(江苏专用)2019高考物理一轮复习 第九章 磁场 课时70 带电粒子在叠加场中的运动加练半小时.docx

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资源描述
70 带电粒子在叠加场中的运动方法点拨(1)先确定各场的方向、强弱等,后正确分析带电体受力情况、运动情况,寻找临界点、衔接点;(2)若带电粒子在叠加场中做匀速直线运动,则重力、电场力与磁场力的合力为零;(3)若带电粒子在叠加场中做匀速圆周运动,则重力与电场力等大、反向1如图1所示圆形区域内,有垂直于纸面方向的匀强磁场一束质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率,沿着相同的方向,对准圆心O射入匀强磁场,又都从该磁场中射出这些粒子在磁场中的运动时间有的较长,有的较短若带电粒子在磁场中只受磁场力的作用,则在磁场中运动的带电粒子()图1A速率越大的运动时间越长B运动时间越长的周期越大C速率越小的速度方向变化的角度越小D运动时间越长的半径越小图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是()图1A电表B为毫伏表,电表C为毫安表B接线端2的电势高于接线端4的电势C若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变D若适当减小R1、增大R2,则毫伏表示数一定增大2(多选)如图2所示,空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从a点沿ab、ac方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,两小球电荷量始终不变关于小球的运动,下列说法正确的是()图2A沿ab、ac方向抛出的带电小球都可能做直线运动B若沿ab方向做直线运动,则小球带正电,且一定是匀速运动C若沿ac方向做直线运动,则小球带负电,可能做匀加速运动D两小球在运动过程中机械能均保持不变3(多选)(2018四川成都第七中学月考)太阳风含有大量高速运动的质子和电子,可用于发电如图3所示,太阳风进入两平行极板之间的区域,速度为v,方向与极板平行,该区域中有磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直纸面,两极板间的距离为L,则()图3A在开关K未闭合的情况下,两极板间稳定的电势差为BLvB闭合开关K后,若回路中有稳定的电流I,则极板间电场恒定C闭合开关K后,若回路中有稳定的电流I,则电阻消耗的热功率为2BILvD闭合开关K后,若回路中有稳定的电流I,则电路消耗的能量等于洛伦兹力所做的功4(多选)(2017河北衡水金卷)如图4所示,一对间距可变的平行金属板C、D水平放置,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场B.两板通过滑动变阻器与铅蓄电池相连,这种铅蓄电池能快速转换到“逆变”状态,即外界电压过低时能向外界提供一定的供电电压,当外界电压超过某一限定值时可转换为充电状态,闭合开关S后,有一束不计重力的带正电粒子从左侧以一定的速度v0射入两板间恰能做直线运动,现对入射粒子或对装置进行调整,则下列有关描述正确的是()图4A若仅将带正电的粒子换成带负电的粒子,也能直线通过B若只增大两板间距到一定程度时可使铅蓄电池处于充电状态C若将滑动变阻器触头P向a端滑动,可提高C板的电势D若只减小入射粒子的速度,可使铅蓄电池处于充电状态5(2018湖北黄冈模拟)如图5所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内存在电场强度大小为E0、方向水平向右的匀强电场,x轴下方是竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场的复合场区域一带电小球从x轴上的A点以一定初速度v0垂直x轴向上射出,小球恰好以速度v0从y轴上的C点垂直y轴进入第一象限,然后从x轴上的D点进入x轴下方的复合场区域,小球在复合场区域内做圆周运动,最后恰好击中原点O,已知重力加速度为g.求:图5(1)带电小球的比荷;(2)x轴下方匀强电场的电场强度大小E和匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)小球从A点运动到O点经历的时间t.6(2017广东佛山高三教学质检一)在水平面上,平放一半径为R的光滑半圆管道,管道处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,另有一个质量为m、带电荷量为q的小球(1)当小球从管口沿切线方向以某速度射入,运动过程中恰不受管道侧壁的作用力,求此速度v0;(2)现把管道固定在竖直面内,且两管口等高,磁场仍保持和管道平面垂直,如图6所示,空间再加一个水平向右、场强E的匀强电场(未画出),若小球仍以v0的初速度沿切线方向从左边管口射入,求小球:图6运动到最低点的过程中动能的增量;在管道运动全程中获得的最大速度答案精析1BC2AB若沿ab方向抛出的小球带正电,沿ac方向抛出的小球带负电,则都可能做直线运动,如图所示,A项正确根据上述分析可知,若小球沿ab方向做直线运动,重力和电场力不变,由图中可以看出应保证重力和电场力的合力与洛伦兹力大小相等且方向相反;若速度改变,则洛伦兹力改变,小球所受的合外力大小不为零且方向与速度方向不共线,所以小球将不做直线运动,B项正确根据上述分析可知小球若沿ac方向做直线运动,则小球带负电,重力和电场力不变,由图中可以看出应保证重力和电场力的合力与洛伦兹力大小相等且方向相反;若速度改变,则洛伦兹力改变,小球所受的合外力大小不为零且方向与速度方向不共线,所以小球将不做直线运动,C项错误两小球在运动过程中洛伦兹力不做功,只有重力和电场力做功电场力做功,电势能改变,则机械能也改变,D项错误3AB太阳风进入两极板之间的匀强磁场中,稳定后,带电粒子受到洛伦兹力和电场力作用,且qvB,解得UBLv,选项A正确;闭合开关后,若回路中有稳定的电流,则两极板之间的电压恒定,电场恒定,选项B正确;回路中电流I,电阻消耗的热功率PUIBLIv,选项C错误;由于洛伦兹力永远不做功,所以选项D错误4AB带正电的粒子恰好做直线运动,其电场力和洛伦兹力相平衡,由qqv0B可知v0,若换成带负电的粒子,电场力和洛伦兹力都反向,仍平衡,能直线通过,故选项A正确;若增大两板间距,带正电粒子射入后受洛伦兹力偏转堆积在极板上,将提高两板间电压,若此电压超过蓄电池的逆变电压就会使之处于“逆变”状态而被充电,故选项B正确;由于电容器C、D两板是彼此绝缘的,调节滑动触头P不起任何作用,故选项C错误;若减小入射粒子的速度,直线通过的粒子所受洛伦兹力减小,有部分粒子会落在下极板上,因此上极板上堆积的电荷会减小,对应的电势也会降低,达不到逆变电压,故选项D错误5(1)(2)E0(3)解析(1)小球运动轨迹如图所示,在第二象限内小球受重力和电场力作用做曲线运动,由运动的合成与分解知,竖直方向:v0gt1,OCgt12水平方向:v0at1,OAat12,a联立得.(2)由(1)中知OCOA,t1,设小球在D点时速度为v,小球从C点到D点做平抛运动,有OCgt22,ODv0t2,tan ,vcos v0联立得OD,t2,45,vv0因小球在复合场中做圆周运动,所以电场力与重力平衡,洛伦兹力提供向心力,即mgqE,得EE0而Bqvm,得B由轨迹图知2Rsin OD联立得B(3)小球做圆周运动所用时间为t3所以小球从A点运动到O点经历的时间tt1t2t3.6(1)(2)2mgR解析(1)小球在水平面上只受到洛伦兹力作用,故qv0Bm解得v0(2)小球在管道运动时,洛伦兹力始终不做功对小球运动到最低点的过程,由动能定理:mgRqEREk.由题知,E,则Ek2mgR方法一:当小球到达管道中方位角为的位置(如图所示)时,应用动能定理,有mgRsin qE(RRcos )mv2mv02即v22gR2gR(sin cos )对函数ysin cos 求极值,可得45时,ymax所以vm方法二:如图所示,根据场的叠加原理,小球所受的等效重力为:mgmgtan 1,即45小球在等效重力场的“最低点”时,即当小球到达管道中方位角为45时,速度最大由动能定理:mgRsin qE(RRcos )mvm2mv02解得:vm .
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