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2022届高考物理二轮提升复习2带电粒子在复合场中运动
2022届高考物理二轮提升复习2带电粒子在复合场中运动
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带电粒子在复合场中运动一、选择题(第1~5题为单选题,第6~8题为多选题)1.如图所示,一根足够长的光滑绝缘杆MN固定在竖直平面内,且与水平面的夹角为37°,空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为1T,质量为0.1kg的带电小环沿杆下滑到图中的P处时,对杆有垂直杆向下的、大小为0.3N的压力。已知小环的带电荷量为0.1C,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6。下列说法正确的是( )A.小环带正电B.小环下滑的加速度大小为8m/s2C.小环滑到P处时的动能为1.25JD.当小环再沿杆滑动2.25m后恰好与杆没有相互作用【答案】C【解析】环的重力在垂直杆向下的分力为,杆对环的支持力垂直杆向上为0.3N,故环所受洛伦兹力方向垂直杆向上,由左手定则可知环带负电,A错误;洛伦兹力方向垂直运动方向,则沿着杆方向,解得,设环滑到P点的速度为vP,在垂直杆方向据平衡条件可得,解得,则动能为,B错误,C正确;环与杆之间没有正压力时,洛伦兹力等于重力垂直于杆向下的分力,则,解得,环向下运动的过程中只有重力做功,洛伦兹力不做功,设两点之间的距离是L,据动能定理可得,解得,D错误。2.如图所示,回旋加速器D形盒的半径为r,匀强磁场的磁感应强度为B,一个质量为m、电荷量为q的粒子在加速器的中央从速度为0开始加速,两D形盒之间狭缝的宽度为d,且d<<r。则下列说法正确的是()A.带电粒子离开回旋加速器时获得的最大速度为B.带电粒子离开回旋加速器时获得的最大动能为C.若加速电压为U,则带电粒子离开回旋加速器时加速的次数为D.若加速电压为U,则带电粒子在回旋加速器中加速的总时间为12 【答案】B【解析】当带电粒子离开回旋加速器时其速度达到最大,其运动半径也最大,由,解得,,A错误,B正确;若知加速电压为U,则每次加速得到的动能,加速的次数,C错误;若加速电压为U,则带电粒子在回旋加速器中加速的总时间,粒子加速时的加速度大小,又,联立三式解得,D错误。3.实验小组用图甲所示装置研究电子在平行金属板间的运动,将放射源P靠近速度选择器,速度选择器中磁感应强度为B,电场强度为E,P能沿水平方向发出不同速率的电子,某速率的电子能沿直线通过速度选择器,再沿平行金属板A、B的中轴线O1O2射入板间,已知水平金属板长为L、间距为d,两板间加有图乙所示的交变电压,电子的电荷量为e,质量为m(电子重力及相互间作用力忽略不计),以下说法中错误的是( )A.沿直线穿过速度选择器的电子的速率为B.只增大速度选择器中的电场强度E,沿中轴线射入的电子穿过A、B板的时间变长C.若t=时刻进入A、B板间的电子恰能水平飞出,则可能正好从O2点水平飞出D.若t=0时刻进入金属板间A、B的电子恰能水平飞出,则(n=1,2,3……)【答案】B【解析】电子受电场力和洛伦兹力的作用,沿中轴线运动,则电子受力平衡,满足,解得,A正确;若只增大速度选择器中的电场强度E,由可知,能沿直线通过速度选择器的电子速率较大,则在A、B板长度不变的情况下,电子穿过A、B板的时间变短,B错误;时刻进入A、B板间的电子,若刚好经历一个周期T恰好飞出电场,则在竖直方向先加速上升再减速上升,然后加速下降再减速下降,由对称性可知,恰好到达O2处且竖直方向速度为零,故能正好从O2点水12 平飞出,C正确;若t=0时刻进入金属板间A、B的电子恰能水平飞出电场,结合C解析可知,竖直方向的末速度应该为零,则在电场中的运动时间为t=nT(n=1,2,3……),可得此时电子的速度为,联立A解析中的结论可得(n=1,2,3……),D正确。本题选错误的,故选B。4.如图所示,在xOy平面的第Ⅱ象限内有半径为R的圆分别与x轴、y轴相切于P、Q两点,圆内存在垂直于xOy面向外的匀强磁场。在第Ⅰ象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E。一带正电的粒子(不计重力)以速率v0从P点射入磁场后恰好垂直y轴进入电场,最后从M(3R,0)点射出电场,出射方向与x轴正方向夹角为α,且满足α=45°。下列判断中正确的是( )A.粒子将从Q点射入第Ⅰ象限B.粒子在磁场中运动的轨迹半径为2RC.带电粒子的比荷D.磁场磁感应强度B的大小【答案】C【解析】在M点,根据类平抛运动规律,有,,,,解得,,故A错误,C正确;粒子运动轨迹如图,设O1为磁场的圆心,O2为粒子轨迹圆心,P为粒子射出磁场的位置,则有P′O2∥PO1,△O1O2P≌△O2O1P′,则粒子的轨道半径r=R,由牛顿第二定律可得,解得,故BD错误。5.某种质谱仪的工作原理示意图如图所示。此质谱仪由以下几部分构成:粒子源N;PQ间电压恒为U的加速电场;静电分析器,即中心线半径为R的四分之一圆形通道,通道内有均匀辐射电场,方向沿径向指向圆心O,且与圆心O等距的各点电场强度大小相等;磁感应强度为B的有界匀强磁场,方向垂直纸面向外。当有粒子打到胶片M上时,可以通过测量粒子打到M上的位置来推算粒子的比荷,从而分析粒子的种类以及性质。由粒子源N发出的不同种类的带电粒子,经加速电场加速后从小孔S1进入静电分析器,其中粒子a和粒子b恰能沿圆形通道的中心线通过静电分析器,并经小孔S2垂直磁场边界进入磁场,最终打到胶片上,其轨迹分别如图中的S1S1a和S1S1b12 所示。忽略带电粒子离开粒子源N时的初速度,不计粒子所受重力以及粒子间的相互作用。下列说法中正确的是( )A.粒子a可能带负电B.若只增大加速电场的电压U,粒子a可能沿曲线S1c运动C.粒子a经过小孔S1时速度大于粒子b经过小孔S1时速度D.粒子a在磁场中运动的时间一定大于粒子b在磁场中运动的时间【答案】BD【解析】由磁场方向及粒子的偏转方向,利用左手定则可确定,该粒子一定带正电,A错误;若只增大加速电场的电压U,粒子进入偏转电场的速度变大,电场力小于所需的向心力,粒子a可能沿曲线S1c运动,B正确;粒子在加速电场中满足,在磁场中做匀速圆周运动,满足,联立可得,由图可知,粒子a的半径r较大,速度v较小,在偏转电场中粒子速度大小不变,故粒子a经过小孔S1时速度小于粒子b经过小孔S1时速度,C错误;结合C的分析可知,粒子a在磁场中运动时弧长大,速度小,故粒子a运动时间较长,D正确。6.如图所示为扇形聚焦回旋加速器的原理图。将圆形区域等分成2n(n=2、3、4…)个扇形区域,相互间隔的n个区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,另外n个区域内没有磁场。一群速度大小不同的同种带电粒子,依次经过2n个扇形区域在闭合轨道上做周期性运动。不考虑粒子之间的相互作用,则( )A.粒子的运动周期与其速度大小无关B.n越大,每个粒子的运动周期也越大C.粒子运动速度的最大值与n无关D.粒子运动速度的最大值随n的增大而增大【答案】ABC【解析】粒子在磁场中做圆周运动时有,考虑对称性,画出临界轨迹,如图甲所示,由几何关系可得,最大半径,所以,故最大速度与n无关,故C正确,D错误。12 设粒子在n个磁场区域运动的时间为,则,粒子在一个无磁场区域中运动的直线长度,,粒子在n个无磁场区域运动的时间,则粒子在闭合轨道上运动的周期,的函数图像如图乙所示,由图可知当时,是一个单调递增函数,可得粒子的周期与速度无关,n越大,周期越大,故AB正确。7.如图所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在沿x轴正方向的匀强电场,第四象限内一边长为a的正方形ABCD内存在垂直于坐标平面的匀强磁场(图中未画出),其中AB边与x轴正方向成30°角。现有一质量为m、电荷量为q的带电粒子,从y轴上的P点以速度v0沿y轴负方向射入电场中,粒子恰好从A点进入磁场,进入磁场时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°,然后从B点离开磁场,不考虑粒子的重力,下列说法正确的是( )A.磁场的方向为垂直坐标平面向外B.P点的纵坐标为aC.匀强磁场的磁感应强度为D.粒子从P点运动到B点的时间为【答案】BD【解析】由题可知粒子带正电,结合左手定则可知磁场的方向为垂直坐标平面向里,故A错误;在A点分析有,由几何关系结合类平抛运动有,,解得,,故B正确;在A点分析有,粒子在磁场中做匀速圆周运动,设圆心为Q点,粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系可知,由洛伦兹力提供向心力有,解得,故C错误;由几何关系结合运动规律可知粒子在磁场中运动的时间,所以粒子从P点运动到B点的时间,故D正确。8.如图所示,在水平线PQ和虚线MO之间存在竖直向下的匀强电场,PQ和MO所成夹角θ=30°,12 匀强电场的场强为E;MO右侧某个区域存在匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为B,方向垂直纸面向里,O点在磁场区域的边界上并且存在粒子源,粒子源可发出初速度大小不同的粒子,初速度的最大值为,粒子源发出的所有粒子在纸面内垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左,已知所有粒子的质量均为m、带电量绝对值均为q,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )A.粒子可能带负电B.所有粒子从O点到达边界MO的时间相等C.速度最大的粒子从O点运动至水平线PQ所需的时间为D.匀强磁场区域的最小面积为【答案】BC【解析】磁场方向垂直于平面向里,粒子要从直线MO进入电场,故粒子只能带正电,A错误;粒子的运动轨迹如图所示,由洛伦兹力提供向心力可得,粒子在磁场中轨迹半径,根据粒子的运动轨迹可知粒子从O点到达边界MO粒子做圆周运动转过的角度一样,根据周期公式可知,粒子从O点射出到出磁场的时间相等,为,粒子出磁场后到达边界NO的时间,与粒子速度无关,大小也相等,则所有粒子从O点到达边界MO的时间相等,B正确;由题意知初速度最大为,则速度最大的粒子在磁场中运动轨迹的半径为粒子过MO后粒子做类平抛运动,设运动的为t3,则,其中,解得,则速度最大的粒子自O点进入磁场至重回水平线POQ所用的时间,C正确;由题意知速度大小不同的粒子均要水平通过OM,则其飞出磁场的位置均在ON的连线上,故磁场范围的最小面积△S是速度最大的粒子在磁场中的轨迹与ON所围成的面积,如图所示,扇形OO′N的面积,12 △OO′N的面积,解得,D错误。二、非选择题(解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)9.如图所示建立空间三维坐标系Oxyz,四个平行于yOz平面的理想场分界面把x>0的区域分成间距均为L的三个区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,最左侧界面与yOz平面重合。整个空间中存在着沿y轴正方向的匀强电场,电场强度E的大小未知。有一质量为m、电荷量为+q的小油滴静止在坐标原点O。已知重力加速度为g,忽略空气阻力和运动过程中油滴的电荷量变化。(1)在Ⅰ区域加入沿x轴正方向的匀强电场,电场强度的大小也为E,求油滴通过Ⅰ、Ⅱ区域分界面时的速率;(2)在(1)问基础上,在Ⅱ区域和Ⅲ区域分别加入沿轴正方向和负方向的匀强磁场,磁感应强度大小均为,求油滴自O点运动到最右侧界面所用时间和到达最右侧界面的位置坐标;(3)在(2)问基础上,在Ⅱ区域加入沿z轴正方向电场,电场强度大小也为E,求油滴自O点运动到最右侧界面过程中沿z轴方向的位移。【解析】(1)油滴静止在坐标原点,根据平衡条件在Ⅰ区域加入沿x轴正方向、大小为E的匀强电场,根据动能定理得解得(2)油滴在Ⅱ区域和Ⅲ区域运动时重力和电场力平衡,油滴只在洛伦兹力作用下做圆周运动,轨迹如图所示带入数据解得设油滴在Ⅱ区域转过的圆心角为,根据几何关系解得12 该过程油滴沿y轴负向位移在Ⅱ区域历时根据对称性油滴在Ⅲ区域运动与Ⅱ区域运动的轨迹中心对称,所用时间以及沿y轴负方向位移相同,则到达Ⅲ区域右侧边界时,y轴方向上总位移油滴在Ⅰ区域运动的时间为,则油滴自O点运动到最右侧界面所用的时间到达最右侧界面的位置坐标。(3)在Ⅱ区域加入沿z轴正方向的电场,使油滴产生沿x轴正方向的速度,沿z轴方向的速度方向与磁场方向平行,不产生洛伦兹力。油滴在Ⅱ区域运动时间为,轴正方向位移z轴正方向速度进入Ⅲ区域,油滴运动轨迹在z轴正方向投影做匀速运动,时间依然为,z轴方向位移全过程中z轴方向位移。10.如图所示,在xOy坐标系的第二象限内存在半径为R0、方向垂直纸面向里的圆形匀强磁场区域Ⅰ,区域Ⅰ与x轴相切于坐标为(-R0,0)的B点,在第四象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场区域Ⅱ,在第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场区域Ⅲ,区域Ⅱ、Ⅲ的范围均足够大。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点沿半径平行于y轴负方向以大小为v0的初速度射入区域Ⅰ,并恰好从坐标原点O进入区域Ⅱ,粒子进入区域Ⅲ后,当粒子的速度第一次沿x轴正方向时,粒子经过坐标为(3R0,R0)的C点。不计粒子受到的重力。求:12 (1)区域Ⅰ内磁场的磁感应强度大小B1;(2)区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2以及区域Ⅲ内电场的电场强度大小E;(3)从粒子经过原点O至粒子第n(粒子经过原点O那次计为第0次,n=1,2,3,…)次经过x轴的时间tn。【解析】(1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系可知,粒子在区域I内做圆周运动的半径又解得。(2)设圆形区域I的圆心和原点O的连线与x轴负方向的夹角为,由几何关系有解得根据对称性,粒子经过D点时的速度方向与x轴正方向的夹角也为,粒子在区域Ⅲ内的运动可视为类平抛运动的逆运动,设粒子从D点运动到C点的时间为,粒子从D点运动到C点的过程中沿x轴方向的位移大小为s,有,解得,设粒子在区域Ⅱ内做圆周运动的半径为,有解得又解得设粒子在区域Ⅲ内运动的加速度大小为a,有又12 解得。(3)粒子在区域Ⅱ内做圆周运动的周期粒子从原点O运动到D点的时间解得当n为大于零的偶数时,有,,4,6,…解得,,4,6,…当n为大于零的奇数时,有,,3,5,…解得,,3,5,…。11.如图所示,某直线加速器由沿轴线分布的一系列金属圆管(漂移管)组成,相邻漂移管分别接在高频脉冲电源的两极。质子从K点沿轴线进入加速器并依次向右穿过各漂移管,在漂移管内做匀速直线运动,在漂移管间均恰好被电场加速,若相邻漂移管间的电压U=1×106V大小不变,质子进入漂移管A时速度为v0=1×107m/s,漂移管间缝隙很小。质子离开漂移管后恰好沿径向射入一同轴圆形区域,内、外半径分别为R1=1m,R2=m,半径为R1的圆内分布着B1=2T的匀强磁场,方向垂直于纸面向外;外面环形磁场区域分布着B2=0.5T的匀强磁场,方向垂直于纸面向内,已知点K、M、O在同一水平线上,质子的荷质比取1×108C/kg,不计粒子的重力,且不考虑相对论效应。(1)求质子从进入漂移管A到离开漂移管共被加速的次数,质子离开漂移管E时速度;(2)调整加速电压可以改变质子的出射速度,要使粒子不能进入中间的圆形磁场区域,加速电压大小应满足什么条件?(3)改变加速电压的大小,使能进入中间的圆形磁场区域,且粒子进入中间的圆形磁场区域后竖直向下通过圆心O,则加速电压为多大?12 【解析】(1)由图可知,从A管到管质子被四次加速;设质子进入漂移管的速度为,电压对质子所做的功为,质子从漂移管A运动到电场做功,质子的电荷量为、质量为,则,,联立,代入数据得。(2)粒子刚好不进入中间磁场时轨迹如图甲所示O1,设此时粒子在磁场中运动的半径为,在中有代入数据解得粒子不能进入中间磁场,所以轨道半径,由得得(3)轨迹如图乙所示,由于共线且水平,粒子在两磁场中的半径分别为,洛伦兹力不做功,故粒子在内外磁场的速率不变,由得易知且满足12 解得,又在外圆区域内得由动能定理有代入数据,解得。12
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高考 - 二轮专题
发布时间:2022-03-17 16:00:03
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文章作者:随遇而安
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