高考物理二轮复习第二部分热点训练十二电磁学综合题.pdf

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1、谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 热点十二 电磁学综合题 带电粒子在复合场中运动问题情境变化多,与现代科技联系紧密,近年新课标全国卷中 对带电粒子在复合场中的运动考查角度主要有三;一是将带电粒子在匀强电场中的类平抛运 动和带电粒子在匀强磁场中的运动综合在一起命题;二是考查带电粒子在电场、磁场的叠加 场中的运动;三是考查考虑重力的带电质点的电场、磁场、重力场的复合场中的运动。考向一 带电粒子在电场中的运动 如图 1 所示,一对带电平行金属板 A、B 与竖直方向成 30角放置,B 板中心 有一小孔正好位于平面直角坐标系 xOy上的 O点,y轴沿竖直方向。一比荷为 1.0 105C/kg的带正电粒子 P从

2、 A板中心 O处静止释放后沿 O O做匀加速直线运动,以速度 v0 104m/s,方向与 x 轴正方向成 30夹角从 O 点进入匀强电场,电场仅分布在 x 轴的下方,场强大小 E 43 103 V/m,方向与 x 轴正方向成 60角斜向上,粒子的重力不计。试求:图 1(1)AB两板间的电势差 UAB。(2)粒子 P离开电场时的坐标。(3)若在 P 进入电场的同时,在电场中适当的位置由静止释放另一与 P 完全相同的带电 粒子 Q,可使两粒子在离开电场前相遇。求所有满足条件的释放点的集合(不计两粒子之间 的相互作用力)。解析(1)由动能定理 qUAB 12mv2 0可得 UAB mv2 02q v

3、2 02qm(104)22 105 V 500 V(2)粒子 P在进入电场后做类平抛运动,设离开电场时到 O的距离为 L,如图所示,则 Lcos 30 v0tLsin 30 12qEmt2解得 L 1 m,所以 P 离开电场时的坐标为(1,0)(3)由于粒子 Q与 P完全相同,所以只需在 P进入电场时速度方向的直线上的 OM范围内谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 任一点释放粒子 Q,可保证两者在离开电场前相碰,所在的直线方程为 y 33xOM Lcos 30 32 m 故 M的横坐标为 xM OM cos 30 0.75 m。答案(1)500 V(2)(1,0)(3)y 33x,且 0 x 0.75

4、 m考向二 带电粒子在匀强磁场中的运动 如图 2 所示,两同心圆圆心为 O,半径分别为 r 和 2r,在它们围成的环形区域 内存在着磁感应强度为 B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。大量质量为 m、电量为 q的带 电粒子以不同的速率从 P点沿各个方向射入磁场区域,不计粒子重力及其相互作用。图 2(1)若某带电粒子从 P 点沿 PO 方向射入磁场,恰好未能进入内部圆形区域,求该粒子在 磁场中运动的时间。(2)若有些带电粒子第一次穿过磁场后恰能经过 O点,求这些粒子中最小的入射速率。解析(1)该粒子恰好没有进入内部圆形区域,说明粒子轨迹与内圆相切,设粒子做 圆周运动的半径为 R1,圆心为 Q1,轨迹如

5、图,则有:(R1 r)2 R2 1(2r)2 设粒子偏转角为,由几何关系可得 tan 2 2rR1 由、解得 106 又由粒子在磁场中运动周期为 T 2 R1v 粒子在磁场中运动的时间 t 106 360 T谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 粒子由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB mv2R1 由得:t 53 m90qB(2)最小速率的带电粒子应与大圆相切入射,轨迹如图所示,设粒子做圆周运动的半径 为 R2,圆心为 O2,粒子速度为 v,则 由几何关系得:(2r R2)2 R2 r2 由牛顿第二定律可得:qv B mv R2 由和式解得:v 3qBr4 m。答案(1)53 m90qB(2)

6、3qBr4 m考向三 带电粒子在组合场、复合场中运动 如图 3 所示,在第一象限内有垂直纸面向里和向外的匀强磁场,磁感应强度分 别为 B1 0.2 T、B2 0.05 T,分界线 OM与 x轴正方向的夹角为。在第二、三象限内存在着沿x轴正方向的匀强电场,电场强度E 1 104 V/m。现有一带电粒子由x轴上A点静止释放,从O点进入匀强磁场区域。已知A点横坐标xA 5 10 2 m,带电粒子的质量m1.6 10 24 kg,电荷量 q 1.6 10 15 C。图 3(1)如果 30,在 OM上有一点 P,OP 3 10 2 m,粒子从进入 O 点计时,经多长时间经过P点?(2)要使带电粒子能始终

7、在第一象限内运动,求 的取值范围?(已知 sin 37 0.6,cos 37 0.8)解析(1)在电场中加速过程,根据动能定理,有:谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 qExA 12mv2,解得:v 2qExAm 2 1.6 10 15 1 104 5 10 21.6 10 24 m/s 1 106 m/s;粒子在磁场中运动时,根据牛顿第二定律,有:qvB mv2r,解得:r mvqB;故 r1 mvqB1 1.6 10 24 kg 106 m/s1.6 10 15 C 0.2 T 5 10 3 m r2 mvqB2 1.6 10 24 kg 106 m/s1.6 10 15 C 0.05 T 2 1

8、0 2 m 粒子通过直线边界 OM时,进入时速度与边界线的夹角等于离开时速度与边界线的夹角,故经过 B1磁场时沿着 OM前进 r1距离,经过 B2磁场时沿着 OM前进 r2距离,由于 OP 3 10 2 m 2r1 r2,故轨迹如图所示:故粒子从进入 O点计时,到达 P点经过的时间为:t 60 60 360 T1 60 360 T2 13 2 mqB1 16 2 mqB2 2 1.6 10 243 1.6 10 15 0.2 s 1.6 10 243 1.6 10 15 0.05 s 3.14 10 8 s(2)由于r2 4r1,画出临界轨迹,如图所示:由几何关系解得:sin r2r1 r24

9、5,arcsin45 53谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 故 902 63.5。答案(1)3.14 10 8 s(2)63.5考向四 电磁感应定律的综合应用如图 4 所示,倾角为 30的平行金属导轨固定在水平面上,导轨的顶端接定值电阻 R,与导轨宽度相等的导体棒 AB垂直导轨放置,且保持与导轨有良好的接触,图 1中虚线 1 和 2 之间有垂直导轨平面向上的匀强磁场。现给导体棒沿导轨向上的初速度,该导体棒穿过磁场区域后能向上运动到的最高位置是虚线 3 处,然后沿导轨向下运动到底端。已知导体棒向上运动经过虚线 1 和 2 时的速度大小之比为 2 1,导体棒沿导轨向下运动时由虚线 2 到虚线 1 做匀速

10、直线运动,虚线 2、3 之间的距离为虚线 1、2 之间距离的 2 倍,整个运动过程中导体棒所受的阻力恒为导体棒重力的16,除定值电阻外其余部分电阻均可忽略。图 4(1)求导体棒沿导轨向上运动经过虚线 2 的速度大小v1与沿导轨向下运动经过虚线 2 的速度大小v2之比。(2)求导体棒沿导轨向上运动刚经过虚线 1 和刚经过虚线 2 的加速度大小之比。(3)求导体棒沿导轨向上运动经过磁场过程中与沿导轨向下运动经过磁场过程中定值电阻 R上产生的热量之比 Q1 Q2。解析(1)设虚线 2、3 之间的距离为 x,导体棒由虚线 2 运动到虚线 3 的过程中,由牛顿第二定律得mgsin 3016mgma1,解

11、得a123g,又由 0v2 1 2a1x可得v143gx导体棒由虚线 3 运动到虚线 2 的过程中,由牛顿第二定律得 mg sin 30 16mg ma2,解得a213g,又由v2 2a2x可得v223gx,因此v1v2 2 1。(2)设导体棒的长度为l,导体棒沿导轨向上运动经过虚线 1 的速度为v0,加速度大小为a3,此时的感应电动势为E1Blv0,由欧姆定律得回路中的电流为I1E1RBlv0R此时导体棒所受的安培力大小为 F1 BI1l B2l2v0R方向沿导轨向下谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 由牛顿第二定律得 mgsin 30 16mg F1 ma3,解得 a3 23g F1m由题意知导体

12、棒沿导轨向下运动经过虚线 2 时的速度大小为 v2,此时的感应电动势为 E2 Blv2,回路中的电流为 I2 E2R Blv2R此时导体棒所受的安培力大小为 F2 BI2l B2l2v2R,方向沿导轨向上 由力的平衡条件可得 mgsin 30 16mg F2,解得 F2 13mg B2l2v2R又因为 v1 v2 2 1,v0 v1 2 1,可得 v0 v2 2 2 整理可得 a3 2 2 23g设导体棒向上运动刚好经过虚线 2 时的加速度大小为 a4,则由牛顿第二定律得 mgsin 30 16mg B2l2v1R ma4,整理可得 a4 2 23g,解得 a3 a4 2 1。(3)设虚线 1

13、 和虚线 2 之间的距离为 d,导体棒沿导轨向上运动穿过磁场区域时,由功 能关系得 mgsin 30 d 16mgd Q1 12mv2 0 12mv2 1导体棒向上由虚线 2 运动到虚线 3 的过程中,由功能关系得 12mv2 1 mgsin 30 d 16mg d,联立解得 Q1 103mgd导体棒沿导轨向下由虚线 2 运动到虚线 1 的过程中,Q2 W2 F2d 13mgd解得 Q1 Q2 10 1。答案(1)2(2)2(3)10 1如图 5 所示,在 y 轴右侧整个空间有无限大匀强电场区。区域,电场强度为 E1,方向沿 x轴负方向,在直线 x 1 m 与 y轴之间的整个空间有匀强电场区域

14、,电场强度 为 E2,方向沿 y轴负方向,两个电场的电场强度大小相等,即 E1 E2,一带正电的粒子从电 场中由静止释放。经电场加速后垂直射入电场,粒子重力不计。谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 图 5(1)若释放点 S坐标为(0.5 m,0.5 m),求粒子通过 x轴的位置坐标;(2)将粒子在电场中适当位置由静止释放,粒子能通过 x 轴上的 P 点,P 点坐标为(2,0),求释放点的坐标应满足的条件。解析(1)粒子在电场中加速过程,根据动能定理可得 qE1x 12mv2 0粒子进入电场中做类平抛运动 y 12at2a qE2msx v0t代入数据可得 sx 1 m 因此粒子通过 x 轴的坐标为(1

15、 m,0)(2)设满足条件的释放点的坐标为(x,y),粒子在电场中加速过程根据动能定理可得 qE1x 12mv2 0粒子进入电场中做类平抛运动,设粒子从 P点射出的方向与 x轴的偏转角为 vx v0vy ata qE2m粒子在电场中的水平位移 s 1 m v0ttan vyvx粒子通过P点,则末速度的反向延长线通过偏转过程水平分位移的中点,故应满足 tan y1.5,即y32tan 联立以上各式解得 y34x。答案 见解析谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 2.一半径为 R的薄圆筒处于磁感应强度大小为 B的匀强磁场中,磁场方向与筒的中心轴 线平行,筒的横截面如图 6 所示。图中直径 MN 的两端分别开

16、有小孔,筒可绕其中心轴线转 动,圆筒的转动方向和角速度大小可以通过控制装置改变。一不计重力的带负电粒子从小孔 M沿着 MN方向射入磁场,当筒以大小为 0的角速度转过 90时,该粒子恰好从某一小孔 飞出圆筒。图 6(1)若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则该粒子的比荷和速率分别是多大?(2)若粒子速率不变,入射方向在该截面内且与 MN方向成 30角(如图所示),则要让 粒子与圆筒无碰撞地离开圆筒,圆筒角速度应为多大?解析(1)若粒子沿 MN方向入射,当筒转过 90时,粒子从 M孔(筒逆时针转动)或 N孔(筒顺时针转动)射出,如图所示,由轨迹 1 可知粒子做圆周运动的轨迹半径 r R根据洛 伦兹力提供

17、粒子做圆周运动的向心力可得 qvB mv2R粒子运动周期 T 2 Rv 2 mqB筒转过 90的时间 t 2 0,又 t T4 m2qB联立以上各式得粒子比荷 qm 0B,粒子速率 v 0R(2)若粒子与 MN方向成 30角入射,速率不变,则做圆周运动的轨迹半径仍为 R,作粒子轨迹 2 如图所示,轨迹 2 的圆心为O,则四边形MOPO为菱形,可得MOPMOP23,所以NOP3,谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 则粒子偏转的时间 t T3,又 T 2 0,得 t 2 3 0由于转动方向与射出孔不确定,讨论如下:当圆筒顺时针转动时,设筒转动的角速度变为 1,若从 N 点离开,则筒转动时间满 足 t 3

18、2k 1,得 1 6k 12 0,其中 k 0,1,2,3,若从 M点离开,则筒转动时间满足 t 3(2k 1)1,得 1 6k 42 0,其中 k 0,1,2,3,综上可得 1 3n 12 0,其中 n 0,1,2,3,当圆筒逆时针转动时,设筒转动的角速度变为 2;若从 M点离开,则筒转动时间满 足 t 2 3 2k 2,得 2 32k 22 0,其中 k 0,1,2,3,若从 N点离开,则筒转动时间满足 t 2 3(2k 1)2,得 2 3(2k 1)22 0,其中 k 0,1,2,3,综上可得 2 3n 22 0,其中 n 0,1,2,3,综上所述,圆筒角速度大小应为 1 3n 12 0

19、或者 2 3n 22 0,其中 n 0,1,2,3,答案 见解析 3如图 7 所示,以竖直线 MN为界,左侧空间有水平向右的匀强电场,右侧空间有竖直谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 向上的匀强电场和垂直纸面水平向外的匀强磁场。在左侧空间 O点用长为 L的不可伸长的轻 质绝缘细绳悬挂质量为 m、带电荷量为 q 的小球。现使细绳拉直,从 A点静止释放小球,小 球绕 O点做圆周运动,B点为圆周上速度最大点,已知 OA与竖直方向夹角 1 30,OB与竖直方向夹角 2 60,左右两侧空间电场强度大小之比为 E1 E2 3 1,重力加速 度为 g 10 m/s2。图 7(1)求左侧空间电场强度大小;(2)求小球

20、运动到 B点时,小球对细绳的拉力大小;(3)若小球运动到 B 点时,细绳突然断开,小球运动一段时间后,从 MN 边界上某点进入 右侧空间运动,然后又从 MN边界上另一点回到左侧空间运动,最后到达 OB线上某点 P时速 度变为零,求小球在右侧空间运动的时间。解析(1)要使小球在 B 点的速度最大,则重力与电场力的合力沿 OB方向,则 tan 30 mgqE1?E1 3mgq。(2)设小球运动到 B 点时速度大小为 v0,小球所受重力与电场力的合力为:F mgsin 30 2mg从 A到 B,对小球由动能定理得:FL 12mv2 0联立解得:v0 4gL 在 B点由牛顿第二定律:FT F mv2

21、0L在 B点时,细绳对小球的拉力为:FT 6mg由牛顿第三定律知小球对细绳的拉力大小为 6mg。(3)设小球从 MN边界上的 C点进入右侧空间,从 D点出右侧空间,从 B到 C,小球做类 平抛运动,进入 MN右侧空间后:E2 E13 mgq,即 qE2 mg谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 小球在右侧空间做匀速圆周运动,小球回到左侧空间后,到 OB线上某点 P速度减小到 零,O为小球在 MN 右侧空间做圆周运动的轨迹圆心,过 C 点作 BD的垂线交 BD于 Q点。由 几何关系得 CDQ 60,QCD 30,O CD O DC 30,在 C点小球速度方向与 界面夹角也为 60。设小球从 B到 C的运动

22、时间为 tB,在 MN右侧空间做圆周运动半径为 R,运动时间为 t。由几何关系得:CD 2Rcos 30,QC CD cos 30 1.5R从 B到 C,由运动学规律得:QC v0tB,v0 vcos 30,vsin 30 atB,a Fm 2g以上各式联立解得:R 4 3L9,v 4 3gL3小球在 MN右侧空间做圆周运动的圆心角为 240,即 23圆周,故小球在 MN右侧运动的 时间为:t 2 R 23v 4 9Lg。答案(1)3mgq(2)6mg(3)4 9Lg4如图 8 所示,ab为一长度为 l 1 m 的粒子放射源,该放射源能同时释放出大量带 正电的粒子,已知粒子的比荷均为 qm 1

23、.6 105C/kg,带电粒子的重力以及粒子之间的相互 作用均可忽略。图中的虚线 ef距离 ab为 h 1 m,在虚线ef的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场。若以a点为坐标原点、以ab为x轴、以ad为y轴建立坐标系,则图中曲线ac的轨迹方程为 y x2,在曲线 ac 与放射源 ab 之间的区域内存在竖直向上的匀强电场,且电场强度的大小为E1 2.0 102N/C,图中的虚线adef,在ad左侧l 1 m 处有一长度也为h 1 m 的荧光屏MN,在ad与MN之间的区域内存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为 E2,某时刻放射源由静止释放大量带正电的粒子。(结果保留两位有效数字)谢谢你的观赏 谢谢您

24、的观赏 图 8(1)从 ab中点释放的粒子到达虚线 ef的速度 v1为多大?(2)如果所有的粒子均从同一位置离开匀强磁场,则该磁场的磁感应强度 B为多大?(3)在满足第(2)问的条件下,如果所有的粒子均能打到荧光屏上,则 E2的最小值为多 少?当 E2取这个最小值时,运动时间最短的粒子的运动总时间为多少?解析(1)由题意,设由粒子放射源发射的某个粒子由静止释放时与 a点的距离为 x,则其在区域中加速的位移 y x2,设粒子射出区域时的速度大小为 v,由动能定理可得 E1qy 12mv2,联立可得 v 2E1qmx从 ab的中点释放的粒子释放时距 a点 x1 12m,代入数据可解得 v1 4.0

25、 103 m/s。(2)所有带电粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设轨迹半径为 r,由牛顿第二定律可得 qvB mv2r,解得 r mvqB 1B2mE1qx分析可知,当磁感应强度 B一定时,轨迹半径 r与 x成正比,当 x趋近于零时,粒子做 圆周运动的轨迹半径趋近于零,即所有粒子经磁场偏转后都从 d点射出磁场,且有 2r x,联立并代入数据解得 B 0.10 T。(3)粒子从 d点沿竖直向下的方向进入区域的电场后,所有粒子均在电场力作用下做 类平抛运动,若所有带电粒子均能打到荧光屏上,则从 b点释放的粒子刚好运动到荧光屏上 的 N 点时对应电场强度最小,设为 E2min,设该粒子由 d 点进入电

26、场的初速度为 v2,则 v2 2E1qml,设粒子在区域中运动的时间为 t3,加速度为 a2,在水平方向上有 l 12a2t2 3,在竖直方向上有 h v2t3,又根据牛顿第二定律得 E2minq ma2,联立解得 E2min 8.0 102N/C,谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 由题意可知,当 E2 E2min时最先打在荧光屏上的粒子为从 b点释放的粒子,设该粒子在区域 的电场中运动的时间为 t1,在磁场中运动的时间为 t2,则有 v2 E1qmt1,在匀强磁场中转 过的圆心角,则有 r0 v2t2,其中 r0h2,故该粒子所经历的总时间 t t1 t2 t3,代入数据得 t 5.7 10 4

27、s。答案 见解析5如图 9 所示,间距为L的平行且足够长的光滑导轨由两部分组成:倾斜部分与水平部分平滑相连,倾角为,在倾斜导轨顶端连接一阻值为 r 的定值电阻。质量为 m、电阻也为r的金属杆MN垂直导轨跨放在导轨上,在倾斜导轨区域加一垂直导轨平面向下、磁感应强度为B的匀强磁场;在水平导轨区域加另一垂直轨道平面向下、磁感应强度也为B的匀强磁场,闭合开关 S,让金属杆 MN 从图示位置由静止释放,已知金属杆 MN运动到水平轨道前,已达到最大速度,不计导轨电阻且金属杆MN始终与导轨接触良好,重力加速度为g。图 9(1)求金属杆MN在倾斜导轨上滑行的最大速率vm;(2)金属杆MN在倾斜导轨上运动,速度

28、未达到最大速度vm前,在流经定值电阻的电流从零增大到I0的过程中,通过定值电阻的电荷量为q,求这段时间内在定值电阻上产生的焦耳热Q;(3)求金属杆MN在水平导轨上滑行的最大距离xm。解析(1)金属杆 MN在倾斜导轨上滑行的速度最大时,其受到的合力为零,对其受力分析,可得:mgsin BImL 0 根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律可得:ImBLvm2r解得:vm2mgrsin B2L2。(2)设在这段时间内,金属杆MN运动的位移为x由电流的定义可得:q I t根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律得:谢谢你的观赏 谢谢您的观赏 平均电流 I B S2r t BLx2r t解得:x 2qrBL设电流为 I0时金属杆 MN的速度为 v0,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律可得:I0 BLv02r设此过程中,电路产生的焦耳热为 Q热,由功能关系可得:mgxsin Q热 12mv 2 0定值电阻 r产生的焦耳热 Q 12Q热 解得:Q mgqrsin BL mI2 0r2B2L2。(3)设金属杆 MN在水平导轨上滑行时的加速度为 a,速度为 v时回路电流为 I由牛顿第二定律得:BIL ma由法拉第电磁感应定律和欧姆定律可得:I BLv2r解得:B2L22rv m v tB2L22rv t m v,即 B2L22rxm mvm解得:xm 4m2gr2sin B4L2。答案 见解析

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