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  • 2021-05-13 发布

高考冲刺物理电磁场计算题专练有答案

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‎2017年高考冲刺物理电磁场计算题专练(有答案)‎ ‎25.(20分)如图所示,在绝缘水平面上的两物块A、B用劲度系数为k的水平绝缘轻质弹簧连接,物块B、C用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A靠在竖直墙边,C在倾角为θ的长斜面上,滑轮两侧的轻绳分别与水平面和斜面平行。A、B、C的质量分别是m、2m、2m,A、C均不带电,B带正电,滑 轮左侧存在着水平向左的匀强电场,整个系统不计一切摩擦,B与滑轮足够远。B所受的电场力大小为6mgsinθ,开始时系统静止。现让C在沿斜面向下的拉力F作用下做加速度大小为a的匀加速直线运动,弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度大小为g。‎ ‎(1)求弹簧的压缩长度x1;‎ ‎(2)求A刚要离开墙壁时C的速度大小υ1及拉力F的大小;‎ ‎(3)若A刚要离开墙壁时,撤去拉力F,同时电场力大小突然减为2mgsinθ,方向不变,求在之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能Epm。‎ ‎25、(18分)如图所示,一等腰直角三角形OMN的腰长为2L,P点为ON的中点,三角形PMN内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ(磁感应强度大小未知),一粒子源置于P点,可以射出垂直于ON向上的不同速率、不同种类的带正电的粒子.不计粒子的重力和粒子之间的相互作用.‎ ‎(1)求线段PN上有粒子击中区域的长度s;‎ ‎(2)若三角形区域OMN的外部存在着垂直于纸面向外的匀强磁场Ⅱ,磁感应强度大小为B;三角形OMP区域内存在着水平向左的匀强电场.某粒子从P点射出后经时间t恰好沿水平向左方向穿过MN进入磁场Ⅱ,然后从M点射出磁场Ⅱ进入电场,又在电场力作用下通过P点.求该粒子的比荷以及电场的电场强度大小.‎ ‎25.如图a所示,竖直虚线MN、PQ间由垂直于纸面向里的匀强磁场,MN左侧由水平的平行金属板,板的右端紧靠虚线MN,在两板的电极E、F上加上如图b所示的电压,在板的左端沿两板的中线不断地射入质量为m,电量为q的带正电粒子,粒子的速度大小均为,侧移最大的粒子刚好从板的右侧边缘射入磁场,两板长为L,两板间距,若远小于T,磁场的磁感应强度大小为B,粒子间的相互作用及重力忽略不计,求:‎ ‎(1)两板间电压的最大值为多少?‎ ‎(2)要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,PQ、MN间的最小距离为多大?‎ ‎(3)若将下板向下平移,所有粒子仍从O点射入,则所有粒子进入磁场后,要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,PQ、MN间的最小距离为多大。‎ ‎25.如图,直角坐标系xoy中,A、C分别为x、y轴上的两点,OC长为L,∠OAC=30°,区域内有垂直于xoy平面向外的匀强磁场,区域外无磁场。有大量质量为m,电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴方向从OA边各处持续不断射入磁场。已知能从AC边垂直射出的粒子在磁场中的运动时间为t,不考虑粒子间的相互作用且粒子重力不计。‎ ‎(1)求磁场磁感应强度B的大小;‎ ‎(2)有些粒子的运动轨迹会与AC边相切,求相切轨迹的最大半径及其对应的入射速度;‎ ‎(3)若粒子入射速度相同,有些粒子能在边界AC上相遇,求相遇的两粒子入射时间差的最大值。‎ ‎25.(18分)如图所示,圆心为O、半径为R的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O为坐标原点建立坐标系,在y=-3R处有一垂直y轴的固定绝缘挡板,一质量为m、带电量为+q的粒子,与x轴成60°角从M点(-R,0)以初速度v0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N点离开磁场(N点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场。不计粒子的重力,求:‎ ‎(1)磁感应强度B的大小;‎ ‎(2)N点的坐标;‎ ‎(3)粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间。‎ ‎25.(18分)如图甲所示,直角坐标系xoy中,第二象限内有沿轴正方向的匀强电场,第一、四象限内有垂直坐标平面的匀强交变磁场,磁场方向垂直纸面向外为正方向。第三象限内有一发射装置(没有画出)沿轴正方向射出一个比荷=‎100C/kg的带正电的粒子(可视为质点且不计重力),该粒子以v0=‎20m/s的速度从轴上的点A(‎-2m,0)进入第二象限,从y轴上的点C(0,4m)进入第一象限。取粒子刚进入第一象限的时刻为0时刻,第一、四象限内磁场的磁感应强度按图乙所示规律变化.‎ ‎(1)求第二象限内电场的电场强度大小;‎ ‎(2)求粒子第一次经过轴时的位置坐标;‎ ‎25.如图所示为一方向垂直纸面向里的半圆形匀强磁场区域,O为其圆心,AB为其直径。足够长的收集板MN平行于AB且与半圆形区域相切与P点,O放置一粒子源,可在OA与OB之间180°范围内向磁场内连续射入速度均为的带负电粒子,已知 AB=2L,粒子的质量均为m,带电荷量均为q,不计粒子重力以及相互作用。‎ ‎(1)若要使所用粒子均不能被收集板收集,所加磁场需满足的条件 ‎(2)若所加磁场的磁感应强度为,收集板上被粒子击中区域上靠近M端距P点的最远距离 ‎(3)若恰有的粒子能被收集板收集到,求所加磁场的磁感应强度。‎ 参考答案 ‎【解析】(1)开始时,弹簧处于压缩状态 对C,受力平衡有T1 = 2mgsinθ ‎ 对B,受力平衡有T1 + kx1 = 6mgsinθ ‎ 解得x1 = 。 ‎ ‎(2)A刚要离开墙壁时墙壁对A的弹力为零,弹簧刚好不发生形变,则 B做匀加速直线运动,位移大小为x1时有 υ = 2ax1‎ 解得υ1 = 。‎ 根据牛顿第二定律 对B有 T2 – 6mgsinθ = 2ma ‎ 对C有 F + 2mgsinθ – T2 = 2ma ‎ 解得F = 4m(gsinθ + a)。‎ ‎(3)A刚要离开墙壁后,A、B、C系统的合外力为零,系统动量守恒,当三个物块的速度υ2相等 时,弹簧弹性势能最大,有 ‎(2m + 2m)υ1 = (m + 2m + 2m)υ2‎ 根据能量守恒定律有 ‎ (2m + 2m)υ= (m + 2m + 2m)υ + Epm 解得:Epm = 。‎ 解:(1)粒子打在PN上离P最远时,轨道恰好与MN相切,根据几何关系作出粒子运动图象有:‎ 由图象根据几何关系有:‎ 可得临界运动时粒子半径:‎ R=‎ 粒子击中范围:‎ s=2R1==‎ ‎(2)由题意作出粒子运动轨迹,由几何关系得:‎ R2+R2tan45°=L 得到粒子在PNM中圆周运动的轨道半径 设粒子的速度大小为v,则可知粒子在PNM中运动的时间:‎ t=‎ 则可得粒子速度v==‎ 粒子在磁场II中在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,根据图示几何关系可得:‎ 根据洛伦兹力提供向心力有:‎ 则解得粒子的比荷:‎ ‎=‎ 粒子从M进入电场后做类平抛运动,即在水平方向做初速度为o的匀加速直线运动,竖直方向做匀速直线运动,故有:‎ 竖直方向有:2L=vt 可得类平抛运动时间t=‎ 水平方向有:L==‎ 由此解得,电场强度E==‎ ‎25、(1)由于远小于T,因此每个粒子穿过电场时可以认为电场强度大小不变,当两板间的电压为时,粒子的侧移量最大 设粒子穿过电场用时为,,求得 ‎(2)设粒子进磁场时速度与水平方向的夹角为,则粒子在磁场中运动的速度大小 粒子在磁场中运动时,,解得 粒子在磁场中做圆周运动时,轨迹上点离MN的最远距离 可见,越大,s越大,从平行板边缘飞出的粒子速度与水平方向夹角最大,此时 故=30°‎ 因此PQ、MN间的距离至少为 ‎(3)若将下板向下平移,则两板间的距离为 则所有粒子在电场中的侧移最大值 设最大偏向角为,则,则 因此要使所有粒子均不能从PQ边射出磁场,需要PQ、MN间的间距离至少为 ‎25、(1)恰好垂直于AC边射出磁场的轨迹如图,根据几何知识可得,在磁场中轨迹对应圆心角=30°,在磁场中的运动时间:,又,解得 ‎(2)从O点入射的粒子轨迹与AC边相切时半径最大,根据几何知识可得:‎ 根据牛顿第二定律可得解得 ‎(3)由于入射速度相同,则半径一样,能在AC上相遇的情形有很多种,两圆弧对应的圆心角之差最大时,两粒子入射的时间差最大。如图甲,为等腰三角形,由几何关系可得:‎ ‎,又,得,可见最大时,最大。‎ 而当B为切点时,最大(如图乙),为等边三角形,由几何关系可得=120°,=60°‎ 所以,,最大时间差 A C D 甲 ‎-0.4‎ ‎0.4‎ ‎25. (1)带电粒子在第二象限的电场中做类平抛运动,设粒子从A点到C点用时为,则 ‎ ‎ ‎(1分)(1分)‎ 解得:E=1.0N/C vC=‎20m/s ‎ ‎ (2)设粒子在C点的运动方向与轴正方向成角,‎ 则 即 粒子在第一象限磁场中运动时有:‎ 解得:‎ 粒子做圆周运动的周期T=‎ 所以粒子在磁场中的运动轨迹如图甲所示,粒子运动第四个半圆的过程中第一次经过轴,在轴上对应的弦长为=1mvv 所以OD=‎3m 粒子第一次经过轴时的位置坐标为(‎3m,0) ‎ ‎24、(1)当释放高度为时,恰好触发压力开关,,‎ 代入N=15N,解得=0.2m 由于,未触发压力开关,长木板不动,小滑块在木板上减速运动最终停止 得s=0.5m ‎(2)当时,‎ 当时,,‎ ‎,解得 ‎25、(1),由左手定则可知OA方向入射的粒子不被收集,则所有粒子均不能被收集,可知几何关系 联立可得 ‎(2)若所加磁场的磁感应强度为,可得半径 沿OA方向入射的粒子能打到收集板靠近M端离P点最远的位置,由几何关系可知,射出磁场时的速度方向为沿左上与水平成60°,如图所示 由几何关系可得,M端距P点最远的距离 ‎(3)有的粒子能被收集板收集到,恰被收集到的粒子射入磁场的速度方向与OB的夹角=30°,粒子偏出磁场的速度方向与MN平行 其几何关系如图所示 ‎,‎ 解得或者 ‎24.(14分)‎ ‎(1)带电粒子在电场中加速,根据动能定理有 ‎ …………………………………………………(2分)‎ 进入匀强磁场后做匀速圆周运动有 ‎ ……………………………………………………(2分)‎ l0‎ P x y B O ‎2l0‎ ‎-2l0‎ ‎-l0‎ ‎-l0‎ ‎3l0‎ l0‎ ‎-3l0‎ 要求粒子在磁场中恰好不从上边界射出,则: ………………………………(2分)‎ 解得……………………(1分)‎ ‎(2)由“将光屏向x轴正方向平移,粒子打在屏上的位置始终不改变”,知离开磁场时粒子速度方向必平行于x轴,沿+ x方向。‎ 故:进入匀强磁场后做匀速圆周运动的半径为:‎ ‎() …………………………………………………(3分)‎ 又 ……………………………………………………………………(1分)‎ 带电粒子在电场中加速,根据动能定理有 ‎ ……………………………………………………………………(1分)‎ 解得()…………………………………………(2分)‎