2023版新教材高考物理一轮复习课时分层作业(三十二)磁场对运动电荷的作用.docx

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1、课时分层作业(三十二)磁场对运动电荷的作用基础性题组12022河北定州模拟关于电荷所受电场力和洛伦兹力,正确的说法是()A电荷在磁场中一定受洛伦兹力作用B电荷在电场中一定受电场力作用C电荷所受电场力一定与该处电场方向一致D电荷所受的洛伦兹力不一定与磁场方向垂直22022河南商丘模拟如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带负电的物块在水平外力F作用下沿粗糙水平面向右做匀加速直线运动,下列关于外力F随时间变化的图像可能正确的是()3如图所示,水平放置的平行板长度为L、两板间距也为L,两板之间存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在两板正中央P点有一个不计重力的电子(质量为m、电荷量

2、为e),现在给电子一水平向右的瞬时初速度v0,欲使电子不与平行板相碰撞,则()Av0或v0Bv0Dv04如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场一带电粒子垂直磁场边界从a点射入,从b点射出下列说法正确的是()A粒子带正电B粒子在b点速率大于在a点速率C若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b点右侧射出D若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短52022山东枣庄统考如图所示,在水平面内存在一半径为2R和半径为R两个同心圆,半径为R的小圆和半径为2R的大圆之间形成一环形区域小圆和环形区域内分别存在垂直于水平面、方向相反的匀强磁场,小圆内匀强磁场的磁感应强度大小为B.位于圆心处的粒子源S沿水平面向

3、各个方向发射速率为的正粒子,粒子的电荷量为q、质量为m,为了将所有粒子束缚在半径为2R的圆形内,环形区域磁感应强度大小至少为()AB BBCB DB6(多选)如图,正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子以相同的速度从A点沿与AB成30角的方向垂直射入磁场甲粒子从B点离开磁场,乙粒子垂直CD边射出磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是()A甲粒子带正电,乙粒子带负电B甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍C甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍D两粒子在磁场中的运动时间相等7如图所示半圆形区域内,有垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子第一次以v0的速度对准圆心O垂直直径射入匀强磁场,粒

4、子从该磁场中射出且向下偏转,偏转角度为60,然后该带电粒子第二次以v0的速度还是对准圆心O垂直直径射入匀强磁场,忽略粒子受到的重力,则下面说法中正确的是(已知sin 370.6)()A粒子带正电B粒子第二次的偏转角度为74C粒子第一次与第二次在磁场中的运动时间之比是65D如果粒子的速度过小,可能会出现粒子不能射出磁场的情况82022江苏苏北联考在图甲所示的平面直角坐标系xOy内,正方形区域(0xd、0y,若粒子恰好打在屏上P(d,0)处,求粒子的速度大小v;(2)调节磁场的周期,满足T,若粒子恰好打在屏上Q(d,d)处,求粒子的加速度大小a.综合性题组9(多选)如图所示,一根足够长的绝缘粗糙细

5、杆固定放在垂直纸面向里的匀强磁场中,杆与水平方向的夹角为,杆上穿了一个质量为m、所带电荷量为q(q0)的小球,小球由静止释放时可沿杆下滑,则小球下滑的过程中()A小球速度先增加后减小B杆对小球的弹力一直减小C小球下滑的最大加速度为g sin D小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变102022山东临沂统考如图所示,足够大的铝质薄平板MN竖直放置,铝板MN左侧和右侧分别存在垂直于纸面向外的匀强磁场B1、B2(图中未画出).动量相同的质子p和某二价负离子n从其右侧表面O点同时水平向右射出已知两粒子第一次穿越铝板后恰好都垂直打在铝板左侧表面Q点(图中未画出).假设穿越铝板时,质子p的动能损失,负离子

6、n的动能损失,两粒子电荷量均不变不计重力则为()A9 BC2 D112022广东潮州如图所示,在竖直面内半径为R的圆形区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,在圆形磁场区域内水平直径上有一点P,P到圆心O的距离为,在P点处有一个发射正离子的装置,能连续不断地向竖直平面内的各方面均匀地发射出速率不同的正离子已知离子的质量均为m,电荷量均为q,不计离子重力及离子间相互作用力(1)若所有离子均不能射出圆形磁场区域,求离子的速率取值范围(2)若离子速率大小v0,则离子可以经过的磁场的区域的最高点与最低点的高度差是多少?课时分层作业(三十二)磁场对运动电荷的作用1解析:当电荷的运动方向

7、与磁场方向平行,则电荷不受洛伦兹力,故A错误;电荷在电场中一定受到电场力作用,故B正确;正电荷所受电场力方向与该处的电场方向相同,负电荷所受电场力方向与该处的电场方向相反,故C错误;根据左手定则知,电荷若受洛伦兹力,则受洛伦兹力的方向与该处磁场方向垂直,故D错误答案:B2解析:设开始时物块的速度为v0,物块质量为m,磁感应强度为B,物块与水平面间的动摩擦因数为,根据牛顿运动定律得:F(qBvmg)ma,vv0at,联立解得:FmamgqBv0qBat,若v0为零,则FmamgqBat,可知外力F与时间成线性关系,故选项D正确答案:D3解析:电子在磁场中做匀速圆周运动,半径为Rmv0eB,如图所

8、示当R1L4时,电子恰好与下板相切;当R2L2时,电子恰好从下板边缘飞出两平行板(即飞出磁场)由R1mv1eB,解得v1eBL4m,由R2mv2eB,解得v2eBL2m,所以欲使电子不与平行板相碰撞,电子初速度v0应满足v0eBL2m或v0eBL4m,则A正确,B、C、D错误答案:A4解析:根据洛伦兹力用来提供向心力,运动轨迹向力的方向弯曲,根据左手定则:磁场穿入手心,四指指向正电荷运动方向或者负电荷运动反方向,拇指所指方向为洛伦兹力方向,由此可以判断出,粒子带负电,选项A错误;因为洛伦兹力与速度始终垂直,所以洛伦兹力只改变速度的方向,不改变速度的大小,粒子在a、b两点速率相同,选项B错误;由

9、qBvmv2r解得rmvqB,若只减小B,其他条件不变,半径r变大,粒子从b点右侧射出,选项C正确;根据T2rv2mqB,仅改变入射速率并不影响带电粒子运动周期T,速率减小,半径减小,由图可知,半径减小,在磁场中的轨迹所对应的圆心角先增大后不变,时间先变长后不变,选项D错误答案:C5解析:粒子在小圆内做圆周运动的半径为mvBqR,由轨迹图可知,粒子从A点与OA成30角的方向射入环形区域,粒子恰好不射出磁场时,轨迹圆与大圆相切,设半径为r,由几何知识可知OAO2120由余弦定理可知:(2Rr)2r2R22Rr cos 120,解得r35R,由qvBmv2r,则Bmvqr53mvqR53B,故选C

10、.答案:C6解析:粒子运动轨迹如图,根据左手定则可知,甲粒子带正电,乙粒子带负电,选项A正确;设正方形的边长为a,由几何关系知甲粒子的运动半径为r1a,乙粒子的运动半径为r2acos30233a,甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的32,选项B错误;根据qvBmv2r,解得qmvBr,则甲粒子的比荷是乙粒子比荷的233倍,选项C正确;甲、乙两粒子在磁场中转过的角度均为60,根据t22mqBmqBBBrvrv,则两粒子在磁场中的运动时间不相等,选项D错误答案:AC7解析:根据左手定则可知粒子带负电,故A错如图1所示,第一次偏转角度为60,由几何关系求得粒子的轨迹半径等于半圆的半径第二次的情况,如图

11、2所示,速度变为原来的56,则根据rmvqB可知,其轨迹半径也变为原来的56.根据几何知识可得:sin 12r56r35求得:37故274,故B对根据T2mqB可知两次粒子运动的周期相等,则时间之比等于粒子轨迹对应的圆心角之比,故C错如果粒子的速度过小,其轨迹半径也小,但是可以从磁场的左侧射出磁场,故D错答案:B8解析:(1)粒子的运动轨迹如图所示:由洛伦兹力提供向心力,有:qvBmv2R1几何关系可得:2R1d联立解得:vqBd2m(2)粒子的轨迹如图所示:由几何关系可得:2dk2R2,其中k1,2,3qvBmv2R2;可得:vqBdkm(k1,2,3),而aqvBm联立可得:aq2B2dm

12、2k,其中k1,2,3答案:(1)qBd2m(2)q2B2dm2k(k1,2,3)9解析:小球由静止开始下滑,在开始阶段,受力如图所示,洛伦兹力F洛Bqv,随速度的增大,洛伦兹力不断增大,支持力则不断减小,摩擦力随着不断减小,合力不断增大,加速度不断增大,当FN0时,Ff0,此时加速度最大,由mg sin mam得amg sin ,则C正确;小球速度继续增大,洛伦兹力继续增大,杆对小球的弹力方向变为垂直杆向下且不断增大,小球受到的摩擦力也随之不断增大,小球加速度逐渐减小,当加速度减小为零时,小球的速度不再增加,以此时的速度做匀速运动,洛伦兹力则保持不变,综上所述,A、B错误,D正确答案:CD1

13、0解析:设两粒子初动量均为p0,质子p和二价负离子n带电荷量大小分别为q和2q,则质子p在右侧磁场区域的半径rp1p0qB2二价负离子n在右侧磁场区域的半径rn1p02qB2根据动量和动能的关系p2mEk可知,穿过铝板后质子p的动量变为12p0,二价负离子n的动量变为13p0,则质子p在左侧磁场区域的半径rp212p0qB1p02qB1二价负离子n在左侧磁场区域的半径rn213p02qB1p06qB1因两粒子第一次穿越铝板后恰好都垂直打在铝板左侧表面Q点,可知2rp12rn12rp22rn2解得B1B249,故选B.答案:B11解析:(1)如图所示,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得qvBmv2r,若所有离子均不能射出圆形磁场区域,则所有离子运动的最大半径rR4,解得vqBR4m.(2)当离子速率大小v0qBR2m时,由qv0Bmv02 r0可知此时离子圆周运动的轨迹半径r0R2,离子经过最高点和最低点的运动轨迹如图,由几何关系知h12R42R2,解得h1154R,由几何关系知h2R2+R2sin 602+34R,故最高点与最低点的高度差hh1h22+3+154R.答案:(1)vqBR4m(2)2+3+154R

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