(新課標(biāo))2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練4 電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的曲線運(yùn)動(dòng)(含解析)

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1、專題強(qiáng)化訓(xùn)練(四) 一、選擇題(共10個(gè)小題,1~4為單選,其余為多選,每題5分共50分) 1.如圖,豎直平面內(nèi)存在半徑為R的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,以圓心O為坐標(biāo)原點(diǎn)建立圖示直角坐標(biāo)系,現(xiàn)有11H,12H,13H三種粒子,11H以速度v0從a點(diǎn)與x軸正方向成30°斜向下射入磁場(chǎng),12H以速度v0從b點(diǎn)沿y軸負(fù)方向射入磁場(chǎng),13H以速度v0從O點(diǎn)沿y軸正方向射入磁場(chǎng),已知11H運(yùn)動(dòng)半徑剛好為R,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后三個(gè)粒子分別射出磁場(chǎng),若運(yùn)動(dòng)過(guò)程中粒子不會(huì)發(fā)生碰撞,不計(jì)粒子的重力和粒子間的相互作用力,則三個(gè)粒子從圓形邊界射出點(diǎn)構(gòu)成的圖形的面積為(  ) A.R2          B.R2

2、C.R2 D.R2 答案 B 解析 根據(jù)R=,可知三個(gè)粒子的運(yùn)動(dòng)半徑均都是R,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖.三個(gè)粒子從圓形邊界射出點(diǎn)構(gòu)成的圖形的面積即是△ABC的面積,由題意知,AB=AC=R,故三角形的面積為:S=×R×=R2,故B項(xiàng)正確,故選B項(xiàng). 2.如圖所示,在邊長(zhǎng)為a的正方形ABCD區(qū)域(包含邊界)內(nèi)有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里.E點(diǎn)是AB邊上的一點(diǎn),且AE之間的距離為.將一電子從E點(diǎn)沿EB方向射出,若初速度為v1,其運(yùn)動(dòng)軌跡將與BC邊相切;若初速度為v2,其運(yùn)動(dòng)軌跡將與CD邊相切.則v1與v2之比為(  ) A.2∶1 B.3∶2 C.3∶1 D.4∶3

3、 答案 B 解析 將一電子從E點(diǎn)沿EB方向射出,若初速度為v1,其運(yùn)動(dòng)軌跡將與BC邊相切, 則由幾何關(guān)系可知粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為:r1=a, 若初速度為v2,其運(yùn)動(dòng)軌跡將與CD邊相切, 則由幾何關(guān)系可知粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r2=a, 電子做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力, 由牛頓第二定律得:evB=m, 解得:v=,電子速度之比:==,故B項(xiàng)正確,A、C、D三項(xiàng)錯(cuò)誤. 3.如圖所示,質(zhì)量為m,電荷量為e的電子,從A點(diǎn)以速度v0垂直于電場(chǎng)方向射入一個(gè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)中(電場(chǎng)方向沒(méi)有標(biāo)出),從B點(diǎn)射出電場(chǎng)時(shí)的速度方向與電場(chǎng)線成120°角,電子重力不計(jì).則(  ) A.電子在

4、電場(chǎng)中做變加速度曲線運(yùn)動(dòng) B.A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UAB>0 C.電子從A運(yùn)動(dòng)到B的時(shí)間t= D.電子在B點(diǎn)的速度大小v=v0 答案 C 解析 電子僅受電場(chǎng)力,且電場(chǎng)力是恒力,則電子加速度一定,為勻變速曲線運(yùn)動(dòng),故A項(xiàng)錯(cuò)誤; 電子在電場(chǎng)中受電場(chǎng)力作用,根據(jù)牛頓第二定律可得:eE=ma① 將電子在B點(diǎn)的速度分解可知(如圖) vB==v0② 電子由A到B,由動(dòng)能定理可知: -eUAB=mvB2-mv02③ 由②③式得UAB=-<0 在B點(diǎn)設(shè)電子在B點(diǎn)沿電場(chǎng)方向的速度大小為vy,則有 vy=v0tan30°④ vy=atAB⑤ 聯(lián)立①④⑤式得tAB=.故選C項(xiàng).

5、4.如圖所示,正六邊形abcdef區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一帶正電的粒子從f點(diǎn)沿fd方向射入磁場(chǎng)區(qū)域,當(dāng)速度大小為vb時(shí),從b點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為tb,當(dāng)速度大小為vc時(shí),從c點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為tc,不計(jì)粒子重力.則(  ) A.vb∶vc=1∶2,tb∶tc=2∶1 B.vb∶vc=2∶1,tb∶tc=1∶2 C.vb∶vc=2∶1,tb∶tc=2∶1 D.vb∶vc=1∶2,tb∶tc=1∶2 答案 A 解析 由題可得帶正電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中受洛倫茲力作用做勻速圓周運(yùn)動(dòng),且洛倫茲力提供做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,作出粒子兩次運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖所示.

6、由qvB=m=mr可以得出vb∶vc=rb∶rc=1∶2,又由t=T可以得出時(shí)間之比等于偏轉(zhuǎn)角之比.由圖看出偏轉(zhuǎn)角之比為2∶1,則tb∶tc=2∶1,A項(xiàng)正確. 5.如圖所示,xOy平面的一、二、三象限內(nèi)存在垂直于紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),ON為處于y軸負(fù)方向的彈性絕緣薄擋板,長(zhǎng)度為9 m,M點(diǎn)為x軸正方向上一點(diǎn),OM=3 m.現(xiàn)有一個(gè)比荷大小為=1.0 C/kg,可視為質(zhì)點(diǎn),帶正電的小球(重力不計(jì))從擋板下端N處小孔以不同的速度向x軸負(fù)方向射入磁場(chǎng),若與擋板相碰就以原速率彈回,且碰撞時(shí)間不計(jì),碰撞時(shí)電荷量不變,小球最后都能經(jīng)過(guò)M點(diǎn),則小球射入的速度大小可能是(  )

7、A.3 m/s B.3.75 m/s C.4 m/s D.5 m/s 答案 ABD 解析 因?yàn)樾∏蛲ㄟ^(guò)y軸的速度方向一定是+x方向,故帶電小球圓周運(yùn)動(dòng)軌跡半徑最小值為3 m,即Rmin=,解得vmin=3 m/s;經(jīng)驗(yàn)證,帶電小球以3 m/s速度進(jìn)入磁場(chǎng),與ON碰撞一次,再經(jīng)四分之三圓周經(jīng)過(guò)M點(diǎn),如圖1所示,A項(xiàng)正確;當(dāng)帶電小球與ON不碰撞,直接經(jīng)過(guò)M點(diǎn),如圖2所示,小球速度沿-x方向射入磁場(chǎng),則圓心一定在y軸上,作出MN的垂直平分線,交于y軸的點(diǎn)即得圓心位置,由幾何關(guān)系解得軌跡半徑最大值Rmax=5 m,又Rmax=,解得vmax=5 m/s,D項(xiàng)正確;當(dāng)小球速度大于3 m/s

8、且小于5 m/s時(shí),軌跡如圖3所示,由幾何條件計(jì)算可知軌跡半徑R=3.75 m,由半徑公式R=得v=3.75 m/s,B項(xiàng)正確,由分析易知C項(xiàng)錯(cuò)誤. 6.如圖所示,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),AB為直徑,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,兩個(gè)帶電荷量均為+q,質(zhì)量均為m的帶電粒子a、b,同時(shí)從邊界上兩點(diǎn)垂直直徑AB方向并沿該平面射入磁場(chǎng),粒子的初速度大小均為,兩入射點(diǎn)與圓心的連線跟直徑AB的夾角均為30°,不計(jì)兩粒子重力及兩粒子間的相互作用,則下列說(shuō)法正確的是(  ) A.a(chǎn)、b兩粒子都經(jīng)過(guò)B點(diǎn) B.a(chǎn)、b兩粒子可以在磁場(chǎng)中相遇 C.a(chǎn)、b兩粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比為

9、5∶1 D.a(chǎn)、b兩粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度偏向角之比為1∶5 答案 AC 解析 根據(jù)R=可知,a、b兩個(gè)粒子的運(yùn)動(dòng)半徑都等于R,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,根據(jù)幾何知識(shí)得:a粒子的圓心角為150°,b粒子的圓心角為30°,a、b兩粒子都經(jīng)過(guò)B點(diǎn),故A項(xiàng)正確;根據(jù)T=,可知兩粒子的周期相等,由t=T知運(yùn)動(dòng)時(shí)間取決于圓心角,a粒子的圓心角為150°,b粒子的圓心角為30°,故兩粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比為5∶1,兩粒子不相遇,故B項(xiàng)錯(cuò)誤,C項(xiàng)正確;a粒子的圓心角為150°,b粒子的圓心角為30°,故a、b兩粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度偏向角之比為5∶1,故D項(xiàng)錯(cuò)誤.故選A、C兩項(xiàng). 7.如圖所示,在紙面內(nèi)

10、直角三角形PQM區(qū)域中充滿了垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫出),∠Q=30°,O為斜邊QP的中點(diǎn),a、b兩個(gè)帶電粒子以相同的速率從M點(diǎn)沿MO方向垂直射入磁場(chǎng),并從P、Q兩點(diǎn)離開(kāi).不計(jì)粒子的重力,下列說(shuō)法正確的是(  ) A.a(chǎn)粒子帶正電,b粒子帶負(fù)電 B.a(chǎn)、b粒子軌跡半徑之比為1∶3 C.a(chǎn)、b粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)行時(shí)間之比為2∶3 D.a(chǎn)、b粒子的比荷之比為1∶3 答案 BC 解析 a和b的軌跡對(duì)應(yīng)的圓心及半徑如圖所示. 由左手定則可知,b粒子帶正電,a粒子帶負(fù)電,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;設(shè)OM=R,則ra=Rtan30°=R,rb=Rtan60°=R,則a、b粒子軌跡半徑之比為1

11、∶3,故B項(xiàng)正確;a、b粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)行的弧長(zhǎng)之比為:raθa∶rbθb=∶=,因兩粒子的速率相同,則兩粒子的時(shí)間之比為2∶3,故C項(xiàng)正確;根據(jù)r=可知兩粒子的比荷之比等于半徑的倒數(shù)比,即3∶1,故D項(xiàng)錯(cuò)誤.故選B、C兩項(xiàng). 8.如圖所示,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形abcd為兩個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的邊界,正方形內(nèi)磁場(chǎng)的方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,正方形外的磁場(chǎng)范圍足夠大,方向垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小也為B;把一個(gè)粒子源放在頂點(diǎn)a處,它將沿ac連線方向發(fā)射質(zhì)量也為m、電荷量為q(q>0)、初速度為v0=的帶負(fù)電粒子(重力不計(jì)),下列說(shuō)法正確的是(  ) A.粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為L(zhǎng)

12、 B.粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期為 C.粒子第一次到達(dá)c點(diǎn)所用的時(shí)間為 D.粒子第一次返回a點(diǎn)所用的時(shí)間為 答案 BD 解析 由Bqv=m可知,R==,故A項(xiàng)錯(cuò)誤; 由v=可知,粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期T=,故B項(xiàng)正確; 由幾何關(guān)系可知,粒子在內(nèi)部磁場(chǎng)中應(yīng)恰好到達(dá)b點(diǎn),離開(kāi)b后再經(jīng)四分之三圓周到達(dá)c點(diǎn),運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,則可知到達(dá)c點(diǎn)的時(shí)間為一個(gè)周期,故為T=,故C項(xiàng)錯(cuò)誤; 粒子由c點(diǎn)進(jìn)入時(shí)沿ca方向,經(jīng)四分之一圓周到達(dá)d點(diǎn),離開(kāi)后再在外磁場(chǎng)中經(jīng)四分之三圓周回到a點(diǎn),則可知,粒子恰好經(jīng)過(guò)了2個(gè)周期,故時(shí)間為,故D項(xiàng)正確.故選B、D兩項(xiàng). 9.如圖所示,虛線OL與y軸的

13、夾角為60°,在此角范圍內(nèi)有垂直于xOy平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng).一帶正電荷的粒子從y軸上的M點(diǎn)沿平行于x軸的方向射入磁場(chǎng),粒子離開(kāi)磁場(chǎng)后的運(yùn)動(dòng)軌跡與x軸交于P點(diǎn)(圖中未畫出).已知OP之間的距離與粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑相同,不計(jì)粒子的重力.則下列說(shuō)法正確的是(  ) A.粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度方向可能垂直虛線OL B.粒子經(jīng)過(guò)x軸時(shí)的速度方向可能垂直x軸 C.粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度方向可能和虛線OL成30°夾角 D.粒子經(jīng)過(guò)x軸時(shí)的速度方向可能與x軸正方向成30°夾角 答案 BD 解析 如果粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度方向垂直虛線OL,則圓心為O,粒子達(dá)到x軸上的距離OP>r,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;

14、 如果粒子經(jīng)過(guò)x軸時(shí)的速度方向垂直x軸,則粒子經(jīng)過(guò)OL時(shí)速度方向豎直向下,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示: 此時(shí)軌跡幾何關(guān)系可得OP=r,故B項(xiàng)正確; 如果粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度方向和虛線OL成30°夾角,則速度方向如圖所示: 此時(shí)OP距離一定小于r,故C項(xiàng)錯(cuò)誤; 粒子經(jīng)過(guò)x軸時(shí)的速度方向可能與x軸正方向成30°夾角,軌跡如圖所示: 如果β=30°,則粒子半徑r=CA有可能等于OP,故D項(xiàng)正確.故選B、D兩項(xiàng). 10.如圖所示,在直角坐標(biāo)系xOy中,位于坐標(biāo)軸上的M、N、P三點(diǎn)到坐標(biāo)原點(diǎn)O的距離均為r,在第二象限內(nèi)以O(shè)1(-r,r)為圓心,r為半徑的圓形區(qū)域內(nèi),分布著方向垂直xO

15、y平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),現(xiàn)從M點(diǎn)平行xOy平面沿不同方向同時(shí)向磁場(chǎng)區(qū)域發(fā)射速率均為v的相同粒子,其中沿MO1方向射入的粒子恰好從P點(diǎn)進(jìn)入第一象限.為了使M點(diǎn)射入磁場(chǎng)的粒子均匯聚于N點(diǎn),在第一象限內(nèi),以適當(dāng)?shù)倪^(guò)P點(diǎn)的曲線為邊界(圖中未畫出,且電場(chǎng)邊界曲線與磁場(chǎng)邊界曲線不同),邊界之外的區(qū)域加上平行于y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)或垂直xOy平面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),不考慮粒子間的相互作用及其重力.下列說(shuō)法正確的是(  ) A.若OPN之外的區(qū)域加的是磁場(chǎng),則所加磁場(chǎng)的最小面積為 B.若OPN之外的區(qū)域加的是電場(chǎng),粒子到達(dá)N點(diǎn)時(shí)的速度最大為v C.若OPN之外的區(qū)域加的是電場(chǎng),粒子到達(dá)N點(diǎn)時(shí)的速度方向不可能與

16、x軸成45° D.若OPN之外的區(qū)域加的是電場(chǎng),則邊界PN曲線的方程為y=-2x+r 答案 ABD 解析 由題意知沿MO1方向射入的粒子恰好從P點(diǎn)進(jìn)入第一象限,軌跡為圓弧,速度方向水平向右(沿x軸正方向),由幾何關(guān)系知軌跡半徑等于圓形磁場(chǎng)半徑,作出由粒子軌跡圓的圓心、磁場(chǎng)圓的圓心以及出射點(diǎn)、入射點(diǎn)四點(diǎn)組成的四邊形為菱形,且所有從M點(diǎn)入射粒子進(jìn)入第一象限速度方向相同,即均沿+x方向進(jìn)入第一象限,為了使M點(diǎn)射入磁場(chǎng)的粒子均匯聚于N點(diǎn),OPN之外的區(qū)域加的是磁場(chǎng),最小的磁場(chǎng)面積為圖中陰影部分的面積,根據(jù)幾何關(guān)系可得所加磁場(chǎng)的最小面積為S=2×=,故A項(xiàng)正確; 若OPN之外的區(qū)域加的是電場(chǎng),粒

17、子進(jìn)入第一象限做類平拋,沿MO1入射的粒子到達(dá)N點(diǎn)時(shí)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長(zhǎng),速度最大,速度與水平方向夾角也最大,設(shè)類平拋運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,在N點(diǎn)速度與水平方向夾角為θ,則有: 水平方向:r=vt 豎直方向:r=t 聯(lián)立解得:vy=2v vmax==v,tanθ==2,tan45°=1,故B項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤; 若OPN之外的區(qū)域加的是電場(chǎng),設(shè)邊界PN曲線上有一點(diǎn)的坐標(biāo)為(x,y),則x=vt,y=r-at2,整理可得:=;當(dāng)x=r時(shí)y=0,整理可得邊界PN曲線的方程為y=-2x+r,故D項(xiàng)正確. 二、計(jì)算題(共4個(gè)小題,11題11分,12題12分,12題13分,14題14分,共50分) 1

18、1.如圖所示,真空中有兩塊足夠大的熒光屏P1、P2水平正對(duì)放置,間距為d,兩熒光屏之間有一垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.在緊貼熒光屏P2的A點(diǎn)有一粒子源,某一時(shí)刻向熒光屏P2上方紙面內(nèi)的各個(gè)方向同時(shí)以相同的速率各發(fā)射一個(gè)粒子(圖中只畫出其中的幾個(gè)方向),粒子的質(zhì)量為m,帶電荷量為-q,粒子的速率為v0=.若粒子打到熒光屏上立即被吸收并發(fā)出熒光,不計(jì)粒子間的相互作用力和重力. (1)求平行于P2向左發(fā)射的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間; (2)求熒光屏P1、P2之間有粒子經(jīng)過(guò)的區(qū)域的面積; (3)當(dāng)平行于P2向左發(fā)射的粒子到達(dá)熒光屏?xí)r,求仍在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的粒子和已經(jīng)被屏吸收的粒子

19、的個(gè)數(shù)之比. 答案 (1) (2)πd2 (3) 解析 (1)設(shè)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑為R,則有: qv0B= , 解得:R=2d, 平行于P2向左發(fā)射的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖1所示,圓心角為α, 則有:cosα=, 解得:α=, 粒子的運(yùn)動(dòng)周期為:T=, 粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為:t=. (2)粒子的軌跡恰好和Р1相切時(shí),初速度的方向和與P2成角θ的軌跡如圖2所示, 則有:cosθ=, 解得:θ=, 所以有粒子經(jīng)過(guò)的區(qū)域的最大面積為: S=2+d×Rsinθ, 解得:S=πd2. (3)粒子的初速度方向與P2成角β時(shí),軌跡如圖3所示, 若圓心角也為,則β

20、=, 所以當(dāng)平行于P2向左發(fā)射的粒子到達(dá)P1時(shí),此時(shí)已經(jīng)打到熒光屏P1上的粒子的發(fā)射方向與平行于P2向右 發(fā)射的粒子的方向成角的范圍是θ~π, 已經(jīng)打到熒光屏Р2上的粒子的發(fā)射方向與平行于P2向右的方向成角的范圍是0~β, 仍在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的粒子的發(fā)射方向范圍是β~θ, 所以仍在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的粒子和已經(jīng)被屏吸收的粒子個(gè)數(shù)之比為=. 12.如圖,豎直平面內(nèi)(紙面)存在平行于紙面的勻強(qiáng)電場(chǎng),方向與水平方向成θ=60°角,紙面內(nèi)的線段MN與水平方向成α=30°角,MN長(zhǎng)度為d.現(xiàn)將一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電小球從M由靜止釋放,小球沿MN方向運(yùn)動(dòng),到達(dá)N點(diǎn)的速度大小為vN(待求);

21、若將該小球從M點(diǎn)沿垂直于MN的方向,以大小vN的速度拋出,小球?qū)⒔?jīng)過(guò)M點(diǎn)正上方的P點(diǎn)(未畫出),已知重力加速度大小為g,求: (1)勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E及小球在N點(diǎn)的速度vN; (2)M點(diǎn)和P點(diǎn)之間的電勢(shì)差; (3)小球在P點(diǎn)動(dòng)能與在M點(diǎn)動(dòng)能的比值. 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)由小球運(yùn)動(dòng)方向可知,小球受合力沿MN方向,如圖甲, 由正弦定理得:==, 解得:E=, 合力為:F=mg, 由牛頓第二定律得:小球運(yùn)動(dòng)的加速度為:a==g, 從M→N,有:2ad=vN2, 解得:vN=. (2)如圖乙,設(shè)MP為h,作PC垂直于電場(chǎng)線,小球做類平拋運(yùn)動(dòng):

22、 hcos60°=at2, hsin60°=vNt, UMC=Ehcos30°, UMP=UMC, 聯(lián)立解得:UMP=-. (3)如圖乙,作PD垂直于MN,從M→P,由動(dòng)能定理: FsMD=EkP-EkM,sMD=hsin30°, EkM=mvN2, ==. 13.在豎直平面內(nèi),AB為水平放置的絕緣粗糙軌道,CD為豎直放置的足夠長(zhǎng)絕緣粗糙軌道,AB與CD通過(guò)四分之一絕緣光滑圓弧形軌道平滑連接,圓弧的圓心為O,半徑R=1.0 m,軌道所在空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度的大小E=1.0×104 N/C,現(xiàn)有質(zhì)量m=0.20 kg,電荷量q=+6.0×10-4 C的帶電體(

23、可視為質(zhì)點(diǎn)),從A點(diǎn)由靜止開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng),已知A、B間距為L(zhǎng)=1.0 m,帶電體與軌道AB、CD間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.5,假定帶電體與軌道之間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,不計(jì)空氣阻力.求: (1)帶電體運(yùn)動(dòng)到圓弧形軌道C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大??; (2)帶電體最終停止的位置; (3)從A點(diǎn)到停止運(yùn)動(dòng)過(guò)程中帶電體的電勢(shì)能變化量; (4)為使帶電體從最終停止處又能回到A點(diǎn),可在該處給帶電體一個(gè)水平的速度,求這速度的大小和方向. 答案 (1)24 N (2)與C點(diǎn)豎直距離為1.8 m處 (3)-12 J (4)13.90 m/s 方向水平向左 解析 (1)設(shè)帶電體到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度為

24、v,從A到C,由動(dòng)能定理得: qE(L+R)-μmgL-mgR=mv2 解得:v=3 m/s, 在C點(diǎn),對(duì)帶電體,由牛頓第二定律得N-qE=m 解得:N=24 N, 根據(jù)牛頓第三定律知,帶電體運(yùn)動(dòng)到圓弧形軌道C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小N′=N=24 N. (2)設(shè)帶電體沿豎直軌道CD上升的最大高度為h,從C到D由動(dòng)能定理得: -mgh-μqEh=0-mv2 解得:h=1.8 m. 在最高點(diǎn),帶電體受到的最大靜摩擦力:Ffmax=μqE=3 N,重力G=mg=2 N,因?yàn)镚

25、勢(shì)能變化量ΔEp=-W電=-qE(L+R)=-12 J. (4)設(shè)這速度的大小為v0. 帶電體從停止處運(yùn)動(dòng)到A處的過(guò)程中,豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),水平方向做勻減速運(yùn)動(dòng),加速度大小為 a== m/s2=30 m/s2. 水平方向有L+R=v0t-at2, 豎直方向有h+R=gt2, 聯(lián)立可得v0≈13.90 m/s,方向水平向左. 14.在光滑絕緣水平桌面上建立直角坐標(biāo)系xOy,y軸左側(cè)有沿y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)E,y軸右側(cè)有垂直水平桌面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B,在(-12,0)處有一個(gè)帶正電的小球A以速度v0=2.4 m/s沿x軸正方向進(jìn)入電場(chǎng),運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,從(0,8)處進(jìn)入y軸右側(cè)的

26、磁場(chǎng)中,并且正好垂直于x軸進(jìn)入第4象限,已知A球的質(zhì)量為m=0.1 kg,帶電量為q=2.0 C,小球重力忽略不計(jì),求: (1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小; (2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小; (3)如果在第4象限內(nèi)靜止放置一個(gè)不帶電的小球C,使小球A運(yùn)動(dòng)到第4象限內(nèi)與C球發(fā)生碰撞,碰后A、C粘在一起運(yùn)動(dòng),則小球C放在何位置時(shí),小球A在第4象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng)?(小球可以看成是質(zhì)點(diǎn),不考慮碰撞過(guò)程中的電量損失) 答案 (1)3.2 N/C (2)1.5 T (3)(24,0) 解析 (1)小球A在電場(chǎng)中沿x、y軸方向上的位移分別設(shè)為x1、y1.有: x1=v0t1, y1=at12, a=,

27、 聯(lián)立可得:E=3.2 N/C. (2)小球進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),有:vy=at1, v=, cosθ=, v=4 m/s,方向與y軸方向成37°, 小球A在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),垂直于x軸進(jìn)入第4象限,作出小球A運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖,設(shè)軌道半徑為R1,由幾何關(guān)系可得: R1== m, 根據(jù)Bqv=m, 解得:B==1.5 T. (3)在第4象限內(nèi)A與C球發(fā)生完全非彈性碰撞,碰撞后速度設(shè)為v2,在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑設(shè)為R2.有: mv=(m+mC)v2, Bqv2=(m+mC), 解得:R2===R1, 即:小球運(yùn)動(dòng)的軌道半徑不變, 由周期公式T=可得:碰撞后小球的速度變小,故碰后的周期變大,所以要使小球A在第4象限內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng),小球C應(yīng)放在小球A進(jìn)入第4象限時(shí)的位置為: x=R1+R1sin53°=0.24 m,即坐標(biāo)為(24,0). 17

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