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    高中物理高考 秘籍09 磁场及带电粒子在磁场中的运动-备战2020年高考物理之抢分秘籍(教师版) 试卷

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    高中物理高考 秘籍09 磁场及带电粒子在磁场中的运动-备战2020年高考物理之抢分秘籍(教师版)

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    秘籍09  磁场及带电粒子在磁场中的运动高考频度:★★★★      难易程度:★★考向一 磁场及磁场对通电导线的作用真题演练【典例1 2019·新课标全国卷)如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点MN与直流电源两端相接,已如导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为A2F    B1.5F     C0.5F     D0【答案】B【解析】设每一根导体棒的电阻为R,长度为L,则电路中,上下两路电阻之比为,根据并联电路两端各电压相等的特点可知,上下两路电流之比。如下图所示,由于上路通电的导体受安培力的有效长度为L,根据安培力计算公式,可知,得,根据左手定则可知,两力方向相同,故线框LMN所受的合力大小为,故本题选B1牢记一个公式安培力大小的计算公式FBILsin θ(其中θBI之间的夹角)(1)若磁场方向和电流方向垂直FBIL.(2)若磁场方向和电流方向平行F0.2必须掌握的一个定则——左手定则(1)左手定则判定安培力的方向(2)特点由左手定则知通电导线所受安培力的方向既跟磁场方向垂直又跟电流方向垂直所以安培力的方向总是垂直于磁感线和通电导线所确定的平面模拟精炼如图所示在天花板下用细线悬挂一半径为R的金属圆环圆环处于静止状态圆环一部分处在垂直于环面的磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中环与磁场边界交点AB与圆心O连线的夹角为120°此时悬线的张力为F.若圆环通电使悬线的张力刚好为零则圆环中电流大小和方向是A电流大小为电流方向沿顺时针方向B电流大小为电流方向沿逆时针方向C电流大小为电流方向沿顺时针方向D电流大小为电流方向沿逆时针方向【答案】A【解析】要使悬线拉力为零,则圆环通电后受到的安培力方向竖直向上,根据左手定则可以判断,电流方向应沿顺时针方向,根据力的平衡有FF,而FBI·R,求得IA项正确考向二 带电粒子在匀强磁场中的运动真题演练【典例22019·新课标全国卷)如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外。ab边中点有一电子发射源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子。已知电子的比荷为k。则从ad两点射出的电子的速度大小分别为A  BC  D【答案】B【解析】a点射出粒子半径Ra= =,得:va= =d点射出粒子半径为R=,故vd= =,故B选项符合题意1必须掌握的几个公式2必须掌握三个重要的确定(1)圆心的确定轨迹圆心O总是位于入射点A和出射点B所受洛伦兹力F作用线的交点上或AB弦的中垂线OO与任一个F作用线的交点上如图所示(2)半径的确定利用平面几何关系求出轨迹圆的半径r然后再与半径公式r联系起来求解(3)运动时间的确定tT(可知α越大粒子在磁场中运动时间越长) 模拟精炼2019·江苏省南京师范大学附属中学高三5月模拟物理试题)如图所示,半圆光滑绝缘轨道MN固定在竖直平面内,O为其圆心,MNO高度相同,匀强磁场方向与轨道平面垂直。现将一个带正电的小球自M点由静止释放,它将沿轨道在MN间做往复运动.下列说法中正确的是A.小球在M点和N点时均处于平衡状态B.小球由MN所用的时间大于由NM所用的时间C.小球每次经过轨道最低点时对轨道的压力大小均相等D.小球每次经过轨道最低点时所受合外力大小均相等【答案】D【解析】A、小球在点和点只受到重力,所以小球在这两点不能处于平衡状态,故A错误;B、由于洛仑磁力总是与运动垂直,由于没有摩擦力,故对其速度大小由影响的只有重力,故小球无论从哪边滚下,时间都是一样的,故B错误;D、小球不管从哪边滚下,只有重力做功,且重力做功相等,由动能定理可知,小球在最低点是,速度大小总是相等的,由可知合力不变,故D正确。C、小球从运动,在最低点受到向上的洛仑磁力、向上的支持力和向下的重力,由牛顿运动定律可得:,故此时小球对轨道的压力为:;小球从运动,在最低点受到向下的洛仑磁力、向上的支持力和向下的重力,由牛顿可得:,故此时小球对轨道的压力为,所以小球每次经过轨道最低点时对轨道的压力大小不相等,故C错误。考向三 带电粒子在匀强磁场运动的临界、极值和多解问题真题演练【典例32019·江苏卷)如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为B.磁场中的水平绝缘薄板与磁场的左、右边界分别垂直相交于MNMN=L,粒子打到板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.质量为m、电荷量为-q的粒子速度一定,可以从左边界的不同位置水平射入磁场,在磁场中做圆周运动的半径为d,且d<L,粒子重力不计,电荷量保持不变。1)求粒子运动速度的大小v2)欲使粒子从磁场右边界射出,求入射点到M的最大距离dm3)从P点射入的粒子最终从Q点射出磁场,PM=dQN=,求粒子从PQ的运动时间t【答案】1  2  3【解析】(1)粒子的运动半径解得2)如图4所示,粒子碰撞后的运动轨迹恰好与磁场左边界相切由几何关系得dm=d1+sin60°解得3)粒子的运动周期设粒子最后一次碰撞到射出磁场的时间为t',则a)当 时,粒子斜向上射出磁场  解得  b)当时,粒子斜向下射出磁场解得处理临界极值问题方法(1)几何对称法:带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的轨迹关于入射点P与出射点Q的中垂线对称,轨迹圆心O位于中垂线上,并有φα2θωt,如图甲所示,应用粒子运动中的这一对称性,不仅可以轻松地画出粒子在磁场中的运动轨迹,也可以非常便捷地求解某些临界问题(2)动态放缩法:当带电粒子射入磁场的方向确定,但射入时的速度v大小或磁场的强弱B变化时,粒子做圆周运动的轨迹半径R随之变化在确定粒子运动的临界情景时,可以以入射点为定点,将轨迹半径放缩,作出一系列的轨迹,从而探索出临界条件如图乙所示,粒子进入长方形边界OABCBC边射出的临界情景为.(3)定圆旋转法:当带电粒子射入磁场时的速率v大小一定,但射入的方向变化时,粒子做圆周运动的轨迹半径R是确定的在确定粒子运动的临界情景时,可以以入射点为定点,将轨迹圆旋转,作出一系列轨迹,从而探索出临界条件如图丙所示为粒子进入单边界磁场时的情景(4)数学解析法:写出轨迹圆和边界的解析方程,应用物理和数学知识求解模拟精炼(2020·常德模拟)(多选)如图所示圆形区域半径为R区域内有一垂直纸面的匀强磁场磁感应强度的大小为BP为磁场边界上的最低点大量质量均为m电荷量绝对值均为q的带负电粒子以相同的速率从P点射入磁场区域速度方向沿位于纸面内的各个方向粒子的轨道半径为2RAC为圆形区域水平直径的两个端点粒子重力不计空气阻力不计(  )A粒子射入磁场的速率为vB粒子在磁场中运动的最长时间为tC不可能有粒子从C点射出磁场D若粒子的速率可以变化则可能有粒子从A点水平射出【答案】ABD【解析】由洛伦兹力提供向心力:qvBm,解得:r,根据题意r2R,以上联立可得:v,故A正确;当粒子以直径2R为弦时,运动时间最长,由几何关系可知圆心角为60°,粒子运动的周期为:T,由此可知粒子运动时间为:t,故B正确;粒子的轨道半径为2R,磁场的半径为R,粒子可能从C点射出,故C错误;当粒子的轨道半径为R时,竖直向上射出的粒子,可以从A点水平射出,且速度满足:v,故D正确.所以ABD正确,C错误横扫千军1三根平行的长直导体棒分别过正三角形ABC的三个顶点并与该三角形所在平面垂直各导体棒中均通有大小相等的电流方向如图所示则三角形的中心O处的合磁场方向为A平行于ABA指向BB平行于BCB指向CC平行于CAC指向ADO指向C【答案】A【解析】如图所示,由右手螺旋定则可知,A处导体棒中电流在O点产生的磁场的磁感应强度方向平行于BC,同理,可知BC处导体棒中电流在O点产生的磁场的磁感应强度的方向分别平行于ACAB,又由于三根导体棒中电流大小相等,到O点的距离相等,则它们在O处产生的磁场的磁感应强度大小相等,再由平行四边形定则,可得O处的合磁场方向为平行于AB,由A指向B,故选A2如图所示一个边长为L三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中若通以图示方向的电流(A点流入c点流出)电流强度I则金属框受到的磁场力为A0  BBIL   C.BIL   D2BIL【答案】B【解析】由并联电路分流规律可知底边通过的电流I1I,上方两边内通过的电流为I2I.上方两边受到的磁场力的合力可等效为平行底边、长为L的直导线受到的磁场力,由左手定则判定可知受磁场力方向均向上,故金属框受到的磁场力FBL·IBL·IBLIB正确3如图所示边长为L的正方形有界匀强磁场ABCD带电粒子从A点沿AB方向射入磁场恰好从C点飞出磁场若带电粒子以相同的速度从AD的中点P垂直AD射入磁场DC边的M点飞出磁场(M点未画出)设粒子从A点运动到C点所用时间为t1P点运动到M点所用时间为t2(带电粒子重力不计)t1t2A21       B23        C32  D.【答案】C【解析】如图所示为粒子两次运动轨迹图,由几何关系知粒子由A点进入C点飞出时轨迹所对圆心角θ190°,粒子由P点进入M点飞出时轨迹所对圆心角θ260°,则,故选项C正确。4(2020·凉山州模拟)如图所示有一边长L2 m的正三角形区域内有垂直纸面向内的匀强磁场磁感应强度大小B T有一比荷q/m200 C/kg的带正电粒子从AB边上的P点垂直AB边进入磁场AP的距离为 m要使粒子能从AC边射出磁场带电粒子的最大初速度为(粒子的重力不计)A500 m/s  B600 m/sC4×102 m/s  D1 200 m/s【答案】B【解析】AC边穿出的粒子其临界轨迹如图所示,对速度较大的粒子,对应的半径为R根据几何关系可知,此时粒子的轨道半径:RLsin 60°2×m mqvBm解得v200×× m/s600 m/s,故B正确,ACD错误5如图所示平行边界MNPQ间有垂直纸面向里的匀强磁场磁场的磁感应强度大小为B两边界的间距为d.MN上有一粒子源A可在纸面内沿各个方向向磁场中射入质量均为m电荷量均为q的粒子粒子射入磁场的速度大小v不计粒子的重力则粒子能从PQ边界射出的区域长度与能从MN边界射出的区域长度之比为A11  B23C.2  D.3【答案】C【解析】粒子在磁场中运动时,Bqv.粒子运动轨迹半径Rd.由左手定则可得:粒子沿逆时针方向偏转,做圆周运动.粒子沿AN方向进入磁场时,到达PQ边界的最下端距A点的竖直距离L1d.运动轨迹与PQ相切时,切点为到达PQ边界的最上端,距A点的竖直距离L2d,所以粒子在PQ边界射出的区域长度为LL1L2d;因为Rd,所以粒子在MN边界射出区域的长度为L2Rd.故两区域长度之比为LLdd2,故C项正确,ABD错误6如图所示在直角坐标系xOyx轴上方有匀强磁场磁感应强度的大小为B磁场方向垂直于纸面向外许多质量为m电荷量为q的粒子以相同的速率v沿纸面内x轴负方向与y轴正方向之间各个方向从原点O射入磁场区域不计重力及粒子间的相互作用下列图中阴影部分表示带电粒子在磁场中可能经过的区域其中R正确的图是【答案】D【解析】由左手定则可知带正电粒子的偏转方向,以R为半径作圆a和圆b,如图所示,将圆aO点为轴顺时针转动,直到与b圆重合,可以判断出图D正确 

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