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    2025年高考物理二轮复习第十章 磁场 专题强化十九 洛伦兹力与现代科技课件+讲义(教师+学生)+跟踪练习
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    1.理解质谱仪和回旋加速器的原理,并能解决相关问题。 2.会分析电场和磁场叠加的几种实例。
    考点三 电场与磁场叠加的应用实例
    例1 某一质谱仪原理如图2所示,区域Ⅰ为粒子加速器,加速电压为U1;区域Ⅱ为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;区域Ⅲ为偏转分离器,磁感应强度为B2。一质量为m、电荷量为+q的粒子初速度为0,经粒子加速器加速后,该粒子恰能沿直线通过速度选择器,由O点沿垂直于边界MN的方向进入分离器后做匀速圆周运动,打在P点上。忽略粒子所受重力,求:
    (1)粒子进入速度选择器的速度v;
    (2)速度选择器的两极板间电压U2;解析 粒子经过速度选择器过程,由平衡条件有
    (3)O、P之间的距离。
    1.构造如图4所示,D1、D2是半圆形金属盒,D形盒处于匀强磁场中,D形盒的缝隙处接交流电源。
    2.原理交流电周期和粒子做圆周运动的周期相等,使粒子每经过一次D形盒缝隙,粒子就被加速一次。
    2.(2023·广东卷,5)某小型医用回旋加速器,最大回旋半径为0.5 m,磁感应强度大小为1.12 T,质子加速后获得的最大动能为1.5×107 eV。根据给出的数据,可计算质子经该回旋加速器加速后的最大速率约为(忽略相对论效应,1 eV=1.6×10-19 J)(  )A.3.6×106 m/sB.1.2×107 m/sC.5.4×107 m/sD.2.4×108 m/s
    1.平行板中电场强度E和磁感应强度B互相垂直(如图6)。
    例3 (2024·广东广州模拟)如图7所示,M、N为速度选择器的上、下两个带电极板,两极板间有匀强电场和匀强磁场。匀强电场的电场强度大小为E、方向由M板指向N板,匀强磁场的方向垂直纸面向里。速度选择器左右两侧各有一个小孔P、Q,连线PQ与两极板平行。某种带电微粒以速度v从P孔沿PQ连线射入速度选择器,从Q孔射出。不计微粒重力,下列判断正确的是(  )
    1.原理:如图8所示,等离子体喷入磁场,正、负离子在洛伦兹力的作用下发生偏转而聚集在B、A板上,产生电势差,它把离子的动能通过磁场转化为电能。
    图82.电源正、负极判断:根据左手定则可判断出图中的B是发电机的正极。
    例4 (多选)磁流体发电机的原理示意图如图9所示,平行金属板A、B之间有一个很强的磁场,将爆轰驱动获得的高速等离子体沿垂直于磁场的方向射入磁场,则金属板A、B间便产生强电压。已知A、B板间距为d,板间磁场可视为匀强磁场,磁感应强度为B,以速率v进入磁场的等离子流截面积为S,稳定工作时,进、出极板的离子流单位体积内正、负离子的个数均为n,正、负离子电荷量均为q,外电路接电阻R形成闭合回路获得强电流,则(  )
    例5 为监测某化工厂的含有离子的污水排放情况,技术人员在排污管中安装了监测装置,该装置的核心部分是一个用绝缘材料制成的空腔,其宽和高分别为b和c,左、右两端开口与排污管相连,如图11所示。在垂直于上、下底面加磁感应强度为B向下的匀强磁场,在空腔前、后两个侧面上各有长为a的相互平行且正对的电极M和N,M和N与内阻为R的电流表相连。污水从左向右流经该装置时,电流表将显示出污水排放情况。下列说法中正确的是(  )A.M板比N板电势高B.污水中离子浓度越高,则电流表的示数越小C.污水流量大小,对电流表的示数无影响D.若只增大所加磁场的磁感应强度,则电流表的示数也增大
    1.霍尔效应与霍尔元件高为h、宽为d的导体(自由电荷是电子或正电荷)置于匀强磁场B中,当电流通过导体时,在导体的上表面A和下表面A′之间产生电势差,这种现象称为霍尔效应,此电压称为霍尔电压。
    2.电势高低的判断:如图12,导体中的电流I向右时,根据左手定则可得,若自由电荷是电子,则下表面A′的电势高。若自由电荷是正电荷,则下表面A′的电势低。
    例6 (2023·1月浙江选考,8)某兴趣小组设计的测量大电流的装置如图13所示,通有电流I的螺绕环在霍尔元件处产生的磁场B=k1I,通有待测电流I′的直导线ab垂直穿过螺绕环中心,在霍尔元件处产生的磁场B′=k2I′。调节电阻R,当电流表示数为I0时,元件输出霍尔电压UH为零,则待测电流I′的方向和大小分别为(  )
    对点练1 质谱仪1.(多选)(2024·山东青岛二中月考)如图1所示为一种质谱仪的示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内有均匀辐向电场,在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器内有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点。不计粒子重力,下列说法正确的是(  )
    A.极板M比极板N的电势高B.加速电场的电压U=ER
    D.若一群粒子从静止开始经过题述过程都落在胶片上的同一点,则该群粒子具有相同的比荷
    2.(2024·山东济南高三期末)利用质谱仪可以测量带电粒子的比荷,如图2所示为一种质谱仪的原理示意图。某带电粒子从容器A下方的小孔飘入加速电场(其初速度可视为零),之后自O点垂直磁场边界进入匀强磁场中,最后打到照相底片上的P点,粒子重力不计。此过程中,比荷越大的带电粒子(  )A.进入磁场时的速度越小B.在加速电场中的加速时间越长C.在磁场中的运动时间越长D.在磁场中做匀速圆周运动的半径越小
    对点练2 回旋加速器3.(多选)如图3甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒。在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。带电粒子从静止开始运动的速率v随时间t变化如图乙所示,已知tn时刻粒子恰射出回旋加速器,不考虑相对论效应、粒子所受的重力和穿过狭缝的时间,下列判断正确的是(  )
    5.(多选)如图5所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,其长为L、直径为D,左右两端开口,匀强磁场方向竖直向下,在前后两个内侧面a、c固定有金属板作为电极。污水充满管口从左向右流经测量管时,显示仪器显示a、c两端电压为U,污水流量为Q(单位时间内排出的污水体积)。则(  )
    A.a侧电势比c侧电势高B.污水中离子浓度越高,U的示数将越大C.若污水从右侧流入测量管,显示器显示为负值,再将磁场反向则显示为正值D.污水流量Q与U成正比,与L、D无关
    6.(多选)(2024·内蒙古赤峰模拟)“海流发电机”的工作原理如图6所示,用绝缘防腐材料制成一个横截面为矩形的管道,在管道上、下两个表面装有防腐导电板M、N,板长为a、宽为b(未标出),两板间距为d,将管道沿着海水流动方向固定于海水中,将航标灯L与两导电板M和N连接,加上垂直于管道前后面向后的匀强磁场,磁感应强度大小为B,海水流动方向向右,海水流动速率为v,已知海水的电阻率为ρ,航标灯电阻不变且为R。则下列说法正确的是(  )
    7.(2024·河南新乡高三联考)霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用以检测磁场及其变化。某半导体材料制成的霍尔元件如图7所示,长方体元件处于方向垂直于工作面向下的待测匀强磁场中,接通开关S,调节滑动变阻器R,使电路中电流为定值I,此时在元件的前后表面间会出现电势差(称为霍尔电压),用电压表测出前后表面M、N(图中未标出)间电势差UH的大小,即可求出该磁场的磁感应强度。UH的大小与I和B满足UH=kHIB,kH称为霍尔元件灵敏度,kH越大,灵敏度越高。已知元件长为a,宽为b,高为h。下列说法正确的是(  )
    A.表面M电势高,说明半导体材料中的载流子(参与导电部分)带负电B.霍尔电压UH越大,说明磁感应强度越大C.元件的宽度b越大,霍尔元件的灵敏度越高D.元件的高度h越小,霍尔元件的灵敏度越高
    B级 综合提升练8.如图8为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间,虚线中间不需加电场,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(  )
    A.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关B.带电粒子每运动一周被加速一次C.带电粒子每运动一周P1P2等于P2P3D.加速电场方向需要做周期性的变化
    9.(2021·河北卷,5)如图9,距离为d的两平行金属板P、Q之间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B1,一束速度大小为v的等离子体垂直于磁场喷入板间。相距为L的两光滑平行金属导轨固定在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B2,导轨平面与水平面夹角为θ,两导轨分别与P、Q相连。质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直导轨放置,恰好静止。重力加速度为g,不计导轨电阻、板间电阻和等离子体中的粒子重力。下列说法正确的是(  )
    10.(2024·四川成都模拟)当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在导体的两端产生电势差(也称霍尔电势差),这一现象就是霍尔效应。现有一金属导体霍尔元件连在如图10所示电路中,电源内阻不计,电动势恒定,霍尔电势差稳定后,下列说法正确的是(  )A.若元件的厚度增加,a、b两端电势差减小B.a端电势低于b端电势C.若要测量赤道附近的地磁场,工作面应保持竖直D.霍尔电势差的大小只由单位体积内电子数目和电子的热运动速率决定
    (1)速度选择器和静电分析器中的电场强度大小E1和E2;(2)环形磁场的磁感应强度的大小B2;(3)粒子在环形磁场中的运动时间t。
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