2021高考物理人教版一轮考评训练:《磁场》检测题

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2021高考物理人教版一轮考评训练:《磁场》检测题

《磁场》检测题 (本试卷满分 100 分) 一、单项选择题(本题包括 8 小题,每小题 3 分,共 24 分) 1.下列说法正确的是(  ) A.将通电直导线放在某处,若通电直导线所受安培力为零,则该 处的磁感应强度为零 B.某点的磁场方向,与放在该点的极短的通电导线所受安培力的 方向可以成任意夹角 C.某点的磁场方向,与放在该点的小磁针北极受到的磁场力的方 向相同 D.给两平行直导线通以方向相反的电流时,两通电导线通过磁场 相互吸引 2. [2019·贵州遵义模拟]有四条垂直于纸面的长直固定导线,电流方 向如图所示,其中 a、b、c 三条导线到 d 导线的距离相等,三条导线 与 d 的连线互成 120°角.四条导线的电流大小都为 I,其中 a 导线对 d 导线的安培力大小为 F.现突然把 c 导线的电流方向改为垂直于纸面向 外,电流大小不变.此时 d 导线所受安培力的合力大小为(  ) A.0 B.F C. 3F D.2F 3. 如图所示是早期发明的一种电流计,它是根据奥斯特实验现象中 小磁针的偏转来计量电流的,缺点是精确度不高、易受外界干扰.接 通电流前,位于环形导线中央的小磁针仅在地磁场的作用下处于静止 状态,调整电流计的方位,使环形导线与小磁针共面.当给环形导线 通以恒定电流 I 后,小磁针偏转 α 角;当给环形导线通以恒定电流 kI 时,小磁针偏转 β 角.若已知环形电流圆心处的磁感应强度与通电电 流成正比,则关于这种电流计,下列说法正确的是(  ) A.该电流计的测量结果与地磁场的竖直分量有关 B.该电流计在地球上不同位置使用时,所标刻度均相同 C.小磁针偏转角满足关系式 sin β=ksin α D.小磁针偏转角满足关系式 tan β=ktan α 4.如图甲所示,一条形磁铁 P 固定在水平桌面上,以 P 的右端点 为原点,中轴线为 x 轴建立一维坐标系.将一灵敏的小磁针 Q 放置在 x 轴上的不同位置,设 Q 与 x 轴之间的夹角为 θ.实验测得 sin θ 与 x 之间 的关系如图乙所示.已知该处地磁场方向水平,磁感应强度大小为 B0. 下列说法正确的是(  ) A.P 的右端为 S 极 B.P 的中轴线与地磁场方向平行 C.P 在 x0 处产生的磁感应强度大小为 B0 D.x0 处合磁场的磁感应强度大小为 2B0 5.两种不计重力的带电粒子 M 和 N,以相同的速率经小孔 S 垂直 进入匀强磁场,运动半周后飞出磁场,其半圆轨迹如图中虚线所示, 下列表述正确的是(  ) A.M 带正电荷,N 带负电荷 B.洛伦兹力对 M、N 做正功 C.M 的比荷小于 N 的比荷 D.M 在磁场中的运动时间小于 N 在磁场中的运动时间 6.如图所示,一质量为 m、长度为 L 的导体棒 AC 静止于两平行 的水平导轨上且与两导轨垂直,通过 AC 的电流为 I,匀强磁场的磁感 应强度为 B,方向与导轨平面成 θ 角斜向下且垂直于 AC,下列说法正 确的是(  ) A.AC 受到的安培力大小为 BILsin θ B.AC 可能不受摩擦力作用 C.AC 受到的安培力与摩擦力平衡 D.AC 所受的支持力大小为 BILcos θ+mg,摩擦力大小为 BILsin θ 7.如图所示,将长度为 L 的直导线放置在 y 轴上,当导线内通以 大小为 I,沿 y 轴负方向的电流时,测得其受到的安培力大小为 F,方 向沿 x 轴正方向,则匀强磁场的磁感应强度可能为(  ) A.沿 z 轴正方向,大小为2F IL B.平行于 xOy 平面方向,大小为2F IL C.平行于 xOy 平面方向,大小为F IL D.平行于 zOy 平面方向,大小为4F IL 8.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 B,P 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 v 从 P 点沿各个 方向射入磁场区域.粒子的轨道半径 r=2R,A、C 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,则下列说法不正确的 是(  ) A.粒子射入磁场的速率为 v=2qBR m B.粒子在磁场中运动的最长时间为 t= πm 3qB C.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 二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分) 9.如图所示,纸面内 A、B 两点之间连接有四段导线分别为 ACB、 ADB、AEB 和 AFB,四段导线的粗细、材料均相同,匀强磁场垂直于 纸面向里.现给 A、B 两端加上恒定电压,则下列说法正确的是(  ) A.四段导线受到的安培力的方向相同 B.四段导线受到的安培力的大小相等 C.ADB 段导线受到的安培力最大 D.AEB 段导线受到的安培力最小 10.[2019·山西太原五中模拟]图中直流电源电动势为 E=1 V,电 容器的电容为 C=1 F.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距 为 l=1 m,电阻不计.一质量为 m=1 kg、电阻为 R=1 Ω 的金属棒 MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触.首先开关 S 接 1,使电容器完全充电.然后将 S 接至 2,MN 开始向右加速运动, 导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为 B=1 T 的匀强磁场(图 中未画出).当 MN 达到最大速度时离开导轨,则(  ) A.磁感应强度垂直纸面向外 B.MN 离开导轨后电容器上剩余的电荷量为 0.5 C C.MN 的最大速度为 1 m/s D.MN 刚开始运动时加速度大小为 1 m/s2 11. [2019·广东湛江模拟]如图所示,在空间有一坐标系 xOy,直线 OP 与 x 轴正方向的夹角为 30°,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的 匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线 OP 是它们的边界,OP 上方区域Ⅰ中磁场 的磁感应强度为 B.一质量为 m、电荷量为 q 的质子(不计重力)以速度 v 从 O 点沿与 OP 成 30°角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ,质子先后通过磁 场区域Ⅰ和Ⅱ后,恰好垂直打在 x 轴上的 Q 点(图中未画出),则(  ) A.质子在区域Ⅰ中运动的时间为2πm 3qB B.质子在区域Ⅰ中运动的时间为 πm 3qB C.质子在区域Ⅱ中运动的时间为 πm 2qB D.质子在区域Ⅱ中运动的时间为 πm 4qB 12.在 xOy 平面上以 O 为圆心、半径为 r 的圆形区域内,存在磁 感应强度为 B 的匀强磁场,磁场方向垂直于 xOy 平面.一个质量为 m、 电荷量为 q 的带电粒子,从原点 O 以初速度 v 沿 y 轴正方向开始运动, 经时间 t 后经过 x 轴上的 P 点,此时速度与 x 轴正方向成 θ 角,如图所 示.不计重力的影响,则下列关系一定成立的是(  ) A.若 r<2mv qB ,则 0°<θ<90° B.若 r≥2mv qB ,则 t≥πm qB C.若 t=πm qB ,则 r=2mv qB D.若 r=2mv qB ,则 t=πm qB 三、非选择题(本题包括 6 小题,共 60 分) 13.(8 分) 如图所示,在空间中存在垂直纸面向里的磁感应强度为 B 的匀强 磁场,其边界 AB 与 CD 之间的宽度为 d,在左边界的 Q 点处有一质量 为 m、带电荷量为-q 的粒子沿与左边界夹角为 30°的方向射入磁场, 粒子重力不计. (1)求带电粒子能从 AB 边界飞出的最大速度; (2)若带电粒子能垂直 CD 边界飞出磁场,穿过小孔进入如图所示 的匀强电场中减速至零且不碰到负极板,求极板间电压及整个过程中 粒子在磁场中运动的时间; (3)若带电粒子的速度是(2)中的 3倍,并可以从 Q 点沿纸面各个 方向射入磁场,求粒子从出发点到打到 CD 边界的最高点位置之间的 距离. 14.(10 分)如图 1 所示,宽度为 d 的竖直狭长区域内(边界为 L 1、 L2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场 (如图 2 所示),电场强度的大小为 E0,E>0 表示电场方向竖直向上.t= 0 时,一带正电、质量为 m 的微粒从左边界上的 N1 点以水平速度 v 射 入该区域,沿直线运动到 Q 点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线 运动到右边界上的 N2 点.Q 为线段 N1N2 的中点,重力加速度为 g.上述 d、E0、m、v、g 为已知量. (1)求微粒所带电荷量 q 和磁感应强度 B 的大小; (2)求电场变化的周期 T; (3)改变宽度 d,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域, 求 T 的最小值. 15.(8 分)如图所示,金属平板 MN 垂直于纸面放置,MN 板中央 有小孔 O,以 O 为原点在纸面内建立 xOy 直角坐标系,x 轴与 MN 板 重合.O 点下方的热阴极 K 通电后能持续放出初速度近似为零的电子, 在 K 与 MN 板间加一电压,从 O 点射出的电子速度大小都是 v0,方向 在纸面内,且关于 y 轴对称,发射角为 2θ(弧度).已知电子电荷量为 e,质量为 m,不计电子间的相互作用及重力的影响. (1)求 K 与 MN 间的电压的大小 U0. (2)若 x 轴上方存在范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,电子 打到 x 轴上落点范围长度为 Δx,求该磁场的磁感应强度大小 B1 和电子 从 O 点射出后再回到 x 轴的最短时间 t. 16.(11 分)[2019·吉林松原第四次调研]如图所示,在直角坐标系 xOy 中,第一象限内有沿 y 轴负方向的匀强电场,场强大小为 E,第四 象限内有垂直 xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 B.现有一 带正电的粒子从 y 轴上坐标为(0,h)的 P 点,沿 x 轴正方向射入第一象 限,能通过 x 轴上坐标为(7h,0)的 Q 点.已知粒子的比荷满足关系:q m = 2E B2h ,不计粒子重力,求粒子在 P 点入射速度的所有可能值(用 E,B 表 示). 17.(11 分)如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的 匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长度为 L 的 平行金属极板 MN 和 PQ,两极板中心各有一小孔分别为 S1、S2,两极 板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为 U0,周期为 T0. 在 t=0 时刻将一个质量为 m、电荷量为-q(q>0)的粒子从 S1 处由静止 释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在 t=T0 2 时刻通过 S2,且垂直 于边界进入右侧磁场区域.(不计粒子重力,不考虑极板外的电场) (1)求粒子到达 S2 时的速度大小 v. (2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度大小应满足的条件. (3)若磁感应强度大小 B=8πm 7qT0 ,在已保证粒子未与极板相撞的情 况下,求粒子再次到达 S2 所需要的时间和再次到达 S2 时的速度. 18.(12 分)如图所示,在平面直角坐标系 xOy 的第一象限中,有 沿 y 轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为 r=L 的圆形匀强磁场 区域Ⅰ,与坐标轴分别相切于 P 点和 M 点,在第三、四象限存在着另 一匀强磁场区域Ⅱ.在 P 点有比荷均为 k、速率均为 v0 的同种粒子 a、 b,分别从与 x 轴正方向成 90°角和 120°角的方向进入圆形匀强磁场区 域Ⅰ,已知粒子 a 恰好垂直于 y 轴经 M 点进入电场,经坐标为( 2L,0) 的 N 点进入第四象限后恰能到达坐标原点,不计粒子重力,求: (1)圆形匀强磁场区域Ⅰ的磁感应强度大小及匀强电场的电场强度 的大小; (2)粒子 a 由 P 点开始运动到第一次离开磁场区域Ⅱ所用的时间; (3)粒子 b 第一次离开磁场区域Ⅱ时的位置的横坐标 x. 《磁场》检测题 1.C 即使通电直导线所在处的磁感应强度不为零,当通电直导 线中电流的方向与磁场方向平行时,磁场对通电直导线也没有安培力 作用,故 A 选项错误;通电直导线在磁场中所受的安培力方向与磁场 方向相互垂直,故 B 选项错误;给两平行直导线通以方向相反的电流 时,用安培定则确定其中一根导线周围的磁场方向,可判断另一根导 线受到远离第一根导线的安培力作用,即两通电导线相互排斥,故 D 选项错误;某点的磁场方向,与放在该点的小磁针北极受到的磁场力 方向相同.C 选项正确. 2.D a 导线对 d 导线的安培力大小为 F,三条导线与 d 的连线互 成 120°角,因此在 c 导线的电流方向改变之前,d 导线所受安培力的合 力为零;当 c 导线的电流方向改变之后,则有:a、b 导线对 d 导线的 安培力夹角为 120°,大小为 F,因此这两个安培力的合力大小为 F, 方向指向 c 导线,而 c 导线对 d 导线的安培力大小为 F,方向指向 c 导 线,那么此时,d 导线所受安培力的合力大小为 2F,故 D 项正确. 3.D 本题通过环形电流的磁场与地磁场的叠加考查磁感应强度 的矢量合成.由于小磁针位于竖直支架上,只能在水平面内偏转,故 地磁场的竖直分量对电流计测量结果无影响,选项 A 错误.环形电流 产生的磁场 B 电与地磁场的水平分量 B 地水平叠加,会使小磁针在水平面 内偏转一定的角度 θ,分析可知,地磁场的水平分量方向与通电流前小 磁针 N 极的指向相同,恒定电流产生的磁场方向垂直于通电流前小磁 针的方向,俯视图如图所示,故有 tan θ= B电 B地水平∝I,由于地球上不同 位置处 B 地水平不同,故在不同位置使用时所标刻度不同,选项 B 错 误.由于tan β tan α =kI I =k,故 tan β=ktan α,选项 C 错误,D 正确. 4.C 当 x 趋向于无穷大时,小磁针静止时 N 极所指的方向为地 磁场方向.根据题图乙可知,当 x 趋向于无穷大时,sin θ 趋向于 1, 则 θ 趋向于 90°,即小磁针的方向与 x 轴的方向垂直.当 x 非常小时, 小磁针的 N 极沿 x 轴正方向.由题图乙可知,开始时小磁针的 N 极背 离 O 点,所以 O 点处的磁极是条形磁铁 P 的 N 极,选项 A 错误.由 以上分析可知,P 的中轴线与地磁场方向垂直,选项 B 错误.由题图 乙可知,x0 处 sin θ= 2 2 ,即 θ=45°,设 P 在 x0 处产生的磁感应强度 大小为 BP,tan 45°=B0 BP ,所以 BP=B0,选项 C 正确.x0 处合磁场的磁 感应强度大小为 B= B0 sin 45° = 2B0,选项 D 错误. 5.C 由左手定则判断出 N 带正电荷,M 带负电荷,故 A 项错误; 因洛伦兹力始终与运动的方向垂直,所以洛伦兹力不做功,故 B 项错 误;粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有 qvB=mv2 r ,则比荷 为q m = v Br ,即在相同速率的情况下,轨迹半径大的粒子比荷小,故 C 项正确;粒子在磁场中运动半周,即运动时间为周期的一半,而周期 为 T=2πr v ,由图可知,M 在磁场中的运动时间大于 N 的运动时间,故 D 项错误. 6.D  匀强磁场的磁感应强度方向与导体棒 AC 是垂直的,故 AC 所受的 安培力大小 F 安=BIL,A 项错误.安培力方向既垂直于导体棒也垂直 于磁场,根据左手定则判断出其方向,作出导体棒 AC 的受力示意图(从 A 看向 C 的平面图)如图所示.由于重力和支持力在竖直方向上,而安 培力有水平方向上的分力,若没有摩擦力,则这三个力无法平衡,所 以导体棒一定会受到水平向左的摩擦力,B 项错误.由图可知,安培 力的方向不在水平方向,故无法与摩擦力平衡,C 项错误.将安培力 在水平方向上和竖直方向上分解,根据平衡条件可得支持力大小 FN= BILcos θ+mg,摩擦力大小 Ff=BILsin θ,D 项正确. 7.D 已知电流沿 y 轴负方向,安培力方向沿 x 轴正方向,根据 左手定则知匀强磁场的磁感应强度方向平行于 zOy 平面内,设磁场与 导线的夹角为 α,则 0°<α≤90°,当 α=90°时,由 F=BILsin α 可知,B 有最小值为 Bmin= F IL ,当 0°<α<90°时,B> F IL ,所以 B=2F IL 和 B=4F IL 是 可能的,故 A、B、C 三项错误,D 项正确. 8.C 由洛伦兹力提供向心力,有 qvB=mv2 r ,解得 r=mv qB ,根据 题意 r=2R,可得 v=2qBR m ,故选项 A 正确;当粒子以圆形区域的直 径 2R 为弦做圆周运动时,粒子在磁场中运动的时间最长,由几何关系 可知此时轨迹对应的圆心角为 60°,粒子运动的周期为 T=2πm qB ,则粒 子在磁场中运动的时间为 t=T 6 = πm 3qB ,故选项 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,故选项 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, 且速率满足 v=qBR m ,故选项 D 正确. 9.AC 导线的粗细、材料均相同,由电阻定律 R=ρ L S 可知,导 线越长,电阻越大,由 I=U R 可知,ADB 段导线长度最小,则 ADB 段 导线电流最大,四段导线在磁场中的有效长度 L′都相同,由 F=BIL′ 可知,ADB 段导线受到的安培力最大,而 AFB 段导线比 AEB 段导线长, AEB 段导线受到的安培力不是最小的,故 C 正确、D 错误;由左手定 则可知,四段导线所受安培力的方向均相同,故 A 正确、B 错误. 10.BD 电容器上极板带正电,通过 MN 的电流方向向下,由于 MN 向右运动,根据左手定则知,磁场方向垂直于纸面向里,A 错误; 电容器完全充电后,两极板间电压为 E,当开关 S 接 2 时,电容器放 电,设刚放电时流经 MN 的电流为 I,有 I=E R ,设 MN 受到的安培力为 F,有 F=BIl,由牛顿第二定律有 F=ma,联立解得 a=BEl mR =1 m/s2.当 电容器充电完毕时,设电容器上电荷量为 Q0,有 Q0=CE,开关 S 接 2 后,MN 开始向右加速运动,速度达到最大值 vmax 时,设 MN 上的感应 电动势为 E′,有 E′=Blvmax,依题意有 E′=Q C ,设在此过程 MN 中 的平均电流为I,MN 上受到的平均安培力为F,有F=BIl,由动量定理, 有 FΔt=mvmax,又 IΔt=Q0-Q,联立解得 Q= B2l2C2E m+B2l2C =0.5 C,vmax= 0.5 m/s,C 错误,B、D 正确. 11. BD 质子在两个磁场中由洛伦兹力提供向心力,均做匀速圆周运 动,其轨迹如图所示.根据圆的对称性及题设可知,质子到达 OP 上的 A 点时速度方向水平向右,与 x 轴平行,质子在匀强磁场区域Ⅰ中轨迹 对应的圆心角为 60°,所以质子在匀强磁场区域Ⅰ中运动的时间为 t1= 1 6 T=1 6 ×2πm qB = πm 3qB ,故 A 错误,B 正确;设在区域Ⅰ中的轨迹半径为 r1,在区域Ⅱ中的轨迹半径为 r2,由几何知识知△OAO1 为等边三角形, 则 r2=r1sin 30°,根据牛顿第二定律得 qvB=mv2 r1 ,qvB2=mv2 r2 ,联立解 得 B2=2B,由题设及几何知识可得在区域Ⅱ中轨迹对应的圆心角为 90°,所以质子在区域Ⅱ中运动的时间为 t2=1 4 T2=1 4 ×2πm qB2 = πm 4qB ,故 C 错误,D 正确. 12.AD 粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,有 qvB=mv2 R , 得粒子在磁场中运动的半径 R=mv qB ,粒子运动的周期 T=2πR v =2πm qB .若 r<2R=2mv qB ,则粒子运动的轨迹如图 1 所示,粒子从第一象限射出磁场, 射出磁场后做直线运动,所以 0°<θ<90°,选项 A 正确.若 r≥2R= 2mv qB ,则粒子运动的轨迹如图 2 所示,粒子一定是垂直于 x 轴经过 P 点, 所以粒子在第一象限中运动的时间是半个周期,t=1 2 T=πm qB ,故选项 B、C 错误,D 项正确. 13.答案:(1)2(2- 3)Bqd m  (2)2πm 3Bq  (3)2d 解析:(1)当粒子运动到右边界,其轨迹恰好与 CD 边相切时,所 对应的速度是能从 AB 边界飞出的最大速度,其轨迹如 图甲所示,设其轨道半径为 R,最大速度为 vmax 由几何关系得:R+Rcos30°=d 由洛伦兹力提供向心力得: Bqvmax=mv 2max R 由以上两式解得:vmax=2(2- 3)Bqd m (2)粒子的运动轨迹如图乙所示,由几何关系知粒子此时的轨道半 径为:R2= d cos30° 设这时粒子在磁场中运动的速度大小为 v2,由洛伦兹力提供向心 力得:Bqv2=mv22 R2 粒子进入电场在电场中运动,由动能定理得: 1 2 mv22=qU 解得极板间电压 U= B2qd2 2mcos230° =2B2qd2 3m 粒子不碰到右极板所加电压满足的条件为 U≥2B2qd2 3m 因粒子转过的圆心角为 60°,所用时间为T 6 ,而周期 T=2πm Bq 因返回通过磁场所用时间相同,所以总时间 t=2×T 6 =2πm 3Bq (3)当粒子速度为(2)中的 3倍时,即 v3= 3v2, 根据 Bqv3=m v23 R3 解得 R3=2d 当粒子沿 BA 方向进入磁场时,打在 DC 边上的点为最高点,如图 丙,由几何关系可得粒子能打到 CD 边界的最高点位置与 Q 点的距离 为:l=R3=2d. 14.答案:(1)mg E0  2E0 v  (2) d 2v +πv g  (3) (2π+1)v 2g 解析:(1)微粒做直线运动时,有 mg+qE0=qvB ① 微粒做圆周运动时,有 mg=qE0 ② 联立①②得 q=mg E0  ③ B=2E0 v . ④ (2)设微粒从 N1 点运动到 Q 点的时间为 t1,做匀速圆周运动的周期 为 t2,则d 2 =vt1 ⑤ qvB=mv2 R  ⑥ 2πR=vt2 ⑦ 联立③④⑤⑥⑦得 t1= d 2v ,t2=πv g  ⑧ 电场变化的周期 T=t1+t2= d 2v +πv g . ⑨ (3)若微粒能完成题述的运动过程,要求 d≥2R ⑩ 联立③④⑥得 R=v2 2g  ⑪ 设 N1Q 段直线运动的最短时间为 tmin,由⑤⑩⑪得 tmin= v 2g  ⑫ 因 t2 不变,所以 T 的最小值为 Tmin=tmin+t2=(2π+1)v 2g . 15.答案:(1)mv20 2e  (2)2mv0(1-cos θ) e·Δx   (π-2θ)·Δx 2v0(1-cos θ) 解析:(1)由动能定理有 eU0=1 2 mv20-0 解得 U0=mv20 2e . (2)如图甲所示,从 O 点射出的电子落在 x 轴上 PQ 间,设电子在 磁场中做圆周运动的轨迹半径为 r1,由几何关系有 Δx=2r1-2r1cos θ 由向心力公式有 ev0B1=mv20 r1 解得 B1=2mv0(1-cos θ) e·Δx 最短路程为 smin=2(π 2 -θ)r1 则有 t=smin v0 = (π-2θ)·Δx 2v0(1-cos θ). 16.答案:9E B ,7E B ,11E B ,3E B 解析:设粒子入射的速度为 v0,粒子从 P 点到达 x 轴上 a 点,历 时 t,水平位移 x1,粒子做类平抛运动,有 h=qE 2m t2,x1=v0t 粒子到达 a 点时竖直方向速度大小为 vy=qE m t 粒子到达 a 点速度大小为 v= v20+v2y 到达 a 点时,粒子速度 v 与 x 轴正向夹角为 θ,从 a 点经磁场做半 径为 r 的匀速圆周运动,回到 x 轴上 b 点,b、a 之间的水平距离为 x2, 如图,根据 qvB=mv2 r ,x2=2rsin θ 要粒子通过 x 轴上坐标为(7h,0)的 Q 点(不穿出 y 轴),需满足 x1≥r +rsin θ 又 sin θ=vy v ,q m = 2E B2h 联立以上各式解得 v0≥8E 3B ①若通过 Q 点时粒子速度方向为右下,则需满足 7h=(2n-1)x1-(n-1)x2(n=1,2,3,…) 解得 v0=[7+2(n-1)]E (2n-1)B 当 n=1 时,v0=7E B 当 n=2 时,v0=3E B ②若通过 Q 点时粒子速度方向为右上,则需满足 7h=(2n-1)x1-nx2(n=1,2,3,…) 解得 v0=(7+2n)E (2n-1)B 当 n=1 时,v0=9E B 当 n=2 时,v0=11E 3B 综上所述,粒子入射速度有 4 个可能值,分别为:9E B ,7E B ,11E B , 3E B . 17.答案:(1)  2qU0 m  (2)B<4 L 2mU0 q  (3)0 解析:本题考查粒子在电场中的加速和在磁场中的偏转等知识, 意在考查考生的分析综合能力. (1)粒子由 S1 到 S2 的过程,根据动能定理得 qU0=1 2 mv2 解得 v= 2qU0 m (2)设磁感应强度大小为 B,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径 为 R,由牛顿第二定律得 qvB=mv2 R 要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞,应满足 2R>L 2 联立得 B<4 L 2mU0 q (3)由已知条件,t=T0 2 时刻粒子通过 S2,且垂直于边界进入右侧磁 场区域,可得粒子在电场中加速所用时间为 t1=T0 2 之后粒子进入右侧磁场做圆周运动,根据 T=2πm qB ,得粒子在磁场 中运动的周期 T=7T0 4 所以粒子在右侧磁场中运动时间为 t2=7T0 8 之后粒子进入无场区域做匀速直线运动,根据加速时间为 t1=T0 2 可知粒子在无场区域中运动的时间为 t3=T0 4 之后粒子进入左侧磁场中,运动时间 t4=t2=7T0 8 之后粒子从 S1 进入到电场中,因 t1+t2+t3+t4=5 2 T0 之后T0 2 时间内的电场方向刚好和粒子第一次进入电场时的电场方 向相反,电压大小相等,所以粒子第二次进入电场中做与第一次加速 度大小相等的匀减速直线运动,所用时间 t5=T0 2 ,所以粒子再次到达 S2 所用的总时间为 3T0,再次到达 S2 时粒子的速度为 0 18.答案:(1)v0 kL   v20 2kL  (2) (2π+2)L v0  (3)0 解析:(1)由于粒子 a 的初速度方向沿 y 轴正方向且粒子 a 经过 M 点,则粒子 a 在磁场区域Ⅰ中做匀速圆周运动的半径为 r=L 而 qv0B=mv20 r 联立解得 B=mv0 qL =v0 kL 对于粒子 a,由题意知 L=1 2 ×qE m t2,2L=v0t 整理得 E= v20 2kL (2)设粒子 a 离开电场时的速度大小为 v,与 x 轴正方向的夹角为 α, 则 qEL=1 2 mv2-1 2 mv20,cos α=v0 v 设粒子在磁场区域Ⅱ中做匀速圆周运动的半径为 R,则由题意知 2Rsin α=2L,qvB′=mv2 R 整理得 α=π 4 ,B′=v0 kL 粒子 α 在圆形磁场区域Ⅰ中运动的时间 t1=T 4 =πL 2v0 在电场中运动的时间 t2=2L v0 在磁场区域Ⅱ中运动的时间 t3=3 4 × 2πm qB′ =3πL 2v0 故粒子 a 由 P 点开始运动到第一次离开磁场区域Ⅱ所用的总时间 为 t=t1+t2+t3=(2π+2)L v0 (3)设粒子 b 在磁场区域Ⅰ中做圆周运动的轨迹圆圆心为 O′,离 开磁场区域Ⅰ时的位置为 M′,圆形磁场区域Ⅰ的圆心为 N,如图所 示,则 PNM′O′为菱形,由于 PN 竖直,M′O′也竖直,则粒子离 开磁场时,速度方向一定沿 x 轴正方向. 由图可知粒子 b 到达 y 轴的坐标 yb=L+Lsin(120°-90°)=3 2 L 设粒子 b 离开电场时的速度大小为 v′,与 x 轴正方向的夹角为 α′.则 qE×3 2 L=1 2 mv′2-1 2 mv20,cos α′= v0 v′ 3 2 L=1 2 ×qE m t′2 设粒子在磁场区域Ⅱ中做圆周运动的半径为 R′,则 qv′B′=mv′2 R′ 粒子 b 第一次离开磁场区域Ⅱ时的位置的横坐标为 x=v0t′-2R′sin α′ 联立解得 x=0
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