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高考物理二輪課時作業(yè):專題三 3 帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運動 Word版含解析

上傳人:沈*** 文檔編號:64557293 上傳時間:2022-03-21 格式:DOC 頁數(shù):8 大?。?27.50KB
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1、專題三 第3講題組一帶電粒子在組合場中的運動1(2019廣西桂林、百色和崇左市第三次聯(lián)考)(多選)如圖所示,在第二象限內(nèi)有水平向右的勻強電場,在第一、第四象限內(nèi)分別存在如圖所示的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小相等在該平面有一個質(zhì)量為m、帶正電q的粒子以初速度v0垂直x軸,從x軸上的P點進(jìn)入勻強電場,恰好與y軸成45角射出電場,再經(jīng)過一段時間恰好垂直于x軸進(jìn)入下面的磁場,已知OP之間的距離為d,不計粒子重力,則()A磁感應(yīng)強度BB電場強度EC自進(jìn)入磁場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸所用時間為tD自進(jìn)入磁場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸所用時間為t解析:BD粒子的軌跡如圖所示:帶電粒子在電場中做類平拋運動,水平方向

2、做勻加速運動,豎直方向做勻速運動,由題得知,出電場時,vxvyv0,根據(jù):xt,yvytv0t,得y2x2d,出電場時與y軸交點坐標(biāo)為(0,2d),設(shè)粒子在磁場中運動的半徑為R,則有Rsin(180)y2d,而135,解得:R2d,粒子在磁場中運動的速度為:vv0,根據(jù)R,解得:B,故A錯誤;根據(jù)vxattv0,xt,聯(lián)立解得:E,故B正確;在第一象限運動時間為:t1T,在第四象限運動時間為:t2T,所以自進(jìn)入磁場至在磁場中第二次經(jīng)過x軸所用時間為:tt1t2,故D正確,C錯誤2.(2019百校聯(lián)盟押題卷)如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的x軸上方存在著垂直坐標(biāo)平面向里的勻強磁場,x軸下方存在

3、著沿x軸正方向的勻強電場一帶正電粒子從y軸上的A點以初速度v0出發(fā),射入勻強磁場,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后恰好經(jīng)x軸上的C點垂直x軸進(jìn)入勻強電場,一段時間后到達(dá)y軸上的D點已知OC,不計粒子的重力(1)求粒子到達(dá)D點時的速度大小(2)求勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小B與勻強電場的電場強度大小E的比值(3)若撤去原來的勻強電場,然后在x軸下方添加一圓形勻強磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強度大小是x軸上方勻強磁場磁感應(yīng)強度大小的2倍,使帶電粒子經(jīng)過該磁場偏轉(zhuǎn)后剛好也能夠通過D點且速度與y軸負(fù)方向成60角,試計算該圓形勻強磁場區(qū)域的最小面積解析:(1)由題意可知,粒子到達(dá)C點時的速度大小仍為v0,粒子在勻強電場中做類平拋運動,設(shè)粒

4、子到達(dá)D點所用時間為t,沿x軸方向的分速度的大小為vx,則有l(wèi)v0t,t以上兩式聯(lián)立可解得vxv0所以粒子到達(dá)D點時的速度大小為vDv0(2)如圖甲所示,設(shè)粒子在勻強磁場中做圓周運動的半徑為R,則由幾何關(guān)系有l(wèi)22R2解得Rl又因為qv0Bm所以B在勻強電場中有vx代入數(shù)據(jù)可得E,故(3)由qv0Bm可知,當(dāng)B變?yōu)樵瓉淼?倍時,粒子在磁場中做圓周運動的半徑應(yīng)變?yōu)樵瓉淼囊话?,設(shè)粒子在圓形磁場區(qū)域中做勻速圓周運動的半徑為R1,則R1l粒子軌跡如圖乙所示,由幾何關(guān)系可知,MO2N60,故MNl當(dāng)MN為圓形磁場的直徑時,圓形磁場區(qū)域面積最小,故Smin2,代入數(shù)據(jù)可得Sminl2答案:(1)v0(2)

5、(3)l2題組二帶電粒子在疊加場中的運動3(2019河南省周口市期末)(多選)如圖所示,平行紙面向下的勻強電場與垂直紙面向外的勻強磁場相互正交,一帶電小球剛好能在其中做豎直面內(nèi)的勻速圓周運動若已知小球做圓周運動的半徑為r,電場強度大小為E,磁感應(yīng)強度大小為B,重力加速度大小為g,則下列判斷中正確的是()A小球一定帶負(fù)電荷B小球一定沿順時針方向轉(zhuǎn)動C小球做圓周運動的線速度大小為D小球在做圓周運動的過程中,電場力始終不做功解析:AC帶電小球在重力場、勻強電場和勻強磁場中做勻速圓周運動,可知,帶電小球受到的重力和電場力是一對平衡力,重力豎直向下,所以電場力豎直向上,與電場方向相反,故小球一定帶負(fù)電荷

6、,故A正確;磁場方向向外,洛倫茲力的方向始終指向圓心,由左手定則可判斷小球的運動方向為逆時針,故B錯誤;由電場力和重力大小相等,得:mgqE,帶電小球在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動的半徑為:r,聯(lián)立得:v,故C正確;小球在做圓周運動的過程中,電場力做功,洛倫茲力始終不做功,故D錯誤4(2020河南省濮陽市第二次模擬)如圖所示,在xOy坐標(biāo)系的第二象限內(nèi)有水平向右的勻強電場,第四象限內(nèi)有豎直向上的勻強電場,兩個電場的場強大小相等,第四象限內(nèi)還有垂直于紙面的勻強磁場,讓一個質(zhì)量為m、帶電荷量為q的粒子在第二象限內(nèi)的P(L,L)點由靜止釋放,結(jié)果粒子沿直線運動到坐標(biāo)原點并進(jìn)入第四象限,粒子在第四象

7、限內(nèi)運動后從x軸上的Q(L,0)點進(jìn)入第一象限,重力加速度為g,求:(1)粒子從P點運動到坐標(biāo)原點的時間;(2)勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大小和方向解析:(1)粒子在第二象限內(nèi)做直線運動,因此電場力和重力的合力方向沿PO方向,則粒子帶正電mgqE1qE2,mgma,Lat2,解得t(2)設(shè)粒子從O點進(jìn)入第四象限的速度大小為v,則vat2,方向與x軸正方向成45角,由于粒子在第四象限內(nèi)受到的電場力與重力等大反向,因此粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,由于粒子做勻速圓周運動后從x軸上的Q(L,0)點進(jìn)入第一象限,根據(jù)左手定則可以判斷,磁場方向垂直于紙面向里粒子做圓周運動的軌跡如圖,由幾何關(guān)系可知粒子

8、做勻速圓周運動的軌跡半徑為RL由牛頓第二定律可得Bqvm,解得B.答案:(1) (2),垂直紙面向里題組三帶電粒子在交變電磁場中的運動5(2020江西省五市八校第二次聯(lián)考)如圖甲所示,直角坐標(biāo)系xOy中,第二象限內(nèi)有沿x軸正方向的勻強電場,第一、四象限內(nèi)有垂直坐標(biāo)平面的勻強交變磁場,磁場方向垂直紙面向外為正方向第三象限內(nèi)有一發(fā)射裝置(沒有畫出)沿y軸正方向射出一個比荷100 C/kg的帶正電的粒子(可視為質(zhì)點且不計重力),該粒子以v020 m/s的速度從x軸上的點A(2 m,0)進(jìn)入第二象限,從y軸上的點C(0,4 m)進(jìn)入第一象限取粒子剛進(jìn)入第一象限的時刻為0時刻,第一、四象限內(nèi)磁場的磁感應(yīng)

9、強度按圖乙所示規(guī)律變化,g取10 m/s2.(1)求第二象限內(nèi)電場的電場強度大??;(2)求粒子第一次經(jīng)過x正半軸時的位置坐標(biāo)解析:(1)帶電粒子在第二象限的電場中做類平拋運動,設(shè)粒子從A點到C點用時為t,則Eq|xA|m(vv)|xA|t|yC|v0tvvv解得:E1.0 N/C,vC20 m/s(2)設(shè)粒子在C點的運動方向與y軸正方向成角,則cos 即45粒子在第一象限的磁場中運動時有:qvCBm解得:r m粒子做圓周運動的周期T s所以粒子在磁場中的運動軌跡如圖所示,粒子運動第四個半圓的過程中第一次經(jīng)過x正半軸,在x正半軸上對應(yīng)的弦長為r1 m,所以O(shè)D3 m粒子第一次經(jīng)過x正半軸時的位置

10、坐標(biāo)為(3 m,0)答案:(1)1.0 N/C(2)(3 m,0)6(2019吉林三模)如圖甲所示,虛線MN的左側(cè)空間中存在豎直向上的勻強電場(上、下及左側(cè)無邊界)一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球(視為質(zhì)點),以大小為v0的水平初速度沿PQ向右做直線運動若小球剛經(jīng)過D點時(t0),在電場所在空間疊加如圖乙所示隨時間周期性變化、垂直紙面向里的勻強磁場,使得小球再次通過D點時的速度與PQ連線成60角已知D、Q間的距離為(1)L,t0小于小球在磁場中做圓周運動的周期,重力加速度大小為g.(1)求電場強度E的大?。?2)求t0與t1的比值;(3)小球過D點后將做周期性運動,當(dāng)小球運動的周期最大時,求此時磁感應(yīng)強度的大小B0及運動的最大周期Tm.解析:(1)小球沿PQ向右做直線運動,受力平衡,則mgEq,解得E.(2)小球能再次通過D點,其運動軌跡應(yīng)如圖(a)所示設(shè)小球做勻速圓周運動的軌跡半徑為r,則由幾何關(guān)系有s又知sv0t1圓弧軌跡所對的圓心角2則t0聯(lián)立解得 .(3)當(dāng)小球運動的周期最大時,其運動軌跡應(yīng)與MN相切,小球運動一個周期的軌跡如圖(b)所示,由幾何關(guān)系得R(1)L解得RL由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有qv0B0m解得B0小球在一個周期內(nèi)運動的路程s132R6(46)L故Tm.答案:(1)(2) (3)

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