2020年高考物理《带电粒子在复合场中的运动》专题训练卷及答案解析
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1、20202020 年高考物理年高考物理专题专题训练训练卷卷 带电粒子在复合场中的运动带电粒子在复合场中的运动 一一、选择题选择题 1.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具。 图中的铅盒A中的放射源 放出大量的带正电粒子(可认为初速度为零),从狭缝S1进入电压为U的加速电场加速后, 再通过狭缝S2从小孔G垂直于MN射入偏转磁场,该偏转磁场是以直线MN为切线、磁感应 强度为B、 方向垂直于纸面向外、 半径为R的圆形匀强磁场。 现在MN上的F点(图中未画出) 接收到该粒子,且GF 3R,则该粒子的比荷为(粒子的重力忽略不计) A. 8U R 2B2 B. 4U R 2B2 C. 6U
2、R 2B2 D. 2U R 2B2 解析 设离子被加速后获得的速度为v,由动能定理有qU1 2mv 2,由几何知识知,离子 在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径r 3R 3 ,又Bqvmv 2 r,可求 q m 6U R 2B2,故 C 正确。 答案 C 2.(多选)所示, 空间某处存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场, 一个带 负电的金属小球从M点水平射入场区,经一段时间运动到N点,关于小球由M到N的运动, 下列说法正确的是 A小球可能做匀变速运动 B小球一定做变加速运动 C小球动能可能不变 D小球机械能守恒 解析 小球从M到N,在竖直方向上发生了偏转,受到竖直向下的重力、竖直向上的电
3、 场力以及洛伦兹力,由于速度方向变化,则洛伦兹力方向变化,所以合力方向变化,故不可 能做匀变速运动,一定做变加速运动,A 错误、B 正确;若电场力和重力等大反向,则运动 过程中电场力和重力做功之和为零, 而洛伦兹力不做功, 所以小球的动能可能不变, C 正确; 小球运动过程中,电场力做功,故小球的机械能不守恒,D 错误。 答案 BC 3.在高能物理研究中,回旋加速器起着重要作用,其工作原理如图所示:D1和D2是两个 中空、半径固定的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,两个半圆盒处于与盒面垂直的匀 强磁场中;中央O处的粒子源产生的 粒子,在两盒之间被电场加速, 粒子进入磁场后 做匀速圆周运动。忽
4、略 粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应。下列说法正确的 是 A 粒子在磁场中运动的周期越来越大 B 粒子运动半个圆周之后,电场的方向不必改变 C磁感应强度越大, 粒子离开加速器时的动能就越大 D两盒间电势差越大, 粒子离开加速器时的动能就越大 解析 粒子在磁场中运动的周期T2m qB ,与其速度的大小无关, 粒子运动的周 期不变,故 A 错误; 粒子在电场中被加速, 粒子运动半个圆周之后再次进入电场时, 与开始时运动的方向相反 ,电场的方向必须改变,故 B 错误;由qvBmv 2 R,解得 vqBR m , 粒子最大动能为Ekm1 2mv 2q 2B2R2 2m ,由此可知最大动能与加速
5、器的半径、磁感应强度以及粒 子的电量和质量有关,磁感应强度越大, 粒子离开加速器时的动能就越大,故 C 正确; 粒子的最大动能Ekmq 2B2R2 2m ,与加速电压的大小无关,即与两盒间的电势差无关,故 D 错误。 答案 C 4.速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其 中S0A2 3S 0C,则下列相关说法中正确的是 A甲束粒子带正电,乙束粒子带负电 B甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷 C能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于E B2 D若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为 32 解析 由左手定则判定甲带负电, 乙带正电, A 错误; 粒子
6、在两极板间做匀速直线运动, 故qEqvB1,则vE B1,故 C 错误;由 S0A2 3S 0C知,R甲2 3R 乙,又Rmv qB,所以 q甲 m甲 3q乙 2m乙, 故 B 正确,D 错误。 答案 B 5.质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成角从O点进入方向如图所示 的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区, 该微粒在电场力、 洛伦兹力和重力的共同作 用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是 A该微粒一定带负电荷 B微粒从O到A的运动可能是匀变速运动 C该磁场的磁感应强度大小为 mg qvsin D该电场的场强为Bvcos 解析 若微粒带正电荷,它受竖直向下的重力mg、水平向
7、左的电场力qE和斜向右下方 的洛伦兹力qvB,知微粒不能做直线运动,据此可知微粒应带负电荷,它受竖直向下的重力 mg、水平向右的电场力qE和斜向左上方的洛伦兹力qvB,又知微粒恰好沿着直线运动到A, 可知微粒应该做匀速直线运动,则选项 A 正确,B 错误;由平衡条件得:qvBcos mg, qvBsin qE,得磁场的磁感应强度B mg qvcos ,电场的场强 EBvsin ,故选项 C、 D 错误。 答案 A 6.(多选)在一次南极科考中, 科考人员使用磁强计测定地磁场的磁感应强度。 其原理如 图所示,电路中有一段长方体的金属导体,它长、宽、高分别为a、b、c,放在沿y轴正方 向的匀强磁场
8、中,导体中电流沿x轴正方向,大小为I。已知金属导体单位体积中的自由电 子数为n,电子电荷量为e,自由电子做定向移动可视为匀速运动,测出金属导体前后两个 侧面间电压为U,则 A金属导体的前侧面电势较低 B金属导体的电阻为U I C自由电子定向移动的速度大小为 I neab D磁感应强度的大小为necU I 解析 金属导体中有自由电子, 当电流形成时, 金属导体内的自由电子逆着电流的方向 做定向移动,在磁场中受到洛伦兹力作用的是自由电子,由左手定则可知,自由电子受到的 洛伦兹力沿z轴正方向,自由电子向前侧面偏转,金属导体前侧面聚集了电子,后侧面感应 出正电荷,金属导体前侧面电势低,后侧面电势高,故
9、 A 正确;金属导体前后侧面间的电势 差是感应电势差,而I为沿x轴方向的电流,故导体电阻不等于U I;由电流的微观表达式可 知,InevSnevbc,电子定向移动的速度大小v I nebc,故 C 错误;电子在做匀速直线运 动,洛伦兹力与电场力平衡,由平衡条件得eEevB,金属导体前后侧面间的电势差UEb, 解得BnecU I ,故 D 正确。 答案 AD 7.如图所示为一种质谱仪的工作原理示意图,此质谱仪由以下几部分构成:离子源、加 速电场、静电分析器、磁分析器、收集器。静电分析器通道中心线MN所在圆的半径为R, 通道内有均匀辐射的电场,中心线处的电场强度大小为E;磁分析器中分布着方向垂直于
10、纸 面,磁感应强度为B的匀强磁场,磁分析器的左边界与静电分析器的右边界平行。由离子源 发出一个质量为m、电荷量为q的离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后进入 静电分析器,沿中心线MN做匀速圆周运动,而后由P点进入磁分析器中,最终经过Q点进 入收集器。下列说法中正确的是 A磁分析器中匀强磁场的方向垂直于纸面向内 B加速电场中的加速电压U1 2ER C磁分析器中轨迹圆心O2到Q点的距离d mER q D任何带正电的离子若能到达P点,则一定能进入收集器 解析 该离子在磁分析器中沿顺时针方向转动, 所受洛伦兹力指向圆心, 根据左手定则 可知,磁分析器中匀强磁场 的方向垂直于纸面向外,A 错误
11、;该离子在静电分析器中做匀速圆周运动,有qEmv 2 R, 在加速电场中加速有qU1 2mv 2,联立解得 U1 2ER,B 正确;该离子在磁分析器中做匀速圆周 运动,有qvBmv 2 r,又 qEmv 2 R,可得 r1 B mER q ,该离子经Q点进入收集器,故dr1 B mER q ,C 错误;任一初速度为零的带正电离子,质量、电荷量分别记为mx、qx,经U1 2ER 的电场后,在静电分析器中做匀速圆周运动的轨迹半径RxR,即一定能到达P点,而在磁 分析器中运动的轨迹半径rx1 B mxER qx ,rx的大小与离子的质量、电荷量有关,不一定有 rxd,故能到达P点的离子不一定能进入收
12、集器,D 错误。 答案 B 8(多选)如图所示,在真空中半径为r0.1 m 的圆形区域内有垂直于纸面向外的匀强 磁场及水平向左的匀强电场,磁感应强度B0.01 T,ab和cd是两条相互垂直的直径,一 束带正电的粒子流连续不断地以速度v110 3 m/s 从 c点沿cd方向射入场区,粒子将沿 cd方向做直线运动,如果仅撤去磁场,带电粒子经过a点,如果撤去电场,使磁感应强度 变为原来的1 2,不计粒子重力,下列说法正确的是 A电场强度的大小为 10 N/C B带电粒子的比荷为 110 6 C/kg C撤去电场后,带电粒子在磁场中运动的半径为 0.1 m D带电粒子在磁场中运动的时间为 7.8510
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