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当前位置:首页 > 中学教育 > 高中教育 > 选修3-1第8章磁场强化训练3
磁场强化训练3图8-3-161.如图8-3-16所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里,一带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是()A.微粒一定带正电B.微粒动能一定减小C.微粒的电势能一定增加D.微粒的机械能一定增加解析:选D.微粒进入场区后沿直线ab运动,则合力为零,或者合力方向沿ab直线(垂直于运动方向的合力仍为零),若微粒所受合力不为零,则必然做变速运动,速度的变化会导致洛伦兹力变化,则微粒在垂直于运动方向上的合力不再为零,微粒就不能沿直线运动,因此微粒所受合力只能为零而做匀速直线运动;若微粒带正电,则受力如图甲所示,合力不可能为零,故微粒一定带负电,受力如图乙所示,A、B错;微粒运动过程中,电场力做正功,微粒电势能减少,机械能增加,C错D对.图8-3-172.如图8-3-17所示,一束质量、速度和电荷量不同的正离子垂直地射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里(不计重力作用),结果发现有些离子保持原来的运动方向,有些发生偏转.如果让这些不偏转的离子进入另一匀强磁场中,发现这些离子又分裂成几束,对这些进入另一磁场的离子,可得出结论()A.它们的动能一定各不相同B.它们的电荷量一定各不相同C.它们的质量一定各不相同D.它们的电荷量与质量之比一定各不相同解析:选D.做直线运动进入右侧磁场区域的粒子满足qvB=Eq,它们的速度一定相同,动能、电荷量、质量有可能相同,进入右侧磁场区运动的圆半径不同r=mvqB,它们的电荷量与质量之比一定各不相同.3.图8-3-18(2012·朝阳区模拟)如图8-3-18所示,在竖直虚线MN和M′N′之间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子(不计重力)以初速度v0由A点进入这个区域,带电粒子沿直线运动,并从C点离开场区.如果撤去磁场,该粒子将从B点离开场区;如果撤去电场,该粒子将从D点离开场区.则下列判断正确的是()A.该粒子由B、C、D三点离开场区时的动能相同B.该粒子由A点运动到B、C、D三点的时间均不相同C.匀强电场的场强E与匀强磁场的磁感应强度B之比EB=v0D.若该粒子带负电,则电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向外解析:选C.根据题意可知,当电磁场同时存在时,电场力与洛伦兹力平衡,粒子做匀速直线运动,从C点离开;当只有磁场时,粒子做匀速圆周运动,从D点离开,所以粒子由C、D两点离开场区时动能相同.当只有电场时,由B点离开场区,粒子做类平抛运动,水平方向匀速运动,竖直方向匀加速运动,电场力向上且对粒子做正功,动能增加.粒子由B、C两点离开场区时时间相同,由D点离开场区时时间稍长.电磁场同时存在时,qv0B=qE,则EB=v0.若粒子带负电,则电场方向向下,磁场方向垂直于纸面向里,综上所述,正确选项为C.图8-3-194.(2012·东北三校高三联考)如图8-3-19所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,用来加速质量为m、电荷量为q的质子,质子从下半盒的质子源由静止出发,加速到最大能量E后由A孔射出,则下列说法正确的是()A.回旋加速器不能无限加速粒子B.增大交变电压U,则质子在加速器中运行时间将变短C.回旋加速器所加交变电压的频率为2mE2πmRD.下半盒内部质子的轨道半径之比(由内到外)为1∶3∶5解析:选ABC.当质子速度接近光速时,由爱因斯坦狭义相对论知,质子的质量会增加,回转周期变大,而与交变电压的周期不一致,导致回旋加速器无法正常工作,A正确;设质子在磁场中转动的圈数为n,因每加速一次质子获得能量Uq,每圈有两次加速,则联立Ekn=12mv2n,rn=mvnBq得,Ekn=q2B2r2n2m=2nqU,得n=qB2r2n4mU,所以质子在加速器中运行时间t=nT=qB2r2n4mU·2πmqB=πBr2n2U,故增大交变电压U,则质子在加速器中运行时间将变短,B正确;由T=2πmqB,R=mvqB,E=12mv2,f=1T知,回旋加速器所加交变电压的频率为f=2mE2πmR,C正确;质子第k次进入下半盒内部时,经电场加速2k次,此时进入下半盒时速度和半径分别为vk=2×2kUqm,rk=mvkqB,解得rk=4kUqmBq,所以下半盒内部质子的轨道半径之比(由内到外)为1∶2∶3,故D错.5.(2011·高考重庆理综卷)某仪器用电场和磁场来控制电子在材料表面上方的运动.如图8-3-20所示,材料表面上方矩形区域PP′N′N充满竖直向下的匀强电场,宽为d;矩形区域NN′M′M充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,长为3s,宽为s;NN′为磁场与电场之间的薄隔离层.一个电荷量为e、质量为m、初速为零的电子,从P点开始被电场加速经隔离层垂直进入磁场,电子每次穿越隔离层,运动方向不变,其动能损失是每次穿越前动能的10%,最后电子仅能从磁场边界M′N′飞出,不计电子所受重力.图8-3-20(1)求电子第二次与第一次圆周运动半径之比;(2)求电场强度的取值范围;(3)A是M′N′的中点,若要使电子在A、M′间垂直于AM′飞出,求电子在磁场区域中运动的时间.解析:(1)设圆周运动的半径分别为R1、R2…Rn、Rn+1…第一次和第二次圆周运动速率分别为v1和v2,动能分别为Ek1和Ek2.由:Ek2=0.81Ek1,R1=mv1Be,R2=mv2Be,Ek1=12mv21,Ek2=12mv22得:R2∶R1=0.9.(2)设电场强度为E,第一次到达隔离层前的速率为v′.由:eEd=12mv′2,0.9×12mv′2=12mv21,R1≤s得:E≤5B2es29md又由:Rn=0.9n-1R1,2R1(1+0.9+0.92+…+0.9n+…)>3s得:E>B2es280md故B2es280md<E≤5B2es29md.(3)设电子在匀强磁场中做圆周运动的周期为T,运动的半圆周个数为n,运动总时间为t.由题意,有:2R11-0.9n1-0.9+Rn+1=3s,R1≤s,Rn+1=0.9nR1,Rn+1≥s2得:n=2又由:T=2πmeB得:t=5πm2eB.答案:(1)0.9(2)B2es280md<E≤5B2es29md(3)5πm2eB一、选择题图8-3-211.如图8-3-21所示,匀强电场E方向竖直向下,水平匀强磁场B垂直纸面向里,三个油滴a、b、c带有等量同种电荷.已知a静止,b、c在纸面内均做匀速圆周运动(轨迹未画出).以下说法正确的是()A.a的质量最大,c的质量最小,b、c都沿逆时针方向运动B.b的质量最大,a的质量最小,b、c都沿顺时针方向运动C.三个油滴质量相等,b沿顺时针方向运动,c沿逆时针方向运动D.三个油滴质量相等,b、c都沿顺时针方向运动解析:选D.由三个油滴a、b、c带有等量同种电荷,a静止可知,a带负电荷,Eq=mag.b、c在纸面内均做匀速圆周运动,则Eq=mbg=mcg,故三个油滴质量相等.由左手定则知,b、c都沿顺时针方向运动.故D项正确.图8-3-222.如图8-3-22所示,在长方形abcd区域内有正交的电磁场,ab=bc2=L,一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入,恰沿直线从bc边的中点P射出,若撤去磁场,则粒子从c点射出;若撤去电场,则粒子将(重力不计)()A.从b点射出B.从b、P间某点射出C.从a点射出D.从a、b间某点射出解析:选C.由粒子做直线运动可知qv0B=qE;撤去磁场后由粒子从c点射出可知qE=ma,v0t=L,at=2v0,所以撤除电场后粒子运动的半径r=mv0qB=L2,即从a点射出.3.如图8-3-23所示,质量为m,带电荷量为-q的微粒以速度v与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做匀速直线运动,则下列说法正确的是()图8-3-23A.微粒受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用B.微粒受电场力、洛伦兹力两个力作用C.匀强电场的电场强度E=2mgqD.匀强磁场的磁感应强度B=mgqv解析:选A.因为微粒做匀速直线运动,所以微粒所受合力为零,受力分析如图所示,微粒在重力、电场力和洛伦兹力作用下处于平衡状态,可知,qE=mg,qvB=2mg,得电场强度E=mgq,磁感应强度B=2mgqv,因此A正确.图8-3-244.美国发射的航天飞机“发现者”号搭载了一台α磁谱仪,其中一个关键部件是由中国科学院电工研究所设计制造的直径为120mm,高为800mm、中心磁感应强度为0.134T的永久磁体(如图8-3-24),它的主要使命是探测宇宙空间中可能存在的反物质,特别是宇宙中反氦原子的原子核(带负电).如图所示,α磁谱仪中的4条径迹分别为质子、反质子、α粒子、反氦核的径迹,其中反氦核的径迹为()A.4B.3C.2D.1解析:选C.因质子、α粒子带正电,所以反质子、反氦核带负电.由左手定则知反物质粒子必向左偏,故可先排除A、B选项;反质子、反氦核进入磁场的速度相等,反氦核的m/q大于反质子的m/q,再由R=mvBq知C选项正确.图8-3-255.(2012·长沙市一中月考)质谱仪是测带电粒子质量和分析同位素的一种仪器,它的工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,然后利用相关规律计算出带电粒子质量.其工作原理如图8-3-25所示,虚线为某粒子运动轨迹,由图可知()A.此粒子带负电B.下极板S2比上极板S1电势高C.若只增大加速电压U,则半径r变大D.若只增大入射粒子的质量,则半径r变小解析:选C.粒子从S3小孔进入磁场中,速度方向向下,粒子向左偏转,由左手定则可知粒子带正电.带正电的粒子在S1和S2两板间加速,则要求场强的方向向下,那么上极板S1的电势高于下极板S2的电势.粒子在电场中加速,由动能定理有12mv2=qU,在磁场中偏转,则有r=mvqB,联立两式解得r=2UmqB2,由此式可以看出只增大U或只增大m时,粒子的轨道半径都变大.图8-3-266.(2012·苏北四市第二次调研)利用霍尔效应制作的霍尔元件广泛应用于测量和自动控制等领域.如图8-3-26是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是()A.电势差UCD仅与材料有关B.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD<0C.仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平解析:选BC.当载流子q所受电场力qUCDd(d为C、D两侧面之间的距离)与洛伦兹力qvB相等时,C、D两侧面会形成电势差UCD;根据电流的微观表达式有I=nqvS,得UCD=BI/(nqh),其中n为单位体积内的载流子数目,h为元件的厚度;可见电势差UCD与磁感应强度以及电流、材料均有关,A错,C对;若载流子是自由电子,电子将偏向C侧面运动,C侧面电势低,B对;地球赤道上方的地磁场方向水平,元件的工作面应保持竖直,D错.图8-3-277.如图8-3-27所示,表面粗糙的斜面固定于地面上,并处于方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场中.质量为m、带电量为+Q的小滑块从斜面顶端由静止下滑,在滑块下滑过程中,下列判断正确的是()A.滑块受到的摩擦力不变B.滑块到达地面时的动能与B的大小无关C.滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下D.B很大时,滑块可能静止于斜面上解析:选C.滑块受重力、支持力、垂直于斜面向下的洛伦兹力和沿斜面向上的摩擦力四个力的作用.初始时刻洛伦兹力为0,滑块在重力和摩擦力的作用下沿斜面向下运动,随着速度v的增大,洛伦兹力qvB增大,滑块受到的弹力增大,引起摩擦力增大,故A、B均错;当mgsinθ=μ(mgcosθ+qvB)时,滑块开始做匀速运动,D错.综上所述,选项C正确.8.如图8-3-28所示,虚线内的空间中存在由匀强电场E和匀强磁场B组成的正交或平行的电场和磁场,有一个带正电的小球(电荷量为+q,质量为m)从正交或平行的电磁混合场上方的某
本文标题:选修3-1第8章磁场强化训练3
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