【步步高】高考物理大一輪復(fù)習(xí) 8.3 帶電粒子在復(fù)合場中的運動

上傳人:gfy****yf 文檔編號:43922961 上傳時間:2021-12-05 格式:DOC 頁數(shù):6 大?。?35.50KB
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1、 8.3 帶電粒子在復(fù)合場中的運動 1.如圖8-3-1所示,一束質(zhì)量、速度和電荷量不全相等的離子,經(jīng)過由正交的勻強電場和勻強磁場組成的速度選擇器后,進入另一個勻強磁場中并分裂為A、B束,下列說法中正確的是 (  ). A.組成A、B束的離子都帶正電 圖8-3-1 B.組成A、B束的離子質(zhì)量一定不同 C.速度選擇器中的磁場方向垂直紙面向外 D.A束離子的比荷大于B束離子的比荷 解析 A與B兩束離子由速度選擇器進入磁場后,由左手定則可判斷出A、B兩束離子 均帶正電;離子在速度選擇器中做勻速直線運動,兩離子帶正電,所受電場力與場強方 向一致,水平向右,洛倫茲力

2、必水平向左,且與電場力等大: Bqv=qE?v=,由左手定則可得速度選擇器中的磁場方向應(yīng)垂直于紙面向里;兩離子 進入磁場后做勻速圓周運動,觀察可得圓周運動半徑不同,依據(jù)r=可得兩離子的比 荷不等,A束離子的圓周運動的半徑較小,則比荷大于B束離子. 答案 AD 圖8-3-2 2.如圖8-3-2所示,水平放置的平行金屬板a、b帶有等量正負(fù)電荷,a板帶正電,兩板間有垂直于紙面向里的勻強磁場,一個帶正電的粒子在兩板間做直線運動,粒子的重力不計.關(guān)于粒子在兩板間運動的情況,正確的是 (  ). A.可能向右做勻加速直線運動 B.可能向左做勻加速直線運動 C.只能是向右做勻速直

3、線運動 D.只能是向左做勻速直線運動 解析 受力分析可知電場力向下,洛倫茲力必向上,則速度向右;洛倫茲力與速度大小 有關(guān),因此只能為勻速直線運動. 答案 C 圖8-3-3 3.如圖8-3-3所示,空間的某個復(fù)合場區(qū)域內(nèi)存在著方向相互垂直的勻強電場和勻強磁場.質(zhì)子由靜止開始經(jīng)一加速電場加速后,垂直于復(fù)合場的界面進入并沿直線穿過場區(qū),質(zhì)子從復(fù)合場區(qū)穿出時的動能為Ek.那么氘核同樣由靜止開始經(jīng)同一加速電場加速后穿過同一復(fù)合場后的動能Ek′的大小是 (  ). A.Ek′=Ek B.Ek′>Ek C.Ek′

4、量為m,則氘核的質(zhì)量為2m.在加速電場里,由動能定理可得:eU= mv2,在復(fù)合場里有:Bqv=qE?v=,同理對于氘核由動能定理可得離開加速電場的速 度比質(zhì)子的速度小,所以當(dāng)它進入復(fù)合場時所受的洛倫茲力小于電場力,將往電場力方 向偏轉(zhuǎn),電場力做正功,故動能增大,B選項正確. 答案 B 圖8-3-4 4.磁流體發(fā)電機可以把氣體的內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能,是一種低碳環(huán)保發(fā)電機,有著廣泛的發(fā)展前景.其發(fā)電原理示意圖如圖8-3-4所示,將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和負(fù)電的微粒,整體上呈電中性)噴射入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,磁場區(qū)域有兩塊面積為S,相距為d的平行金屬板與

5、外電阻R相連構(gòu)成一電路,設(shè)氣流的速度為v,氣體的電導(dǎo)率(電阻率的倒數(shù))為g.則 (  ). A.兩板間電勢差為U=Bdv B.上板是電源的正極,下板是電源的負(fù)極 C.流經(jīng)R的電流強度為I= D.流經(jīng)R的電流強度為I= 解析 等離子體噴射入磁場后,在洛倫茲力F1=qBv的作用下正離子向上偏,負(fù)離子向 下偏,則上板是電源的正極,下板是電源的負(fù)極,B對;兩板間形成向下的電場,正、 負(fù)離子將受到電場力F2=q阻礙其偏轉(zhuǎn),假設(shè)外電路斷路,則qBv=q,即U=Bdv為 電源電動勢,A錯.電源內(nèi)阻為r=ρ=,由閉合電路歐姆定律得I==, C、D錯(等效思維法). 答案 B 圖8-

6、3-5 5.如圖8-3-5所示的真空環(huán)境中,勻強磁場方向水平、垂直紙面向外,磁感應(yīng)強度B=2.5 T;勻強電場方向水平向左,場強E= N/C.一個帶負(fù)電的小顆粒質(zhì)量m=3.010-7kg.帶電量q=3.010-6C,帶電小顆粒在這個區(qū)域中剛好做勻速直線運動. (1)求這個帶電小顆粒運動的方向和速度大?。? (2)如果小顆粒運動到圖中P點時,把磁場突然撤去,小顆粒將做什么運動?若運動中小 顆粒將會通過與P點在同一電場線上的Q點,那么從P點運動到Q點所需時間有多長? (g取10 m/s2) 解析 (1)帶電小顆粒受力如圖: tan α== 所以α=30 由左手定則,帶負(fù)電

7、小顆粒運動方向應(yīng)與水平方向成60角斜向右上方. 由平衡條件可得:qvB=,解得v==0.8 m/s. (2)撤去磁場后,小顆粒受到的重力和電場力的合力與速度方向垂直,故小顆粒將做勻變 速曲線運動(類平拋運動). 加速度大小為a==2g=20 m/s2 方向與水平方向成30角斜向右下方. 在豎直方向上,小顆粒做初速度為vsin 60、加速度為g的豎直上拋運動,從P點運動 到Q點所需時間為t==0.08 s≈0.14 s. 答案 (1)0.8 m/s 方向與水平方向成60角斜右上方 (2)勻變速曲線運動(類平拋運動)  0.14 s 圖8-3-6 6.如圖8-3-6所示,在

8、虛線DF的右側(cè)整個空間存在著垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.5 T,其中在矩形區(qū)域DFHG內(nèi)還分布有水平向左的勻強電場.絕緣光滑斜面傾角θ=60,其末端與邊界DF交于C點,一帶正電的小球質(zhì)量為m=2103 kg,從距C點高h=0.8 m處的A點由靜止釋放,離開斜面后,從C點進入DFHG區(qū)域后恰能沿直線運動最后從邊界HG上的M點進入磁場,取g=10 m/s2,求: (1)小球滑到C點時,重力的功率; (2)電場強度E的大??; (3)如果小球從M點進入磁場后能經(jīng)過圖中的N點,已知MN兩點豎直高度差d=0.45 m, 求小球經(jīng)過N點時速度大?。? 解析 (1)小球下滑,機

9、械能守恒mgH= 知重力的功率為P=mgv0sin θ 解得P=0.069 W (2)做直線運動,分析可知一定為勻速直線運動,由平衡條件知 qv0Bcos θ=mg qE=mgtg θ 解得 E= N/C (3)進入磁場區(qū)域,洛倫茲力不做功,機械能守恒, 有mgh=- 解得vN=5 m/s(優(yōu)選機械能守恒) 答案 (1)0.069 W (2) N/C (3)5 m/s 7.在如圖8-3-7所示的空間里,存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B=.在豎直方向存在交替變化的勻強電場如圖(豎直向上為正),電場大小為E0=.一傾角為θ長度足夠長的光滑絕緣斜面放置在此空間.斜面上有

10、一質(zhì)量為m,帶電量為-q的小球,從t=0時刻由靜止開始沿斜面下滑,設(shè)第5秒內(nèi)小球不會離開斜面,重力加速度為g.求: (1)第6秒內(nèi)小球離開斜面的最大距離. (2)第19秒內(nèi)小球未離開斜面,θ角的正切值應(yīng)滿足什么條件? 圖8-3-7 解析 (1)設(shè)第一秒內(nèi)小球在斜面上運動的加速度大小為a,由牛頓第二定律得:(mg+ qE0)sin θ=ma ① 第一秒末的速度為:v=at1 ② 在第二秒內(nèi):qE0=mg ③ 所以小球?qū)㈦x開斜面在上方做勻速圓周運動,則由向心力公式得qvB=m ④ 圓周運動的周期為:T=

11、=1 s ⑤ 由題圖可知,小球在奇數(shù)秒內(nèi)沿斜面做勻加速運動,在偶數(shù)秒 內(nèi)離開斜面做完整的圓周運動.所以,第五秒末的速度為:v5 =a(t1+t3+t5)=6gsin θ ⑥ 小球離開斜面的最大距離為d=2R3 ⑦ 由以上各式得:d=. (2)第19秒末的速度: v19=a(t1+t3+t5+t7+…+t19)=20gsin θ ⑧ 小球未離開斜面的條件是: qv19B≤(mg+qE0)cos θ ⑨ 所以:tan θ≤(葡萄串模型). 答案 (1) (2)tan θ≤ 圖8-3-8 8.如圖8-3-8所示,

12、A、B間存在與豎直方向成45斜向上的勻強電場E1,B、C間存在豎直向上的勻強電場E2,A、B的間距為1.25 m,B、C的間距為3 m,C為熒光屏.一質(zhì)量m=1.010-3kg,電荷量q=+1.010-2C的帶電粒子由a點靜止釋放,恰好沿水平方向經(jīng)過b點到達熒光屏上的O點.若在B、C間再加方向垂直于紙面向外且大小B=0.1 T的勻強磁場,粒子經(jīng)b點偏轉(zhuǎn)到達熒光屏的O′點(圖中未畫出).取g=10 m/s2.求: (1)E1的大??; (2)加上磁場后,粒子由b點到O′點電勢能的變化量. 解析 (1)粒子在A、B間做勻加速直線運動,豎直方向受力平衡,則有:qE1cos 45=mg 解得:E

13、1= N/C=1.4 N/C. (2)粒子從a到b的過程中, 由動能定理得:qE1dABsin 45=mvb2 解得vb==5 m/s 加磁場前粒子在B、C間必做勻速直線運動,則有:qE2=mg 加磁場后粒子在B、C間必做勻速圓周運動,如圖所示,由動力學(xué) 知識可得:qvbB=m 解得:R=5 m 設(shè)偏轉(zhuǎn)距離為y,由幾何知識得: R2=dBC2+(R-y)2 代入數(shù)據(jù)得y=1.0 m 粒子在B、C間運動時電場力做的功為: W=-qE2y=-mgy=-1.010-2J. 由功能關(guān)系知,粒子的電勢能增加了1.010-2J.(拱橋型) 答案 (1)1.4N/C (2)1.010-2J 6

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