《2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題整合突破三 電場和磁場 第9講 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動素能特訓(xùn)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題整合突破三 電場和磁場 第9講 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動素能特訓(xùn)(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題整合突破三 電場和磁場 第9講 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動素能特訓(xùn)一、選擇題(本題共8小題,每小題8分,共64分,其中15為單選題,68為多選題)1xx沈陽質(zhì)監(jiān)質(zhì)譜儀是測量帶電粒子的質(zhì)量和分析同位素的重要工具。如圖所示為質(zhì)譜儀的原理示意圖,現(xiàn)利用質(zhì)譜儀對氫元素進(jìn)行測量。讓氫元素三種同位素的離子流從容器A下方的小孔S無初速度飄入電勢差為U的加速電場。加速后垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中。氫的三種同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三條“質(zhì)譜線”。則下列判斷正確的是()A進(jìn)入磁場時速度從大到小排列的順序是氕、氘、氚B進(jìn)入磁場時動能從大到小排列的順序是
2、氕、氘、氚C在磁場中運(yùn)動時間由大到小排列的順序是氕、氘、氚Da、b、c三條“質(zhì)譜線”依次排列的順序是氕、氘、氚答案A解析氫元素的三種同位素離子均帶正電,電荷量大小均為e,經(jīng)過加速電場,由動能定理有:eUEkmv2,故進(jìn)入磁場中的動能相同,B項錯;且質(zhì)量越大的離子速度越小,故A項正確;三種離子進(jìn)入磁場后,洛倫茲力充當(dāng)向心力,evBm,解得:R,可見,質(zhì)量越大的圓周運(yùn)動半徑越大,D項錯;在磁場中運(yùn)動時間均為半個周期,t,可見離子質(zhì)量越大運(yùn)動時間越長,C項錯。2xx冀州月考如圖是磁流體發(fā)電機(jī)的示意圖,在間距為d的平行金屬板A、C間,存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,兩金屬板通過導(dǎo)線與變
3、阻器R相連,等離子體以速度v平行于兩金屬板垂直射入磁場。若要減小該發(fā)電機(jī)的電動勢,可采取的方法是()A增大d B增大BC增大R D減小v答案D解析發(fā)電機(jī)的電動勢EBdv,要想減小電動勢,則可以通過減小B、d或v實現(xiàn)。故D正確,A、B、C錯誤。3xx浙江模擬電磁泵在目前的生產(chǎn)、科技中得到了廣泛應(yīng)用。如圖所示,泵體是一個長方體,ab邊長為L1,兩側(cè)端面是邊長為L2的正方形;流經(jīng)泵體內(nèi)的液體密度為、在泵頭通入導(dǎo)電劑后液體的電導(dǎo)率為(電阻率的倒數(shù)),泵體所在處有方向垂直向外的磁場B,把泵體的上下兩表面接在電壓為U(內(nèi)阻不計)的電源上,則()A泵體上表面應(yīng)接電源負(fù)極B通過泵體的電流IUL1/C增大磁感應(yīng)
4、強(qiáng)度可獲得更大的抽液高度D增大液體的電阻率可獲得更大的抽液高度答案C解析當(dāng)泵體上表面接電源的正極時,電流從上向下流過泵體,這時受到的磁場力水平向右拉動液體,故A錯誤;根據(jù)電阻定律,泵體內(nèi)液體的電阻:R;因此流過泵體的電流IUL1,故B錯誤;增大磁感應(yīng)強(qiáng)度B,受到的磁場力變大,因此可獲得更大的抽液高度,故C正確;若增大液體的電阻率,可以使電流減小,受到的磁場力減小,使抽液高度減小,故D錯誤。4xx綿陽二診如圖所示,一個不計重力的帶電粒子以v0沿各圖的虛線射入場中。A中I是兩條垂直紙平面的長直導(dǎo)線中等大反向的電流,虛線是兩條導(dǎo)線連線的中垂線;B中Q是兩個位置固定的等量同種點(diǎn)電荷的電荷量,虛線是兩位
5、置連線的中垂線;C中I是圓環(huán)線圈中的電流,虛線過圓心且垂直圓環(huán)平面;D中是正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,虛線垂直于電場和磁場方向,磁場方向垂直紙面向外。其中,帶電粒子不可能做勻速直線運(yùn)動的是()答案B解析圖A中兩條垂直紙平面的長直導(dǎo)線中通有等大反向的電流,在中垂線上產(chǎn)生的合磁場方向水平向右,帶電粒子將沿中垂線做勻速直線運(yùn)動;圖B中等量同種正點(diǎn)電荷在中垂線上的合場強(qiáng)先水平向左后水平向右,帶電粒子受力方向不同,粒子不可能做勻速直線運(yùn)動;圖C中粒子運(yùn)動方向與磁感線平行,粒子做勻速直線運(yùn)動;圖D是速度選擇器的原理圖,只要v0,粒子也會做勻速直線運(yùn)動,故選B。5xx日照三校聯(lián)考如圖所示,勻強(qiáng)磁場垂直于紙面向
6、里,勻強(qiáng)電場平行于斜面向下,斜面是粗糙的。一帶正電物塊以某一初速度沿斜面向上滑動,經(jīng)a點(diǎn)后到b點(diǎn)時速度減為零,接著又滑了下來。設(shè)物塊帶電荷量保持不變,則從a到b和從b回到a兩過程相比較()A加速度大小相等B摩擦產(chǎn)生熱量不相同C電勢能變化量的絕對值不相同D動能變化量的絕對值相同答案B解析兩過程中,重力、電場力恒定、支持力方向不變,洛倫茲力、摩擦力方向相反,故物塊所受合外力不同,由牛頓第二定律知,加速度必定不同,A項錯;上滑過程中,洛倫茲力垂直斜面向上,物塊所受滑動摩擦力Ff(mgcosqvB),下滑過程中,洛倫茲力垂直斜面向下,物塊所受滑動摩擦力Ff(mgcosqvB),摩擦產(chǎn)生熱量QFfx,兩
7、過程位移大小相等,摩擦力大小不同,故產(chǎn)生熱量不同,B項正確;a、b兩點(diǎn)電勢確定,由Epq可知,兩過程中電勢能變化量的絕對值相等,C項不正確;整個過程中,重力做功為零,電場力做功為零,摩擦力做功不為零,故物塊動能一定變化,所以上滑和下滑兩過程中動能變化量絕對值一定不同,D項錯。6xx吉林三模圖示是質(zhì)譜儀的工作原理示意圖。帶電粒子被加速電場加速后,進(jìn)入速度選擇器。速度選擇器內(nèi)相互正交的勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場的強(qiáng)度分別為B和E,平板S上有可讓粒子通過的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1A2。平板S下方有強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場。下列表述正確的是()A質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具B速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向
8、內(nèi)C能通過狹縫P的帶電粒子的速率等于D粒子打在膠片上的位置越靠近狹縫P,粒子的比荷越小答案AC解析質(zhì)譜儀是分析同位素的重要工具,A正確。由加速電場的方向知粒子帶正電,進(jìn)入選擇器后電場方向水平向右,則洛倫茲力方向水平向左,由左手定則知磁場方向垂直紙面向外,B錯誤。由BqvEq知v的粒子能通過狹縫P,C正確。打在膠片上的位置越靠近狹縫P,在S下方的磁場中半徑越小,由B0qv得R,可見R越小,越小,比荷越大,D錯誤。7xx吉林二模如圖,一個質(zhì)量為m、帶電量為q的圓環(huán),可在水平放置的足夠長的粗糙細(xì)桿上滑動,細(xì)桿處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中?,F(xiàn)給圓環(huán)一個水平向右的初速度v0,在以后的運(yùn)動中,下列說法正
9、確的是()A圓環(huán)可能做勻減速運(yùn)動B圓環(huán)可能做勻速直線運(yùn)動C圓環(huán)克服摩擦力所做的功不可能為mvD圓環(huán)克服摩擦力所做的功可能為mv答案BD解析當(dāng)qv0Bmg時,圓環(huán)做減速運(yùn)動到靜止,速度在減小,洛倫茲力減小,桿的支持力和摩擦力都發(fā)生變化,所以不可能做勻減速運(yùn)動,故A錯誤。當(dāng)qv0Bmg時,圓環(huán)不受支持力和摩擦力,做勻速直線運(yùn)動,故B正確。當(dāng)qv0Bmg時,圓環(huán)先做減速運(yùn)動,當(dāng)qvBmg時,不受摩擦力,做勻速直線運(yùn)動。當(dāng)qvBmg時得v,根據(jù)動能定理得:Wmv2mv,代入解得:Wmv,故C錯誤,D正確。8xx南充高考適應(yīng)性考試如圖所示,直角坐標(biāo)系xOy位于豎直平面內(nèi),第、象限內(nèi)有垂直于坐標(biāo)平面向外的
10、勻強(qiáng)磁場,第象限同時存在方向平行于y軸的勻強(qiáng)電場(圖中未畫出),一帶電小球從x軸上的A點(diǎn)由靜止釋放,恰好從P點(diǎn)垂直于y軸進(jìn)入第象限,然后做圓周運(yùn)動,從Q點(diǎn)垂直于x軸進(jìn)入第象限,Q點(diǎn)距O點(diǎn)的距離為d,重力加速度為g。根據(jù)以上信息,不能求出的物理量有()A圓周運(yùn)動的速度大小B電場強(qiáng)度的大小和方向C小球在第象限運(yùn)動的時間D磁感應(yīng)強(qiáng)度大小答案BD解析帶電小球從P到Q做圓周運(yùn)動,滿足Eqmg,Bqv,且由左手定則知小球帶負(fù)電,那么電場強(qiáng)度方向豎直向下。帶電小球從A運(yùn)動到P,重力做功為mgd,洛倫茲力不做功,由動能定理得mgdmv2,所以v,小球在第象限的時間為周期的,tT。要想計算E和B則需知道比荷,則
11、A、C錯誤,B、D選項正確。二、計算題(本題共2小題,共36分,需寫出規(guī)范的解題步驟)9xx洛陽二統(tǒng)在光滑絕緣的水平面上,左側(cè)平行極板間有水平方向勻強(qiáng)電場,右側(cè)圓筒內(nèi)有豎直方向勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,俯視圖如圖所示。圓的圓心為O點(diǎn),半徑大小為R。一質(zhì)量為m、電荷量大小為q的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),初始位置在A點(diǎn),現(xiàn)由靜止經(jīng)電場加速后從C孔沿直徑射入磁場區(qū)域,粒子和圓筒壁的碰撞沒有動能和電荷量損失。B、R、m、q為已知量,圓筒僅有一個出入口C。(1)求平行板間電壓U和小球在磁場中運(yùn)動半徑r的函數(shù)關(guān)系式;(2)如果小球能從出入口C返回,求它在磁場中運(yùn)動的最短時間;(3)求小球能從出入口C返回
12、且在磁場中運(yùn)動時間最短情況下,平行板間所加電壓U的可能值。答案(1)U(2)tm(3)Utan2(k1,2,3)解析(1)如圖所示,小球沿直線由A運(yùn)動到C,再沿圓弧運(yùn)動到P點(diǎn),圓弧運(yùn)動的圓心在D點(diǎn),設(shè)圓弧運(yùn)動的線速度為v,半徑為r,COP,兩板間電壓為U。小球在電場中運(yùn)動時,由動能定理得:qUmv2小球做圓弧運(yùn)動時,由牛頓第二定律得:qvBm聯(lián)立,得U。(2)小球在磁場中運(yùn)動時,分析可知每次與桶壁碰撞時速度方向都沿半徑向外,然后再沿半徑向內(nèi)開始做圓弧運(yùn)動,每段圓弧運(yùn)動的速度大小、半徑和時間都是一樣的。設(shè)小球經(jīng)n段圓弧運(yùn)動后能從出入口C返回,須滿足:其中k取1、2、3設(shè)小球做n段圓弧運(yùn)動的時間為
13、t,則t聯(lián)立得t由于滿足2k,即n取2k1、2k2、2k3 當(dāng)n2k1時,在磁場中運(yùn)動的時間取最小值,即tm。(3)滿足(2)的情況,即n2k1,代入式得:由幾何關(guān)系得:rRtan聯(lián)立得Utan2,其中k取1、2、3 10xx商丘模擬如圖所示,在xOy平面的第象限內(nèi)有半徑為R的圓分別與x軸、y軸相切于P、Q兩點(diǎn),圓內(nèi)存在垂直于xOy面向外的勻強(qiáng)磁場。在第象限內(nèi)存在沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E。一帶正電的粒子(不計重力)以速率v0從P點(diǎn)射入磁場后恰好垂直y軸進(jìn)入電場,最后從M(3R,0)點(diǎn)射出電場,出射方向與x軸正方向夾角為,且滿足45,求:(1)帶電粒子的比荷;(2)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??;(3)粒子從P點(diǎn)射入磁場到M點(diǎn)射出電場的時間。答案(1)(2)B(3)R解析(1)在M點(diǎn)處:vyv0tanqEam豎直方向:vyat3水平方向:3Rv0t3得:。(2)粒子運(yùn)動軌跡如圖,設(shè)O1為磁場的圓心,O2為粒子軌跡圓心,P為粒子射出磁場的位置,則PO2PO1,O1O2PO1O2P,粒子的軌跡半徑為:rRBqv0m,得B(3)粒子從N進(jìn)入電場,ONyyat,qEam,3Rv0t3得yR,t3又yRRcos,。P到P的時間為t1:t1T得t1PNRRsin,所以t2RP到M的總時間tt1t2t3R。