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时间:2019-06-24
《2019高考物理大二轮复习专题三电场和磁场3.2精练(含解析)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、电场和磁场(本栏目内容,在学生用书中以独立形式分册装订!)一、选择题(1~3题为单项选择题,4~6题为多项选择题)1.(2018·四川绵阳南山中学模拟)质量为m、电荷量为q的微粒,以速度v与水平方向成θ角从O点进入方向如图所示的正交的匀强电场(场强大小为E)和匀强磁场(磁感应强度大小为B)组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的作用下,恰好沿直线运动到A,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )A.该微粒一定带正电B.微粒从O到A的运动可能是匀变速运动C.该磁场的磁感应强度大小为D.该电场的场强为B
2、vcosθ解析: 若微粒带正电,电场力水平向左,洛伦兹力垂直OA斜向右下方,则电场力、重力、洛伦兹力不能平衡,微粒不可能做直线运动,则微粒带负电,A错误;微粒如果做匀变速运动,重力和电场力不变,而洛伦兹力变化,微粒不能沿直线运动,与题意不符,B错误;由平衡条件得:qvBcosθ=mg,qvBsinθ=qE,知C正确,D错误。答案: C2.(2018·山西名校联考)质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具。图中的铅盒A中的放射源放出大量的带正电粒子(可认为初速度为零),从狭缝S1进入电压为U的加速电场
3、区加速后,再通过狭缝S2从小孔G垂直于MN射入偏转磁场,该偏转磁场是以直线MN为切线、磁感应强度为B、方向垂直于纸面向外半径为R的圆形匀强磁场。现在MN上的F点(图中未画出)接收到该粒子,且GF=R。则该粒子的比荷为(粒子的重力忽略不计)( )A. B.C.D.解析: 设离子被加速后获得的速度为v,由动能定理有:qU=mv2,离子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径r=,又Bqv=m,可求=,故C正确。答案: C3.(2018·北京卷·18)某空间存在匀强磁场和匀强电场。一个带电粒子(不计重力)
4、以一定初速度射入该空间后,做匀速直线运动;若仅撤除电场,则该粒子做匀速圆周运动。下列因素与完成上述两类运动无关的是( )A.磁场和电场的方向B.磁场和电场的强弱C.粒子的电性和电量D.粒子入射时的速度解析: 在匀强磁场和匀强电场的叠加区域内,带电粒子做匀速直线运动,则速度方向与电场方向和磁场方向均垂直,qvB=qE,故v=。因此粒子是否在“速度选择器”中做匀速直线运动,与粒子的电性、电量均无关。撤去电场时,粒子速度方向仍与磁场垂直,满足做匀速圆周运动的条件。答案: C4.(2018·浙江杭州五校联盟一诊)(
5、多选)如图所示,一块长度为a、宽度为b、厚度为d的金属导体,当加有与侧面垂直的匀强磁场B,且通以图示方向的电流I时,用电压表测得导体上、下表面M、N间电压为U,已知自由电子的电荷量为e。下列说法中正确的是( )A.M板比N板电势高B.导体单位体积内自由电子数越多,电压U越大C.导体中自由电子定向移动的速度为v=D.导体单位体积内的自由电子数为解析: 如题图,电流方向向右,电子定向移动方向向左,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向上,则M积累了电子,M、N之间产生向上的电场,所以M板比N板电势低,A
6、错误。通电流I时,有evB=,可得自由电子定向移动的速度为v=,故C正确。电流的微观表达式是I=nevS,则导体单位体积内的自由电子数n=,S=db,v=,解得U=,n=,故B错误,D正确。答案: CD5.(2018·湖南衡阳市联考)(多选)如图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外。一质量为m、带电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场
7、加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点。不计粒子重力,下列说法正确的是( )A.粒子一定带正电B.加速电场的电压U=C.直径=D.若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷解析: 粒子在磁场中由P点运动到Q点,由左手定则可判断粒子带正电,A正确。由Eq=m和qU=mv2,可得U=ER,B正确。由Eq=m和Bqv=m,可得=2r=,C错误。若一群粒子从静止开始落在胶片上的同一点,即E、U、B、R及PQ间的距离都相同,由以上式子可得相同,
8、即比荷相同,D正确。答案: ABD6.(2018·湖南怀化联考)(多选)如图所示,在x轴上方x>0的区域有场强为E、垂直x轴向上的匀强电场,在x轴下方x>0的区域有磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,M点在x轴上,OM长度为L。现把电子(质量为m、电荷量为e)在某位置(x>0)无初速度释放,要求能通过M点,则电子释放时的坐标(x,y)满足的关系可能为( )A.x=L,y<0B.x=L,y>
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