2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第九章 課時作業(yè)30 磁場對運(yùn)動電荷的作用 新人教版

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1、課時作業(yè)30　磁場對運(yùn)動電荷的作用 時間：45分鐘 1．粗糙絕緣水平面上垂直穿過兩根長直導(dǎo)線，俯視圖如圖所示，兩根導(dǎo)線中通有相同的電流，電流方向垂直紙面向里．水平面上一帶電滑塊(電性未知)以某一初速度v沿兩導(dǎo)線連線的中垂線入射，運(yùn)動過程中滑塊始終未脫離水平面．下列說法正確的是(　D　) A．滑塊可能做加速直線運(yùn)動 B．滑塊可能做勻速直線運(yùn)動 C．滑塊可能做曲線運(yùn)動 D．滑塊一定做減速直線運(yùn)動 解析：根據(jù)安培定則，知兩導(dǎo)線連線上的垂直平分線上：上方的磁場方向水平向右，而下方的磁場方向水平向左，根據(jù)左手定則，可知滑塊受到的洛倫茲力方向垂直于水平面向上或向下，滑塊所受的支持力減

2、小或增大，滑塊所受的滑動摩擦力與速度反向，滑塊一定做減速直線運(yùn)動，故A、B、C錯誤，D正確． 2．兩相鄰勻強(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)域后，粒子的(　D　) 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 解析：由于速度方向與磁場方向垂直，粒子受洛倫茲力作用做勻速圓周運(yùn)動，即qvB＝，軌道半徑r＝，從較強(qiáng)磁場進(jìn)入較弱磁場后，磁感應(yīng)強(qiáng)度變小，速度大小不變，軌道半徑r變大，根據(jù)角速度ω＝＝可知角速度變小，選項(xiàng)D正確．

3、 3．如圖所示，在第Ⅰ象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，一對正、負(fù)粒子分別以相同速率沿與x軸成30°角的方向從原點(diǎn)射入磁場，則正、負(fù)粒子在磁場中運(yùn)動的時間之比為(　B　) A．12　　　　　　　 B．21 C．1 D．11 解析：正、負(fù)粒子在磁場中運(yùn)動軌跡如圖所示，正粒子做勻速圓周運(yùn)動在磁場中的部分對應(yīng)圓心角為120°，負(fù)粒子做勻速圓周運(yùn)動在磁場中的部分對應(yīng)圓心角為60°，故時間之比為21. 4．(多選)如圖所示，在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場，a、b、c、d是圓上等分圓周的四個點(diǎn)．一帶電粒子從P點(diǎn)射入磁場，OP與Od的夾角為30°，帶電粒子的速度

4、大小為v、方向與ab垂直時，恰好能反向飛出磁場，且粒子在磁場中運(yùn)動的時間為t.若只將cbd半圓內(nèi)的磁場方向變成垂直紙面向里，粒子仍然從P點(diǎn)以相同速度射入，設(shè)粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn)半徑為r′，粒子在磁場中運(yùn)動的時間為t′，則下列說法正確的是(　BD　) A．粒子的偏轉(zhuǎn)半徑r′＝R B．粒子的偏轉(zhuǎn)半徑r′＝R C．粒子的運(yùn)動時間t′＝2t D．粒子的運(yùn)動時間滿足t

5、粒子的軌跡長度大于半個圓周，小于一個整圓周，故運(yùn)動時間大于t，大于2t，選項(xiàng)C錯誤，D正確． 5．如圖所示，在半徑為R的圓形區(qū)域充滿著勻強(qiáng)磁場，有一帶電粒子以某一初速度v0從A點(diǎn)對著圓形磁場的圓心O點(diǎn)射入，剛好垂直打在與初速度方向平行放置的屏MN上．不考慮粒子所受的重力．下列有關(guān)說法中不正確的是(　B　) A．該粒子一定帶正電 B．只增加粒子的速率，粒子在磁場中運(yùn)動的時間將會變長 C．只增加粒子的速率，粒子一定還會從磁場射出，且射出磁場方向的反向延長線一定仍然過O點(diǎn) D．只改變粒子入射的方向，粒子經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后仍會垂直打在屏MN上 解析：根據(jù)左手定則可知，向上偏轉(zhuǎn)的粒子一定帶正電

6、，選項(xiàng)A說法正確，不符合題意；當(dāng)粒子速率增加時，其運(yùn)動的軌跡半徑變大，其轉(zhuǎn)過的圓心角減小，在磁場中運(yùn)動的時間會變短，選項(xiàng)B說法錯誤，符合題意；由幾何關(guān)系可知，只要粒子入射的方向指向圓心O，射出方向的反向延長線一定仍然過O點(diǎn)，選項(xiàng)C說法正確，不符合題意；由題意可知，粒子在磁場中運(yùn)動的軌跡半徑與磁場半徑R相等，當(dāng)粒子速度方向變化時，其軌跡如圖，其中D為粒子出射點(diǎn)，C為軌跡的圓心，由于AC＝CD＝R＝AO＝OD，所以四邊形AODC為菱形，CD與AO平行，即粒子從D點(diǎn)射出時速度方向與AO垂直，所以仍會垂直打在屏MN上，選項(xiàng)D說法正確，不符合題意． 6．如圖，A、C兩點(diǎn)分別位于x軸和y軸上，∠OC

7、A＝30°，OA的長度為L.在△OCA區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場．質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子，以平行于y軸的方向從OA邊射入磁場．已知粒子從某點(diǎn)射入時，恰好垂直于OC邊射出磁場，且粒子在磁場中運(yùn)動的時間為t0.不計重力． (1)求磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小； (2)若粒子先后從兩不同點(diǎn)以相同的速度射入磁場，恰好從OC邊上的同一點(diǎn)射出磁場，求該粒子這兩次在磁場中運(yùn)動的時間之和； (3)若粒子從某點(diǎn)射入磁場后，其運(yùn)動軌跡與AC邊相切，且在磁場內(nèi)運(yùn)動的時間為t0，求粒子此次入射速度的大?。? 解析： 甲 (1)粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動，在時間t0內(nèi)其速度方向改變了9

8、0°，故周期T＝4t0，設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，粒子速度為v，粒子做圓周運(yùn)動的半徑為r，則qvB＝m，勻速圓周運(yùn)動的速度滿足v＝，解得B＝. (2)設(shè)粒子從OA邊兩個不同位置射入磁場，能從OC邊上的同一點(diǎn)P射出磁場，粒子在磁場中運(yùn)動的軌跡如圖甲所示． 設(shè)兩軌道所對應(yīng)的圓心角分別為θ1和θ2. 由幾何關(guān)系得θ1＝180°－θ2， 粒子兩次在磁場中運(yùn)動的時間分別為t1與t2，則t1＋t2＝＝2t0. 乙 (3)如圖乙所示，由題給條件可知，該粒子在磁場區(qū)域中的軌跡圓弧對應(yīng)的圓心角為150°.設(shè)O′為圓弧的圓心，圓弧的半徑為r0，圓弧與AC相切于B點(diǎn)，從D點(diǎn)射出磁場，由幾何關(guān)系和題給條件

9、可知，此時有∠OO′D＝∠BO′A＝30°， r0cos∠OO′D＋＝L， 設(shè)粒子此次入射速度的大小為v0，由圓周運(yùn)動規(guī)律得v0＝，聯(lián)立以上各式得v0＝. 答案：(1)　(2)2t0　(3) 7．如圖所示，半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，P為磁場邊界上的一點(diǎn)．大量質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子，在紙面內(nèi)沿各個方向以相同速率v從P點(diǎn)射入磁場．這些粒子射出磁場時的位置均位于PQ圓弧上，PQ圓弧長等于磁場邊界周長的(不計粒子重力和粒子間的相互作用)，則該勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為(　D　) A.　　　　　　　　　　 B. C. D. 解析：這些粒子在磁場中

10、做勻速圓周運(yùn)動，由牛頓第二定律可得qvB＝.從Q點(diǎn)離開磁場的粒子是這些粒子中離P點(diǎn)最遠(yuǎn)的粒子，所以PQ為從Q點(diǎn)離開磁場的粒子的軌跡圓弧的直徑，由圖中幾何關(guān)系可知，該粒子軌跡圓的圓心O′、磁場圓的圓心O和點(diǎn)P形成一個直角三角形，由幾何關(guān)系可得，r＝Rsin60°＝R.聯(lián)立解得B＝，D項(xiàng)正確． 8．(2019·廣東茂名一模)(多選)如圖所示，OACD是一長為OA＝L的矩形，其內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，一質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子從O點(diǎn)以速度v0垂直射入磁場，速度方向與OA的夾角為α，粒子剛好從A點(diǎn)射出磁場，不計粒子的重力，則(　BC　) A．粒子一定帶正電 B．勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)

11、度為 C．粒子從O到A所需的時間為 D．矩形磁場的寬度最小值為(1－cosα) 解析： 本題考查帶電粒子在有界磁場中的運(yùn)動．由題意可知，粒子進(jìn)入磁場時所受洛倫茲力斜向右下方，由左手定則可知，粒子帶負(fù)電，故A錯誤；粒子運(yùn)動軌跡如圖所示．由幾何知識可得r＝，粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得qv0B＝m，解得B＝，故B正確；由幾何知識可知，粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的圓心角θ＝2α，粒子在磁場中做圓周運(yùn)動的周期T＝，粒子在磁場中的運(yùn)動時間t＝T＝，故C正確；根據(jù)圖示，由幾何知識可知，矩形磁場的最小寬度d＝r－rcosα＝(1－cosα)，故D錯誤． 9．(2019

12、·河南豫北豫南聯(lián)考)(多選)如圖所示，正六邊形abcdef區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場．一帶正電的粒子從f點(diǎn)沿fd方向射入磁場區(qū)域，當(dāng)速度大小為v時，從b點(diǎn)離開磁場，在磁場中運(yùn)動的時間為t，不計粒子重力．下列說法正確的是(　AB　) A．若該粒子從a點(diǎn)離開磁場，則入射速度大小為 B．若該粒子從c點(diǎn)離開磁場，則在磁場中運(yùn)動的時間為 C．要使該粒子從cd邊離開磁場，則入射速度必須大于3v D．該粒子能在磁場中運(yùn)動的最長時間為2t 解析：粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動，洛倫茲力提供向心力，根據(jù)牛頓第二定律有qvB＝m，r＝，粒子在磁場中運(yùn)動的軌跡如圖所示．從b點(diǎn)離開磁場的粒子，圓心在a點(diǎn)，

13、半徑等于正六邊形的邊長rb＝L，若從a點(diǎn)離開由對稱性知ra＝，故初速度為va＝＝，A正確；從c點(diǎn)離開磁場的粒子，圓心是O點(diǎn)，半徑等于正六邊形邊長的2倍，即rc＝2a，圓心角為60°，從b點(diǎn)飛出的圓心角為120°，根據(jù)t＝T得＝＝，則tc＝＝，故B正確；據(jù)分析可知從f點(diǎn)入射的粒子速度越大，半徑越小，偏轉(zhuǎn)角度越小，剛好從c點(diǎn)飛出的速度為vc＝＝2v，故從cd邊離開磁場入射速度必須大于2v，C錯誤；根據(jù)t＝T可知圓心角越大運(yùn)動時間越長，從af邊飛出的粒子圓心角最大為180°，tmax＝t＝t，故D錯誤． 10．(2019·福建廈門模擬)(多選)如圖所示，在xOy平面的第Ⅰ象限內(nèi)存在垂直xOy平

14、面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場，兩個相同的帶電粒子以相同的速度v0先后從y軸上坐標(biāo)為(0,3L)的A點(diǎn)和B點(diǎn)(坐標(biāo)未知)垂直于y軸射入磁場，并在x軸上坐標(biāo)為(L,0)的C點(diǎn)相遇，不計粒子重力及其相互作用．根據(jù)題設(shè)條件可以確定(　ABC　) A．帶電粒子在磁場中運(yùn)動的半徑 B．B點(diǎn)的位置坐標(biāo) C．兩個帶電粒子在磁場中運(yùn)動的時間 D．帶電粒子的質(zhì)量 解析： 已知粒子的入射點(diǎn)及入射方向，同時已知圓上的兩點(diǎn)，根據(jù)入射點(diǎn)速度的方向及AC連線的中垂線即可明確粒子運(yùn)動軌跡圓的圓心位置；由幾何關(guān)系可以知道AC長為2L，∠BAC＝30°，則R＝＝L＝2L；因兩粒子的速度相同，且是同種粒

15、子，則可以知道，它們的軌跡半徑相同，即兩粒子的軌道半徑均可求出；同時根據(jù)幾何關(guān)系可以知道A處射出的粒子對應(yīng)的軌跡圓心角為120°，B處射出的粒子對應(yīng)的軌跡圓心角為60°，則A處粒子在磁場中運(yùn)動的時間tA＝T，B處粒子在磁場中運(yùn)動的時間tB＝T，而由T＝可求出周期T，即可知兩個帶電粒子在磁場中運(yùn)動的時間；由幾何關(guān)系可求得B點(diǎn)對應(yīng)的坐標(biāo)，故A、B、C正確．根據(jù)洛倫茲力充當(dāng)向心力可求出對應(yīng)的比荷，但因?yàn)殡姾闪课粗?，故無法求出粒子的質(zhì)量，故D錯誤． 11．如圖所示，在坐標(biāo)系xOy中，第一象限內(nèi)充滿著兩個勻強(qiáng)磁場a和b，OP為分界線，在磁場a中，磁感應(yīng)強(qiáng)度為2B，方向垂直于紙面向里，在磁場b中，磁感應(yīng)

16、強(qiáng)度為B，方向垂直于紙面向外，P點(diǎn)坐標(biāo)為(4l,3l)．一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從P點(diǎn)沿y軸負(fù)方向射入磁場b，經(jīng)過一段時間后，粒子恰能經(jīng)過原點(diǎn)O，不計粒子重力．求： (1)粒子從P點(diǎn)運(yùn)動到O點(diǎn)的最短時間是多少？ (2)粒子運(yùn)動的速度可能是多少？ 解析：(1)設(shè)粒子的入射速度為v，用Ra、Rb、Ta、Tb分別表示粒子在磁場a中和磁場b中運(yùn)動的軌道半徑和周期，則有Ra＝，Rb＝，Ta＝＝，Tb＝.當(dāng)粒子先在磁場b中運(yùn)動，后進(jìn)入磁場a中運(yùn)動，然后從O點(diǎn)射出時，粒子從P點(diǎn)運(yùn)動到O點(diǎn)所用的時間最短，如圖所示． 根據(jù)幾何知識得tanα＝＝，α＝37°.粒子在磁場b和磁場a中運(yùn)動的時間分別為 tb＝Tb，ta＝Ta 故從P點(diǎn)運(yùn)動到O點(diǎn)的最短時間為t＝ta＋tb＝. (2)由題意及解析(1)圖可知 n(2Racosα＋2Rbcosα)＝ 解得v＝(n＝1,2,3，…)． 答案：(1)　(2)(n＝1,2,3，…) 11