2018-2019学年高二物理 寒假训练09 带电粒子在复合场中的运动.docx

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资源描述
寒假训练09带电粒子在复合场中的运动1【2018年浙江省高三上学期11月选考】小明受回旋加速器的启发,设计了如图1所示的“回旋变速装置”。两相距为d的平行金属栅极板M、N,板M位于x轴上,板N在它的正下方。两板间加上如图2所示的幅值为U0的交变电压,周期。板M上方和板N下方有磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场。粒子探测器位于y轴处,仅能探测到垂直射入的带电粒子。有一沿x轴可移动、粒子出射初动能可调节的粒子发射源,沿y轴正方向射出质量为m、电荷量为q(q0)的粒子。t0时刻,发射源在(x,0)位置发射一带电粒子。忽略粒子的重力和其他阻力,粒子在电场中运动的时间不计。(1)若粒子只经磁场偏转并在yy0处被探测到,求发射源的位置和粒子的初动能;(2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,求粒子发射源的位置x与被探测到的位置y之间的关系。一、选择题1【2018年石嘴山三中高二12月月考】(多选)回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的匀强电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中,如图所示。要增大带电粒子射出时的动能,则下列方法中正确的是()A增大磁场的磁感应强度B增大电场的加速电压C增大D形金属盒的半径D减少狭缝中的距离2【2018年宜昌市高三12月调研】如图所示,水平放置平行金属板间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。一带电量为q,质量为m的粒子(不计重力)以速度v水平向右射入,粒子恰沿直线穿过,则下列说法正确的是()A若只将带电粒子带电量变为2q,粒子将向下偏转B若只将带电粒子带电量变为2q,粒子仍能沿直线穿过C若只将带电粒子速度变为2v且粒子不与极板相碰,则从右侧射出时粒子的电势能减少D若带电粒子从右侧水平射入,粒子仍能沿直线穿过3【2018年天津一中高二上学期期中】如图所示是质谱仪的工作原理示意图。加速电场的电压为U,速度选择器中的电场强度为E,磁感应强度为B1,偏转磁场的磁感应强度为B2,一电荷量为q的带正电的粒子在加速电场中加速后进入速度选择器,刚好能从速度选择器进入偏转磁场做圆周运动,测得圆的直径为d,照相板上有记录粒子位置的胶片。下列表述不正确的是()A质谱仪是分析同位素的重要工具B粒子在速度选择器中做匀加速直线运动C所有粒子进入偏转磁场时的速度相同D粒子质量为4【2018年山师大附中高二12月月考】(多选)如图甲所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆固定于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度时间图象可能是下列选项中的()5【大连市2018年高二上学期联考】如图所示,一带电塑料小球质量为m,用丝线悬挂于O点,并在竖直平面内摆动,最大摆角为60,水平磁场垂直于小球摆动的平面。当小球自左方摆到最低点时,悬线上的张力恰为零,则小球自右方最大摆角处摆到最低点时悬线上的张力为()A0 B2mgC4mg D6mg6【2018年如东高级中学高二上学期期中】(多选)如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,重力加速度为g,则()A小球可能带正电B小球做匀速圆周运动的半径C若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增加D小球做匀速圆周运动的周期二、解答题7【2018年银川中学高二月考】如图所示的坐标系xOy中,x 0的区域内有沿x轴正方向的匀强电场,x 0的区域内有垂直于xOy坐标平面向外的匀强磁场,x轴上A点的坐标为(L,0),y轴上B点的坐标为(0,)。有一个带正电的粒子从A点以初速度vA沿y轴正方向射入匀强电场区域,经过B点进入匀强磁场区域,然后经x轴上的C点(图中未画出)运动到坐标原点O。不计重力。求:(1)粒子在B点的速度vB是多大?(2)C点与O点的距离xC是多大?(3)匀强电场的电场强度与匀强磁场的磁感应强度的比值是多大?8【2018年诸暨中学高二上学期期中】如图所示,两平行金属板AB中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场。A板带正电荷,B板带等量负电荷,电场强度为E;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1。平行金属板右侧有一挡板M,中间有小孔O,OO是平行于两金属板的中心线。挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B2。CD为磁场B2边界上的一绝缘板,它与M板的夹角45,OCa,现有大量质量均为m,含有各种不同电荷量、不同速度的带电粒子(正负都有),自O点沿OO方向进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO方向运动,并进入匀强磁场B2中,不计粒子的重力,不考虑带电粒子之间的相互作用,求:(1)进入匀强磁场B2的带电粒子的速度大小;(2)能击中绝缘板CD的粒子中,所带电荷量的最大值;(3)绝缘板CD上被带电粒子击中区域的长度并要求标准画图。9【2018年郑州11月月考】如图所示,在xOy平面内有磁感应强度为B的匀强磁场,其中0xa内有方向垂直xOy平面向外的磁场,在x2qU0由y=mv2Bq、R0=mv0Bq、R1=mv1Bq,和12mv12=12mv02-qU0,12mv22=12mv12-qU0,及x=y+2(R0+R1),得x=y+2qByqB2+2mqU0+2qByqB2+4mqU0;(ii)如图2,qU0Ek02qU0由-y-d=mv2Bq、R0=mv0Bq,和12mv02=12mv22+qU0,及x=3-y-d+2R0,得x=-3(y+d)+2qBy+d2q2B2+2mqU0;(iii)如图3,Ek0qU0由-y-d=mv2Bq、R0=mv0Bq,和12mv02=12mv22-qU0,及x=-y-d+4R0,得x=-y-d+4qBy+d2+q2B2-2mqU0;一、选择题1【答案】AC【解析】当粒子动能最大时,粒子在磁场中的运动半径等于D型盒的半径,由qvBmv2R,解得v=qBRm。则动能EK12mv2q2B2R22m,知动能与加速的电压无关,狭缝间的距离无关,与磁感应强度大小和D形盒的半径有关,增大磁感应强度和D形盒的半径,可以增加粒子的动能。故AC正确,BD错误。2【答案】B【解析】粒子恰沿直线穿过,电场力和洛伦兹力均垂直于速度,故合力为零,粒子做匀速直线运动;根据平衡条件,有qvB=qE,解得v=EB,只要粒子速度为EB,就能沿直线匀速通过选择器;若带电粒子带电量为+2q,速度不变,仍然沿直线匀速通过选择器,A错误;若带电粒子带电量为-2q,只要粒子速度为EB,电场力与洛伦兹力仍然平衡,仍然沿直线匀速通过选择器,B正确;若带电粒子速度为2v,电场力不变,洛伦兹力变为2倍,故会偏转,克服电场力做功,电势能增加,C错误;若带电粒子从右侧水平射入,电场力方向不变,洛伦兹力方向反向,故粒子一定偏转,D错误3【答案】B【解析】粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB2=mv2r,解得:qm=vB2r,知道粒子电量后,便可求出m的质量,所以质谱仪可以用来分析同位素,故A正确;在速度选择器中做匀速直线运动的粒子能进入偏转磁场,由平衡条件得:qvB1=qE,粒子速度:v=EB1,故B错误,C正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB2=mv2r,以及B1qv=qE;解得:m=B1B2qd2E;故D正确。4【答案】BD【解析】由左手定则可知圆环所受洛伦兹力F洛=qvB的方向竖直向上,细杆对圆环的支持力FN,圆环所受滑动摩擦力f=FN,圆环所受重力G=mg方向竖直向下,当qvB=mg时,FN=0,故f=0,故圆环做匀速直线运动,故B正确。当qvBmg时,细杆对圆环的支持力FN方向竖直向上,FN=mg-qvB,故f0,物体作减速运动,随速度v的减小FN逐渐增大,故滑动摩擦力f逐渐增大,故物体的加速度a=f/m逐渐增大,即物体作加速度逐渐增大的变减速运动。当qvBmg时,细杆对圆环的支持力FN方向竖直向下,FN=qvB-mg,故f0,物体作减速运动,随速度v的减小FN逐渐减小,故滑动摩擦力f逐渐减小,故物体的加速度a=f/m逐渐减小,即物体作加速度逐渐减小的变减速运动,当qvB=mg时,FN=0,故f=0,故圆环做匀速直线运动,故D正确。5【答案】C【解析】由题意可知,当小球自左方摆到最低点时,悬线上的张力恰为零,因此洛伦兹力向上,与重力平衡,根据左手定则可知,小球带正电;设线的长度为L,小球经过最低点时速率为v。根据机械能守恒定律得:mgL(1-cos60)=12mv2,得到:v=gL;当小球自左方摆到最低点时,有:qvB-mg=mv2L;当小球自右方摆到最低点时,有:F-mg-qvB=mv2L;由两式相加得:F=2mg+2mv2L=4mg。因此小球自右方摆到最低点时悬线上的张力为4mg,故ABD错误,C正确。6【答案】BD【解析】小球在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以mg=Eq,由于电场力的方向与场强的方向相反,故小球带负电,故A错误;由于洛伦兹力提供向心力,故有:qvB=mv2r,解得:r=mvqB;又由于qU=12mv2,解得:v=2qUm;联立得到:r=1B2mUq=1B2UEg,故B正确;由于洛伦兹力提供向心力做圆周运动,故有运动周期为:T=2rv=2mqB=2EBg,故D正确;由于洛伦兹力提供向心力做圆周运动,运动周期为:T=2EBg,显然运动周期与加速电压无关,故C错误。二、解答题7【解析】(1)设粒子从A点运动到B点所用时间为t,在B点时,沿x轴正方向的速度大小为vx,则233LvAt,12vxtL,而vBvA2+vx2,解得vB2vA。(2)设粒子在B点的速度vB与y轴正方向的夹角为,则tanvxvA,解得60粒子在x0的区域内做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示。由几何关系有O1BOO1OB30,有OO1C为等边三角形,BC为直径,所以xCyBtan233L323L(或设轨道半径为R,由R=yB2sin60=23L,得xC2Rcos6023L)(3)设匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为B,粒子质量为m,带电荷量为q,则qEL=12mvB2=12mvA2而qvBBmvB2R解得EB=vA2。8【解析】(1)设沿直线OO运动的带电粒子进入匀强磁场B 2的速度为v根据:qvB1=qE解得:v=EB1(2)粒子进入匀强磁场B 2中做匀速圆周运动根据:qvB2=mv2r,得:q=mvB2r 因此电荷量最大的粒子运动的轨道半径最小,设最小半径为r1由几何关系有:r1+2r1=a 解得最大电荷量为:q=(2+1)mEB1B2a(3)带负电的粒子在磁场B 2中向上偏转,某带负电粒子轨迹与CD相切,设半径为r 2,依题意:r2+a=2r2解得:r2=(2+1)a 则CD板上被带电粒子击中区域的长度为:x=r2-r1=2a 轨迹图如图。9【解析】(1)带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设其轨道半径为R,其在第一象限的运动轨迹如图所示。此轨迹由两段圆弧组成,圆心分别在C和C处,轨迹与x轴交点为P。由对称性可知C在x=2a直线上。设此直线与x轴交点为D, P点的x坐标为xP=2a+DP。过两段圆弧的连接点作平行于x轴的直线EF,则DF=R-R2-a2,CF=R2-a2,CD=CF-DF,DP=R2-CD2由此可得P点的x坐标为xP=2a+RR2-a2-(R2-a2),代入题给条件得xP=2(1+2-1)a(2)若要求带电粒子能够返回原点,由对称性,其运动轨迹如图所示,这时C在x轴上。设CCO=,粒子做圆周运动的轨道半径为r,由几何关系得:=6轨道半径r=acos=233a设粒子入射速度为v0,由牛顿第二定律和洛伦兹力公式得qv0B=mv02r,解得a=3mv02qB
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