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2013届高三课堂新坐标物理一轮复习阶段知能检测(8).doc

上传人:高**** 文档编号:110282 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:10 大小:270.50KB
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资源描述

1、阶段知能检测(八)(见学生用书第299页)一、单项选择题(本大题共5小题,每小题5分,共25分在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得5分,选错或不答的得0分)图11如图1所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为.整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中金属杆ab垂直导轨放置,当金属杆ab中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab刚好静止则()A磁场方向竖直向上B磁场方向竖直向下C金属杆ab受安培力的方向平行导轨向上D金属杆ab受安培力的方向平行导轨向下【解析】当磁场方向竖直向上时,由左手定则可知安培力水平向右,金属杆ab受力可以平衡,A正确;若磁场方向竖直向

2、下,由左手定则可知安培力水平向左,则金属杆ab受力无法平衡,B、C、D错误【答案】A2如图2所示,一束正离子从S点沿水平方向射出,在没有偏转电场、磁场时恰好击中荧光屏上的坐标原点O;若同时加上电场和磁场后,正离子束最后打在荧光屏上坐标系的第象限中,则所加电场E和磁场B的方向可能是(不计离子重力及其之间相互作用力)()图2AE向下,B向上BE向下,B向下CE向上,B向下 DE向上,B向上【解析】正离子束打到第象限,相对原入射方向向下,所以电场E方向向下;根据左手定则可知磁场B方向向上,故A正确【答案】A3(2012安徽皖南模拟)带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若

3、加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,如图3所示,不计空气阻力,则()图3Ah1h2h3 Bh1h2h3Ch1h2h3 Dh1h3h2【解析】由竖直上抛运动的最大高度公式得:h1;当小球在磁场中运动到最高点时,小球应有水平速度,由能量守恒得:mgh2Ekmvmgh1,所以h1h2;当加上电场时,由运动的分解可知:在竖直方向上有v2gh3,所以h1h3,选项D正确【答案】D图44(2012东营模拟)如图4所示,一带电小球质量为m,用丝线悬挂于O点,并在竖直平面内摆动,最大摆角为60,水平磁

4、场垂直于小球摆动的平面,当小球自左方摆到最低点时,悬线上的张力恰为零,则小球自右方摆到最低点时悬线上的张力为()A0 B2mgC4mg D6mg【解析】若没有磁场,则到达最低点悬线的张力为F,则Fmg由能量守恒得:mgl(1cos 60)mv2联立得F2mg.当有磁场存在时,由于洛伦兹力不做功,在最低点悬线张力为零,则F洛2mg当小球自右方摆到最低点时洛伦兹力大小不变,方向必向下可得FF洛mg,所以此时悬线的张力F4mg.C项正确【答案】C图55如图5所示,ABC为与匀强磁场垂直的边长为a的等边三角形,磁场垂直于纸面向外,比荷为的电子以速度v0从A点沿AB方向射入,欲使电子能经过BC边,则磁感

5、应强度B的取值应为()ABBBCB【解析】由题意,如图所示,电子正好经过C点,此时圆周运动的半径R,要想电子从BC边经过,圆周运动的半径要大于,由带电粒子在磁场中运动的公式r有,即B,C选项正确【答案】C二、双项选择题(本大题共5小题,每小题6分,共30分全部选对的得6分,只选1个且正确的得3分,有选错或不答的得0分)6垂直纸面的匀强磁场区域里,一离子从原点O沿纸面向x轴正方向飞出,其运动轨迹可能是图中的()【解析】利用左手定则可以判断离子做圆周运动的圆心应在y轴上,B、C正确【答案】BC图67(2012黄冈模拟)如图6所示,在平面直角坐标系中有一个垂直于纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O

6、和y轴上的点a(0,L)一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度方向与x轴正方向的夹角为60.下列说法中正确的是()A电子在磁场中运动的时间为B电子在磁场中运动的时间为C磁场区域的圆心坐标为(,)D电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,2L)【解析】由图可以计算出电子做圆周运动的半径为2L,故在磁场中运动的时间为t,A错误,B正确;ab是磁场区域圆的直径,故圆心坐标为(L,),电子在磁场中做圆周运动的圆心为O,计算出其坐标为(0,L),所以C正确,D错误【答案】BC图78如图7所示,有一重力不计的混合正离子束先后通过正交的电场

7、、磁场区域I和匀强磁场区域,如果这束正离子束在区域I中不偏转,进入区域后偏转半径r相同,则它们一定具有相同的()A速度 B质量C电荷量 D比荷【解析】混合正离子束不偏转,说明它们在区域I有EqBqv,则v,进入区域的混合正离子速度都相同在区域中正离子偏转半径r,速度v相同,半径r相同,则必定相同,即比荷相同,A、D正确【答案】AD图89(2011佛山二模)如图8所示,在沿水平方向向里的匀强磁场中,带电小球A与B处在同一条竖直线上,其中小球B带正电荷并被固定,小球A与一水平放置的光滑绝缘板C的底部接触而处于静止状态若将绝缘板C沿水平方向抽去,以下说法正确的是()A小球A可能仍处于静止状态B小球A

8、可能将沿轨迹1运动C小球A可能将沿轨迹2运动D小球A可能将沿轨迹3运动【解析】若小球A静止时,若A与C间无压力,撤去C后A仍然静止,A正确;若C与A间有压力,则抽走C后,A将在库仑斥力作用下向上加速,同时A球受到向左的洛伦兹力作用,故可能的轨迹为1,故B正确,C、D错误【答案】AB10(2012佛山模拟)如图9甲所示,电流恒定的通电直导体棒MN,垂直平放在两条相互平行的水平光滑长导轨上,电流方向由M指向N,在两轨间存在着竖直磁场,取垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,当t0时导体棒恰好静止,若B按如图9乙所示的余弦规律变化,下列说法正确的是()图9A在最初的一个周期内,导体棒在导轨上做往复

9、运动B在最初的一个周期内,导体棒一直向左运动C在最初的半个周期内,导体棒的加速度先增大后减小D在最初的半个周期内,导体棒的速度先增大后减小【解析】由安培力的表达式FBIL结合题图乙可知,安培力F在一个周期内随磁感应强度B的变化而变化,在前周期内,安培力F方向不变,大小变小,加速度方向不变,大小变小,由于初速度为零,所以在水平方向上做变加速直线运动;在周期到周期内,磁场方向改变,安培力方向改变,加速度方向改变,速度减小,至周期时速度减小到零,所以D正确;而后在周期到周期内,MN反向加速,在一个周期结束时又回到原来的位置,即做往复运动,所以A正确【答案】AD三、非选择题(本题共3小题,共45分要有

10、必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)图1011(10分)质谱仪可测定同位素的组成,现有一束一价的钾39和钾41离子经电场加速后,沿着与磁场和边界均垂直的方向进入匀强磁场中,如图10所示测试时规定加速电压大小为U0,但在实验过程中加速电压有较小的波动,可能偏大或偏小U.为使钾39和钾41打在照相底片上的区域不重叠,U不得超过多少?(不计离子的重力)【解析】设加速电压为U,磁场的磁感应强度为B,电荷的电荷量为q,质量为m,运动半径为R,则由qUmv2,qvBm,解得R 由此式可知,在B、q、U相同时,m小的半径小,所以钾39半径小,钾41半径大;在m、B、q相同时,U大半径大设:钾3

11、9质量为m1,电压为U0U时,最大半径为R1;钾41质量为m2,电压为U0U时,钾41最小半径为R2.则R1 R2 令R1R2,则m1(U0U)m2(U0U)解得:UU0U0U0.【答案】U0图1112(17分)(2011聊城模拟)如图11所示,一个板长为L,板间距离也是L的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电t0时刻,有一对质量均为m,带电量分别为q和q的粒子从两极板正中央平行极板以速度v0射入,忽略两粒子所受的重力及相互作用,q粒子恰能从上极板边缘飞出(1)求两极板间的电场强度E的大小,q粒子飞出极板时速度v的大小与方向;(2)在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,若q粒子与

12、q粒子在磁场中恰好能相遇,磁感应强度B多大?【解析】(1)q粒子做类平抛运动,在水平方向做匀速运动,在竖直方向做匀加速运动,则Lv0t1at其中a由得,E设q粒子飞出上极板时水平速度为vx,竖直速度为vy,水平偏转角为,vxv0vyat1tan v可得45,vv0.(2)由于q粒子在电场中向下偏转,且运动轨迹与q粒子对称,它飞出下极板时的速度大小、偏转角和q粒子相同,且进入磁场后它们做半径相同的匀速圆周运动,恰好能相遇时轨迹如图所示其对应轨迹的半径为R,有L2R2Rsin 45洛伦兹力提供向心力qvBm得B.【答案】(1)v0与水平方向成45角(2)13(18分)(2012潍坊模拟)如图12甲

13、所示有两个宽度均为L0.5 m,长为2L1 m的紧邻的有界区域、,在区域中存在垂直纸面向外的磁场,磁感应强度B1 T,在区域内有两相距为1 m的两平行金属板A、B,在A、B板间加上如图乙所示的电压,A、B板右端有一靶屏EF,边界CD上的中点O处有一粒子源连续发射正粒子,发射初速度v0100 m/s,方向与CD边界成一定角度粒子质量为m108 kg,电荷量为q106 C(粒子的重力不计),粒子恰好垂直GH边界进入区域求:图12(1)粒子从射入磁场到打到靶上运动的时间;(2)粒子打到靶屏上的长度;(3)粒子打到靶屏上的最大动能【解析】(1)粒子进入区域后做匀速圆周运动,设转过的圆心角为,sin L/RRmv0/qB解得:/6设圆周运动的周期为T,T2m/qB在磁场中运动的时间:t1T102 s设在电场中运动用时t2Lv0t2,t2102 s故运动总时间tt1t2()102 s.(2)t0时刻射入的粒子将沿直线打到靶屏上,当电压为U100 V时射入的粒子向下偏转量最大设偏转量为y,y()2解得y m故粒子打到靶屏上的长度为 m.(3)U100 V时射入的粒子打到靶屏上的动能最大,由动能定理得:Ekmmv解得:Ekm6.25105 J.【答案】(1)()102 s(2) m(3)6.25105 J

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