电场磁场高考题精选2

  • 格式:doc
  • 大小:1.06 MB
  • 文档页数:58

电场和磁场综合40题2012-02-29 09:46:49| 分类:高三| 标签:|字号大中小订阅1、如图所示,一个质量为m =2.0×10-11kg,电荷量q = +1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压U2=100V。

金属板长L=20cm,上极板带正电,两板间距d=10cm。

求:(1)微粒进入偏转电场时的速度v0大小;(2)微粒射出偏转电场时的偏转角θ;(3)若该匀强磁场的宽度为D=10cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?解:(1)微粒在加速电场中由动能定理得:qU=mv02 (2分)解得v0=1.0×104m/s (1分)(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动,有:a=(1分)vy=at=a(1分)飞出电场时,速度偏转角的正切为:tanθ===(1分)解得θ=30o(1分)(3)进入磁场时微粒的速度是:v=(1分)轨迹如图,由几何关系有:D=r+rsinθ(1分)洛伦兹力提供向心力:Bqv=(2分)联立得:B==0.346T (1分)2、如图所示,矩形区域MNPQ内有水平向右的匀强电场;在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。

半径为R的光滑绝缘空心半圆细管ADO固定在竖直平面内,半圆管的一半处于电场中,圆心O1为MN的中点,直径AO垂直于水平虚线MN。

一质量为m、电荷量为q的带正电小球(可视为质点)从半圆管的A 点由静止滑入管内,从O点穿出后恰好通过O点正下方的C点。

已知重力加速度为g,电场强度的大小。

求:⑪小球到达O点时,半圆管对它作用力的大小;⑫矩形区域MNPQ的高度H和宽度L应满足的条件;⑬从O点开始计时,经过多长时间小球的动能最小?解:⑪从A→O过程,由动能定理得(2分)(1分)在O点,由(2分)得(1分)法二: 当F合与速度v的方向垂直时,小球的动能最小,设经过的时间为t=,可解得法三:当时, 函数有最小值,动能有最小值。

3、如图所示,电子显像管由电子枪、加速电场、偏转磁场及荧光屏组成。

在加速电场右侧有相距为d、长为l的两平板,两平板构成的矩形区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的右边界与荧光屏之间的距离也为d。

荧光屏中点O与加速电极上两小孔S1、S2位于两板的中线上。

从电子枪发射质量为m、电荷量为–e的电子,经电压为U0的加速电场后从小孔S2射出,经磁场偏转后,最后打到荧光屏上。

若,不计电子在进入加速电场前的速度。

(1) 求电子进入磁场时的速度大小;(2) 求电子到达荧光屏的位置与O点距离的最大值和磁感应强度B的大小;(3) 若撤去磁场,在原磁场区域加上间距仍为d的上、下极板构成的偏转电极,加速电极右侧与偏转电极紧靠。

为了使电子经电场偏转后到达荧光屏上的位置与经磁场偏转的最大值相同。

在保持O与S2距离不变,允许改变板长的前提下,求所加偏转电压的最小值。

解:(1) 设电子经电场加速后的速度大小为v0,由动能定理得①②(2) 电子经磁场偏转后,沿直线运动到荧光屏,电子偏转的临界状态是恰好不撞在上板的右端,到达荧光屏的位置与O点距离即为最大值,如图所示,有③④⑤注意到,,联立上式可得⑥⑦(3)电子在电场中做曲线运动,在电场外做匀速直线运动。

对恰好能通过板右端点的电子在荧光屏上的位置离O点最大,且为的情况。

设极板长度为l?,有⑧其中⑨⑩其中解得若增大l?, 则无论加多大电压,电子在荧光屏上的偏移不能达到,当减小l?,若保持电压U不变,则电子在荧光屏上的偏移也不能达到,只有增大电压才有可能实现。

因此,要使电子在荧光屏上的偏移达到对应电压的最小值为评分标准:(1)4分,①和②式各2分;(2)8分,③、④和⑤式各2分,⑥和⑦式各式1分;(3)10分,⑧—式共6分,和式各2分。

4、如图所示,圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B、方向垂直纸面向里,边界跟y轴相切于坐标原点O。

O点处有一放射源,沿纸面向各方向射出速率均为V的某种带电粒子,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径是圆形磁场区域半径的两倍。

已知该带电粒子的质量为m、电量为+q,不考虑带电粒子的重力。

(1)磁场区域的半径为多少?(2)在匀强磁场区域内加什么方向的匀强电场,可使沿Ox方向射出的粒子不发生偏转,强场为多少?(3)若粒子与磁场边界碰撞后以原速率反弹,则从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子第一次回到O点经历的时间是多长?(已知arctan2=7π/20)解:(1)由半径公式,得(5分)(2)加-y方向匀强电场(2分)由BqV = qE,得E = BV (3分)(3)相邻碰撞点之间的圆弧对应的圆心角α有:(2分)要使粒子碰撞后返回O点,应有k1α=2πk2(k1、k2为整数)(2分)易知第一次返回O点:k1 = 20,k2 = 7(即碰撞了20次转了7周第一次回到O点)故(2分)5、在平面直角坐标系xOy中,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。

一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成角射入磁场。

最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示。

不计粒子重力,求:(1)M、N两点间的电势差UMN;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径为r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t。

解(1)分析可知:(2)=(3)设粒子在电场中的时间为t1,磁场中的时间为t26、如图,真空室内竖直条形区域I存在垂直纸面向外的匀强磁场,条形区域Ⅱ(含I、Ⅱ区域分界面)存在水平向右的匀强电场,电场强度为E,磁场和电场宽度均为L且足够长,M、N为涂有荧光物质的竖直板。

现有一束质子从A处连续不断地射入磁场,入射方向与M板成夹角且与纸面平行,质子束由两部分组成,一部分为速度大小为的低速质子,另一部分为速度大小为的高速质子,当I区中磁场较强时,M板出现两个亮斑,缓慢改变磁场强弱,直至亮斑相继消失为止,此时观察到N板有两个亮斑。

已知质子质量为m,电量为e,不计质子重力和相互作用力,求:(1)此时I区的磁感应强度;(2)到达N板下方亮斑的质子在磁场中运动的时间;(3)N板两个亮斑之间的距离.解:(1)此时低速质子速度恰好与两场交界相切且与电场方向垂直,在磁场中运动半径为R1①②由①②得③(2)低速质子在磁场中运动时间④由②④得⑤(3)高速质子轨道半径⑥由几何关系知此时沿电场线方向进入电场,到达N板时与A点竖直高度差⑦低速质子在磁场中偏转距离⑧在电场中偏转距离⑨在电场中时间 ,⑩由②⑥⑦⑧⑨⑩得亮斑PQ间距评分标准:①~每式一分7、如图所示,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的大小为E,方向与y轴的夹角θ为45°,且斜向上方。

现有一质量为m电量为q的正粒子以速度v0,由y轴上的A点沿y轴正方向射入磁场,该粒子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C点进入电场区域,该粒子经C点时的速度方向与x轴夹角为45°,不计粒子的重力,设磁场区域和电场区域足够大。

求:(1)C点的坐标;(2)粒子从A点出发到第3次穿越x轴时的运动时间;(3)粒子第4次穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角。

粒子运动轨迹如图所示,由几何知识得(2)设粒子从A到C的时间为t1,由题意知设粒子从进入电场到返回C的时间为t2,其在电场中做匀变速运动,由牛顿第二定律和运动学知识,有及联立上面两式可解得设粒子再次进入磁场后;在磁场中运动的时间为t3,由题意知②沿着qE的方向(设为y’轴)做初速度为0的匀变速运动,即设粒子第4次穿越x轴时速度的大小为v,速度方向与电场方向的夹角为α,由图中几何关系知⑤⑥⑦综合上述可得8、如图所示,真空中有以(r,0)为圆心,半径为r 的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为 B ,方向垂直于纸面向里,在y = r 的虚线上方足够大的范围内,有水平向左的匀强电场,电场强度的大小为 E ,现在有一质子从O 点沿与x 轴正方向斜向下成30o 方向(如图中所示)射入磁场,经过一段时间后由M点(图中没有标出)穿过y轴。

已知质子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r ,质子的电荷量为 e ,质量为m ,不计重力、阻力。

求:(1)质子运动的初速度大小(2)M点的坐标(3)质子由O点运动到M点所用时间解:(1)质子在磁场做匀速圆周运动有∴得v =(2)质子在磁场和电场中运动轨迹如图所示,质子在磁场中转过120°角后,从P 点再匀速运动一段距离后垂直电场线进入电场,由几何关系得P 点距y 轴的距离为x2 = r + rsin30o = 1.5 r质子在电场中做类平抛运动所以有①②由①②得M点的纵坐标所以M点坐标为(3)质子在磁场中运动时间由几何关系得P点的纵坐标所以质子匀速运动时间质子由O点运动到M点所用时间9、在平面直角坐标系xOy中,第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。

一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以大小为v0的速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点沿与y轴正方向成 6 0°角射出磁场,如图所示。

不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;(2)粒子从M点运动到P点的总时间t;解:(1)设粒子过N点时的速度为v,根据类平抛运动规律可知:①(2分)分别过N、P点作速度方向的垂线,相交于Q点,则Q是粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心,根据牛顿第二定律有:………………………②(2分)联立①②解得轨道半径:……………………………………③(2分)(2)设粒子在电场中运动的时间为t1,有:………………④(1分)由几何关系得:…………………………⑤(2分)联立③④⑤解得:………………………………………⑥(2分)粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:………………………⑦(2分)由几何关系知:,设粒子在磁场中运动的时间为t2,则:…………………………………………… ⑧(2分)联立⑦⑧解得:…………………………… ⑨(2分)故粒子从M点运动到P点的总时间:………⑩(2分)10、如图所示的直角坐标系中,在直线x=-2l0的y轴区域内存在两个大小相等、方向相反的有界匀强电场,其中x轴上方的电场的方向沿y轴负方向,x轴下方的电场方向沿y轴正方向。

在电场左边界上A(-2l0,-l0)到C(-2l0,0)区域内,连续分布着电荷量为+q,质量为m的粒子。