高考物理带电粒子在复合场中的运动试题经典
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一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.压力波测量仪可将待测压力波转换成电压信号,其原理如图1所示,压力波p (t )进入弹性盒后,通过与铰链O 相连的“”型轻杆L ,驱动杆端头A 处的微型霍尔片在磁场中沿x 轴方向做微小振动,其位移x 与压力p 成正比(,0x p αα=>).霍尔片的放大图如图2所示,它由长×宽×厚=a×b×d ,单位体积内自由电子数为n 的N 型半导体制成,磁场方向垂直于x 轴向上,磁感应强度大小为0(1)0B B x ββ=->,.无压力波输入时,霍尔片静止在x=0处,此时给霍尔片通以沿12C C 方向的电流I ,则在侧面上D 1、D 2两点间产生霍尔电压U 0.(1)指出D 1、D 2两点那点电势高;(2)推导出U 0与I 、B 0之间的关系式(提示:电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd ,其中e 为电子电荷量);(3)弹性盒中输入压力波p (t ),霍尔片中通以相同的电流,测得霍尔电压U H 随时间t 变化图像如图3,忽略霍尔片在磁场中运动场所的电动势和阻尼,求压力波的振幅和频率.(结果用U 0、U 1、t 0、α、及β)【来源】浙江新高考2018年4月选考科目物理试题【答案】(1) D 1点电势高 (2) 001IB U ne d= (3) 101(1)U A U αβ=- ,012f t =【解析】【分析】由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力,根据电流I 与自由电子定向移动速率v 之间关系为I=nevbd 求出U 0与I 、B 0之间的关系式;图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则可知轻杆的运动周期,当杆运动至最远点时,电压最小,结合U 0与I 、B 0之间的关系式求出压力波的振幅.解:(1)电流方向为C 1C 2,则电子运动方向为C2C1,由左手定则可判定电子偏向D 2边,所以D 1边电势高;(2)当电压为U 0时,电子不再发生偏转,故电场力等于洛伦兹力0U qvB qb= ① 由电流I nevbd =得:Iv nebd=② 将②带入①得00IB U ned=(3)图像结合轻杆运动可知,0-t 0内,轻杆向一侧运动至最远点又返回至原点,则轻杆的运动周期为T=2t 0 所以,频率为: 012f t =当杆运动至最远点时,电压最小,即取U 1,此时0(1)B B x β=- 取x 正向最远处为振幅A ,有:01(1?)IB U A nedβ=- 所以:00011(1)1IB U ned IB A U Aned ββ==-- 解得:01U U A U β-=根据压力与唯一关系x p α=可得xp α=因此压力最大振幅为:01m U U p U αβ-=2.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v 0垂直于y 轴射入电场,经x 轴上的N 点与x 轴正方向成θ=60°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U MN ; (2)粒子在磁场中运动的轨道半径r ; (3)粒子从M 点运动到P 点的总时间t . 【来源】带电粒子在电场、磁场中的运动【答案】1)U MN=(2)r=(3)t=【解析】【分析】【详解】(1)设粒子过N点时的速度为v,有:解得:粒子从M点运动到N点的过程,有:解得:(2)粒子在磁场中以O′为圆心做匀速圆周运动,半径为r,有:解得:(3)由几何关系得:设粒子在电场中运动的时间为t1,有:粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:设粒子在磁场中运动的时间为t2,有:3.在场强为B 的水平匀强磁场中,一质量为m 、带正电q 的小球在O 静止释放,小球的运动曲线如图所示.已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z 轴距离的2倍,重力加速度为g .求:(1)小球运动到任意位置P (x ,y)的速率v ; (2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离y m ; (3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E (mgE q>)的匀强电场时,小球从O 静止释放后获得的最大速率m v 。
【来源】江苏高考物理试题复习【答案】(1)2v gy =;(2)2222m m gy q B= ;(3)()2m v qE mg qB =-。
【解析】 【详解】⑴洛伦兹力不做功,由动能定理得2102mgy mv =- ① 解得2v gy = ②⑵设在最大距离m y 处的速率为m v ,根据圆周运动有2mm v qv B mg m R-= ③且由②知2m m v gy =④由③④及2m R y =,得2222m m gy q B= ⑤⑶小球运动如图所示,由动能定理得21()2m m qE mg y mv -= ⑥由圆周运动得2mm v qv B mg qE m R+-= ⑦且由⑥⑦及2m R y =,解得:()2m v qE mg qB=-4.如图,M 、N 是电压U =10V 的平行板电容器两极板,与绝缘水平轨道CF 相接,其中CD 段光滑,DF 段粗糙、长度x =1.0m .F 点紧邻半径为R 的绝缘圆筒(图示为圆筒的横截面),圆筒上开一小孔与圆心O 在同一水平面上,圆筒内存在磁感应强度B =0.5T 、方向垂直纸面向里的匀强磁场和方向竖直向下的匀强电场E .一质量m =0.01kg 、电荷量q =-0.02C 的小球a 从C 点静止释放,运动到F 点时与质量为2m 、不带电的静止小球b 发生碰撞,碰撞后a 球恰好返回D 点,b 球进入圆筒后在竖直面内做圆周运动.不计空气阻力,小球a 、b 均视为质点,碰时两球电量平分,小球a 在DF 段与轨道的动摩因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s 2.求(1)圆筒内电场强度的大小; (2)两球碰撞时损失的能量;(3)若b 球进入圆筒后,与筒壁发生弹性碰撞,并从N 点射出,则圆筒的半径.【来源】福建省宁德市2019届普通高中毕业班质量检查理科综合物理试题 【答案】(1)20N/C ;(2)0J ;(3) 16tanR nπ=(n≥3的整数)【解析】 【详解】(1)小球b 要在圆筒内做圆周运动,应满足:12Eq =2mg解得:E =20 N/C(2)小球a 到达F 点的速度为v 1,根据动能定理得:Uq -μmgx=12mv 12 小球a 从F 点的返回的速度为v 2,根据功能关系得:μmgx =12mv 22 两球碰撞后,b 球的速度为v ,根据动量守恒定律得:mv 1=-mv 2+2mv 则两球碰撞损失的能量为:ΔE =12mv 12-12mv 22-12mv 2 联立解得:ΔE =0(3)小球b 进入圆筒后,与筒壁发生n -1次碰撞后从N 点射出,轨迹图如图所示:每段圆弧对应圆筒的圆心角为2n π,则在磁场中做圆周运动的轨迹半径:r 1=Rtan nπ 粒子在磁场中做圆周运动:21122v qvB m r =联立解得:16tanR nπ=(n≥3的整数)5.如图所示,在xOy 平面直角坐标系中,直角三角形ACD 内存在垂直平面向里磁感应强度为B 的匀强磁场,线段CO=OD=L ,CD 边在x 轴上,∠ADC=30°。
电子束沿y 轴方向以相同的速度v 0从CD 边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为3L,在第四象限正方形ODQP 内存在沿x 轴正方向、大小为E=Bv 0的匀强电场,在y=-L 处垂直于y 轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y 轴交点为P 。
忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。
(1)电子的比荷;(2)从x 轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P 点间的距离: (3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P 的最远距离。
【来源】【市级联考】河北省唐山市2019届高三下学期第一次模拟考试理科综合物理试题 【答案】(1) 03v e m BL = (2) 23L (3) 34L 【解析】 【分析】根据电子束沿速度v 0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解; 【详解】(1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径3Lr = 由牛顿第二定律得2Bev m rv =电子的比荷3e m BLv =; (2)若电子能进入电场中,且离O 点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD 相切,即粒子从F 点离开磁场进入电场时,离O 点最远:设电子运动轨迹的圆心为O '点。
则23L OF x ==从F 点射出的电子,做类平抛运动,有2232L Ee x m t==,0y t v = 代入得23L y =电子射出电场时与水平方向的夹角为θ有122y tan x θ== 所以,从x 轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G ,则它与P 点的距离 ()2tan 3L y L GP θ-==; (3)设打到屏上离P 点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时 00223xm xLy t Ee v v ===设该电子打到荧光屏上的点与P 点的距离为X ,由平抛运动特点得2X L yy x -=所以2332222838xL xLL X x x y L x ⎡⎤⎛⎫⎢⎥⎛⎫=-=-=-+ ⎪ ⎪⎢⎥⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦⎛⎫- ⎪⎭所以当38x L =,有34m L X =。
【点睛】本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系,粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用。
6.如图纸面内的矩形 ABCD 区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边 AB ∥CD 、AD ∥BC ,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为 B .一带电粒子从AB 上的 P 点平行于纸面射入该区域,入射方向与 AB 的夹角为 θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从 CD 射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P 点射入该区域,恰垂直 CD 射出.已知边长 AD=BC=d ,带电粒子的质量为 m ,带电量为 q ,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间; (3)匀强电场的电场强度大小.【来源】【市级联考】广东省广州市2019届高三12月调研测试理科综合试题物理试题【答案】(1)cos qBd m θ(2)cos sin m qB θθ (3)2cos qB dm θ【解析】 【分析】画出粒子的轨迹图,由几何关系求解运动的半径,根据牛顿第二定律列方程求解带电粒子入射速度的大小;带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移可求解时间;根据电场力与洛伦兹力平衡求解场强. 【详解】(1) 设撤去电场时,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R ,画出运动轨迹如图所示,轨迹圆心为O .由几何关系可知:cos d Rθ=洛伦兹力做向心力:200v qv B m R= 解得0cos qBdv m θ=(2)设带电粒子在矩形区域内作直线运动的位移为x ,有sin d xθ= 粒子作匀速运动:x=v 0t 联立解得cos sin m t qB θθ=(3)带电粒子在矩形区域内作直线运动时,电场力与洛伦兹力平衡:Eq=qv 0B解得2qB dE mcos θ=【点睛】此题关键是能根据粒子的运动情况画出粒子运动的轨迹图,结合几何关系求解半径等物理量;知道粒子作直线运动的条件是洛伦兹力等于电场力.7.如图所示,在空间坐标系x <0区域中有竖直向上的匀强电场E 1,在一、四象限的正方形区域CDEF 内有方向如图所示的正交的匀强电场E 2和匀强磁场B ,已知CD =2L ,OC =L ,E 2 =4E 1。