2022年高中复习物理磁场大题 .pdf
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1、1 高中物理1. 1932 年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D 形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B 的匀强磁场与盒面垂直。A 处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为 +q ,在加速器中被加速,加速电压为U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。(1)求粒子第2 次和第 1 次经过两 D 形盒间狭缝后轨道半径之比;(2)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t ;(3)实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制。若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bm、fm,试讨论粒子能获得
2、的最大动能E。解析:(1)设粒子第1 次经过狭缝后的半径为r1,速度为 v1 qu=12mv12 qv1B=m211vr解得112mUrBq同理,粒子第2 次经过狭缝后的半径214mUrBq则21:2 :1rr(2)设粒子到出口处被加速了n 圈221222nqUmvvqvBmRmTqBtnT解得22BRtU(3)加速电场的频率应等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即2qBfm当磁场感应强度为Bm时,加速电场的频率应为2mBmqBfm粒子的动能212KEmv当Bmfmf时,粒子的最大动能由Bm决定2mmmvqv BmR解得2222mkmq B REm当Bmfmf时,粒子的最大动能由fm决定2mmv
3、f R解得2222kmmEmf R2. 广东省廉江三中2010 届高三湛江一模预测题如下图所示,在xoy 直角坐标系中,第象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,第象限内分布着方向沿y 轴负方向的匀强电场。初速度为零、带电量为q、质量为 m 的离子经过电压为U 的电场加速后,从x 上的 A 点垂直 x 轴进入磁场区域,经磁场偏转后过y轴上的 P 点且垂直y 轴进入电场区域,在电场偏转并击中x 轴上的 C 点。已知OA=OC=d。求电场强度E和磁感强度B 的大小解: 设带电粒子经电压为U 的电场加速后获得速度为v,由y A C P o x E B 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
4、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 15 页 - - - - - - - - - 2 221mvqU 带电粒子进入磁场后,洛仑兹力提供向心力,由牛顿第二定律:rmvqBv2 依题意可知:r=d 联立可解得:qdqUmB2 带电粒子在电场中偏转,做类平抛运动,设经时间t 从 P 点到达 C 点,由vtd 221tmqEd 联立可解得:dUE43. 江苏省黄桥中学2010 届高三物理校本练习如图所示,真空有一个半径r=0.5m 的圆形磁场 ,与坐标原点相切 ,磁场的磁感应强度大小B=2 10-T,方向垂直于纸面
5、向里,在 x=r 处的虚线右侧有一个方向竖直向上的宽度为 L1=0.5m 的匀强电场区域,电场强度 E=1.5 10N/C.在 x=2m 处有一垂直x 方向的足够长的荧光屏,从 O 点处向不同方向发射出速率相同的荷质比mq=1 109C/kg 带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y 轴正方向射入磁场的粒子,恰能从磁场与电场的相切处进入电场。不计重力及阻力的作用。求:(1)粒子进入电场时的速度和粒子在磁场中的运动的时间?(2)速度方向与y 轴正方向成30 (如图中所示)射入磁场的粒子,最后打到荧光屏上,该发光点的位置坐标。解析: (1)由题意可知:粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道
6、半径 R=r=0.5m ,有 Bqv=Rmv2,可得粒子进入电场时的速度v=smmqBR/1015.0102101639在磁场中运动的时间t1=sBqmT7391085.710210114.32124141(2)粒子在磁场中转过120 角后从 P 点垂直电场线进入电场,如图所示,在电场中的加速度大小a=21293/105 .1101105 .1smmEq粒子穿出电场时名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 15 页 - - - - - - - - - 3 vy=a
7、t2=smvLa/1075.01015.0105.166121)tan =75.01011075. 066xyvv在磁场中y1=1.5r=1.50.5=0.75m 在电场中侧移y2=mat1875.0)1015.0(105.12121261222飞出电场后粒子做匀速直线运动y3=L2tan =(2-0.5-0.5)0.75=0.75m 故 y=y1+y2+y3=0.75m+0.1875m+0.75m=1.6875m 则该发光点的坐标(2 ,1.6875) 4江苏省田家炳实验中学2010 届高三上学期期末模拟如图所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷
8、量 q=8 10-5C 的小球,小球的直径比管的内径略小在管口所在水平面MN 的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1= 15T 的匀强磁场, MN 面的上方还存在着竖直向上、场强 E=25V/m 的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T 的匀强磁场 现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ 为计时的起点, 测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h 变化的关系如图所示g 取 10m/s2,不计空气阻力求:(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;(2)绝缘管的长度L;(3)小球离开管后再次经过水平面MN 时距管口的距离x解析:(1) 以小球为研究对象,竖直方
9、向小球受重力和恒定的洛伦兹力f1,故小球在管中竖直方向做匀加速直线运动,加速度设为a,则2112m/sfmgqvBmgamm(2)在小球运动到管口时,FN2.4 103N,设 v1为小球竖直分速度,由11NFqv B ,则112m/sNFvqB由212vaL得21m2vLa(3)小球离开管口进入复合场,其中qE2 103N, mg2 103N故电场力与重力平衡,小球在复合场中做匀速圆周运动,合速度v与 MN 成 45 角,轨道半径为R,m22qBvmR小球离开管口开始计时,到再次经过MN 所通过的水平距离122mxRh FN/10-3N2.4 v B1 B2 M N Q v B1 E P B2
10、 mg qE vqBv名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 15 页 - - - - - - - - - 4 对应时间s42412qBmTt小车运动距离为x2,2m2xvt5湖南省长沙市一中 雅礼中学2010 届高三三月联考如图( a)所示,在以直角坐标系 xOy 的坐标原点O 为圆心、半径为r 的圆形区域内,存在磁感应强度大小为 B、方向垂直xOy 所在平面的匀强磁场。一带电粒子由磁场边界与x 轴的交点A 处,以速度v0沿 x 轴负方向射入磁场,粒子恰好能从磁
11、场边界与y 轴的交点 C处,沿 y 轴正方向飞出磁场,不计带电粒子所受重力。(1)求粒子的荷质比qm。(2)若磁场的方向和所在空间的范围不变,而磁感应强度的大小变为B ,该粒子仍从 A 处以相同的速度射入磁场,粒子飞出磁场时速度的方向相对于入射方向改变了 角,如图( b)所示,求磁感应强度B 的大小。解析:(1)由几何关系可知,粒子的运动轨迹如图,其半径R=r,洛伦兹力等于向心力,即200vqv BmR(3 分)得0vqmBr(1 分)(2)粒子的运动轨迹如图,设其半径为R ,洛伦兹力提供向心力,即200mvqv BR(2 分)又因为tan2rR(2 分)解得tan2BB(1 分)6福建省泉州
12、市四校2010 届高三上学期期末联考如图为某一装置的俯视图,PQ、MN 为竖直放置的很长的平行金属薄板,两板间有匀强磁场,它的磁感应强度大小为 B,方向竖直向下。金属棒AB搁置在两板上缘,与两板垂直且接触良好,当AB 棒在两板上运动时,有一个质量为m、带电量为 +q、重力不计的粒子,从两板中间(到两板距离相等)以初速度v0平行 MN 板射入,并恰好做匀速直线运动。问:(1)金属棒 AB 的速度大小与方向如何?(2)若金属棒运动突然停止(电场立即消失),带电粒子在磁场中运动一段时间,然后撞在MN 上,且撞击MN 时速度方向与MN 板平面的夹角为450 。则 PQ 与MN 板间的距离大小可能是多少
13、?从金属棒AB 停止运动到粒子撞击MN 板的时间可能是多长?解析: (1)由左手定则, +q 受洛伦兹力方向垂直指向板MN ,则电场方向垂直指向板 PQ,据右手定则,可知棒AB 向左运动。lBlvEBqvEq.0,求得0vv。 (4 分)y C v0 A v0 图( b)x O B /2 v0 Ov0 A x y O B x O B A C v0 O v0 图( a)A C v0 x y O B v0 R R V0 V0 450 图甲名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4
14、 页,共 15 页 - - - - - - - - - 5 (2)由RvmqvB2,求得带电粒子运动半径qBmvR0。粒子撞击MN 时速度方向与MN 板平面的夹角为450的可能性有图甲、图乙两种可能。设 MN 间距为 d,由图甲,有R-Rcos450=0.5d 解得 d=)(22qBmv0对应时间为 t=qBmT481(3 分)由图乙有 R+Rcos450=0.5d 解得 d=)(22qBmv0对应时间为 t=qBmT4383(3 分)7广东省蓝田中学2010 届高三摸底考试如图所示,宽度为L 的足够长的平行金属导轨MN 、PQ 的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量为m 电阻为 R 的金属杆 C
15、D,整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角为 ,金属杆由静止开始下滑,动摩擦因数为 ,下滑过程中重力的最大功率为 P,求磁感应强度的大小解:金属杆先加速后匀速运动,设匀速运动的速度为v,此时有最大功率,金属杆的电动势为:E=BLv )回路电流I = ER安培力F = BIL 金属杆受力平衡,则有:mgsin= F + mgcos 重力的最大功率P = mgvsin (1 分) 解得: B = mgLRsin (sin - cos )P8福建省龙岩二中2010 届高三摸底考试如图所示,在x0 且 y0 且 y0 的区域内存在沿y 轴正方向的匀强电场. 一质量为 m、电
16、荷量为q 的带电粒子从x 轴上的 M 点沿 y 轴负方向垂直射入磁场,结果带电粒子从y轴的 N 点射出磁场而进入匀强电场,经电场偏转后打到x 轴上的 P点,已知 OM =ON = OP =l。不计带电粒子所受重力,求:( 1)带电粒子进入匀强磁场时速度的大小;( 2)带电粒子从射入匀强磁场到射出匀强电场所用的时间;( 3)匀强电场的场强大小. 解: (1)设带电粒子射入磁场时的速度大小为v,由带电粒子射入匀强磁场的方向和几何关系可知,带电粒子在磁场中做圆周运动,圆心位于坐标原点,半径为l。mBqlvlvmBqv2( 2)设带电粒子在磁场中运动时间为t1,在电场中运动的时间为t2,总时间为t。t
17、1BqmT241t2BqmvltBqm2)2(( 3)带电粒子在电场中做类平抛运动OR R V0 V0 450 图乙名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 15 页 - - - - - - - - - 6 mEqavltatl22221所以mlqBEqBEml22229. 山东省潍坊市2010 届高三上学期阶段性测试电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U 的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心
18、为 O, 半径为 r.当不加磁场时, 电子束将通过O 点而打到屏幕的中心M 点.为了让电子束射到屏幕边缘P,需要加磁场, 使电子束偏转一已知角度 ,此时磁场的磁感应强度B 应为多少? (电子荷质比为e/m,重力不计) 解: 电子加速时,有:eU=21mv2(2 分)在磁场中,有:evB=Rmv2(2 分)由几何关系,有:tanRr2(2 分)由以上各式解得:B=2tan21emUr(2 分)10湖南省雅礼中学2010 届高三上学期第五次月考如图所示,足够长的水平导体框架的宽度L=0.5 m,电阻忽略不计, 定值电阻 R=2。 磁感应强度B=0.8 T 的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量为
19、m=0.2 kg、有效电阻r=2 的导体棒 MN 垂直跨放在框架上,该导体棒与框架间的动摩擦因数 =0.5,导体棒在水平恒力F=1.2N 的作用下由静止开始沿框架运动到刚开始匀速运动时,通过导体棒截面的电量共为q=2 C,求:(1)导体棒做匀速运动时的速度;(2)导体棒从开始运动到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒产生的电热。(g 取 10 m/s2)解: (1)当物体开始做匀速运动时,有:0安FmgF(1 分) 又 :BLvErREIBILF,安(2 分) 解得5vm/s (1 分) (2) 设在此过程中MN 运动的位移为x,则rRB L xrRq解得:20)(BLrRqxm (1 分) 设克
20、服安培力做的功为W,则:221mvWmgxFx解得: W=1.5J (2 分) 所以电路产生的总电热为1.5J,导体棒产生的电热为0.75J (1 分) U O M P ) F R B N M 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 15 页 - - - - - - - - - 7 11河南省开封高中2010 届高三上学期1 月月考 如图所示,在足够在的空间范围内,同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。足够长的光滑绝缘
21、斜面固定在水平面上,斜面倾角为30 。有一带电的物体P 静止于斜面顶端有物体P对斜面无压力。若给物体P 一瞬时冲量,使其获得水平的初速度向右抛出,同时另有一不带电的物体Q 从 A 处静止开始沿静止斜面滑下(P、Q 均可视为质点),P、 Q 两物体运动轨迹在同一坚直平面内。一段时间后,物体P 恰好与斜面上的物体Q 相遇,且相遇时物体P 的速度方向与其水平初速度方向的夹角为60 。已知重力加速度为g,求:( 1)P、Q 相遇所需的时间;( 2)物体 P 在斜面顶端客观存在到瞬时冲量后所获得的初速度的大小。解: (1)物体 P静止时对斜面无压力qEmgP 获得水平分速度后做匀速圆周运动RvmBqv2
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