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    江苏版高考物理一轮复习课时分层作业27带电粒子在复合场中的运动含答案

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    qE=meq \f(v2,r1)
    带电粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律得
    qvB=meq \f(v2,r2)
    解得:r1=eq \f(mv2,qE),r2=eq \f(mv,qB),
    运动轨迹相同的粒子半径相同,即它们具有相同的速度和比荷,故C正确,ABD错误。]
    2.D [粒子在磁场内做匀速圆周运动,磁场区域的磁感应强度垂直纸面向外,由左手定则可以判断出粒子一定带正电;在辐向电场中,电场力提供粒子做匀速圆周运动的向心力,可以判断出K1的电势低于K2的电势;故A、B错误;
    粒子经加速电场加速qU=eq \f(1,2)mv2
    在电场中做匀速圆周运动
    Eq=meq \f(v2,R)
    在磁场中做匀速圆周运动
    qvB=meq \f(v2,d)
    联立解得
    eq \f(E,B)=eq \f(d,R)eq \r(2kU)
    故C错误;
    由C项解得
    B=eq \f(1,d)eq \r(\f(2U,k))
    为保证B不变,U增大时,则k增大,故D正确。
    故选D。]
    3.C [
    由受力分析可知,微粒受到重力、电场力和洛伦兹力的作用,因微粒在复合场中做直线运动,可知其所受合力为零,根据做直线运动的条件可知微粒的受力情况如图所示,所以微粒一定带负电,A错误;微粒一定做匀速直线运动,否则速度变化,洛伦兹力大小变化,微粒将做曲线运动,因此微粒的动能保持不变,B错误;微粒由a沿直线ab运动的过程中,电场力做正功,电势能一定减小,C正确;在微粒的运动过程中,洛伦兹力不做功,电场力做正功,则微粒的机械能一定增加,D错误。]
    4.C [液滴在重力场、匀强电场、匀强磁场的复合场中做匀速圆周运动,可知qE=mg,得eq \f(q,m)=eq \f(g,E),故B错误;电场力竖直向上,液滴带负电,A错误;由左手定则可判断液滴沿顺时针转动,C正确;对液滴qE=mg,qvB=meq \f(v2,R)得v=eq \f(RBg,E),故D错误。]
    5.C [根据Uq=eq \f(1,2)mv2可得粒子进入磁场区域的速度:v=eq \r(\f(2qU,m))=eq \r(\f(2×1×10-3×2 000,1×10-8)) m/s=2×104 m/s,选项A错误;t=0时刻进入磁场的粒子, B0=eq \f(2\r(3),3) T,则运动半径r0=eq \f(mv,qB0)=0.1eq \r(3) m=10eq \r(3) cm,由几何关系可知,tan α=eq \f(R,r)=eq \f(\r(3),3),α=30°,则速度偏转角度θ=2α=60°,选项B错误;当t=0时刻射入的粒子射出磁场时打到屏上的位置距离P点最远,最远距离为y=eq \x\t(OP)tan 60°=20eq \r(3) cm,则粒子束打在荧光屏的范围宽度为2y=40eq \r(3) cm,选项C正确;若B的最大值为2 T,则粒子运动半径r=eq \f(mv,qBm)=10-2 m=10 cm=R,则粒子离开磁场时速度方向平行光屏竖直向上,即t=0时刻进入磁场的粒子无法打到荧光屏上,选项D错误。]
    6.B [根据题图(a)轨迹可知,带正电的粒子从O点向上偏转做圆周运动,由左手定则可知,磁场方向垂直纸面向里,选项A错误;粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB0=m eq \f(v2,\f(R,2)),解得磁感应强度:B0=eq \f(2mv,qR) ,选项B正确;虚线区域不加磁场时粒子做匀速直线运动,粒子做匀速直线运动的时间:t1=eq \f(R,v),虚线区域加入磁场后粒子做匀速圆周运动,粒子做匀速圆周运动的时间:t2=eq \f(s,v)=eq \f(2π×\f(R,2),v)=eq \f(πR,v),磁场变化的周期:T0=t1+t2=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(π+1))R,v) ,选项C错误;若t=0时,质量为m、电荷量为-q的带电粒子,以初速度v从A点沿AO入射,到达O点后向下,与板碰撞后,到达B板,与B碰撞后向上偏转,90°然后从磁场中飞出,不能返回A点,选项D错误。故选B。]
    7.A [由T=eq \f(2πR,v),T=eq \f(1,f),可得质子被加速后的最大速度为2πfR,其不可能超过2πfR,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流,选项C错误;要加速α粒子,高频交流电周期必须变为α粒子在其中做圆周运动的周期,即T′=eq \f(2πmα,qαB),故选项D错误。]
    8.C [若霍尔元件的自由电荷是自由电子,根据左手定则,电子受到洛伦兹力向C端相连接的面移动,因此C端电势低于D端的电势,故A错误;当霍尔元件上下面之间的恒定电流I的方向改变,从霍尔元件输出的控制车速的电势差正负号相反,但由题中第四张图可知,不会影响车速控制,故B错误;设自由电子定向移动的速率为v,霍尔元件前后面间的距离为h,左右表面间距离为d,达到稳定后,自由电荷受力平衡,由Bqv=qeq \f(U,h),可得U=Bhv,电流的微观表达式I=nqvS=nqvhd,则U=eq \f(BI,nqd),可知仅增大电流I时前后表面电势差增大,对应的车速更大,电动自行车的加速性能更好,更容易获得最大速度,故C正确;当按题中第一张图顺时针均匀转动把手时霍尔器件周围场强增大,那么霍尔器件输出的控制车速的电势差U增大,因此车速变快,但并不是增加的越来越快,故D错误,故选C。]
    9.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·qEL=Ek
    可解得N=eq \f(Ek,qEL)。
    (2)设粒子从K射出时速度为v,在磁场中洛伦兹力作为向心力有qvB=meq \f(v2,r)
    在磁场中最后半圈的半径r=eq \f(d,2)
    因为eq \f(1,2)mv2=Ek
    联立可解得B=eq \f(2,qd)eq \r(2mEk)。
    (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小于粒子运动一圈的总时间t总。从P加速至Q过程,由牛顿第二定律可知a=eq \f(qE,m)
    由运动学公式有veq \\al(2,1)=2aL
    该过程时间t1=eq \f(v1,a)
    在磁场Ⅱ中的半周后匀速穿过中间宽为L的区域,再转回磁场Ⅰ半周,磁场中两个半周的时间相当于一个周期,即t2=T=eq \f(2πr1,v1)
    其中r1=eq \f(mv1,qB)
    匀速向左穿过中间宽为L区域时间t3=eq \f(L,v1)
    粒子运动一圈的总时间t总=t1+t2+t3
    联立上述各式可解得t总=eq \f(3,2)eq \r(\f(2mL,qE))+πdeq \r(\f(m,2Ek))
    由前面分析可知Δt答案:(1)eq \f(Ek,qEL) (2)eq \f(2,qd)eq \r(2mEk)
    (3)Δt10.解析:(1)M、N两板间电场强度大小为
    E=eq \f(U0,d)①
    离子在速度选择器中沿直线运动并通过O2孔,根据平衡条件有qE=qv0B1②
    联立①②解得v0=eq \f(U0,B1d)。③
    (2)当v略微大于匀速直线运动速度v0时,可以将v分解为两个同向的分速度,其中一个分速度大小为v0,对应离子的匀速直线分运动,所以离子从O1到O2的运动时间为t=eq \f(L,v0)④
    另一个分运动为匀速圆周运动
    根据牛顿第二定律有qvB1=mveq \f(2π,T)⑤
    可得离子的圆周分运动的周期为
    T=eq \f(2πm,B1q)⑥
    根据圆周运动的周期性可知
    t=nT(n=1,2,3…)⑦
    联立③④⑥⑦解得L=eq \f(2nπmU0,qdB\\al(2,1))(n=1,2,3…)。⑧
    (3)设离子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,根据牛顿第二定律有
    evB2=meq \f(v2,R)⑨
    解得R=eq \f(mv,B2e)⑩
    根据⑩式可推知氦3离子运动的最大和最小半径分别为
    R3max=eq \f(3m0v0+Δv,B2e)⑪
    R3min=eq \f(3m0v0-Δv,B2e)⑫
    所以氦3离子所能达到荧光屏上的最远位置到O2的距离为x3max=2R3max=eq \f(6m0v0+Δv,B2e)⑬
    氦3离子所能达到荧光屏上的最近位置到O2的距离为x3min=2R3mincs eq \f(θ,2)=eq \f(6m0v0-Δvcs \f(θ,2),B2e)⑭
    氦3亮线宽度为d3=x3max-x3min⑮
    同理可知氦4所能达到荧光屏上的最近位置到O2的距离为x4min=eq \f(8m0v0-Δvcs \f(θ,2),B2e)⑯
    由题意可知要能在荧光屏上分辨出氦3和氦4离子,则x4min-x3max≥eq \f(d3,10)⑰
    联立⑬~⑰式解得Δv≤eq \f(43cs \f(θ,2)-33,43cs \f(θ,2)+33)v0。
    答案:(1)eq \f(U0,B1d)
    (2)eq \f(2nπmU0,qdB\\al(2,1))(n=1,2,3……)
    (3)Δv≤eq \f(43cs \f(θ,2)-33,43cs \f(θ,2)+33)v0
    11.解析:(1)根据动能定理eU=eq \f(1,2)mv2
    解得U=eq \f(mv2,2e)。
    (2)电子运动轨迹如图
    根据几何关系有req \\al(2,1)=(eq \r(3)L)2+(r1-L)2
    解得r1=2L
    对于电子有eB1v=meq \f(v2,r1)
    解得B1=eq \f(mv,2eL)。
    (3)电子运动轨迹如图
    可知:θ=60°,电子经n个周期后从M点射出。则
    OM=2nr2
    即2L=2nr2
    又eBv=meq \f(v2,r2)
    解得B2=eq \f(nmv,eL)(n=1,2,3…)
    周期关系为eq \f(1,6)×T圆=eq \f(1,2)T
    即eq \f(1,6)×eq \f(2πm,eB2)=eq \f(1,2)T
    解得T=eq \f(2πL,3nv)(n=1,2,3…)。
    答案:(1)eq \f(mv2,2e) (2)eq \f(mv,2eL) (3)eq \f(nmv,eL)(n=1,2,3…) eq \f(2πL,3nv)(n=1,2,3…)

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