlmD.使粒子的速度v满足Bql4mv5Bql4m答案AB如图,带电粒子刚好打在极板右边缘,由几何关系有r12=r1-l22+l2,又因r1=mv1Bq,解得v1=5Bql4m;粒子刚好打在极板左边缘,有r2=l4=
7、mv2Bq,解得v2=Bql4m,欲使粒子不打在极板上,使粒子速度大于v1或小于v2,故A、B正确。6.如图所示,质量为m、电荷量为q的带正电的小物块(可视为质点)从半径为R的绝缘半圆槽顶点A由静止开始下滑,已知半圆槽右半部分光滑,左半部分粗糙,整个装置处于正交的匀强电场与匀强磁场中,电场强度E的大小为mg2q,方向水平向右,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,g为重力加速度大小,则下列说法正确的是()A.物块最终停在A点B.物块最终停在最低点C.物块做往复运动D.物块首次运动到最低点时对轨道的压力为2mg+qBRg答案CD由于半圆槽右半部分光滑,左半部分粗糙,且在最低点时受到的电场力的方向
8、水平向右,所以物块最终从最低点开始向右运动,到达某位置时速度变为零,然后又向左运动,即物块做往复运动,C正确,A、B错误;物块从A点首次运动到最低点,由动能定理得,mgR-qER=12mv2-0,且E=mg2q,联立得v=gR,物块首次运动到最低点时,由牛顿第二定律得,FN-mg-qvB=mv2r,解得FN=2mg+qBRg,由牛顿第三定律知,物块首次运动到最低点时对轨道的压力FN=FN=2mg+qBRg,D正确。7.如图所示,M、N为两个同心金属圆环,半径分别为R1和R2,两圆环之间存在着沿金属环半径方向的电场,N环内存在着垂直于环面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,N环上有均匀分布的6个小孔
9、,从M环的内侧边缘由静止释放一质量为m,电荷量为+q的粒子(不计重力),经电场加速后通过小孔射入磁场,经过一段时间,粒子再次回到出发点,全程与金属环无碰撞。则M、N间电压U满足的条件是()A.U=qB2R226mB.U=qB2R225mC.U=3qB2R222mD.U=qB2R223m答案AC带电粒子由M内侧边缘由静止运动到N环,由动能定理有qU=12mv2,带电粒子进入N环内磁场,与金属环无碰撞,故粒子进入磁场后,应偏转23或3离开磁场,由几何关系可知,轨迹半径为r=3R2或r=3R23,则根据r=mvqB,联立解得U=3qB2R222m或U=qB2R226m,选项A、C正确。三、计算题8.
10、(2019湖南常德模拟)如图所示,ABCD矩形区域内存在互相垂直的有界匀强电场和匀强磁场的复合场,有一带电小球(可视为质点)质量为m、电荷量为q,小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压为U的电场加速后,水平进入ABCD区域中,恰能在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,且从B点射出,已知AB长度为3L,AD长度为L,求:(1)小球带何种电荷及进入复合场时的速度大小;(2)小球在复合场中做圆周运动的轨道半径;(3)小球在复合场中运动的时间。答案(1)负电荷2qUm(2)2L(3)L32mqU解析(1)小球在电场、磁场和重力场的复合场中,做匀速圆周运动,且从B点射出,根据左手定则可知小球带负电荷小球进
11、入复合场之前,由动能定理得qU=12mv2解得v=2qUm(2)设小球做圆周运动的轨道半径为r,由几何关系得r2=(r-L)2+(3L)2解得r=2L(3)由(2)知小球在复合场中做圆周运动对应的圆心角sin =3Lr解得=3小球做匀速圆周运动周期T=2rv,运动时间t=2T联立解得t=L32mqU9.如图所示,在竖直平面内,有一长度L=2.4 m的固定绝缘竖直杆AB和固定光滑绝缘圆弧轨道CD,D为圆弧轨道最高点,半径OC与竖直线的夹角=37。B点所在的水平线上方存在着场强大小E1=5106 N/C、方向水平向右的匀强电场,下方与C点之间存在着场强大小E2=E1、方向与竖直线的夹角=37斜向上
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