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高考物理大二輪專題復習 考前增分練 選擇題部分 專練10 帶電粒子在磁場中的運動

上傳人:xt****7 文檔編號:105534805 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數(shù):5 大?。?31.52KB
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1、高考物理大二輪專題復習 考前增分練 選擇題部分 專練10 帶電粒子在磁場中的運動 1.(xx·新課標Ⅰ·16)如圖1所示,MN為鋁質薄平板,鋁板上方和下方分別有垂直于圖平面的勻強磁場(未畫出).一帶電粒子從緊帖鋁板上表面的P點垂直于鋁板向上射出,從Q點穿越鋁板后到達PQ的中點O.已知粒子穿越鋁板時,其動能損失一半,速度方向和電荷量不變.不計重力.鋁板上方和下方的磁感應強度大小之比為(  ) 圖1 A.2 B. C.1 D. 答案 D 解析 設帶電粒子在P點時初速度為v1,從Q點穿過鋁板后速度為v2,則Ek1=mv,Ek2=mv;由題意可知Ek1=2Ek2,即mv=mv,則=

2、.由洛倫茲力提供向心力,即qvB=,得R=,由題意可知=,所以==,故選項D正確. 2.(xx·安徽·18)“人造小太陽”托卡馬克裝置使用強磁場約束高溫等離子體,使其中的帶電粒子被盡可能限制在裝置內部,而不與裝置器壁碰撞.已知等離子體中帶電粒子的平均動能與等離子體的溫度T成正比,為約束更高溫度的等離子體,則需要更強的磁場,以使帶電粒子在磁場中的運動半徑不變.由此可判斷所需的磁感應強度B正比于(  ) A. B.T C. D.T2 答案 A 解析 考查帶電粒子在磁場中的圓周運動問題.由題意知,帶電粒子的平均動能Ek=mv2∝T,故v∝. 由qvB=整理得:B∝.故選項A正確.

3、3.如圖2所示,扇形區(qū)域AOC內有垂直紙面向里的勻強磁場,邊界OA上有一粒子源S.某一時刻,從S平行于紙面向各個方向發(fā)射出大量帶正電的同種粒子(不計粒子的重力及粒子間的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,經過一段時間有部分粒子從邊界OC射出磁場.已知∠AOC=60°,從邊界OC射出的粒子在磁場中運動的最長時間等于(T為粒子在磁場中運動的周期),則從邊界OC射出的粒子在磁場中運動的時間不可能為(  ) 圖2 A. B. C. D. 答案 AB 解析 粒子在磁場中做勻速圓周運動,粒子在磁場中出射點和入射點的連線即為軌跡的弦.初速度大小相同,軌跡半徑R相同.設OS=d,當出射點D

4、與S點的連線垂直于OA時,DS弦最長,粒子運動的時間最長.可得軌跡半徑為:R=d;當出射點E與S點的連線垂直于OC時,弦ES最短,粒子在磁場中運動的時間最短.則:SE=d,由幾何知識,得θ=60°,最短時間:tmin=T,所以,粒子在磁場中運動的時間范圍為T≤t≤,故不可能的是A、B. 4.如圖3所示,xOy坐標平面在豎直面內,x軸沿水平方向,y軸正方向豎直向上,在圖示空間內有垂直于xOy平面的水平勻強磁場.一帶電小球從O點由靜止釋放,運動軌跡如圖中曲線.關于帶電小球的運動,下列說法中正確的是(  ) 圖3 A.OAB軌跡為半圓 B.小球運動至最低點A時速度最大,且沿水平方向 C

5、.小球在整個運動過程中機械能增加 D.小球在A點時受到的洛倫茲力與重力大小相等 答案 B 解析 因小球受到重力和洛倫茲力作用,重力改變速度的大小,而洛倫茲力僅改變速度的方向,又洛倫茲力大小隨速度的變化而變化,故電荷運動的軌跡不可能是圓,故A錯誤;因為系統(tǒng)只有重力做功,機械能守恒,最低點A處,重力勢能最小,動能最大,速度最大,曲線運動的速度方向為該點的切線方向,最低點的切線方向在水平方向,故B正確,C錯誤;若最低點洛倫茲力與重力大小相等,根據(jù)平衡可知電荷將水平向右做勻速直線運動,不可能沿軌跡AB運動,與實際運動軌跡不相符,故D錯誤. 5.如圖4所示,L1和L2為兩條平行的虛線,L1上方和

6、L2下方都是范圍足夠大且磁感應強度相同的勻強磁場,A、B兩點都在L2上.帶電粒子從A點以初速度v0與L2成30°角斜向右上方射出,經過偏轉后正好過B點,經過B點時速度方向也斜向上,不計重力,下列說法正確的是(  ) 圖4 A.若將帶電粒子在A點時的初速度變大(方向不變),它仍能經過B點 B.帶電粒子經過B點時的速度一定跟在A點時的速度大小相同 C.此帶電粒子既可以是正電荷,也可以是負電荷 D.若將帶電粒子在A點時的初速度方向改為與L2成60°角斜向右上方,它將不能經過B點 答案 ABC 解析 帶電粒子從L2上的A點以初速度v0與L2成30°角斜向右上方射出后,如果一個周期內剛

7、好通過L2上的B點時,其運動軌跡如圖所示.由圖可知,粒子到達B點時的速度與在A點時的速度相同,選項B正確;根據(jù)運動規(guī)律及題目條件可知,A、B兩點間的距離應等于LAB=n[(-r)+(+r)]==n2d(其中d表示L1與L2之間的距離,r表示粒子做圓周運動的半徑),粒子能否通過B點與粒子的初速度大小無關,故選項A正確;同理,可根據(jù)粒子帶負電時的運動軌跡,得到LAB與粒子的速度無關,則粒子帶負電時也能通過B點,選項C正確;若斜向上的角度改變?yōu)?0°,則通過計算可知帶電粒子此時運動一個周期的偏移量是角度為30°時帶電粒子運動一個周期的偏移量的,所以帶電粒子仍能回到B點,選項D錯誤. 6.中國科

8、學家發(fā)現(xiàn)了量子反?;魻栃?,楊振寧稱這一發(fā)現(xiàn)是諾貝爾獎級的成果.如圖5所示,厚度為h,寬度為d的金屬導體,當磁場方向與電流方向垂直時,在導體上下表面會產生電勢差,這種現(xiàn)象稱為霍爾效應.下列說法正確的是(  ) 圖5 A.上表面的電勢高于下表面的電勢 B.僅增大h時,上下表面的電勢差增大 C.僅增大d時,上下表面的電勢差減小 D.僅增大電流I時,上下表面的電勢差減小 答案 C 解析 金屬導體中的自由電荷是帶負電的電子,由電流方向向右可知電子的移動方向向左,根據(jù)左手定則,上表面帶負電,下表面帶正電,下表面的電勢高于上表面,故A錯誤;穩(wěn)定時,電子受到的洛倫茲力與電場力相平衡,則ev

9、B=e,解得U=vBh,而根據(jù)I=nevhd,可知v= ,故U=,故增大h,電勢差不變,僅增大d時,上、下表面的電勢差減小,故B錯誤,C正確;而僅增大I時,電勢差應該增大,故D錯誤. 7.如圖6所示,在xOy平面內存在著磁感應強度大小為B的勻強磁場,第一、二、四象限內的磁場方向垂直紙面向里,第三象限內的磁場方向垂直紙面向外.P(-L,0)、Q(0,-L)為坐標軸上的兩個點.現(xiàn)有一電子從P點沿PQ方向射出,不計電子的重力(  ) 圖6 A.若電子從P點出發(fā)恰好經原點O第一次射出磁場分界線,則電子運動的路程一定為 B.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子運動的路程一定為πL C

10、.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子運動的路程一定為2πL D.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子運動的路程可能為πL,也可能為2πL 答案 AD 解析 粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,設圓周運動半徑為R,若電子從P點出發(fā)恰好經原點O第一次射出磁場分界線,如圖甲所示,則有2Rcos 45°=L,半徑R=L,運動軌跡為四分之一圓周,所以運動的路程s==,選項A正確.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,若粒子恰好經原點O第一次射出磁場分界線,則軌跡如圖甲,運動路程為一個圓周,即s=2πR=2πL,若粒子第N次離開磁場邊界經過原點O,則要回到Q點,經過O點的速度必然斜向下45°,則運動軌跡如圖乙,根據(jù)幾何關系有2Rcos 45°=,圓周運動半徑R=,運動通過的路程為s=×2N=×2N=πL,選項B、C錯誤,D正確.

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