2018年高中物理 第三章 磁場《洛倫茲力的應用》知能優(yōu)化訓練 教科版選修3-1.doc
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《洛倫茲力的應用》 1.如圖3-5-14所示,ab是一彎管,其中心線是半徑為R的一段圓弧,將它置于一給定的勻強磁場中,磁場的方向垂直于圓弧所在平面,并指向紙外.有一束粒子對準a端射入彎管,粒子有不同的速度,不同的質量,但都是一價正離子.則( ) 圖3-5-14 A.只有速度大小一定的粒子可以沿中心線通過彎管 B.只有質量大小一定的粒子可以沿中心線通過彎管 C.只有mv乘積大小一定的粒子可以沿中心線通過彎管 D.只有能量大小一定的粒子可以沿中心線通過彎管 解析:選C.由r=得,當r、q、B相同時,mv乘積大小相同,但m不一定相同,v也不一定相同,故選項A、B、D錯,C對. 2. 1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖3-5-15所示.這臺加速器由兩個銅質D形盒D1、D2構成,其間留有空隙,下列說法正確的是( ) 圖3-5-15 A.離子由加速器的中心附近進入加速器 B.離子由加速器的邊緣進入加速器 C.離子從磁場中獲得能量 D.離子從電場中獲得能量 解析:選AD.回旋加速器的兩個D形盒之間分布著周期性變化的電場,不斷地給帶電粒子加速使其獲得能量;而D形盒處分布著恒定不變的磁場,具有一定速度的帶電粒子在D形盒內受到磁場的洛倫茲力提供的向心力而做圓周運動;洛倫茲力不做功故不能使離子獲得能量,C錯;離子源在回旋加速器的中心附近,所以正確選項為A、D. 3.如圖3-5-16所示是粒子速度選擇器的原理圖,如果粒子所具有的速率v=,那么( ) 圖3-5-16 A.帶正電粒子必須沿ab方向從左側進入場區(qū),才能沿直線通過 B.帶負電粒子必須沿ba方向從右側進入場區(qū),才能沿直線通過 C.不論粒子電性如何,沿ab方向從左側進入場區(qū),都能沿直線通過 D.不論粒子電性如何,沿ba方向從右側進入場區(qū),都能沿直線通過 解析:選AC.按四個選項要求讓粒子進入,洛倫茲力與電場力等大反向抵消了的就能沿直線勻速通過磁場. 4.圖3-5-17是磁流體發(fā)電機原理示意圖.A、B極板間的磁場方向垂直于紙面向里.等離子束從左向右進入板間.下述正確的是( ) 圖3-5-17 A.A板電勢高于B板,負載R中電流向上 B.B板電勢高于A板,負載R中電流向上 C.A板電勢高于B板,負載R中電流向下 D.B板電勢高于A板,負載R中電流向下 解析:選C.等離子束指的是含有大量正、負離子,整體呈中性的離子流,進入磁場后,正離子受到向上的洛倫茲力向A板偏,負離子受到向下的洛倫茲力向B板偏.這樣正離子聚集在A板,而負離子聚集在B板,A板電勢高于B板,電流方向從A→R→B. 5.在直徑為d的圓形區(qū)域內存在勻強磁場,磁場方向垂直于圓面指向紙外,一電荷量為q、質量為m的粒子,從磁場區(qū)域的一條直徑AC上的A點射入磁場,其速度大小為v0,方向與AC成α角,若此粒子恰好能打在磁場區(qū)域圓周上的D點,AD與AC的夾角為β,如圖3-5-18所示.求該勻強磁場的磁感應強度B的大小. 圖3-5-18 解析:首先確定圓心位置.過A點作AO⊥v0,再作AD的垂直平分線EO與AO交于O點,則O為帶電粒子在磁場中做圓周運動的圓心. 如圖所示.設=R. 由牛頓運動定律得 qv0B=,即B=. 而在等腰三角形AOD中, R=(設∠DAO=γ). 在直角三角形ADC中,=dcosβ, 又由圖中幾何關系得: α+β+γ=π/2, 解得B=. 答案: 一、選擇題 1.(銀川高二檢測)如圖3-5-19所示,一帶電粒子垂直射入一自左向右逐漸增強的磁場中,由于周圍氣體的阻尼作用,其運動軌跡仍為一段圓弧線,則從圖中可以判斷(不計重力)( ) 圖3-5-19 A.粒子從A點射入,速率逐漸減小 B.粒子從A點射入,速率逐漸增大 C.粒子帶負電,從B點射入磁場 D.粒子帶正電,從B點射入磁場 解析:選A.帶電粒子受阻尼作用,速率減小,而運動半徑未變,由r=知,粒子運動軌跡上B逐漸減小,粒子應從A點射入磁場,故A對,B錯.據左手定則及偏轉方向可以判斷粒子帶正電,C、D錯. 2.(天津新四區(qū)高二檢測)一個用于加速質子的回旋加速器,其核心部分如圖3-5-20所示,D形盒半徑為R,垂直D形盒底面的勻強磁場的磁感應強度為B,兩盒分別與交流電源相連.下列說法正確的是( ) 圖3-5-20 A.質子被加速后的最大速度隨B、R的增大而增大 B.質子被加速后的最大速度隨加速電壓的增大而增大 C.只要R足夠大,質子的速度可以被加速到任意值 D.不需要改變任何量,這個裝置也能用于加速α粒子 解析:選A.由r=得當r=R時,質子有最大速度vm=,即B、R越大,vm越大,vm與加速電壓無關,A對,B錯.隨著質子速度v的增大、質量m會發(fā)生變化,據T=知質子做圓周運動的周期也變化,所加交流電與其運動不再同步,即質子不可能一直被加速下去,C錯.由上面周期公式知α粒子與質子做圓周運動的周期不同,故此裝置不能用于加速α粒子,D錯. 3.醫(yī)生做某些特殊手術時,利用電磁血流計來監(jiān)測通過動脈的血流速度.電磁血流計由一對電極a和b以及磁極N和S構成,磁極間的磁場是均勻的.使用時,兩電極a、b均與血管壁接觸,兩觸點的連線、磁場方向和血流速度方向兩兩垂直,如圖3-5-21所示.由于血液中的正負離子隨血流一起在磁場中運動,電極a、b之間會有微小電勢差.在達到平衡時,血管內部的電場可看做是勻強電場,血液中的離子所受的電場力和磁場力的合力為零.在某次監(jiān)測中,兩觸點間的距離為3.0 mm,血管壁的厚度可忽略,兩觸點間的電勢差為160 μV,磁感應強度的大小為0.040 T.則血流速度的近似值和電極a、b的正負為( ) 圖3-5-21 A.1.3 m/s,a正、b負 B.2.7 m/s,a正、b負 C.1.3 m/s,a負、b正 D.2.7 m/s,a負、b正 解析:選A.血液中的離子在達到平衡時,其所受電場力與洛倫茲力平衡,即q =qvB,v=1.3 m/s,根據左手定則電極a正、b負. 4.如圖3-5-22所示,勻強電場的方向豎直向上,勻強磁場的方向垂直紙面向里,三個油滴a、b、c帶有等量同種電荷,其中a靜止, b向右做勻速運動,c向左做勻速運動,比較它們的重力Ga、Gb、Gc間的關系,正確的是( ) 圖3-5-22 A.Ga最大 B.Gb最大 C.Gc最大 D.Gb最小 解析:選B.由于a靜止,Ga=qE,電場力向上,帶正電荷,由左手定則可知,b受洛倫茲力方向向上,Gb=qE+qvB.c受洛倫茲力方向向下,Gc+qvB=qE,由此可知,Gb>Ga>Gc,故B正確. 5.(吉林市高二檢測)設空間存在豎直向下的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,如圖3-5-23所示,已知一離子在電場力和洛倫茲力的作用下,從靜止開始自A點沿曲線ACB運動,到達B點時速度為零,C點是運動的最低點,忽略重力,以下說法正確的是( ) 圖3-5-23 A.離子必帶正電荷 B.A點和B點位于同一高度 C.離子在C點時速度最大 D.離子到達B點時,將沿原曲線返回A點 解析:選ABC.離子一開始向下運動,說明電場力方向向下,離子帶正電,A對;在A與B點離子的動能相等,據動能定理,電場力不做功,A、B電勢相等,故A、B位于同一高度,B對;運動軌跡上的各點,電勢差UAC最大,據動能定理,離子到達C點時的動能最大,速度最大,C對.離子到達B點后又向下運動且向右偏轉,故它不會沿原曲線返回A點,D錯. 6.如圖3-5-24所示的虛線區(qū)域內,充滿垂直于紙面向里的勻強磁場和豎直向下的勻強電場.一帶電粒子a(不計重力)以一定的初速度由左邊界的O點射入磁場、電場區(qū)域,恰好沿直線由區(qū)域右邊界的O′點(圖中未標出)穿出,若撤去該區(qū)域內的磁場而保留電場不變,另一個同樣的粒子b(不計重力)仍以相同初速度由O點射入,從區(qū)域右邊界穿出,則粒子b( ) 圖3-5-24 A.穿出位置一定在O′點下方 B.穿出位置一定在O′點上方 C.運動時,在電場中的電勢能一定減小 D.在電場中運動時,動能一定減小 解析:選C.粒子a沿直線運動,說明電場力與洛倫茲力等大反向,O、O′在同一水平線上,但由于不能確定粒子a的帶電性,去掉磁場后,不能確定電場力方向,也就不能確定b粒子向哪偏轉,b到達右邊界的位置不能確定,A、B錯.但b在偏轉過程中,電場力一定對它做正功,其電勢能減小,動能增加,C對,D錯. 二、非選擇題 7.如圖3-5-25所示,為一電磁流量計的示意圖,截面為一正方形的非磁性管,其每邊長為d,內有導電液體流動,在垂直液體流動的方向加一指向紙里的勻強磁場,磁感應強度為B.現(xiàn)測得液體表面a、b兩點間電勢差為U,求管內導電液體的流量Q. 圖3-5-25 解析:a、b兩點電勢差達到穩(wěn)定的條件q=qvB, 解得導電液體的流速v=, 導電液體的流量Q=Sv==. 答案: 8.為了研究物質的微觀結構,科學家必須用各種各樣的加速器產生出速度很大的高能粒子.歐洲核子研究中心的粒子加速器周長達27 km,為什么加速器需要那么大的周長呢? 圖3-5-26 解析:由回旋加速器原理,帶電粒子在磁場中做圓周運動,洛倫茲力提供向心力,即qvB=,得v=. 故粒子經電場加速后離開加速器時的動能 Ek=mv2= 可見在其他條件一定時,加速器的半徑越大,粒子加速后的能量越大. 答案:半徑越大,粒子加速后能量就越大 9.質譜儀原理如圖3-5-27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,磁感應強度為B1,板間距離為d;c為偏轉分離器,磁感應強度為B2.今有一質量為m、電荷量為e的正電子(不計重力),由靜止經加速后,該粒子恰能通過速度選擇器.粒子進入分離器后做半徑為R的勻速圓周運動.求: 圖3-5-27 (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)在粒子加速器內,粒子做勻加速直線運動, 由動能定理知:eU1=mv2. 所以v= . (2)速度選擇器中,洛倫茲力與電場力等大反向,則: evB1=eE 又E= 所以U2=B1d . (3)粒子在磁場中做勻速圓周運動,則 evB2=m, 所以R= . 答案:(1) (2)B1d (3)- 配套講稿:
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