- 2021-06-02 发布 |
- 37.5 KB |
- 11页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版 磁场对运动电荷的作用 课时作业
2020届一轮复习人教版 磁场对运动电荷的作用 课时作业 1.有关电荷所受电场力和洛伦兹力的说法中,正确的是( ) A.电荷在电场中一定受电场力的作用 B.电荷在磁场中一定受磁场力的作用 C.电荷受电场力的方向与该处的电场强度方向一致 D.电荷若受磁场力,则受力方向与该处的磁场方向不一定垂直 答案 A 解析 电荷在电场中一定受到电场力作用,A正确;电荷在磁场中不一定受洛伦兹力,当静止时一定不受洛伦兹力,而运动的电荷,当速度与磁场平行时,不受洛伦兹力作用,B错误;正电荷所受电场力一定与该处电场强度方向相同,而负电荷所受电场力与该处电场强度方向相反,C错误;电荷所受的洛伦兹力一定与磁场方向垂直,D错误。 2.下列各图中,运动电荷的速度方向、磁感应强度方向和电荷所受洛伦兹力方向之间的关系正确的是( ) 答案 B 解析 根据左手定则,A中f方向应向上,B中f方向应向下,故A错误,B正确;C、D中都是v∥B,f=0,故C、D错误。 3. (多选)初速度为v0的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则( ) A.电子将向右偏转,速率不变 B.电子将向左偏转,速率改变 C.电子将向左偏转,轨迹半径不变 D.电子将向右偏转,轨迹半径改变 答案 AD 解析 由安培定则判定直线电流右侧磁场的方向垂直纸面向里,再根据左手定则判定电子所受洛伦兹力向右,由于洛伦兹力不做功,电子动能不变,速率不变,A正确,B、C错误;又由R=知,在电子偏离直线电流时,B减弱,故R变大,D正确。 4.两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b,以不同的速率沿着AO方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图所示。若不计粒子的重力,则下列说法正确的是( ) A.a粒子带正电,b粒子带负电 B.a粒子在磁场中所受洛伦兹力较大 C.b粒子的动能较大 D.b粒子在磁场中运动时间较长 答案 C 解析 由左手定则可知,a粒子带负电,b粒子带正电,A错误;由qvB=m得r=,故运动的轨迹半径越大,对应的速率越大,所以b粒子的速率较大,在磁场中所受洛伦兹力较大,B错误;由Ek=mv2可得b粒子的动能较大,C正确;由T=知两者的周期相同,b粒子运动的轨迹对应的圆心角小于a粒子运动的轨迹对应的圆心角,所以b粒子在磁场中运动时间较短,D错误。 5. 一个质量m=0.1 g的小滑块,带有q=5×10-4 C的电荷,放置在倾角α=30°的光滑斜面上(斜面绝缘),斜面置于B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里,如图所示,小滑块由静止开始沿斜面下滑,设斜面足够长,小滑块滑至某一位置时,要离开斜面。取g=10 m/s2。问: (1)小滑块带何种电荷? (2)小滑块离开斜面时的瞬时速度是多大? (3)该斜面的长度至少多长? 答案 (1)负电荷 (2)2 m/s (3)1.2 m 解析 (1)小滑块沿斜面下滑过程中,受到重力mg、斜面支持力FN和洛伦兹力F。若要小滑块离开斜面,洛伦兹力F方向应垂直斜面向上,根据左手定则可知,小滑块应带负电荷。 (2)小滑块沿斜面下滑,垂直于斜面方向有 qvB+FN-mgcosα=0 当FN=0时,小滑块开始脱离斜面,此时,qvB=mgcosα 得v== m/s=2 m/s。 (3)下滑过程中,只有重力做功,由动能定理得 mgxsinα=mv2-0,解得x=1.2 m。 6. 如图所示的xOy平面上,以坐标原点O为圆心的四分之一圆形区域MON内分布着磁感应强度为B=2×10-3 T的匀强磁场,其中M、N点距坐标原点O为 m,磁场方向垂直于纸面向里。坐标原点O处有一个粒子源,不断地向xOy平面发射比荷为=5×107 C/kg的带正电粒子,它们的速度大小都是v=1×105 m/s,与x轴正方向的夹角分布在0~90°范围内。 (1)求平行于x轴射入的粒子,出射点的位置及在磁场中的运动时间; (2)求恰好从M点射出的粒子,从粒子源O发射时的速度与x轴正向的夹角。 答案 (1)(1 m,1 m) ×10-5 s (2)45° 解析 (1)平行于x轴射入的粒子,轨迹如图甲所示,设出射点为P, 由qvB=m得 R== m=1 m 由几何关系可知 O1P=O1O=1 m, OP= m 则△O1OP为等腰直角三角形,设P点坐标为(x,y),则 x=y=1 m,α=,故P点坐标为(1 m,1 m) 运动时间为 t=·=×10-5 s。 (2)设恰好从M点射出的粒子,从粒子源O发射时的速度与x轴正向的夹角为θ,画出轨迹如图乙所示。 由几何关系可知O2M=O2O=1 m,OM= m,则△O2OM为等腰直角三角形,∠O2OM=45°,则θ=∠O2OM=45°。 [真题模拟练] 7.(2017·全国卷Ⅱ) 如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。大量相同的带电粒子以相同的速率经过P 点,在纸面内沿不同方向射入磁场。若粒子射入速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上。不计重力及带电粒子之间的相互作用。则v2∶v1为( ) A.∶2 B.∶1 C.∶1 D.3∶ 答案 C 解析 相同的带电粒子垂直匀强磁场入射均做匀速圆周运动。粒子以v1入射,一端为入射点P,对应圆心角为60°(对应六分之一圆周)的弦PP′必为垂直该弦入射粒子运动轨迹的直径2r1,如图甲所示,设圆形磁场区域的半径为R,由几何关系知r1=R。其他不同方向以v1入射的粒子的出射点在PP′对应的圆弧内。同理可知,粒子以v2入射及出射情况,如图乙所示。由几何关系知r2= =R,可得r2∶r1=∶1。因为m、q、B均相同,由公式r=可得v∝r,所以v2∶v1=∶1。故选C。 8.(2016·全国卷Ⅱ) 一圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示。图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动。在该截面内,一带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向与MN成30°角。当筒转过90°时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒。不计重力。若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为( ) A. B. C. D. 答案 A 解析 定圆心、圆轨迹,由几何关系可知,此段圆弧所对圆心角θ=30°,粒子做圆周运动的周期T=,粒子运动时间t=T=;由题意可知粒子由M飞至N′与圆筒旋转90°所用时间相等,即t==,联立以上两式得=,A项正确。 9.(2018·抚顺高三模拟) 如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S。某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场。已知∠AOC=60°,从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最短时间为( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 根据洛伦兹力提供向心力:qvB=m,解得轨迹半径R=,初速度大小相同,轨迹半径相同。粒子在磁场中做匀速圆周运动,入射点是S,出射点在OC直线上,出射点与S点的连线为轨迹的一条弦,轨迹如图所示。设OS=d,当出射点D与S点的连线垂直于OA时,DS弦最长,轨迹所对的圆心角最大,周期一定,此时粒子在磁场中运动的时间最长,为,由此得到轨迹半径为R=d;当出射点E与S点的连线垂直于OC时,弦ES最短,轨迹所对的圆心角最小,则粒子在磁场中运动的时间最短。则SE=d,由几何知识得θ=60°,最短时间tmin=,故B正确,A、C、D错误。 10.(2018·全国卷Ⅲ) 如图,从离子源产生的甲、乙两种离子,由静止经加速电压U加速后在纸面内水平向右运动,自M点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场左边界竖直。已知甲种离子射入磁场的速度大小为v1,并在磁场边界的N点射出;乙种离子在MN的中点射出;MN长为l。不计重力影响和离子间的相互作用。求: (1)磁场的磁感应强度大小; (2)甲、乙两种离子的比荷之比。 答案 (1) (2)1∶4 解析 (1)设甲种离子所带电荷量为q1、质量为m1,在磁场中做匀速圆周运动的半径为R1,磁场的磁感应强度大小为B,由动能定理有q1U=m1v① 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有q1v1B=m1② 由几何关系知2R1=l③ 由①②③式得B=④ (2)设乙种离子所带电荷量为q2、质量为m2,射入磁场的速度为v2,在磁场中做匀速圆周运动的半径为R2。 同理有q2U=m2v⑤ q2v2B=m2⑥ 由题给条件有2R2=⑦ 由①②③⑤⑥⑦式得,甲、乙两种离子的比荷之比为 ∶=1∶4。 11.(2018·潍坊高三统考) 如图所示,在xOy平面第一象限的区域Ⅰ内存在垂直纸面向外的匀强磁场。第四象限区域Ⅱ内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0=,区域Ⅰ、Ⅱ的宽度均为L,高度分别为DE=L,EF=2L,质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从左边为(0,-L)的A点以速度v0沿与y轴正方向成45°角的方向射入区域Ⅱ,经x轴上的C点(图中未画出)进入区域Ⅰ,不计粒子重力。 (1)求OC的长度; (2)要使粒子从DE边界射出,区域Ⅰ磁感应强度的最小值B为多大? 答案 (1)(-1)L (2) 解析 (1)粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,由洛伦兹力提供向心力,有 qv0B0=m 解得在区域Ⅱ的运动半径 R2=L 由几何关系可知:粒子经过x轴时速度沿y轴正方向OC=R2-R2sin45° 解得OC=(-1)L。 (2)当区域Ⅰ磁感应强度最小时,粒子从D点射出 运动半径R1=L 由qv0B=m 得B=。 12.(2018·江苏高考)如图所示,真空中四个相同的矩形匀强磁场区域,高为4d,宽为d,中间两个磁场区域间隔为2d,中轴线与磁场区域两侧相交于O、O′点,各区域磁感应强度大小相等。某粒子质量为m、电荷量为+q,从O沿轴线射入磁场。当入射速度为v0 时,粒子从O上方处射出磁场。取sin53°=0.8,cos53°=0.6。 (1)求磁感应强度大小B; (2)入射速度为5v0时,求粒子从O运动到O′的时间t; (3)入射速度仍为5v0,通过沿轴线OO′平移中间两个磁场(磁场不重叠),可使粒子从O运动到O′的时间增加Δt,求Δt的最大值。 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)粒子圆周运动的半径r0= 由题意知r0= 解得B=。 (2)粒子入射速度为5v0时,圆周运动半径 r==5r0=, 如图所示,设粒子在矩形磁场中的偏转角为α, 由d=rsinα,得sinα=,即α=53° 在一个矩形磁场中的运动时间t1=· 解得t1= 直线运动的时间t2=,解得t2= 则t=4t1+t2=。 (3)将中间两磁场分别向中央移动距离x, 粒子从O点向上运动的最大偏移量 y=2r(1-cosα)+xtanα 由y≤2d,解得x≤d 则当xm=d时,Δt有最大值 粒子直线运动路程的最大值 sm=+(2d-2xm)=3d 增加路程的最大值Δsm=sm-2d=d 增加时间的最大值Δtm==。查看更多