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      专题20 洛伦兹力(全国通用)-【好题汇编】十年(2016-2025)高考物理真题分类汇编习题+答案

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      专题20 洛伦兹力(全国通用)-【好题汇编】十年(2016-2025)高考物理真题分类汇编习题+答案

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      这是一份专题20 洛伦兹力(全国通用)-【好题汇编】十年(2016-2025)高考物理真题分类汇编习题+答案,文件包含专题20洛伦兹力全国通用原卷版docx、专题20洛伦兹力全国通用解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共82页, 欢迎下载使用。

      考点01 洛伦兹力
      1.(2025·湖北·高考真题)如图所示,两平行虚线MN、PQ间无磁场。MN左侧区域和PQ右侧区域内均有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从MN左侧O点以大小为的初速度射出,方向平行于MN向上。已知O点到MN的距离为,粒子能回到O点,并在纸面内做周期性运动。不计重力,求
      (1)粒子在MN左侧区域中运动轨迹的半径;
      (2)粒子第一次和第二次经过PQ时位置的间距;
      (3)粒子的运动周期
      【答案】(1)
      (2)
      (3)
      【详解】(1)粒子在左侧磁场中运动,根据洛伦兹力提供向心力有
      可得
      (2)粒子在左侧磁场运动,设从MN射出时速度方向与MN的夹角为θ,由于O到的距离,结合,根据几何关系可知;
      粒子在MN和PQ之间做匀速直线运动,所以粒子从PQ进入右侧磁场时与PQ的夹角;粒子在右侧磁场做匀速圆周运动有
      解得
      根据几何关系可知粒子第一次和第二次经过PQ时位置的间距
      (3)由图可知粒子在左边磁场运动的时间
      粒子在右边磁场运动的时间
      根据对称性可知粒子在MN左侧进出磁场的距离
      所以粒子从MN到PQ过程中运动的距离为
      粒子在MN和PQ之间运动的时间
      综上可知粒子完成完整运动回到O点的周期为
      2.(2025·广西·高考真题)如图,带等量正电荷q的M、N两种粒子,以几乎为0的初速度从S飘入电势差为U的加速电场,经加速后从O点沿水平方向进入速度选择器(简称选择器)。选择器中有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场。当选择器的电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,右端开口宽度为2d时,M粒子沿轴线OO′穿过选择器后,沿水平方向进入磁感应强度大小为B2、方向垂直纸面向外的匀强磁场(偏转磁场),并最终打在探测器上;N粒子以与水平方向夹角为θ的速度从开口的下边缘进入偏转磁场,并与M粒子打在同一位置,忽略粒子重力和粒子间的相互作用及边界效应,则( )
      A.M粒子质量为
      B.刚进入选择器时,N粒子的速度小于M粒子的速度
      C.调节选择器,使N粒子沿轴线OO′穿过选择器,此时选择器的电场强度与磁感应强度大小之比为
      D.调节选择器,使N粒子沿轴线OO′进入偏转磁场,打在探测器上的位置与调节前M粒子打在探测器上的位置间距为
      【答案】AD
      【详解】A.对M粒子在加速电场中
      在速度选择器中
      解得M的质量,故A正确;
      B.进入粒子速度选择器后因N粒子向下偏转,可知
      即,故B错误;
      C.M粒子在磁场中运动半径为r1,则
      解得
      N粒子在磁场中运动的半径为r2,则
      解得
      其中
      可得
      由动能定理N粒子在选择器中
      在加速电场中
      解得,
      则要想使得粒子N沿轴线OO'通过选择器,则需满足
      联立解得,故C错误;
      D.若N粒子沿直线通过选择器,则在磁场中运动的半径为r3,则打在探测器的位移与调节前M打在探测器上的位置间距为
      其中,
      可得,故D正确。
      故选AD。
      3.(2025·黑吉辽蒙卷·高考真题)如图,在平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一带正电的粒子从点射入磁场,速度方向与y轴正方向夹角,从点射出磁场。已知粒子的电荷量为,质量为m,忽略粒子重力及磁场边缘效应。
      (1)求粒子射入磁场的速度大小和在磁场中运动的时间。
      (2)若在平面内某点固定一负点电荷,电荷量为,粒子质量取(k为静电力常量),粒子仍沿(1)中的轨迹从M点运动到N点,求射入磁场的速度大小。
      (3)在(2)问条件下,粒子从N点射出磁场开始,经时间速度方向首次与N点速度方向相反,求(电荷量为Q的点电荷产生的电场中,取无限远处的电势为0时,与该点电荷距离为r处的电势)。
      【答案】(1),
      (2)
      (3)
      【详解】(1)作出正电荷在磁场中运动的轨迹,如图所示
      由几何关系可知,正电荷在磁场中做匀速圆周运动的半径为
      由洛伦兹力提供向心力
      解得正电荷的入射速度大小为
      正电荷在磁场中运动的周期为
      所以正电荷从M运动到N的时间为
      (2)由题意可知,在平面内的负电荷在圆心O处,由牛顿第二定律可知,其中
      解得或(舍去)
      (3)在(2)的条件下,由题意可知,粒子从N点离开,仅在点电荷的作用下运动,粒子所需要的向心力大于点电荷提供的库仑力,因此粒子无法做匀速圆周运动,即正电荷从N点离开磁场后绕负电荷做椭圆运动,如图所示
      由能量守恒定律得
      由开普勒第二定律可知
      其中
      联立解得
      由牛顿第二定律
      解得
      故正电荷从点离开磁场后到首次速度变为与点的射出速度相反的时间为
      4.(2025·陕晋青宁卷·高考真题)电子比荷是描述电子性质的重要物理量。在标准理想二极管中利用磁控法可测得比荷,一般其电极结构为圆筒面与中心轴线构成的圆柱体系统,结构简化如图(a)所示,圆筒足够长。在O点有一电子源,向空间中各个方向发射速度大小为的电子,某时刻起筒内加大小可调节且方向沿中心轴向下的匀强磁场,筒的横截面及轴截面示意图如图(b)所示,当磁感应强度大小调至时,恰好没有电子落到筒壁上,不计电子间相互作用及其重力的影响。求:(R、、均为已知量)
      (1)电子的比荷;
      (2)当磁感应强度大小调至时,筒壁上落有电子的区域面积S。
      【答案】(1)
      (2)
      【详解】(1)当磁场的磁感应强度为时,电子刚好不会落到筒壁上。
      则电子以速度垂直轴线方向射出,电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹恰好与圆筒壁相切,轨迹半径为
      根据洛伦兹力提供向心力可得
      联立解得
      (2)磁感应强度调整为后,将电子速度沿垂直轴线和平行轴线方向进行分解,分别设,电子将在垂直轴线方向上做匀速圆周运动,平行轴线方向上做匀速直线运动,电子击中筒壁距离粒子源的最远点时,其垂直轴线方向的圆周运动轨迹与筒壁相切,则轨迹半径仍为
      根据洛伦兹力提供向心力可得
      联立解得
      由射出到相切,经过半个周期,用时
      根据速度的合成与分解可知
      平行轴线方向运动距离
      结合对称性,被电子击中的面积
      5.(2025·安徽·高考真题)如图,在竖直平面内的直角坐标系中,x轴上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在第二象限内,垂直纸面且平行于x轴放置足够长的探测薄板MN,MN到x轴的距离为d,上、下表面均能接收粒子。位于原点O的粒子源,沿平面向x轴上方各个方向均匀发射相同的带正电粒子。已知粒子所带电荷量为q、质量为m、速度大小均为。不计粒子的重力、空气阻力及粒子间的相互作用,则( )
      A.粒子在磁场中做圆周运动的半径为
      B.薄板的上表面接收到粒子的区域长度为
      C.薄板的下表面接收到粒子的区域长度为d
      D.薄板接收到的粒子在磁场中运动的最短时间为
      【答案】C
      【详解】A.根据洛伦兹力提供向心力有,可得,故A错误;
      B.当粒子沿x轴正方向射出时,上表面接收到的粒子离y轴最近,如图轨迹1,根据几何关系可知;当粒子恰能通过N点到达薄板上方时,薄板上表面接收点距离y轴最远,如图轨迹2,根据几何关系可知,,故上表面接收到粒子的区域长度为,故B错误;
      C.根据图像可知,粒子可以恰好打到下表面N点;当粒子沿y轴正方向射出时,粒子下表面接收到的粒子离y轴最远,如图轨迹3,根据几何关系此时离y轴距离为d,故下表面接收到粒子的区域长度为d,故C正确;
      D.根据图像可知,粒子恰好打到下表面N点时转过的圆心角最小,用时最短,有,故D错误。
      故选C。
      6.(2025·甘肃·高考真题)2025年5月1日,全球首个实现“聚变能发电演示”的紧凑型全超导托卡马克核聚变实验装置(BEST)在我国正式启动总装。如图是托卡马克环形容器中磁场截面的简化示意图,两个同心圆围成的环形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,内圆半径为。在内圆上A点有a、b、c三个粒子均在纸面内运动,并都恰好到达磁场外边界后返回。已知a、b、c带正电且比荷均为,a粒子的速度大小为,方向沿同心圆的径向;b和c粒子速度方向相反且与a粒子的速度方向垂直。不考虑带电粒子所受的重力和相互作用。下列说法正确的是( )
      A.外圆半径等于B.a粒子返回A点所用的最短时间为
      C.b、c粒子返回A点所用的最短时间之比为D.c粒子的速度大小为
      【答案】BD
      【详解】由题意,作出粒子运动轨迹图,如图所示
      a粒子恰好到达磁场外边界后返回,a粒子运动的圆周正好与磁场外边界,然后沿径向做匀速直线运动,再做匀速圆周运动恰好回到A点,
      根据a粒子的速度大小为
      可得
      设外圆半径等于,由几何关系得

      A错误;
      B.由A项分析,a粒子返回A点所用的最短时间为第一次回到A点的时间
      a粒子做匀速圆周运动的周期
      在磁场中运动的时间
      匀速直线运动的时间
      故a粒子返回A点所用的最短时间为
      B正确;
      C.由题意,作出粒子运动轨迹图,如图所示
      因为b、c粒子返回A点都是运动一个圆周,根据b、c带正电且比荷均为,所以两粒子做圆周运动周期相同,故所用的最短时间之比为1:1,C错误;
      D.由几何关系得
      洛伦兹力提供向心力有
      联立解得
      D正确。
      故选BD。
      7.(2025·四川·高考真题)如图所示,I区有垂直于纸面向里的匀强磁场,其边界为正方形;Ⅱ区有垂直于纸面向外的匀强磁场,其外边界为圆形,内边界与I区边界重合;正方形与圆形中心同为O点。I区和Ⅱ区的磁感应强度大小比值为4∶1。一带正电的粒子从Ⅱ区外边界上a点沿正方形某一条边的中垂线方向进入磁场,一段时间后从a点离开。取sin37°=0.6。则带电粒子( )
      A.在I区的轨迹圆心不在O点
      B.在I区和Ⅱ区的轨迹半径之上比为1∶2
      C.在I区和Ⅱ区的轨迹长度之比为127∶37
      D.在I区和Ⅱ区的运动时间之上比为127∶148
      【答案】AD
      【详解】A.由图可知
      在I区的轨迹圆心不在O点,故A正确;
      B.由洛伦兹力提供向心力
      可得
      故在I区和Ⅱ区的轨迹半径之上比为
      故B错误;
      D.设粒子在磁场Ⅱ区偏转的圆心角为α,由几何关系
      可得
      故粒子在I区运动的时间为
      粒子在Ⅱ区运动的时间为
      联立可得在I区和Ⅱ区的运动时间之上比为
      故D正确;
      C.粒子在I区和Ⅱ区的轨迹长度分别为
      故在I区和Ⅱ区的轨迹长度之比为
      故C错误。
      故选AD。
      8.(2024·重庆·高考真题)有人设计了一粒种子收集装置。如图所示,比荷为的带正电的粒子,由固定于M点的发射枪,以不同的速率射出后,沿射线MN方向运动,能收集各方向粒子的收集器固定在MN上方的K点,O在MN上,且KO垂直于MN。若打开磁场开关,空间将充满磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,速率为v0的粒子运动到O点时,打开磁场开关,该粒子全被收集,不计粒子重力,忽略磁场突变的影响。
      (1)求OK间的距离;
      (2)速率为4v0的粒子射出瞬间打开磁场开关,该粒子仍被收集,求MO间的距离;
      (3)速率为4v0的粒子射出后,运动一段时间再打开磁场开关,该粒子也能被收集。以粒子射出的时刻为计时O点。求打开磁场的那一时刻。

      【答案】(1)
      (2)
      (3)
      【详解】(1)(1)当粒子到达О点时打开磁场开关,粒子做匀速圆周运动,设轨迹半径为r1,如图所示

      由洛伦兹力提供向心力得
      其中
      (2)速率为4v0的粒子射出瞬间打开磁场开关,则粒子在磁场中运动的轨迹半径
      r2 = 4r1
      如图所示,由几何关系有
      (4r1-2r1)2+MO2 = (4r1)2
      解得
      (3)速率为4v0的粒子射出一段时间t到达N点,要使粒子仍然经过K点,则N点在O点右侧,如图所示

      由几何关系有
      (4r1-2r1)2+ON2 = (4r1)2
      解得
      粒子在打开磁场开关前运动时间为
      解得
      9.(2024·海南·高考真题)如图,在xOy坐标系中有三个区域,圆形区域Ⅰ分别与x轴和y轴相切于P点和S点。半圆形区域Ⅱ的半径是区域Ⅰ半径的2倍。区域Ⅰ、Ⅱ的圆心连线与x轴平行,半圆与圆相切于Q点,QF垂直于x轴,半圆的直径MN所在的直线右侧为区域Ⅲ。区域Ⅰ、Ⅱ分别有磁感应强度大小为B、的匀强磁场,磁场方向均垂直纸面向外。区域Ⅰ下方有一粒子源和加速电场组成的发射器,可将质量为m、电荷量为q的粒子由电场加速到。改变发射器的位置,使带电粒子在OF范围内都沿着y轴正方向以相同的速度沿纸面射入区域Ⅰ。已知某粒子从P点射入区域Ⅰ,并从Q点射入区域Ⅱ(不计粒子的重力和粒子之间的影响)
      (1)求加速电场两板间的电压U和区域Ⅰ的半径R;
      (2)在能射入区域Ⅲ的粒子中,某粒子在区域Ⅱ中运动的时间最短,求该粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的总时间t;
      (3)在区域Ⅲ加入匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,电场强度的大小,方向沿x轴正方向。此后,粒子源中某粒子经区域Ⅰ、Ⅱ射入区域Ⅲ,进入区域Ⅲ时速度方向与y轴负方向的夹角成74°角。当粒子动能最大时,求粒子的速度大小及所在的位置到y轴的距离。
      【答案】(1),;(2);(3),
      【详解】(1)根据动能定理得
      解得
      粒子进入区域I做匀速圆周运动,根据题意某粒子从P点射入区域Ⅰ,并从Q点射入区域Ⅱ,故可知此时粒子的运动轨迹半径与区域Ⅰ的半径R相等,粒子在磁场中运动洛伦兹力提供向心力
      解得
      (2)带电粒子在OF范围内都沿着y轴正方向以相同的速度沿纸面射入区域Ⅰ,由(1)可得,粒子的在磁场中做匀速圆周运动,轨迹半径均为R,因为在区域Ⅰ中的磁场半径和轨迹半径相等,粒子射入点、区域Ⅰ圆心O1、轨迹圆心O'、粒子出射点四点构成一个菱形,有几何关系可得,区域Ⅰ圆心O1和粒子出射点连线平行于粒子射入点与轨迹圆心O'连线,则区域Ⅰ圆心O1和粒子出射点水平,根据磁聚焦原理可知粒子都从Q点射出,粒子射入区域II,仍做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
      解得
      如图,要使粒子在区域Ⅱ中运动的时间最短,轨迹所对应的圆心角最小,可知在区域Ⅱ中运动的圆弧所对的弦长最短,即此时最短弦长为区域Ⅱ的磁场圆半径,根据几何知识可得此时在区域Ⅱ和区域Ⅰ中运动的轨迹所对应的圆心角都为,粒子在两区域磁场中运动周期分别为
      故可得该粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的总时间为
      (3)如图,将速度分解为沿y轴正方向的速度及速度,因为可得,故可知沿y轴正方向的速度产生的洛伦兹力与电场力平衡,粒子同时受到另一方向的洛伦兹力,故粒子沿y正方向做旋进运动,根据角度可知
      故当方向为竖直向上时此时粒子速度最大,即最大速度为
      圆周运动半径
      根据几何关系可知此时所在的位置到y轴的距离为
      10.(2024·广西·高考真题)坐标平面内一有界匀强磁场区域如图所示,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。质量为m,电荷量为的粒子,以初速度v从O点沿x轴正向开始运动,粒子过y轴时速度与y轴正向夹角为,交点为P。不计粒子重力,则P点至O点的距离为( )
      A.B.C.D.
      【答案】C
      【详解】粒子运动轨迹如图所示
      在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力有
      可得粒子做圆周运动的半径
      根据几何关系可得P点至O点的距离
      故选C。
      11.(2024·湖北·高考真题)如图所示,在以O点为圆心、半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。圆形区域外有大小相等、方向相反、范围足够大的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子沿直径AC方向从A点射入圆形区域。不计重力,下列说法正确的是( )
      A.粒子的运动轨迹可能经过O点
      B.粒子射出圆形区域时的速度方向不一定沿该区域的半径方向
      C.粒子连续两次由A点沿AC方向射入圆形区域的最小时间间隔为
      D.若粒子从A点射入到从C点射出圆形区域用时最短,粒子运动的速度大小为
      【答案】D
      【详解】AB.在圆形匀强磁场区域内,沿着径向射入的粒子,总是沿径向射出的;根据圆的特点可知粒子的运动轨迹不可能经过O点,故AB错误;
      C.粒子连续两次由A点沿AC方向射入圆形区域,时间最短则根据对称性可知轨迹如图
      则最短时间有
      故C错误;
      D.粒子从A点射入到从C点射出圆形区域用时最短,则轨迹如图所示
      设粒子在磁场中运动的半径为r,根据几何关系可知
      根据洛伦兹力提供向心力有
      可得
      故D正确。
      故选D。
      12.(2023·福建·高考真题)阿斯顿(F.Astn)借助自己发明的质谱仪发现了氖等元素的同位素而获得诺贝尔奖,质谱仪分析同位素简化的工作原理如图所示。在上方存在一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两个氖离子在O处以相同速度v垂直磁场边界入射,在磁场中发生偏转,分别落在M和N处。已知某次实验中,,落在M处氖离子比荷(电荷量和质量之比)为;P、O、M、N、P'在同一直线上;离子重力不计。
      (1)求OM的长度;
      (2)若ON的长度是OM的1.1倍,求落在N处氖离子的比荷。
      【答案】(1);(2)
      【详解】(1)粒子进入磁场,洛伦兹力提供圆周运动的向心力则有
      整理得
      OM的长度为
      (2)若ON的长度是OM的1.1倍,则ON运动轨迹半径为OM运动轨迹半径1.1倍,根据洛伦兹力提供向心力得
      整理得
      13.(2023·北京·高考真题)如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中,固定一内部真空且内壁光滑的圆柱形薄壁绝缘管道,其轴线与磁场垂直。管道横截面半径为a,长度为l()。带电粒子束持续以某一速度v沿轴线进入管道,粒子在磁场力作用下经过一段圆弧垂直打到管壁上,与管壁发生弹性碰撞,多次碰撞后从另一端射出,单位时间进入管道的粒子数为n,粒子电荷量为,不计粒子的重力、粒子间的相互作用,下列说法不正确的是( )

      A.粒子在磁场中运动的圆弧半径为a
      B.粒子质量为
      C.管道内的等效电流为
      D.粒子束对管道的平均作用力大小为
      【答案】C
      【详解】A.带正电的粒子沿轴线射入,然后垂直打到管壁上,可知粒子运动的圆弧半径为
      r=a
      故A正确,不符合题意;
      B.根据
      可得粒子的质量
      故B正确,不符合题意;
      C.管道内的等效电流为
      单位体积内电荷数为

      故C错误,符合题意;
      D.由动量定理可得
      粒子束对管道的平均作用力大小
      联立解得
      故D正确,不符合题意。
      故选C。
      14.(2023·湖北·高考真题)如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、垂直于xOy平面向里的匀强磁场。t = 0时刻,一带正电粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入,第一次到达点O时与运动到该点的带正电粒子乙发生正碰。碰撞后,粒子甲的速度方向反向、大小变为碰前的3倍,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周。已知粒子甲的质量为m,两粒子所带电荷量均为q。假设所有碰撞均为弹性正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞过程中不发生电荷转移,不考虑重力和两粒子间库仑力的影响。求:
      (1)第一次碰撞前粒子甲的速度大小;
      (2)粒子乙的质量和第一次碰撞后粒子乙的速度大小;
      (3)时刻粒子甲、乙的位置坐标,及从第一次碰撞到的过程中粒子乙运动的路程。(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)

      【答案】(1);(2),;(3)甲(-6a,0),乙(0,0),67πa
      【详解】(1)由题知,粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入到达点O,则说明粒子甲的半径
      r = a
      根据
      解得
      (2)由题知,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周,则
      T甲 = 2T乙
      根据,有

      粒子甲、乙碰撞过程,取竖直向下为正有
      mv甲0+m乙v乙0= -mv甲1+m乙v乙1

      解得
      v乙0= -5v甲0,v乙1= 3v甲0
      则第一次碰撞后粒子乙的速度大小为。
      (3)已知在时,甲、乙粒子发生第一次碰撞且碰撞后有
      v甲1= -3v甲0,v乙1= 3v甲0
      则根据,可知此时乙粒子的运动半径为
      可知在时,甲、乙粒子发生第二次碰撞,且甲、乙粒子发生第一次碰撞到第二次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为
      S1= 6πa
      且在第二次碰撞时有
      mv甲1+m乙v乙1= mv甲2+m乙v乙2

      解得
      v甲2= v甲0,v乙2= -5v甲0
      可知在时,甲、乙粒子发生第三次碰撞,且甲、乙粒子发生第二次碰撞到第三次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为
      S2= 10πa
      且在第三次碰撞时有
      mv甲2+m乙v乙2= mv甲3+m乙v乙3

      解得
      v甲3= -3v甲0,v乙3= 3v甲0
      依次类推
      在时,甲、乙粒子发生第九次碰撞,且甲、乙粒子发生第八次碰撞到第九次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为
      S8= 10πa
      且在第九次碰撞时有
      mv甲8+m乙v乙8= mv甲9+m乙v乙9

      解得
      v甲9=-3v甲0,v乙9= 3v甲0
      在到过程中,甲粒子刚好运动半周,且甲粒子的运动半径为
      r甲1 = 3a
      则时甲粒子运动到P点即(-6a,0)处。
      在到过程中,乙粒子刚好运动一周,则时乙粒子回到坐标原点,且此过程中乙粒子走过的路程为
      S0 = 3πa
      故整个过程中乙粒子走过总路程为
      S = 4 × 6πa+4 × 10πa+3πa = 67πa
      15.(2023·湖南·高考真题)如图,真空中有区域Ⅰ和Ⅱ,区域Ⅰ中存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下(与纸面平行),磁场方向垂直纸面向里,等腰直角三角形CGF区域(区域Ⅱ)内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。图中A、C、O三点在同一直线上,AO与GF垂直,且与电场和磁场方向均垂直。A点处的粒子源持续将比荷一定但速率不同的粒子射入区域Ⅰ中,只有沿直线AC运动的粒子才能进入区域Ⅱ。若区域Ⅰ中电场强度大小为E、磁感应强度大小为B1,区域Ⅱ中磁感应强度大小为B2,则粒子从CF的中点射出,它们在区域Ⅱ中运动的时间为t0。若改变电场或磁场强弱,能进入区域Ⅱ中的粒子在区域Ⅱ中运动的时间为t,不计粒子的重力及粒子之间的相互作用,下列说法正确的是( )

      A.若仅将区域Ⅰ中磁感应强度大小变为2B1,则t > t0
      B.若仅将区域Ⅰ中电场强度大小变为2E,则t > t0
      C.若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则
      D.若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则
      【答案】D
      【详解】由题知粒子在AC做直线运动,则有
      qv0B1= qE
      区域Ⅱ中磁感应强度大小为B2,则粒子从CF的中点射出,则粒子转过的圆心角为90°,根据,有
      A.若仅将区域Ⅰ中磁感应强度大小变为2B1,则粒子在AC做直线运动的速度,有
      qvA∙2B1= qE

      再根据,可知粒子半径减小,则粒子仍然从CF边射出,粒子转过的圆心角仍为90°,则t = t0,A错误;
      B.若仅将区域Ⅰ中电场强度大小变为2E,则粒子在AC做直线运动的速度,有
      qvBB1= q∙2E

      vB = 2v0
      再根据,可知粒子半径变为原来的2倍,则粒子F点射出,粒子转过的圆心角仍为90°,则t = t0,B错误;
      C.若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则粒子在AC做直线运动的速度仍为v0,再根据,可知粒子半径变为原来的,则粒子从OF边射出,则画出粒子的运动轨迹如下图

      根据
      可知转过的圆心角θ = 60°,根据,有

      C错误;
      D.若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则粒子在AC做直线运动的速度仍为v0,再根据,可知粒子半径变为原来的,则粒子OF边射出,则画出粒子的运动轨迹如下图

      根据
      可知转过的圆心角为α = 45°,根据,有

      D正确。
      故选D。
      16.(2023·全国乙卷·高考真题)如图,一磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于纸面(xOy平面)向里,磁场右边界与x轴垂直。一带电粒子由O点沿x正向入射到磁场中,在磁场另一侧的S点射出,粒子离开磁场后,沿直线运动打在垂直于x轴的接收屏上的P点;SP = l,S与屏的距离为,与x轴的距离为a。如果保持所有条件不变,在磁场区域再加上电场强度大小为E的匀强电场,该粒子入射后则会沿x轴到达接收屏。该粒子的比荷为( )

      A.B.C.D.
      【答案】A
      【详解】由题知,一带电粒子由O点沿x正向入射到磁场中,在磁场另一侧的S点射出,

      则根据几何关系可知粒子出离磁场时速度方向与竖直方向夹角为30°,则
      解得粒子做圆周运动的半径
      r = 2a
      则粒子做圆周运动有
      则有
      如果保持所有条件不变,在磁场区域再加上电场强度大小为E的匀强电场,该粒子入射后则会沿x轴到达接收屏,则有
      Eq = qvB
      联立有
      故选A。
      17.(2023·全国甲卷·高考真题)光滑刚性绝缘圆筒内存在着平行于轴的匀强磁场,筒上P点开有一个小孔,过P的横截面是以O为圆心的圆,如图所示。一带电粒子从P点沿PO射入,然后与筒壁发生碰撞。假设粒子在每次碰撞前、后瞬间,速度沿圆上碰撞点的切线方向的分量大小不变,沿法线方向的分量大小不变、方向相反;电荷量不变。不计重力。下列说法正确的是( )

      A.粒子的运动轨迹可能通过圆心O
      B.最少经2次碰撞,粒子就可能从小孔射出
      C.射入小孔时粒子的速度越大,在圆内运动时间越短
      D.每次碰撞后瞬间,粒子速度方向一定平行于碰撞点与圆心O的连线
      【答案】BD
      【详解】D.假设粒子带负电,第一次从A点和筒壁发生碰撞如图,为圆周运动的圆心

      由几何关系可知为直角,即粒子此时的速度方向为,说明粒子在和筒壁碰撞时速度会反向,由圆的对称性在其它点撞击同理,D正确;
      A.假设粒子运动过程过O点,则过P点的速度的垂线和OP连线的中垂线是平行的不能交于一点确定圆心,由圆形对称性撞击筒壁以后的A点的速度垂线和AO连线的中垂线依旧平行不能确定圆心,则粒子不可能过O点,A错误;
      B.由题意可知粒子射出磁场以后的圆心组成的多边形应为以筒壁的内接圆的多边形,最少应为三角形如图所示

      即撞击两次,B正确;
      C.速度越大粒子做圆周运动的半径越大,碰撞次数会可能增多,粒子运动时间不一定减少, C错误。
      故选BD。
      18.(2022·天津·高考真题)如图所示,M和N为平行金属板,质量为m,电荷量为q的带电粒子从M由静止开始被两板间的电场加速后,从N上的小孔穿出,以速度v由C点射入圆形匀强磁场区域,经D点穿出磁场,CD为圆形区域的直径。已知磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外,粒子速度方向与磁场方向垂直,重力略不计。
      (1)判断粒子的电性,并求M、N间的电压U;
      (2)求粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径r;
      (3)若粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等,求粒子在磁场中运动的时间t。
      【答案】(1)正电,;(2);(3)
      【详解】(1)带电粒子在磁场中运动,根据左手定则可知粒子带正电。粒子在电场中运动由动能定理可知
      解得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,所受洛伦兹力提供向心力,有
      解得
      (3)设粒子运动轨道圆弧对应的圆心角为,如图
      依题意粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等,由几何关系,得
      设粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,有
      带电粒子在磁场中运动的时间
      联立各式解得
      19.(2022·江苏·高考真题)利用云室可以知道带电粒子的性质,如图所示,云室中存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,一个质量为m、速度为v的电中性粒子在A点分裂成带等量异号电荷的粒子a和b,a、b在磁场中的径迹是两条相切的圆弧,相同时间内的径迹长度之比,半径之比,不计重力及粒子间的相互作用力,求:
      (1)粒子a、b的质量之比;
      (2)粒子a的动量大小。
      【答案】(1);(2)
      【详解】(1)分裂后带电粒子在磁场中偏转做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
      解得
      由题干知半径之比,故
      因为相同时间内的径迹长度之比,则分裂后粒子在磁场中的速度为
      联立解得
      (2)中性粒子在A点分裂成带等量异号电荷的粒子a和b,分裂过程中,没有外力作用,动量守恒,根据动量守恒定律
      因为分裂后动量关系为,联立解得
      20.(2022·辽宁·高考真题)粒子物理研究中使用的一种球状探测装置横截面的简化模型如图所示。内圆区域有垂直纸面向里的匀强磁场,外圆是探测器。两个粒子先后从P点沿径向射入磁场,粒子1沿直线通过磁场区域后打在探测器上的M点。粒子2经磁场偏转后打在探测器上的N点。装置内部为真空状态,忽略粒子重力及粒子间相互作用力。下列说法正确的是( )
      A.粒子1可能为中子
      B.粒子2可能为电子
      C.若增大磁感应强度,粒子1可能打在探测器上的Q点
      D.若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探测器上的Q点
      【答案】AD
      【详解】AB.由题图可看出粒子1没有偏转,说明粒子1不带电,则粒子1可能为中子;粒子2向上偏转,根据左手定则可知粒子2应该带正电,A正确、B错误;
      C.由以上分析可知粒子1为中子,则无论如何增大磁感应强度,粒子1都不会偏转,C错误;
      D.粒子2在磁场中洛伦兹力提供向心力有
      解得
      可知若增大粒子入射速度,则粒子2的半径增大,粒子2可能打在探测器上的Q点,D正确。
      故选AD。
      21.(2022·湖北·高考真题)在如图所示的平面内,分界线SP将宽度为L的矩形区域分成两部分,一部分充满方向垂直于纸面向外的匀强磁场,另一部分充满方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,SP与磁场左右边界垂直。离子源从S处射入速度大小不同的正离子,离子入射方向与磁场方向垂直且与SP成30°角。已知离子比荷为k,不计重力。若离子从Р点射出,设出射方向与入射方向的夹角为θ,则离子的入射速度和对应θ角的可能组合为( )
      A.kBL,0°B.kBL,0°C.kBL,60°D.2kBL,60°
      【答案】BC
      【详解】若粒子通过下部分磁场直接到达P点,如图
      根据几何关系则有
      可得
      根据对称性可知出射速度与SP成30°角向上,故出射方向与入射方向的夹角为θ=60°。
      当粒子上下均经历一次时,如图
      因为上下磁感应强度均为B,则根据对称性有
      根据洛伦兹力提供向心力有
      可得
      此时出射方向与入射方向相同,即出射方向与入射方向的夹角为θ=0°。
      通过以上分析可知当粒子从下部分磁场射出时,需满足
      (n=1,2,3……)
      此时出射方向与入射方向的夹角为θ=60°;
      当粒子从上部分磁场射出时,需满足
      (n=1,2,3……)
      此时出射方向与入射方向的夹角为θ=0°。
      故可知BC正确,AD错误。
      故选BC。
      22.(2022·广东·高考真题)如图所示,一个立方体空间被对角平面划分成两个区域,两区域分布有磁感应强度大小相等、方向相反且与z轴平行的匀强磁场。一质子以某一速度从立方体左侧垂直平面进入磁场,并穿过两个磁场区域。下列关于质子运动轨迹在不同坐标平面的投影中,可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      【答案】A
      【详解】AB.由题意知当质子射出后先在MN左侧运动,刚射出时根据左手定则可知在MN受到y轴正方向的洛伦兹力,即在MN左侧会向y轴正方向偏移,做匀速圆周运动,y轴坐标增大;在MN右侧根据左手定则可知洛伦兹力反向,质子在y轴正方向上做减速运动,故A正确,B错误;
      CD.根据左手定则可知质子在整个运动过程中都只受到平行于xOy平面的洛伦兹力作用,在z轴方向上没有运动,z轴坐标不变,故CD错误。
      故选A。
      23.(2021·海南·高考真题)如图,在平面直角坐标系的第一象限内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。大量质量为m、电量为q的相同粒子从y轴上的点,以相同的速率在纸面内沿不同方向先后射入磁场,设入射速度方向与y轴正方向的夹角为。当时,粒子垂直x轴离开磁场。不计粒子的重力。则( )
      A.粒子一定带正电
      B.当时,粒子也垂直x轴离开磁场
      C.粒子入射速率为
      D.粒子离开磁场的位置到O点的最大距离为
      【答案】ACD
      【详解】A.根据题意可知粒子垂直轴离开磁场,根据左手定则可知粒子带正电,A正确;
      BC.当时,粒子垂直轴离开磁场,运动轨迹如图
      粒子运动的半径为
      洛伦兹力提供向心力
      解得粒子入射速率
      若,粒子运动轨迹如图
      根据几何关系可知粒子离开磁场时与轴不垂直,B错误,C正确;
      D.粒子离开磁场距离点距离最远时,粒子在磁场中的轨迹为半圆,如图
      根据几何关系可知
      解得
      D正确。
      故选ACD。
      24.(2021·湖北·高考真题)一电中性微粒静止在垂直纸面向里的匀强磁场中,在某一时刻突然分裂成a、b和c三个微粒,a和b在磁场中做半径相等的匀速圆周运动,环绕方向如图所示,c未在图中标出。仅考虑磁场对带电微粒的作用力,下列说法正确的是( )
      A.a带负电荷B.b带正电荷
      C.c带负电荷D.a和b的动量大小一定相等
      【答案】BC
      【详解】ABC.由左手定则可知, 粒子a、粒子b均带正电,电中性的微粒分裂的过程中,总的电荷量应保持不变,则粒子c应带负电,A错误,BC正确;
      D.粒子在磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,即
      解得
      由于粒子a与粒子b的质量、电荷量大小关系未知,则粒子a与粒子b的动量大小关系不确定,D错误。
      故选BC。
      25.(2021·辽宁·高考真题)如图所示,在x>0区域内存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场;在x0)的粒子甲从点S(-a,0)由静止释放,进入磁场区域后,与静止在点P(a,a)、质量为的中性粒子乙发生弹性正碰,且有一半电量转移给粒子乙。(不计粒子重力及碰撞后粒子间的相互作用,忽略电场、磁场变化引起的效应)
      (1)求电场强度的大小E;
      (2)若两粒子碰撞后,立即撤去电场,同时在x≤0区域内加上与x>0区域内相同的磁场,求从两粒子碰撞到下次相遇的时间△t;
      (3)若两粒子碰撞后,粒子乙首次离开第一象限时,撤去电场和磁场,经一段时间后,在全部区域内加上与原x>0区域相同的磁场,此后两粒子的轨迹恰好不相交,求这段时间内粒子甲运动的距离L。
      【答案】(1);(2);(3)
      【详解】(1)粒子甲匀速圆周运动过P点,则在磁场中运动轨迹半径R=a


      粒子从S到O,由动能定理可得
      可得
      (2)甲乙粒子在P点发生弹性碰撞,设碰后速度为、,取向上为正,则有,
      计算可得,
      两粒子碰后在磁场中运动,
      解得,
      两粒子在磁场中一直做轨迹相同的匀速圆周运动,周期分别为,
      则两粒子碰后再次相遇
      解得再次相遇时间
      (3)乙出第一象限时甲在磁场中偏转角度为
      撤去电场磁场后,两粒子做匀速直线运动,乙粒子运动一段时间后,再整个区域加上相同的磁场,粒子在磁场中仍做半径为a的匀速圆周运动,要求轨迹恰好不相切,则如图所示
      设撤销电场、磁场到加磁场乙运动了,可知粒子甲的匀速运动距离
      则粒子乙的匀速运动距离
      加上磁场后两粒子的轨迹恰好外切,设两圆心的连线与轴正方向的夹角为。
      由几何关系,
      还有
      联立解得
      整理得
      再有几何关系可得
      又有
      联立解得
      解得
      26.(2021·北京·高考真题)如图所示,在xOy坐标系的第一象限内存在匀强磁场。一带电粒子在P点以与x轴正方向成60的方向垂直磁场射入,并恰好垂直于y轴射出磁场。已知带电粒子质量为m、电荷量为q,OP = a。不计重力。根据上述信息可以得出( )
      A.带电粒子在磁场中运动的轨迹方程
      B.带电粒子在磁场中运动的速率
      C.带电粒子在磁场中运动的时间
      D.该匀强磁场的磁感应强度
      【答案】A
      【详解】粒子恰好垂直于y轴射出磁场,做两速度的垂线交点为圆心,轨迹如图所示
      A.由几何关系可知
      因圆心的坐标为,则带电粒子在磁场中运动的轨迹方程为
      故A正确;
      BD.洛伦兹力提供向心力,有
      解得带电粒子在磁场中运动的速率为
      因轨迹圆的半径可求出,但磁感应强度未知,则无法求出带电粒子在磁场中运动的速率,故BD错误;
      C.带电粒子圆周的圆心角为,而周期为
      则带电粒子在磁场中运动的时间为
      因磁感应强度未知,则运动时间无法求得,故C错误;
      故选A。
      27.(2021·全国乙卷·高考真题)如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为的带电粒子从圆周上的M点沿直径方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为,离开磁场时速度方向偏转;若射入磁场时的速度大小为,离开磁场时速度方向偏转,不计重力,则为( )
      A.B.C.D.
      【答案】B
      【详解】根据题意做出粒子的圆心如图所示
      设圆形磁场区域的半径为R,根据几何关系有第一次的半径
      第二次的半径
      根据洛伦兹力提供向心力有
      可得
      所以
      故选B。
      28.(2020·北京·高考真题)如图甲所示,真空中有一长直细金属导线,与导线同轴放置一半径为的金属圆柱面。假设导线沿径向均匀射出速率相同的电子,已知电子质量为,电荷量为。不考虑出射电子间的相互作用。
      (1)可以用以下两种实验方案测量出射电子的初速度:
      a.在柱面和导线之间,只加恒定电压;
      b.在柱面内,只加与平行的匀强磁场。
      当电压为或磁感应强度为时,刚好没有电子到达柱面。分别计算出射电子的初速度。
      (2)撤去柱面,沿柱面原位置放置一个弧长为、长度为的金属片,如图乙所示。在该金属片上检测到出射电子形成的电流为,电子流对该金属片的压强为。求单位长度导线单位时间内出射电子的总动能。
      【答案】(1)a.,b.;(2)
      【详解】(1)a.在柱面和导线之间,只加恒定电压,粒子刚好没有电子到达柱面,此时速度为零,根据动能定理有
      解得
      b.在柱面内,只加与平行的匀强磁场,磁感应强度为时,刚好没有电子到达柱面,设粒子的偏转半径为r,根据几何关系有
      根据洛伦兹力提供向心力,则有
      解得
      (2)撤去柱面,设单位时间单位长度射出的电子数为n,则单位时间打在金属片的粒子数
      金属片上形成电流为
      所以
      根据动量定理得金属片上的压强为
      解得
      故总动能为
      29.(2020·江苏·高考真题)空间存在两个垂直于平面的匀强磁场,y轴为两磁场的边界,磁感应强度分别为、。甲、乙两种比荷不同的粒子同时从原点O沿x轴正向射入磁场,速度均为v。甲第1次、第2次经过y轴的位置分别为P、Q,其轨迹如图所示。甲经过Q时,乙也恰好同时经过该点。已知甲的质量为m,电荷量为q。不考虑粒子间的相互作用和重力影响。求:
      (1)Q到O的距离d;
      (2)甲两次经过P点的时间间隔;
      (3)乙的比荷可能的最小值。
      【答案】(1);(2);(3)
      【详解】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由 得,
      ,Q、O的距离为:
      (2)由(1)可知,完成一周期运动上升的距离为d,粒子再次经过P,经过N个周期,
      所以,再次经过P点的时间为
      由匀速圆周运动的规律得

      绕一周的时间为
      所以,再次经过P点的时间为
      两次经过P点的时间间隔为
      (3)由洛伦兹力提供向心力,由 得,

      完成一周期运动上升的距离
      若乙粒子从第一象限进入第二象限的过程中与甲粒子在Q点相遇,则

      结合以上式子,n无解。
      若乙粒子从第二象限进入第一象限的过程中与甲离子在Q点相遇,则

      计算可得
      (n=1,2,3……)
      由于甲乙粒子比荷不同,则n=2时,乙的比荷最小,为
      30.(2020·天津·高考真题)如图所示,在Oxy平面的第一象限内存在方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。一带电粒子从y轴上的M点射入磁场,速度方向与y轴正方向的夹角。粒子经过磁场偏转后在N点(图中未画出)垂直穿过x轴。已知,粒子电荷量为q,质量为m,重力不计。则( )
      A.粒子带负电荷B.粒子速度大小为
      C.粒子在磁场中运动的轨道半径为aD.N与O点相距
      【答案】AD
      【详解】A.粒子向下偏转,根据左手定则判断洛伦兹力,可知粒子带负电,A正确;
      BC.粒子运动的轨迹如图
      由于速度方向与y轴正方向的夹角,根据几何关系可知
      , 则粒子运动的轨道半径为
      洛伦兹力提供向心力
      解得
      BC错误;
      D.与点的距离为
      D正确。
      故选AD。
      31.(2020·浙江·高考真题)某种离子诊断测量简化装置如图所示。竖直平面内存在边界为矩形、方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,探测板平行于水平放置,能沿竖直方向缓慢移动且接地。a、b、c三束宽度不计、间距相等的离子束中的离子均以相同速度持续从边界水平射入磁场,b束中的离子在磁场中沿半径为R的四分之一圆弧运动后从下边界竖直向下射出,并打在探测板的右边缘D点。已知每束每秒射入磁场的离子数均为N,离子束间的距离均为,探测板的宽度为,离子质量均为m、电荷量均为q,不计重力及离子间的相互作用。
      (1)求离子速度v的大小及c束中的离子射出磁场边界时与H点的距离s;
      (2)求探测到三束离子时探测板与边界的最大距离;
      (3)若打到探测板上的离子被全部吸收,求离子束对探测板的平均作用力的竖直分量F与板到距离L的关系。
      【答案】(1),0.8R;(2);(3)当时:;当时:;当时:
      【详解】(1)离子在磁场中做圆周运动
      得粒子的速度大小
      令c束中的离子运动轨迹对应的圆心为O,从磁场边界边的Q点射出,则由几何关系可得

      (2)a束中的离子运动轨迹对应的圆心为O’,从磁场边界边射出时距离H点的距离为x,由几何关系可得
      即a、c束中的离子从同一点Q射出,离开磁场的速度分别于竖直方向的夹角为、,由几何关系可得
      探测到三束离子,则c束中的离子恰好达到探测板的D点时,探测板与边界的距离最大

      (3)a或c束中每个离子动量的竖直分量
      当时所有离子都打在探测板上,故单位时间内离子束对探测板的平均作用力为
      当时,只有a和b束中离子打在探测板上,则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为
      当时,只有b束中离子打在探测板上,则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为
      32.(2020·全国III卷·高考真题)真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为a和3a的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示。一速率为v的电子从圆心沿半径方向进入磁场。已知电子质量为m,电荷量为e,忽略重力。为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,磁场的磁感应强度最小为( )
      A.B.C.D.
      【答案】C
      【详解】电子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力
      则磁感应强度与圆周运动轨迹关系为
      即运动轨迹半径越大,磁场的磁感应强度越小。令电子运动轨迹最大的半径为,为了使电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,其最大半径的运动轨迹与实线圆相切,如图所示
      A点为电子做圆周运动的圆心,电子从圆心沿半径方向进入磁场,由左手定则可得,, 为直角三角形,则由几何关系可得
      解得
      解得磁场的磁感应强度最小值
      故选C。
      33.(2020·全国II卷·高考真题)如图,在0≤x≤h,区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B的大小可调,方向不变。一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从磁场区域左侧沿x轴进入磁场,不计重力。
      (1)若粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种情况下磁感应强度的最小值Bm;
      (2)如果磁感应强度大小为,粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场。求粒子在该点的运动方向与x轴正方向的夹角及该点到x轴的距离。
      【答案】(1)磁场方向垂直于纸面向里;;(2);
      【详解】(1)由题意,粒子刚进入磁场时应受到方向向上的洛伦兹力,因此磁场方向垂直于纸面向里。设粒子进入磁场中做圆周运动的半径为R,根据洛伦兹力公式和圆周运动规律,有

      由此可得

      粒子穿过y轴正半轴离开磁场,其在磁场中做圆周运动的圆心在y轴正半轴上,半径应满足

      由②可得,当磁感应强度大小最小时,设为Bm,粒子的运动半径最大,由此得

      (2)若磁感应强度大小为,粒子做圆周运动的圆心仍在y轴正半轴上,由②④式可得,此时圆弧半径为

      粒子会穿过图中P点离开磁场,运动轨迹如图所示。设粒子在P点的运动方向与x轴正方向的夹角为α,
      由几何关系

      即⑦
      由几何关系可得,P点与x轴的距离为

      联立⑦⑧式得

      34.(2020·全国I卷·高考真题)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( )
      A.B.C.D.
      【答案】C
      【详解】粒子在磁场中做匀速圆周运动

      可得粒子在磁场中的周期
      粒子在磁场中运动的时间
      则粒子在磁场中运动的时间与速度无关,轨迹对应的圆心角越大,运动时间越长;过点做半圆的切线交于点,如图所示
      由图可知,粒子从点离开时,轨迹对应的圆心角最大,在磁场中运动时间最长;由图中几何关系可知,此时轨迹对应的最大圆心角为
      则粒子在磁场中运动的最长时间为
      故选C。
      35.(2020·浙江·高考真题)通过测量质子在磁场中的运动轨迹和打到探测板上的计数率(即打到探测板上质子数与衰变产生总质子数N的比值),可研究中子()的衰变。中子衰变后转化成质子和电子,同时放出质量可视为零的反中微子。如图所示,位于P点的静止中子经衰变可形成一个质子源,该质子源在纸面内各向均匀地发射N个质子。在P点下方放置有长度以O为中点的探测板,P点离探测板的垂直距离为a。在探测板的上方存在方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。
      已知电子质量,中子质量,质子质量(c为光速,不考虑粒子之间的相互作用)。
      若质子的动量。
      (1)写出中子衰变的核反应式,求电子和反中微子的总动能(以为能量单位);
      (2)当,时,求计数率;
      (3)若取不同的值,可通过调节的大小获得与(2)问中同样的计数率,求与的关系并给出的范围。
      【答案】(1) (2) (3)
      【详解】(1)核反应方程满足质量数和质子数守恒:
      核反应过程中:
      根据动量和动能关系:
      则总动能为:
      (2)质子运动半径:
      如图甲所示:
      打到探测板对应发射角度:
      可得质子计数率为:
      (3)在确保计数率为的情况下:
      即:
      如图乙所示:
      恰能打到探测板左端的条件为:
      即:
      36.(2017·全国III卷·高考真题)如图,空间存在方向垂直于纸面(平面)向里的磁场.在区域,磁感应强度的大小为;区域,磁感应强度的大小为(常数).一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子以速度从坐标原点O沿轴正向射入磁场,此时开始计时,不计粒子重力,当粒子的速度方向再次沿轴正向时,求:

      (1)粒子运动的时间;
      (2)粒子与O点间的距离.
      【答案】(1) (2)
      【详解】如图为粒子的轨迹
      粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
      则有:
      那么

      (1)根据左手定则可得:粒子做逆时针圆周运动;故粒子运动轨迹如图所示,则粒子在磁场区域运动半个周期,在磁场区域运动半个周期;那么粒子在磁场区域运动的周期

      在磁场区域运动的周期
      所以,粒子运动的时间:
      (2)粒子与O点间的距离:
      37.(2019·海南·高考真题)如图,虚线MN的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场,两电荷量相同的粒子P、Q从磁场边界的M点先后射入磁场,在纸面内运动。射入磁场时,P的速度垂直于磁场边界,Q的速度与磁场边界的夹角为45°。已知两粒子均从N点射出磁场,且在磁场中运动的时间相同,则( )

      A.P和Q的质量之比为1:2B.P和Q的质量之比为
      C.P和Q速度大小之比为D.P和Q速度大小之比为2:1
      【答案】AC
      【详解】设MN=2R,则对粒子P的半径为R,根据洛伦兹力提供向心力,整理有
      对粒子Q的半径为R,根据洛伦兹力提供向心力,整理有
      又两粒子的运动时间相同,则


      解得

      故AC正确,BD错误。
      故选AC。
      38.(2019·江苏·高考真题)如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为B.磁场中的水平绝缘薄板与磁场的左、右边界分别垂直相交于M、N,MN=L,粒子打到板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.质量为m、电荷量为-q的粒子速度一定,可以从左边界的不同位置水平射入磁场,在磁场中做圆周运动的半径为d,且d

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