版选修3_1.doc
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1、1专题突破与题型专练 带电粒子在复合场中的运动题型一:带电粒子在复合场中的运动实例分析1.(2018南京高二检测)如图所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向里),有一正电粒子恰能沿直线飞过此区域(不计粒子重力),则下列说法正确的是( D )A.可以判断出电场方向向上B.仅增大粒子电荷量,粒子将向上偏转C.仅增大粒子电荷量,粒子将向下偏转D.仅改变粒子电性,粒子仍能继续沿直线飞出解析:在复合场中对带电粒子进行正确的受力分析,在不计重力的情况下,离子在复合场中沿水平方向直线通过,故有 qE=qvB,解得 v= ,若粒子带正电,则受洛伦兹力向上,而静电力向下,所以电场强度的方向向下;若带负
2、电,则受洛伦兹力向下,而静电力向上,所以电场强度的方向向下,所以无论粒子带何种电性的电,只要速度满足 v= ,即可沿直线通过,选项 D正确2.(多选)用如图所示的回旋加速器来加速质子,为了使质子获得的最大动能增加为原来的 4倍,可采用的方法是( AC )A.将其磁感应强度增大为原来的 2倍B.将其磁感应强度增大为原来的 4倍C.将 D形金属盒的半径增大为原来的 2倍D.将两 D形金属盒间的加速电压增大为原来的 4倍解析:在磁场中由牛顿第二定律得evB=m ,质子的最大动能 Ekm= mv2,解得 Ekm= ,2要使质子的动能增加为原来的 4倍,可以将磁感应强度增大为原来的 2倍或将两 D形金属
3、盒的半径增大为原来的 2倍,选项 B错误,A,C 正确;质子获得的最大动能与加速电压无关,选项 D错误.3.中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级的成果.如图所示,厚度为 h,宽度为 d的金属导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.下列说法正确的是( C )A.上表面的电势高于下表面的电势B.仅增大 h时,上下表面的电势差增大C.仅增大 d时,上下表面的电势差减小D.仅增大电流 I时,上下表面的电势差减小解析:因电流方向向右,则金属导体中的自由电子是向左运动的,根据左手定则可知上表面带负电,则上表面的电势低于下表面的电势,选项
4、 A错误;当电子达到平衡时,静电力等于洛伦兹力,即 q =qvB,又 I=nqvhd(n为导体单位体积内的自由电子数),得 U= ,则仅增大 h时,上下表面的电势差不变;仅增大 d时,上下表面的电势差减小;仅增大 I时,上下表面的电势差增大,选项 C正确,B,D错误.4.(2018西安长安区高二期中)(多选)磁流体发电是一项新兴技术,它可把气体的内能直接转化为电能,如图是它的示意图,平行金属板 A,C间有一很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电离子)喷入磁场,两极板间便产生电压,现将 A,C两极板与电阻 R相连,两极板间距离为 d,正对面积为 S,等离子体的电阻率为
5、 ,磁感应强度为 B,等离子体以速度 v沿垂直磁场方向射入 A,C两板之间,则稳定时下列说法中正确的是( BC )A.极板 A是电源的正极B.电源的电动势为 Bdv3C.极板 A,C间电压大小为D.回路中电流为解析:由左手定则知正离子向下偏转,所以上极板带负电,上板是电源的负极,下板是电源的正极,选项 A错误;根据 qvB=q 得电动势的大小为 E=Bdv,则流过 R的电流为 I= = ,而r= ,则电流大小 I= ,两极板间电势差为 U=IR= ,选项 B,C正确,D 错误.5.质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量.让氢
6、元素三种同位素的离子流从容器 A下方的小孔 S无初速度飘入电势差为 U的加速电场.加速后垂直进入磁感应强度为 B的匀强磁场中.氢的三种同位素最后打在照相底片 D上,形成 a,b,c三条“质谱线”.则下列判断正确的是( A )A.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚B.进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚C.在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚D.a,b,c三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚解析:离子通过加速电场的过程,有 qU= mv2,因为氕、氘、氚三种离子的电荷量相同、质量依次增大,故进入磁场时动能相同,速度依次减小,选项 A正确,B 错误;由 T= 可知,
7、氕、氘、氚三种离子在磁场中运动的周期依次增大,又三种离子在磁场中运动的时间均为半个周期,故在磁场中运动时间由大到小排列依次为氚、氘、氕,选项 C错误;由 qvB=m 及qU= mv2,可得 R= ,故氕、氘、氚三种离子在磁场中的轨道半径依次增大,所以a,b,c三条“质谱线”依次对应氚、氘、氕,选项 D错误.题型二:带电粒子在组合场中的运动1.(2018昆明模拟)如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为 U,带电粒子以某一初速度 v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖4直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的 M,N两点间的距离 d随着 U和 v0的变化
8、情况为( A )A.d随 v0增大而增大,d 与 U无关B.d随 v0增大而增大,d 随 U增大而增大C.d随 U增大而增大,d 与 v0无关D.d随 v0增大而增大,d 随 U增大而减小解析:设粒子从 M点进入磁场时的速度大小为 v,该速度与水平方向的夹角为 ,故有 v=.粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 r= ,而 MN之间的距离为 d=2rcos .联立解得 d=2 ,选项 A正确.2.(2018昆明高二检测)(多选)用固定于 O点的丝线悬挂一个质量为 m、带电荷量为 q(q0)的小球,以过 O点的竖直线 Ox为界,左侧有匀强磁场,右侧有匀强电场,方向如图所示.将带电小球从最低位置 c
9、拉至 a点由静止释放,让小球在 ab间摆动,b 为小球在左侧能到达的最高点.不计空气阻力,下列说法正确的是( BD )A.a,b两位置高度相等B.小球在磁场中运动时机械能守恒,在电场中运动时机械能不守恒C.小球经过 Ox左侧磁场中同一位置时丝线张力相等D.小球从 a到 c所用的时间比从 b到 c所用的时间短解析:从 a到 b静电力做正功,机械能不守恒,由动能定理(mg+qE)h E=m ;在磁场中运动过程中,洛伦兹力不做功,故机械能守恒,则 mghB=m ,可知 hBhE,即 a,b两位置高度不相等,选项 A错误,B 正确;小球经过 Ox左侧磁场中同一位置时,速度的方向可能不同,则洛伦兹力的方
10、向不同,丝线张力不相等,选项 C错误;小5球从 a到 c受向下的重力和向下的静电力作用;从 b到 c过程中受向下的重力作用,洛伦兹力垂直于速度方向,故小球从 a到 c所用的时间比从 b到 c所用的时间短,选项 D正确.3.(2018吉林高二校级月考)如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xOy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿 x轴负向.在 y轴正半轴上某点以与 x轴正向平行、大小为 v0的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于 x轴的方向进入电场.不计重力.若该粒子离开电场时速度方向与 y轴负方向的夹角为 ,求:(1)电场强度大小和磁感应强度大小的
11、比值;(2)该粒子在电场和磁场中运动的总时间.解析:(1)粒子运动轨迹如图所示,在磁场中,粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得 qv0B=m ,由几何知识可得 r=d,粒子进入电场后做类平抛运动,由牛顿第二定律得 qE=max,vx=axt,d= t,tan = ,解得 = v0tan2.(2)由 d= t和 tan = ,得 t= .答案:(1) v0tan2 (2)4.(2018吉林梅河口高二检测)如图所示,M,N 为加速电场的两极板,M 板中心有一小孔 Q,其正上方有一圆心为 O、半径 R1=2 m的圆形区域,另有一内径为 R1,外径 R2=4 m的同心环形6匀强磁场区域,区域边界与 M
12、板相切于 Q点,磁感应强度大小 B= T,方向垂直于纸面向里.一比荷 =1108 C/kg的带正电粒子从紧邻 N板上的 P点由静止释放,经加速后通过小孔 Q,垂直进入环形磁场区域.P,Q,O 三点在同一竖直线上,不计粒子重力,且不考虑粒子的相对论效应.(1)若加速电压 U0=2104 V,求粒子刚进入环形磁场时的速率 v0;(2)要使粒子能进入中间的圆形区域,加速电压 U应满足什么条件?解析:(1)粒子在匀强电场中运动的过程中,由动能定理有 qU0= m ,解得 v0=2106 m/s.(2)粒子刚好不进入中间圆形区域的轨迹如图所示,设此时粒子在磁场中运动的半径为 r,根据几何关系有 r2+
13、=(r+R1)2,设粒子在环形磁场中做匀速圆周运动的速度大小为 v,根据洛伦兹力提供向心力可得 qvB= ,设对应的加速电压为 U1,对粒子在匀强电场中运动的过程,根据动能定理 qU1= ,可得 U1=5107 V,故要使粒子能进入中间的圆形区域,加速电压 U应满足的条件为 UU1=5107 V.答案:(1)210 6 m/s (2)U510 7 V5.(2018西安高二期末)如图所示,在 x轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为7B,在 x轴下方有沿 y轴负向的匀强电场,电场强度为 E.现在 y轴负半轴上 M点(未画出)有一质量为 m带电荷量绝对值为 q的粒子,由静止释放,经过一段时间
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