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高中物理人教版 (2019)选择性必修 第二册第一章 安培力与洛伦兹力综合与测试导学案及答案
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这是一份高中物理人教版 (2019)选择性必修 第二册第一章 安培力与洛伦兹力综合与测试导学案及答案,共11页。学案主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题
1.(多选)(2014·全国卷Ⅱ)图1为某磁谱仪部分构件的示意图.图中,永磁铁提供匀强磁场.硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹.宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直磁场方向进入磁场时,下列说法正确的是( )
图1
A.电子与正电子的偏转方向一定不同
B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同
C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子
D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小
答案 AC
解析 根据左手定则,电子、正电子进入磁场后所受洛伦兹力的方向相反,故两者的偏转方向不同,选项A正确;根据qvB=eq \f(mv2,r),得r=eq \f(mv,qB),若电子与正电子在磁场中的运动速度不相等,则轨迹半径不相同,选项B错误;对于质子、正电子,它们在磁场中运动时不能确定mv的大小,故选项C正确;粒子的mv越大,轨道半径越大,而mv=eq \r(2mEk),粒子的动能大,其mv不一定大,选项D错误.
2.(多选)(2015·全国卷Ⅱ)有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍.两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子( )
A.运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍
B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍
C.做圆周运动的周期是Ⅰ中的k倍
D.做圆周运动的角速度与Ⅰ中的相等
答案 AC
解析 设电子的质量为m,速率为v,电荷量为q,B2=B,B1=kB
则由牛顿第二定律得:qvB=eq \f(mv2,R)①
T=eq \f(2πR,v)②
由①②得:R=eq \f(mv,qB),T=eq \f(2πm,qB)
所以eq \f(R2,R1)=k,eq \f(T2,T1)=k
根据a=eq \f(v2,R),ω=eq \f(v,R)可知
eq \f(a2,a1)=eq \f(1,k),eq \f(ω2,ω1)=eq \f(1,k)
所以选项A、C正确,选项B、D错误.
3. (多选)(2019·宜昌高中协作体高二上期末)如图2所示,分界线MN上下两侧有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度分别为B1和B2,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从O点出发以一定的初速度v0沿纸面垂直MN向上射出,经时间t又回到出发点O,形成了图示心形图案,则( )
图2
A.粒子一定带正电荷
B.MN上下两侧的磁场方向相同
C.MN上下两侧的磁感应强度的大小B1∶B2=1∶2
D.时间t=eq \f(2πm,qB2)
答案 BD
解析 题中未提供磁场的方向和绕行的方向,所以无法判定粒子的电性,故A错误.粒子越过磁场的分界线MN时,洛伦兹力的方向没有变,根据左手定则可知,MN上下两侧的磁场方向相同,故B正确.设上面的圆弧半径是r1,下面的圆弧半径是r2,根据几何关系可知r1∶r2=1∶2;粒子做圆周运动所需的向心力由洛伦兹力提供,由qvB=meq \f(v2,r),解得B=eq \f(mv,qr),所以B1∶B2=r2∶r1=2∶1,故C错误.由qvB=meq \f(v2,r),T=eq \f(2πr,v),得T=eq \f(2πm,qB);带电粒子运动的时间t=T1+eq \f(T2,2)=eq \f(2πm,qB1)+eq \f(πm,qB2),由B1∶B2=2∶1得t=eq \f(2πm,qB2),故D正确.
4.(多选)(2014·浙江卷)如图3甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图乙所示的持续交变电流I,周期为T,最大值为Im,图甲中I所示方向为电流正方向.则金属棒( )
图3
A.一直向右移动
B.速度随时间周期性变化
C.受到的安培力随时间周期性变化
D.受到的安培力在一个周期内做正功
答案 ABC
解析 根据左手定则知金属棒在0~eq \f(T,2)内所受安培力向右,大小恒定,故金属棒向右做匀加速运动,在eq \f(T,2)~T内金属棒所受安培力与前半个周期大小相等,方向相反,金属棒向右做匀减速运动,一个周期结束时金属棒速度恰好为零,以后始终向右重复上述运动,选项A、B、C正确;在0~eq \f(T,2)时间内,安培力方向与运动方向相同,安培力做正功,在eq \f(T,2)~T时间内,安培力方向与运动方向相反,安培力做负功,在一个周期内,安培力所做总功为零,选项D错误.
5. (多选)(2020·江西吉安白鹭州中学期中)质量为m、电荷量为q的微粒,以与水平方向成θ角的速度v,从O点进入方向如图4所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
图4
A.该微粒一定带负电荷
B.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动
C.该磁场的磁感应强度大小为eq \f(mg,qvsin θ)
D.该电场的场强为eq \f(mgtan θ,q)
答案 AD
解析 若微粒带正电,它受竖直向下的重力mg、水平向左的电场力qE和斜向右下的洛伦兹力qvB,微粒不能做直线运动,据此可知微粒应带负电,它受竖直向下的重力mg、水平向右的电场力qE和斜向左上的洛伦兹力qvB,又知微粒恰好沿直线运动到A,可知微粒应该做匀速直线运动,则选项A正确,B错误;由平衡条件可知cs θ=eq \f(mg,qvB),sin θ=eq \f(qE,qvB),得磁场的磁感应强度B=eq \f(mg,qvcs θ),电场的场强E=eq \f(mgtan θ,q),故选项C错误,D正确.
6.(2019·南昌市高二检测)如图5所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为O1,乙的圆心为O2,在两环圆心的连线上有a、b、c三点,其中aO1=O1b=bO2=O2c,此时a点的磁感应强度大小为B1,b点的磁感应强度大小为B2.当把环形电流乙撤去后,c点的磁感应强度大小为( )
图5
A.B2-B1 B.B1-eq \f(B2,2)
C.B2-eq \f(B1,2) D.eq \f(B1,3)
答案 B
解析 对于题图中单个环形电流,根据安培定则,其在中轴线上的磁场方向均是向左,故c点的磁场方向也是向左的.设aO1=O1b=bO2=O2c=r,在两环圆心连线上,单个环形电流在距离圆心r位置的磁感应强度为B1r,在距离圆心3r位置的磁感应强度为B3r,a点磁感应强度大小为B1=B1r+B3r,b点磁感应强度大小为B2=B1r+B1r,当撤去环形电流乙后,c点磁感应强度大小为Bc=B3r=B1-eq \f(B2,2),故B正确.
7.(多选)(2019·邵阳二中高二上期末)如图6所示,在正方形abcd内充满方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,a处有比荷相等的甲、乙两种粒子,甲粒子以速度v1沿ab方向垂直射入磁场,经时间t1从d点射出磁场,乙粒子沿与ab成30°角的方向以速度v2垂直射入磁场,经时间t2垂直cd射出磁场,不计粒子重力和粒子间的相互作用力,则下列说法中正确的是( )
图6
A.v1∶v2=eq \r(3)∶4 B.v1∶v2=1∶2
C.t1∶t2=2∶1 D.t1∶t2=3∶1
答案 AD
解析 分别画出甲、乙两种粒子做匀速圆周运动的轨迹,如图所示.若正方形边长为L,由几何关系可求出两种粒子做匀速圆周运动的半径分别为r1=eq \f(1,2)L,r2=eq \f(L,cs 30°)=eq \f(2\r(3),3)L,偏转角分别为α1=π,α2=eq \f(π,3);由洛伦兹力提供向心力可得r=eq \f(mv,qB),所以eq \f(v1,v2)=eq \f(r1,r2)=eq \f(\r(3),4),选项A正确,B错误;设α为轨迹对应的圆心角,粒子在磁场中的运动时间t=eq \f(α,2π)T=eq \f(αm,qB),所以两种粒子的运动时间之比eq \f(t1,t2)=eq \f(α1,α2)=eq \f(3,1),选项C错误,D正确.
8.(2020·江苏天一中学模拟)如图7所示,有一个正方形的匀强磁场区域abcd,e是ad的中点,f是cd的中点,如果在a点沿对角线方向以速度v射入一带负电的粒子,最后粒子恰好从e点射出,则( )
图7
A.如果粒子的速度增大为原来的二倍,粒子将从d点射出
B.如果粒子的速度增大为原来的二倍,粒子将从f点射出
C.如果粒子的速度不变,磁场的磁感应强度变为原来的二倍,粒子将从d点射出
D.只改变粒子的速度使其分别从e、d、f点射出时,从e点射出所用时间最短
答案 A
解析 如图所示,根据几何关系可知,当粒子从d点射出时,轨道半径增大为原来的二倍,由半径r=eq \f(mv,qB)可知,速度也增大为原来的二倍,选项A正确,选项B错误;分析易知选项C错误;由粒子的周期T=eq \f(2πm,qB)可知粒子的运动周期与速度无关,而粒子在磁场中的运动时间取决于其轨迹圆弧所对应的圆心角,所以从e、d射出时所用时间相等,从f点射出时所用时间最短,选项D错误.
9.(2020·北京市第五中学模拟)如图8所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,三个相同的带正电粒子,比荷均为eq \f(q,m),先后从A点沿AD方向以大小不等的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受到磁场力作用,已知编号为①的粒子恰好从F点飞出磁场区域,编号为②的粒子恰好从E点飞出磁场区域,编号为③的粒子从ED边上的某一点垂直边界飞出磁场区域,则( )
图8
A.编号为①的粒子在磁场区域内运动的时间为eq \f(πm,qB)
B.编号为②的粒子在磁场区域内运动的时间为eq \f(πm,qB)
C.编号为①②③的三个粒子进入磁场的速度依次增大
D.编号为①②③的三个粒子在磁场内运动的时间依次增加
答案 C
解析 由qvB=meq \f(v2,r),T=eq \f(2πr,v),得v=eq \f(qBr,m),T=eq \f(2πm,qB),由于eq \f(q,m)、B均相同,可知三粒子的速度与轨迹半径成正比,在磁场中做圆周运动的周期相同,可知三粒子在磁场中运动的时间与轨迹圆弧所对应的圆心角成正比.设编号为①的粒子在正六边形区域磁场中做圆周运动的半径为r1,由几何关系可得r1=eq \f(a,2sin 60°)=eq \f(\r(3),3)a,轨迹圆弧对应的圆心角为120°.设编号为②的粒子在正六边形区域磁场中做圆周运动的半径为r2,由几何关系可得r2=eq \r(3)a,轨迹圆弧对应的圆心角为60°.设编号为③的粒子在正六边形区域磁场中做圆周运动的半径为r3,如图所示,由几何关系可得AE=2acs 30°=eq \r(3)a,r3=eq \f(AE,sin 30°)=2eq \r(3)a,轨迹圆弧对应的圆心角为30°.编号为①②③的三个粒子在磁场中的运动半径依次增大,故速度依次增大,对应的圆心角依次减小,故时间依次减小,可知只有选项C正确.
10.(2020·全国卷Ⅰ)一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图9中虚线所示, 为半圆,ac、bd与直径ab共线,ac间的距离等于半圆的半径.一束质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,在纸面内从c点垂直于ac射入磁场,这些粒子具有各种速率.不计粒子之间的相互作用.在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为( )
图9
A.eq \f(7πm,6qB) B.eq \f(5πm,4qB) C.eq \f(4πm,3qB) D.eq \f(3πm,2qB)
答案 C
解析 粒子在磁场中运动的时间与速度大小无关,由在磁场中的运动轨迹对应的圆心角决定.设轨迹交半圆于e点,ce中垂线交bc于O点,则O点为轨迹圆心,如图所示.圆心角θ=π+2β,当β最大时,θ有最大值,由几何知识分析可知,当ce与相切时,β最大,此时轨迹过ab中点,β=30°,可得θ=eq \f(4,3)π,则t=eq \f(θ,2π)T=eq \f(4πm,3qB),故选C.
11.(多选)(2019·潍坊市质检)如图10所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,a、b间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小也是v0,方向变为水平方向,刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场强度的大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁感应强度大小等于eq \f(E,v0),重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
图10
A.微粒在ab区域的运动时间为eq \f(v0,g)
B.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=2d
C.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为eq \f(πd,6v0)
D.微粒在ab、bc区域中运动的总时间为eq \f(π+6d,3v0)
答案 ABD
解析 将微粒在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速直线运动,根据运动学公式,水平方向,v0=at1,d=eq \f(v\\al(02),2a),竖直方向,0=v0-gt1,解得a=g,t1=eq \f(v0,g),故A正确;微粒在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故微粒做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qv0B=meq \f(v\\al(02),r),解得r=eq \f(mv0,qB),联立解得r=2d,故B正确;由于r=2d,画出轨迹,如图所示,由几何关系得,微粒在复合场中的运动轨迹所对的圆心角为30°,故在复合场中的运动时间为t2=eq \f(T,12)=eq \f(πm,6qB)=eq \f(πd,3v0),故C错误;微粒在电场中运动时间为t1=eq \f(d,\f(v0,2))=eq \f(2d,v0),故微粒在ab、bc区域中运动的总时间为t=t1+t2=eq \f(π+6d,3v0),故D正确.
二、非选择题
12.如图11所示的xOy坐标系,在第二象限内有水平向右的匀强电场,在第一、第四象限内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小相等,方向如图所示.现有一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子在该平面内从x轴上的P点,以垂直于x轴的初速度v0进入匀强电场,恰好经过y轴上的Q点且与y轴成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限的磁场.已知OP之间的距离为d,不计粒子的重力.求:
图11
(1)O点到Q点的距离;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴所用的时间.
答案 (1)2d (2)eq \f(mv0,2qd) (3)eq \f(7π+4d,2v0)
解析 (1)设Q点的纵坐标为h,到达Q点的水平分速度为vx,P到Q受到的恒定的电场力与初速度方向垂直,则粒子在电场中做类平抛运动,则由类平抛运动的规律可知,h=v0t1
水平方向匀加速直线运动的平均速度eq \x\t(v)=eq \f(0+vx,2),
则d=eq \f(vxt1,2)
根据速度的矢量合成tan 45°=eq \f(vx,v0)
解得h=2d.
(2)粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可得,粒子在磁场中的运动半径R=2eq \r(2)d
由牛顿第二定律得qvB=meq \f(v2,R),
由(1)可知v=eq \f(v0,cs 45°)=eq \r(2)v0
联立解得B=eq \f(mv0,2qd).
(3)在电场中的运动时间为t1=eq \f(2d,v0)
在磁场中的运动周期为T=eq \f(2πR,v)=eq \f(4πd,v0)
在第一象限中的运动时间为t2=eq \f(135°,360°)·T=eq \f(3,8)T
在第四象限内的运动时间为t3=eq \f(T,2)
带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴所用的时间为t=t1+t2+t3=eq \f(7π+4d,2v0).
13.如图12所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里.正三角形边长为L,且ab边与y轴平行.质量为m,电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力.试求:
图12
(1)电场强度的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)△abc区域内磁场的磁感应强度的最小值.
答案 (1)eq \f(mv\\al(02),2qh) (2)eq \r(2)v0 与x轴正方向成45°角指向第Ⅳ象限 (3)eq \f(2mv0,qL)
解析 (1)设电场强度为E,粒子在电场中运动的加速度为a,历时为t,
由题意得qE=ma,
2h=v0t,
h=eq \f(1,2)at2,
联立解得E=eq \f(mv\\al(02),2qh).
(2)设粒子到达a点时的速度大小为v,方向与x轴正方向成θ角,沿y轴负方向的分速度为vy,则
vy=at,
v=eq \r(v\\al(02)+v\\al(y2)),
tan θ=eq \f(vy,v0),
联立解得v=eq \r(2)v0,θ=45°,即速度方向指向第Ⅳ象限且与x轴正方向成45°角.
(3)设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,洛伦兹力提供向心力,
故由牛顿第二定律得qvB=meq \f(v2,r),分析可知,
当粒子从b点射出时,磁场的磁感应强度为最小值,设为Bmin,运动轨迹如图所示.
由几何关系可得2·rcs θ=L,
又qvBmin=meq \f(v2,r),v=eq \r(2)v0,
联立解得Bmin=eq \f(2mv0,qL).
一、选择题
1.(多选)(2014·全国卷Ⅱ)图1为某磁谱仪部分构件的示意图.图中,永磁铁提供匀强磁场.硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹.宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直磁场方向进入磁场时,下列说法正确的是( )
图1
A.电子与正电子的偏转方向一定不同
B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同
C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子
D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小
答案 AC
解析 根据左手定则,电子、正电子进入磁场后所受洛伦兹力的方向相反,故两者的偏转方向不同,选项A正确;根据qvB=eq \f(mv2,r),得r=eq \f(mv,qB),若电子与正电子在磁场中的运动速度不相等,则轨迹半径不相同,选项B错误;对于质子、正电子,它们在磁场中运动时不能确定mv的大小,故选项C正确;粒子的mv越大,轨道半径越大,而mv=eq \r(2mEk),粒子的动能大,其mv不一定大,选项D错误.
2.(多选)(2015·全国卷Ⅱ)有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍.两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子( )
A.运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍
B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍
C.做圆周运动的周期是Ⅰ中的k倍
D.做圆周运动的角速度与Ⅰ中的相等
答案 AC
解析 设电子的质量为m,速率为v,电荷量为q,B2=B,B1=kB
则由牛顿第二定律得:qvB=eq \f(mv2,R)①
T=eq \f(2πR,v)②
由①②得:R=eq \f(mv,qB),T=eq \f(2πm,qB)
所以eq \f(R2,R1)=k,eq \f(T2,T1)=k
根据a=eq \f(v2,R),ω=eq \f(v,R)可知
eq \f(a2,a1)=eq \f(1,k),eq \f(ω2,ω1)=eq \f(1,k)
所以选项A、C正确,选项B、D错误.
3. (多选)(2019·宜昌高中协作体高二上期末)如图2所示,分界线MN上下两侧有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度分别为B1和B2,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从O点出发以一定的初速度v0沿纸面垂直MN向上射出,经时间t又回到出发点O,形成了图示心形图案,则( )
图2
A.粒子一定带正电荷
B.MN上下两侧的磁场方向相同
C.MN上下两侧的磁感应强度的大小B1∶B2=1∶2
D.时间t=eq \f(2πm,qB2)
答案 BD
解析 题中未提供磁场的方向和绕行的方向,所以无法判定粒子的电性,故A错误.粒子越过磁场的分界线MN时,洛伦兹力的方向没有变,根据左手定则可知,MN上下两侧的磁场方向相同,故B正确.设上面的圆弧半径是r1,下面的圆弧半径是r2,根据几何关系可知r1∶r2=1∶2;粒子做圆周运动所需的向心力由洛伦兹力提供,由qvB=meq \f(v2,r),解得B=eq \f(mv,qr),所以B1∶B2=r2∶r1=2∶1,故C错误.由qvB=meq \f(v2,r),T=eq \f(2πr,v),得T=eq \f(2πm,qB);带电粒子运动的时间t=T1+eq \f(T2,2)=eq \f(2πm,qB1)+eq \f(πm,qB2),由B1∶B2=2∶1得t=eq \f(2πm,qB2),故D正确.
4.(多选)(2014·浙江卷)如图3甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图乙所示的持续交变电流I,周期为T,最大值为Im,图甲中I所示方向为电流正方向.则金属棒( )
图3
A.一直向右移动
B.速度随时间周期性变化
C.受到的安培力随时间周期性变化
D.受到的安培力在一个周期内做正功
答案 ABC
解析 根据左手定则知金属棒在0~eq \f(T,2)内所受安培力向右,大小恒定,故金属棒向右做匀加速运动,在eq \f(T,2)~T内金属棒所受安培力与前半个周期大小相等,方向相反,金属棒向右做匀减速运动,一个周期结束时金属棒速度恰好为零,以后始终向右重复上述运动,选项A、B、C正确;在0~eq \f(T,2)时间内,安培力方向与运动方向相同,安培力做正功,在eq \f(T,2)~T时间内,安培力方向与运动方向相反,安培力做负功,在一个周期内,安培力所做总功为零,选项D错误.
5. (多选)(2020·江西吉安白鹭州中学期中)质量为m、电荷量为q的微粒,以与水平方向成θ角的速度v,从O点进入方向如图4所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
图4
A.该微粒一定带负电荷
B.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动
C.该磁场的磁感应强度大小为eq \f(mg,qvsin θ)
D.该电场的场强为eq \f(mgtan θ,q)
答案 AD
解析 若微粒带正电,它受竖直向下的重力mg、水平向左的电场力qE和斜向右下的洛伦兹力qvB,微粒不能做直线运动,据此可知微粒应带负电,它受竖直向下的重力mg、水平向右的电场力qE和斜向左上的洛伦兹力qvB,又知微粒恰好沿直线运动到A,可知微粒应该做匀速直线运动,则选项A正确,B错误;由平衡条件可知cs θ=eq \f(mg,qvB),sin θ=eq \f(qE,qvB),得磁场的磁感应强度B=eq \f(mg,qvcs θ),电场的场强E=eq \f(mgtan θ,q),故选项C错误,D正确.
6.(2019·南昌市高二检测)如图5所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为O1,乙的圆心为O2,在两环圆心的连线上有a、b、c三点,其中aO1=O1b=bO2=O2c,此时a点的磁感应强度大小为B1,b点的磁感应强度大小为B2.当把环形电流乙撤去后,c点的磁感应强度大小为( )
图5
A.B2-B1 B.B1-eq \f(B2,2)
C.B2-eq \f(B1,2) D.eq \f(B1,3)
答案 B
解析 对于题图中单个环形电流,根据安培定则,其在中轴线上的磁场方向均是向左,故c点的磁场方向也是向左的.设aO1=O1b=bO2=O2c=r,在两环圆心连线上,单个环形电流在距离圆心r位置的磁感应强度为B1r,在距离圆心3r位置的磁感应强度为B3r,a点磁感应强度大小为B1=B1r+B3r,b点磁感应强度大小为B2=B1r+B1r,当撤去环形电流乙后,c点磁感应强度大小为Bc=B3r=B1-eq \f(B2,2),故B正确.
7.(多选)(2019·邵阳二中高二上期末)如图6所示,在正方形abcd内充满方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,a处有比荷相等的甲、乙两种粒子,甲粒子以速度v1沿ab方向垂直射入磁场,经时间t1从d点射出磁场,乙粒子沿与ab成30°角的方向以速度v2垂直射入磁场,经时间t2垂直cd射出磁场,不计粒子重力和粒子间的相互作用力,则下列说法中正确的是( )
图6
A.v1∶v2=eq \r(3)∶4 B.v1∶v2=1∶2
C.t1∶t2=2∶1 D.t1∶t2=3∶1
答案 AD
解析 分别画出甲、乙两种粒子做匀速圆周运动的轨迹,如图所示.若正方形边长为L,由几何关系可求出两种粒子做匀速圆周运动的半径分别为r1=eq \f(1,2)L,r2=eq \f(L,cs 30°)=eq \f(2\r(3),3)L,偏转角分别为α1=π,α2=eq \f(π,3);由洛伦兹力提供向心力可得r=eq \f(mv,qB),所以eq \f(v1,v2)=eq \f(r1,r2)=eq \f(\r(3),4),选项A正确,B错误;设α为轨迹对应的圆心角,粒子在磁场中的运动时间t=eq \f(α,2π)T=eq \f(αm,qB),所以两种粒子的运动时间之比eq \f(t1,t2)=eq \f(α1,α2)=eq \f(3,1),选项C错误,D正确.
8.(2020·江苏天一中学模拟)如图7所示,有一个正方形的匀强磁场区域abcd,e是ad的中点,f是cd的中点,如果在a点沿对角线方向以速度v射入一带负电的粒子,最后粒子恰好从e点射出,则( )
图7
A.如果粒子的速度增大为原来的二倍,粒子将从d点射出
B.如果粒子的速度增大为原来的二倍,粒子将从f点射出
C.如果粒子的速度不变,磁场的磁感应强度变为原来的二倍,粒子将从d点射出
D.只改变粒子的速度使其分别从e、d、f点射出时,从e点射出所用时间最短
答案 A
解析 如图所示,根据几何关系可知,当粒子从d点射出时,轨道半径增大为原来的二倍,由半径r=eq \f(mv,qB)可知,速度也增大为原来的二倍,选项A正确,选项B错误;分析易知选项C错误;由粒子的周期T=eq \f(2πm,qB)可知粒子的运动周期与速度无关,而粒子在磁场中的运动时间取决于其轨迹圆弧所对应的圆心角,所以从e、d射出时所用时间相等,从f点射出时所用时间最短,选项D错误.
9.(2020·北京市第五中学模拟)如图8所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,三个相同的带正电粒子,比荷均为eq \f(q,m),先后从A点沿AD方向以大小不等的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受到磁场力作用,已知编号为①的粒子恰好从F点飞出磁场区域,编号为②的粒子恰好从E点飞出磁场区域,编号为③的粒子从ED边上的某一点垂直边界飞出磁场区域,则( )
图8
A.编号为①的粒子在磁场区域内运动的时间为eq \f(πm,qB)
B.编号为②的粒子在磁场区域内运动的时间为eq \f(πm,qB)
C.编号为①②③的三个粒子进入磁场的速度依次增大
D.编号为①②③的三个粒子在磁场内运动的时间依次增加
答案 C
解析 由qvB=meq \f(v2,r),T=eq \f(2πr,v),得v=eq \f(qBr,m),T=eq \f(2πm,qB),由于eq \f(q,m)、B均相同,可知三粒子的速度与轨迹半径成正比,在磁场中做圆周运动的周期相同,可知三粒子在磁场中运动的时间与轨迹圆弧所对应的圆心角成正比.设编号为①的粒子在正六边形区域磁场中做圆周运动的半径为r1,由几何关系可得r1=eq \f(a,2sin 60°)=eq \f(\r(3),3)a,轨迹圆弧对应的圆心角为120°.设编号为②的粒子在正六边形区域磁场中做圆周运动的半径为r2,由几何关系可得r2=eq \r(3)a,轨迹圆弧对应的圆心角为60°.设编号为③的粒子在正六边形区域磁场中做圆周运动的半径为r3,如图所示,由几何关系可得AE=2acs 30°=eq \r(3)a,r3=eq \f(AE,sin 30°)=2eq \r(3)a,轨迹圆弧对应的圆心角为30°.编号为①②③的三个粒子在磁场中的运动半径依次增大,故速度依次增大,对应的圆心角依次减小,故时间依次减小,可知只有选项C正确.
10.(2020·全国卷Ⅰ)一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图9中虚线所示, 为半圆,ac、bd与直径ab共线,ac间的距离等于半圆的半径.一束质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,在纸面内从c点垂直于ac射入磁场,这些粒子具有各种速率.不计粒子之间的相互作用.在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为( )
图9
A.eq \f(7πm,6qB) B.eq \f(5πm,4qB) C.eq \f(4πm,3qB) D.eq \f(3πm,2qB)
答案 C
解析 粒子在磁场中运动的时间与速度大小无关,由在磁场中的运动轨迹对应的圆心角决定.设轨迹交半圆于e点,ce中垂线交bc于O点,则O点为轨迹圆心,如图所示.圆心角θ=π+2β,当β最大时,θ有最大值,由几何知识分析可知,当ce与相切时,β最大,此时轨迹过ab中点,β=30°,可得θ=eq \f(4,3)π,则t=eq \f(θ,2π)T=eq \f(4πm,3qB),故选C.
11.(多选)(2019·潍坊市质检)如图10所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,a、b间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小也是v0,方向变为水平方向,刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场强度的大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁感应强度大小等于eq \f(E,v0),重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
图10
A.微粒在ab区域的运动时间为eq \f(v0,g)
B.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=2d
C.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为eq \f(πd,6v0)
D.微粒在ab、bc区域中运动的总时间为eq \f(π+6d,3v0)
答案 ABD
解析 将微粒在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速直线运动,根据运动学公式,水平方向,v0=at1,d=eq \f(v\\al(02),2a),竖直方向,0=v0-gt1,解得a=g,t1=eq \f(v0,g),故A正确;微粒在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故微粒做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qv0B=meq \f(v\\al(02),r),解得r=eq \f(mv0,qB),联立解得r=2d,故B正确;由于r=2d,画出轨迹,如图所示,由几何关系得,微粒在复合场中的运动轨迹所对的圆心角为30°,故在复合场中的运动时间为t2=eq \f(T,12)=eq \f(πm,6qB)=eq \f(πd,3v0),故C错误;微粒在电场中运动时间为t1=eq \f(d,\f(v0,2))=eq \f(2d,v0),故微粒在ab、bc区域中运动的总时间为t=t1+t2=eq \f(π+6d,3v0),故D正确.
二、非选择题
12.如图11所示的xOy坐标系,在第二象限内有水平向右的匀强电场,在第一、第四象限内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小相等,方向如图所示.现有一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子在该平面内从x轴上的P点,以垂直于x轴的初速度v0进入匀强电场,恰好经过y轴上的Q点且与y轴成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限的磁场.已知OP之间的距离为d,不计粒子的重力.求:
图11
(1)O点到Q点的距离;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴所用的时间.
答案 (1)2d (2)eq \f(mv0,2qd) (3)eq \f(7π+4d,2v0)
解析 (1)设Q点的纵坐标为h,到达Q点的水平分速度为vx,P到Q受到的恒定的电场力与初速度方向垂直,则粒子在电场中做类平抛运动,则由类平抛运动的规律可知,h=v0t1
水平方向匀加速直线运动的平均速度eq \x\t(v)=eq \f(0+vx,2),
则d=eq \f(vxt1,2)
根据速度的矢量合成tan 45°=eq \f(vx,v0)
解得h=2d.
(2)粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可得,粒子在磁场中的运动半径R=2eq \r(2)d
由牛顿第二定律得qvB=meq \f(v2,R),
由(1)可知v=eq \f(v0,cs 45°)=eq \r(2)v0
联立解得B=eq \f(mv0,2qd).
(3)在电场中的运动时间为t1=eq \f(2d,v0)
在磁场中的运动周期为T=eq \f(2πR,v)=eq \f(4πd,v0)
在第一象限中的运动时间为t2=eq \f(135°,360°)·T=eq \f(3,8)T
在第四象限内的运动时间为t3=eq \f(T,2)
带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴所用的时间为t=t1+t2+t3=eq \f(7π+4d,2v0).
13.如图12所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里.正三角形边长为L,且ab边与y轴平行.质量为m,电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力.试求:
图12
(1)电场强度的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)△abc区域内磁场的磁感应强度的最小值.
答案 (1)eq \f(mv\\al(02),2qh) (2)eq \r(2)v0 与x轴正方向成45°角指向第Ⅳ象限 (3)eq \f(2mv0,qL)
解析 (1)设电场强度为E,粒子在电场中运动的加速度为a,历时为t,
由题意得qE=ma,
2h=v0t,
h=eq \f(1,2)at2,
联立解得E=eq \f(mv\\al(02),2qh).
(2)设粒子到达a点时的速度大小为v,方向与x轴正方向成θ角,沿y轴负方向的分速度为vy,则
vy=at,
v=eq \r(v\\al(02)+v\\al(y2)),
tan θ=eq \f(vy,v0),
联立解得v=eq \r(2)v0,θ=45°,即速度方向指向第Ⅳ象限且与x轴正方向成45°角.
(3)设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,洛伦兹力提供向心力,
故由牛顿第二定律得qvB=meq \f(v2,r),分析可知,
当粒子从b点射出时,磁场的磁感应强度为最小值,设为Bmin,运动轨迹如图所示.
由几何关系可得2·rcs θ=L,
又qvBmin=meq \f(v2,r),v=eq \r(2)v0,
联立解得Bmin=eq \f(2mv0,qL).
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