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課時跟蹤檢測(三十) 帶電粒子在疊加場中的運動
1.(多選)帶電小球以一定的初速度v0豎直向上拋出,能夠達到的最大高度為h1;若加上水平方向的勻強磁場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h2;若加上水平方向的勻強電場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h3,若加上豎直向上的勻強電場,且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h4,如圖1所示。不計空氣,則( )
圖1
A.一定有h1=h3 B.一定有h1<h4
C.h2與h4無法比較 D.h1與h2無法比較
解析:選AC 第1個圖:由豎直上拋運動的最大高度公式得:h1=。
2、第3個圖:當(dāng)加上電場時,由運動的分解可知:在豎直方向上有,v02=2gh3,所以h1=h3,故A正確;而第2個圖:洛倫茲力改變速度的方向,當(dāng)小球在磁場中運動到最高點時,小球應(yīng)有水平速度,設(shè)此時的球的動能為Ek,則由能量守恒得:mgh2+Ek=mv02,又由于mv02=mgh1,所以h1>h2,所以D錯誤。第4個圖:因小球電性不知,則電場力方向不清,則高度可能大于h1,也可能小于h1,故C正確,B錯誤。
2.(多選)(2015·浙江三校模擬)如圖2所示,空間中存在正交的勻強電場E和勻強磁場B(勻強電場水平向右),在豎直平面內(nèi)從a點沿ab、ac方向拋出兩帶電小球(不考慮兩帶電球的相互作用,兩球電
3、荷量始終不變),關(guān)于小球的運動,下列說法正確的是( )
圖2
A.沿ab、ac方向拋出的帶電小球都可能做直線運動
B.只有沿ab拋出的帶電小球才可能做直線運動
C.若有小球能做直線運動,則它一定是勻速運動
D.兩小球在運動過程中機械能均守恒
解析:選AC 沿ab方向拋出的帶正電小球,或沿ac方向拋出的帶負電的小球,在重力、電場力、洛倫茲力作用下,都可能做勻速直線運動,A正確,B錯誤。在重力、電場力、洛倫茲力三力都存在時的直線運動一定是勻速直線運動,C正確。兩小球在運動過程中除重力做功外還有電場力做功,故機械能不守恒,D錯誤。
3.(2016·吉林模擬)如圖3所示,一帶電塑料
4、小球質(zhì)量為m,用絲線懸掛于O點,并在豎直平面內(nèi)擺動,最大擺角為60°,水平磁場垂直于小球擺動的平面。當(dāng)小球自左方擺到最低點時,懸線上的張力恰為零,則小球自右方最大擺角處擺到最低點時懸線上的張力為( )
圖3
A.0 B.2mg
C.4mg D.6mg
解析:選C 設(shè)小球自左方擺到最低點時速度為v,則mv2=mgL(1-cos 60°),此時qvB-mg=m,當(dāng)小球自右方擺到最低點時,v大小不變,洛倫茲力方向發(fā)生變化,F(xiàn)T-mg-qvB=m,得FT=4mg,故C正確。
4.(多選) (2016·江西八校聯(lián)考)如圖4所示,在水平勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場中
5、,有一豎直足夠長固定絕緣桿MN,小球P套在桿上,已知P的質(zhì)量為m、電荷量為+q,電場強度為E,磁感應(yīng)強度為B,P與桿間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g。小球由靜止開始下滑直到穩(wěn)定的過程中( )
圖4
A.小球的加速度一直減小
B.小球的機械能和電勢能的總和保持不變
C.下滑加速度為最大加速度一半時的速度可能是v=
D.下滑加速度為最大加速度一半時的速度可能是v=
解析:選CD 對小球受力分析如圖所示,則mg-μ(qE-qvB)=ma,隨著v的增加,小球加速度先增大,當(dāng)qE=qvB時達到最大值,amax=g,繼續(xù)運動,mg-μ(qvB-qE)=ma,隨著v的增大,a逐漸減小,所
6、以A錯誤。因為有摩擦力做功,機械能與電勢能總和在減小,B錯誤。若在前半段達到最大加速度的一半,則mg-μ(qE-qvB)=m,得v=;若在后半段達到最大加速度的一半,則mg-μ(qvB-qE)=m,得v=,故C、D正確。
5. (多選)(2015·西安三模)導(dǎo)體導(dǎo)電是導(dǎo)體中自由電荷定向移動的結(jié)果,這些可以定向移動的電荷又叫載流子,例如金屬導(dǎo)體中的載流子就是電子?,F(xiàn)代廣泛應(yīng)用的半導(dǎo)體材料分為兩大類:一類是N型半導(dǎo)體,其載流子是電子,另一類是P型半導(dǎo)體,其載流子稱為“空穴”,相當(dāng)于帶正電的粒子。如果把某種導(dǎo)電材料制成長方體放在勻強磁場中,磁場方向如圖5所示,且與長方體的前后側(cè)面垂直,當(dāng)長方體中通
7、有向右的電流I時,測得長方體的上下表面的電勢分別為φ上和φ下,則( )
圖5
A.長方體如果是N型半導(dǎo)體,必有φ上>φ下
B.長方體如果是P型半導(dǎo)體,必有φ上>φ下
C.長方體如果是P型半導(dǎo)體,必有φ上<φ下
D.長方體如果是金屬導(dǎo)體,必有φ上<φ下
解析:選AC 如果是N型半導(dǎo)體,載流子是負電荷,根據(jù)左手定則,負電荷向下偏,則下表面帶負電,則φ上>φ下,故A正確;如果是P型半導(dǎo)體,載流子是正電荷,根據(jù)左手定則,正電荷向下偏,則下表面帶正電,則φ上<φ下,故B錯誤,C正確;如果是金屬導(dǎo)體,則移動的自由電子,根據(jù)左手定則,負電荷向下偏,則下表面帶負電,則φ上>φ下,故D錯誤。
8、
6. (多選)(2015·懷化二模)磁流體發(fā)電機可以把氣體的內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能,是一種低碳環(huán)保發(fā)電機,有著廣泛的發(fā)展前景,其發(fā)電原理示意圖如圖6所示。將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和負電的微粒,整體上呈電中性)噴射入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,磁場區(qū)域有兩塊面積為S、相距為d的平行金屬板與外電阻R相連構(gòu)成一電路,設(shè)氣流的速度為v,氣體的電導(dǎo)率(電阻率的倒數(shù))為g。則以下說法正確的是( )
圖6
A.上板是電源的正極,下板是電源的負極
B.兩板間電勢差為U=Bdv
C.流經(jīng)R的電流為I=
D.流經(jīng)R的電流為I=
解析:選AD 等離子體射入勻強磁場,由左手定
9、則,正粒子向上偏轉(zhuǎn),負粒子向下偏轉(zhuǎn),產(chǎn)生豎直向下的電場,正離子受向下的電場力和向上的洛倫茲力,當(dāng)電場力和洛倫茲力平衡時,電場最強,即Eq=Bqv,E=Bv,兩板間的電動勢為Bvd;作為電源對外供電時,I=而R氣=,二式結(jié)合,I=。故A、D正確。
7. (多選)(2015·上饒二模)為了測量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7所示的流量計,該裝置由絕緣材料制成,長、寬、高分別為a=1 m、b=0.2 m、c=0.2 m,左、右兩端開口,在垂直于前、后面的方向加磁感應(yīng)強度為B=1.25 T的勻強磁場,在上、下兩個面的內(nèi)側(cè)固定有金屬板M、N作為電極,污水充滿裝置以某一速度從
10、左向右勻速流經(jīng)該裝置時,測得兩個電極間的電壓U=1 V。且污水流過該裝置時受到阻力作用,阻力f=kLv,其中比例系數(shù)k=15 N·s/m2,L為污水沿流速方向的長度,v為污水的流速。下列說法中正確的是( )
圖7
A.金屬板M電勢不一定高于金屬板N的電勢,因為污水中負離子較多
B.污水中離子濃度的高低對電壓表的示數(shù)也有一定影響
C.污水的流量(單位時間內(nèi)流出的污水體積)Q=0.16 m3/s
D.為使污水勻速通過該裝置,左、右兩側(cè)管口應(yīng)施加的壓強差為Δp=1500 Pa
解析:選CD 根據(jù)左手定則,知負離子所受的洛倫茲力方向向下,則向下偏轉(zhuǎn),N板帶負電,M板帶正電,則N板的電
11、勢比M板電勢低,故A錯誤;最終離子在電場力和洛倫茲力作用下平衡,有:qvB=q,解得:U=vBc,與離子濃度無關(guān),故B錯誤;污水的流速:v=,則流量Q=vbc== m3/s=0.16 m3/s,故C正確;污水的流速:v== m/s=4 m/s;污水流過該裝置時受到阻力:f=kLv=kav=15×1×4 N=60 N;為使污水勻速通過該裝置,左、右兩側(cè)管口應(yīng)施加的壓力差是60 N,則壓強差為Δp== Pa=1500 Pa,故D正確。
8.(2014·福建高考)如圖8,某一新型發(fā)電裝置的發(fā)電管是橫截面為矩形的水平管道,管道的長為L、寬為d、高為h,上下兩面是絕緣板,前后兩側(cè)面M、N是電阻可忽略的
12、導(dǎo)體板,兩導(dǎo)體板與開關(guān)S和定值電阻R相連。整個管道置于磁感應(yīng)強度大小為B,方向沿z軸正方向的勻強磁場中。管道內(nèi)始終充滿電阻率為ρ的導(dǎo)電液體(有大量的正、負離子),且開關(guān)閉合前后,液體在管道進、出口兩端壓強差的作用下,均以恒定速率v0沿x軸正向流動,液體所受的摩擦阻力不變。
圖8
(1)求開關(guān)閉合前,M、N兩板間的電勢差大小U0;
(2)求開關(guān)閉合前后,管道兩端壓強差的變化Δp;
(3)調(diào)整矩形管道的寬和高,但保持其他量和矩形管道的橫截面積S=dh不變,求電阻R可獲得的最大功率Pm及相應(yīng)的寬高比的值。
解析:(1)設(shè)帶電離子所帶的電荷量為q,當(dāng)其所受的洛倫茲力與電場力平衡時,U0保
13、持恒定,有qv0B=q①
得U0=Bdv0。②
(2)設(shè)開關(guān)閉合前后,管道兩端壓強差分別為p1、p2,液體所受的摩擦阻力均為f,開關(guān)閉合后管道內(nèi)液體受到安培力為F安,有p1hd=f③
p2hd=f+F安④
F安=BId⑤
根據(jù)歐姆定律,有I=⑥
兩導(dǎo)體板間液體的電阻r=ρ⑦
由②③④⑤⑥⑦式得Δp=。⑧
(3)電阻R獲得的功率為P=I2R⑨
P=2R⑩
當(dāng)=時?
電阻R獲得的最大功率Pm=。?
答案:見解析
9.(2016·佛山高三質(zhì)檢)如圖9甲所示,在兩相距2R,水平放置的平行金屬板PQ間,一質(zhì)量為m、電量為q的帶電粒子以速度v0=沿板間水平中軸線O1O2從O1點射
14、入,剛好打在下極板的中點B,現(xiàn)在兩極板間加上豎直向下的勻強電場,粒子恰好能沿O1O2做直線運動,已知重力加速度為g,求:
圖9
(1)極板長度L;
(2)粒子帶何種電荷?PQ間U為多少?
(3)若在極板豎直中線AB右側(cè)區(qū)域再加上一垂直紙面向里的勻強磁場(如圖乙),要使從O1射入的粒子能從PQ板間射出,求勻強磁場B的大小范圍?
解析:(1)極板不帶電,粒子做平拋運動,
則有:R=gt2?。絭0t
解得:L=4R。
(2)加上電場后,粒子在豎直方向,mg=qE
兩力方向相反,故粒子帶負電由mg=q
解得:U=。
(3)加上磁場后,粒子做勻速圓周運動,設(shè)圓周半徑為r,則有:
15、
qv0B=m
粒子剛好從下極板右側(cè)射出磁場時,由幾何關(guān)系得:
r12=(2R)2+(r1-R)2
解得:r1=2.5R,B1=
粒子剛好從下極板B點出磁場時,由幾何關(guān)系可得:r2=0.5R
B2=
綜上所述,要使粒子不與極板相碰,則有:B1<;或者B2>。
答案:(1)4R (2)負電荷
(3)B1<,或者B2>
10.(2015·濟寧三模)如圖10所示,在xOy平面的第一、四象限內(nèi)存在著方向垂直紙面向外、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,第四象限內(nèi)存在方向沿-y方向、電場強度為E的勻強電場。從y軸上坐標(biāo)為a的一點向磁場區(qū)發(fā)射速度大小不等的帶正電同種粒子,速度方向范圍是與+
16、y方向成30°~150°,且在xOy平面內(nèi)。結(jié)果所有粒子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后都垂直打到x軸上,然后進入第四象限的勻強電場區(qū)。已知帶電粒子電量為q,質(zhì)量為m,重力不計。求:
圖10
(1)垂直y軸方向射入磁場的粒子運動的速度大小v1;
(2)粒子在第一象限的磁場中運動的最長時間以及對應(yīng)的射入方向;
(3)從x軸上x=(-1)a點射入第四象限的粒子穿過電磁場后經(jīng)過y軸上y=-b的點,求該粒子經(jīng)過y=-b點的速度大小。
解析:(1)粒子運動規(guī)律如圖所示。
粒子運動的圓心在O點,軌跡半徑r1=a
由牛頓第二定律得:qv1B=m
解得:v1=
(2)當(dāng)粒子初速度與y軸正方向夾角為30°時,粒子運動的時間最長,
此時軌道對應(yīng)的圓心角α=150°
粒子在磁場中運動的周期:T=
粒子的運動時間:t=T=×=
(3)如圖所示,設(shè)粒子射入磁場時速度方向與y軸負方向的夾角為θ,
由幾何知識得:R-Rcos θ=(-1)a
Rsin θ=a
解得:θ=45°
R=a
此粒子進入磁場的速度v0,v0==
設(shè)粒子到達y軸上速度為v,
根據(jù)動能定理得:qEb=mv2-mv02
解得:v=
答案:(1)
(2),粒子初速度與y軸正方向夾角為30°
(3)