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- 2021-05-26 发布
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高考物理
专题强化训练(四)
一、选择题
1.(2019·福建四校二次联考)如图所示,水平放置的平行板电容器,其正对的两极板A、B长均为L,在距A、B两板右边缘L处有一竖直放置的足够大荧光屏,平行板电容器的水平中轴线OO′垂直荧光屏交于O″点,电容器的内部可视为匀强电场,场强为E,其外部电场不计.现有一质量为m、电荷量为q的带电小球从O点沿OO′射入电场,最后恰好打在荧光屏上的O″点,小球运动中没有碰撞A板或者B板,已知重力加速度为g.则下列说法正确的是( )
A.小球一定带负电
B.小球一定垂直打在荧光屏的O″点上
C.电场力qE=2mg
D.电场力qE=mg
[解析] 在竖直方向,带电小球在电场力和重力作用下做竖直向上的匀加速直线运动,出电场后先做竖直上抛运动,再做自由落体运动,最终落到O″点.在水平方向小球一直做匀速直线运动.可知小球在电场内受到向上的电场力作用,由于不知道电场方向,因而不知道小球的电性,A错误;小球落到O″时有竖直向下的速度,不会垂直打在荧光屏上,B错误;小球在电场中竖直方向的位移s1与小球在电场外在竖直方向的位移s2等大反向且运动时间相等,s1=a1t2、v=a1t、s2=vt-a2t2=(a1t)t-a2t2,结合s1=-s2可得3a1=a2即3(qE-mg)=mg,整理可得qE=mg,C错误,D正确.
[答案] D
2.(2019·河北名校联盟)如图,场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd,水平边ab长为s,竖直边ad长为h.质量均为m、带电量分别为+q和-q的两粒子,由a、c两点先后沿ab和cd方向以速率v0进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中).不计重力.若两粒子轨迹恰好相切,则v0等于( )
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高考物理
A. B.
C. D.
[解析] 两粒子在电场中都做类平抛运动,初速度大小相同,加速度大小相同,因此运动轨迹相同,故两粒子一定相切于矩形区域的中心,因此此时两粒子的水平位移都为,竖直位移都为,根据牛顿第二定律得两粒子运动的加速度都为,根据类平抛运动的特点得沿初速度方向上=v0t,沿加速度方向上=t2,联立得v0= ,B正确,ACD错误.
[答案] B
3.(多选)(2019·自贡模拟三)如图所示,在水平向右的匀强电场E中,将一带正电的小球以初速度v0竖直向上抛出,小球质量为m,电荷量q=,重力加速度为g.则带电粒子抛出后( )
A.将做匀变速曲线运动
B.动能先增大后减小
C.电场力一直做正功
D.最小速度为v0
[解析] 小球受到竖直向下的重力mg与水平向右的恒定的电场力Fe作用,初速度的方向与合力F的方向不在同一条直线上,故小球做匀变速曲线运动,轨迹如图所示,选项A正确;小球受到的合力F
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高考物理
与速度方向先成钝角后成锐角,故合力对小球先做负功再做正功,故小球的动能先减小后增大,选项B错误;小球受到的电场力与速度方向始终成锐角,故电场力对小球一直做正功,选项C正确;当合力F与速度方向垂直时,小球的速度v最小,将v0沿合力和垂直合力方向分解,v⊥=0时,速度最小,即vmin=v0cos30°=v0,选项D正确.
[答案] ACD
4.(多选)(2019·重庆学业质量调研)三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的粒子,从带电平行金属板左侧中央以相同的水平初速度v0先后垂直电场进入,并分别落在正极板的A、B、C三处,O点是下极板的左端点,且OC=2OA,AC=2BC,如图所示,则下列说法正确的是( )
A.三个粒子在电场中运动的时间之比tA∶tB∶tC=2∶3∶4
B.三个粒子在电场中运动的加速度之比aA∶aB∶aC=1∶3∶4
C.三个粒子在电场中运动时动能的变化量之比EkA∶EkB∶EkC=36∶16∶9
D.带正、负电荷的两个粒子的电荷量之比为7∶20
[解析] 三个粒子的初速度相等,在水平方向上做匀速直线运动,由x=vt得,运动时间tA∶tB∶tC=xA∶xB∶xC=2∶3∶4,故A正确;三个粒子在竖直方向上的位移y相等,根据x=vt,y=at2,解得aA∶aB∶aC=∶∶=36∶16∶9,故B错误;由牛顿第二定律可知F=ma,因为三小球质量相等,所以合力大小之比与加速度之比相同,合力做功W=Fy
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高考物理
,由动能定理可知,动能的变化量等于合力做的功,所以三个粒子在电场中运动过程的动能变化量之比为36∶16∶9,故C正确;三个粒子所受的合力大小关系为FA>FB>FC,三个粒子所受的重力相等,所以B仅受重力作用,A所受的电场力向下,C所受的电场力向上,即B不带电,A带负电,C带正电,由牛顿第二定律得aA∶aB∶aC=(mg+qAE)∶(mg)∶(mg-qCE),解得qC∶qA=7∶20,故D正确.
[答案] ACD
5.(多选)(2019·河北六校联考)如图所示,在一等腰直角三角形ACD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计)从AC边的中点O垂直于AC边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2l,则下列关于粒子运动的说法中正确的是( )
A.若该粒子的入射速度为v=,则粒子一定从CD边射出磁场,且距点C的距离为l
B.若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为v=
C.若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为v=
D.当该粒子以不同的速度入射时,在磁场中运动的最长时间为
[解析] 若粒子射入磁场时的速度为v=,则由qvB =m可得r=l,由几何关系可知,粒子一定从CD边上距C点为l的位置离开磁场,选项A正确;因为r=,所以v=,因此,粒子在磁场中运动的轨迹半径越大,速度就越大,由几何关系可知,当粒子在磁场中的运动轨迹与三角形的AD边相切时,从CD边射出的粒子轨迹半径最大,此时粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径r=(+1)l,故其最大速度为v=,选项B正确,C错误;粒子在磁场中的运动周期为T=,故当粒子从三角形的AC边射出时,粒子在磁场中运动的时间最长,由于此时粒子做圆周运动的圆心角为180°,故其最长时间应为t=
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高考物理
,选项D正确.
[答案] ABD
6.(2019·全国卷Ⅲ)如图,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(q>0)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( )
A. B.
C. D.
[解析] 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,由洛伦兹力提供向心力有qvB=m、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t2=T2,又由几何关系有cosθ=,则粒子在磁场中运动的时间为t=t1+t2,联立以上各式解得t=,选项B正确,A、C、D均错误.
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高考物理
[答案] B
7.(2019·安徽黄山模拟)如图所示,在空间中有一坐标系xOy,其第一象限内充满着两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,直线OP是它们的边界.区域Ⅰ中的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外;区域Ⅱ中的磁感应强度为2B,方向垂直纸面向内.边界上的P点坐标为(4L,3L).一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点平行于y轴负方向射入区域Ⅰ,经过一段时间后,粒子恰好经过原点O.忽略粒子重力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法中不正确的是( )
A.该粒子一定沿y轴负方向从O点射出
B.该粒子射出时与y轴正方向夹角可能是74°
C.该粒子在磁场中运动的最短时间t=
D.该粒子运动的可能速度为v=(n=1,2,3,…)
[解析] 带电粒子射入磁场中,由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得qvB=m,解得R=,所以粒子在Ⅰ和Ⅱ两磁场中做圆周运动的半径关系为R1=2R2,设OP边与x轴的夹角为α,则tanα=,知α=37°,带正电粒子从P点平行于y
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高考物理
轴负方向射入区域Ⅰ,与OP边的夹角为53°,由对称性知从区域Ⅱ中射出的粒子速度方向一定为y轴负方向,分析可知粒子一定是从区域Ⅱ中从O点射出,故A选项正确,B选项错误;粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T=,粒子每次在区域Ⅰ中转过的圆心角为θ1=106°,则粒子每次在区域Ⅰ中运动的时间为t1=T1=·,粒子每次在区域Ⅱ中转过的圆心角为θ2=106°,则粒子每次在区域Ⅱ中运动的时间为t1=T2=·,所以该粒子在磁场中运动的最短时间t=t1+t2=,故C选项正确;设带电粒子每两次从区域Ⅱ射出之间的时间为一个周期,在OP边沿PO方向移动的距离为L0=L1+L2,其中L1=2R1cos37°=,L2=2R2cos37°=,而5L=nL0(n=1,2,3,…),联立解得v=(n=1,2,3,…),故D选项正确;综上所述,只有B选项错误,符合题意.
[答案] B
8.(2019·恩施调研)如图所示,边长为L的正方形有界匀强磁场ABCD,一带电粒子从A点沿AD方向射入磁场,恰好从C点飞出磁场;若该粒子以相同的速度从AB边的中点P垂直AB射入磁场,则从BC边上的M点飞出磁场(M点未画出).设粒子从A点运动到C点所用时间为t,由P点运动到M点所用时间为t′,不计粒子的重力,则t∶t′等于( )
A.1∶1 B.2∶3
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高考物理
C.3∶2 D.∶
[解析] 由于该带电粒子两次射入磁场的初速度相同,故由R=和T=可知,该粒子两次在磁场中做圆周运动的半径、周期均相同.由于当该粒子从A点沿AD方向射入磁场时,从C点飞出磁场,故由几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的圆心角恰为,且轨迹半径刚好等于正方形的边长L,B点为该粒子做圆周运动的圆心,粒子在磁场中运动的时间为t=;当粒子以相同的速度从P点射入磁场时,由几何关系可知,此时粒子在磁场中做圆周运动的圆心角为,故其在磁场中的运动时间为t′=,故t∶t′=3∶2,选项C正确.
[答案] C
9.(多选)(2019·绵阳第一次诊断性测试) 如图所示,在xOy平面内,有一个圆形区域的直径AB与x轴重合,圆心O′的坐标为(2a,0),其半径为a,该区域内无磁场.在y轴和直线x=3a之间的其他区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上某点射入磁场.不计粒子重力.则( )
A.若粒子的初速度方向与y轴正向的夹角为60°,且粒子不经过圆形区域就能到达B点,粒子的初速度大小为
B.若粒子的初速度方向与y轴正向的夹角为60°,且粒子不经过圆形区域就能到达B点,粒子的初速度大小为
C.若粒子的初速度方向与y轴正向的夹角为60°,在磁场中运动的时间为Δt=,且粒子也能到达B点,粒子的初速度大小为
D.若粒子的初速度方向与y轴正向的夹角为60°,在磁场中运动的时间为Δt=
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高考物理
,且粒子也能到达B点,粒子的初速度大小为
[解析] 粒子不经过圆形区域就能到达B点,故粒子到达B点时速度方向竖直向下,圆心必在x轴正半轴上,设粒子做圆周运动的半径为r1,如图(1),由几何关系得:r1sin30°=3a-r1,又qv1B=m,解得:v1=,故A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期为T=,粒子在磁场中的运动Δt=所对应轨迹对应的圆心角为α=×360°=60°,如图(2),由几何关系知粒子到达B点的速度与x轴夹角β=30°;设粒子做圆周运动的半径为r2,由几何关系得:3a=2r2sin30°+acos30°,又qv2B=m,解得:v2=,故C正确,D错误.
[答案] AC
二、非选择题
10.(2019·全国卷Ⅰ)如图,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外.一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出.已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OP与x轴的夹角为30°,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,不计重力.求
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高考物理
(1)带电粒子的比荷;
(2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间.
[解析] (1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,加速后的速度大小为v.由动能定理有qU=mv2①
设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,由洛伦兹力提供向心力有qvB=m②
由几何关系知
d=r③
联立①②③式得=④
(2)由几何关系知,带电粒子射入磁场后运动到x轴所经过的路程为
s=+rtan30°⑤
带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间为
t=⑥
联立②④⑤⑥式得t=
[答案] (1) (2)
11. (2019·福建四地六校期末联考)如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在x>0的区域内有电场强度大小E=4 N/C、方向沿y轴正方向的条形匀强电场,其宽度d=2.0 m.一质量m=6.4×10-27 kg、电荷量q=-3.2×10-19 C的带电粒子从P点(0,1 m)以速度v=4×104 m/s,沿x轴正方向进入电场,经电场偏转最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力.求:
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高考物理
(1)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;
(2)若只改变上述电场强度的大小,且电场左边界的横坐标x′处在范围0
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