高考专题-- 圆形边界磁场问题-高考物理100考点最新模拟---精校解析 Word版
19页1、100考点最新模拟题千题精练9-6一选择题1(2018金考卷).如图所示,在xOy坐标系中,以(r,0)为圆心的圆形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在yr的足够大的区域内,存在沿y轴负方向的匀强电场。在xOy平面内,从O点以相同速率、沿不同方向向第一象限发射质子,且质子在磁场中运动的半径也为r。不计质子所受重力及质子间的相互作用力。则质子A在电场中运动的路程均相等B最终离开磁场时的速度方向均沿x轴正方向C在磁场中运动的总时间均相等D从进入磁场到最后离开磁场过程的总路程均相等【参考答案】AC【命题意图】本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动和在匀强电场中的运动及其相关的知识点。【解题思路】根据题述圆形磁场的半径与质子在磁场中运动的半径相同,从O点以相同的速率沿不同方向向第一象限发射质子,质子经过磁场偏转后以相同的速率平行于y轴射出做减速运动,速度减小到零后反向加速后进入磁场,根据动能定理,在电场中运动的路程均相等,选项A正确;通过分析可知,质子最终离开磁场时的速度方向均与原来进入磁场时速度方向相同,选项B错误;由于带电粒子在磁场中两次运动轨迹虽然不同,但是两次轨迹所对的圆心角之和
2、相同,两次运动的轨迹长度之和相等,所以带电粒子在磁场中运动的总时间相等,选项C正确;带电粒子在电场中运动时间相等,在磁场区域运动时间相等,由于磁场区域与电场区域之间有非场区,所以质子从进入磁场区域到离开磁场区域的过程中的总路程不相等,选项D错误。2.(2018云南昭通五校联考)如图,在半径为R=mv0/qB的圆形区域内有水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B;圆形区域右侧有一竖直感光板MN带正电粒子从圆弧顶点P以速率v0平行于纸面进入磁场,已知粒子质量为m,电量为q,粒子重力不计若粒子对准圆心射入,则下列说法中正确的是( )A 粒子一定沿半径方向射出B 粒子在磁场中运动的时间为 m/2qBC 若粒子速率变为2v0,穿出磁场后一定垂直打到感光板MN上D 粒子以速度v0从P点以任意方向射入磁场,离开磁场后一定垂直打在感光板MN上【参考答案】ABD轨迹圆弧对应的圆心角为故运动时间为:t=T/4,T=,所以t=m/2qB,B正确;若粒子速率变为2v0,则轨道半径变为2R,运动轨迹如图:故不是垂直打到感光板MN上,故C错误;当带电粒子以v0射入时,带电粒子在磁场中的运动轨道半径为R设粒子射入方向与P
3、O方向夹角为,带电粒子从区域边界S射出,带电粒子运动轨迹如图所示因PO3=O3S=PO=SO=R所以四边形POSO3为菱形,由图可知:POO3S,v3SO3,因此,带电粒子射出磁场时的方向为水平方向,与入射的方向无关故D正确;故选:ABD3如图所示,在一个圆环内的区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场(磁场未画出),圆环逆时针转动并在环上开有一个小缺口,一带正电的粒子从小缺口沿直径方向进入圆环内部,且与圆环没有发生碰撞,最后从小缺口处离开磁场区域,已知粒子的比荷为k,磁场的磁感应强度大小为B,圆环的半径为R,粒子进入磁场时的速度为v0=kBR,不计粒子的重力,则圆环转动的角度A. kB B. 3kB C. 5kB D. 7kB【参考答案】AC【名师解析】粒子进入磁场后做匀速圆周运动,故r=mv0Bq=mkBRBq=R,粒子将圆环区域内运动四分之一周期离开磁场,粒子运动的时间为t=14T=2kB,在这段时间内,圆环转过的角度为=2+2n(n=0.1.2.3.),根据=t可得=(4n+1)kB(n=0.1.2.3.),故AC正确,BD错误;故选AC。【点睛】粒子进入磁场后做匀速圆周运动,由洛伦兹
4、力提供向心力,解得运动半径,粒子将圆环区域内运动四分之一周期离开磁场,根据粒子的时间等于圆环转动的时间求解。4如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场,若粒子射入的速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上,不计重力及带电粒子之间的相互作用,则v2:v1为() A. 3:2 B. 2:1 C. 3:1 D. 3:2【参考答案】C【名师解析】设圆形区域磁场的半径为r,当速度大小为v1时,从P点入射的粒子射出磁场时与磁场边界的最远交点为M(图甲)时,由题意知POM=60,由几何关系得轨迹圆半径为R1=r/2;从P点入射的粒子射出磁场时与磁场边界的最远交点为N(图乙),由题意知PON=120,由几何关系得轨迹圆的半径为R2= 32r;根据洛伦兹力充当向心力可知:qvB=mv2R解得:v=qBRm故速度与半径成正比,因此v2:v1=R2:R1=3:1故C正确,ABD错误。故选:C.点睛:据题意画出带电粒子的运动轨迹,找出临
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