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2017-2018学年高中物理(SWSJ)粤教版选修3-1课时跟踪检测(十八) 洛伦兹力与现代技术 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:747404 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:7 大小:216.50KB
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资源描述

1、课时跟踪检测(十八) 洛伦兹力与现代技术1. (多选)如图1所示,带负电的粒子以速度v从粒子源P处射出,若图中匀强磁场范围足够大(方向垂直纸面),则带电粒子的可能轨迹是()图1AaBbCc Dd解析:选BD粒子的出射方向必定与它的运动轨迹相切,故轨迹a、c均不可能,正确答案为B、D。2.如图2所示,ab是一弯管,其中心线是半径为R的一段圆弧,将它置于一给定的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆弧所在平面,并且指向纸外。有一束粒子对准a端射入弯管,粒子有不同的质量、不同的速度,但都是一价正离子,则()图2A只有速度v大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管B只有质量m大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管C只有质

2、量m与速度v的乘积大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管D只有动能Ek大小一定的粒子可以沿中心线通过弯管解析:选C因为粒子能通过弯管要有一定的半径,其半径rR。所以rR,由粒子的q、B都相同,则只有当mv一定时,粒子才能通过弯管。3.水平长直导线中有恒定电流I通过,导线正下方的电子初速度方向与电流方向相同,如图3所示,则电子的运动情况是()图3A沿路径Oa运动B沿路径Ob运动C沿路径Oc运动 D沿路径Od运动解析:选D由左手定则知只能是Oc或Od路径。而远离导线磁场减弱B减小,由半径公式r,可知r增大,所以只能是Od路径,故D正确。4(多选)(2015全国卷)有两个匀强磁场区域和,中的磁感应强度是

3、中的k倍。两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动。与中运动的电子相比,中的电子()A运动轨迹的半径是中的k倍B加速度的大小是中的k倍C做圆周运动的周期是中的k倍D做圆周运动的角速度与中的相等解析:选AC两速率相同的电子在两匀强磁场中做匀速圆周运动,且磁场磁感应强度B1是磁场磁感应强度B2的k倍。由qvB得r,即中电子运动轨迹的半径是中的k倍,选项A正确。由F合ma得aB,所以,选项B错误。由T得Tr,所以k,选项C正确。由得,选项D错误。5.如图4所示,有界匀强磁场边界线SPMN,速度不同的同种带电粒子从S点沿SP方向同时射入磁场,其中穿过a点的粒子速度v1与MN垂直,穿过b点的粒子,其

4、速度方向与MN成60角,设两粒子从S到a、b所需的时间分别为t1、t2,则t1t2为()图4A13 B43C11 D32解析:选D画出运动轨迹,过a点的粒子转过90,过b点的粒子转过60,故选项D正确。6.如图5所示,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一电荷量为q(q0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为。已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60,则粒子的速率为(不计重力)()图5A. B.C. D.解析:选B设粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,由牛顿第二定律可得:qvBm,根据几

5、何关系可知rR,联立两式解得v,选项B正确。7. (多选)如图6所示,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上。不计重力。下列说法正确的有()图6Aa、b均带正电Ba在磁场中飞行的时间比b的短Ca在磁场中飞行的路程比b的短Da在P上的落点与O点的距离比b的近解析:选AD离子要打在屏P上,都要沿顺时针方向偏转,根据左手定则判断,离子都带正电,选项A正确;由于是同种离子,因此质量、电荷量相同,初速度大小也相同,由qvBm可知,它们做圆周运动的半径相同,作出运动轨迹,如图所示,比较得a在磁场中运动的路程比b的长,选项C错误;由t可知,a在磁场中运动的时间比

6、b的长,选项B错误;从图上可以看出,选项D正确。8如图7甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示。忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是()图7A在Ekt图像中应有t4t3t3t2t2t1B加速电压越大,粒子最后获得的动能就越大C粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大D要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的面积解析:选D带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期与速度大小无关,因此,在Ekt图中应有t4t3t3t2t2t1

7、,A错误;粒子获得的最大动能与加速电压无关,加速电压越小,粒子加速次数就越多,由粒子做圆周运动的半径r可知Ek,即粒子获得的最大动能决定于D形盒的半径,当轨道半径r与D形盒半径R相等时就不能继续加速,故C错误,D正确。9回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图8所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是()图8A增大匀强电场间的加速电压B减小磁场的磁感应强度C减小周期性变化的电场的频率D增大D形金属盒的半径解析:选D粒子最后

8、射出时的旋转半径为D形盒的最大半径R,R,Ekmv2。可见,要增大粒子射出时的动能,应增大磁感应强度B和增大D形盒的半径R,故D正确。10.1922年,英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。质谱仪的两大重要组成部分是加速电场和偏转磁场。图9所示为质谱仪的原理图,设想有一个静止的带电粒子(不计重力)P,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到底片上的D点。设ODx,则在下列中能正确反映x2与U之间函数关系的是()图9解析:选A根据动能定理qUmv2得,v 。粒子在磁场中偏转洛伦兹力提供向心力qvBm,则R。x2R 。知x2U。故A正确

9、,B、C、D错误。11.如图10所示,空间存在一方向垂直于纸面、磁感应强度为B的正方形匀强磁场区域,一电荷量为q的粒子(不计重力)从A点沿AB方向以速度v射入磁场,粒子从BC边上的E点离开磁场,且AE2BE2d。求:图10(1)磁场的方向;(2)带电粒子的质量及其在磁场区域的运动时间。解析:(1)粒子沿弧AE运动,从带电粒子所受洛伦兹力的方向可判断出磁场的方向垂直纸面向里。(2)如图所示,连接AE,作线段AE的中垂线,交AD的延长线于O点,O即为圆心,为弦切角,因AE2BE2d,所以30;为圆弧轨迹的圆心角,260。AOE为等边三角形,R2d,由qvBm得,m;T,所以粒子在磁场区域的运动时间

10、t。答案:(1)垂直纸面向里(2)12(2015江苏高考节选)一台质谱仪的工作原理如图11所示,电荷量均为q、质量不同的离子飘入电压为U0的加速电场,其初速度几乎为零。这些离子经加速后通过狭缝O沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场,最后打在底片上。已知放置底片的区域MNL,且OML。某次测量发现MN中左侧区域MQ损坏,检测不到离子,但右侧区域QN仍能正常检测到离子。在适当调节加速电压后,原本打在MQ的离子即可在QN检测到。图11(1)求原本打在MN中点P的离子质量m;(2)为使原本打在P的离子能打在QN区域,求加速电压U的调节范围。解析:(1)离子在电场中加速,qU0mv2在磁场中做匀速圆周运动,qvBm解得r0 代入r0L,解得m。(2)由(1)知,U,离子打在Q点时,rL,得U离子打在N点时,rL,得U则电压的范围U。答案:(1)(2)U

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