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文档介绍
专题9-20+磁场中的极值问题-2019年高考物理100考点最新模拟题千题精练
100考点最新模拟题千题精练9-20 第九部分 磁场 二十.磁场中的极值问题 1.(12分)如图所示,有一平行板电容器左边缘在y轴上,下极板与x轴重合,两极板间匀强电场的场强为E。一电荷量为q,质量为m的带电粒子,从O点与x轴成θ角斜向上射入极板间,粒子经过K板边缘a点平行于x轴飞出电容器,立即进入一磁感应强度为B的圆形磁场的一部分(磁场分布在电容器的右侧且未画出),随后从c点垂直穿过x轴离开磁场。已知粒子在O点的初速度大小为v=,∠acO=45°,cos θ=,磁场方向垂直于坐标平面向外,磁场与电容器不重合,带电粒子重力不计,试求: (1)K极板所带电荷的电性; (2)粒子经过c点时的速度大小; (3)圆形磁场区域的最小面积。 (3)粒子在磁场中做圆周运动,轨迹如图所示,a、c为两个切点。 洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律可知:qvcB=m 可得轨迹半径R== 粒子飞出电容器立即进入圆形磁场且磁场与电容器不重合,圆形磁场必与电容器右边界ab切于a 点,还需保证c点也在磁场中,当圆形磁场与bc切于c点时磁场面积最小,此时磁场半径与轨迹半径相等。 磁场最小面积S=πR2=。 2.如图所示,平行金属板PQ、MN水平地固定在地面上方的空间,金属板长l=20cm,两板间距d=10cm,两板间的电压UMP=100V,在距金属板M端左下方某位置有一粒子源A,从粒子源斜向右上连续发射速度相同的带电粒子,发射速度相同的带电粒子,射出的带电粒子在空间通过一垂直于纸面向里的磁感应强度B=0.20T的圆形区域匀强磁场(图中未画出)后,恰好从金属板PQ左端的下边缘水平进入两金属板间,带电粒子在电场力作用下恰好从金属板MN的右边缘飞出。已知带电粒子的比荷,粒子重力不计,(计算结果可用根号表示)。求: (1)带电粒子射入电场时的速度大小v; (2)圆形匀强磁场区域的最小半径r; 【参考答案】v=2.0×104m/s; r=0.035m (2)粒子进入电场时,速度方向改变了解90°,可见粒子在磁场中转了四分之一圆周。设圆形匀强磁场区域的最小半径为r,粒子运动的轨道半径为R,则 qvB=,m 由图中几何关系可知r==0.035m 圆形磁场区域的最小半径r=0.035m 点睛:带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动和竖直方向做匀加速直线运动运动;在磁场中运动时,根据粒子的偏转方向,作出带电粒子的运动轨迹,由几何关系可确定出圆形磁场的最小区域; 3.如图所示,xOy平面内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.08T,在原点O有一粒子源,它可以在xOy平面内向I、IV象限各个方向发射质量m=9.6×10-24kg、电荷量q=4.8×10-16C、速度v=l×106m/s的带正电的粒子。一足够长薄板平行于x轴放置,薄板的中点O'的坐标为(0,0.4m),不考虑粒子之间的相互作用,结果保留两位有效数字。 (1)若磁场范围足够大,求薄板下表面被粒子击中的区域的长度; (2)若匀强磁场大小方向均不变,但只存在于一个圆形区域中,粒子源恰好在其边界上,已知粒子最后全部垂直打在薄板上,求粒子从O点到薄板的最长时间和最短时间; 【参考答案】(1)0.5m (2)s 【名师解析】(1)带电粒子在磁场中受洛仑兹力,做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力有qvB=m 得 如图甲,轨迹直径的另一端在薄板上M点时粒子落点为右侧最远点,显然OM=2r=0.50m,O'M=0.30m 轨迹与薄板左侧相切于N点时粒子落点为左侧最远点,NO2延长交x轴于N'点,分析可得 O2N'=0.4m—0.25m=0.15m得ON'=0.20m解得O'N=0.20m 被打中区域长MN=0.50m 【点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,根据题意分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹、应用几何知识求出粒子轨道半径是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律即可解题;要掌握处理带电粒子在磁场中运动问题的一般解题思路与方法。 4.如图所示,在水平线ab下方有一匀强电场,电场强度为E,方向竖直向下,ab的上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,磁场中有一内、外半径分别为R、的半圆环形区域,外圆与ab的交点分别为M、N。一质量为m、电荷量为q的带负电粒子在电场中P点静止释放,由M进入磁场,从N射出,不计粒子重力。 (1)求粒子从P到M所用的时间t; (2)若粒子从与P同一水平线上的Q点水平射出,同样能由M进入磁场,从N射出,粒子从M到N 的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在Q时速度的大小。 【参考答案】(1)(2) 【名师解析】粒子在磁场中以洛伦兹力为向心力做圆周运动,在电场中做初速度为零的匀加速直线运动,据此分析运动时间;粒子进入匀强磁场后做匀速圆周运动,当轨迹与内圆相切时,所有的时间最短,粒子从Q射出后在电场中做类平抛运动,在电场方向上的分运动和从P释放后的运动情况相同,所以粒子进入磁场时沿竖直方向的速度同样为v,结合几何知识求解. (2)粒子进入匀强磁场后做匀速圆周运动,其周期与速度、半径无关,运动时间只由粒子所通过的圆弧所对的圆心角的大小决定,故当轨迹与内圆相切时,所有的时间最短,设粒子在磁场中的轨迹半径为,由几何关系可得⑥ 设粒子进入磁场时速度方向与ab的夹角为θ,即圆弧所对圆心角的一半,由几何关系知⑦; 粒子从Q射出后在电场中做类平抛运动,在电场方向上的分运动和从P释放后的运动情况相同,所以粒子进入磁场时沿竖直方向的速度同样为v,在垂直于电场方向的分速度等于为,由运动的合成和分解可得⑧ 联立①⑥⑦⑧式得⑨. 【点睛】带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理.对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径. 5.如图所示,在xOy平面内,有一电子源持续不断地沿x正方向每秒发射出N个速率均为v的电子,形成宽为2b、在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流.电子流沿x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出.在磁场区域的正下方有一对平行于x轴的金属平行板K和A,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为2l且关于y轴对称的小孔.K板接地,A与K两板间加有正负、大小均可调的电压UAK.穿过K板小孔到达A板的所有电子被收集且导出,从而形成电流.已知b=R,d=l,电子质量为m,电荷量为e,忽略电子间相互作用. (1)求磁感应强度B的大小; (2)求电子流从P点射出时与负y轴方向的夹角θ的范围; (3)当UAK=0时,每秒经过极板K上的小孔到达极板A的电子数; (4)画出电流i随UAK变化的关系曲线. 【参考答案】(1); (2) -60°≤θ≤60°;(3)0. 82N; (4); (1)电子均从P点射出,电子做圆周运动的轨道半径:r=R 电子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: 解得: (2)上端电子从P点射出时与负y轴最大夹角,由几何关系可得: 解得: 同理下端电子从P点射出时与负y轴最大夹角也为 则夹角θ的范围是: (4)由动能定理得:,解得: 与负y轴成角的电子的运动轨迹刚好与A板相切,其逆过程是类平抛运动,达到饱和电流所需的最小反向电压为:或根据(3)可得饱和电流大小为: 则电流i随变化的关系曲线,如图所示: 【点睛】本题考查了电子在磁场与电场中的运动,分析清楚电子运动过程、作出电子运动轨迹、求出电子在磁场中做圆周运动的轨道半径是解题的关键,解题时注意求出极限值然后再确定范围。 6.如图甲所示,在xOy平面的第三象限内有一个粒子发射装置S,它可以向第一象限0°~90°范围内的不同方向发射速率为v0=1.0×103m/s,比荷为=1×105 C/kg的大量带负电粒子.现在x轴上方的某区域内加一个匀强磁场,使所有粒子经过磁场后能在0≤y≤0.1m的范围内沿x轴正向运动.粒子越过磁场区域后进入一个由平行板电容器MN所产生的正方形电场区域,电容器两极板上的电压随时间变化的图象如图乙所示,已知电容器的左右两端位于x1=0.15m,x2=0.25m处,上下两端位于y1=0.1m、y2=0m处,在x=0.3m处有一个平行于y轴的荧屏L,粒子打到荧光屏后能够发光.若所有粒子的运动轨迹都在一行于纸面的平面内,且不计粒子的重力、粒子间的相互作用及粒子落在极板和荧光屏上对电压的影响.求: (1)偏转磁场的感应强度; (2)偏转磁场在图中坐标系中分布的最小面积(结果保留两位有效数字); (3)电容器两极板间有电压和无电压时荧光屏上平行于y轴方向发光长度的比值. 【参考答案】(1) (2) (3) (2)由题意可知,电子是以一定速度从原点O沿任意方向射入第一象限时,先考察速度沿+y方向的电子,其运动轨迹是圆心在x轴上的(0.1,0)点,半径为R=0.1m的圆。该电子沿圆弧运动至最高点时即朝x轴的正向,可见这段圆弧就是符合条件磁场的上边界,如图1所示 当电子速度方向与x轴正向成角度θ时,作出轨迹图2,当电子达到磁场边界时,速度方向必须平行于x轴方向,设边界任一点的坐标为S(x,y),由图2可知, x=Rsinθ,y=R−Rcosθ,消去参数θ得, x2 +(y−R)2 =R2 可以看出随着θ的变化,S的轨迹是圆心为 (0,R),半径为R的圆,即是磁场区域的下边界。 上下边界就构成一个叶片形磁场边界,如图3所示,则符合条件的磁场最小面积为扇形面积减去等腰直角三角形面积的2倍。 S=2(−)=R2 本题中R=0.1m,代入上式得S=5.7×10−3 m2 竖直方向:y==×1×107×(1×10−4)2=0.05m=5cm, 电场方向向下,带负电粒子向上偏转,沿中心线射入的粒子恰好沿边界射出,在中心线上方进入平行板电容器的粒子打在极板上,沿中心线射入的粒子打在屏上的位置距中心线距离y′,根据几何关系,y′=10cm 沿下极板入射的粒子刚好打在屏上和上板同一水平线上,所以有电压时屏上发光长度为l2=5cm 所以有电压时和无电压时屏上发光长度的比值l2:l1=5cm:10cm=1:2 点睛:根据粒子在磁场中匀速圆周运动的某一临界轨迹,沿+y方向入射,根据轨迹求出半径,再结合洛伦兹力提供向心力求出半径公式,联立求出磁感应强度;求出偏转磁场的上下边界,包围的面积即为最小面积;无电压时,粒子在板间匀速直线运动,发光亮度就是板宽度,有电压时根据类平抛运动的规律求出在屏上的亮度. 7. (2014高考福建理综)如图,某一新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道,管道的长为L、宽度为d、高为h,上下两面是绝缘板,前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关S和定值电阻R相连。整个管道置于磁感应强度大小为B,方向沿z轴正方向的匀强磁场中。管道内始终充满电阻率为ρ的导电液体(有大量的正、负离子),且开关闭合前后,液体在管道进、出口两端压强差的作用下,均以恒定速率v0沿x轴正向流动,液体所受的摩擦阻力不变。 (1)求开关闭合前,M、N两板间的电势差大小U0; (2)求开关闭合前后,管道两端压强差的变化Δp; (3)调整矩形管道的宽和高,但保持其它量和矩形管道的横截面S=dh不变,求电阻R可获得的最大功率Pm及相应的宽高比d/h的值。 【名师解析】根据导电液体中的带电粒子在管道内运动受力平衡解得M、N两板间的电势差大小U0;根据开关闭合前后管道内导电液体受力情况及其相关知识,解得管道两端压强差的变化Δp;表示出电阻R获得的功率表达式,利用相关数学知识得到电阻R可获得的最大功率Pm及相应的宽高比d/h的值。 【解答】(1)设带电粒子所带的电量为q,当其所受的洛伦兹力与电场力平衡时,U0保持相对稳定,有:q v0B=q 解得:U0=Bd v0。 联立解得压强差的变化Δp=。 (3)电阻R获得的功率为:P=I2R= R, 变化为:P=R, 当=即d/h=LR/ρ时,电阻R获得最大功率。 最大功率:Pm=。 注解:此题求最值运用了“积定二数相等时和最大”。查看更多