(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題9 帶電粒子在電場和磁場中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案
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1、(全國通用)2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題9 帶電粒子在電場和磁場中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案 考題一 帶電粒子在組合場中的運(yùn)動(dòng) 1.組合場模型 電場、磁場、重力場(或其中兩種場)并存,但各自位于一定區(qū)域,并且互不重疊的情況. 2.帶電粒子在組合場中運(yùn)動(dòng)的處理方法 (1)分別研究帶電粒子在不同場區(qū)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律.在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng).在勻強(qiáng)電場中,若速度方向與電場方向平行,則做勻變速直線運(yùn)動(dòng);若速度方向與電場方向垂直,則做類平拋運(yùn)動(dòng). (2)帶電粒子經(jīng)過磁場區(qū)域時(shí)利用圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律結(jié)合幾何關(guān)系處理. (3)當(dāng)粒子從一個(gè)場進(jìn)入另一個(gè)場時(shí),該位置粒子的速度大小和方向往往是解題的突破
2、口. 例1 (2016·四川·11)如圖1所示,圖面內(nèi)有豎直線DD′,過DD′且垂直于圖面的平面將空間分成Ⅰ、Ⅱ兩區(qū)域.區(qū)域Ⅰ有方向豎直向上的勻強(qiáng)電場和方向垂直圖面的勻強(qiáng)磁場B(圖中未畫出);區(qū)域Ⅱ有固定在水平地面上高h(yuǎn)=2l、傾角α=的光滑絕緣斜面,斜面頂端與直線DD′距離s=4l,區(qū)域Ⅱ可加豎直方向的大小不同的勻強(qiáng)電場(圖中未畫出);C點(diǎn)在DD′上,距地面高H=3l.零時(shí)刻,質(zhì)量為m、帶電荷量為q的小球P在K點(diǎn)具有大小v0=、方向與水平面夾角θ=的速度,在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做半徑r=的勻速圓周運(yùn)動(dòng),經(jīng)C點(diǎn)水平進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ.某時(shí)刻,不帶電的絕緣小球A由斜面頂端靜止釋放,在某處與剛運(yùn)動(dòng)到斜面的小球P
3、相遇.小球視為質(zhì)點(diǎn),不計(jì)空氣阻力及小球P所帶電荷量對空間電磁場的影響.l已知,g為重力加速度. 圖1 (1)求勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??; (2)若小球A、P在斜面底端相遇,求釋放小球A的時(shí)刻tA; (3)若小球A、P在時(shí)刻t=β(β為常數(shù))相遇于斜面某處,求此情況下區(qū)域Ⅱ的勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)E,并討論場強(qiáng)E的極大值和極小值及相應(yīng)的方向. 解析 (1)由題知,小球P在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),有 m=qv0B,代入數(shù)據(jù)解得B= (2)小球P在區(qū)域Ⅰ做勻速圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)過的圓心角為θ,運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的時(shí)刻為tC,到達(dá)斜面底端時(shí)刻為t1,有 tC= ① s-=v0(t1-tC) ② 小
4、球A釋放后沿斜面運(yùn)動(dòng)加速度為aA,與小球P在時(shí)刻t1相遇于斜面底端, 有mgsin α=maA ③ =aA(t1-tA)2 ④ 聯(lián)立以上方程可得tA=(3-2) (3)設(shè)所求電場方向向下,在tA′時(shí)刻釋放小球A,小球P在區(qū)域Ⅱ運(yùn)動(dòng)加速度為aP,有 s=v0(t-tC)+aA(t-tA′)2cos α ⑤ mg+qE=maP ⑥ H-h(huán)+aA(t-tA′)2sin α=aP(t-tC)2 ⑦ 聯(lián)立相關(guān)方程解得E= 對小球P的所有運(yùn)動(dòng)情形討論可得3≤β≤5 由此可得場強(qiáng)極小值為Emin=0;場強(qiáng)極大值為Emax=,方向豎直向上. 答案 (1) (2)(3-2) (3) 極大
5、值,方向豎直向上;極小值0 變式訓(xùn)練 1.如圖2所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第二象限內(nèi)有平行于y軸的勻強(qiáng)電場,方向沿y軸負(fù)方向.在第一、四象限內(nèi)有一個(gè)圓,圓心O′坐標(biāo)為(r,0),圓內(nèi)有方向垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子(不計(jì)粒子所受的重力),從P(-2h,h)點(diǎn),以大小為v0的速度沿平行于x軸正方向射入電場,通過坐標(biāo)原點(diǎn)O進(jìn)入第四象限,又經(jīng)過磁場從x軸上的Q點(diǎn)離開磁場.求: 圖2 (1)電場強(qiáng)度E的大??; (2)圓內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小; (3)帶電粒子從P點(diǎn)進(jìn)入電場到從Q點(diǎn)射出磁場的總時(shí)間t. 答案 (1) (2) (3) 解
6、析 (1)帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),有 水平方向:2h=v0t1 ① 豎直方向:h=at ② a= ③ 由①②③式得E= ④ (2)粒子進(jìn)入磁場時(shí)沿y軸方向的速度vy=at1=v0 ⑤ 粒子進(jìn)入磁場時(shí)的速度v= ⑥ 粒子在洛倫茲力作用下做圓周運(yùn)動(dòng),有qvB=m ⑦ 由幾何關(guān)系有R=r ⑧ 由③⑤⑥⑦⑧式得B= ⑨ (3)粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2=T ⑩ 粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期T= ? 粒子從P點(diǎn)進(jìn)入電場到Q點(diǎn)射出磁場的總時(shí)間t=t1+t2 ? 由①⑨⑩??解得t= 2.如圖3所示,平面直角坐標(biāo)系xOy在第一象限內(nèi)存在水平
7、向左的勻強(qiáng)電場,第二、四象限內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,第三象限內(nèi)存在與x軸負(fù)方向成30°角斜向上的勻強(qiáng)電場.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子以一定初速度從y軸上的A點(diǎn)與y軸正方向成60°角垂直磁場方向射入第二象限,粒子從x軸上的C點(diǎn)與x軸正方向成30°角進(jìn)入第三象限.粒子到達(dá)y軸上的D點(diǎn)(未畫出)時(shí)速度剛好減半,經(jīng)第四象限內(nèi)磁場偏轉(zhuǎn)后又能垂直x軸進(jìn)入第一象限內(nèi),最后恰好回到A點(diǎn).已知OA=a,第二象限內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.粒子重力不計(jì),求: 圖3 (1)粒子初速度v0和第四象限內(nèi)勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大??; (2)第一、三象限內(nèi)勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E1和E2的大??;
8、(3)粒子在第一、三象限內(nèi)運(yùn)行的時(shí)間比t1∶t3. 答案 (1) B (2) (3) 解析 (1)粒子在第二象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)正好完成半個(gè)圓周,則 2R1cos 30°=OA 解得R1=a 而Bqv0=,解得v0= 粒子在第三象限中運(yùn)動(dòng)時(shí)有CD=2R1tan 30°=a 粒子在第四象限中運(yùn)動(dòng)時(shí)有R2=CDtan 30°=a 而B1qv1=m,v1=v0 解得B1=B (2)在第一象限內(nèi): OF=R2+R2sin 30°=a 有OF=··t OA=v1t1 解得E1=,t1= 在第三象限內(nèi):v-v=2··CD 代入解得E2= (3)在第三象限內(nèi)有: v0-v1=
9、·t3 解得t3= 所以= 考題二 帶電粒子在疊加場中的運(yùn)動(dòng) 帶電粒子在疊加場中運(yùn)動(dòng)的處理方法 (1)明種類:明確疊加場的種類及特征. (2)析特點(diǎn):正確分析帶電粒子的受力特點(diǎn)及運(yùn)動(dòng)特點(diǎn). (3)畫軌跡:畫出運(yùn)動(dòng)過程示意圖,明確圓心、半徑與邊角關(guān)系. (4)用規(guī)律:靈活選擇不同的運(yùn)動(dòng)規(guī)律. ①兩場共存時(shí),電場與磁場中滿足qE=qvB或重力場與磁場中滿足mg=qvB或重力場與電場中滿足mg=qE,都表現(xiàn)為勻速直線運(yùn)動(dòng)或靜止,根據(jù)受力平衡列方程求解. ②三場共存時(shí),合力為零,受力平衡,粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng).其中洛倫茲力F=qvB的方向與速度v垂直. ③三場共存時(shí),粒子在疊加
10、場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng).mg與qE相平衡,根據(jù)mg=qE,由此可計(jì)算粒子比荷,判定粒子電性.粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),應(yīng)用受力平衡和牛頓運(yùn)動(dòng)定律結(jié)合圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律求解,有qvB=mrω2=m=mr=ma. ④當(dāng)帶電粒子做復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)或有約束的變速直線運(yùn)動(dòng)時(shí),一般用動(dòng)能定理或能量守恒定律求解. 例2 如圖4所示,在無限長的水平邊界AB和CD間有一勻強(qiáng)電場,同時(shí)在AEFC、BEFD區(qū)域分別存在水平向里和向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相同,EF為左右磁場的分界線.AB邊界上的P點(diǎn)到邊界EF的距離為(2+)L,一帶正電微粒從P點(diǎn)正上方的O點(diǎn)由靜止釋放,從P點(diǎn)垂直AB邊界進(jìn)入電、磁場區(qū)域,
11、且恰好不從AB邊界飛出電、磁場.已知微粒在磁場中的運(yùn)動(dòng)軌跡為圓弧,重力加速度大小為g,電場強(qiáng)度大小E(E未知)和磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B(B未知)滿足=2,不考慮空氣阻力,求: 圖4 (1)O點(diǎn)距離P點(diǎn)的高度h多大; (2)若微粒從O點(diǎn)以v0=水平向左平拋,且恰好垂直下邊界CD射出電、磁場,則微粒在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t多長? 解析 (1)微粒在電磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,重力與電場力合力為零,則:qE=mg, 粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示: 由幾何知識可得:sin θ=,r1+r1sin θ=(2+)L, 解得:r1=2L, 微粒做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由牛頓
12、第二定律得:qv1B=m, 由動(dòng)能定理得:mgh=mv-0, 已知:=2,解得:h=L; (2)微粒在進(jìn)入電磁場前做平拋運(yùn)動(dòng),x1=v0t1, h=gt, 代入數(shù)據(jù)解得:t1=,x1=L, 微粒在M點(diǎn)的豎直分速度:v′=, 速度:v=2,速度與AB夾角為30°, 微粒運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示: 微粒軌道半徑:r2=4L,由幾何知識可知,微粒從M點(diǎn)偏轉(zhuǎn)30°垂直打在EF邊界上, 微粒在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期:T==4π 由題意可知,微粒的運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=t1′+t2′=T+kT+T=T+kT+T(k=0、1、2、3、……) 解得:t=2π(+k)(k=0、1、2、3、……)
13、答案 (1)L (2)2π(+k)(k=0、1、2、3、……) 變式訓(xùn)練 3.如圖5所示,在真空中半徑為r=0.1 m的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場及水平向左的勻強(qiáng)電場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.01 T,ab和cd是兩條相互垂直的直徑,一束帶正電的粒子流連續(xù)不斷地以速度v=1×103 m/s從c點(diǎn)沿cd方向射入場區(qū),粒子將沿cd方向做直線運(yùn)動(dòng),如果僅撤去磁場,帶電粒子經(jīng)過a點(diǎn),如果撤去電場,使磁感應(yīng)強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼?,不?jì)粒子重力,下列說法正確的是( ) 圖5 A.電場強(qiáng)度的大小為10 N/C B.帶電粒子的比荷為1×106 C/kg C.撤去電場后,帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑
14、為0.1 m D.帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為7.85×10-5 s 答案 AC 解析 粒子沿直線運(yùn)動(dòng),則Bqv=Eq,解得E=Bv=0.01×103 N/C=10 N/C,選項(xiàng)A正確;如果僅撤去磁場,則粒子在水平方向r=t2,豎直方向r=vt,解得:== C/kg=2×106 C/kg,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;撤去電場后,帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑為R== m=0.1 m,選項(xiàng)C正確;帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=== s=1.57×10-4 s,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選A、C. 4.(2016·天津·11)如圖6所示,空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小E=5 N/C,同時(shí)存在著水平方向的勻
15、強(qiáng)磁場,其方向與電場方向垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.5 T.有一帶正電的小球,質(zhì)量m=1×10-6 kg,電荷量q=2×10-6 C,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)經(jīng)過P點(diǎn)時(shí)撤掉磁場(不考慮磁場消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象),取g=10 m/s2,求: 圖6 (1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v的大小和方向; (2)從撤掉磁場到小球再次穿過P點(diǎn)所在的這條電場線經(jīng)歷的時(shí)間t. 答案 (1)20 m/s 方向與電場方向成60°角斜向上 (2)3.5 s 解析 (1)小球勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)受力如圖,其所受的三個(gè)力在同一平面內(nèi),合力為零,有qvB= ① 代入數(shù)據(jù)解得v=20 m/
16、s ② 速度v的方向與電場E的方向之間的夾角滿足 tan θ= ③ 代入數(shù)據(jù)解得tan θ= θ=60° ④ (2)解法一 撤去磁場,小球在重力與電場力的合力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng),如圖所示,設(shè)其加速度為a,有 a= ⑤ 設(shè)撤去磁場后小球在初速度方向上的分位移為x,有 x=vt ⑥ 設(shè)小球在重力與電場力的合力方向上分位移為y,有 y=at2 ⑦ tan θ= ⑧ 聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得 t=2 s≈3.5 s ⑨ 解法二 撤去磁場后,由于電場力垂直于豎直方向,它對豎直方向的分運(yùn)動(dòng)沒有影響,以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng),其初
17、速度為 vy=vsin θ ⑤ 若使小球再次穿過P點(diǎn)所在的電場線,僅需小球的豎直方向上分位移為零, 則有vyt-gt2=0 ⑥ 聯(lián)立⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得t=2 s≈3.5 s. 考題三 帶電粒子在交變電磁場中的運(yùn)動(dòng) 帶電粒子在交變電磁場中運(yùn)動(dòng)的處理方法 (1)若交變電壓的變化周期遠(yuǎn)大于粒子穿越電場的時(shí)間或粒子穿越電場的時(shí)間極短可忽略時(shí),則粒子在穿越電場的過程中,電場可看做勻強(qiáng)電場. (2)空間存在的電場或磁場是隨時(shí)間周期性變化的,一般呈現(xiàn)“矩形波”的特點(diǎn).交替變化的電場及磁場會使帶電粒子順次經(jīng)歷不同特點(diǎn)的電場或磁場或疊加場,從而表現(xiàn)出“多過程”現(xiàn)象.其運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)既復(fù)雜又隱蔽.
18、分析時(shí)應(yīng)該注意以下三點(diǎn):①仔細(xì)分析并確定各場的變化特點(diǎn)及相應(yīng)的時(shí)間,其變化周期一般與粒子在電場或磁場中的運(yùn)動(dòng)周期相關(guān)聯(lián).有一定的聯(lián)系,應(yīng)抓住變化周期與運(yùn)動(dòng)周期之間的聯(lián)系作為解題的突破口;②必要時(shí),可把粒子的運(yùn)動(dòng)過程還原成一個(gè)直觀的運(yùn)動(dòng)軌跡草圖進(jìn)行分析;③把粒子的運(yùn)動(dòng)分解成多個(gè)運(yùn)動(dòng)階段分別進(jìn)行處理,根據(jù)每一階段上的受力情況確定粒子的運(yùn)動(dòng)規(guī)律. 例3 如圖7甲所示,在直角坐標(biāo)系0≤x≤L區(qū)域內(nèi)有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場,右側(cè)有一個(gè)以點(diǎn)(3L,0)為中心、邊長為2L的正方形區(qū)域,其邊界ab與x軸平行,正方形區(qū)域與x軸的交點(diǎn)分別為M、N.在該正方形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,現(xiàn)有一質(zhì)量為
19、m、帶電量為e的電子,從y軸上的A點(diǎn)以速度v0沿x軸正方向射入電場,飛出電場后從M點(diǎn)以與x軸夾角為30°的方向進(jìn)入正方形區(qū)域,并恰好從d點(diǎn)射出. 圖7 (1)求勻強(qiáng)電場E的大?。? (2)求勻強(qiáng)磁場B的大?。? (3)若當(dāng)電子到達(dá)M點(diǎn)時(shí),在正方形區(qū)域換加如圖乙所示周期性變化的磁場(以垂直于紙面向外為磁場正方向),最后電子運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后從N點(diǎn)飛出,求正方形磁場區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度B0大小的表達(dá)式、磁場變化周期T與B0的關(guān)系式. [思維規(guī)范流程] 步驟1:在電場中做平拋運(yùn)動(dòng) 分方向列方程 在M點(diǎn)速度分解 (1)在E中: L=v0t ① vy=t ② tan 30°
20、= ③ 得:E= ④ 步驟2:在磁場中: 由幾何關(guān)系得: 列F洛=Fn方程 (2)R= ⑤ BevM= ⑥ vM= ⑦ 得:B= ⑧ 步驟3:從N點(diǎn)射出的幾種情景圖: 根據(jù)幾何關(guān)系,由圖得出T、B0的關(guān)系: (3)n·r=2L(n=1,2,3……) ⑨ r== ⑩ 得B0=n·(n=1,2,3……) ? T0= ? = ? 得:T=? ? ④⑧⑨???每式各2分,其余各式1分. 變式訓(xùn)練 5.如圖8甲所示,在豎直邊界MN的左側(cè)存在與水平方向成θ=60°斜向右上方的勻強(qiáng)電場.其電場強(qiáng)度大小E1= N/C,在MN的右側(cè)有豎直向上的勻強(qiáng)電場,其電場強(qiáng)
21、度大小E2=1.5 N/C,同時(shí),在MN的右側(cè)還有水平向右的勻強(qiáng)電場E3和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場B(圖甲中均未畫出),E3和B隨時(shí)間變化的情況如圖乙所示.現(xiàn)有一帶正電的微粒,帶電荷量q=1×10-5 C,從左側(cè)電場中距MN邊界x1= m的A點(diǎn)無初速度釋放后,微粒水平向右進(jìn)入MN右側(cè)場區(qū),設(shè)此時(shí)刻t=0,取g=10 m/s2.求: 圖8 (1)帶電微粒的質(zhì)量m; (2)帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)中運(yùn)動(dòng)了1.5 s時(shí)的速度v(取2=4.5); (3)帶電微粒從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到MN右側(cè)場區(qū)中計(jì)時(shí)為1.5 s的過程中,各電場對帶電微粒做的總功W.(取3π=10) 答案 (1)1.5×10-6
22、 kg (2)5 m/s,方向水平向左 (3)4.125×10-5 J 解析 (1)MN左側(cè)勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為E1,方向與水平方向夾角為θ,帶電微粒受力如圖所示. 沿豎直方向有:qE1sin θ=mg 解得:m=1.5×10-6 kg. (2)在MN左側(cè),對帶電微粒沿水平方向有: qE1cos θ=ma1 解得:a1= m/s2 對水平方向的勻加速運(yùn)動(dòng)有:v=2a1x1 解得剛到MN時(shí)v0=4.5 m/s 帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)始終滿足:qE2=mg 在0~1 s時(shí)間內(nèi),帶電微粒在E3電場中有: a2== m/s2=0.5 m/s2 帶電微粒在1 s時(shí)的速度大小
23、為: v=v0+a2t=5 m/s 在1~1.5 s時(shí)間內(nèi),帶電微粒在磁場B中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),周期為 T== s=1 s 在1~1.5 s時(shí)間內(nèi),帶電微粒在磁場B中正好運(yùn)動(dòng)了半個(gè)圓周,所以帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)中運(yùn)動(dòng)了1.5 s時(shí)的速度大小為5 m/s,方向水平向左. (3)帶電微粒在磁場B中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為 r== m= m=0.75 m W-mg·2r=mv2 解得:W=4.125×10-5 J. 專題規(guī)范練 1.利用霍爾效應(yīng)制作的霍爾元件,廣泛應(yīng)用于測量和自動(dòng)控制等領(lǐng)域.如圖1是霍爾元件的工作原理示意圖,磁感應(yīng)強(qiáng)度B垂直于霍爾元件的工作面向下,通入圖示方向的電流I,
24、C、D兩側(cè)面會形成電勢差UCD,下列說法中正確的是( ) 圖1 A.電勢差UCD僅與材料有關(guān) B.若霍爾元件的載流子是自由電子,則電勢差UCD<0 C.僅增大磁感應(yīng)強(qiáng)度時(shí),電勢差UCD可能不變 D.在測定地球赤道上方的地磁場強(qiáng)弱時(shí),元件的工作面應(yīng)保持水平 答案 B 解析 由題意可知,CD間存在電勢差,即存在電場,載流子在電場力和洛倫茲力作用下處于平衡,設(shè)霍爾元件的長、寬、高分別為a、b、c,有q=qvB,I=nqvS=nqvbc,則UCD=.故A、C錯(cuò)誤;根據(jù)左手定則,電子向C側(cè)面偏轉(zhuǎn),C表面帶負(fù)電,D表面帶正電,所以D表面的電勢高,則UCD<0,B正確;在測定地球赤道上方
25、地磁場強(qiáng)弱時(shí),應(yīng)將元件的工作面保持豎直,讓磁場垂直通過.故D錯(cuò)誤. 2.(多選)如圖2所示,一足夠長的絕緣細(xì)桿處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=0.5 T的勻強(qiáng)磁場中,桿與磁場垂直且與水平方向的夾角為θ=37°.一質(zhì)量為m=0.1 g、電荷量為q=5×10-4 C的帶正電圓環(huán)套在該絕緣細(xì)桿上,圓環(huán)與桿之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.4.現(xiàn)將圓環(huán)從桿上的某一位置無初速度釋放.則下列判斷中正確的是(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取重力加速度g=10 m/s2)( ) 圖2 A.圓環(huán)下滑過程中洛倫茲力始終做正功 B.當(dāng)圓環(huán)下滑的速度達(dá)到2.4 m/s時(shí),圓環(huán)與細(xì)桿之間的彈力為零 C.圓
26、環(huán)下滑過程中的最大加速度為6 m/s2 D.圓環(huán)下滑過程中的最大速度為9.2 m/s 答案 CD 解析 當(dāng)FN=0時(shí),qvB=mgcos θ,得v=3.2 m/s, 此時(shí),F(xiàn)合=mgsin θ=mam,得 am=6 m/s2, 當(dāng)mgsin θ=μ(qvmB-mgcos θ)時(shí) 得vm=9.2 m/s. 3.(多選)如圖3所示,空間有相互正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場區(qū)域,勻強(qiáng)電場方向豎直向下,大小為E,勻強(qiáng)磁場方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.一質(zhì)量為m的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn))恰好能在豎直面內(nèi)做半徑為r的勻速圓周運(yùn)動(dòng),已知重力加速度為g,則下列說法中正確的是( )
27、圖3 A.該小球帶正電荷 B.該小球的帶電荷量為 C.該小球一定沿順時(shí)針方向做勻速圓周運(yùn)動(dòng) D.該小球做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大小為 答案 BD 解析 因小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所以mg=qE,得E=,電場力向上,所以帶負(fù)電,A錯(cuò)誤,B正確;由于小球帶負(fù)電,由左手定則可知,小球一定沿逆時(shí)針方向運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;設(shè)小球做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大小為v,則qvB=m,解得v=,又因?yàn)閝=,所以v=,選項(xiàng)D正確. 4.(多選)如圖4所示,兩塊水平放置的平行金屬板,板長為2d,相距為d.現(xiàn)將一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球以某一水平速度靠近上板下表面的P點(diǎn)射入,剛好從下板邊緣射出,若在兩板間加入豎直向下
28、的勻強(qiáng)電場,再次將該帶電小球以相同速度從P點(diǎn)射入,小球剛好水平向右沿直線運(yùn)動(dòng);若保持電場,再加一垂直紙面的勻強(qiáng)磁場,再次將該帶電小球以相同速度從P點(diǎn)射入,小球剛好垂直打在板上.已知重力加速度為g,則下列說法正確的是( ) 圖4 A.小球從P點(diǎn)射入的初速度為 B.小球帶正電,所加勻強(qiáng)電場E= C.所加勻強(qiáng)磁場方向垂直紙面向里,B= D.加入勻強(qiáng)磁場后,帶電小球在板間運(yùn)動(dòng)時(shí)間為 答案 AD 解析 小球從P點(diǎn)射入后做平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有:2d=v0t,d=gt2,聯(lián)立解得:v0=,故A正確;加電場后做勻速直線運(yùn)動(dòng),故:qE=mg,解得:E=,電場力向上,場強(qiáng)向下,故小球
29、帶負(fù)電,故B錯(cuò)誤;再加磁場后,做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,小球剛好垂直打在板上,故軌道半徑為d,根據(jù)牛頓第二定律,有:qv0B=m,解得:B=;根據(jù)左手定則,磁場方向垂直紙面向里,故C錯(cuò)誤;加入勻強(qiáng)磁場后,帶電小球在板間運(yùn)動(dòng)時(shí)間為四分之一個(gè)周期,為:t== ,故D正確. 5.(多選)如圖5所示,M、N為兩塊帶等量異種電荷的平行金屬板,兩板間電壓可取從零到某一最大值之間的各種數(shù)值.靜止的帶電粒子帶電荷量為+q,質(zhì)量為m(不計(jì)重力),從點(diǎn)P經(jīng)電場加速后,從小孔Q進(jìn)入N板右側(cè)的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外,CD為磁場邊界上的一絕緣板,它與N板的夾角為θ=30°,孔Q
30、到板的下端C的距離為L,當(dāng)M、N兩板間電壓取最大值時(shí),粒子恰垂直打在CD板上,則下列說法正確的是( ) 圖5 A.兩板間電壓的最大值Um= B.CD板上可能被粒子打中區(qū)域的長度s=L C.粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的最長時(shí)間tm= D.能打到N板上的粒子的最大動(dòng)能為 答案 ACD 解析 M、N兩板間電壓取最大值時(shí),粒子恰垂直打在CD板上,所以其軌跡圓心在C點(diǎn),CH=QC=L, 故軌跡半徑R1=L 又由牛頓第二定律得 qv1B=m 粒子在MN間加速時(shí),有 qUm=mv 所以聯(lián)立得Um=,選項(xiàng)A正確; 打在QC間的粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長,均為半個(gè)周期.粒子運(yùn)動(dòng)的周期
31、為T= 所以最長時(shí)間tm==,選項(xiàng)C正確;設(shè)軌跡與CD板相切于K點(diǎn),半徑為R2,在△AKC中: AC=2R2,CK=R2 又QC=QA+AC=R2+2R2=3R2=L,所以CK=L 故HK的長度s=(1-)L,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;能達(dá)到N板上的粒子最大半徑為R2,根據(jù)qvB=m,最大動(dòng)能為:Ekm=mv2=,選項(xiàng)D正確. 6.(多選)如圖6所示是選擇密度相同、大小不同納米粒子的一種裝置.待選粒子帶正電且電量與表面積成正比.待選粒子從O1進(jìn)入小孔時(shí)可認(rèn)為速度為零,加速電場區(qū)域Ⅰ的板間電壓為U,粒子通過小孔O2射入正交的勻強(qiáng)電場、磁場區(qū)域Ⅱ,其中磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,左右兩極板間距為d.區(qū)域
32、Ⅱ出口小孔O3與O1、O2在同一豎直線上.若半徑為r0,質(zhì)量為m0、電量為q0的納米粒子剛好能沿直線通過,不計(jì)納米粒子重力,則( ) 圖6 A.區(qū)域Ⅱ的電場與磁場的強(qiáng)度比值為 B.區(qū)域Ⅱ左右兩極板的電勢差U1=Bd C.若納米粒子的半徑r>r0,則剛進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ的粒子仍將沿直線通過 D.若納米粒子的半徑r>r0,仍沿直線通過,則區(qū)域Ⅱ的電場與原電場強(qiáng)度之比為 答案 AD 解析 設(shè)半徑為r0的粒子加速后的速度為v,則有:q0U=m0v2 設(shè)區(qū)域Ⅱ內(nèi)電場強(qiáng)度為E,洛倫茲力等于電場力,即:q0vB=q0E 聯(lián)立①②解得:E=B,則區(qū)域Ⅱ的電場與磁場的強(qiáng)度比值為,U1=Ed=B
33、d,故A正確,B錯(cuò)誤;若納米粒子的半徑r>r0,設(shè)半徑為r的粒子的質(zhì)量為m、帶電量為q、被加速后的速度為v′,則m=()3m0而q=()2q0,由mv′2=qU解得:v′= =v<v,故洛倫茲力小于電場力,粒子帶正電,故粒子向左偏轉(zhuǎn),故C錯(cuò)誤;要使粒子直線通過需滿足E=vB,故區(qū)域Ⅱ的電場與原電場的電場強(qiáng)度之比為;故D正確. 7.(多選)如圖7所示為某種質(zhì)譜儀的工作原理示意圖.此質(zhì)譜儀由以下幾部分構(gòu)成:粒子源N;P、Q間的加速電場;靜電分析器;磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的有界勻強(qiáng)磁場,方向垂直紙面向外;膠片M.若靜電分析器通道中心線半徑為R,通道內(nèi)有均勻輻射電場在中心線處的電場強(qiáng)度大小為E;由粒子源發(fā)出
34、一質(zhì)量為m、電荷量為q的正離子(初速度為零,重力不計(jì)),經(jīng)加速電場加速后,垂直場強(qiáng)方向進(jìn)入靜電分析器,在靜電分析器中,離子沿中心線做勻速圓周運(yùn)動(dòng),而后由S點(diǎn)沿著既垂直于靜電分析器的左邊界,又垂直于磁場方向射入磁場中,最終打到膠片上的某點(diǎn).下列說法中正確的是( ) 圖7 A.P、Q間加速電壓為ER B.離子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑為 C.若一質(zhì)量為4m、電荷量為q的正離子加速后進(jìn)入靜電分析器,離子不能從S射出 D.若一群離子經(jīng)過上述過程打在膠片上同一點(diǎn),則這些離子具有相同的比荷 答案 AD 解析 直線加速過程,根據(jù)動(dòng)能定理,有:qU=mv2 ① 電場中偏轉(zhuǎn)過程,根據(jù)牛頓第二定
35、律,有:qE=m ② 磁場中偏轉(zhuǎn)過程,根據(jù)牛頓第二定律,有:qvB=m ③ 解得:U=ER, ④ r= = ⑤ 由④式,只要滿足R=,所有粒子都可以從輻射電場區(qū)通過; 由④⑤知,打到膠片上同一點(diǎn)的粒子的比荷一定相等. 8.如圖8所示,在直角坐標(biāo)系xOy平面內(nèi)有a(4 cm,3 cm)、b(0,8 cm)兩點(diǎn),勻強(qiáng)磁場垂直于xOy平面向里.一電荷量為e=1.6×10-19 C、質(zhì)量為m=9×10-31 kg的電子,以v0=1.6×106 m/s的速度從原點(diǎn)O沿x軸正方向入射,不計(jì)電子重力,取sin 37°=0.6. 圖8 (1)已知電子能通過a點(diǎn),求磁感應(yīng)強(qiáng)
36、度B的大小. (2)適當(dāng)改變磁感應(yīng)強(qiáng)度,再加入平行xOy平面的勻強(qiáng)電場,使得電子可先后經(jīng)過a、b兩點(diǎn),動(dòng)能分別變?yōu)樵贠點(diǎn)動(dòng)能的4倍和5倍,求電場強(qiáng)度的大小. 答案 (1)2.16×10-4 T (2)4.5×102 V/m 解析 (1)由幾何關(guān)系: R2=x+(R-ya)2 得R= cm ev0B=m 得B=2.16×10-4 T (2)洛倫茲力不做功,電子從O點(diǎn)到a點(diǎn)由動(dòng)能定理: eUaO=Eka-EkO=3×mv 電子從O點(diǎn)到b點(diǎn)由動(dòng)能定理: eUbO=Ekb-EkO=4×mv,解得= 沿Ob方向電勢均勻升高,設(shè)y軸上點(diǎn)c(0,yc)為a點(diǎn)的等勢點(diǎn):= 解得:yc=6 cm,ac連線為勻強(qiáng)電場中的一條等勢線 過O點(diǎn)作ac的垂線交于d點(diǎn),由幾何關(guān)系可知: ∠cOd=37° O點(diǎn)到d點(diǎn)的距離:Od=y(tǒng)ccos 37° E= 代入數(shù)值得:E=4.5×102 V/m
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