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    2022高考物理一轮复习课时专练 课时跟踪检测(三十) 带电粒子在组合场中的运动

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    这是一份2022高考物理一轮复习课时专练 课时跟踪检测(三十) 带电粒子在组合场中的运动,共7页。试卷主要包含了5d,0)等内容,欢迎下载使用。

    课时跟踪检测(三十)  带电粒子在组合场中的运动

    1.(2020·福建龙岩市模拟)质谱仪的原理如图所示虚线AD上方区域处在垂直纸面向外的匀强磁场中CD间有一荧光屏。同位素离子源产生ab两种电荷量相同的离子无初速度进入加速电场经同一电压加速后垂直进入磁场a离子恰好打在荧光屏Cb离子恰好打在D点。离子重力不计。则(  )

    Aa离子质量比b的大

    Ba子质量比b的小

    Ca离子在磁场中的运动时间比b的长

    Dab离子在磁场中的运动时间相等

    解析:B 设离子进入磁场的速度为v在电场中有qUmv2在磁场中有Bqvm联立解得r 由题图知b离子在磁场中运动的轨道半径较大ab为同位素电荷量相同所以b离子的质量大于a离子的质量A错误B正确;在磁场中运动的时间均为半个周期t由于b离子的质量大于a离子的质量b离子在磁场中运动的时间较长CD错误。

    2.(多选)(2020·陕西宝鸡市模拟)医用回旋加速器的核心部分是两个D形金属盒如图所示两金属盒置于匀强磁场中并分别与高频电源相连。现分别加速氘核(12H)和氦核(24He)并通过线束引出加速器。下列说法中正确的是(  )

    A加速两种粒子的高频电源的频率相同

    B两种粒子获得的最大动能相同

    C两种粒子在D形盒中运动的周期相同

    D增大高频电源的电压可增大粒子的最大动能

    解析:AC 回旋加速器加速粒子时粒子在磁场中运动的周期应和交流电的周期相同。带电粒子在磁场中运动的周期T两粒子的比荷相等所以周期相同故加速两种粒子的高频电源的频率也相同AC正确; 根据qvBmv最大动能Ekmmv2可知Ekm与加速电压无关两粒子的比荷相等电荷量q不相等所以最大动能不等BD错误。

    3.如图所示一个静止的质量为m、带电荷量为q的粒子(不计重力)经电压U加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁感中粒子打至P点。设OPx能够正确反应xU之间的函数关系的图象是(  )

    解析:B 带电粒子经电压U加速由动能定理得qUmv2垂直进入磁感应强度为B的匀强磁感中洛伦兹力提供向心力qvBmR立解得xBmq一定根据数学知识可知图象是抛物线由此可知能够正确反应xU之间的函数关系的是图象B

    4(多选)如图所示L1L2为平行线L1上方和L2下方都是垂直纸面向里的磁感应强度相同的匀强磁场AB两点都在L2线上带电粒子从A点以初速度vL2线成θ30°角斜向上射出经过偏转后正好过B经过B点时速度方向也斜向上不计粒子重力下列说法中正确的是(  )

    A带电粒子一定带正电

    B带电粒子经过B点时的速度一定跟在A点的速度相同

    C若将带电粒子在A点时的初速度变大(方向不变)它仍能经过B

    D若将带电粒子在A点时的初速度方向改为与L2线成60°角斜向上它就不再经过B

    解析:BCD 画出带电粒子运动的两种可能轨迹如图所示对应正、负电荷A错误;带电粒子经过B点的速度和在A点时的速度大小相等、方向相同B正确;根据轨迹可知粒子经过边界L1时入射点到出射点间的距离与经过边界L2时入射点到出射点间的距离相同与速度大小无关所以当初速度变大但保持方向不变它仍能经过BC正确;设L1L2之间的距离为d由几何知识得AB的距离为x所以若将带电粒子在A点时初速度方向改为与L2线成60°角斜向上它就不再经过BD正确。

    5(多选)(2020·温州中学模拟)在半导体离子注入工艺中初速度可忽略的磷离子PP3经电压为U的电场加速后垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域如图所示。已知离子P在磁场中转过θ30°后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时离子PP3(  )

    A.在电场中的加速度之比为11

    B在磁场中运动的半径之比为21

    C在磁场中转过的角度之比为12

    D离开电场区域时的动能之比为13

    解析:CD 两个离子的质量相同其带电荷量之比是13的关系所以由a可知其在电场中的加速度之比是13A错误。要想知道半径必须先知道进入磁场的速度而速度的决定因素是加速电场所以在离开电场时其速度表达式为v可知其速度之比为1。又由qvBmr所以其半径之比为1B错误。由B项分析知道离子在磁场中运动的半径之比为1设磁场宽度为L离子通过磁场转过的角度等于其圆心角所以sin θ则可知角度的正弦值之比为1P的偏转角度为30°可知P3的偏转角度为60°,即在磁场中转过的角度之比为12C正确。由电场加速后:qUmv2可知两离子离开电场的动能之比为13D正确。

    6(多选)如图所示x轴的上方有沿y轴负方向的匀强电场电场强度为Ex轴的下方等腰三角形CDM区域内有垂直于xOy平面由内向外的匀强磁场磁感应强度为B其中CDx轴上它们到原点O的距离均为aθ45°。现将一质量为m、电荷量q的带正电粒子y轴上的P点由静止释放P点到O点的距离为h不计重力作用与空气阻力的影响。下列说法正确的是(  )

    Ah则粒子垂直CM射出磁场

    Bh则粒子平行于x轴射出磁场

    Ch则粒子垂直CM射出磁场

    Dh则粒子平行于x轴射出磁场

    解析:AD 若h则在电场中由动能定理得:qEhmv2;在磁场中由牛顿第二定律得qvBm联立解得ra根据几何知识可知粒子垂直CM方向射出磁场A正确B错误。若h同理可得:ra则根据几何知识可知粒子平行于x轴方向射出磁场C错误D确。

    7(多选)某一空间存在着磁感应强度为B且大小不变、方向随时间t做周期性变化的匀强磁场(如图甲所示)规定垂直纸面向里的磁场方向为正。为使静止于该磁场中的带正电的粒子能按abcdef的顺序做横“∞”字曲线运动(即如图乙所示的轨迹)下列办法可行的是(粒子只受洛伦兹力的作用其他力不计)(  )

    A.若粒子的初始位置在atT时给粒子一个沿切线方向水平向右的初速度

    B若粒子的初始位置在ft时给粒子一个沿切线方向竖直向下的初速度

    C若粒子的初始位置在etT时给粒子一个沿切线方向水平向左的初速度

    D若粒子的初始位置在bt时给粒子一个沿切线方向竖直向上的初速度

    解析:AD 要使粒子的运动轨迹如题图乙所示由左手定则知粒子做圆周运动的周期应为T0若粒子的初始位置在a处时对应时刻应为tT0T同理可判断BCD选项可得AD正确。

    8如图所示在平面直角坐标系xOyx轴上方存在沿y轴负方向的匀强电场电场强度为Ex轴下方存在垂直坐标系平面向外的匀强磁场磁感应强度为B。一个静止的带正电粒子位于y轴正半轴的A(0h)某时刻由于内部作用分裂成两个电荷量都为+q的粒子ab分别沿x轴正方向和负方向进入电场。已知粒子a的质量为m粒子a进入第一象限的动量大小为p。设分裂过程不考虑外力的作用在电场与磁场中的运动过程不计粒子重力和粒子间的相互作用。求:

    (1)粒子a第一次通过x轴时离原点O的距离x

    (2)粒子a第二次通过x轴时与第一次通过x轴时两点间的距离L

    解析:(1)如图所示粒子a在电场中只受电场力做类平抛运动。

    由平抛运动规律可得:xv0t

    hat2

    qEma

    pmv0

    联立①②③④解得xp

    (2)粒子a进入磁场时设速度为vx轴正方向成θy轴方向的速度为vy

    vyat

    vyv sin θ

    粒子a在磁场中做匀速圆周运动设轨迹半径为r

    qvB

    由几何知识得:

    L2r sin θ

    联立②③⑤⑥⑦⑧式解得L

    答案:(1)p (2)

    9.(2019·全国卷)如图在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出。已知O点为坐标原点N点在y轴上OPx轴的夹角为30°粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d不计重力。求:

    (1)带电粒子的比荷;

    (2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间。

    解析:(1)设带电粒子的质量为m电荷量为q加速后的速度大小为v。由动能定理有

    qUmv2

    设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有

    qvBm

    由几何关系知

    dr

    联立①②③式得

    (2)由几何关系知带电粒子射入磁场后运动到x轴所经过的路程为

    sr tan 30°

    带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间为

    t

    联立②④⑤⑥式得

    t

    答案:(1) (2)

    10(2020·山东省德州模拟)如图所示xOy坐标系中y<0的范围内存在足够大匀强电场方向沿y轴正方向0<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。在y2d处放置一垂直于y轴的足够大金属板ab带电粒子打到板上即被吸收如果粒子轨迹与板相切则刚好不被吸收。一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0P(0d)点沿x轴正方向射入电场第一次从Q(1.5d0)点经过x粒子重力不计。求:

    (1)匀强电场的电场强度E

    (2)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度B应满足的条件;

    (3)若粒子恰好不打在挡板上粒子第四次经过x轴时的坐标。

    解析:(1)粒子在电场中做类平抛运动

    水平方向:1.5dv0t

    竖直方向:dt2

    解得E

    (2)粒子进入磁场时与x轴夹角为θarctan arc tan arctan 53°

    粒子进入磁场时的速度为vv0

    粒子运动轨迹与挡板相切时粒子刚好不打在挡板上由几何知识得

    rr cos 53°2d

    解得rd

    粒子做匀速圆周运动由牛顿第二定律得qvBm解得B

    粒子不打在挡板上磁感应强度需要满足的条件是:

    B

    (3)粒子从磁场进入电场后在水平方向做匀速直线运动在竖直方向做类竖直上抛运动在水平方向的位移为2×1.5d3d

    粒子第四次到达x轴时:x1.5d2r sin 53°3d2r sin 53°0.5d

    粒子第四次经过x轴时的坐标(0.5d0)

    答案:(1) (2)B (3)(0.5d0)

     

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