河北省张家口市高三物理专题练习(24)带电粒子在复合场中的运动.doc
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1、1带电粒子在复合场中的运动1.下列实验,表明电子在磁场中偏转的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】A、通电导体在磁场中受到安培力作用而发生了偏转故 A错误B、电流产生磁场,磁场对小磁针有磁场力,使得小磁针发生了偏转故 B错误C、阴极射线管中电子束在磁场中受到洛伦兹力作用发生了偏转故 C正确D、开关闭合或断开瞬间,螺线管 B中产生了感应电流,电流表指针发生了偏转故 D错误2.如图所示的是电视机显像管及其偏转线圈 L,如果发现电视画面幅度比正常时偏大,可能是因为()A. 电子枪发射能力减弱,电子数减少B. 加速电场电压过低,电子速率偏小C. 偏转线圈匝间短路,线圈匝数减小D. 偏转线
2、圈电流过小,偏转磁场减弱【答案】B【解析】【详解】如果发现电视画面幅度比正常时偏大,是由于电子束的偏转角增大,即轨道半径减小所致。根据洛伦兹力等于向心力 , 。qvB=mv2r r=mvqBA. 电子枪发射能力减弱,电子数减少,而运动的电子速率及磁场不变,因此不会影响电视2画面偏大,故 A错误;B. 当加速电场电压过低,电子速率偏小,则会导致电子运动半径减小,从而使偏转角度增大,导致画面比正常偏大,故 B正确;C. 当偏转线圈匝间短路,线圈匝数减小时,导致偏转磁场减小,从而使电子运动半径增大,所以导致画面比正常偏小,故 C错误;D. 当偏转线圈电流过小,偏转磁场减弱时,从而导致电子运动半径变大
3、,所以导致画面比正常偏小,故 D错误;故选:B3.如图所示,在粗糙的足够长的竖直木杆上套有一个带正电小球,整个装置处在有水平匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场组成的足够大的复合场中,小球由静止开始下滑,在整个运动过程中,关于描述小球运动的 vt 图象中正确的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】在小球下滑的过程中,对小球受力分析,如图所示受到重力 mg、电场力 qE、洛伦兹力 qvB、摩擦力 f,还有木杆对小球的支持力 N,开始时,速度较小,qvB 较小,N 较大,随着速度的增加,N 在减小,由 可知 f减小,竖直方f=N向的合力增加,加速度增加;当速度增加到一定的程度, 相等,此
4、时 N为零,f 为零,加速度为 g,达到最大;速度继续增加,N 要反向增加,f 增加,竖直方向上的合力减3小,加速度减小,当 相等时,竖直方向上的加速度为零,速度达到最大故 ABC所示f=mg的 v-t图象不符合所分析的运动规律,D 符合故选 D【点睛】对小球受力分析,开始时洛伦兹力较小,所以木杆对小球的支持力较大,摩擦力较大,加速度较小,随着速度的增加,分析竖直方向的合力变化,从而判断加速度的变化了解了加速度变化的情况,也就知道了 v-t图象的变化规律4.如图所示,在 x轴上方存在垂直于纸面向里且磁感应强度为 B的匀强磁场,在 x轴下方存在垂直于纸面向外且磁感应强度为 的匀强磁场一带负电的粒
5、子从原点 O以与 x轴成B230角斜向上射入磁场,且在 x轴上方磁场中运动的半径为 R.则( )A. 粒子经偏转后一定能回到原点 OB. 粒子在 x轴上方和下方磁场中运动的半径之比为 21C. 粒子完成一次周期性运动的时间为D. 粒子第二次射入 x轴上方磁场时,沿 x轴前进了 3R【答案】D【解析】【分析】粒子在磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据左手定则判断粒子所受的洛伦兹力方向,确定粒子能否回到原点 O;根据牛顿第二定律求解半径,由 求解周期;T=2mqB根据几何知识求解粒子第二次射入 x轴上方磁场时沿 x轴前进的距离;【详解】A、根据左手定则判断可知,负电荷在第一象限和第四象限所受的
6、洛伦兹力方向不同,粒子在第一象限沿顺时针方向旋转,而在第四象限沿逆时针方向旋转,不可能回到原点 0故 A错误;4B、由 得,知粒子圆周运动的半径与 B成反比,则粒子在 x轴上方和下方两磁场中运r=mvqB动的半径之比为 ,故 B错误;1:2C、负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为 ,在第二象限轨迹所对应的圆心角也为 ,粒子圆周运动的周期为 ,保持不变,在一个周期内,粒子在第一象限运动的时间为T=2mqB,同理,在第四象限运动的时间为 ,完在成一次周期性t1=60360T=m3qB t2=60360T=162mq12B=2m3qB运动的时间为 ,故 C错误;T=t1+t2=mqBD、根据几何知识
7、得:粒子第二次射入 x轴上方磁场时,沿 x轴前进距离为 ,x=R+2R=3R故 D正确。【点睛】本题的解题关键是根据轨迹的圆心角等于速度的偏向角,找到圆心角,即可由几何知识求出运动时间和前进的距离。5.如图所示,在直角三角形 abc区域(含边界)内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 B,B=60,B=90,边长 ac=L,一个粒子源在 a点将质量为 m,电荷量为q的带正电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )A. B. 3qBL6mC. D. 3qBL4m【答案】A【解析】试题分析:根据题意可知,当速度方向沿着 方向并且圆弧与 相切,
8、此时粒子的运动时间最长,如图所示,设半径为 ,根据三角形相关知识可知:, , ,则AC=33R CE=R33R则: ,整理可以得到:l=23R3+2(R33R) R=l2由于 ,整理得到: ,故选项 A正确。5考点:带电粒子在磁场中的运动【名师点睛】考查电场力与洛伦兹力,及向心力,并运用牛顿第二定律来解题,同时结合几何关系来确定已知长度与半径的关系本题关键之处是画出正确的运动图。6.如图所示,纸面内有宽为 L水平向右飞行的带电粒子流,粒子质量为 m,电荷量为- q,速率为 v0,不考虑粒子的重力及相互间的作用,要使粒子都汇聚到一点,可以在粒子流的右侧虚线框内设计一匀强磁场区域,则磁场区域的形状
9、及对应的磁感应强度可以是(其中B0= ,A、C、D 选项中曲线均为半径是 L的 1/4圆弧,B 选项中曲线为半径是 L/2的圆) A. B. C. 6D. 【答案】A【解析】由于带电粒子流的速度均相同,则当飞入 A、 B、 C这三个选项中的磁场时,它们的轨迹对应的半径均相同,唯有 D选项因为磁场是 ,它的半径是之前半径的一半然而当粒子射入 B、 C两选项时,均不可能汇聚于同一点而 D选项粒子是向下偏转,但仍不能汇聚一点,所以只有 A选项,能汇聚于一点。点睛:带电粒子以相同的速度方向,沿不同位置进入匀强磁场时,轨迹的圆弧长度不同,则运动的时间不同,但半径仍相同。7.在 x轴上方有垂直于纸面的匀强
10、磁场,同一种带电粒子从 O点射入磁场。当入射方向与x轴正方向的夹角 =45时,速度为 v1、 v2的两个粒子分别从 a、 b两点射出磁场,如图所示,当 =60时,为了使速度为 v3的粒子从 a、 b的中点 c射出磁场,则速度 v3应为A. (v1+v2) B. (v1+v2)12 22C. (v1+v2) D. (v1+v2)33 66【答案】D【解析】设 a、 b、 c三点的坐标分别为 x1, x2, x3,当 =45时,三点为的粒子从 a点射出7磁场,如图所示有: ,当 =45时,三点为的粒子从 b点射出磁场,如图x1= 2R1= 2mv1qB所示有, ,当 =60时,三点为的粒子从 c点
11、射出磁场,如图所示有:x2= 2R2= 2mv2qB, 因为 2x3=x1+x2,所以 ,故 D正确,ABC 错误。x3= 3R2= 3mv3qB视频8.如图所示,在屏 MN的上方有磁感应强度为 B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里,P为屏上的一个小孔,PC 与 MN垂直,一群质量为 m、带电量为 q的粒子(不计重力) ,以相同的速率 v,从 P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域粒子入射方向在与磁场 B垂直的平面内,且散开在与 PC夹角为的范围内,则在屏 MN上被粒子打中区域的长度为A. 2mv(1sin)BqB. 2mv(1cos)BqC. 2mvcosBqD. 【答案】B【解析】粒子做匀速圆
12、周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m ,解得粒子的轨v2r迹半径:r=mvqB8粒子沿着右侧边界射入,轨迹如上面左图,此时出射点最近,与边界交点与 P间距为:2rcos;粒子沿着左侧边界射入,轨迹如上面右图,此时出射点最近,与边界交点与 P间距为:2rcos;粒子垂直边界 MN射入,轨迹如上面中间图,此时出射点最远,与边界交点与 P间距为:2r;故范围为在荧光屏上 P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为:2r-2rcos=2r(1-cos)= ,故选 B.9.如图所示,两竖直平行板间同时存在匀强电场和匀强磁场,电场的场强为 E、方向水平向左,磁场的磁感应强度为 B、方向与电场
13、垂直且水平向里一带电液滴以竖直向下的初速度 v0=E/B进入电磁场区域,最终能飞出该区域则液滴在电磁场中( )A. 做匀速直线运动 B. 做匀变速曲线运动C. 运动速度逐渐减小 D. 机械能逐渐减小【答案】D【解析】【详解】A. 带点液滴进入复合场中时,由题意可知,电场力等于洛伦兹力,受重力做加速运动,从而洛伦兹力大小增大,导致方向也发生变化,所以带点液滴将向洛伦兹力方向偏转做变速曲线运动,故 A错误,B 错误;C. 由题意可知,带点液滴向洛伦兹力方向偏离并射出复合场,运动速度渐渐增大,故 C错误;9D. 由上分析可知,电场力做负功,导致电势能增加,则机械能减小,故 D正确;故选:D10.如图
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