17-21届高考物理真题分项汇编-电磁学综合计算题解析版.docx
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1、专题15 电磁学综合计算题(解析版)近5年(2017-2021)高考物理试题分类解析1.2021全国甲卷第12题. 如图,长度均为l的两块挡板竖直相对放置,间距也为l,两挡板上边缘P和M处于同一水平线上,在该水平线的上方区域有方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E;两挡板间有垂直纸面向外、磁感应强度大小可调节的匀强磁场。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子自电场中某处以大小为v0的速度水平向右发射,恰好从P点处射入磁场,从两挡板下边缘Q和N之间射出磁场,运动过程中粒子未与挡板碰撞。已知粒子射入磁场时的速度方向与PQ的夹角为60,不计重力。(1)求粒子发射位置到P点的距离;(2)求磁感应强度大
2、小的取值范围;(3)若粒子正好从QN的中点射出磁场,求粒子在磁场中的轨迹与挡板MN的最近距离。【答案】(1) ;(2) ;(3)粒子运动轨迹见解析,【解析】(1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,由类平抛运动规律可知 粒子射入磁场时的速度方向与PQ的夹角为60,有 粒子发射位置到P点的距离 由式得 (2)带电粒子在磁场运动在速度 带电粒子在磁场中运动两个临界轨迹(分别从Q、N点射出)如图所示由几何关系可知,最小半径 最大半径 带电粒子在磁场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由向心力公式可知 由解得,磁感应强度大小的取值范围(3)若粒子正好从QN的中点射出磁场时,带电粒子运动轨迹如图所示。由几
3、何关系可知带电粒子的运动半径为 粒子在磁场中的轨迹与挡板MN的最近距离 由式解得 【点评】本题考的是数学,作图是关键。2.2021湖南卷第13题. 带电粒子流的磁聚焦和磁控束是薄膜材料制备的关键技术之一、带电粒子流(每个粒子的质量为、电荷量为)以初速度垂直进入磁场,不计重力及带电粒子之间的相互作用。对处在平面内的粒子,求解以下问题。(1)如图(a),宽度为的带电粒子流沿轴正方向射入圆心为、半径为的圆形匀强磁场中,若带电粒子流经过磁场后都汇聚到坐标原点,求该磁场磁感应强度的大小;(2)如图(a),虚线框为边长等于的正方形,其几何中心位于。在虚线框内设计一个区域面积最小的匀强磁场,使汇聚到点的带电
4、粒子流经过该区域后宽度变为,并沿轴正方向射出。求该磁场磁感应强度的大小和方向,以及该磁场区域的面积(无需写出面积最小的证明过程);(3)如图(b),虛线框和均为边长等于的正方形,虚线框和均为边长等于的正方形。在、和中分别设计一个区域面积最小的匀强磁场,使宽度为的带电粒子流沿轴正方向射入和后汇聚到坐标原点,再经过和后宽度变为,并沿轴正方向射出,从而实现带电粒子流的同轴控束。求和中磁场磁感应强度的大小,以及和中匀强磁场区域的面积(无需写出面积最小的证明过程)。【答案】(1);(2),垂直与纸面向里,;(3),【解析】(1)粒子垂直进入圆形磁场,在坐标原点汇聚,满足磁聚焦的条件,即粒子在磁场中运动的
5、半径等于圆形磁场的半径,粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力解得(2)粒子从点进入下方虚线区域,若要从聚焦的点飞入然后平行轴飞出,为磁发散的过程,即粒子在下方圆形磁场运动的轨迹半径等于磁场半径,粒子轨迹最大的边界如图所示,图中圆形磁场即为最小的匀强磁场区域磁场半径为,根据可知磁感应强度为根据左手定则可知磁场的方向为垂直纸面向里,圆形磁场的面积为(3)粒子在磁场中运动,3和4为粒子运动的轨迹圆,1和2为粒子运动的磁场的圆周根据可知I和III中的磁感应强度为,图中箭头部分的实线为粒子运动的轨迹,可知磁场的最小面积为叶子形状,取I区域如图图中阴影部分面积的一半为四分之一圆周与三角形之差,所以阴影部分
6、的面积为类似地可知IV区域的阴影部分面积为根据对称性可知II中的匀强磁场面积为3.2021广东卷第14题. 图是一种花瓣形电子加速器简化示意图,空间有三个同心圆a、b、c围成的区域,圆a内为无场区,圆a与圆b之间存在辐射状电场,圆b与圆c之间有三个圆心角均略小于90的扇环形匀强磁场区、和。各区感应强度恒定,大小不同,方向均垂直纸面向外。电子以初动能从圆b上P点沿径向进入电场,电场可以反向,保证电子每次进入电场即被全程加速,已知圆a与圆b之间电势差为U,圆b半径为R,圆c半径为,电子质量为m,电荷量为e,忽略相对论效应,取。(1)当时,电子加速后均沿各磁场区边缘进入磁场,且在电场内相邻运动轨迹的
7、夹角均为45,最终从Q点出射,运动轨迹如图中带箭头实线所示,求区的磁感应强度大小、电子在区磁场中的运动时间及在Q点出射时的动能;(2)已知电子只要不与区磁场外边界相碰,就能从出射区域出射。当时,要保证电子从出射区域出射,求k的最大值。【答案】(1),;(2)【解析】(1)电子在电场中加速有在磁场中,做图如下:从M作OM的垂线MO1,从O作MON的平分线,与MO1相交于O1,则O1是带电粒子在磁场中作圆周运动的圆心。 由几何关系可得联立解得在磁场中的运动周期为由几何关系可得,电子在磁场中运动的圆心角为在磁场中的运动时间为联立解得从Q点出来的动能为(2)在磁场中的做匀速圆周运动的最大半径为,此时圆
8、周的轨迹与边界相切,见下图由几何关系可得解得由于联立解得4.2021河北卷第14题. 如图,一对长平行栅极板水平放置,极板外存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,极板与可调电源相连,正极板上O点处的粒子源垂直极板向上发射速度为、带正电的粒子束,单个粒子的质量为m、电荷量为q,一足够长的挡板与正极板成倾斜放置,用于吸收打在其上的粒子,C、P是负极板上的两点,C点位于O点的正上方,P点处放置一粒子靶(忽略靶的大小),用于接收从上方打入的粒子,长度为,忽略栅极的电场边缘效应、粒子间的相互作用及粒子所受重力。(1)若粒子经电场一次加速后正好打在P点处的粒子靶上,求可调电源电压的大小;(2
9、)调整电压的大小,使粒子不能打在挡板上,求电压的最小值;(3)若粒子靶在负极板上的位置P点左右可调,则负极板上存在H、S两点(,H、S两点末在图中标出)、对于粒子靶在区域内的每一点,当电压从零开始连续缓慢增加时,粒子靶均只能接收到n()种能量的粒子,求和的长度(假定在每个粒子的整个运动过程中电压恒定)。【答案】(1);(2);(3);【解析】(1)从O点射出的粒子在板间被加速,则粒子在磁场中做圆周运动,则半径由解得 (2)当电压有最小值时,当粒子穿过下面的正极板后,圆轨道与挡板OM相切,此时粒子恰好不能打到挡板上,则从O点射出的粒子在板间被加速,则粒子在负极板上方的磁场中做圆周运动粒子从负极板
10、传到正极板时速度仍减小到v0,则由几何关系可知联立解得 (3)设粒子第一次经过电场加速,在负极板上方磁场区域偏转的轨迹半径为r0,若粒子在电场加速电压小于Umin,粒子穿过磁场在正极板下方磁场运动时,会被OM板吸收。则第一次出现能吸收到n()种能量的位置(即H点),为粒子通过极板电压时,粒子第二次从上方打到负极板的位置(轨迹如图中蓝色线条所示)。由(2)的计算可知,又则极板电压大于时,粒子均不会被OM吸收,可以经过正极板下方磁场偏转,回到负极板上方磁场中,偏转后打在负极板上。则H点右方的点的粒子靶都可以接受到n()种能量的粒子。即。5.2021全国乙卷第12题. 如图,一倾角为的光滑固定斜面的
11、顶端放有质量的U型导体框,导体框的电阻忽略不计;一电阻的金属棒的两端置于导体框上,与导体框构成矩形回路;与斜面底边平行,长度。初始时与相距,金属棒与导体框同时由静止开始下滑,金属棒下滑距离后进入一方向垂直于斜面的匀强磁场区域,磁场边界(图中虚线)与斜面底边平行;金属棒在磁场中做匀速运动,直至离开磁场区域。当金属棒离开磁场的瞬间,导体框的边正好进入磁场,并在匀速运动一段距离后开始加速。已知金属棒与导体框之间始终接触良好,磁场的磁感应强度大小,重力加速度大小取。求: (1)金属棒在磁场中运动时所受安培力的大小;(2)金属棒的质量以及金属棒与导体框之间的动摩擦因数;(3)导体框匀速运动的距离。【答案
12、】(1);(2),;(3)【解析】(1)根据题意可得金属棒和导体框在没有进入磁场时一起做匀加速直线运动,由动能定理可得代入数据解得金属棒在磁场中切割磁场产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律可得由闭合回路的欧姆定律可得则导体棒刚进入磁场时受到的安培力为(2)金属棒进入磁场以后因为瞬间受到安培力的作用,根据楞次定律可知金属棒的安培力沿斜面向上,之后金属棒相对导体框向上运动,因此金属棒受到导体框给的沿斜面向下的滑动摩擦力,因匀速运动,可有 得=(9-300m)/400m (1)此时导体框向下做匀加速运动,根据牛顿第二定律可得得a=100m+3(2)设磁场区域的宽度为x,则金属棒在磁场中运动的时间为(
13、3)则此时导体框的速度为得1.5+2x+200mx/3(4)则导体框的位移得x1=x+200mx2/9+2x2/3(5)因此导体框和金属棒的相对位移为得(6)由题意当金属棒离开磁场时金属框的上端EF刚好进入线框,则有位移关系得0.4-=x(7)金属框进入磁场时匀速运动,此时的电动势为,(8)导体框受到向上的安培力和滑动摩擦力,因此可得(9)(8)代入(9)得(10)代入已知数据解得(11)将(11)式代入(7)式解得108x2+82.8x-21.6=0(幸亏x3项被消去)解此关于x的一元二次方程得x=0.344m约等于x=0.3m(12)将(12)式代入(11)式得m=0.02kg(13)将(
14、13)式代入(2)式得将(13)式代入(1)式得概括之:联立以上可得,我也试图把(11)式改为代入(7)式先求m,因为出现了x4项而不成功。我解这道题用了10几张草稿纸,用计算器还用了半天的时间,考生在考场上怎么能解得出来呢?(3)金属棒出磁场以后,速度小于导体框的速度,因此受到向下的摩擦力,做加速运动,则有解得a1=9m/s2金属棒向下加速,导体框匀速,当共速时导体框不再匀速,则有解得由(4)式解得v1=2.5m/s,代入上式得t1=1/9(s)导体框匀速运动的距离为代入数据解得6.2021浙江卷第22题. 一种探测气体放电过程的装置如图甲所示,充满氖气()的电离室中有两电极与长直导线连接,
15、并通过两水平长导线与高压电源相连。在与长直导线垂直的平面内,以导线为对称轴安装一个用阻值的细导线绕制、匝数的圆环形螺线管,细导线的始末两端c、d与阻值的电阻连接。螺线管的横截面是半径的圆,其中心与长直导线的距离。气体被电离后在长直导线回路中产生顺时针方向的电流I,其图像如图乙所示。为便于计算,螺线管内各处的磁感应强度大小均可视为,其中。(1)求内通过长直导线横截面的电荷量Q;(2)求时,通过螺线管某一匝线圈的磁通量;(3)若规定为电流的正方向,在不考虑线圈自感的情况下,通过计算,画出通过电阻R的图像;(4)若规定为电流的正方向,考虑线圈自感,定性画出通过电阻R的图像。【答案】(1);(2);(
16、3)见解析;(4)见解析【解析】(1)由电量和电流的关系可知图像下方的面积表示电荷量,因此有代入数据解得(2)由磁通量的定义可得代入数据可得(3)在时间内电流均匀增加,有楞次定律可知感应电流的方向,产生恒定的感应电动势由闭合回路欧姆定律可得代入数据解得在电流恒定,穿过圆形螺旋管的磁场恒定,因此感应电动势为零,感应电流为零,而在时间内电流随时间均匀变化,斜率大小和大小相同,因此电流大小相同,由楞次定律可知感应电流的方向为,则图像如图所示(4)考虑自感的情况下,线框会产生自感电动势阻碍电流的增加,因此电流是缓慢增加的,过一段时间电路达到稳定后自感消失,电流的峰值和之前大小相同,在时间内电路中的磁通
17、量不变化电流要减小为零,因此自感电动势会阻碍电流的减小,使得电流缓慢减小为零,电流图像如图7.2021浙江卷第23题. 如图甲所示,空间站上某种离子推进器由离子源、间距为d的中间有小孔的两平行金属板M、N和边长为L的立方体构成,其后端面P为喷口。以金属板N的中心O为坐标原点,垂直立方体侧面和金属板建立x、y和z坐标轴。M、N板之间存在场强为E、方向沿z轴正方向的匀强电场;立方体内存在磁场,其磁感应强度沿z方向的分量始终为零,沿x和y方向的分量和随时间周期性变化规律如图乙所示,图中可调。氙离子()束从离子源小孔S射出,沿z方向匀速运动到M板,经电场加速进入磁场区域,最后从端面P射出,测得离子经电
18、场加速后在金属板N中心点O处相对推进器的速度为v0。已知单个离子的质量为m、电荷量为,忽略离子间的相互作用,且射出的离子总质量远小于推进器的质量。(1)求离子从小孔S射出时相对推进器的速度大小vS;(2)不考虑在磁场突变时运动的离子,调节的值,使得从小孔S射出的离子均能从喷口后端面P射出,求的取值范围;(3)设离子在磁场中的运动时间远小于磁场变化周期T,单位时间从端面P射出的离子数为n,且。求图乙中时刻离子束对推进器作用力沿z轴方向的分力。【答案】(1);(2);(3),方向沿z轴负方向【解析】(1)离子从小孔S射出运动到金属板N中心点O处,根据动能定理有解得离子从小孔S射出时相对推进器的速度
19、大小(2)当磁场仅有沿x方向的分量取最大值时,离子从喷口P的下边缘中点射出,根据几何关系有根据洛伦兹力提供向心力有联立解得当磁场在x和y方向的分量同取最大值时,离子从喷口P边缘交点射出,根据几何关系有此时;根据洛伦兹力提供向心力有联立解得故的取值范围为;(3)粒子在立方体中运动轨迹剖面图如图所示由题意根据洛伦兹力提供向心力有且满足所以可得所以可得离子从端面P射出时,在沿z轴方向根据动量定理有根据牛顿第三定律可得离子束对推进器作用力大小为方向沿z轴负方向。8.2021山东卷第17题. 某离子实验装置的基本原理如图甲所示。区宽度为d,左边界与x轴垂直交于坐标原点O,其内充满垂直于平面向里的匀强磁场
20、,磁感应强度大小为;区宽度为L,左边界与x轴垂直交于点,右边界与x轴垂直交于点,其内充满沿y轴负方向的匀强电场。测试板垂直x轴置于区右边界,其中心C与点重合。从离子源不断飘出电荷量为q、质量为m的正离子,加速后沿x轴正方向过O点,依次经区、区,恰好到达测试板中心C。已知离子刚进入区时速度方向与x轴正方向的夹角为。忽略离子间的相互作用,不计重力。(1)求离子在区中运动时速度的大小v;(2)求区内电场强度的大小E;(3)保持上述条件不变,将区分为左右两部分,分别填充磁感应强度大小均为B(数值未知)方向相反且平行y轴的匀强磁场,如图乙所示。为使离子的运动轨迹与测试板相切于C点,需沿x轴移动测试板,求
21、移动后C到的距离S。【答案】(1);(2);(3)【解析】(1)设离子在区内做匀速圆周运动的半径为r,由牛顿第二定律得根据几何关系得联立式得(2)离子在区内只受电场力,x方向做匀速直线运动,y方向做匀变速直线运动,设从进入电场到击中测试板中心C的时间为t,y方向的位移为,加速度大小为a,由牛顿第二定律得由运动的合成与分解得,联立得(3)区内填充磁场后,离子在垂直y轴方向做线速度大小为vcos的匀速圆周运动,如图所示。设左侧部分的圆心角为,圆周运动半径为,运动轨迹长度为,由几何关系得, 由于在y轴方向的运动不变,离子的运动轨迹与测试板相切于C点,则离子在区内的运动时间不变,故有C到的距离联立得2
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