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    2025版高考物理一轮复习微专题小练习磁场专题68洛伦兹力与现代科技
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    2025版高考物理一轮复习微专题小练习磁场专题68洛伦兹力与现代科技

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    这是一份2025版高考物理一轮复习微专题小练习磁场专题68洛伦兹力与现代科技,共3页。


    A.图中a板是电源的正极,b板是电源的负极
    B.带负电的粒子在两板间受到的洛伦兹力方向向下
    C.只减小等离子体的入射速度v,电源的电动势减小
    D.用电器中电流为I= eq \f(Bdv,R+r)
    答案:CD
    解析:根据左手定则,正电荷受到的洛伦兹力方向向下,负电荷受到的洛伦兹力向上,因此图中a板是电源的负极,b板是电源的正极,A、B错误;根据平衡条件,有qvB=q eq \f(E,d),解得电源的电动势E=Bdv,所以只减小等离子体的入射速度v,电源的电动势也减小,C正确;根据闭合电路欧姆定律,用电器中电流为I= eq \f(Bdv,R+r),D正确.
    2.用如图所示装置可测定带电粒子的比荷,装置上方速度选择器中匀强电场的方向水平向右,速度选择器和分离器中匀强磁场的方向垂直纸面向外.在S处有粒子源,将大量粒子沿速度选择器中线方向射入,部分粒子沿选择器中线运动后通过小孔进入分离器,再偏转后打到P1、P2、P3点,若粒子重力均可忽略,不计粒子间的相互作用.则以下说法正确的是( )
    A.打在P3点的粒子比荷最大
    B.粒子在分离器中运动的时间相同
    C.沿速度选择器中线运动并进入分离器的粒子其速率均相同
    D.若测定带负电粒子的比荷,则需要将速度选择器中的电场反向而磁场方向保持不变
    答案:C
    解析:离子通过速度选择器时,做匀速直线运动,速度选择器中的磁感应强度设为B1,则有qvB1=qE,解得v= eq \f(E,B1),沿速度选择器中线运动并进入分离器的粒子其速率均相同,C正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qvB2=m eq \f(v2,r),联立可得 eq \f(q,m)= eq \f(E,B1B2r),粒子打在板上距离小孔的距离为2r,打在P3点的粒子距离最远,偏转半径最大,比荷最小,A错误;粒子在分离器中轨迹圆的周期为T= eq \f(2πr,v),则粒子在分离器中运动的时间t= eq \f(1,2)T= eq \f(πm,qB2),三粒子的比荷不同,故在磁场中运动的时间不同,B错误;若测定带负电粒子的比荷,则速度选择器中的电场力将反向,受到的洛伦兹力也反向,则可以选择特定速度的粒子穿过速度选择器,故不需要改变电场、磁场的方向,D错误.
    3.笔记本电脑机身和显示屏分别装有霍尔元件和磁体,实现开屏变亮,合屏熄灭.图乙为一块利用自由电子导电,长、宽、高分别为a、b、c的霍尔元件,电流方向向右.当合上显示屏时,水平放置的元件处于竖直向下的匀强磁场中,元件前、后表面间产生电压,当电压达到某一临界值时,屏幕自动熄灭.则元件的( )
    A.合屏过程中,前表面的电势比后表面的低
    B.开屏过程中,元件前、后表面间的电压变大
    C.若磁场变强,可能出现闭合屏幕时无法熄屏
    D.开、合屏过程中,前、后表面间的电压U与b无关
    答案:D
    解析:电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则,自由电子向后表面偏转,后表面积累了电子,前表面的电势高于后表面的电势,A项错误;稳定后根据平衡条件有evB=e eq \f(U,b),根据电流的微观表达式有I=neSv=nebcv,解得U= eq \f(BI,nec),所以开屏过程中,磁感应强度减小,元件前、后表面间的电压变小.若磁场变强,元件前、后表面间的电压变大,不可能出现闭合屏幕时无法熄屏.开、合屏过程中,前、后表面间的电压U与b无关,D项正确,B、C两项错误.
    4.回旋加速器利用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量.如图所示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MN板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
    A.带电粒子每运动一周被加速两次
    B.粒子每运动一周半径的增加量都相等
    C.增大板间电压,粒子最终获得的最大动能不变
    D.加速电场方向需要做周期性的变化
    答案:C
    解析:带电粒子只有经过MN板间时被加速,即带电粒子每运动一周被加速一次.电场的方向不需改变,只在MN间加速,A、D错误;根据r= eq \f(mv,qB)可知P1P2=2(r2-r1)= eq \f(2mΔv,qB),又因为每转一圈被加速一次,在电场中做匀加速直线运动,有v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(2)) -v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(1)) =2ad,电场不变,加速度恒定,可知每转一圈,速度的变化量Δv不等;可得P1P2≠P2P3,即r2-r1≠r3-r2,B错误;当粒子从D形盒中出来时,速度最大,根据r= eq \f(mv,qB)得vmax= eq \f(qBrD,m),加速粒子的最大速度与板间电压无关.可知增大板间电压,粒子最终获得的最大动能不变,故C正确.
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