2020年高考物理試題分類匯編 磁場(chǎng)
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1、2020年高考物理試題分類匯編:磁場(chǎng) 1.(2020天津卷).如圖所示,金屬棒MN兩端由等長(zhǎng)的輕質(zhì)細(xì)線水平懸掛,處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,棒中通以由M向N的電流,平衡時(shí)兩懸線與豎直方向夾角均為θ,如果僅改變下列某一個(gè)條件,θ角的相應(yīng)變化情況是( ) A.棒中的電流變大,θ角變大 B.兩懸線等長(zhǎng)變短,θ角變小 C.金屬棒質(zhì)量變大,θ角變大 D.磁感應(yīng)強(qiáng)度變大,θ角變小 解析:水平的直線電流在豎直磁場(chǎng)中受到水平的安培力而偏轉(zhuǎn),與豎直方向形成夾角,此時(shí)它受拉力、重力和安培力而達(dá)到平衡,根據(jù)平衡條件有,所以棒子中的電流增大θ角度變大;兩懸線變短,不影響平衡狀態(tài),θ角度不變;金屬質(zhì)量
2、變大θ角度變小;磁感應(yīng)強(qiáng)度變大θ角度變大。答案A。 2.(2020全國(guó)理綜)質(zhì)量分別為m1和m2、電荷量分別為q1和q2的兩粒子在同一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),已知兩粒子的動(dòng)量大小相等。下列說法正確的是 A.若q1=q2,則它們作圓周運(yùn)動(dòng)的半徑一定相等 B.若m1=m2,則它們作圓周運(yùn)動(dòng)的周期一定相等 C. 若q1≠q2,則它們作圓周運(yùn)動(dòng)的半徑一定不相等 D. 若m1≠m2,則它們作圓周運(yùn)動(dòng)的周期一定不相等 【解析】根據(jù)半徑公式及周期公式知AC正確。 【答案】AC 3.(2020全國(guó)理綜).如圖,兩根互相平行的長(zhǎng)直導(dǎo)線過紙面上的M、N兩點(diǎn),且與紙面垂直,導(dǎo)線中通有大小相
3、等、方向相反的電流。a、o、b在M、N的連線上,o為MN的中點(diǎn),c、d位于MN的中垂線上,且a、b、c、d到o點(diǎn)的距離均相等。關(guān)于以上幾點(diǎn)處的磁場(chǎng),下列說法正確的是 A.o點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零 B.a、b兩點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向相反 C.c、d兩點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向相同 D.a、c兩點(diǎn)處磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向不同 【解析】A錯(cuò)誤,兩磁場(chǎng)方向都向下,不能 ;a、b兩點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向相同,B錯(cuò)誤;c、d兩點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向相同,C正確;c、d兩點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向相同,都向下,D錯(cuò)誤。 【答案】C 4.(2020海南卷).空間存在方向垂直
4、于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),圖中的正方形為其邊界。一細(xì)束由兩種粒子組成的粒子流沿垂直于磁場(chǎng)的方向從O點(diǎn)入射。這兩種粒子帶同種電荷,它們的電荷量、質(zhì)量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子。不計(jì)重力。下列說法正確的是 A.入射速度不同的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定不同 B. 入射速度相同的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡一定相同 C.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同的粒子,其運(yùn)動(dòng)軌跡一定相同 D.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長(zhǎng)的粒子,其軌跡所對(duì)的圓心角一定越大 答案:BD 解析:在磁場(chǎng)中半徑 運(yùn)動(dòng)時(shí)間:(θ為轉(zhuǎn)過圓心角),故BD正確,當(dāng)粒子從O點(diǎn)所在的邊上射出的粒子時(shí):軌跡可以不同,但圓心角相同為1800,因而AC錯(cuò)
5、 5.(2020廣東卷).質(zhì)量和電量都相等的帶電粒子M和N,以不同的速度率經(jīng)小孔S垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),運(yùn)行的半圓軌跡如圖2種虛線所示,下列表述正確的是 A.M帶負(fù)電,N帶正電 B.M的速度率小于N的速率 C.洛倫磁力對(duì)M、N做正功 D.M的運(yùn)行時(shí)間大于N的運(yùn)行時(shí)間 答案:A 6.(2020北京高考卷).處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的一個(gè)帶電粒子,僅在磁場(chǎng)力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng).將該粒子的運(yùn)動(dòng)等效為環(huán)形電流,那么此電流值 A.與粒子電荷量成正比 B.與粒子速率成正比 C.與粒子質(zhì)量成正比 D.與磁感應(yīng)強(qiáng)度成正比 答案:D × ×
6、 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × A B O C ● 7.(2020安徽卷). 如圖所示,圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一個(gè)帶電粒子以速度從點(diǎn)沿 直徑方向射入磁場(chǎng),經(jīng)過時(shí)間從點(diǎn)射出磁場(chǎng),與成60°角。現(xiàn)將帶電粒子的速度變?yōu)?3,仍從點(diǎn)沿原方向射入磁場(chǎng),不計(jì)重力,則粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間變?yōu)? ( ) A. B.2 C. D.3 × × × × × × × × × × × × × × × ×
7、 × × × × × × × × × × A B O C ● O' ● O'' D 19B; 解析:根據(jù)作圖法找出速度為v時(shí)的粒子軌跡圓圓心O',由幾何關(guān)系可求出磁場(chǎng)中的軌跡弧所對(duì)圓心角∠A O'C=60°,軌跡圓半徑,當(dāng)粒子速度變?yōu)関/3時(shí),其軌跡圓半徑,磁場(chǎng)中的軌跡弧所對(duì)圓心角∠A O''D=120°,由知,故選B。 8.(2020山東卷).(18分)如圖甲所示,相隔一定距離的豎直邊界兩側(cè)為相同的勻 強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,在邊界上固定兩長(zhǎng)為L(zhǎng)的平行金屬極板MN和PQ,兩極板中心各有一小孔、,兩極板間電壓的變化規(guī)律如圖乙所示,正反向電
8、壓的大小均為,周期為。在時(shí)刻將一個(gè)質(zhì)量為、電量為()的粒子由靜止釋放,粒子在電場(chǎng)力的作用下向右運(yùn)動(dòng),在時(shí)刻通過垂直于邊界進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng)區(qū)。(不計(jì)粒子重力,不考慮極板外的電場(chǎng)) (1)求粒子到達(dá)時(shí)德 速度大小和極板距離。 (2)為使粒子不與極板相撞,求磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小 應(yīng)滿足的條件。 (3)若已保證了粒子未與極板相撞,為使粒子在時(shí)刻再次到達(dá),且速度恰好為零,求該過程中粒子在磁場(chǎng)內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間和磁感強(qiáng)度的大小 答案: (1)粒子由至的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理得 由式得 設(shè)
9、粒子的加速度大小為,由牛頓第二定律得 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 聯(lián)立式得 (2)設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,由牛頓第二定律得 要使粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)不與極板相撞,須滿足 聯(lián)立式得 (3)設(shè)粒子在兩邊界之間無場(chǎng)區(qū)向左勻速運(yùn)動(dòng)
10、的過程用時(shí)為,有 聯(lián)立式得 若粒子再次達(dá)到時(shí)速度恰好為零,粒子回到極板間應(yīng)做勻減速運(yùn)動(dòng),設(shè)勻減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 聯(lián)立式得 設(shè)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 聯(lián)立式得 設(shè)粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T,由式結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得
11、 由題意得 聯(lián)立式得 9.(2020四川卷).(20分) 如圖所示,水平虛線X下方區(qū)域分布著方向水平、垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),整個(gè)空間存在勻強(qiáng)電場(chǎng)(圖中未畫出)。質(zhì)量為m,電荷量為+q的小球P靜止于虛線X上方A點(diǎn),在某一瞬間受到方向豎直向下、大小為I的沖量作用而做勻速直線運(yùn)動(dòng)。在A點(diǎn)右下方的磁場(chǎng)中有定點(diǎn)O,長(zhǎng)為l的絕緣輕繩一端固定于O點(diǎn),另一端連接不帶電的質(zhì)量同為m的小球Q,自然下垂。保持輕繩伸直,向右拉起Q,直
12、到繩與豎直方向有一小于50的夾角,在P開始運(yùn)動(dòng)的同時(shí)自由釋放Q,Q到達(dá)O點(diǎn)正下方W點(diǎn)時(shí)速率為v0。P、Q兩小球在W點(diǎn)發(fā)生正碰,碰后電場(chǎng)、磁場(chǎng)消失,兩小球粘在一起運(yùn)動(dòng)。P、Q兩小球均視為質(zhì)點(diǎn),P小球的電荷量保持不變,繩不可伸長(zhǎng),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g。 (1)求勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)E的大小和P進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速率v; (2)若繩能承受的最大拉力為F,要使繩不斷,F(xiàn)至少為多大? (3)求A點(diǎn)距虛線X的距離s。 答案:.解: (1)設(shè)小球P所受電場(chǎng)力為F1,則F1=qE ① 在整個(gè)空間重力和電場(chǎng)力平衡,有Fl=mg ② 聯(lián)立相關(guān)方程得 E=mg/q ③ 設(shè)小球P受到?jīng)_量后
13、獲得速度為v,由動(dòng)量定理得I=mv ④ 得 v=I/m ⑤ 說明:①②③④⑤式各1分。 (2)設(shè)P、Q同向相碰后在W點(diǎn)的最大速度為vm,由動(dòng)量守恒定律得 mv+mv0=(m+m)vm ⑥ 此刻輕繩的張力也為最大,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律得F-(m+m)g=vm2 ⑦ 聯(lián)立相關(guān)方程,得 F=()2+2mg ⑧ 說明:⑥⑦式各2分,⑧式1分。 (3)設(shè)P在肖上方做勻速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為h,則 tP1= ⑨ 設(shè)P在X下方做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為tP2,則 tP2= ⑩ 設(shè)小球Q從開始運(yùn)動(dòng)到與P球反向相碰的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為tQ,由單擺周
14、期性,有 11 由題意,有 tQ=tP1+ tP2 12 聯(lián)立相關(guān)方程,得 n為大于的整數(shù) 13 設(shè)小球Q從開始運(yùn)動(dòng)到與P球同向相碰的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為tQ′,由單擺周期性,有 14 同理可得 n為大于的整數(shù) 15 說明:⑨11 12 14式各1分,⑩ 13 15式各2分。 10.(2020全國(guó)新課標(biāo)).(10分) 圖中虛線框內(nèi)存在一沿水平方向、且與紙面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)?,F(xiàn)通過測(cè)量通電導(dǎo)線在磁場(chǎng)中所受的安培力,來測(cè)量磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小、并判定其方向。所用部分器材已在圖中給出,其中D為位于紙面內(nèi)的U形金屬框,
15、其底邊水平,兩側(cè)邊豎直且等長(zhǎng);E為直流電源;R為電阻箱;為電流表;S為開關(guān)。此外還有細(xì)沙、天平、米尺和若干輕質(zhì)導(dǎo)線。 (1)在圖中畫線連接成實(shí)驗(yàn)電路圖。 (2)完成下列主要實(shí)驗(yàn)步驟中的填空 ①按圖接線。 ②保持開關(guān)S斷開,在托盤內(nèi)加入適量細(xì)沙,使D處于平衡狀態(tài);然后用天平稱出細(xì)沙質(zhì)量m1。 ③閉合開關(guān)S,調(diào)節(jié)R的值使電流大小適當(dāng),在托盤內(nèi)重新加入適量細(xì)沙,使D________;然后讀出___________________,并用天平稱出____________。 ④用米尺測(cè)量_______________。 (3)用測(cè)量的物理量和重力加速度g表示磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,可以得出B=
16、_________。 (4)判定磁感應(yīng)強(qiáng)度方向的方法是:若____________,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直紙面向外;反之,磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直紙面向里。 [答案] ③重新處于平衡狀態(tài), 電流表的示數(shù)I, 此時(shí)細(xì)沙的質(zhì)量m2 ④D的底邊長(zhǎng)L (3) (4) (4) 11.(2020全國(guó)新課標(biāo)).(18分) 如圖,一半徑為R的圓表示一柱形區(qū)域的橫截面(紙面)。在柱形區(qū)域內(nèi)加一方向垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子沿圖中直線在圓上的a點(diǎn)射入柱形區(qū)域,在圓上的b點(diǎn)離開該區(qū)域,離開時(shí)速度方向與直線垂直。圓心O到直線的距離為?,F(xiàn)將磁場(chǎng)換為平等于紙面且垂直于直線的勻強(qiáng)電場(chǎng),同一
17、粒子以同樣速度沿直線在a點(diǎn)射入柱形區(qū)域,也在b點(diǎn)離開該區(qū)域。若磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,不計(jì)重力,求電場(chǎng)強(qiáng)度的大小。 [答案] [解析]粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)圓周的半徑為r,由牛頓第二定律和洛侖茲力公式得 ?、? 式中v為粒子在a點(diǎn)的速度。 過b點(diǎn)和O點(diǎn)作直線的垂線,分別與直線交于c和d點(diǎn)。由幾何關(guān)系知,線段、和過a、b兩點(diǎn)的軌跡圓弧的兩條半徑圍成一正方形。因此, ② 設(shè)=x,由幾何關(guān)系得 ③ ④ 聯(lián)立式得?、? 再考慮粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)。設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E,粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)。設(shè)其加速度大小為a,由牛頓第二定律和帶電粒子在電場(chǎng)中受力公式得 ⑥
18、 粒子在電場(chǎng)方向和直線方向所走的距離均為r,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 ⑦ vt?、? 式中t是粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,聯(lián)立式得 ⑨ 12.(2020天津卷).對(duì)鈾235的進(jìn)一步研究在核能的開發(fā)和利用中具有重要意義,如圖所示,質(zhì)量為m、電荷量為q的鈾235離子,從容器A下方的小孔S1不斷飄入加速電場(chǎng),其初速度可視為零,然后經(jīng)過小孔S2垂直于磁場(chǎng)方向進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,做半徑為R的勻速圓周運(yùn)動(dòng),離子行進(jìn)半個(gè)圓周后離開磁場(chǎng)并被收集,離開磁場(chǎng)時(shí)離子束的等效電流為I,不考慮離子重力及離子間的相互作用。 (1)求加速電場(chǎng)的電壓U (2)求出在離子被收集的過程中任意時(shí)間t內(nèi)收集到離
19、子的質(zhì)量M (3)實(shí)際上加速電壓的大小會(huì)在U±?U范圍內(nèi)微小變化,若容器A中有電荷量相同的鈾235和鈾238兩種離子,如前述情況它們經(jīng)電場(chǎng)加速后進(jìn)入磁場(chǎng)中會(huì)發(fā)生分離,為使這兩種離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡不發(fā)生交疊,應(yīng)小于多少?(結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示,保留兩位有效數(shù)字) 答案: 解析:(1)鈾粒子在電場(chǎng)中加速到速度v,根據(jù)動(dòng)能定理有 ① 進(jìn)入磁場(chǎng)后在洛倫茲力作用下做圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律有 ②
20、 由以上兩式化簡(jiǎn)得 ③ (2)在時(shí)間t內(nèi)收集到的粒子個(gè)數(shù)為N,粒子總電荷量為Q,則 ④ ⑤ ⑥ 由④④⑤⑥式解得 ⑦ (3)兩種粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡不發(fā)生交疊,即不要重
21、合,由可得半徑為 ⑧ 由此可知質(zhì)量小的鈾235在電壓最大時(shí)的半徑存在最大值 質(zhì)量大的鈾238質(zhì)量在電壓最小時(shí)的半徑存在最小值 所以兩種粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡不發(fā)生交疊的條件為 < ⑨ 化簡(jiǎn)得 <﹪ ⑩ 13.(2020上海卷).(13分)載流長(zhǎng)直導(dǎo)線周圍磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=kI/r, 式中常量k>0,I為電流強(qiáng)度,r為距導(dǎo)線的距離。在水平長(zhǎng)直導(dǎo)線MN正下方,矩形線圈abcd通以逆時(shí)針方向的恒定電流,被兩根輕質(zhì)絕緣細(xì)線靜止地懸掛,如圖所示
22、。開始時(shí)MN內(nèi)不通電流,此時(shí)兩細(xì)線內(nèi)的張力均為T0。當(dāng)MN通以強(qiáng)度為I1的電流時(shí),兩細(xì)線內(nèi)的張力均減小為T1,當(dāng)MN內(nèi)電流強(qiáng)度變?yōu)镮2時(shí),兩細(xì)線內(nèi)的張力均大于T0。 (1)分別指出強(qiáng)度為I1、I2的電流的方向; (2)求MN分別通以強(qiáng)度為I1、I2的電流時(shí),線框受到的安培力F1與F2大小之比; (3)當(dāng)MN內(nèi)的電流強(qiáng)度為I3時(shí)兩細(xì)線恰好斷裂,在此瞬間線圈的加速度大小為a,求I3。 答案: (1)I1方向向左,I2方向向右, (2)當(dāng)MN中通以電流I時(shí),線圈所受安培力大小為F=kIiL(-),F(xiàn)1:F2=I1:I2, (3)2T0=G,2T1+F1=G,F(xiàn)3+G=G/ga,I1:
23、I3=F1:F3=(T0-T1)g /(a-g)T0,I3=(a-g)T0I1/(T0-T1)g, 14.(2020江蘇卷).如圖所示,MN是磁感應(yīng)強(qiáng)度B勻強(qiáng)磁場(chǎng)的邊界,一質(zhì)量為m、電荷量為q粒子在紙面內(nèi)從O點(diǎn)射入磁場(chǎng),若粒子速度為v0,最遠(yuǎn)可落在邊界上的A點(diǎn),下列說法正確的有 A.若粒子落在A點(diǎn)的左側(cè),其速度一定小于v0 B.若粒子落在A點(diǎn)的右側(cè),其速度一定大于v0 C.若粒子落在A點(diǎn)左右兩側(cè)d的范圍內(nèi),其速度不可能小于 D.若粒子落在A點(diǎn)左右兩側(cè)d的范圍內(nèi),其速度不可能大于 【解析】當(dāng)粒子以速度垂直于MN進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),最遠(yuǎn),落在A點(diǎn),若粒子落在A點(diǎn)的左側(cè),速度不一定小于,可能
24、方向不垂直,落在A點(diǎn)的右側(cè),速度一定大于,所以A錯(cuò)誤,B正確;若粒子落在A點(diǎn)的右側(cè)處,則垂直MN進(jìn)入時(shí),軌跡直徑為,即,已知,解得,不垂直MN進(jìn)時(shí),,所以C正確,D錯(cuò)誤。 【答案】BC y l l l -U1 U2 m +q U0 U0 o0 +0 -0 o x z 待測(cè)區(qū)域 A 15.(2020江蘇卷).(16分)如圖所示,待測(cè)區(qū)域中存在勻強(qiáng)電場(chǎng)與勻強(qiáng)磁場(chǎng),根據(jù)帶電粒子射入時(shí)的受力情況可推測(cè)其電場(chǎng)和磁場(chǎng),圖中裝置由加速器和平移器組成,平移器由兩對(duì)水平放置、相距為l的相同平行金屬板構(gòu)成,極板長(zhǎng)度為l,問距為d,兩極板間偏轉(zhuǎn)電壓大小相等,電場(chǎng)方向相反
25、,質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子經(jīng)加速電壓U0加速后,水平射入偏轉(zhuǎn)電壓為U1的平移器,最終從A點(diǎn)水平射入待測(cè)區(qū)域,不考慮粒子受到的重力。 (1)求粒子射出平移器時(shí)的速度大小v1; (2)當(dāng)加速電壓變?yōu)?U0時(shí),欲使粒子仍從A點(diǎn)射入待測(cè)區(qū)域,求此時(shí)的偏轉(zhuǎn)電壓U; (3)已知粒子以不同速度水平向右射入待測(cè)區(qū)域,剛進(jìn)入時(shí)的受力大小均為F,現(xiàn)取水平向右為x軸正方向,建立如圖所示的直角坐標(biāo)系oxyz,保持加速電壓U0不變,移動(dòng)裝置使粒子沿不同的坐標(biāo)軸方向射入待測(cè)區(qū)域,粒子剛射入時(shí)的受力大小如下表所示,請(qǐng)推測(cè)該區(qū)域中電場(chǎng)強(qiáng)度與磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小及可能的方向 射入方向 y -y z -z 受力
26、大小 【答案】 (1)設(shè)粒子射出加速器的速度為, 動(dòng)能定理 由題意得,即 (2)在第一個(gè)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中,設(shè)粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為: 加速度的大小 , 在離開時(shí),豎直分速度 豎直位移 水平位移 粒子在兩偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)間做勻速直線運(yùn)動(dòng),經(jīng)歷時(shí)間也為 豎直位移 由題意知,粒子豎直總位移,解得 則當(dāng)加速電壓為時(shí), (3)由沿軸方向射入時(shí)的受力情況可知:B平行于軸,且 由沿軸方向射入時(shí)的受力情況可知:與平面平行。 ,則 且 解得 設(shè)電場(chǎng)方向與軸方向夾角為, 若B沿軸方向,由沿軸方向射入時(shí)的受力情況得 解得,或 即E與平面平行且與軸方向
27、的夾角為300或1500, 同理若B沿軸方向,E與平面平行且與軸方向的夾角為-300或-1500。 16.(2020重慶卷).(18分)有人設(shè)計(jì)了一種帶電顆粒的速率分 選裝置,其原理如題24圖所示。兩帶電金屬板 間有勻強(qiáng)電場(chǎng),方向豎直向上,其中PQNM矩形 區(qū)域內(nèi)還有方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一束 比荷(電荷量與質(zhì)量之比)均為1/k的帶正電顆 粒,以不同的速率沿著磁場(chǎng)區(qū)域的中心線O進(jìn) 入兩金屬板之間,其中速率為v0的顆粒剛好從 Q點(diǎn)處離開磁場(chǎng),然后做勻速直線運(yùn)動(dòng)到達(dá)收集 板。重力加速度為g,PQ=3d,NQ=2d,收集板與 NQ的距離為,不計(jì)顆粒間相互作用,求 ⑴電
28、場(chǎng)強(qiáng)度E的大小 ⑵磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小 ⑶速率為λv0(λ>1)的顆粒打在收集板上的位置到O點(diǎn)的距離。 24.(18分) ⑴設(shè)帶電顆粒的電量為q,質(zhì)量為m 有 將q/m=1/k代入得 ⑵如答24圖1,有 得 ⑶如答24圖2有 得 17.(2020浙江卷).(20分)如圖所示,兩塊水平放置、相距為d的長(zhǎng)金屬板接在電壓可調(diào)的電源上。兩板之間的右側(cè)區(qū)域存在方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。將噴墨打印機(jī)的噴口靠近上板下表面,從噴口連續(xù)不 斷噴出質(zhì)量均為m、水平速度均為v帶相等電荷量的墨滴。調(diào)節(jié)電源電壓至U,墨滴在電場(chǎng)區(qū)域恰 能沿水平向右做勻速直線運(yùn)動(dòng);進(jìn)入電場(chǎng)、磁場(chǎng)共存區(qū)域后,最終垂直打在下板的M點(diǎn)。 (1)判斷墨滴所帶電荷的種類,并求其電荷量; (2)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的值; (3)現(xiàn)保持噴口方向不變,使其豎直下移到兩板中間的位置。為了使墨滴仍能到達(dá)下板M點(diǎn),應(yīng)將磁感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)至B’,則B’的大小為多少? 答案:
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