高中物理带电粒子在复合场中的运动真题汇编

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一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图,绝缘粗糙的竖直平面MN 左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E ,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的小滑块从A 点由静止开始沿MN 下滑,到达C 点时离开MN 做曲线运动.A 、C 两点间距离为h ,重力加速度为g .(1)求小滑块运动到C 点时的速度大小v c ;(2)求小滑块从A 点运动到C 点过程中克服摩擦力做的功W f ;(3)若D 点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D 点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P 点.已知小滑块在D 点时的速度大小为v D ,从D 点运动到P 点的时间为t ,求小滑块运动到P 点时速度的大小v p .【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(福建卷带解析) 【答案】(1)E/B (2)(3)【解析】 【分析】 【详解】小滑块到达C 点时离开MN ,此时与MN 间的作用力为零,对小滑块受力分析计算此时的速度的大小;由动能定理直接计算摩擦力做的功W f ;撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据分运动计算最后的合速度的大小;(1)由题意知,根据左手定则可判断,滑块在下滑的过程中受水平向左的洛伦兹力,当洛伦兹力等于电场力qE 时滑块离开MN 开始做曲线运动,即Bqv qE = 解得:E v B=(2)从A 到C 根据动能定理:2102f mgh W mv -=- 解得:2212f E W mgh m B=-(3)设重力与电场力的合力为F ,由图意知,在D 点速度v D 的方向与F 地方向垂直,从D 到P 做类平抛运动,在F 方向做匀加速运动a=F /m ,t 时间内在F 方向的位移为212x at =从D 到P ,根据动能定理:150a a +=,其中2114mv 联立解得:()22222()P Dmg qE v t v m+=+ 【点睛】解决本题的关键是分析清楚小滑块的运动过程,在与MN 分离时,小滑块与MN 间的作用力为零,在撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据滑块的不同的运动过程逐步求解即可.2.如图所不,在x 轴的上方存在垂直纸面向里,磁感应强度大小为B 0的匀强磁场.位于x 轴下方的离子源C 发射质量为m 、电荷量为g 的一束负离子,其初速度大小范围0〜,这束离子经电势差的电场加速后,从小孔O (坐标原点)垂直x 轴并垂直磁场射入磁场区域,最后打到x 轴上.在x 轴上2a 〜3a 区间水平固定放置一探测板(),假设每秒射入磁场的离子总数为N 0,打到x 轴上的离子数均匀分布(离子重力不计).(1)求离子束从小孔O 射入磁场后打到x 轴的区间;(2)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好打在探测板右端,求此时的磁感应强度大小B 1;(3)保持磁感应强度B 1不变,求每秒打在探测板上的离子数N ;若打在板上的离子80%被吸收,20%被反向弹回,弹回速度大小为打板前速度大小的0.6倍,求探测板受到的作用力大小.【来源】浙江省2018版选考物理考前特训(2017年10月)加试30分特训:特训7 带电粒子在场中的运动试题 【答案】(1);(2)(3)【解析】(1)对于初速度为0的离子,根据动能定理::qU =mv在磁场中洛仑兹力提供向心力:,所以半径:r1==a恰好打在x=2a的位置;对于初速度为v0的离子,qU=mv-m(v0)2r2==2a,恰好打在x=4a的位置故离子束从小孔O射入磁场打在x轴上的区间为[2a,4a](2)由动能定理qU=mv-m(v0)2r3=r3=a解得B1=B0(3)对速度为0的离子qU=mvr4==a2r4=1.5a离子打在x轴上的区间为[1.5a,3a]N=N0=N0对打在x=2a处的离子qv3B1=对打在x=3a处的离子qv4B1=打到x轴上的离子均匀分布,所以=由动量定理-Ft=-0.8Nm+0.2N(-0.6m-m)解得F=N0mv0.【名师点睛】初速度不同的粒子被同一加速电场加速后,进入磁场的速度也不同,做匀速圆周运动的半径不同,转半圈后打在x轴上的位置不同.分别求出最大和最小速度,从而求出最大半径和最小半径,也就知道打在x轴上的区间;打在探测板最右端的粒子其做匀速圆周运动的半径为1.5a,由半径公式也就能求出磁感应强度;取时间t=1s,分两部分据动量定理求作用力.两者之和就是探测板受到的作用力.3.如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y轴正方向,磁场方向垂直于xy平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P (x =0,y =h )点以一定的速度平行于x 轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R 0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P 点运动到x =R 0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x 轴交于M 点.不计重力.求: (1)粒子到达x =R 0平面时速度方向与x 轴的夹角以及粒子到x 轴的距离; (2)M 点的横坐标x M .【来源】磁场 【答案】(1)20122R H h at h =+=+;(2)22000724M x R R R h h =++- 【解析】 【详解】(1)做直线运动有,根据平衡条件有:0qE qB =v ①做圆周运动有:200qB m R =v v ②只有电场时,粒子做类平抛,有:qE ma =③00R t =v ④ y v at =⑤解得:0y v v =⑥ 粒子速度大小为:22002y v v v v =+=⑦速度方向与x 轴夹角为:π4θ=⑧ 粒子与x 轴的距离为:20122R H h at h =+=+⑨(2)撤电场加上磁场后,有:2v qBv m R=⑩解得:02R R =⑾. 粒子运动轨迹如图所示圆心C 位于与速度v 方向垂直的直线上,该直线与x 轴和y 轴的夹角均为4π,有几何关系得C 点坐标为:02C x R =⑿02C R y H R h =-=-⒀ 过C 作x 轴的垂线,在ΔCDM 中:02CM R R ==⒁2C R CD y h ==-⒂) 解得:22220074DM CM CD R R h h =-=+- M 点横坐标为:22000724M x R R R h h =+-4.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.5.如图甲所示,在直角坐标系中的0≤x≤L 区域内有沿y 轴正方向的匀强电场,右侧有以点(2L ,0)为圆心、半径为L 的圆形区域,与x 轴的交点分别为M 、N ,在xOy 平面内,从电离室产生的质量为m 、带电荷量为e 的电子以几乎为零的初速度从P 点飘入电势差为U 的加速电场中,加速后经过右侧极板上的小孔Q 点沿x 轴正方向进入匀强电场,已知O 、Q 两点之间的距离为2L,飞出电场后从M 点进入圆形区域,不考虑电子所受的重力。

(1)求0≤x≤L 区域内电场强度E 的大小和电子从M 点进入圆形区域时的速度v M ;(2)若圆形区域内加一个垂直于纸面向外的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x 轴,求所加磁场磁感应强度B 的大小和电子在圆形区域内运动的时间t ; (3)若在电子从M 点进入磁场区域时,取t =0,在圆形区域内加如图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为正方向),最后电子从N 点飞出,速度方向与进入圆形磁场时方向相同,请写出磁场变化周期T 满足的关系表达式。

【来源】【省级联考】吉林省名校2019届高三下学期第一次联合模拟考试物理试题 【答案】(1)2U E L =,M eUv m=v M 的方向与x 轴的夹角为θ,θ=45°;(2)2M mv mv B eR L e ==,3348M R L m t v eUππ==;(3)T 的表达式为22T n emU =(n =1,2,3,…) 【解析】 【详解】(1)在加速电场中,从P 点到Q 点由动能定理得:2012eU mv = 可得02eUv m=电子从Q 点到M 点,做类平抛运动, x 轴方向做匀速直线运动,02L m t L v eU== y 轴方向做匀加速直线运动,2122L eE t m=⨯ 由以上各式可得:2U E L=电子运动至M 点时:220()M Ee v v t m=+ 即:2M eUv m= 设v M 的方向与x 轴的夹角为θ,02cos 2M v v θ== 解得:θ=45°。

(2)如图甲所示,电子从M 点到A 点,做匀速圆周运动,因O 2M =O 2A ,O 1M =O 1A ,且O 2A ∥MO 1,所以四边形MO 1AO 2为菱形,即R =L由洛伦兹力提供向心力可得:2MM v ev B m R=即2Mmv mv BeRL e==3348MR L mtv eUππ==。