高考物理模拟题分类训练(05期)专题16电学计算大题(学生版).docx
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1、专题16 电学计算大题1(2021湖南娄底市高三零模)如图所示,水平界线上方有竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E,下方有垂直于纸面向外的水平匀强磁场,光滑绝缘板斜放在匀强电场中,下端C在上,板与间夹角为45,一个质量为m,电荷量为q的带电粒子在板上A点由静止释放,粒子在电场力作用下沿板向下运动,运动到C点以一定的速度进入磁场、粒子经磁场偏转再次进入电场、并以水平向右的速度打在板上,已知间的距离为L,不计粒子的重力,求:(1)带电粒子进入磁场时速度大小;(2)粒子打在板上的位置离C点的距离;(3)匀强磁场的磁感应强度大小。2(2021湖南高三一模)如图所示,在平面直角坐标系,xOy的第一象限内
2、存在着垂直纸面向里大小为的匀强磁场区域,在第三象限内虚线和y轴之间存在另一垂直纸面向里的匀强磁场区域,虚线方程,在第四象限内存在着沿x轴正方向的匀强电场,一质量为m,电荷量为的粒子由坐标为的P点以某一初速度进入磁场,速度方向与y轴负方向成角,粒子沿垂直x轴方向进入第四象限的电场,经坐标为的Q点第一次进入第三象限内的磁场,粒子重力不计,比荷为,求:(1)粒子的初速度大小;(2)匀强电场的电场强度E大小;(3)若粒子从电场进入磁场区域时做圆周运动的圆半径,求粒子从开始进入电场时刻到第二次从电场进入磁场区域时刻的时间间隔。()(计算结果保留两位有效数字)3(2021广东高三模拟)如图所示,金属板的右
3、侧存在两种左右有理想边界的匀强磁场,磁场的上边界AE与下边界BF间的距离足够大。ABCD区域里磁场的方向垂直于纸面向里,CDEF区域里磁场的方向垂直于纸面向外,两区域中磁感应强度的大小均为B,两磁场区域的宽度相同当加速电压为某一值时,一电子由静止开始,经电场加速后,以速度v0垂直于磁场边界AB进入匀强磁场,经的时间后,垂直于另一磁场边界EF离开磁场。已知电子的质量为m,电荷量为e。求:(1)每一磁场的宽度d;(2)若要保证电子能够从磁场右边界EF穿出,加速度电压U至少应大于多少? (3)现撤去加速装置,使ABCD区域的磁感应强度变为2B,使电子仍以速率v0从磁场边界AB射入,可改变射入时的方向
4、(其它条件不变)。要使得电子穿过ABCD区域的时间最短时,求电子穿过两区域的时间t。4(2021天津高三模拟)如图甲所示,固定平行金属导轨、与水平面成角倾斜放置,其电阻不计,相距为,导轨顶端与电阻R相连,。在导轨上垂直导轨水平放置一根质量为、电阻为的导体棒。距离导轨顶端,导体棒与导轨间的动摩擦因数;在装置所在区域加一个垂直导轨平面向上的磁场,其磁感应强度B和时间t的函数关系如图乙所示。(g取)(1)前内,施加外力使导体棒保持静止,求通过导体棒的电流I的大小和方向;(2)后静止释放导体棒,已知棒滑到底部前已达到最大速度并匀速下滑到底部,此过程中通过的电量。求的大小、以及此过程中导体棒的位移。(3
5、)在第2问的过程中电阻R上产生的热量Q。5(2021天津高三模拟)如图所示,M、N为中心开有小孔的平行板电容器的两极板,其左侧有一圆心为O、半径为r的圆形区域,区域内存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,圆周上的点A、圆心O与平行板电容器上的两小孔、在同一水平直线上。现有一质量为m,电荷量为的带电粒子(重力忽略不计),以某一恒定的水平初速度从极板M的中央小孔处射入电容器,穿过小孔后从A处进人磁场,当平行板M、N间不加电压时,带电粒子恰好从O点正下方的C点射出磁场。(1)求带负电的粒子的初速度大小;(2)当平行板M、N间加上一定电压时,带负电的粒子在磁场中运动的时间变为原来的
6、,求M、N板间的电势差。6(2021福建高三二模)如图甲所示,在空间中同时存在匀强电场和匀强磁场,建立空间直角坐标系。一质量为、电荷量为的带电小球从轴上的点沿轴正方向以速度射出,恰好做匀速直线运动,图乙为平面。已知匀强磁场大小为,方向与平面平行且与轴正方向的夹角为,重力沿轴负方向,点距原点的距离为,重力加速度为。求(1)电场强度大小;(2)若仅去掉电场,带电小球运动到平面的速度大小和所用时间;(3)若仅让带电小球速度方向反向,其运动到平面时的动能。7(2021天津和平区高三一模)如图所示为用质谱仪测定带电粒子比荷的装置示意图。它是由离子室、加速电场、速度选择器和分离器四部分组成。已知速度选择器
7、的两极板间的匀强电场场强为E,匀强磁场磁感应强度为,方向垂直纸面向里。分离器中匀强磁场磁感应强度为,方向垂直纸面向外。某次实验离子室内充有大量氢的同位素离子,经加速电场加速后从速度选择器两极板间的中点O平行于极板进入,部分粒子通过小孔后进入分离器的偏转磁场中,在底片上形成了对应于氕、氘、氚三种离子的三个有一定宽度的感光区域,测得第一片感光区域的中心P到点的距离为。不计离子的重力、不计离子间的相互作用,不计小孔的孔径。(1)打在感光区域中心P点的离子,在速度选择器中沿直线运动,试求该离子的速度和比荷;(2)以的速度从O点射入的离子,其在速度选择器中所做的运动为一个速度为的匀速直线运动和另一个速度
8、为的匀速圆周运动的合运动,试求该速度选择器极板的最小长度L。8(2021北京西城区高三一模)利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域。(1)如图1,将一半导体薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流I时,另外两侧c、f间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。其原因是薄片中能够自由移动的电荷受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,于是在c、f间产生霍尔电压UH。已知半导体薄片的厚度为d,自由电荷的电荷量为q,求薄片内单位体积中的自由电荷数n。(2)利用霍尔元件可以进行微小位移的测量。如图2所示,将两块完全相同的磁体同极相对放置,在两磁体间的缝隙中放入图1所示的霍尔
9、元件,当霍尔元件处于中间位置时,霍尔电压UH为0,将该点作为位移的零点。当霍尔元件沿着x轴方向移动时,则有霍尔电压输出。若该霍尔元件是电子导电的,在霍尔元件中仍通以由a向b的电流,那么如何由输出的霍尔电压判断霍尔元件由中间位置沿着x轴向哪个方向移动?请分析说明。(3)自行车测速码表的主要工作传感器也是霍尔传感器。如图3,霍尔元件固定在自行车前叉一侧,一块强磁铁固定在一根辐条上。当强磁铁经过霍尔元件时,使其产生电压脉冲。已知自行车在平直公路上匀速行驶,车轮与地面间无滑动,车轮边缘到车轴的距离为r。a. 若单位时间内霍尔元件检测到m个脉冲,求自行车行驶的速度大小v。b. 图4中的两幅图哪个可以大致
10、反映自行车正常行驶过程中车轮边缘一点相对地面的运动轨迹?请说明理由。9(2021北京海淀区高三一模)电动汽车具有零排放、噪声低、低速阶段提速快等优点。随着储电技术的不断提高,电池成本的不断下降,电动汽车逐渐普及。(1)电动机是电动汽车的核心动力部件,其原理可以简化为如图甲所示的装置:无限长平行光滑金属导轨相距L,导轨平面水平,电源电动势为E,内阻不计。垂直于导轨放置一根质量为m的导体棒MN,导体棒在两导轨之间的电阻为R,导轨电阻可忽略不计。导轨平面与匀强磁场垂直,磁场的磁感应强度大小为B,导体棒运动过程中,始终与导轨垂直且接触良好。闭合开关S,导体棒由静止开始运动,运动过程中切割磁感线产生动生
11、电动势,该电动势总要削弱电源电动势的作用,我们把这个电动势称为反电动势E反,此时闭合回路的电流大小可用来计算。在图乙中定性画出导体棒运动的v-t图像,并通过公式推导分析说明电动汽车低速比高速行驶阶段提速更快的原因;求导体棒从开始运动到稳定的过程中流过的总电荷量q。(2)电动汽车行驶过程中会受到阻力作用,阻力f与车速v的关系可认为f=kv2,其中k为未知常数。某品牌电动汽车的电动机最大输出功率Pm=180kW,最高车速vm=180km/h,车载电池最大输出电能A=60kWh。若该车以速度v=60km/h在平直公路上匀速行驶时,电能转化为机械能的总转化率为90%,求该电动汽车在此条件下的最大行驶里
12、程s。10(2021天津高三模拟)我国的东方超环(EAST)是研究可控核聚变反应的超大型科学实验装置。装置中的中性化室将加速到很高能量的离子束变成中性粒子束,注人到发生聚变反应的等离子体中,将等离子体加热到发生聚变反应所需点火温度。没有被中性化的高能带电离子对实验装置有很大的破坏作用,因此需要利用“剩余离子偏转系统”将所有带电离子从粒子束剥离出来。剩余离子电偏转系统的原理如图所示,让混合粒子束经过偏转电场,未被中性化的带电离子发生偏转被极板吞噬,中性粒子继续沿原有方向运动被注人到等离子体中。若粒子束中的带电离子主要由动能为、 的三种正离子组成。所有离子的电荷量均为q,质量均为m,两极板间电压为
13、U,间距为d。(1)若离子的动能Ek由电场加速获得,其初动能为零,求加速电压U0;(2)要使三种带电离子都被极板吞噬,求:a离子在电场中运动的最长时间b偏转极板的最短长度(3)剩余离子偏转系统还可以利用磁偏转进行带电离子的剥离。如图所示,粒子束宽度为d,吞噬板MN长度为2d。要使三种能量的离子都能打到吞噬板上,求磁感应强度大小的取值范围。11(2021北京西城区高三一模)如图所示,垂直于纸面的匀强磁场磁感应强度为B。纸面内有一正方形均匀金属线框abcd,其边长为L,总电阻为R,ab边与磁场边界平行。线框在向右的拉力作用下以速度v匀速进入磁场。从ab边刚进入磁场直至cd边刚要进入磁场的过程中,求
14、:(1)金属线框中的感应电流I的大小和方向;(2)金属线框产生的焦耳热Q;(3)安培力的冲量大小I安。12(2021北京东城区高三一模)如图所示,宽为l的光滑固定导轨与水平面成角,质量为m的金属杆ab(电阻不计)水平放置在导轨上,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。电源的内阻为r,当变阻器接入电路的阻值为R时,金属杆恰好能静止在导轨上。重力加速度用g表示。求:(1)金属杆静止时受到的安培力的大小F安;(2)电源的电动势E;(3)若保持其它条件不变,仅改变匀强磁场的方向,求由静止释放的瞬间,金属杆可能具有的沿导轨向上的最大加速度a。13(2021广东高三模拟)电视机中的显像管、喷墨打印机
15、等电子仪器都是利用了粒子在电磁场中的偏转,因此研究粒子在电磁场中的偏转是非常有意义的。如图所示,在xOy平面坐标系第一、四象限内存在一个圆心为坐标原点的圆环状的均匀辐向电场,圆环在y轴上的截面长度为R,电场中各点电势,式中C为正的已知常量,l为该点到圆心O的距离。在y轴左侧,圆心为(R,0)、半径为R的虚线圆内分布着方向垂直于圆面向里的匀强磁场,在x = 3R处有一竖直放置的足够长的荧光屏。今在x = 2R处圆弧上的一点放置一个粒子源,能不断释放初速度为0,质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子穿出磁场后偏转了60,不计粒子重力及粒子间相互作用力,不考虑空气阻力。求:(1)粒子进入磁场时速度大小;
16、(2)粒子打在荧光屏上的坐标;(3)磁场的磁感应强度B0。14(2021天津高三模拟)质谱仪是以离子源、质量分析器和离子检测器为核心的电子仪器。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比的大小分离的装置。质谱仪的部分原理图可简化为如图甲所示,离子源(在狭缝上方,图中未画出)产生的带电离子经狭缝之间的电场加速后,匀速并垂直射入偏转磁场区域,加速电场的电压随时间变化如图乙所示。离子进入匀强磁场区域后,在
17、洛伦兹力的作用下打到照相底片上并被接收,形成一细条纹。若从离子源产生的离子初速度为零、电荷量为、质量为m,加速电压为时,离子恰好打在P点,为放置照相底片的离子检测区域,M为的中点。已知(不计离子的重力以及离子在电场内加速时电压的变化与加速时间)。求: (1)加速电压为时,离子经加速电场加速后的速度;(2)偏转磁场的磁感应强度大小B;(3)若偏转磁场区域为圆形,且与相切于O点,如图丙所示,其他条件不变,当加速电压为时,要保证离子进入偏转磁场后不能打到边界上(足够长),求磁场区域的半径R应满足的条件。15(2021天津高三模拟)科学仪器常常利用磁场将带电粒子“约束”在一定区域内,使其不能射出。某同
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