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1、高中物理 第6章 磁場對電流和運動電荷的作用 第3節(jié) 洛倫茲力的應(yīng)用隨堂演練鞏固提升 魯科版選修3-1
1.處在勻強磁場內(nèi)部的兩個電子A和B分別以速率v和2v垂直于磁場開始運動,經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后,哪個電子先回到原來的出發(fā)點( )
A.條件不夠無法比較 B.A先到達(dá)
C.B先到達(dá) D.同時到達(dá)
解析:選D.由qvB=m得r=,周期為T=,可見,電子在磁場中做圓周運動的周期與電子的速度無關(guān),這兩個電子的運動周期相等,所以它們同時回到出發(fā)點.
2.由中國提供永磁體的阿爾法磁譜儀如圖所示,它曾由航天飛機(jī)攜帶升空,將來安裝在阿爾法國際空間站中,主要使命之一是探索宇宙中的反物質(zhì).所謂的反物
2、質(zhì)即質(zhì)量與正粒子相等,帶電量與正粒子相等但相反,例如反質(zhì)子即為H,假若使一束質(zhì)子、反質(zhì)子、α粒子和反α粒子組成的射線,以相同的速度通過OO′進(jìn)入勻強磁場B2而形成的4條徑跡,則( )
A.1、3是反粒子徑跡 B.2、4為反粒子徑跡
C.1、2為反粒子徑跡 D.4為反α粒子徑跡
解析:選C.兩種反粒子都帶負(fù)電,根據(jù)左手定則可判定帶電粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn)方向,從而確定1、2為反粒子徑跡.故選項C正確.
3.薄鋁板將同一勻強磁場分成Ⅰ、Ⅱ兩個區(qū)域,高速帶電粒子可穿過鋁板一次,在兩個區(qū)域內(nèi)運動的軌跡如圖所示,半徑R1>R2.假定穿過鋁板前后粒子的電荷量保持不變,則該粒子( )
A.帶正
3、電
B.從Ⅱ區(qū)域穿過鋁板運動到Ⅰ區(qū)域
C.在Ⅰ、Ⅱ區(qū)域的運動速度大小相同
D.在Ⅰ、Ⅱ區(qū)域的運動時間相同
答案:D
4.(xx·河北邯鄲第一中學(xué)期末)如圖所示,在虛線所示寬度范圍內(nèi),用場強為E的勻強電場可使初速度是v0的某種正離子偏轉(zhuǎn)θ角.在同樣寬度范圍內(nèi),若改用方向垂直紙面向外的勻強磁場(磁場在圖中未畫出),使該離子穿過該區(qū)域,并使偏轉(zhuǎn)角也為θ,(不計離子的重力)求:
(1)勻強磁場的磁感應(yīng)強度是多大?
(2)離子穿過電場和磁場的時間之比是多大?
解析:(1)設(shè)離子的質(zhì)量為m,電荷量為q,場區(qū)寬度為L,離子在電場中做類平拋運動t=①
a=②
tan θ=③
由①②③
4、得:tan θ=④
離子在磁場中做勻速圓周運動R=⑤
sin θ=⑥
由⑤⑥解得:sin θ=⑦
由④⑦式解得: B=.
(2)離子在電場中運動時間t=⑧
在磁場中運動時間t′=⑨
而L=sin θ⑩
由⑧⑨⑩解出: =.
答案:(1) (2)
[課時作業(yè)]
一、單項選擇題
1.處于勻強磁場中的一個帶電粒子,僅在磁場力作用下做勻速圓周運動.將該粒子的運動等效為環(huán)形電流,那么此電流值( )
A.與粒子電荷量成正比 B.與粒子速率成正比
C.與粒子質(zhì)量成正比 D.與磁感應(yīng)強度成正比
解析:選D.假設(shè)帶電粒子的電荷量為q,在磁場中做圓周運動的周期為T=,則等
5、效電流I==,故選項為D.
2.一個帶電粒子沿垂直于磁場方向射入勻強磁場,粒子經(jīng)過的軌跡如圖所示,軌跡上的每一小段都可以近似看成圓弧,由于帶電粒子使沿途空氣電離,粒子的能量逐漸減小(帶電量不變),從圖中可以確定粒子的運動方向和電性是( )
A.粒子從a到b,帶負(fù)電 B.粒子從b到a,帶負(fù)電
C.粒子從a到b,帶正電 D.粒子從b到a,帶負(fù)電
解析:選C.根據(jù)題意,帶電粒子沿垂直于磁場方向射入勻強磁場,粒子的能量逐漸減小,速度減小,則由公式r=得知,粒子的半徑逐漸減小,由題圖看出,粒子的運動方向是從a到b.在a處,粒子所受的洛倫茲力斜向左上方,由左手定則判斷可知,該粒子帶正電,
6、故選C.
3.如圖所示,在第一象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,一對正、負(fù)電子分別以不同速率沿著與x軸成30°角從原點射入磁場,它們的軌道半徑之比為3∶1,則正、負(fù)電子在磁場中運動時間之比為( )
A.1∶2 B.2∶1
C.1∶3 D.3∶1
解析:選B.首先要畫出粒子的運動軌跡,它們的圓心均在垂直于速度方向的虛線上,如圖所示.
由幾何知識可求出正電子在磁場中轉(zhuǎn)動的圓心角為120°,負(fù)電子在磁場中轉(zhuǎn)動的圓心角為60°,據(jù)t=T可知,正、負(fù)電子在磁場中運動的時間之比為2∶1,正、負(fù)電子在磁場中運動的時間與粒子的運動半徑無關(guān).故B正確.
4.如圖所示是某離子速度選擇器的原
7、理示意圖,在一半徑為R的圓柱形筒內(nèi)有磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,方向平行于軸線.在圓柱形筒上某一直徑兩端開有小孔a、b分別作為入射孔和出射孔.現(xiàn)有一束質(zhì)量為m、電荷量為q的正離子,以角度α入射,不經(jīng)碰撞而直接從小孔b射出,這束離子的速度大小是( )
A. B.
C. D.
解析:選D.由幾何關(guān)系可知,離子運動的半徑r和圓筒半徑R之間滿足=sin α,又qvB=m,聯(lián)立解得v=,故選D.
5.1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙,下列說法正確的是( )
A.離子由回旋加速器的邊緣進(jìn)入加速器
8、B.離子在磁場中加速
C.離子由回旋加速器的中心附近進(jìn)入加速器
D.離子在電場中偏轉(zhuǎn)
解析:選C.離子由回旋加速器的中心附近進(jìn)入加速器,在電場中加速,磁場中偏轉(zhuǎn),選項C正確,A、B、D錯誤.
6.(xx·湖北三市高二檢測)磁流體發(fā)電是一項新興技術(shù).如圖所示,平行金屬板之間有一個很強的磁場,將一束含有大量正、負(fù)帶電粒子的等離子體,沿圖中所示方向噴入磁場.圖中虛線框部分相當(dāng)于發(fā)電機(jī).把兩個極板與用電器相連,則( )
A.用電器中的負(fù)電荷運動方向從A到B
B.用電器中的電流方向從B到A
C.若只減小噴入粒子的速度,發(fā)電機(jī)的電動勢增大
D.若只增大磁場,發(fā)電機(jī)的電動勢增大
解析
9、:選D.首先對等離子體進(jìn)行動態(tài)分析:開始時由左手定則判斷正離子所受洛倫茲力方向向上(負(fù)離子所受洛倫茲力方向向下),則正離子向上板聚集,負(fù)離子則向下板聚集,兩板間產(chǎn)生了電勢差,即金屬板變?yōu)橐浑娫?,且上板為正極下板為負(fù)極,所以通過用電器的電流方向從A到B,故A、B錯誤;此后的正離子除受到向上的洛倫茲力f外還受到向下的電場力F,最終兩力達(dá)到平衡,即最終等離子體將勻速通過磁場區(qū)域,因f=qvB,F(xiàn)=q,則qvB=q,解得E=Bdv,所以電動勢E與速度v及磁場B成正比,所以若只減小噴入粒子的速度,發(fā)電機(jī)的電動勢減小,選項C錯誤;若只增大磁場,發(fā)電機(jī)的電動勢增大,D正確.
二、多項選擇題
7. (xx
10、·河北邯鄲一中期中)如圖混合正離子束先后通過正交電場磁場區(qū)域Ⅰ和勻強磁場區(qū)域Ⅱ,如果這束正離子束在區(qū)域Ⅰ中不偏轉(zhuǎn),進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ后偏轉(zhuǎn)半徑又相同,則說明這些正離子具有相同的( )
A.速度 B.質(zhì)量
C.電荷 D.比荷
解析:選AD.在正交的電磁場區(qū)域中,正離子不偏轉(zhuǎn),說明離子受力平衡,在區(qū)域Ⅰ中,離子受電場力和洛倫茲力,由qvB=qE,得v=,可知這些正離子具有相同的速度;進(jìn)入只有勻強磁場的區(qū)域Ⅱ時,偏轉(zhuǎn)半徑相同,由R=和v=,可知,R=;這些正離子具有相同的比荷;故選A、D.
8.如圖所示,在x軸上方存在著垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,一個不計重力的帶電粒子從坐標(biāo)
11、原點O處以速度v進(jìn)入磁場,粒子進(jìn)入磁場時的速度方向垂直于磁場且與x軸正方向成120°角.若粒子穿過y軸正半軸后,在磁場中到x軸的最大距離為a,則該粒子的比荷和所帶電荷的電性是( )
A. B.
C.正電荷 D.負(fù)電荷
解析:選AD.因粒子進(jìn)入磁場后首先穿過y軸正半軸,故粒子應(yīng)帶負(fù)電,作出粒子進(jìn)入磁場后的運動軌跡如圖所示,
由圖可知a=r+rcos 60°,所以r=a.根據(jù)洛倫茲力提供向心力可得qvB=m,所以r=,可解得=,正確選項為A、D.
9.如圖所示,已知甲空間中沒有電場、磁場;乙空間中有豎直向上的勻強電場;丙空間中有豎直向下的勻強電場;丁空間中有垂直紙面向里的勻
12、強磁場.四個圖中的斜面相同且絕緣,相同的帶負(fù)電小球從斜面上的同一點O以相同初速度v0同時沿水平方向拋出,分別落在甲、乙、丙、丁圖中斜面上A、B、C、D點(圖中未畫出).小球受到的電場力、洛倫茲力都始終小于重力,不計空氣阻力.則( )
A.O、C之間距離大于O、B之間距離
B.小球從拋出到落在斜面上用時相等
C.小球落到B點與C點速度大小相等
D.從O到A與O到D,合力對小球做功相同
答案:AC
10.(xx·河北石家莊五校聯(lián)考)如圖所示,以直角三角形AOC為邊界的有界勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強度大小為B,∠A=60°,AO=a.在O點放置一個粒子源,可以向
13、紙面內(nèi)各個方向發(fā)射某種帶負(fù)電粒子,粒子的比荷為,速度大小都為v0,且滿足v0=,發(fā)射方向由圖中的角度θ表示.對于粒子進(jìn)入磁場后的運動(不計重力作用),下列說法正確的是( )
A.粒子在磁場中運動的半徑為a
B.粒子有可能打到A點
C.以θ=60°飛入的粒子在磁場中運動時間最短
D.在AC邊界上只有一半?yún)^(qū)域有粒子射出
解析:選ABD.根據(jù)公式r=代入數(shù)據(jù)可得r==×=a,A正確;根據(jù)Bqv0=m,可知粒子的運動半徑R=a,因此當(dāng)θ=60°入射時,粒子恰好從A點飛出,故B正確;當(dāng)θ=60°飛入的粒子在磁場中運動時間恰好是周期,在磁場中運動時間最長,故C錯誤;以θ=0°飛入的粒子在磁
14、場中恰好從AC中點飛出,因此在AC邊界上只有一半?yún)^(qū)域有粒子射出,故D正確.
三、非選擇題
11.質(zhì)譜儀原理如圖所示,a為粒子加速器,電壓為U1;b為速度選擇器,磁場與電場正交,磁感應(yīng)強度為B1,板間距離為d;c為偏轉(zhuǎn)分離器,磁感應(yīng)強度為B2.今有一質(zhì)量為m、電荷量為e的正粒子(不計重力),經(jīng)加速后,該粒子恰能通過速度選擇器.粒子進(jìn)入分離器后做半徑為R的勻速圓周運動,求:
(1)粒子的速度v為多少?
(2)速度選擇器的電壓U2為多少?
(3)粒子在B2磁場中做勻速圓周運動的半徑R為多大?
解析:(1)在a中,e被加速電場U1加速,由動能定理有eU1=mv2,得v=.
(2)在b
15、中,e受的電場力和洛倫茲力大小相等,即e=evB1,代入v值得U2=B1d.
(3)在c中,e受洛倫茲力作用而做勻速圓周運動,做勻速圓周運動的半徑R=,代入v值得R= .
答案:(1) (2)B1d (3)
12.(xx·甘肅蘭州一中高二期末)如圖所示,在xOy平面的第二象限有一場強為E的勻強電場,電場的方向平行于y軸向上;在第四象限有一勻強磁場,方向垂直于紙面.平面內(nèi)其他部分為真空.有一質(zhì)量為m,電荷量為-q 的質(zhì)點由電場左側(cè)平行于x軸以初速度v0射入電場.質(zhì)點到達(dá)x軸上M點時,速度方向與x軸的夾角為θ, M點與原點O的距離為d.接著,質(zhì)點進(jìn)入磁場,并從y軸上的N點(圖中沒有畫出
16、)垂直于y軸飛離磁場.不計重力影響.求:
(1)A點的橫坐標(biāo);
(2)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小和方向;
(3)質(zhì)點從A到N的時間.
解析:質(zhì)點在第二象限的電場中做類平拋運動,穿過y軸進(jìn)入第一象限做勻速直線運動交x軸于M點,從M點進(jìn)入第四象限后做勻速圓周運動,軌跡如圖所示,O′為圓心.
(1)由幾何關(guān)系可知,質(zhì)點在電場中做類平拋運動,速度偏角為θ,設(shè)質(zhì)點出電場時的速度為v,豎直方向分速度為vy.
豎直方向分速度:vy=v0tan θ
加速度:a=
又:vy=at1
質(zhì)點在電場中的運動時間:
t1==
水平位移:x=v0t1=
故A點的橫坐標(biāo)為-.
(2)質(zhì)點進(jìn)入第四象限后,在磁場中做圓周運動,軌跡如圖所示,圓心為O′.根據(jù)左手定則判斷知,勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的方向為垂直紙面向里.
由幾何關(guān)系可知,軌跡半徑r=
質(zhì)點做圓周運動的速度:v=
洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律有:qvB=m
解得磁感應(yīng)強度:B===.
(3)質(zhì)點在第一象限內(nèi)做勻速直線運動,運動時間 t2===
質(zhì)點在第四象限做圓周運動,由幾何關(guān)系可知圓心角為π-θ
運動時間t3=·T=·=·
=
已知質(zhì)點在第二象限內(nèi)運動時間t1=
從A到N的總時間為t=t1+t2+t3=++.
答案:(1)- (2) 垂直紙面向里
(3)++