2022年高考物理一轮考点跟踪练习33《带电粒子在组合场中的运动》二(含详解)
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《带电粒子在组合场中的运动》二
1.如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xOy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°。在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6 m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为L=0.72 m。在第Ⅳ象限垂直于x轴放置一块平行y轴且沿y轴负向足够长的竖直平板C3,平板C3在x轴上垂足为Q,垂足Q与原点O相距d2=0.18 m。现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=4 m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域。已知小球可视为质点,小球的比荷=20 C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s= m,不考虑空气阻力。求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度的取值范围;
(3)若t=0时刻小球从M点进入磁场,磁场的磁感应强度如乙图随时间呈周期性变化(取竖直向上为磁场正方向),求小球从M点到打在平板C3上所用的时间。(计算结果保留两位小数)
2.如图所示,两平行金属板E、F之间电压为U,两足够长的平行边界MN、PQ区域内,有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的粒子(不计重力),由E板中央处静止释放,经F板上的小孔射出后,垂直进入磁场,且进入磁场时与边界MN成60°角,磁场MN和PQ边界距离为d。求:
(1)粒子离开电场时的速度;
(2)若粒子垂直边界PQ离开磁场,求磁感应强度B;
(3)若粒子最终从磁场边界MN离开磁场,求磁感应强度的范围。
3.如图所示,在xOy坐标系内存在一个以(A,0)为圆心、半径为a的圆形磁场区域,方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B。另在y轴右侧有一方向向左的匀强电场,电场强度大小为E,分布于y≥a的范围内。O点为质子源,其射出质子的速度大小相等、方向各异,但质子的运动轨迹均在纸面内。已知质子在磁场中的偏转半径也为a,设质子的质量为m、电荷量为e,重力及阻力忽略不计。求:
(1)射出速度沿x轴正方向的质子,到达y轴所用的时间;
(2)射出速度与x轴正方向成30°角(如图中所示)的质子,到达y轴时的位置与O点的距离;
(3)质子到达y轴的位置坐标的范围。
4.如图所示,半径 R=1.6 m 的光滑圆弧轨道位于竖直平面内,与长L=3 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v=3 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=3.0 T,方向垂直纸面向外。两个质量均为m=1.0×10-3 kg的物块 a和b,物块a不带电,b带q=1.0×10-3 C的正电并静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生正碰,碰撞时间极短,碰后粘合在一起,离开传送带后一起飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知两物块与传送带之间的动摩擦因数均为μ=0.1,取 g=10 m/s2,a、b 均可看做质点。求:
(1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力;
(2)传送带距离水平地面的高度;
(3)两物块碰撞后到落地前瞬间的运动过程中,a、b系统机械能的变化量。
5.如图所示,圆形区域半径为R,圆心在O点,区域中有方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。电子在电子枪中经电场加速后沿AO方向垂直进入磁场,偏转后从M点射出并垂直打在荧光屏PQ上的N点,PQ平行于AO,O点到PQ的距离为2R。电子电荷量为e,质量为m,忽略电子加速前的初动能及电子间的相互作用。求:
(1)电子进入磁场时的速度大小v;
(2)电子枪的加速电压U;
(3)若保持电子枪与AO平行,将电子枪在纸面内向下平移至距AO为处,则电子打在荧光屏上的点位于N点的左侧还是右侧及该点距N点的距离。
6.如图所示,有一平行板电容器左边缘在y轴上,下极板与x轴重合,两极板间匀强电场的场强为E。一电荷量为q,质量为m的带电粒子,从O点与x轴成θ角斜向上射入极板间,粒子经过K板边缘a点平行于x轴飞出电容器,立即进入一磁感应强度为B的圆形磁场的一部分(磁场分布在电容器的右侧且未画出),随后从c点垂直穿过x轴离开磁场。已知粒子在O点的初速度大小为v=,∠acO=45°,cos θ=,磁场方向垂直于坐标平面向外,磁场与电容器不重合,带电粒子重力不计,试求:
(1)K极板所带电荷的电性;
(2)粒子经过c点时的速度大小;
(3)圆形磁场区域的最小面积。
0.2022年高考物理一轮考点跟踪练习33《带电粒子在组合场中的运动》二(含详解)答案解析
一 、计算题
1.解:(1)小球在第Ⅱ象限内做类平抛运动有:v0t=s
at=v0tan θ
由牛顿第二定律有:qE=ma
代入数据解得:E=8 N/C。
(2)设小球通过M点时的速度为v,
由类平抛运动规律:v== m/s=8 m/s;
小球垂直磁场方向进入两板间做匀速圆周运动,轨迹如图,
由牛顿第二定律有:qvB=m,得:B=
小球刚好能打到Q点,磁感应强度最强设为B1。此时小球的轨迹半径为R1
由几何关系有:=,代入数据解得:B1=1 T。
小球刚好不与C2板相碰时,磁感应强度最小设为B2,此时粒子的轨迹半径为R2。
由几何关系有:R2=d1,代入数据解得:B2= T;
综合得磁感应强度的取值范围: T≤B≤1 T。
(3)小球进入磁场做匀速圆周运动,设半径为R3,周期为T;
由半径公式可得:R3=解得:R3=0.18 m,T=,解得:T= s
由磁场周期T0=分析知小球在磁场中运动的轨迹如图,一个磁场变化周期内小球在x轴方向的位移为3R3=0.54 m,L-3R3=0.18 m
即:小球刚好垂直y轴方向离开磁场,则在磁场中运动的时间t1=++= s=0.13 s
从离开磁场到打在平板C3上所用的时间t2==0.02 s
小球从M点到打在平板C3上所用总时间t=t1+t2=0.02 s+0.13 s=0.15 s.
2.解:(1)设粒子离开电场时的速度为v,由动能定理有:
qU=mv2解得:v= 。
(2)粒子离开电场后,垂直进入磁场,如图甲所示,根据几何关系得r=2d
由洛伦兹力提供向心力有:qvB=m,联立解得:B= 。
(3)最终粒子从边界MN离开磁场,需满足条件:刚好轨迹于PQ相切,
如图乙所示,d=r+rsin 30°,解得:B=
磁感应强度的最小值为B= ,磁感应强度的范围是B≥ 。
3.解:(1)质子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力得:evB=m
即:v=
射出速度沿x轴正方向的质子,经圆弧后以速度v垂直于电场方向进入电场,在磁场中运动的时间为:t1===
质子进入电场后做类平抛运动,沿电场方向运动a后到达y轴,
由匀变速直线运动规律有:a=即:t2=
故所求时间为:t=t1+t2=+ 。
(2)质子转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中P点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达y轴,运动轨迹如图中所示。
由几何关系可得P点距y轴的距离为:x1=a+asin 30°=1.5a
设在电场中运动的时间为 t3,
由匀变速直线运动规律有:x1=即t3=
质子在y轴方向做匀速直线运动,到达y轴时有:y1=vt3=Ba
所以质子在y轴上的位置为:y=a+y1=a+Ba 。
(3)若质子在y轴上运动最远,应是质子在磁场中沿右边界向上直行,
垂直进入电场中做类平抛运动,此时x′=2a
质子在电场中在y方向运动的距离为:y2=2Ba
质子离坐标原点的距离为:ym=a+y2=a+2Ba
由几何关系可证得,此题中凡进入磁场中的粒子,从磁场穿出时速度方向均与y轴平行,
且只有进入电场中的粒子才能打到y轴上,因此质子到达y轴的位置坐标的范围应是
(a,a+2Ba ).
4.解:(1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,
mgR(1-cos θ)=mvC2
得:vC=4 m/s
在C点,由牛顿第二定律:FN-mg=m
解得:FN=2×10-2 N
由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力:FN′=2×10-2 N,方向竖直向下。
(2)a、b碰撞动量守恒mvC=2mvC′
vC′=2 m/s
ab在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,μ·2mg=2ma
v2-vC′=2as
得:s=2.5 m<L
所以ab离开传送带时与其共速为v=3 m/s
进入复合场后,qE=2mg=2×10-2 N,所以做匀速圆周运动
由qvB=2m得:r==2 m
由几何知识解得传送带与水平地面的高度:h=r+=3 m。
(3)ab系统在传送带上运动过程中,摩擦力对其做功Wf=μ·2mgs=5×10-3 J
ab系统在复合场运动过程中,电场力对其做功:W电=-qEh=-6×10-2 J
所以,二者碰后一直到落地,系统机械能的变化量:ΔE=Wf+W电=-5.5×10-2 J。
故a、b系统机械能减少5.5×10-2 J。
5.解:(1)电子在磁场中,洛伦兹力提供做圆周运动的向心力
evB=m
电子轨迹如图甲所示,由几何关系得r=R
联立解得v=。
(2)电子在电子枪中加速,由动能定理得eU=mv2
联立解得U=。
(3)电子在磁场中运动的半径r=R,故平行于AO射入磁场的电子都将经过M点后打在荧光屏上。从与AO相距的C点射入磁场的电子打在荧光屏上的G点,G点位于N点的左侧,其轨迹如图乙所示。由几何关系,α=60°
GN== R。
6.解:(1)粒子由a到c,向下偏转,根据左手定则判断,可知粒子带正电。粒子在电场中做类斜抛运动,根据粒子做曲线运动的条件可知电场力垂直于两极板向下,正电荷受到的电场力与电场方向相同,故电场方向垂直于两极板向下,K板带正电,L板带负电。
(2)粒子由O到a做类斜抛运动,水平方向分运动为匀速直线运动,竖直方向为匀减速运动,到达a点平行于x轴飞出电容器,即竖直方向分速度减为零,a点速度为初速度的水平分量,出电场后粒子在磁场外做匀速直线运动,在磁场中做匀速圆周运动,速度大小始终不变,故粒子经过c点时的速度与a点速度大小相等。由上可知粒子经过c点时的速度大小vc=va=vcos θ==。
(3)粒子在磁场中做圆周运动,轨迹如图所示,
a、c为两个切点。
洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律可知:qvcB=m
可得轨迹半径R==
粒子飞出电容器立即进入圆形磁场且磁场与电容器不重合,圆形磁场必与电容器右边界ab切于a点,还需保证c点也在磁场中,当圆形磁场与bc切于c点时磁场面积最小,此时磁场半径与轨迹半径相等。
磁场最小面积S=πR2=。
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