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    高考物理二轮复习专题强化练4电场和磁场中的曲线运动含答案

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    高考物理二轮复习专题强化练4电场和磁场中的曲线运动含答案

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    这是一份高考物理二轮复习专题强化练4电场和磁场中的曲线运动含答案,共14页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
    1.
    如图所示,正方形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场.一带电粒子垂直磁场边界从a点射入,从b点射出.下列说法正确的是( )
    A.粒子带正电
    B.粒子在b点的速率大于在a点的速率
    C.若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b点右侧射出
    D.若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短
    2.
    如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘沿垂直电场方向射入匀强电场,电子恰好从正极板边缘飞出,现保持负极板不动,正极板在竖直方向移动,并使电子入射速度变为原来的2倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,则两极板间距离变为原来的( )
    A.2倍 B.4倍
    C.eq \f(1,2) D.eq \f(1,4)
    3.
    如图所示,两个水平平行放置的带电极板之间存在匀强电场,两个相同的带电粒子从两侧同一高度同时水平射入电场,经过时间t在电场中某点相遇.以下说法中正确的是( )
    A.若两粒子入射速度都变为原来的两倍,则两粒子从射入到相遇经过的时间为eq \f(1,2)t
    B.若两粒子入射速度都变为原来的两倍,则两粒子从射入到相遇经过的时间为eq \f(1,4)t
    C.若匀强电场的电场强度大小变为原来的两倍,则两粒子从射入到相遇经过的时间为eq \f(1,2)t
    D.若匀强电场的电场强度大小变为原来的两倍,则两粒子从射入到相遇经过的时间为eq \f(1,4)t
    4.
    [2020·武汉武昌区5月调研]如图所示,真空中,垂直于纸面向里的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O.一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速率v1射入磁场,其运动轨迹如图所示,轨迹所对的圆心角为120°.若将该带电粒子从P点射入的速率变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则eq \f(v1,v2)至少为( )
    A.eq \f(2\r(3),3) B.eq \r(3)
    C.eq \f(4\r(3),3) D.2eq \r(3)
    5.
    三个质量相等的带电微粒(重力不计)以相同的水平速度沿两极板的中心线方向从O点射入,已知上极板带正电,下极板接地,三微粒的运动轨迹如图所示,其中微粒2恰好沿下极板边缘飞出电场,则( )
    A.三微粒在电场中的运动时间有t3>t2>t1
    B.三微粒所带电荷量有q1>q2=q3
    C.三微粒所受电场力有F1=F2>F3
    D.飞出电场时微粒2的动能大于微粒3的动能
    6.
    如图所示,eq \f(1,4)圆形区域AOB内存在垂直纸面向内的匀强磁场,AO和BO是圆的两条相互垂直的半径,一带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若该粒子以同样的速度从C点平行于AO方向进入磁场,则( )
    A.粒子带负电
    B.只要粒子入射点在AB弧之间,粒子仍然从B点离开磁场
    C.入射点越靠近B点,粒子偏转角度越大
    D.入射点越靠近B点,粒子运动时间越短
    7.
    如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场E,M点与N点在同一电场线上,两个质量相等的带正电荷的粒子,以相同的速度v0分别从M点和N点同时垂直进入电场,不计两粒子的重力和粒子间的库仑力.已知两粒子都能经过P点,在此过程中,下列说法正确的是( )
    A.从N点进入的粒子先到达P点
    B.从M点进入的粒子先到达P点
    C.粒子在到达P点的过程中电势能都减小
    D.从M点进入的粒子的电荷量小于从N点进入的粒子的电荷量
    8.
    如图,S为一离子源,MN为长荧光屏,S到MN的距离为L,整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B.某时刻离子源S一次性沿平行纸面的各个方向均匀地射出大量的正离子,各离子的质量m,电荷量q,速率v均相同,不计离子的重力及离子间的相互作用力,则( )
    A.当vq3,且y2>y3,则q2Ey2>q3Ey3,电场力做功多,增加的动能大,故D正确.
    答案:D
    6.
    解析:粒子从A点正对圆心射入,恰从B点射出,根据洛伦兹力方向可判断粒子带正电,故选项A错误;粒子从A点射入时,在磁场中运动的圆心角为θ1=90°,粒子运动的轨迹半径等于BO,当粒子从C点沿AO方向射入磁场时,粒子的运动轨迹如图所示,设对应的圆心角为θ2,运动的轨迹半径也为BO,粒子做圆周运动的轨迹半径等于磁场圆的半径,磁场区域圆的圆心O、轨迹圆的圆心O1以及粒子进出磁场的两点构成一个菱形,由于O1C和OB平行,所以粒子一定从B点离开磁场,故选项B正确;由图可得此时粒子偏转角等于∠BOC,即入射点越靠近B点对应的偏转角度越小,运动时间越短,故选项C错误,D正确.
    答案:BD
    7.解析:两粒子进入电场后做类平抛运动,因为重力不计,竖直方向匀速,水平方向向左匀加速,又因为两粒子在竖直方向的位移相同、速度相同,所以到达P点的时间相同,故A、B错误;电场力对两粒子都做正功,电势能都减小,故C正确;水平方向上,由于x=eq \f(1,2)at2,又因为加速度a=eq \f(qE,m)、两粒子质量相等及到达P点的时间相等,所以从M点进入的粒子的加速度小、电荷量小,从N点进入的粒子的加速度大、电荷量大,故D正确.
    答案:CD
    8.解析:
    根据半径公式R=eq \f(mv,qB),当v

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