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文档简介
2014高考物理快速命中考点2 (45分钟100分)一、选择题(本大题共8小题,每小题8分,共64分。多选题已在题号后标出)1.如图所示,从离子源发射出的正离子,经加速电压u加速后进入相互垂直的电场(e方向竖直向上)和磁场(b方向垂直纸面向外)中,发现离子向上偏转。要使此离子沿直线通过电磁场,需要()a.增加e,减小bb.增加e,减小uc.适当增加ud.适当减小b2.如图所示,界面pq与水平地面之间有一个正交的匀强磁场b和匀强电场e,在pq上方有一个带正电的小球a自o静止开始下落,穿过电场和磁场到达地面。设空气阻力不计,下列说法中正确的是()a.在复合场中,小球做匀变速曲线运动b.在复合场中,小球下落过程中的电势能增大c.小球从静止开始下落到水平地面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和d.若其他条件不变,仅增大磁感应强度,小球从原来位置下落到水平地面时的动能不变3.质谱仪是测带电粒子质量和分析同位素的一种仪器,如图所示。它的工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,然后利用相关规律计算出带电粒子质量。图中虚线为某粒子运动轨迹,由图可知()a.此粒子带负电b.下极板s2比上极板s1电势高c.若只增大加速电压u,则半径r变大d.若只增大入射粒子的质量,则半径r变小4.环型对撞机是研究高能粒子的重要装置,如图所示,比荷相等的正、负离子由静止都经过电压为u的直线加速器加速后,沿圆环切线方向同时注入对撞机的高真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为b。正、负离子在环状空腔内只受洛伦兹力作用而沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,然后在碰撞区迎面相撞,不考虑相对论效应,下列说法正确的是()a.所加的匀强磁场的方向应垂直圆环平面向外b.若加速电压一定,离子的比荷qm越大,磁感应强度b越小c.磁感应强度b一定时,比荷qm相同的离子加速后,质量大的离子动能小d.对于给定的正、负离子,加速电压u越大,离子在环状空腔磁场中的运动时间越长5.(多选)在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子p+和p3+,经电压为u的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为b、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图所示。已知离子p+在磁场中转过=30后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时,离子p+和p3+()a.在电场中的加速度之比为11b.在磁场中运动的半径之比为31c.在磁场中转过的角度之比为12d.离开电场区域时的动能之比为136.一个带负电荷q,质量为m的小球,从光滑绝缘的斜面轨道的a点由静止下滑,小球恰能通过半径为r的竖直圆形轨道的最高点b而做圆周运动。现在竖直方向加上如图所示的匀强电场,若仍从a点由静止释放该小球,则()a.小球不能过b点b.小球仍恰好能过b点c.小球能过b点,且在b点与轨道之间压力不为0d.以上说法都不对7.(多选)质量为m,带电量为q的小物块,从倾角为的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为b,如图所示。若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是()a.小物块一定带正电荷b.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动c.小物块在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动d.小物块在斜面上下滑过程中,当小物块对斜面压力为零时的速率为mgcosbq8.(多选)在地面附近的空间中有水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场的方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成角的直线mn运动,如图所示。由此可判断下列说法正确的是()a.如果油滴带正电,则油滴从m点运动到n点b.如果油滴带正电,则油滴从n点运动到m点c.如果电场方向水平向右,则油滴从n点运动到m点d.如果电场方向水平向左,则油滴从n点运动到m点二、计算题(本大题共2小题,共36分。需写出规范的解题步骤)9.(16分)在地面附近的真空中,存在着竖直向上的匀强电场和垂直电场方向水平向里的匀强磁场,如图甲所示。磁场的磁感应强度b随时间t的变化情况如图乙所示。该区域中有一条水平直线mn,d是mn上的一点。在t=0时刻,有一个质量为m、电荷量为+q的小球(可看作质点),从m点开始沿着水平直线以速度v0做匀速直线运动,t0时刻恰好到达n点。经观测发现,小球在t=2t0至t=3t0时间内的某一时刻,又竖直向下经过直线mn上的d点,并且以后小球多次水平向右或竖直向下经过d点。求:(1)电场强度e的大小。(2)小球从m点开始运动到第二次经过d点所用的时间。(3)小球运动的周期,并画出运动轨迹(只画一个周期)。10.如图所示,在xoy平面内,第象限内的虚线om是电场与磁场的边界,om与y轴负方向成45角。在x0且om的左侧空间存在着沿x轴负方向的匀强电场e,场强大小为0.32n/c,在yr1,即m1q1vb2v丙v乙,则三个小球释放位置的高度满足h甲h丙h乙,由于三个小球运动过程中只有重力做功,则均保持机械能不变。由以上分析可知本题正确选项为c、d,选项a、b错误。5.【解析】选b。仅在重力场中时,物块由a点至d点的过程中,由动能定理得mgh-mgcoss1-mgs2=0,即h-coss1-s2=0,由题意知a点距水平面的高度h、物块与斜面及水平面间的动摩擦因数、斜面倾角、斜面长度s1为定值,所以s2与重力的大小无关。而在abc所在空间加竖直向下的匀强电场后,相当于把重力增大了,s2不变,d点一定与d点重合;在abc所在空间加水平向里的匀强磁场后,洛伦兹力垂直于接触面向上,正压力变小,摩擦力变小,重力做的功不变,所以d点一定在d点右侧,只有选项b正确。6.【解析】选a、d。由左手定则可判断洛伦兹力方向向上,圆环受到竖直向下的重力、垂直杆的弹力及向左的摩擦力,当洛伦兹力初始时刻小于重力时,弹力方向竖直向上,圆环向右减速运动,随着速度减小,洛伦兹力减小,弹力越来越大,摩擦力越来越大,故做加速度增大的减速运动,直到速度为零而处于静止状态,选项中没有对应图像;当洛伦兹力初始时刻等于重力时,弹力为零,摩擦力为零,故圆环做匀速直线运动,a正确;当洛伦兹力初始时刻大于重力时,弹力方向竖直向下,圆环做减速运动,速度减小,洛伦兹力减小,弹力减小,在弹力减小到零的过程中,摩擦力逐渐减小到零,故圆环做加速度逐渐减小的减速运动,摩擦力为零时,开始做匀速直线运动,d正确。7.【解析】选b、c。小球运动过程中受重力、电场力、洛伦兹力作用,注意小球做直线运动一定为匀速直线运动;带正电的小球沿ab抛出才可能做直线运动,做直线运动时电场力做正功,机械能增加,沿ac抛出的小球不可能做直线运动,b、c正确。8.【解析】选b。由于存在电势能的变化,故机械能不守恒,b错;题中物体所受的电场力与重力平衡,洛伦兹力提供其做匀速圆周运动所需的向心力,故知物体带正电,洛伦兹力使其逆时针转动,a对;重力势能ep=mgh=mgr(1-cosvrt),c对;电势能e电=-qeh=-mgh=-ep,d对。【变式备选】如图所示,真空中有一匀强电场和水平面成一定角度斜向上,一个电荷量为q=-510-6c的带电质点固定于电场中的o点,在a点有一个质量为m=910-3kg、电荷量为q=210-8c的点电荷恰能处于静止,a与o在同一水平面上,且相距为r=0.1m。现用绝缘工具将q搬到与a在同一竖直平面上的b点,oa=ob且相互垂直,在此过程中外力至少做功为()a.1.810-2jb.9(2+1)10-3jc.9210-3jd.910-3j【解析】选d。点电荷恰好在a点静止,在该位置点电荷受力平衡,受力分析图如图所示。因为带电质点q对点电荷的库仑力为f=k|qq|r2=910-2n,点电荷的重力为g=mg=910-2n,根据平衡条件知,匀强电场对点电荷的电场力大小为f电=9210-2n,方向与oa成45角斜向上,与ab连线垂直,直线ab与电场线垂直是匀强电场的等势线。用绝缘工具将q搬到与a在同一竖直平面上的b点的过程中,库仑力和电场力都对点电荷不做功,只有重力做了w=-mgr=-910-3j的功,因此,在该过程中,外力至少应克服重力做910-3j的功,选项d正确,其他选项均错。9.【解析】(1)设粒子运动到p点时速度大小为v,由动能定理得:qel=12mv2 (2分)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,半径r=l (2分)qvb=mv2r (2分)由得:b=2meql (2分)(2)设粒子在匀强电场中运动时间为t1,由牛顿第二定律及匀变速直线运动规律得:eq=ma (2分)l=12at12 (2分)由式得:t1=2mlqe (2分)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期t=2mqb,运动时间为t2=14t解得:t2=2ml2qe (2分)粒子从o点运动到m点经历的时间t=t1+t2=4+42mlqe (2分)答案:(1)2meql(2)4+42mlqe10.【解题指南】解答本题时应该注意:(1)离子进入偏转电场后在偏转方向上的运动规律分析和判断。(2)根据几何知识求离子在磁场中的运动半径与磁场宽度的关系。【解析】(1)设t0=110-3s,由题意可知,从0、3t0、6t0时刻进入偏转电场的离子侧向位移最大,在这种情况下,离子的侧向位移为ymax=12a(2t0)2+vyt0=2qudmt02+qudm(2t0) t0=4qudmt02 (3分)从2t0、5t0、8t0时刻进入偏转电场的离子侧向位移最小,在这种情况下,离子的侧向位移为ymin=12a(2t0)2=2qudmt02 (3分)所以最大侧向位移与最小侧向位移之比为ymaxymin=21 (2分)(2)设离子从偏转电场中射出时的偏向角为,由于离子要
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