高考物理一輪總復(fù)習(xí)課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十九)“帶電粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的分類強(qiáng)化_第1頁(yè)
高考物理一輪總復(fù)習(xí)課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十九)“帶電粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的分類強(qiáng)化_第2頁(yè)
高考物理一輪總復(fù)習(xí)課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十九)“帶電粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的分類強(qiáng)化_第3頁(yè)
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課時(shí)跟蹤檢測(cè)(三十九)“帶電粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的分類強(qiáng)化一、立足主干知識(shí),注重基礎(chǔ)性和綜合性1.(多選)如圖所示的電路中,電源電動(dòng)勢(shì)為E,內(nèi)阻為r,滑動(dòng)變阻器最大阻值為R,G為靈敏電流計(jì),開(kāi)關(guān)閉合,兩平行金屬板M、N之間存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一帶正電的粒子恰好以速度v勻速穿過(guò)兩板,不計(jì)粒子重力。以下說(shuō)法中正確的是()A.保持開(kāi)關(guān)閉合,滑片P向下移動(dòng),粒子可能從M板邊緣射出B.保持開(kāi)關(guān)閉合,滑片P的位置不動(dòng),將N板向上移動(dòng),粒子可能從M板邊緣射出C.將開(kāi)關(guān)斷開(kāi),粒子將繼續(xù)沿直線勻速射出D.開(kāi)關(guān)斷開(kāi)瞬間,靈敏電流計(jì)G指針將發(fā)生短暫偏轉(zhuǎn)解析:選AD由粒子在復(fù)合場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng)可知,粒子所受電場(chǎng)力與洛倫茲力大小相等,方向相反,當(dāng)保持開(kāi)關(guān)閉合,滑片向下移動(dòng)時(shí),電容器兩極板間的電壓U減小,粒子所受豎直向下的電場(chǎng)力減小,則粒子所受向上的洛倫茲力大于豎直向下的電場(chǎng)力,從而向上偏轉(zhuǎn),有可能從M板邊緣射出,A正確;將N板向上移動(dòng)使得兩極板間距減小,則粒子所受豎直向下的電場(chǎng)力增大,向下偏轉(zhuǎn),不可能從M板邊緣射出,B錯(cuò)誤;將開(kāi)關(guān)斷開(kāi),平行板電容器放電,因此靈敏電流計(jì)G指針發(fā)生短暫偏轉(zhuǎn),此后粒子將只受洛倫茲力做勻速圓周運(yùn)動(dòng),D正確,C錯(cuò)誤。2.某一種污水流量計(jì)工作原理可以簡(jiǎn)化為如圖所示模型,廢液內(nèi)含有大量正、負(fù)離子,從直徑為d的圓柱形容器右側(cè)流入,左側(cè)流出。流量值Q等于單位時(shí)間通過(guò)橫截面的液體的體積??臻g有垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),下列說(shuō)法正確的是()A.帶電離子所受洛倫茲力方向由M指向NB.M點(diǎn)的電勢(shì)高于N點(diǎn)的電勢(shì)C.污水流量計(jì)也可以用于測(cè)量不帶電的液體的流速D.只需要測(cè)量M、N兩點(diǎn)間的電壓就能夠推算廢液的流量解析:選D帶電離子進(jìn)入磁場(chǎng)后受到洛倫茲力作用,根據(jù)左手定則可知,正離子受到的洛倫茲力向下,負(fù)離子受到的洛倫茲力向上,則M點(diǎn)的電勢(shì)低于N點(diǎn)的電勢(shì),故A、B錯(cuò)誤;不帶電的液體在磁場(chǎng)中不受洛倫茲力,M、N兩點(diǎn)間沒(méi)有電勢(shì)差,無(wú)法計(jì)算流速,故C錯(cuò)誤;最終帶電離子受到的電場(chǎng)力和洛倫茲力平衡,有qvB=qeq\f(U,d),解得液體的流速為v=eq\f(U,dB),U是M、N兩點(diǎn)間的電壓,廢液的流量為Q=vS=eq\f(πUd,4B),B、d為已知量,則只需要測(cè)量M、N兩點(diǎn)間的電壓就能夠推算廢液的流量,故D正確。3.(多選)如圖所示為磁流體發(fā)電機(jī)的原理圖,將一束等離子體垂直于磁場(chǎng)方向噴入磁場(chǎng),在磁場(chǎng)中有兩塊金屬板A、B,這時(shí)金屬板上就會(huì)聚集電荷,兩板間就會(huì)產(chǎn)生電壓,如果射入的等離子體速度均為v,兩金屬板間距離為d,金屬板的面積為S,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于速度方向,負(fù)載電阻為R,等離子體充滿兩板間的空間。當(dāng)發(fā)電機(jī)穩(wěn)定發(fā)電時(shí),電流表示數(shù)為I,下列說(shuō)法正確的是()A.金屬板A帶負(fù)電B.兩金屬板間的電勢(shì)差為IRC.板間等離子體的內(nèi)阻是eq\f(Bdv,I)-RD.板間等離子體的電阻率為eq\f(S,d)eq\f(Bdv,I)-R解析:選ACD大量等離子體進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),由左手定則可以判斷,正離子受到的洛倫茲力向下,所以正離子聚集到金屬板B上,負(fù)離子受到的洛倫茲力向上,負(fù)離子聚集到金屬板A上,故金屬板B相當(dāng)于電源的正極,金屬板A相當(dāng)于電源的負(fù)極,故A正確;根據(jù)qvB=qeq\f(U,d)得,U=E電動(dòng)=Bdv,故B錯(cuò)誤;根據(jù)閉合電路的歐姆定律得r=eq\f(E電動(dòng),I)-R=eq\f(Bdv,I)-R,故C正確;依據(jù)r=ρeq\f(d,S)得,板間等離子體的電阻率ρ=eq\f(rS,d)=eq\f(S,d)eq\f(Bdv,I)-R,故D正確。4.(2021·河北高考)如圖,距離為d的兩平行金屬板P、Q之間有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1,一束速度大小為v的等離子體垂直于磁場(chǎng)噴入板間。相距為L(zhǎng)的兩光滑平行金屬導(dǎo)軌固定在與導(dǎo)軌平面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2,導(dǎo)軌平面與水平面夾角為θ,兩導(dǎo)軌分別與P、Q相連。質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒ab垂直導(dǎo)軌放置,恰好靜止。重力加速度為g,不計(jì)導(dǎo)軌電阻、板間電阻和等離子體中的粒子重力。下列說(shuō)法正確的是()A.導(dǎo)軌處磁場(chǎng)的方向垂直導(dǎo)軌平面向上,v=eq\f(mgRsinθ,B1B2Ld)B.導(dǎo)軌處磁場(chǎng)的方向垂直導(dǎo)軌平面向下,v=eq\f(mgRsinθ,B1B2Ld)C.導(dǎo)軌處磁場(chǎng)的方向垂直導(dǎo)軌平面向上,v=eq\f(mgRtanθ,B1B2Ld)D.導(dǎo)軌處磁場(chǎng)的方向垂直導(dǎo)軌平面向下,v=eq\f(mgRtanθ,B1B2Ld)解析:選B由左手定則可知Q板帶正電,P板帶負(fù)電,所以金屬棒ab中的電流方向?yàn)閺腶到b,對(duì)金屬棒受力分析可知,金屬棒受到的安培力方向沿導(dǎo)軌平面向上,由左手定則可知導(dǎo)軌處磁場(chǎng)的方向垂直導(dǎo)軌平面向下,由受力平衡可知B2IL=mgsinθ,而I=eq\f(U,R),而對(duì)等離子體受力分析有qeq\f(U,d)=qvB1,解得v=eq\f(mgRsinθ,B1B2Ld)。故B正確,A、C、D錯(cuò)誤。5.(多選)如圖所示,為研究某種射線裝置的示意圖。射線源發(fā)出的射線以一定的初速度沿直線射到熒光屏上的中央O點(diǎn),出現(xiàn)一個(gè)亮點(diǎn)。在板間加上垂直紙面向里的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)后,射線在板間做半徑為r的圓周運(yùn)動(dòng),然后打在熒光屏的P點(diǎn)。若在板間再加上一個(gè)方向豎直向下、電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng),亮點(diǎn)又恰好回到O點(diǎn),由此可知該射線源發(fā)射的射線粒子()A.帶正電 B.初速度為v=eq\f(B,E)C.比荷為eq\f(q,m)=eq\f(B2r,E) D.比荷為eq\f(q,m)=eq\f(E,B2r)解析:選AD粒子在向里的磁場(chǎng)中向上偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則可知,粒子帶正電,A正確;粒子在磁場(chǎng)中由洛倫茲力提供向心力,有:Bqv=meq\f(v2,r);粒子在電磁疊加場(chǎng)中有:qE=qvB,則v=eq\f(E,B),eq\f(q,m)=eq\f(E,B2r),B、C錯(cuò)誤,D正確。6.如圖所示,空間中存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小E=5eq\r(3)N/C,同時(shí)存在著水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其方向與電場(chǎng)方向垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B=0.5T。有一帶正電的小球,質(zhì)量m=1×10-6kg,電荷量q=2×10-6C,正以速度v在圖示的豎直面內(nèi)做勻速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)經(jīng)過(guò)P點(diǎn)時(shí)撤掉磁場(chǎng)(不考慮磁場(chǎng)消失引起的電磁感應(yīng)現(xiàn)象),取g=10m/s2。求:(1)小球做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度v的大小和方向;(2)從撤掉磁場(chǎng)到小球再次穿過(guò)P點(diǎn)所在的這條電場(chǎng)線經(jīng)歷的時(shí)間t。解析:(1)小球勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)受力如圖,其所受的三個(gè)力在同一平面內(nèi),合力為零,有qvB=eq\r(q2E2+m2g2)①代入數(shù)據(jù)解得v=20m/s②速度v的方向與電場(chǎng)E的方向之間的夾角θ滿足tanθ=eq\f(qE,mg)③代入數(shù)據(jù)解得tanθ=eq\r(3),則θ=60°。④(2)解法一:撤去磁場(chǎng),小球在重力與電場(chǎng)力的合力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)其加速度為a,有a=eq\f(\r(q2E2+m2g2),m)⑤設(shè)撤掉磁場(chǎng)后小球在初速度方向上的分位移為x,有x=vt⑥設(shè)小球在重力與電場(chǎng)力的合力方向上分位移為y,有y=eq\f(1,2)at2⑦a與mg的夾角和v與E的夾角相同,均為θ,又tanθ=eq\f(y,x)⑧聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧式,代入數(shù)據(jù)解得t=2eq\r(3)s≈3.5s。解法二:撤去磁場(chǎng)后,由于電場(chǎng)力垂直于豎直方向,它對(duì)豎直方向的分運(yùn)動(dòng)沒(méi)有影響,以P點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),豎直向上為正方向,小球在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng),其初速度為vy=vsinθ⑨若使小球再次穿過(guò)P點(diǎn)所在的電場(chǎng)線,僅需小球的豎直方向上分位移為零,則有vyt-eq\f(1,2)gt2=0⑩聯(lián)立⑨⑩式,代入數(shù)據(jù)解得t=2eq\r(3)s≈3.5s。答案:(1)20m/s方向與電場(chǎng)方向成60°角斜向上(2)3.5s二、強(qiáng)化遷移能力,突出創(chuàng)新性和應(yīng)用性7.(2022·廣東高考)(多選)如圖所示,磁控管內(nèi)局部區(qū)域分布有水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。電子從M點(diǎn)由靜止釋放,沿圖中所示軌跡依次經(jīng)過(guò)N、P兩點(diǎn)。已知M、P在同一等勢(shì)面上,下列說(shuō)法正確的有()A.電子從N到P,電場(chǎng)力做正功B.N點(diǎn)的電勢(shì)高于P點(diǎn)的電勢(shì)C.電子從M到N,洛倫茲力不做功D.電子在M點(diǎn)所受的合力大于在P點(diǎn)所受的合力解析:選BC過(guò)N點(diǎn)畫(huà)一條與M、P平行的直線,即為等勢(shì)線,由于沿電場(chǎng)線電勢(shì)逐漸降低,所以φN>φP,故B正確;電子從N到P,電勢(shì)能增大,電場(chǎng)力做負(fù)功,A錯(cuò)誤;洛倫茲力不做功,故C正確;根據(jù)動(dòng)能定理可知電子從M到P,電場(chǎng)力做功為零,電子在P點(diǎn)速度為零,則電子在M點(diǎn)與在P點(diǎn)均只受電場(chǎng)力作用,故D錯(cuò)誤。8.如圖所示,豎直平面內(nèi)有一矩形區(qū)域abcd,ab邊長(zhǎng)為2l,bc邊長(zhǎng)為eq\r(3)l,邊cd、ab的中點(diǎn)分別是e、f,ad邊與水平面的夾角θ=30°,矩形區(qū)域內(nèi)有大小為E、方向平行ab向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)?,F(xiàn)讓一帶正電微粒從d點(diǎn)的正上方的某點(diǎn)p(圖中未畫(huà)出)沿該豎直面水平拋出,正好從e點(diǎn)進(jìn)入該矩形區(qū)域,并沿ef做直線運(yùn)動(dòng),已知重力加速度為g,求:(1)該微粒的比荷;(2)p、d間的距離;(3)若將矩形區(qū)域內(nèi)的電場(chǎng)大小變?yōu)閑q\f(\r(3),3)E,方向變?yōu)槠叫衋d向上,微粒仍從p點(diǎn)以原來(lái)的速度水平拋出,求微粒將從何處離開(kāi)矩形區(qū)域。解析:(1)由題意可知,合力沿ef方向qE=mgcosθ,eq\f(q,m)=eq\f(\r(3)g,2E)。(2)設(shè)微粒平拋的初速度為v0,從p到e用時(shí)為t1,豎直方向位移y1,水平位移為x1,到達(dá)e點(diǎn)時(shí)速度ve,豎直方向速度為vy,由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律及題意有tanθ=eq\f(vy,v0),x1=v0t1,y1=eq\f(1,2)gt12,vy=gt1,x1=lsinθ,y2=lcosθ,p、d間的距離為yy=y(tǒng)1+y2解得y=eq\f(7\r(3),12)l。(3)電場(chǎng)改變后的電場(chǎng)力F2=qeq\f(\r(3),3)E可得F2=mgsinθ粒子進(jìn)入電場(chǎng)后所受合力沿cd方向向下,做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子的加速度為a,通過(guò)矩形區(qū)域的時(shí)間為t2,由牛頓第二定律有mgcos

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