1、专题限时集训(九)(建议用时:40分钟)1.如图所示,将长度为L的直导线放置在y轴上,当导线内通以大小为I,沿y轴负方向的电流时,测得其受到的安培力大小为F,方向沿x轴正方向,则匀强磁场的磁感应强度可能为()A沿z轴正方向,大小为B平行于xOy平面方向,大小为C平行于xOy平面方向,大小为D平行于zOy平面方向,大小为D已知电流沿y轴负方向,安培力方向沿x轴正方向,根据左手定则知匀强磁场的磁感应强度方向平行于zOy平面内,设磁场与导线的夹角为,则090,当90时,由FBILsin 可知,B有最小值为Bmin,当0,所以B和B是可能的,故A、B、C错误,D正确。2(创新题)如图甲所示,一条形磁铁
2、P固定在水平桌面上,以P的右端点为原点,中轴线为x轴建立一维坐标系。将一灵敏的小磁针Q放置在x轴上的不同位置,设Q与x轴之间的夹角为。实验测得sin 与x之间的关系如图乙所示。已知该处地磁场方向水平,磁感应强度大小为B0。下列说法正确的是()甲乙AP的右端为S极BP的中轴线与地磁场方向平行CP在x0处产生的磁感应强度大小为B0Dx0处合磁场的磁感应强度大小为2B0C当x趋向于无穷大时,小磁针静止时N极所指的方向为地磁场方向。根据题图乙可知,当x趋向于无穷大时,sin 趋向于1,则趋向于90,即小磁针的方向与x轴的方向垂直。当x非常小时,小磁针的N极沿x轴正方向。由题图乙可知,开始时小磁针的N极
3、背离O点,所以O点处的磁极是条形磁铁P的N极,选项A错误。由以上分析可知,P的中轴线与地磁场方向垂直,选项B错误。由题图乙可知,x0处sin ,即45,设P在x0处产生的磁感应强度大小为BP,tan 45,所以BPB0,选项C正确。x0处合磁场的磁感应强度大小为BB0,选项D错误。3.(名师原创)如图所示是磁电式仪表中的辐向磁场。假设长方形线圈的匝数为n,垂直于纸面的边长为L1,平行于纸面的边长为L2,线圈垂直于纸面的边所在处磁场的磁感应强度大小为B。当通入电流I,线圈以角速度绕垂直纸面的中心轴OO转动到水平位置时,下列判断正确的是()A穿过线圈的磁通量为BL1L2B线圈左侧边所受的安培力方向
4、竖直向上C线圈左侧边所受的安培力大小为nBIL1D线圈左侧边转动的线速度vC线圈在水平位置时,穿过线圈的磁通量为零,选项A错误;根据左手定则可知,线圈位于水平位置时,其左侧边所受的安培力方向竖直向下,选项B错误;由于线圈匝数为n,根据安培力公式可知,线圈左侧边所受的安培力大小为FnBIL1,选项C正确;根据线速度与角速度的关系可知,线圈左侧边转动的线速度v,选项D错误。4.现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后
5、仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为()A11B12 C121D144D带电粒子在加速电场中运动时,有qUmv2,在磁场中偏转时,其半径r,由以上两式整理得:r。由于质子与一价正离子的电荷量相同,B1B2112,当半径相等时,解得:144,选项D正确。5.(多选)(2020天津高考T7)如图所示,在Oxy平面的第一象限内存在方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。一带电粒子从y轴上的M点射入磁场,速度方向与y轴正方向的夹角45。粒子经过磁场偏转后在N点(图中未画出)垂直穿过x轴。已知OMa,粒子电荷量为q,质量为m,重力不计。则()A粒子带负
6、电荷B粒子速度大小为C粒子在磁场中运动的轨道半径为aDN与O点相距(1)aAD粒子向下偏转,根据左手定则判断洛伦兹力,可知粒子带负电,A正确;粒子运动的轨迹如图由于速度方向与y轴正方向的夹角45,根据几何关系可知OMO1OO1M45,OMOO1a,则粒子运动的轨道半径为rO1Ma,洛伦兹力提供向心力qvBm解得v,B、C错误;N与O点的距离为NOOO1r(1)a,D正确。6.(易错题)(多选)在半径为R的圆形区域内,存在垂直圆面向里的匀强磁场。圆边界上的P处有一粒子源,沿垂直于磁场的各个方向,向磁场区发射速率均为v0的同种粒子,如图所示。当磁感应强度大小为B1时,粒子均从由P点开始弧长为R的圆
7、周范围内射出磁场;当磁感应强度大小为B2时,则粒子从由P点开始弧长为R的圆周范围内射出磁场。不计粒子的重力及粒子间的相互作用力,则()A磁感应强度大小分别为B1、B2时,粒子运动的轨迹半径之比为r1r2B磁感应强度大小分别为B1、B2时,粒子运动的轨迹半径之比为r1r223C磁感应强度的大小之比为B1B2D磁感应强度的大小之比为B1B2AD假设粒子带正电,如图甲,磁感应强度大小为B1时,弧长L1R,对应的弦长为粒子做圆周运动的直径,则r12Rsin Rsin ;如图乙,磁感应强度大小为B2时,弧长L2R,对应的弦长为粒子做圆周运动的直径,则r22Rsin Rsin ,因此r1r2sin sin
8、 ,故A项正确,B项错误。粒子运动过程中由洛伦兹力提供向心力,可得qv0Bm,则B,B1B2r2r1,故C项错误,D项正确。甲乙易错点评本题的易错点在于“临界条件”的判断上。求解问题的关键是根据粒子的受力情况,确定运动轨迹,灵活应用点、线、角的关系,比如入射点、出射点、轨迹圆心;入射线、出射线、轨迹半径、入射点与出射点的连线;速度偏向角、圆心角、弦切角等。一定要记住速度偏向角等于圆心角,也等于弦切角的两倍。圆心角常用来计算粒子沿圆弧轨迹运动的时间。7.如图所示,宽度为d的区域内有大小为B、方向与纸面垂直的匀强磁场和大小为E、沿竖直方向的匀强电场,从区域左边界上的A点射出的带电粒子垂直于左边界进
9、入该区域后,刚好能够做匀速直线运动。现撤去电场仅保留磁场,当粒子从该区域右边界射出时,其速度方向与水平方向的夹角为30,不计粒子的重力,则有()A粒子必带正电荷B粒子的初速度大小为C该粒子的比荷为D粒子在磁场中运动的时间为C由于粒子能在正交电场、磁场中做匀速直线运动,故一定有qv0BqE,但电场方向、磁场方向未知,粒子电性也无法判断,选项A错误;由qv0BqE可得v0,选项B错误;已知粒子仅在匀强磁场中运动,从右边界射出时速度与水平方向的夹角为30,则由几何关系可知,粒子在磁场中做圆周运动的半径为R2d,又因为qv0Bm,解得,将v0代入可得,选项C正确;由题意可知,粒子在磁场中做圆周运动的圆
10、心角为30,故粒子在磁场中运动的时间为t,而T,联立解得t,选项D错误。8.如图所示,ABCDEF为一正六边形的六个端点,现有垂直于纸面向里的匀强磁场和平行于BA向右的匀强电场,一带电粒子从A点射入场中,恰好沿直线AE做匀速直线运动。现撤去磁场,粒子仍以原速度从A点射入场中,粒子恰好从F点射出;若撤去电场而保留磁场,粒子仍以原速度从A点射入,则粒子将从哪条边射出(不计粒子重力)()AABBBC CCDDDEB只有电场时带电粒子向右偏转,则粒子带正电;只有磁场时,根据左手定则可知,粒子受到的洛伦兹力的方向向左,粒子将向左偏转;在电场和磁场同时存在时,粒子在复合场中做匀速直线运动,则有qEqvB设
11、六边形的边长为L,只有电场时,竖直向上的方向上有vtLcos 30L水平方向上有t2Lsin 30L当只有磁场时,洛伦兹力提供向心力,则有qvB联立可得rL由几何关系可知|L,而L2rr2r3,并相切于P点,设T、v、a、t分别表示带电粒子做圆周运动的周期、线速度、向心加速度以及从经过P点算起到第一次通过图中虚线MN所经历的时间,不计重力,则()AT1T2v3Ca1a2a3Dt1t2t3AC各粒子在匀强磁场中做圆周运动的周期T,根据粒子的比荷大小,可知T1T2r2r3,结合r及粒子比荷关系可知v1v2v3,选项B错误;由粒子运动的向心加速度a,结合各粒子的比荷关系及v1v2v3,可得a1a2a
12、3,选项C正确;由图分析可知,粒子运动到MN时所对应的圆心角的大小关系为123,而T1T2,因此t1t2,由T2T3,且23,可知t2t3,故t1t2t3,选项D错误。10(2020山东济南区县联考)如图所示为某一质谱仪的工作原理示意图,此质谱仪由以下几部分构成:离子源、加速电场、静电分析器、磁分析器、收集器。静电分析器通道中心线半径为R,通道内有均匀辐射电场,在中心线上的电场强度大小为E;磁分析器中分布着方向垂直于纸面,磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),其左边界与静电分析器的右边界平行。由离子源发出一个质量为m、电荷量为q的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后进入静电分
13、析器,沿中心线MN做匀速圆周运动,而后由P点进入磁分析器中,最终经过Q点进入收集器。下列说法中正确的是()A磁分析器中匀强磁场方向垂直于纸面向里B加速电场中的加速电压UERC磁分析器中圆心O2到Q点的距离dD任何离子若能到达P点,则一定能进入收集器B离子在磁分析器中沿顺时针运动,所受洛伦兹力指向圆心O2,根据左手定则知,磁分析器中匀强磁场的方向垂直于纸面向外,A项错误;离子在静电分析器中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有qEm,设离子进入静电分析器时的速度为v,则离子在加速电场中加速的过程中,由动能定理有qUmv20,解得U,B项正确;离子在磁分析器中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有qvBm,
14、解得r,则dr,C项错误;由B项分析可知R,则R与离子质量、电荷量无关,离子在磁场中的轨道半径r,则离子在磁场中做圆周运动的轨道半径r与离子的质量、电荷量有关,故能够到达P点的不同离子,在磁分析器中做圆周运动的半径不一定都等于d,不一定能进入收集器,D项错误。11.如图所示,在第一象限内,存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,第二象限内存在水平向右的匀强电场,第三、四象限内存在垂直于xOy平面向外、磁感应强度大小为B0的匀强磁场。一质量为m,电荷量为q的粒子,从x轴上M点以某一初速度垂直于x轴进入第四象限,在xOy平面内,以原点O为圆心做半径为R0的圆周运动;随后进入电场运动至y轴上的N点,沿与
15、y轴正方向成45角的方向离开电场;在磁场中运动一段时间后,再次垂直于x轴进入第四象限。不计粒子重力。求:(1)带电粒子从M点进入第四象限时的初速度大小v0;(2)电场强度的大小E;(3)磁场的磁感应强度大小B1。解析(1)粒子在第四象限中运动时,由洛伦兹力提供向心力,有qv0B0解得带电粒子从M点进入第四象限时的初速度大小v0。(2)由于粒子沿与y轴正方向成45角的方向离开电场,则有vxvyv0粒子在电场中运动时,可看成类平抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速运动,竖直方向做匀速运动,故在水平方向上有qEma,v02aR0解得E。(3)粒子在电场中运动时,水平方向有vxat,R0at2竖直方向
16、有y1vyt联立解得y12R0根据分析可得粒子部分运动轨迹如图所示,过N点作速度v的垂线交x轴于P点,P即粒子在第一象限做圆周运动的圆心,PN为半径,因为ONy12R0,PNO45,所以PN2R0由几何关系知粒子进入第一象限时的速度大小为vv0由洛伦兹力提供向心力,有qvB1解得B1B0。答案见解析12.(2020湖南永州一模)如图所示的xOy平面内,以O1(0,R)为圆心,R为半径的圆形区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场(用B1表示,大小未知);x轴下方有一直线MN,MN与x轴相距为y,x轴与直线MN间区域有平行于y轴的匀强电场(图中未画出),电场强度大小为E;在MN的下方有矩形区域的匀
17、强磁场,磁感应强度大小为B2,磁场方向垂直于xOy平面向外。电子a、b以平行于x轴的速度v0分别正对O1点、A(0,2R)点射入圆形磁场,偏转后都经过原点O进入x轴下方的电场。已知电子质量为m,电荷量为e,E,B2,不计电子重力。(1)求磁感应强度B1的大小;(2)若电场沿y轴负方向,欲使电子a不能到达MN,求y的最小值;(3)若电场沿y轴正方向,yR,欲使电子b能到达x轴上且距原点O最远,求矩形磁场区域的最小面积。解析(1)电子a、b射入圆形磁场区域后做圆周运动,且轨道半径大小相等,当电子a射入,经过O点进入x轴下方时,分析其运动轨迹可知rR,ev0B1m,解得B1。(2)匀强电场沿y轴负方
18、向,电子a从O点沿y轴负方向进入电场后做匀减速运动,且将要到达MN时速度减为零,此时电子在匀强电场中运动的距离为最小值ymin,由动能定理得eEyminmv解得yminR。 (3)匀强电场沿y轴正方向,电子b从O点进入电场做类平抛运动,设电子b经电场加速后到达MN时速度为v,电子b在MN下方磁场做匀速圆周运动轨道半径为r1,电子b离开电场进入磁场时速度方向与水平方向成角,如图所示。由动能定理得eEymv2mv解得v2v0由牛顿第二定律得evB2m,解得r1R又cos ,则由几何关系可知,电子b在MN下方矩形磁场中运动轨迹的圆心O2在y轴上,当电子b从矩形磁场右边界射出,且射出方向与水平方向夹角
19、为时,电子b能够到达x轴,且距离原点O最远。由几何关系得,最小矩形磁场的水平边长为l1r1r1sin 竖直边长为l2r1r1cos 则最小面积为SL1L2r(1sin )(1cos )4(2)R2。答案见解析13(2019全国卷T18)如图所示,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为B和B、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q(q0)的粒子垂直于x轴射入第二象限,随后垂直于y轴进入第一象限,最后经过x轴离开第一象限。粒子在磁场中运动的时间为()AB CDB设带电粒子进入第二象限的速度为v,在第二象限和第一象限中运动的轨迹如图所示,对应的轨迹半径分别为R1和R2,由
20、洛伦兹力提供向心力有qvBm、T,可得R1、R2、T1、T2,带电粒子在第二象限中运动的时间为t1,在第一象限中运动的时间为t2T2,又由几何关系有cos ,则粒子在磁场中运动的时间为tt1t2,联立以上各式解得t,选项B正确,A、C、D均错误。14(2020全国卷T17)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
21、电子束打到靶上的点记为P点。则()图(a)图(b)AM处的电势高于N处的电势B增大M、N之间的加速电压可使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D电子在电场中加速运动,电场力的方向和运动方向相同,而电子所受电场力的方向与电场的方向相反,所以M处的电势低于N处的电势,A项错误;增大M、N之间的电压,根据动能定理可知,电子进入磁场时的初速度变大,根据r知其在磁场中的轨迹半径增大,偏转程度减小,P点将右移,B项错误;根据左手定则可知,磁场的方向应该垂直于纸面向里,C项错误;结合B项分析,可知增大磁场的磁感应强度,轨迹半径将减小,偏转程度增大,P点将左移,D项
22、正确。15(2020全国卷T18)一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中虚线所示,为半圆,ac、bd与直径ab共线,ac间的距离等于半圆的半径。一束质量为m、电荷量为q(q0)的粒子,在纸面内从c点垂直于ac射入磁场,这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为()AB CDC带电粒子在匀强磁场中运动,运动轨迹如图所示,由洛伦兹力提供向心力有qvBm,解得r,运动时间t,为带电粒子在磁场中运动轨迹所对的圆心角,粒子在磁场中运动时间由轨迹所对圆心角决定。采用放缩法,粒子垂直ac射入磁场,则轨迹圆圆心必在直线ac上,将粒子的轨迹半径从零开始逐渐放大,当r0.5R(R为的半径)和r1.5R时,粒子从ac、bd区域射出磁场,运动时间等于半个周期。当0.5Rr1.5R时,粒子从弧ab上射出,轨迹半径从0.5R逐渐增大,粒子射出位置从a点沿弧向右移动,轨迹所对圆心角从逐渐增大,当半径为R时,轨迹所对圆心角最大,再增大轨迹半径,轨迹所对圆心角减小,因此轨迹半径等于R时,所对圆心角最大,为m,粒子最长运动时间为。
