《2022年高考物理二輪復習 第一部分 考前復習方略 專題八 電場、磁場及帶電粒子在電、磁場中的運動限時訓練》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2022年高考物理二輪復習 第一部分 考前復習方略 專題八 電場、磁場及帶電粒子在電、磁場中的運動限時訓練(6頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022年高考物理二輪復習 第一部分 考前復習方略 專題八 電場、磁場及帶電粒子在電、磁場中的運動限時訓練一、選擇題1.(xx高考全國卷,T15,6分)如圖,直線a、b和c、d是處于勻強電場中的兩組平行線,M、N、P、Q是它們的交點,四點處的電勢分別為M、N、P、Q.一電子由M點分別運動到N點和P點的過程中,電場力所做的負功相等則()A直線a位于某一等勢面內(nèi),MQB直線c位于某一等勢面內(nèi),MNC若電子由M點運動到Q點,電場力做正功D若電子由P點運動到Q點,電場力做負功解析:選B.由電子從M點分別運動到N點和P點的過程中電場力所做的負功相等可知,N、P兩點在同一等勢面上,且電場線方向為MN,故選
2、項B正確,選項A錯誤M點與Q點在同一等勢面上,電子由M點運動到Q點,電場力不做功,故選項C錯誤電子由P點運動到Q點,電場力做正功,故選項D錯誤2(xx高考全國卷,T14,6分)如圖,兩平行的帶電金屬板水平放置若在兩板中間a點從靜止釋放一帶電微粒,微粒恰好保持靜止狀態(tài)現(xiàn)將兩板繞過a點的軸(垂直于紙面)逆時針旋轉(zhuǎn)45,再由a點從靜止釋放一同樣的微粒,該微粒將()A保持靜止狀態(tài)B向左上方做勻加速運動C向正下方做勻加速運動D向左下方做勻加速運動解析:選D.兩板水平放置時,放置于兩板間a點的帶電微粒保持靜止,帶電微粒受到的電場力與重力平衡當將兩板逆時針旋轉(zhuǎn)45時,電場力大小不變,方向逆時針偏轉(zhuǎn)45,受力
3、如圖,則其合力方向沿二力角平分線方向,微粒將向左下方做勻加速運動選項D正確3(多選)(xx高考廣東卷)如圖所示的水平勻強電場中,將兩個帶電小球M和N分別沿圖示路徑移動到同一水平線上的不同位置,釋放后,M、N保持靜止,不計重力,則()AM的帶電量比N的大BM帶負電荷,N帶正電荷C靜止時M受到的合力比N的大D移動過程中勻強電場對M做負功解析:選BD.兩帶電小球分別在兩球間的庫侖力和水平勻強電場的電場力作用下處于平衡狀態(tài),因為兩小球間的庫侖力等大反向,則勻強電場對兩帶電小球的電場力也等大反向,所以兩帶電小球的帶電量相等,電性相反,靜止時,兩球所受合力均為零,選項A、C錯誤;M、N兩帶電小球受到的勻強
4、電場的電場力分別水平向左和水平向右,即M帶負電,N帶正電,M、N兩球在移動的過程中勻強電場對M、N均做負功,選項B、D正確4(多選)(xx高考山東卷)如圖甲,兩水平金屬板間距為d,板間電場強度的變化規(guī)律如圖乙所示t0時刻,質(zhì)量為m的帶電微粒以初速度v0沿中線射入兩板間,0時間內(nèi)微粒勻速運動,T時刻微粒恰好經(jīng)金屬板邊緣飛出微粒運動過程中未與金屬板接觸重力加速度的大小為g.關于微粒在0T時間內(nèi)運動的描述,正確的是()A末速度大小為 v0B末速度沿水平方向C重力勢能減少了mgdD克服電場力做功為mgd解析:選BC.0時間內(nèi)微粒勻速運動,有mgqE0.把微粒的運動分解,水平方向:做速度為v0的勻速直線
5、運動;豎直方向:時間內(nèi),只受重力,做自由落體運動,時刻,v1yg;T時間內(nèi),ag,做勻減速直線運動,T時刻,v2yv1ya0,所以末速度vv0,方向沿水平方向,選項A錯誤、B正確重力勢能的減少量Epmgmgd,所以選項C正確根據(jù)動能定理:mgdW克電0,得W克電mgd,所以選項D錯誤5.(多選)(xx高考四川卷)如圖所示,半圓槽光滑、絕緣、固定,圓心是O,最低點是P,直徑MN水平,a、b是兩個完全相同的帶正電小球(視為點電荷),b固定在M點,a從N點靜止釋放,沿半圓槽運動經(jīng)過P點到達某點Q(圖中未畫出)時速度為零,則小球a()A從N到Q的過程中,重力與庫侖力的合力先增大后減小B從N到P的過程中
6、,速率先增大后減小C從N到Q的過程中,電勢能一直增加D從P到Q的過程中,動能減少量小于電勢能增加量解析:選BC.小球a從N點釋放一直到達Q點的過程中,a、b兩球的距離一直減小,庫侖力變大,a受重力不變,重力和庫侖力的夾角從90一直減小,故合力變大,選項A錯誤;小球a從N到P的過程中,速度方向與重力和庫侖力的合力方向的夾角由小于90到大于90,故庫侖力與重力的合力先做正功后做負功,a球速率先增大后減小,選項B正確;小球a由N到Q的過程中庫侖力一直做負功,電勢能一直增加,選項C正確;小球a從P到Q的過程中,減少的動能轉(zhuǎn)化為重力勢能和電勢能之和,故動能的減少量大于電勢能的增加量,選項D錯誤6(多選)
7、(xx山東濟南一模)無限長通電直導線在其周圍某一點產(chǎn)生磁場的磁感應強度大小與電流成正比,與導線到這一點的距離成反比,即Bk(式中k為常數(shù))如圖甲所示,光滑絕緣水平面上平行放置兩根無限長直導線M和N,導線N中通有方向如圖的恒定電流IN,導線M中的電流IM大小隨時間變化的圖象如圖乙所示,方向與N中電流方向相同絕緣閉合導線框ABCD放在同一水平面上,AB邊平行于兩直導線,且位于兩者正中間則以下說法正確的是()A0t0時間內(nèi),流過R的電流方向由CDBt02t0時間內(nèi),流過R的電流方向由DCC0t0時間內(nèi),不計CD邊電流影響,則AB邊所受安培力的方向向左Dt02t0時間內(nèi),不計CD邊電流影響,則AB邊所
8、受安培力的方向向右解析:選ACD.0t0時間內(nèi),M中電流由0逐漸增加到IN,則線框中合磁場向里且逐漸增大,則感應電流的磁場應向外,線框中電流方向為ABCDA,故A對t02t0時間內(nèi),M中電流由IN增大到2IN,線框中磁場向里且逐漸增大,則感應電流的磁場仍向外,線框中電流方向為ABCDA,B錯.0t0時間內(nèi),AB中電流由AB,AB處磁場向外,則其所受安培力的方向向左,C對t02t0時間內(nèi),AB中電流仍為AB,但AB處磁場方向向里,則其所受安培力的方向向右,D對7(xx昆明一模)如圖所示,帶有正電荷的A粒子和B粒子同時以同樣大小的速度從寬度為d的有界勻強磁場的邊界上的O點分別以30和60(與邊界的
9、夾角)射入磁場,又恰好都不從另一邊界飛出,則下列說法中正確的是()AA、B兩粒子在磁場中做圓周運動的半徑之比為BA、B兩粒子在磁場中做圓周運動的半徑之比為CA、B兩粒子的之比是DA、B兩粒子的之比是解析:選D.粒子在磁場中由洛倫茲力提供向心力,從而確定半徑為R,由幾何關系則有Rcos 30Rd,rcos 60rd,得,故A、B錯誤;由于B與v的大小均相同,則R與成反比所以A、B兩粒子的之比是,故C錯誤、D正確8(多選)(xx武漢一模)如圖所示,在平面直角坐標系中有一個垂直于紙面向里的圓形勻強磁場,其邊界過原點O和y軸上的點a(0,L)一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子從a點以初速度v0平行于x軸正方
10、向射入磁場,并從x軸上的b點射出磁場,此時速度方向與x軸正方向的夾角為60.下列說法中正確的是()A電子在磁場中運動的時間為B電子在磁場中運動的時間為C磁場區(qū)域的圓心坐標為D電子在磁場中做圓周運動的圓心坐標為(0,2L)解析:選BC.設電子的軌跡半徑為R,由幾何知識得Rsin 30RL,得R2L,故電子在磁場中做圓周運動的圓心坐標為(0,L),電子在磁場中運動時間t,而T,所以t,A、D錯誤,B正確;設磁場區(qū)域的圓心坐標為(x,y),其中xRcos 30L,y,故磁場圓心坐標為,C正確9(xx北京東城區(qū)二模)如圖所示,M、N為兩條沿豎直方向放置的直導線,其中有一條導線中通有恒定電流,另一條導線
11、中無電流一帶電粒子在M、N兩條直導線所在的平面內(nèi)運動,曲線ab是該粒子的運動軌跡帶電粒子所受重力及空氣阻力均可忽略不計關于導線中的電流方向、粒子帶電情況以及運動的方向,下列說法正確的是()AM中通有自上而下的恒定電流,帶負電的粒子從a點向b點運動BM中通有自上而下的恒定電流,帶正電的粒子從a點向b點運動CN中通有自上而下的恒定電流,帶正電的粒子從a點向b點運動DN中通有自上而下的恒定電流,帶負電的粒子從a點向b點運動解析:選A.靠近導線M處,粒子的偏轉(zhuǎn)程度大,說明靠近M處偏轉(zhuǎn)的半徑小,洛倫茲力提供電子偏轉(zhuǎn)的向心力,由qvBm得圓周運動的半徑r,粒子速率不變,偏轉(zhuǎn)半徑小,說明B強,又靠近通電直導
12、線的地方磁場強,故只有M中通電流,故C、D錯誤;根據(jù)曲線運動的特點,合外力指向弧內(nèi),當M通向下的電流且粒子從a點向b點運動,利用安培定則可判斷,在M、N之間的磁場為垂直紙面向外,根據(jù)左手定則可以判斷,該粒子應帶負電,故A正確,B錯誤10.(多選)(xx高考四川卷)如圖所示,S處有一電子源,可向紙面內(nèi)任意方向發(fā)射電子,平板MN垂直于紙面,在紙面內(nèi)的長度L9.1 cm,中點O與S間的距離d4.55 cm,MN與SO直線的夾角為,板所在平面有電子源的一側(cè)區(qū)域有方向垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B2.0104 T電子質(zhì)量m9.11031 kg,電量e1.61019 C,不計電子重力電子源發(fā)射速度
13、v1.6106 m/s的一個電子,該電子打在板上可能位置的區(qū)域的長度為l,則()A90時,l9.1 cmB60時,l9.1 cmC45時,l4.55 cm D30時,l4.55 cm解析:選AD.電子在磁場中運動,洛倫茲力提供向心力:evB,R4.55102 m4.55 cm,90時,擊中板的范圍如圖1所示,l2R9.1 cm,選項A正確60時,擊中板的范圍如圖2所示,l2R9.1 cm,選項B錯誤30時,擊中板的范圍如圖3所示,lR4.55 cm,當45時,擊中板的范圍如圖4所示,lR(R4.55 cm),故選項D正確,選項C錯誤二、非選擇題11如圖甲所示,在y0和y2 m之間有沿著x軸方向
14、的勻強電場,MN為電場區(qū)域的上邊界,在x軸方向范圍足夠大電場強度的變化如圖乙所示,取x軸正方向為電場正方向,現(xiàn)有一個帶負電的粒子,粒子的比荷為1.0102 C/kg,在t0時刻以速度v05102 m/s從O點沿y軸正方向進入電場區(qū)域,不計粒子重力求:(1)粒子通過電場區(qū)域的時間;(2)粒子離開電場時的位置坐標;(3)粒子通過電場區(qū)域后沿x方向的速度大小解析:(1)因粒子初速度方向垂直勻強電場,在電場中做類平拋運動,所以粒子通過電場區(qū)域的時間t4103 s.(2)粒子沿x軸負方向先加速后減速,加速時的加速度大小為a14 m/s2,減速時的加速度大小為a22 m/s2,由運動學規(guī)律得,x方向上的位
15、移為xa1a1a22105 m因此粒子離開電場時的位置坐標為(2105 m,2 m)(3)粒子通過電場區(qū)域后沿x方向的速度為vxa1a24103 m/s.答案:見解析12(xx沈陽一模)如圖所示,在真空中xOy坐標平面的x0區(qū)域內(nèi),有磁感應強度B1.0102 T的勻強磁場,方向與xOy平面垂直,在x軸上的P(10,0)點,有一放射源,在xOy平面內(nèi)向各個方向發(fā)射速率v104 m/s的帶正電的粒子,粒子的質(zhì)量為m1.61025 kg,電荷量為q1.61018 C,求帶電粒子能打到y(tǒng)軸上的范圍解析:帶電粒子在磁場中運動時由牛頓第二定律得:qvBm,解得:R0.1 m10 cm.如圖所示,當帶電粒子打到y(tǒng)軸上方的A點與P連線正好為其圓軌跡的直徑時,A點即為粒子能打到y(tǒng)軸上方的最高點因OP10 cm,AP2R20 cm,則OA 10 cm.當帶電粒子的圓軌跡正好與y軸下方相切于B點時,若圓心再向左偏,則粒子就會從縱軸離開磁場,所以B點即為粒子能打到y(tǒng)軸下方的最低點,易得OBR10 cm,綜上所述,帶電粒子能打到y(tǒng)軸上的范圍為1010 cm.答案:1010 cm