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    2022届高考物理一轮复习专题76带电粒子在复合场中的运动练习含解析

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    这是一份2022届高考物理一轮复习专题76带电粒子在复合场中的运动练习含解析,共9页。试卷主要包含了C 10.BC等内容,欢迎下载使用。


    A.0B.eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(m3g2,2q2B2)
    C.eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) D.eq \f(m3g2,2q2B2)
    2.
    如图所示装置为速度选择器,平行金属板间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上,磁场方向垂直纸面向外,带电粒子均以垂直电场和磁场的速度射入且都能从另一侧射出,不计粒子重力,以下说法正确的有( )
    A.若带正电粒子以速度v从O点射入能沿直线OO′射出,则带负电粒子以速度v从O′点射入能沿直线O′O射出
    B.若带正电粒子以速度v从O点射入,离开时动能增加,则带负电粒子以速度v从O点射入,离开时动能减少
    C.若氘核( eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) H)和氦核( eq \\al(\s\up1(4),\s\d1(2)) He)以相同速度从O点射入,则一定能以相同速度从同一位置射出
    D.若氘核( eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) H)和氦核( eq \\al(\s\up1(4),\s\d1(2)) He)以相同速度从O点射入,则一定能以相同速度从不同位置射出
    3.
    (多选)现代广泛应用的半导体材料分为两大类:一类是N型半导体,其载流子是电子,另一类是P型半导体,其载流子称为“空穴”,相当于带正电的粒子.如果把某种导电材料制成长方体放在匀强磁场中,磁场方向如图所示,且与长方体的前后侧面垂直,当长方体中通有向右的电流I时,测得长方体的上下表面的电势分别为φ上和φ下,则( )
    A.长方体如果是N型半导体,必有φ上>φ下
    B.长方体如果是P型半导体,必有φ上>φ下
    C.长方体如果是P型半导体,必有φ上<φ下
    D.长方体如果是金属导体,必有φ上<φ下
    4.
    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( )
    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
    5.笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件.当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态.如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为v.当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭.则元件的( )
    A.前表面的电势比后表面的低
    B.前、后表面间的电压U与v无关
    C.前、后表面间的电压U与c成正比
    D.自由电子受到的洛伦兹力大小为eq \f(eU,a)
    6.
    目前,世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机.如图所示表示了它的发电原理:将一束等离子体垂直于磁场方向喷入磁场,在磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压.如果射入的等离子体速度均为v,两金属板的板长为L,板间距离为d,板平面的面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于速度方向,负载电阻为R,等离子体充满两板间的空间.当发电机稳定发电时,电流表示数为I,那么板间等离子体的电阻率为( )
    A.eq \f(S,d)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(Bdv,I)-R)) B.eq \f(S,d)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(BLv,I)-R))
    C.eq \f(S,L)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(Bdv,I)-R))D.eq \f(S,L)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(BLv,I)-R))
    7.
    医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度.电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的.使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示.由于血液中的正负离子随血液一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差.在达到平衡时,血管内部的电场可看做是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零.在某次监测中,两触点间的距离为3.0mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160μV,磁感应强度的大小为0.040T.则血流速度的近似值和电极a、b的正负为( )
    ,a正、b负B.2.7m/s,a正、b负
    ,a负、b正D.2.7m/s,a负、b正
    8.
    [2021·洛阳市摸底](多选)为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成.长、宽、高分别为a、b、c,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),下列说法中正确的是( )
    A.M板电势一定高于N板的电势
    B.污水中离子浓度越高,电压表的示数越大
    C.污水流动的速度越大,电压表的示数越大
    D.电压表的示数U与污水流量Q成正比
    9.
    [2021·辽宁五校协作体联考]如图所示,某空间存在正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面水平向里.一带电微粒由a点以一定的初速度进入电磁场,刚好能沿直线ab斜向上运动,则下列说法正确的是( )
    A.微粒可能带正电,也可能带负电
    B.微粒的动能可能变大
    C.微粒的电势能一定减少
    D.微粒的机械能一定不变
    10.
    (多选)如图所示,一带电小球在一正交电场、磁场区域里做匀速圆周运动,电场方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是( )
    A.小球一定带正电
    B.小球一定带负电
    C.小球的绕行方向为顺时针
    D.改变小球的速度大小,小球将不做圆周运动
    11.(多选)一质谱仪的原理如图,粒子源产生的带电粒子(不计重力)经狭缝S1与S2之间的电场加速后进入速度选择器,速度满足一定条件的粒子做直线运动,从小孔S3穿出再经磁场偏转,最后打在照相底片上.已知磁场B1、B2的方向均垂直纸面向外.则( )
    A.图中P1可能为电源负极
    B.图中所示虚线可能为α粒子的轨迹
    C.在速度选择器中粒子可以做加速直线运动
    D.打在底片上的位置越靠近S3,粒子的比荷eq \f(q,m)越大
    12.[角度创新](多选)CT是医院的一种检查仪器,CT的重要部件之一就是回旋加速器.回旋加速器的结构如图所示,有一磁感应强度为B的匀强磁场(未画出)垂直于回旋加速器.在回旋加速器的O点可逸出初速度为零、质量为m、电荷量为q的粒子,加速电压为U,D形盒半径为R.两D形盒间的缝隙间距d很小,可忽略不计,不考虑相对论效应和重力影响,则下列说法正确的是( )
    A.粒子在回旋加速器中运动的圈数为eq \f(qB2R2,4mU)
    B.粒子在回旋加速器中运动的时间为eq \f(πBR2,U)
    C.回旋加速器所加交流电压的频率为eq \f(qB,4πm)
    D.粒子第1次与第n次在上方D形盒中运动的轨迹半径之比为eq \f(1,\r(2n-1))
    13.
    质量为m、带电量为q的小物块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示,若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中不正确的是( )
    A.小物块一定带负电荷
    B.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动
    C.小物块在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动
    D.小物块在斜面上下滑过程中,当小物块对斜面压力为零时的速率为eq \f(mgcsθ,Bq)
    14.(多选)如图所示,一个带正电荷的物块m由静止开始从斜面上A点下滑,滑到水平面BC上的D点停下来.已知物块与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,且不计物块经过B处时的机械能损失.先在ABC所在空间加竖直向下的匀强电场,第二次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块在水平面上的D′点停下来.后又撤去电场,在ABC所在空间加水平向里的匀强磁场,再次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块沿斜面滑下并在水平面上的D″点停下来.则以下说法中正确的是( )
    A.D′点一定在D点左侧
    B.D′点一定与D点重合
    C.D″点一定在D点右侧
    D.D″点一定与D点重合
    专题76 带电粒子在复合场中的运动
    1.BC 若初始时洛伦兹力小于物块的重力,则物块最终处于静止状态,由动能定理可知,带电物块克服摩擦力做的功为W=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) ,选项C正确;若初始时洛伦兹力大于物块的重力,则平衡时物块所受洛伦兹力刚好等于其重力,物块与两水平木板间的压力为零,物块不受摩擦力作用做匀速运动,则有qvB=mg,解得v=eq \f(mg,qB),由动能定理可知,带电物块克服摩擦力做的功为W=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) -eq \f(m3g2,2q2B2),选项B正确,D错误;由于物块经历变速过程,故物块克服摩擦力做的功不可能为0,A错误.
    2.C 带负电粒子从O′点射入所受电场力和洛伦兹力均向下,做曲线运动,A错误;洛伦兹力不做功,带正电粒子动能增加,则电场力大于洛伦兹力向上做曲线运动,带负电粒子受向下的电场力大于向上的洛伦兹力,向下做曲线运动,电场力做正功,动能增加,B错误;设带正电粒子的加速度向上有a=eq \f(F电-F洛,m)=eq \f((E-Bv)q,m),a只与粒子的比荷有关,因为氘核 eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) H和氦核 eq \\al(\s\up1(4),\s\d1(2)) He的比荷相等,C正确,D错误.
    3.AC 如果是N型半导体,载流子是负电荷,根据左手定则,负电荷向下偏,则下表面带负电,则φ上>φ下.A正确;如果是P型半导体,载流子是正电荷,根据左手定则,正电荷向下偏,则下表面带正电,则φ上<φ下.B错误,C正确;如果是金属导体,则移动的是自由电子,根据左手定则,负电荷向下偏,则下表面带负电,则φ上>φ下,D错误.
    4.C 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,A错误;当电子达到平衡时,电场力等于洛伦兹力,即qeq \f(U,h)=qvB,又I=nqvhd(n为导体单位体积内的自由电子数),得U=eq \f(IB,nqd),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,故C正确,B、D错误.
    5.D 本题考查了霍尔元件的工作原理和应用,以及考生的理解能力和应用数学知识处理物理问题的能力,体现了科学推理素养和应用与创新的价值观念.
    根据左手定则判断出电子受力情况,可知电子偏转到后表面,前表面电势高于后表面电势,故A项错误.再由Ee=Bev=F洛,E=eq \f(U,a),解得U=Bva,F洛=eq \f(eU,a),U与v成正比、U与c无关,故B、C项错误,D项正确.
    6.A 当等离子体受到的电场力与洛伦兹力平衡时,两板电压即为电动势,即qvB=qeq \f(U,d),得U=Bdv.又I=eq \f(U,R+r),r=ρeq \f(d,S),解得ρ=eq \f(S,d)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(Bdv,I)-R)),A正确.
    7.A 血液中正负离子流动时,根据左手定则,正离子受到向上的洛伦兹力向上偏,负离子受到向下的洛伦兹力向下偏,则a带正电,b带负电.最终血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零,有qeq \f(U,d)=qvB,所以v=eq \f(U,Bd)=eq \f(160×10-6,0.040×3×10-3)m/s=1.3m/s.A正确,B、C、D错误.
    8.ACD 由左手定则知,M板带正电、N板带负电,故M板电势一定高于N板电势,A正确;由平衡条件得qvB=qeq \f(U,c),解得U=vBc,故电压表的示数与粒子浓度无关,B错误;由U=vBc知,污水流动的速度越大,电压表的示数越大,C正确;污水的流量Q=vbc,结合上式得,U=eq \f(QB,b),故电压表的示数U与污水的流量Q成正比,D正确.
    9.C 10.BC
    11.BD 根据磁场中的偏转方向可知粒子带正电,速度选择器中粒子所受的洛伦兹力与电场力平衡,P1应为电源正极,A项错误;α粒子带正电,符合图中的运动轨迹,B项正确;粒子在速度选择器中受电场力和洛伦兹力,若做直线运动,只能是匀速直线运动,C项错误;打在底片上的位置越靠近S3,粒子的偏转半径r=eq \f(mv,qB)越小,粒子的比荷越大,D项正确.
    12.AD 设粒子在磁场中转动的圈数为n,因每加速一次粒子获得的能量为qU,每圈有两次加速,则Ekmax=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(max)) ,R=eq \f(mvmax,qB),Ekn=2nqU,联立解得n=eq \f(qB2R2,4mU),故A正确;粒子在回旋加速器中运动的时间t=nT=eq \f(qB2R2,4mU)·eq \f(2πm,qB)=eq \f(πBR2,2U),故B错误;由T=eq \f(2πm,qB),f=eq \f(1,T)知,回旋加速器所加交流电压的频率为f=eq \f(qB,2πm),故C错误;粒子从O点经电场加速1次后,以速度v1第1次进入上方D形盒,由动能定理得,qU=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) ,得r1=eq \f(mv1,qB)=eq \f(m,qB)eq \r(\f(2qU,m)),粒子在电场加速3次后,以速度v2第2次进入上方D形盒,3qU=eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(2)) ,得r2=eq \f(mv2,qB)=eq \f(m,qB)eq \r(\f(3×2qU,m)),以此类推,粒子在电场加速(2n-1)次后,以速度vn第n次进入上方D形盒,同理可得rn=eq \f(mvn,qB)=eq \f(m,qB)eq \r(\f((2n-1)×2qU,m)),所以eq \f(r1,rn)=eq \f(1,\r(2n-1)),D正确.
    13.C 14.BC
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