(新高考)2021届小题必练22 带电粒子在组合场、复合场中的运动 教师版.doc
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1、小题必练22:带电粒子在组合场、复合场中的运动(1)带电粒子在组合场中的运动;(2)带电粒子在复合场中的运动;(3)质谱仪和回旋加速器等。例1(2020·全国卷·18)CT扫描是计算机X射线断层扫描技术的简称,CT扫描机可用于对多种病情的探测。图(a)是某种CT机主要部分的剖面图,其中X射线产生部分的示意图如图(b)所示。图(b)中M、N之间有一电子束的加速电场,虚线框内有匀强偏转磁场;经调节后电子束从静止开始沿带箭头的实线所示的方向前进,打到靶上,产生X射线(如图中带箭头的虚线所示);将电子束打到靶上的点记为P点。则()AM处的电势高于N处的电势B增大M、N之间的加速电压
2、可使P点左移C偏转磁场的方向垂直于纸面向外D增大偏转磁场磁感应强度的大小可使P点左移【解析】由于电子带负电,要在M、N间加速则M、N间电场方向由N指向M,根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知M的电势低于N的电势,故A错误;增大加速电压则根据qUmv2,可知会增大到达偏转磁场的速度;又根据在偏转磁场中洛伦兹力提供向心力有qvBm,可得R,可知会增大在偏转磁场中的偏转半径,由于磁场宽度相同,故根据几何关系可知会减小偏转的角度,故P点会右移,故B错误;电子在偏转电场中做圆周运动,向下偏转,根据左手定则可知磁场方向垂直纸面向里,故C错误;由B选项的分析可知,当其他条件不变时,增大偏转磁场磁感应强度会减小
3、半径,从而增大偏转角度,使P点左移,故D正确。【答案】D【点睛】本题考查带电粒子在组合场中运动,解题首先要明确电子在各个区域的运动情况,并能正确推导出电子在磁场中运动的半径。例2(2020·山东卷·17)某型号质谱仪的工作原理如图甲所示。M、N为竖直放置的两金属板,两板间电压为U,Q板为记录板,分界面P将N、Q间区域分为宽度均为d的I、两部分,M、N、P、Q所在平面相互平行,a、b为M、N上两正对的小孔。以a、b所在直线为z轴, 向右为正方向,取z轴与Q板的交点O为坐标原点,以平行于Q板水平向里为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,建立空间直角坐标系Oxyz。区域I、内分别充
4、满沿x轴正方向的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小、电场强度大小分别为B和E。一质量为m,电荷量为q的粒子,从a孔飘入电场(初速度视为零),经b孔进入磁场,过P面上的c点(图中未画出)进入电场,最终打到记录板Q上。不计粒子重力。(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径R以及c点到z轴的距离L;(2)求粒子打到记录板上位置的x坐标;(3)求粒子打到记录板上位置的y坐标(用R、d表示);(4)如图乙所示,在记录板上得到三个点s1、s2、s3,若这三个点是质子H、氚核H、氦核He的位置,请写出这三个点分别对应哪个粒子(不考虑粒子间的相互作用,不要求写出推导过程)。【解析】(1)设粒子经加速电场到b孔的速
5、度大小为v,粒子在区域I中,做匀速圆周运动对应圆心角为,在M、N两金属板间,由动能定理得:qUmv2 在区域I中,粒子做匀速圆周运动,磁场力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvBm 联立式得: 由几何关系得:d2(RL)2R2 联立式得: (2)设区域中粒子沿z轴方向的分速度为vz,沿x轴正方向加速度大小为a,位移大小为x,运动时间为t,由牛顿第二定律得:qEma 粒子在z轴方向做匀速直线运动,由运动合成与分解的规律得:vzvcos dvzt 粒子在x方向做初速度为零的匀加速直线运动,由运动学公式得:xat2 联立式得: (3)设粒子沿y方向偏离z轴的距离为y,其中在区域中沿y方向偏离的距离为y
6、',由运动学公式得y'vtsin 由题意得:yLy' 联立式得: (4)s1、s2、s3分别对应氚核H、氦核He、质子H的位置。【点睛】本题考查带电粒子在电场与磁场中的运动,首先要分析清楚粒子的运动过程,之后根据运动过程,结合动能定理、牛顿第二定律与运动学公式进行解答。1(多选)如图是一个回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。现分别加速氘核(12H)和氦核(24He),下列说法中正确的是()A它们的最大速度相同B它们的最大动能相同C两次所接高频电源的频率相同D仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能【答案】AC【解析
7、】由R得最大速度v,两粒子的相同,所以最大速度相同,A正确;最大动能Ekmv2,因为两粒子的质量不同,最大速度相同,所以最大动能不同,B错误;高频电源的频率f,因为相同,所以两次所接高频电源的频率相同,C正确;粒子的最大动能与高频电源的频率无关,D错误。2如图所示,界面MN与水平地面之间有足够大的正交的匀强磁场B和匀强电场E,磁感线和电场线互相垂直。在MN上方有一个带正电的小球由静止开始下落,经电场和磁场到达水平地面。若不计空气阻力,小球在通过电场和磁场的过程中,下列说法正确的是()A小球做匀变速曲线运动B小球的电势能保持不变C洛伦兹力对小球做正功D小球动能的增量等于其电势能和重力势能减少量的
8、总和【答案】D【解析】带电小球在刚进入复合场时受力如图所示,则带电小球进入复合场后做曲线运动,因为速度会发生变化,洛伦兹力就会跟着变化,所以小球不可能做匀变速曲线运动,A项错误;根据电势能公式Epq知只有带电小球竖直向下做直线运动时,电势能才保持不变,B项错误;洛伦兹力的方向始终和速度方向垂直,所以洛伦兹力不做功,C项错误;从能量守恒角度分析,D项正确。2(多选)太阳风含有大量高速运动的质子和电子,可用于发电。如图所示,太阳风进入两平行极板之间的区域,速度为v,方向与极板平行,该区域中有磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直纸面,两极板间的距离为L,则()A在开关S未闭合的情况下,两极板间稳定
9、的电势差为BLvB闭合开关S后,若回路中有稳定的电流I,则极板间电场恒定C闭合开关S后,若回路中有稳定的电流I,则电阻消耗的热功率为2BILvD闭合开关S后,若回路中有稳定的电流I,则电路消耗的能量等于洛伦兹力所做的功【答案】AB【解析】太阳风进入两极板之间的匀强磁场中,带电离子受到洛伦兹力和电场力作用,稳定后,有qvB,解得UBLv,A项正确;闭合开关后,若回路中有稳定的电流,则两极板之间的电压恒定,电场恒定,B项正确;回路中电流I,电阻消耗的热功率PI2R,C项错误;由于洛伦兹力永远不做功,所以D项错误。3如图所示,由Oa、Ob、Oc三个铝制薄板互成120°角均匀分开的、三个匀强
10、磁场区域,其磁感应强度分别用B1、B2、B3表示。现有带电粒子自a点垂直Oa板沿逆时针方向射入磁场中,带电粒子完成一周运动,在三个磁场区域中的运动时间之比为123,轨迹恰好是一个以O为圆心的圆,则其在b、c处穿越铝板所损失的动能之比为()A11 B53 C32 D275【答案】D【解析】带电粒子在磁场运动的时间tT,在各个区域的角度都为120°,对应的周期T,则三个区域的磁感应强度之比B1B2B3632,三个区域的磁场半径相同为r,又动能Ekmv2,联立得,故三个区域的动能之比为:Ek1Ek2Ek3B12B22B323694,故在b处穿越铝板所损失的动能为EkEk1Ek227,故在c
11、处穿越铝板所损失的动能为EkEk2Ek35,故损失动能之比为EkEk275,D正确。4(多选)如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场,坐标原点与四分之一圆弧的荧光屏间电压为U;第三象限内分布着竖直向下的匀强电场,场强大小为E。大量电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子,某时刻起从第三象限不同位置连续以相同的初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场。若粒子只能从坐标原点进入第一象限,其他粒子均被坐标轴上的物质吸收并导走而不影响原来的电场分布。不计粒子的重力及它们间的相互作用。下列说法正确的是()A能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条直线上B到达坐标原点的粒子速度越
12、大,入射速度方向与y轴的夹角越大C能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qUD若U<,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮【答案】CD【解析】设粒子开始时的坐标为(x,h),粒子在电场中运动过程中,由类平抛运动规律及牛顿运动定律得xv0t,hat2,qEma,联立得h··,可知能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条抛物线上,故A错误;粒子的初速度是相等的,到达O点的粒子速度越大,则沿y方向的分速度越大。粒子到达O点时,粒子的速度与y轴正方向的夹角满足:tan ,可知到达坐标原点的粒子速度越大,到达O点的速度方向与y轴的夹角越小,故B错误;负电荷进入第
13、一象限后电场力做负功,而到达荧光屏的粒子的速度必须大于等于0,由功能关系可知:mv2qU >0,即能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qU,故C正确;粒子在电场中的偏转角:tan ,粒子在偏转电场中运动的时间不同,则进入第一象限后速度与y轴之间的夹角不同。所以从不同的位置开始偏转的粒子,可以以任意夹角进入第一象限,所以若U<,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮,故D正确。5如图所示,竖直平面内有一固定的光滑绝缘椭圆大环,水平长轴为AC,竖直短轴为ED。轻弹簧一端固定在大环的中心O,另一端连接一个可视为质点的带正电的小环,小环刚好套在大环上,整个装置处在一个水平向里的匀强磁场中
14、。将小环从A点由静止释放,已知小环在A、D两点时弹簧的形变量大小相等。下列说法中错误的是()A刚释放时,小环的加速度为重力加速度gB小环的质量越大,其滑到D点时的速度将越大C小环从A运动到D,弹簧对小环先做正功后做负功D小环一定能滑到C点【答案】B【解析】刚释放时,小环速度为零,洛伦兹力为零,只受重力,加速度为g,A项正确;因为在A、D两点时弹簧的形变量相同,且OA长度大于OD,所以OA处于拉伸,OD处于压缩,所以弹簧由伸长变为压缩,弹力先做正功,后做负功,C项正确;从A到D过程中洛伦兹力不做功,而弹簧的弹性势能不变,只有重力做功,所以无论小环的质量如何,小环到达D点的速度是一样的,因大环光滑
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