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    2023版高考物理总复习之加练半小时 第十章 微专题67 磁场对运动电荷(带电体)的作用

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    微专题67 磁场对运动电荷(带电体)的作用1只有运动电荷(带电体)在磁场中才受洛伦兹力作用洛伦兹力的大小与速度大小有关.2.安培力可以做功但洛伦兹力对运动电荷不做功 1.如图所示三根通电长直导线PQR互相平行垂直纸面放置其间距均为a电流大小均为I方向垂直纸面向里(已知电流为I的长直导线产生的磁场中距导线r处的磁感应强度B其中k为常数)某时刻有一电子(质量为m电荷量为e)正好经过坐标原点O速度大小为v方向沿y轴正方向则电子此时所受洛伦兹力(  )A方向垂直纸面向里大小为B方向指向x轴正方向大小为C方向垂直纸面向里大小为D方向指向x轴正方向大小为答案 A解析 PQ两根导线距离O点的距离相等,根据安培定则,在O点产生的磁感应强度方向相反,大小相等,合磁感应强度为零,所以O点实际磁感应强度等于RO点产生的磁感应强度,根据安培定则,O点的磁感应强度方向沿x轴负方向,ROa,磁感应强度的大小B.根据左手定则,电子所受洛伦兹力方向垂直纸面向里,大小为FevB,故选A.2.如图所示一倾角为θ53°的粗糙绝缘斜面固定在水平面上在其所在的空间存在竖直向上大小E1×102 N/C的匀强电场和垂直纸面向外大小B1×102 T的匀强磁场现让一质量m0.4 kg电荷量q1×102 C的带负电小滑块从斜面上某点由静止释放小滑块运动1 m后离开斜面已知sin 53°0.8cos 53°0.6g10 m/s2则以下说法正确的是(  )A离开斜面前小滑块沿斜面做匀加速运动B小滑块离开斜面时的速度大小为1.8  m/sC在离开斜面前的过程中小滑块电势能增加了0.8 JD在离开斜面前的过程中产生的热量为2.2 J答案 D解析 小滑块在下滑过程中受重力、电场力、洛伦兹力、弹力和摩擦力作用由于洛伦兹力的大小变化使小滑块对斜面的压力减小,从而导致摩擦力减小,故小滑块做加速度增大的加速运动,选项A错误;当洛伦兹力增大至小滑块对斜面的压力为0时,小滑块将离开斜面运动,此时有:qvB(mgEq)cos 53°,解得小滑块离开斜面时的速度大小为3 m/s,选项B错误;整个运动过程中,电场力做正功,由Ep=-Eql·sin θ代入数据得小滑块的电势能减小了0.8 J,选项C错误;对离开斜面前的运动过程,由动能定理得(mgEq)lsin 53°Wfmv20,解得整个过程中摩擦力做功2.2 J,即产生的热量为2.2 J,选项D正确3如图所示足够大的垂直纸面向里的匀强磁场中固定一光滑斜面AB两物块叠放在斜面上A带正电B不带电且上表面绝缘t0时刻释放两物块AB由静止开始一起沿斜面向下运动以下说法正确的是(  )AA所受洛伦兹力大小与时间t成正比关系BAB的压力大小与时间t成反比关系CAB间的摩擦力越来越小D斜面倾角越大AB一起沿斜面运动的位移越大答案 A解析 A进行受力分析,A受重力、洛伦兹力和支持力,则其合力为mgsin θ,根据牛顿第二定律mgsin θma,得agsin θ,则vatgtsin θ,洛伦兹力为F1qvBqBgtsin θ,即洛伦兹力大小与时间t成正比,故A正确;AB的压力大小F2mgcos θF1mgcos θqBgtsin θ,压力大小与时间是一次函数关系,故B错误;沿斜面下滑的过程中,ABagsin θ的加速度运动,没有相对运动趋势,故AB之间没有摩擦力,故C错误;当mgcos θqBgtsin θ0时,AB开始分离,此时t,位移xat2gsin θ()2·,故位移随着倾角的增大而减小,故D错误4(多选)两个带正电的粒子以相同大小的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动已知它们的质量之比为mm21带电荷量之比为qq13.不计粒子重力和粒子之间的相互作用下列说法正确的是(  )A粒子做圆周运动的轨道半径之比为RR16B粒子做圆周运动的周期之比为TT61C粒子做圆周运动的角速度大小之比为ωω32D粒子做圆周运动的加速度大小之比为aa16答案 BD解析 由于带电粒子均做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力可得qvBm,推出R,又因为两者速度大小相等,质量之比mm21,电荷量之比qq13,故RR61,选项A错误;由圆周运动周期计算公式T可得周期T,代入数据可得TT61,选项B正确;圆周运动角速度与周期关系ω可得ωω16,选项C错误;由洛伦兹力提供向心力可得qvBma,故aa16,选项D正确5.(多选)如图所示分界线MN上下两侧有垂直纸面的匀强磁场磁感应强度分别为B1B2一质量为m电荷量为q的带电粒子(不计重力)O点出发以一定的初速度v0沿纸面垂直MN向上射出经时间t又回到出发点O形成了图示心形图案(  )A粒子一定带正电荷BMN上下两侧的磁场方向相同CMN上下两侧的磁感应强度的大小B1B212D时间t答案 BD解析 题中未提供磁场的方向和绕行的方向,所以不能用洛伦兹力充当圆周运动的向心力的方法判定带电粒子的正负,故A错误;粒子越过磁场的分界线MN时,洛伦兹力的方向没有变,根据左手定则可知磁场方向相同,故B正确;设上面的圆弧半径是r1,下面的圆弧半径是r2,根据几何关系可知r1r212;洛伦兹力充当圆周运动的向心力qvBm,解得B,所以B1B2r2r121,故C错误;由洛伦兹力充当圆周运动的向心力qvBm,周期T,得T;带电粒子运动的时间tT1,由B1B221t,故D正确6.如图所示半径为R的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直轨道平面向里一可视为质点质量为m电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A处无初速度滑下当小球滑至轨道最低点C给小球再施加一始终水平向右的外力F使小球能保持不变的速率滑过轨道右侧的D若小球始终与轨道接触重力加速度为g则下列判断正确的是(  )A小球在C点受到的洛伦兹力大小为qBB小球在C点对轨道的压力大小为3mgqBC小球从CD的过程中外力F大小保持不变D小球从CD的过程中外力F的功率不变答案 B解析 小球从AC,洛伦兹力不做功,由动能定理得mgRmvC2,则vC,在C点,FqvCBqB选项A错误;在C点,FCmgF,解得FC3mgqB,由牛顿第三定律知,选项B正确;小球从CD的过程中,所受合力指向圆心,对小球进行受力分析如图所示,mgsin θFcos θθ增大,则F增大,选项C错误;小球从CD的过程中,动能不变,合外力做功为零,洛伦兹力与支持力不做功,外力F做正功,重力做负功,外力的功率与重力的功率大小相等,运动过程中,速度在竖直方向的分量增加,重力的功率增大,所以外力F的功率也增大,选项D错误7.(多选)如图空间有一垂直纸面向外磁感应强度大小为2 T的匀强磁场一质量为0.3 kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上在木板右端无初速度放上一质量为0.4 kg电荷q=+0.2 C的滑块滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为0.45滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力t0时对滑块施加方向水平向左大小为2.1 N的恒力g10 m/s2(  )A木板和滑块一直做加速度为3 m/s2的匀加速运动B木板先做加速度为3 m/s2的匀加速运动再做加速度减小的变加速运动最后做匀速直线运动C当木块的速度等于10 m/s时与木板恰好分离Dt1 s时滑块和木板开始发生相对滑动答案 BC解析 由于动摩擦因数为0.45,在静摩擦力的作用下,木板的最大加速度为amax m/s24.5 m/s2所以当2.1 N的恒力作用于滑块时,系统一起以a m/s23 m/s2.当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,滑块对木板的压力减小,摩擦力减小,木板的加速度减小,所以木板做的是加速度减小的加速运动,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时有qvBmg,代入数据得v10 m/s.此时摩擦力消失,木板做匀速运动,而滑块在水平方向上受到恒力作用,速度增加,洛伦兹力增大,滑块将离开木板向上做曲线运动,故A错误,BC正确;当滑块和木板开始发生相对滑动时,木板的加速度恰好为共同的加速度3 m/s2,对木板有FfMa0.3×3 N0.9 N,再根据Ffμ(mgqvB),解得v5 m/s,根据vat可得运动的时间为t s,故D错误8.如图所示一质量为m的带正电粒子从O点以初速度v0水平抛出若在该带电粒子运动的区域内加一方向竖直向下的匀强电场则粒子恰好能通过该区域中的A若撤去电场加一垂直纸面向外的匀强磁场仍将该粒子从O点以初速度v0水平抛出则粒子恰好能经A点到达该区域中的B已知B点在O点的正下方BOA60°粒子重力不计(1)粒子在电场中运动到达A点时的动能EkA(2)匀强电场的场强大小E与磁场的磁感应强度大小B的比值答案 (1)mv02 (2)v0解析 (1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,设粒子在A点时的速度方向与水平方向夹角为θ.vyv0tan θtan θ2tan 30°EkAm(v02vy2)解得EkAmv02(2)如图所示,撤去电场加上磁场后,粒子恰好能经A点到达B点,由此可知,OB为该粒子做圆周运动的直径,设OA之间的距离为d,粒子电荷量为q则粒子在磁场中做圆周运动的半径rd洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qv0Bm对粒子,在电场中从OA点的运动过程,由动能定理得qEdcos 60°EkAmv02v0.

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