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    鲁科版高考物理一轮总复习专题提分训练7带电粒子在复合场中的运动含答案

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    专题提分训练(七) 带电粒子在复合场中的运动(建议用时:40分钟)1(2020·沈阳模拟)(多选)如图所示空间某处存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场一个带负电的金属小球从M点水平射入场区经一段时间运动到N关于小球从M点到N点的运动下列说法正确的是(  )A.小球可能做匀变速运动B.小球一定做变加速运动C.小球的动能可能不变D.小球的机械能守恒BC 解析:小球从M点运动到N点,在竖直方向上发生了偏转,所以在M点受到竖直向下的洛伦兹力、竖直向下的重力和竖直向上的电场力的合力不为0,且速度方向变化,则洛伦兹力方向变化,所以合力为变力,故不可能做匀变速运动,一定做变加速运动,A错误,B正确;若电场力和重力等大反向,则运动过程中电场力和重力的做功之和为0,而洛伦兹力不做功,所以小球的动能可能不变,C正确;沿电场方向有位移,电场力一定做功,故小球的机械能不守恒,D错误。2如图所示空间存在垂直纸面向里磁感应强度大小为B的匀强磁场和水平向左电场强度大小为E的匀强电场有一质量为m电荷量大小为q的微粒垂直于磁场且以与水平方向成45°角的速度v做直线运动重力加速度为g则下列说法正确的是(  )A.微粒可能做匀加速直线运动B.微粒可能只受两个力作用C.匀强磁场的磁感应强度BD.匀强电场的电场强度ED 解析:微粒受重力、电场力、洛伦兹力作用,若v发生变化,则洛伦兹力发生变化且洛伦兹力与速度方向垂直,微粒不可能做直线运动,所以重力、电场力和洛伦兹力三个力的合力为0,微粒做匀速直线运动,故AB错误;根据平衡条件,有qEmgtan 45°qvB,联立解得EB,故C错误,D正确。3回旋加速器是加速带电粒子的装置其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场使粒子在通过狭缝时都能得到加速D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中如图所示D形盒半径为R若用回旋加速器加速质子时匀强磁场的磁感应强度大小为B高频交流电频率为f则下列说法正确的是(  )A.质子被加速后的最大速度不可能超过fRB.质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关C.高频电源只能使用矩形交变电流不能使用正弦式交变电流D.不改变Bf该回旋加速器也能用于加速α粒子A 解析:TT,可得质子被加速后的最大速度为fR,不可能超过fR,质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关,选项A正确,B错误;高频电源可以使用正弦式交变电源,选项C错误;要加速α粒子,高频交流电的周期必须变为α粒子在其中做圆周运动的周期,即T,故选项D错误。4为监测某化工厂的含有离子的污水排放情况技术人员在排污管中安装了监测装置该装置的核心部分是一个用绝缘材料制成的空腔其宽和高分别为bc右两端开口与排污管相连如图所示在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场在空腔前后两个侧面上各有长为a的相互平行且正对的电极板MNMN与内阻为R的电流表相连污水从左向右流经该装置时电流表将显示出污水排放情况下列说法错误的是(  )AM板比N板电势低B.污水中的离子浓度越高则电流表的示数越小C.污水流量越大则电流表的示数越大D.若只增大所加磁场的磁感应强度则电流表的示数也增大B 解析:污水从左向右流动时,根据左手定则,正、负离子在洛伦兹力的作用下分别向N板和M板偏转,故N板带正电,M板带负电,A正确;稳定时带电离子在两板间受力平衡,可得qvBq,此时 UBbv,又因流速v,故U,式中的Q是流量,可见当污水流量越大、磁感应强度越强时,MN间的电压越大,电流表的示数越大,而与污水中的离子浓度无关,B错误,CD正确。5(多选)自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率如图甲所示自行车前轮上安装一块磁铁轮子每转一圈这块磁铁就靠近传感器一次传感器会输出一个脉冲电压图乙为霍尔元件的工作原理图当磁场靠近霍尔元件时导体内定向运动的自由电荷在磁场力作用下偏转最终使导体在与磁场电流方向都垂直的方向上出现电势差即为霍尔电势差下列说法正确的是(  )   甲       乙A.根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的半径即可获知车速大小B.自行车的车速越大霍尔电势差越高C.图乙中霍尔元件的电流I一定是由正电荷定向移动形成的D.如果长时间不更换传感器的电源霍尔电势差将减小AD 解析:根据单位时间内的脉冲数可知车轮转动的转速,若再已知自行车车轮的半径,根据vrn即可获知车速大小,选项A正确;根据霍尔原理可知 qqvBUBdv,即霍尔电压只与磁感应强度、霍尔元件的厚度以及电子定向移动的速度有关,与车轮转速无关,选项B错误;题图乙中霍尔元件的电流I可能是由电子定向移动形成的,也可能是由正电荷定向移动形成的,选项C错误;如果长时间不更换传感器的电源,则会导致电子定向移动的速率减小,故霍尔电势差将减小,选项D正确。6(多选)如图所示空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场一带电液滴从静止开始自A点沿曲线ACB运动到达B点时速度为0C点是运动的最低点不计摩擦阻力则以下说法正确的是(  )A.液滴一定带正电B.液滴在C点时的动能最大C.从A点运动到C点的过程中液滴的电势能增大D.从C点运动到B点的过程中液滴的机械能增大BCD 解析:从题图可以看出,带电液滴由静止开始向下运动,说明重力和电场力的合力向下,洛伦兹力指向弧线内侧,根据左手定则可知,液滴带负电,故A错误;液滴从A点运动到C点的过程中,重力做正功,而电场力做负功,洛伦兹力不做功,合力做正功,液滴的动能增大,液滴从C点运动到B点的过程中,重力做负功,电场力做正功,洛伦兹力不做功,合力做负功,液滴的动能减小,所以液滴在C点时的动能最大,故B正确;从A点运动到C点的过程中,液滴克服电场力做功,电势能增加,故C正确;从C点运动到B点的过程中,电场力做正功,洛伦兹力不做功,液滴的机械能增大,故D正确。7(多选)如图所示在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度大小为B的匀强磁场MN是一竖直放置的感光板从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场正对着圆心O射入带正电的粒子且粒子所带电荷量为q质量为m不考虑粒子重力关于粒子的运动以下说法正确的是(  )A.粒子在磁场中通过的弧长越长运动时间也越长B.射出磁场的粒子其出射方向的反向延长线也一定过圆心OC.射出磁场的粒子一定能垂直打在MND.只要速度满足v入射的粒子出射后一定垂直打在MNBD 解析:速度不同的同种带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期相等,对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中的运动轨迹半径越大,弧长越长,轨迹对应的圆心角θ越小,由tT知,运动时间t越小,故A错误;带电粒子的运动轨迹是圆弧,根据几何知识可知,对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线一定过圆心,故B正确;速度不同,半径不同,轨迹对应的圆心角不同,对着圆心入射的粒子,出射后不一定垂直打在MN上,与粒子的速度有关,故C错误;速度满足v 时,粒子的运动轨迹半径为rR,入射点、出射点、O点与轨迹的圆心构成正方形,粒子一定垂直打在MN上,故D正确。8(多选)如图甲所示绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O另一端连接带正电的小球小球的电荷量q6×107C在图示坐标中电场方向沿竖直方向坐标原点O的电势为0当小球以2 m/s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时细绳上的拉力刚好为0在小球从最低点运动到最高点的过程中轨迹上每点的电势φ随纵坐标y的变化关系如图乙所示重力加速度g10 m/s2则下列判断正确的是(  )A.匀强电场的电场强度大小为3.2×106 V/mB.小球重力势能增加最多的过程中电势能减少了2.4 JC.小球做顺时针方向的匀速圆周运动D.小球所受洛伦兹力的大小为3 NBD 解析:根据题意和题图乙可知,E V/m5×106 V/m,故A错误;根据题意可知,小球带正电,小球所受的电场力与重力平衡,洛伦兹力提供向心力,所以小球重力势能增加最多时,电势能减少最多,大小为22×6×107×2×106 J2.4 J,故B正确;由以上分析可知,洛伦兹力提供向心力,根据左手定则可知,小球做逆时针方向的运动,故C错误;综上可知mgqEfqvB,联立以上各式解得f3 N,故D正确。9(2020·南平模拟)如图所示在平面直角坐标系xOyx轴上方存在沿y轴负方向的匀强电场电场强度大小为Ex轴下方存在垂直坐标系平面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B一个静止的带正电粒子位于y轴正半轴的A(0h)某时刻由于内部作用分裂成两个电荷量都为+q的粒子ab分别沿x轴正方向和负方向进入电场已知粒子a的质量为m粒子a进入第一象限的动量大小为p设分裂过程不考虑外力的作用在电场与磁场中的运动过程不计粒子重力和粒子间的相互作用求:(1)粒子a第一次通过x轴时离原点O的距离x(2)粒子a第二次通过x轴时与第一次通过x轴时两点间的距离L解析:(1)如图所示,粒子a在电场中只受电场力,做类平抛运动。由平抛运动规律可得xv0that2qEmapmv0联立①②③④解得xp(2)粒子a进入磁场时,设速度为v,与x轴正方向成θ角,沿y轴方向的分速度为vy,则vyat vyvsin  θ粒子a在磁场中做匀速圆周运动,设其运动轨迹半径为r,则有qvB由几何知识得L2rsin  θ联立②③⑤⑥⑦⑧式解得L 答案(1)p (2) 10(2021·江苏模考)跑道式回旋加速器的工作原理如图所示两个匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ的边界平行相距为L磁感应强度大小相等方向垂直纸面向里PQ之间存在匀强加速电场电场强度大小为E方向与磁场边界垂直质量为m电荷量为+q 的粒子从P飘入电场多次经过电场加速和磁场偏转后从位于边界上的出射口K引出引出时的动能为Ek已知KQ的距离为d(1)求粒子出射前经过加速电场的次数N(2)求磁场的磁感应强度大小B(3)如果在Δt时间内有一束该种粒子从P点连续飘入电场粒子在射出K之前都未相互碰撞Δt的范围解析:(1)在磁场中动能不会增加,末动能全来自电场力所做的功,由动能定理可得N·qELEk解得N(2)设粒子从K射出时速度为v,在磁场中洛伦兹力提供向心力,有qvBm在磁场中最后半圈的半径r联立可解得B(3)粒子运动第一圈的过程中,若第一个粒子运动一圈回到P时最后一个粒子还未飘入P或刚好飘入P,则会发生碰撞,即Δt小于粒子运动第一圈的总时间t。从P加速至Q的过程,由牛顿第二定律可知a由运动学公式有v2aL该过程的时间t1在磁场中运动半周后匀速穿过中间宽为L的区域,再转回磁场运动半周,磁场中两个半周的时间之和相当于一个周期,即t2T其中r1匀速向左穿过中间宽为L的区域的时间t3粒子运动一圈的总时间tt1t2t3联立上述各式可解得tπd由前面分析可知Δt<t,即Δt的范围为Δt<πd答案:(1) (2) (3)Δt<πd  

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