(京津魯瓊專(zhuān)用)2020版高考物理大三輪復(fù)習(xí) 選擇題熱點(diǎn)巧練 熱點(diǎn)9 帶電粒子的電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn)(含解析)

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1、熱點(diǎn)9 帶電粒子的電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn) (建議用時(shí):20分鐘) 1.(2019·河南鄭州高三模擬)如圖所示,在邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形ABCD陰影區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一質(zhì)量為m、電荷量為q(q<0)的帶電粒子以大小為v0的速度沿紙面垂直AB邊射入正方形,若粒子從AB邊上任意點(diǎn)垂直射入,都只能從C點(diǎn)射出磁場(chǎng),不計(jì)粒子重力的影響.下列說(shuō)法正確的是(  ) A.此勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向可能垂直紙面向外 B.此勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為 C.此勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的面積為 D.此勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的面積為 2.(多選)如圖所示,矩形的四個(gè)頂點(diǎn)分別固定有帶電荷量均為q的正、負(fù)點(diǎn)電荷,水平直線AC將矩形分成面積相等的

2、兩部分,B為矩形的重心.一質(zhì)量為m的帶正電微粒(重力不計(jì))沿直線AC從左向右運(yùn)動(dòng),到A點(diǎn)時(shí)的速度為v0,到B點(diǎn)時(shí)的速度為 v0.取無(wú)窮遠(yuǎn)處的電勢(shì)為零,則(  ) A.微粒在A、C兩點(diǎn)的加速度相同 B.微粒從A點(diǎn)到C點(diǎn)的過(guò)程中,電勢(shì)能先減小后增大 C.A、C兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UAC= D.微粒最終可以返回B點(diǎn),其速度大小為 v0 3.(多選)如圖所示,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),現(xiàn)有比荷大小相等的甲、乙兩粒子,甲以速度v1從A點(diǎn)沿直徑AOB方向射入磁場(chǎng),經(jīng)過(guò)t1時(shí)間射出磁場(chǎng),射出磁場(chǎng)時(shí)的速度方向與初速度方向間的夾角為60°;乙以速度v2從距離直徑AOB為的C點(diǎn)平行于

3、直徑AOB方向射入磁場(chǎng),經(jīng)過(guò)t2時(shí)間射出磁場(chǎng),其軌跡恰好通過(guò)磁場(chǎng)的圓心.不計(jì)粒子受到的重力,則(  ) A.兩個(gè)粒子帶異種電荷 B.t1=t2 C.v1∶v2=∶1 D.兩粒子在磁場(chǎng)中軌跡長(zhǎng)度之比l1∶l2=∶1 4.(多選)(2019·威海高三質(zhì)量檢測(cè))在一次南極科考中,科考人員使用磁強(qiáng)計(jì)測(cè)定地磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度.其原理如圖所示,電路中有一段長(zhǎng)方體的金屬導(dǎo)體,它長(zhǎng)、寬、高分別為a、b、c,放在沿y軸正方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,導(dǎo)體中電流沿x軸正方向,大小為I.已知金屬導(dǎo)體單位體積中的自由電子數(shù)為n,電子電荷量為e,自由電子做定向移動(dòng)可視為勻速運(yùn)動(dòng),測(cè)得金屬導(dǎo)體前后兩個(gè)側(cè)面間電壓為U,則(

4、  ) A.金屬導(dǎo)體的前側(cè)面電勢(shì)較低 B.金屬導(dǎo)體的電阻為 C.自由電子定向移動(dòng)的速度大小為 D.磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為 5.一帶負(fù)電的小球以一定的初速度v0豎直向上拋出,達(dá)到的最大高度為h1;若加上水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),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(qiáng)電場(chǎng),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(qiáng)電場(chǎng),且保持初速度仍為v0,小球上升的最大高度為h4,如圖所示.不計(jì)空氣阻力,則(  ) A.h1=h3          B.h1

5、圖所示直角坐標(biāo)系xOy,P(a,-b)為第四象限內(nèi)的一點(diǎn),一質(zhì)量為m、電荷量為q的負(fù)電荷(電荷重力不計(jì))從原點(diǎn)O以初速度v0沿y軸正方向射入.第一次在整個(gè)坐標(biāo)系內(nèi)加垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng),該電荷恰好能通過(guò)P點(diǎn);第二次保持y>0區(qū)域磁場(chǎng)不變,而將y<0區(qū)域磁場(chǎng)改為沿x軸方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),該電荷仍通過(guò)P點(diǎn)(  ) A.勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B= B.勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B= C.電荷從O運(yùn)動(dòng)到P,第二次所用時(shí)間一定短些 D.電荷通過(guò)P點(diǎn)時(shí)的速度,第二次與x軸負(fù)方向的夾角一定小些 7.(多選)(2019·德州二模)磁流體發(fā)電機(jī)是一種把物體內(nèi)能直接轉(zhuǎn)化為電能的低碳環(huán)保發(fā)電機(jī),如圖所示為其原理示意

6、圖,平行金屬板C、D間有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,將一束等離子體(高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和帶負(fù)電的微粒)水平噴入磁場(chǎng),兩金屬板間就產(chǎn)生電壓.定值電阻R0的阻值是滑動(dòng)變阻器最大阻值的一半,與開(kāi)關(guān)S串聯(lián)接在C、D兩端,已知兩金屬板間距離為d,噴入氣流的速度為v,磁流體發(fā)電機(jī)的電阻為r(R0

7、圖所示,有機(jī)物的氣體分子從樣品室注入離子化室,在高能電子作用下,樣品氣體分子離子化或碎裂成離子.若離子化后的離子帶正電,初速度為零,此后經(jīng)過(guò)高壓電源區(qū)、圓形磁場(chǎng)室(內(nèi)為勻強(qiáng)磁場(chǎng))、真空管,最后打在記錄儀上,通過(guò)處理就可以得到離子比荷(),進(jìn)而推測(cè)有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu).已知高壓電源的電壓為U,圓形磁場(chǎng)區(qū)的半徑為R,真空管與水平面夾角為θ,離子進(jìn)入磁場(chǎng)室時(shí)速度方向指向圓心.則下列說(shuō)法正確的是(  ) A.高壓電源A端應(yīng)接電源的正極 B.磁場(chǎng)室的磁場(chǎng)方向必須垂直紙面向里 C.若離子化后的兩同位素X1、X2(X1質(zhì)量大于X2質(zhì)量)同時(shí)進(jìn)入磁場(chǎng)室后,出現(xiàn)圖中的軌跡Ⅰ和Ⅱ,則軌跡Ⅰ一定對(duì)應(yīng)X1 D.若

8、磁場(chǎng)室內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,當(dāng)記錄儀接收到一個(gè)明顯的信號(hào)時(shí),與該信號(hào)對(duì)應(yīng)的離子比荷= 熱點(diǎn)9 帶電粒子的電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn) 1.解析:選D.若保證所有的粒子均從C點(diǎn)離開(kāi)此區(qū)域,則由左手定則可判斷勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向應(yīng)垂直紙面向里,A錯(cuò)誤;由A點(diǎn)射入磁場(chǎng)的粒子從C點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),結(jié)合題圖可知該粒子的軌道半徑應(yīng)為R=L,則由qBv0=m,可解得B=,B錯(cuò)誤;由幾何關(guān)系可知?jiǎng)驈?qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的面積應(yīng)為S=2×(πL2-L2)=,C錯(cuò)誤,D正確. 2.解析:選AC.由場(chǎng)強(qiáng)疊加原理和對(duì)稱(chēng)性可知,A、C兩點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小相等、方向相同,故由牛頓第二定律可知,微粒在A、C兩點(diǎn)的加速度相同,A正確;由電場(chǎng)的性質(zhì)可知,沿直線A

9、C電勢(shì)逐漸降低,根據(jù)電場(chǎng)力做功W=qU可知,電場(chǎng)力對(duì)該微粒一直做正功,故微粒從A點(diǎn)到C點(diǎn)的過(guò)程中電勢(shì)能一直在減小,B錯(cuò)誤;由對(duì)稱(chēng)性可知UAB=UBC,故由動(dòng)能定理可得qUAB=mv-mv,同理可得qUBC=mv-mv,以上兩式聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)求解可得vC=3v0,故qUAC=mv-mv,解得UAC=,C正確;由于B點(diǎn)電勢(shì)為零,故微粒從B點(diǎn)沿直線AC運(yùn)動(dòng)到無(wú)窮遠(yuǎn)處的過(guò)程中,電場(chǎng)力做功為零,所以微粒到無(wú)窮遠(yuǎn)處的速度與微粒在B點(diǎn)時(shí)的速度相同,仍為v0,故粒子不會(huì)返回B點(diǎn),D錯(cuò)誤. 3.解析:選AC.根據(jù)左手定則判斷可得,甲粒子帶正電,乙粒子帶負(fù)電,選項(xiàng)A正確;分別對(duì)甲、乙粒子作圖,找出其做勻速圓周運(yùn)

10、動(dòng)的圓心和半徑以及圓心角,則有:r甲=R,r乙=R,θ甲=,θ乙=,根據(jù)qvB=m可得:v=,所以==,選項(xiàng)C正確;根據(jù)t=T可得:==,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;粒子在磁場(chǎng)中的軌跡長(zhǎng)度為l=vt,所以==,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 4.解析:選AD.根據(jù)左手定則(注意電子帶負(fù)電)可知電子打在前側(cè)面,即前側(cè)面帶負(fù)電,電勢(shì)較低,A正確;電流方向?yàn)閺淖笙蛴?,而題中U表示的是導(dǎo)體前后兩個(gè)側(cè)面的電壓,故導(dǎo)體的電阻不等于,B錯(cuò)誤;在t時(shí)間內(nèi)通過(guò)bc橫截面的電荷量為q=n(bcvt)e,又I==nbcve,解得v=①,C錯(cuò)誤;因?yàn)楫?dāng)金屬導(dǎo)體中自由電子定向移動(dòng)時(shí)受洛倫茲力作用向前側(cè)面偏轉(zhuǎn),使得前后兩側(cè)面間產(chǎn)生電勢(shì)差,當(dāng)電子所受的電

11、場(chǎng)力與洛倫茲力平衡時(shí),前后兩側(cè)面間產(chǎn)生恒定的電勢(shì)差.因而可得=Bev②,聯(lián)立①②式可得B=,D正確. 5.解析:選A.甲圖,由豎直上拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律得h1=;丙圖,當(dāng)加上電場(chǎng)時(shí),在豎直方向上有v=2gh3,所以h1=h3,A項(xiàng)正確;乙圖中,洛倫茲力改變速度的方向,當(dāng)小球在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí),小球有水平速度,設(shè)此時(shí)小球的動(dòng)能為Ek,則由能量守恒定律得mgh2+Ek=mv,又mv=mgh1,所以h1>h2,h3>h2,C項(xiàng)錯(cuò)誤;丁圖,因小球帶負(fù)電,所受電場(chǎng)力方向向下,則h4一定小于h1,B項(xiàng)錯(cuò)誤;由于無(wú)法明確電場(chǎng)力做功的多少,故無(wú)法確定h2和h4之間的關(guān)系,D項(xiàng)錯(cuò)誤. 6. 解析:選AC.

12、第一次在整個(gè)坐標(biāo)系內(nèi)加垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng),該電荷恰好能通過(guò)P點(diǎn);粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由幾何作圖得(a-R)2+b2=R2,解得R=,由qvB=m解得勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=,故A正確,B錯(cuò)誤;第二次保持y>0區(qū)域磁場(chǎng)不變,而將y<0區(qū)域磁場(chǎng)改為沿x軸方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),該電荷仍通過(guò)P點(diǎn),粒子先做勻速圓周運(yùn)動(dòng),后做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間t2=T+;第一次粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1=T+,弧長(zhǎng)大于b,所以t1>t2,即第二次所用時(shí)間一定短些,故C正確;電荷通過(guò)P點(diǎn)時(shí)的速度,第一次與x軸負(fù)方向的夾角為α,則有tan α==;第二次與x軸負(fù)方向的夾角為θ,則有tan θ==,所以有tan θ>ta

13、n α,電荷通過(guò)P點(diǎn)時(shí)的速度,第二次與x軸負(fù)方向的夾角一定大些,故D錯(cuò)誤. 7.解析:選ACD.根據(jù)左手定則判斷兩金屬板的極性,離子在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中同時(shí)受電場(chǎng)力和洛倫茲力,二力平衡時(shí)兩板間的電壓穩(wěn)定.由題圖知當(dāng)滑片P位于b端時(shí),電路中電流最大,電阻R0消耗功率最大,其最大值為P1=I2R0==,故A正確;將定值電阻歸為電源內(nèi)阻,由滑動(dòng)變阻器的最大阻值2R0

14、qv=q,所以電源電動(dòng)勢(shì)為E=Bdv,又R0

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