2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 全程訓(xùn)練計(jì)劃 課練28 帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)(含解析)
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1、帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 小題狂練 小題是基礎(chǔ) 練小題 提分快 1.[名師原創(chuàng)]關(guān)于通電直導(dǎo)線和通電線圈周?chē)艌?chǎng)的磁感線分布和磁場(chǎng)方向,不考慮地磁場(chǎng)影響,下列說(shuō)法正確的是( ) A.通電直導(dǎo)線周?chē)拇艌?chǎng)方向可以用右手定則判斷,順著導(dǎo)線看去,磁感線可表示為以直導(dǎo)線為圓心的均勻分布的同心圓 B.環(huán)形導(dǎo)線的磁場(chǎng),可用安培定則判斷,方法是讓右手彎曲的四指與環(huán)形電流的方向一致,伸直的拇指所指方向即為環(huán)形導(dǎo)線軸線上的磁場(chǎng)方向 C.從外部看,通電螺線管周?chē)拇艌?chǎng)類(lèi)似于條形磁鐵的磁場(chǎng),螺線管內(nèi)部的磁場(chǎng)不能視為勻強(qiáng)磁場(chǎng) D.若把一個(gè)小磁針?lè)旁谕娐菥€管正上方中間位置,小磁針可能不與螺
2、線管平行 答案:B 解析:通電直導(dǎo)線周?chē)拇艌?chǎng)方向可以用安培定則判斷,順著導(dǎo)線看去,磁感線可表示為以直導(dǎo)線為圓心的分布不均勻的同心圓,選項(xiàng)A錯(cuò)誤.環(huán)形導(dǎo)線的磁場(chǎng),可用安培定則判斷,方法是讓右手彎曲的四指與環(huán)形電流的方向一致,伸直的拇指所指方向即為環(huán)形導(dǎo)線軸線上的磁場(chǎng)方向,選項(xiàng)B正確.通電螺線管周?chē)拇艌?chǎng)類(lèi)似于條形磁鐵的磁場(chǎng),螺線管內(nèi)部的磁場(chǎng)可以視為勻強(qiáng)磁場(chǎng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤.若把一個(gè)小磁針?lè)旁谕娐菥€管正上方中間位置,小磁針一定與螺線管平行,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 2. [預(yù)測(cè)新題]已知流過(guò)通電直導(dǎo)線的電流大小為I,與通電直導(dǎo)線距離為r處的N點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為BN=(k為常量).如圖所示,△AC
3、D是直角三角形,∠ADC=60°,A、C、D三點(diǎn)放置三個(gè)完全相同且垂直于該直角三角形所在平面的直導(dǎo)線,A、C、D處的直導(dǎo)線中的電流大小分別為I、2I和2I,方向均垂直平面向里;已知A點(diǎn)的直導(dǎo)線在AD的中點(diǎn)M處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,若在M點(diǎn)固定一垂直于紙面的直導(dǎo)體棒,其長(zhǎng)度為L(zhǎng)(L很小),通過(guò)的電流大小為I,則該導(dǎo)體棒受到的安培力大小為( ) A.BIL B.BIL C.BIL D.3BIL 答案:C 解析:如圖所示,根據(jù)右手螺旋定則可知,C點(diǎn)的直導(dǎo)線在M點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B,D點(diǎn)的直導(dǎo)線在M點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B,根據(jù)磁感應(yīng)強(qiáng)度的疊加得M點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,則
4、M點(diǎn)處固定的導(dǎo)體棒受到的安培力大小為BIL,選項(xiàng)C正確. 3.[新情景題]如圖所示,空間存在互相垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),圖中虛線為勻強(qiáng)電場(chǎng)的等勢(shì)線,一不計(jì)重力的帶電粒子在M點(diǎn)以某一初速度垂直等勢(shì)線進(jìn)入正交電場(chǎng)、磁場(chǎng)中,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示(粒子在N點(diǎn)的速度比在M點(diǎn)的速度大),則下列說(shuō)法正確的是( ) A.粒子一定帶正電 B.粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡一定是拋物線 C.電場(chǎng)線方向一定垂直等勢(shì)線向左 D.粒子從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)的過(guò)程中電勢(shì)能增大 答案:C 解析:根據(jù)粒子在電場(chǎng)、磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡和左手定則可知,粒子一定帶負(fù)電,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于洛倫茲力方向始終與速度方向垂直,故粒子受到的合力是
5、變力,而物體只有在恒力作用下做曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),軌跡才是拋物線,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由于空間只存在電場(chǎng)和磁場(chǎng),粒子的速度增大,說(shuō)明在此過(guò)程中電場(chǎng)力對(duì)帶電粒子做正功,則電場(chǎng)線方向一定垂直等勢(shì)線向左,選項(xiàng)C正確;電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 4.(多選)如圖所示,直線MN與水平方向成60°角,MN的右上方存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),左下方存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.一粒子源位于MN上的a點(diǎn),能水平向右發(fā)射不同速率、質(zhì)量為m(重力不計(jì))、電荷量為q(q>0)的同種粒子,所有粒子均能通過(guò)MN上的b點(diǎn),已知ab=L,則粒子的速度可能是( ) A. B. C. D
6、. 答案:AB 解析: 由題意可知粒子可能的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,所有圓弧的圓心角均為120°,所以粒子運(yùn)動(dòng)的半徑為r=·(n=1,2,3,…),由洛倫茲力提供向心力得Bqv=m,則v==·(n=1,2,3,…),所以A、B正確. 5.[名師原創(chuàng)](多選)回旋加速器是用來(lái)加速帶電粒子的,其核心部分是兩個(gè)D形金屬盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接,兩盒間有一定的電勢(shì)差U,使粒子每次穿過(guò)狹縫都被加速,兩盒放在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里,粒子源置于盒的圓心附近,若粒子源射出的粒子帶電荷量為q、質(zhì)量為m,盒間的窄縫寬度為d,粒子最
7、大回旋半徑為Rm,其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示.下列說(shuō)法正確的是( ) A.D形金屬盒的作用是屏蔽外電場(chǎng),使盒內(nèi)無(wú)電場(chǎng) B.忽略粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,則高頻交流電源的頻率為 C.粒子離開(kāi)加速器時(shí)速度為 D.考慮粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,則把靜止粒子加速到最大動(dòng)能所需時(shí)間為 答案:AC 解析:根據(jù)靜電屏蔽的相關(guān)知識(shí)可知,D形金屬盒的作用是屏蔽外電場(chǎng),使盒內(nèi)無(wú)電場(chǎng),選項(xiàng)A正確.粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間極短,因此高頻交流電源頻率等于粒子回旋頻率,由T=,得回旋頻率即高頻交流電源頻率為f==,選項(xiàng)B錯(cuò)誤.粒子旋轉(zhuǎn)半徑最大時(shí),由牛頓第二定律得qvmB=,解得vm=,選項(xiàng)C正確.粒子最大動(dòng)能Ekm=m
8、v=,粒子在電場(chǎng)中做勻加速直線運(yùn)動(dòng),粒子每旋轉(zhuǎn)一周能量增加2qU,粒子的能量提高到Ekm,則旋轉(zhuǎn)周數(shù)n=,粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t磁=nT=,旋轉(zhuǎn)周數(shù)n,在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的距離為2nd,由2nd=vmt電,解得t電=,把靜止粒子加速到最大動(dòng)能所需時(shí)間為t=t電+t磁=+,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 6. [母題改編](多選)如圖所示,在以R0為半徑、O為圓心的圓形區(qū)域內(nèi)存在磁場(chǎng),直徑MN左側(cè)區(qū)域存在一方向垂直于紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(未畫(huà)出);MN右側(cè)區(qū)域存在一方向垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(未畫(huà)出).現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子(不計(jì)重力)從P點(diǎn)沿垂直于
9、MN的方向射入磁場(chǎng),通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域后從Q點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)粒子的運(yùn)動(dòng)方向仍垂直于MN.已知OP與MN的夾角為θ1,OQ與MN的夾角為θ2,粒子在MN左側(cè)區(qū)域磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,粒子在MN右側(cè)區(qū)域磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2,則( ) A.= B.= C.= D.= 答案:AD 解析:設(shè)粒子的速度為v,它在MN左側(cè)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡為圓弧PS,圓弧對(duì)應(yīng)的圓心為O1,半徑為R1,如圖所示,則qvB1=,且O1P平行于MN;粒子進(jìn)入MN右側(cè)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡為圓弧SQ,圓弧對(duì)應(yīng)的圓心為O2,半徑為R2,如圖所示,則qvB2=,且O2Q平行于MN,連接O1S、SO2,則O1、S、O2在
10、同一條直線上,設(shè)∠PO1S=∠QO2S=α,由幾何關(guān)系可得OP=OQ=R0,O1S=R1,SO2=R2,R1sinα=R0sinθ1,R2sinα=R0sinθ2,聯(lián)立解得==,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;粒子在MN左側(cè)區(qū)域磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1=T1=·=,粒子在MN右側(cè)區(qū)域磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2=T2=·=,==,選項(xiàng)D正確,C錯(cuò)誤. 7.[2019·江西省贛中南五校一聯(lián)]一個(gè)帶電粒子沿垂直于磁場(chǎng)的方向射入一勻強(qiáng)磁場(chǎng).粒子的一段徑跡如圖所示,徑跡上的每一小段都可近似看成圓弧,由于帶電粒子使沿途的空氣電離,粒子的能量逐漸減小(帶電荷量不變),從圖中情況可以確定( ) A.粒子從a到b,帶正
11、電 B.粒子從a到b,帶負(fù)電 C.粒子從b到a,帶正電 D.粒子從b到a,帶負(fù)電 答案:C 解析:由于帶電粒子使沿途的空氣電離,粒子的能量逐漸減小,速度逐漸減小,根據(jù)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑公式r=,可知,粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑是逐漸減小的,所以粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡是從b到a,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;再根據(jù)左手定則可知,粒子帶正電,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤. 8. [2019·浙江省模擬]如圖所示,在傾角為α(α<45°)的光滑斜面上,垂直紙面放置一根長(zhǎng)為L(zhǎng)、質(zhì)量為m的直導(dǎo)體棒.當(dāng)導(dǎo)體棒中的電流I垂直紙面向里時(shí),欲使導(dǎo)體棒靜止在斜面上,可加一平行于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng).當(dāng)加勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向豎直向上時(shí)
12、,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1,現(xiàn)使勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向沿逆時(shí)針轉(zhuǎn)過(guò)α角時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2,再使勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向沿逆時(shí)針轉(zhuǎn)過(guò)α角時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B3,則( )
A.B1=B3>B2 B.B1 13、,故B1=B3> B2,A正確.
9.
[2019·安徽省合肥模擬]為監(jiān)測(cè)某化工廠的污水排放量,技術(shù)人員在該廠的排污管末端安裝了如圖所示的長(zhǎng)方體流量計(jì).該裝置由絕緣材料制成,其長(zhǎng)、寬、高分別為a、b、c,左右兩端開(kāi)口.在垂直于上下底面方向加一勻強(qiáng)磁場(chǎng),前后兩個(gè)內(nèi)側(cè)面分別固定有金屬板作為電極.污水充滿管口從左向右流經(jīng)該裝置時(shí),接在M、N兩端間的電壓表將顯示兩個(gè)電極間的電壓U.若用Q表示污水流量(單位時(shí)間內(nèi)排出的污水體積),下列說(shuō)法中正確的是( )
A.M端的電勢(shì)比N端的高
B.電壓表的示數(shù)U與a、b均成正比,與c無(wú)關(guān)
C.電壓表的示數(shù)U與污水的流量Q成正比
D.若污水中正負(fù)離子 14、數(shù)相同,則電壓表的示數(shù)為0
答案:C
解析:根據(jù)左手定則,知負(fù)離子所受的洛倫茲力方向向外,則向外偏轉(zhuǎn),正離子所受的洛倫茲力向里,向里偏轉(zhuǎn),因此M板帶負(fù)電,N板帶正電,則M板的電勢(shì)比N板電勢(shì)低,故A錯(cuò)誤;最終離子在電場(chǎng)力和洛倫茲力作用下平衡,有:qvB=q,解得U=Bbv,與離子濃度無(wú)關(guān),故BD錯(cuò)誤;因v=,則流量Q=vbc=,因此U=,與污水流量成正比,故C正確.
10.
[2019·湖北省部分重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考]如圖所示,含有H、H、He的帶電粒子束從小孔O1處射入速度選擇器,沿直線O1O2運(yùn)動(dòng)的粒子在小孔O2處射出后垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng),最終打在P1、P2兩點(diǎn).則( )
A.粒子在偏 15、轉(zhuǎn)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間都相等
B.打在P1點(diǎn)的粒子是He
C.打在P2點(diǎn)的粒子是H和He
D.O2P2的長(zhǎng)度是O2P1長(zhǎng)度的4倍
答案:C
解析:帶電粒子在沿直線O1O2通過(guò)速度選擇器時(shí),所受電場(chǎng)力與洛倫茲力大小相等方向相反,即qvB1=qE,所以v=,可知從速度選擇器中射出的粒子具有相等的速度,在偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)中,粒子的軌跡半徑r=,不全相同,粒子運(yùn)動(dòng)的周期T=,所以粒子在偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不全相等,A錯(cuò)誤;帶電粒子在偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,所以r=,可知粒子的比荷越大,運(yùn)動(dòng)的半徑越小,所以打在P1點(diǎn)的粒子是H,打在P2點(diǎn)的粒子是H和He,B錯(cuò)誤,C正確;由題中的數(shù)據(jù) 16、可得,H的比荷是H和He的比荷的2倍,所以H運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑是H和He的,即O2P2的長(zhǎng)度是O2P1長(zhǎng)度的2倍,D錯(cuò)誤.
11.
[2019·安徽師大附中模擬](多選)如圖所示,空間存在水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)E和垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B,在豎直平面內(nèi)從a點(diǎn)沿ab,ac方向拋出兩帶電小球,不考慮兩帶電小球間的相互作用,兩小球電荷量始終不變,關(guān)于小球的運(yùn)動(dòng),下列說(shuō)法正確的是( )
A.沿ab、ac方向拋出的帶電小球都可能做直線運(yùn)動(dòng)
B.若沿ab做直線運(yùn)動(dòng),則小球帶正電,且一定做勻速運(yùn)動(dòng)
C.若沿ac做直線運(yùn)動(dòng),則小球帶負(fù)電,可能做勻加速運(yùn)動(dòng)
D.兩小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能均保持不變
答 17、案:AB
解析:沿ab方向拋出的帶電小球,根據(jù)左手定則,及正電荷所受的電場(chǎng)力的方向與電場(chǎng)強(qiáng)度方向相同可知,只有帶正電,受力才可能平衡,而沿ac方向拋出的帶電小球,帶負(fù)電時(shí),才能做直線運(yùn)動(dòng),因速度影響洛倫茲力大小,所以做直線運(yùn)動(dòng)時(shí)必然是做勻速直線運(yùn)動(dòng),故A、B正確,C錯(cuò)誤;在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,因電場(chǎng)力做功,導(dǎo)致小球的機(jī)械能不守恒,故D錯(cuò)誤.
12.
[2019·晉豫省際大聯(lián)考]如圖所示,在y軸右側(cè)存在與xOy平面垂直且范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,位于坐標(biāo)原點(diǎn)的粒子源在xOy平面內(nèi)發(fā)射出大量完全相同的帶負(fù)電粒子,所有粒子的初速度大小均為v0,方向與x軸正方向的夾角分布在-60° 18、~60°范圍內(nèi),在x=l處垂直x軸放置一熒光屏S.已知沿x軸正方向發(fā)射的粒子經(jīng)過(guò)了熒光屏S上y=-l的點(diǎn),則( )
A.粒子的比荷為=
B.粒子的運(yùn)動(dòng)半徑一定等于2l
C.粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定不超過(guò)
D.粒子打在熒光屏S上亮線的長(zhǎng)度大于2l
答案:C
解析:沿x軸正方向發(fā)射的粒子經(jīng)過(guò)了熒光屏S上y=-l的點(diǎn),由幾何知識(shí)可知,粒子軌跡半徑r=l,B錯(cuò)誤;由牛頓第二定律可得qv0B=m,解得=,A錯(cuò)誤;沿x軸正方向發(fā)射的粒子在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的圓心角最大,為θ=π,對(duì)應(yīng)運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長(zhǎng),t=T=,C正確;其他方向粒子打在熒光屏S上的縱坐標(biāo)的絕對(duì)值一定小于l,故粒子打在熒光屏S上亮線的長(zhǎng)度小 19、于2l,D錯(cuò)誤.
13.
[2019·安徽省皖南八校聯(lián)考]如圖所示,正方形abcd區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),O點(diǎn)是cd邊的中點(diǎn),一個(gè)帶正電的粒子(重力忽略不計(jì))若從O點(diǎn)沿紙面以垂直于cd邊的速度射入正方形內(nèi),經(jīng)過(guò)時(shí)間t0剛好從c點(diǎn)射出磁場(chǎng).現(xiàn)設(shè)法使該帶電粒子從O點(diǎn)沿紙面以與Od成30°角的方向(如圖中虛線所示),以各種不同的速率射入正方形內(nèi),那么下列說(shuō)法中正確的是( )
A.該帶電粒子可能剛好從正方形的某個(gè)頂點(diǎn)射出磁場(chǎng)
B.若該帶電粒子從ab邊射出磁場(chǎng),它在磁場(chǎng)中經(jīng)歷的時(shí)間可能是t0
C.若該帶電粒子從bc邊射出磁場(chǎng),它在磁場(chǎng)中經(jīng)歷的時(shí)間可能是t0
D.若該帶電粒子從 20、cd邊射出磁場(chǎng),它在磁場(chǎng)中經(jīng)歷的時(shí)間一定是t0
答案:D
解析:由帶電粒子以垂直于cd邊的速度射入正方形內(nèi),經(jīng)過(guò)時(shí)間t0剛好從c點(diǎn)射出磁場(chǎng),則知帶電粒子的運(yùn)動(dòng)周期為T(mén)=2t0,隨粒子速度逐漸增大,軌跡由①→②→③→④依次漸變,由圖可知粒子在四個(gè)邊射出時(shí),射出范圍分別為OG、FE、DC、BA之間,不可能從四個(gè)頂點(diǎn)射出,故A錯(cuò)誤;當(dāng)粒子從O點(diǎn)沿虛線方向射入正方形內(nèi),從ab邊射出的粒子所用時(shí)間不大于周期(t0),從bc邊射出的粒子所用時(shí)間不大于周期(),所有從cd邊射出的粒子圓心角都是300°,所用時(shí)間為周期(),故D正確,B、C錯(cuò)誤.
14.
[2019·唐山統(tǒng)考](多選)如圖所示 21、,M、N為兩個(gè)同心金屬圓環(huán),半徑分別為R1和R2,兩圓環(huán)之間存在著沿金屬環(huán)半徑方向的電場(chǎng),N環(huán)內(nèi)存在著垂直于環(huán)面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,N環(huán)上有均勻分布的6個(gè)小孔,從M環(huán)的內(nèi)側(cè)邊緣由靜止釋放一質(zhì)量為m,電荷量為+q的粒子(不計(jì)重力),經(jīng)電場(chǎng)加速后通過(guò)小孔射入磁場(chǎng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,粒子再次回到出發(fā)點(diǎn),全程與金屬環(huán)無(wú)碰撞.則M、N間電壓U滿足的條件是( )
A.U= B.U=
C.U= D.U=
答案:AC
解析:帶電粒子由M內(nèi)側(cè)邊緣運(yùn)動(dòng)到N環(huán),由動(dòng)能定理有qU=mv2,帶電粒子進(jìn)入N環(huán)內(nèi)磁場(chǎng),與金屬環(huán)無(wú)碰撞,故粒子進(jìn)入磁場(chǎng)后,應(yīng)偏轉(zhuǎn)或離開(kāi)磁場(chǎng),由幾何關(guān)系可知,軌跡半徑為 22、r=R2或r=,則根據(jù)r=,聯(lián)立解得U=或U=,選項(xiàng)A、C正確.
15.[2019·北京西城區(qū)模擬](多選)在如圖所示的坐標(biāo)系中,y>0的空間中存在勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)方向沿y軸負(fù)方向;-1.5h 23、大小為
D.粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為
答案:BC
解析:設(shè)粒子從P1點(diǎn)到P2點(diǎn)的時(shí)間為t0,粒子從P1點(diǎn)到P2點(diǎn)沿水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),沿豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得,1.5h=v0t0,h=t0解得vy=v0,則粒子到達(dá)P2點(diǎn)的速度v==v0,A錯(cuò)誤;
根據(jù)以上條件結(jié)合動(dòng)能定理可得,qEh=mv2-mv,解得E=,B正確;由題意可知粒子進(jìn)入磁場(chǎng)后垂直磁場(chǎng)下邊界射出,由此可作出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知,軌跡半徑R滿足Rsin37°=1.5h,即R=2.5h,根據(jù)帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)
時(shí)洛倫茲力提供向心力可得,qvB=,聯(lián)立解得B=,C正確;根據(jù)T=可得 24、,粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t=×T=,D錯(cuò)誤.
16.
如圖所示,在粗糙的足夠長(zhǎng)的豎直木桿上套有一個(gè)帶正電小球,整個(gè)裝置處在有水平勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)組成的足夠大的復(fù)合場(chǎng)中,小球由靜止開(kāi)始下滑,在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,下列關(guān)于描述小球運(yùn)動(dòng)的v—t圖象中正確的是( )
答案:C
解析:在小球下滑的過(guò)程中,對(duì)小球進(jìn)行受力分析,如圖所示,小球受到重力mg、電場(chǎng)力qE、洛倫茲力qvB、摩擦力f,還有木桿對(duì)小球的支持力N.開(kāi)始時(shí),小球的速度較小,洛倫茲力qvB較小,支持力N較大,隨著速度的增大,支持力N在減小,可以知道摩擦力f減小,豎直方向上的合力增大,小球的加速度增大; 25、當(dāng)速度增大到一定的程度時(shí),洛倫茲力qvB和電場(chǎng)力qE相等,此時(shí)支持力N為零,摩擦力f為零,小球的加速度為g,加速度達(dá)到最大;當(dāng)速度繼續(xù)增大時(shí),支持力N要反向增大,摩擦力f增大,豎直方向上的合力減小,小球的加速度減小,當(dāng)摩擦力f與重力mg相等時(shí),豎直方向上的加速度為零,小球的速度達(dá)到最大.所以選項(xiàng)ABD所示的v—t圖象不符合分析得到的小球的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,C選項(xiàng)符合.
課時(shí)測(cè)評(píng) 綜合提能力 課時(shí)練 贏高分
一、選擇題
1.如圖所示是電視機(jī)顯像管及其偏轉(zhuǎn)線圈的示意圖.初速度不計(jì)的電子經(jīng)加速電場(chǎng)加速后進(jìn)入有限邊界的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn),最后打在熒光屏上.如果發(fā)現(xiàn)電視畫(huà)面幅度與正常的 26、相比偏小,則引起這種現(xiàn)象可能的原因是( )
A.電子槍發(fā)射能力減弱,電子數(shù)量減少
B.加速電場(chǎng)的電壓過(guò)低,電子速率偏小
C.偏轉(zhuǎn)線圈局部短路,線圈匝數(shù)減少
D.偏轉(zhuǎn)線圈中電流過(guò)大,偏轉(zhuǎn)線圈的磁感應(yīng)強(qiáng)度增強(qiáng)
答案:C
解析:電視畫(huà)面幅度比正常的偏小,是由于電子束的偏轉(zhuǎn)角減小,即電子束的軌道半徑增大.電子在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí)的半徑r=,當(dāng)電子槍發(fā)射能力減弱,發(fā)射的電子數(shù)量減少時(shí),由于運(yùn)動(dòng)的電子速率及磁感應(yīng)強(qiáng)度不變,所以不會(huì)影響電視畫(huà)面幅度的大小,故A錯(cuò)誤;當(dāng)加速電場(chǎng)電壓過(guò)低,電子速率偏小時(shí),會(huì)導(dǎo)致電子運(yùn)動(dòng)半徑減小,從而使偏轉(zhuǎn)角度增大,導(dǎo)致畫(huà)面幅度與正常的相比偏大,故B錯(cuò)誤;當(dāng)偏轉(zhuǎn)線圈局 27、部短路,線圈匝數(shù)減少時(shí),會(huì)導(dǎo)致偏轉(zhuǎn)線圈的磁感應(yīng)強(qiáng)度減弱,從而使電子運(yùn)動(dòng)半徑增大,電子束的偏轉(zhuǎn)角減小,則畫(huà)面幅度與正常的相比偏小,故C正確;當(dāng)偏轉(zhuǎn)線圈中電流過(guò)大,偏轉(zhuǎn)線圈的磁感應(yīng)強(qiáng)度增強(qiáng)時(shí),會(huì)導(dǎo)致電子運(yùn)動(dòng)半徑變小,所以畫(huà)面幅度與正常的相比偏大,故D錯(cuò)誤.
2.(多選)
如圖所示為用回旋加速器加速帶電粒子的示意圖.磁場(chǎng)方向垂直D形盒向里(未畫(huà)出),粒子的運(yùn)動(dòng)方向已經(jīng)在圖中標(biāo)出,則以下說(shuō)法正確的是( )
A.從回旋加速器出口射出的粒子帶正電
B.D形盒狹縫間所加電壓不一定是交流電壓
C.磁場(chǎng)對(duì)帶電粒子做正功,使其動(dòng)能增大
D.粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期與交流電壓的周期近似相等
答案:A 28、D
解析:根據(jù)左手定則,由粒子的偏轉(zhuǎn)方向和磁場(chǎng)方向可知,該粒子帶正電,故A正確;帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),在狹縫間做勻加速運(yùn)動(dòng),粒子在電場(chǎng)內(nèi)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間極短,要使粒子每次經(jīng)過(guò)狹縫間都能加速,D形盒狹縫間所加電壓需采用周期等于粒子做圓周運(yùn)動(dòng)周期的交流電壓,故B錯(cuò)誤,D正確;洛倫茲力不做功,所以磁場(chǎng)不能使粒子的動(dòng)能增加.C錯(cuò)誤.
3.[2019·江蘇如皋質(zhì)檢]
(多選)如圖所示為磁流體發(fā)電機(jī)的發(fā)電原理:將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和帶負(fù)電的微粒,而從整體來(lái)說(shuō)呈電中性)沿圖示方向噴射入磁場(chǎng),磁場(chǎng)中有兩塊金屬板A、B,這時(shí)金屬板上就會(huì)聚集電荷.在磁極配置如圖中所示的情況 29、下,下列說(shuō)法正確的是( )
A.A板帶負(fù)電
B.有電流從b經(jīng)用電器流向a
C.金屬板A、B間的電場(chǎng)方向向下
D.等離子體發(fā)生偏轉(zhuǎn)的原因是離子所受的洛倫茲力大于所受的靜電力
答案:ABD
解析:根據(jù)左手定則可知,正電荷向下偏轉(zhuǎn),負(fù)電荷向上偏轉(zhuǎn),則A板帶負(fù)電,故A正確.因?yàn)锽板帶正電,A板帶負(fù)電,所以電流的流向?yàn)閺腷經(jīng)用電器流向a,故B正確.因?yàn)锽板帶正電,A板帶負(fù)電,所以金屬板間的電場(chǎng)方向向上,故C錯(cuò)誤.等離子體發(fā)生偏轉(zhuǎn)的原因是離子所受洛倫茲力大于所受電場(chǎng)力,故D正確.
4.[2019·廣東珠海模擬]如圖所示,從S處發(fā)出的電子經(jīng)加速電壓U加速后垂直進(jìn)入相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng) 30、磁場(chǎng)中,發(fā)現(xiàn)電子向下極板偏轉(zhuǎn).設(shè)兩極板間電場(chǎng)強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.欲使電子沿直線從電場(chǎng)和磁場(chǎng)區(qū)域通過(guò),只采取下列措施,其中可行的是( )
A.適當(dāng)減小電場(chǎng)強(qiáng)度E
B.適當(dāng)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B
C.適當(dāng)增大加速電壓U
D.適當(dāng)增大加速電場(chǎng)極板之間的距離
答案:B
解析:根據(jù)左手定則可知,電子所受的洛倫茲力的方向豎直向下,故電子向下極板偏轉(zhuǎn)的原因是電場(chǎng)力小于洛倫茲力,要想使電子沿直線從電磁復(fù)合場(chǎng)區(qū)域通過(guò),則必須有Eq=qvB,所以可以適當(dāng)增大電場(chǎng)強(qiáng)度或適當(dāng)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度,A錯(cuò)誤,B正確;由Ue=mv2得v=,可以適當(dāng)減小加速電壓來(lái)減小電子進(jìn)入電磁復(fù)合場(chǎng)的速度v,從而使得Eq=qvB, 31、C錯(cuò)誤;適當(dāng)增大加速電場(chǎng)極板間的距離,但只要兩板間電壓不變,電子進(jìn)入磁場(chǎng)的速度就不變,則電子受到的電場(chǎng)力仍小于它受到的洛倫茲力,電子向下偏轉(zhuǎn),D錯(cuò)誤.
5.[2019·浙江杭州檢測(cè)]利用霍爾效應(yīng)制作的霍爾元件,被廣泛應(yīng)用于測(cè)量和自動(dòng)控制等領(lǐng)域.霍爾元件一般由半導(dǎo)體材料制成,有的半導(dǎo)體中的載流子(即自由電荷)是電子,有的半導(dǎo)體中的載流子是空穴(相當(dāng)于正電荷).如圖所示,將扁平長(zhǎng)方體形狀的霍爾元件水平放置接入電路,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于霍爾元件的水平面豎直向下,閉合開(kāi)關(guān),讓電流從霍爾元件的左側(cè)流向右側(cè),則其前、后兩表面會(huì)形成電勢(shì)差.現(xiàn)有載流子是電子的霍爾元件1和載流子是空穴的霍爾元件2,兩元件均按圖 32、示方式接入電路(閉合開(kāi)關(guān)),則關(guān)于前、后兩表面電勢(shì)高低的判斷,下列說(shuō)法中正確的是( )
A.若接入元件1時(shí),前表面電勢(shì)高;若接入元件2時(shí),前表面電勢(shì)低
B.若接入元件1時(shí),前表面電勢(shì)低;若接入元件2時(shí),前表面電勢(shì)高
C.不論接入哪個(gè)元件,都是前表面電勢(shì)高
D.不論接入哪個(gè)元件,都是前表面電勢(shì)低
答案:A
解析:若接入元件1,載流子是電子,根據(jù)左手定則可知,電子向后表面偏轉(zhuǎn),故前表面電勢(shì)高;若接入元件2,載流子是空穴,根據(jù)左手定則可知,正電荷向后表面偏轉(zhuǎn),故前表面電勢(shì)低,后表面電勢(shì)高,A正確.
6.[2019·昆明一中強(qiáng)化訓(xùn)練](多選)
如圖所示,在正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)、勻強(qiáng)磁場(chǎng) 33、中質(zhì)量為m的帶電小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道平面在豎直平面內(nèi),電場(chǎng)方向豎直向下,磁場(chǎng)方向垂直圓周所在平面向里,由此可知( )
A.小球帶正電 B.小球帶負(fù)電
C.小球沿順時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)動(dòng) D.小球機(jī)械能守恒
答案:BC
解析:本題考查帶電小球在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,則mg=qE,小球所受電場(chǎng)力方向向上,故小球帶負(fù)電,A錯(cuò)誤,B正確;根據(jù)左手定則可得,小球沿順時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)動(dòng),C正確;小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,電場(chǎng)力做功,小球機(jī)械能不守恒,D錯(cuò)誤.
7.[2019·黃石模擬]
(多選)如圖所示,有一范圍足夠大的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng) 34、強(qiáng)度為B,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電小圓環(huán)套在一根固定的絕緣豎直長(zhǎng)桿上,環(huán)與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)使圓環(huán)以初速度v0向上運(yùn)動(dòng),經(jīng)時(shí)間t0圓環(huán)回到出發(fā)點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,取豎直向上為正方向,下列描述該過(guò)程中圓環(huán)的速度v隨時(shí)間t、摩擦力Ff隨時(shí)間t、動(dòng)能Ek隨位移x、機(jī)械能E隨位移x變化規(guī)律的圖象中,可能正確的是( )
答案:ABD
解析:小圓環(huán)向上做減速運(yùn)動(dòng),對(duì)小圓環(huán)受力分析,豎直方向:重力和豎直向下的摩擦力,由牛頓第二定律有mg+f=ma;水平方向:N=qvB,f=μN(yùn),解得f=μqvB.速度逐漸減小,滑動(dòng)摩擦力逐漸減小,加速度逐漸減小,當(dāng)速度減小到零時(shí),加速度為g,此時(shí)摩 35、擦力為零,然后小圓環(huán)向下做加速運(yùn)動(dòng),豎直方向:mg-f=ma;水平方向:N=qvB,f=μN(yùn),隨著速度的增大,彈力N增大,摩擦力增大,加速度減小,A、B正確.動(dòng)能先減小后增大,Ek-x圖像的斜率大小表示合外力,從0~x過(guò)程,動(dòng)能減小,合外力減小,從x~0的過(guò)程,動(dòng)能增大,合外力減小,C錯(cuò)誤.小圓環(huán)的機(jī)械能逐漸減小,E-x圖像的斜率大小表示摩擦力f,上升過(guò)程中,從0~x過(guò)程,摩擦力逐漸減小,下滑過(guò)程,位移從x~0,摩擦力逐漸增大,D正確.
8.如圖所示,空間存在足夠大、正交的勻強(qiáng)電場(chǎng)和磁場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E、方向豎直向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里.從電場(chǎng)、磁場(chǎng)中某點(diǎn)P由靜止釋放一個(gè) 36、質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子(粒子的重力忽略不計(jì)),其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖虛線所示.對(duì)于帶電粒子在電場(chǎng)、磁場(chǎng)中下落的最大高度H,下列給出了四個(gè)表達(dá)式,可能正確的是( )
A. B.
C. D.
答案:A
解析:根據(jù)題意,由動(dòng)能定理知粒子運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的過(guò)程中有,qEH=mv2,在最低點(diǎn),洛倫茲力大于電場(chǎng)力,qE 37、中的( )
答案:AD
解析:由左手定則可判斷洛倫茲力方向向上,圓環(huán)還受到豎直向下的重力、垂直于細(xì)桿的彈力及向左的摩擦力.當(dāng)Bqv0=mg時(shí),圓環(huán)做勻速直線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A正確.當(dāng)Bqv0 38、場(chǎng)中,物塊由底端E運(yùn)動(dòng)至皮帶輪頂端F的過(guò)程中,其v-t圖象如圖乙所示,物塊全程運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為4.5 s,關(guān)于帶電物塊及運(yùn)動(dòng)過(guò)程的說(shuō)法正確的是( )
A.該物塊帶負(fù)電
B.皮帶輪的傳動(dòng)速度大小一定為1 m/s
C.若已知皮帶的長(zhǎng)度,可求出該過(guò)程中物塊與皮帶發(fā)生的相對(duì)位移
D.在2~4.5 s內(nèi),物塊與皮帶仍可能有相對(duì)運(yùn)動(dòng)
答案:D
解析:對(duì)物塊進(jìn)行受力分析可知,開(kāi)始時(shí)物塊受到重力、支持力和摩擦力的作用,設(shè)動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,沿斜面的方向有
μFN-mgsinθ=ma①
物塊運(yùn)動(dòng)后,又受到洛倫茲力的作用,加速度逐漸減小,由①式可知,一定是FN逐漸減小,而開(kāi)始時(shí)FN=mgcosθ 39、,后來(lái)F′N(xiāo)=mgcosθ-f洛,即洛倫茲力的方向是向上的.物塊沿皮帶向上運(yùn)動(dòng),由左手定則可知物塊帶正電,故A錯(cuò)誤.物塊向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,洛倫茲力越來(lái)越大,則受到的支持力越來(lái)越小,結(jié)合①式可知,物塊的加速度也越來(lái)越小,當(dāng)加速度等于0時(shí),物塊達(dá)到最大速度,此時(shí)mgsinθ=μ(mgcosθ-f洛)②
由②式可知,只要皮帶的速度大于或等于1 m/s,則物塊達(dá)到最大速度的條件與皮帶的速度無(wú)關(guān),所以皮帶的速度可能是1 m/s,也可能大于1 m/s,則物塊可能相對(duì)于傳送帶靜止,也可能相對(duì)于傳送帶運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤、D正確.由以上分析可知,皮帶的速度無(wú)法判斷,所以若已知皮帶的長(zhǎng)度,也不能求出該過(guò)程中物塊與皮 40、帶發(fā)生的相對(duì)位移,故C錯(cuò)誤.
二、非選擇題
11.
[2019·株洲模擬]如圖所示,在xOy平面內(nèi),在0 41、作y軸垂線交y軸于點(diǎn)A,過(guò)O作初速度垂線OO1交PA于點(diǎn)O1,根據(jù)P點(diǎn)的坐標(biāo)值及初速度方向可得∠APO=∠O1OP=30°
故O1為粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心,
OO1即為圓周半徑r.
由幾何關(guān)系可得r+rcos60°=1.5l
解得r=l
根據(jù)牛頓第二定律有qvB=m
解得v=.
(2)粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)Ⅱ中的運(yùn)動(dòng)半徑與其在勻強(qiáng)磁場(chǎng)Ⅰ中的運(yùn)動(dòng)半徑相同.
由對(duì)稱(chēng)性可知OM=2×1.5l=3l.
12.
[2019·浙大附中模擬]如圖所示,某一水平面內(nèi)有一直角坐標(biāo)系xOy,x=0和x=L=10 cm的區(qū)間內(nèi)有一沿x軸負(fù)方向的有理想邊界的勻強(qiáng)電場(chǎng),且E1=1.0×104 V/ 42、m,x=L和x=3L的區(qū)間內(nèi)有一沿
y軸負(fù)方向的有理想邊界的勻強(qiáng)電場(chǎng),且E2=1.0×104 V/m,一電子(為了計(jì)算簡(jiǎn)單,比荷取2×1011 C/kg)從直角坐標(biāo)系xOy的坐標(biāo)原點(diǎn)O以很小的速度進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng),計(jì)算時(shí)不計(jì)此速度且只考慮xOy平面內(nèi)的運(yùn)動(dòng).求:
(1)電子從O點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)到離開(kāi)x=3L處的電場(chǎng)所需的時(shí)間;
(2)電子離開(kāi)x=3L處的電場(chǎng)時(shí)對(duì)應(yīng)的縱坐標(biāo)長(zhǎng)度.
答案:(1)2×10-8 s (2)0.1 m
解析:(1)設(shè)電子離開(kāi)x=L的位置為P點(diǎn),
離開(kāi)x=3L的位置為Q點(diǎn),則
mv=eE1L
代入數(shù)據(jù)得vP=2×107 m/s
電子從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),
所用時(shí)間滿足L=×t
代入數(shù)據(jù)得t1=10-8 s
電子從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn),
所用時(shí)間t2==10-8 s
所以總時(shí)間為t=t1+t2=2×10-8 s.
(2)電子運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)時(shí)
yQ=··t
代入數(shù)據(jù)得yQ=0.1 m.
20
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