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文档简介
1、2019年高考物理冲刺大二轮练习:专题三电场和磁场专题追踪训练10Word版含分析2019年高考物理冲刺大二轮练习:专题三电场和磁场专题追踪训练10Word版含分析10/102019年高考物理冲刺大二轮练习:专题三电场和磁场专题追踪训练10Word版含分析高考物理冲刺大二轮练习:专题追踪训练(十)1(2018郑州质量展望二)以以下图,矩形地区abcdef分为两个矩形地区,左边地区充满匀强电场,方向竖直向上,右边地区充满匀强磁场,方向垂直纸面向外,be为其分界限afL,ab0.75L,bcL.一质量为m、电荷量为e0的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场,从be边的中点g进入磁场
2、(已知sin370.6,cos370.8)(1)求匀强电场的电场强度E的大小;(2)若要求电子从cd边射出,求所加匀强磁场磁感觉强度的最大值Bm;(3)调理磁感觉强度的大小,求cd边上有电子射出部分的长度分析(1)电子在电场中做类平抛运动,有at2220.75Lv0t由牛顿第二定律有e0Ema216mv0(2)电子进入磁场时,速度方向与be边夹角的正切值xltan2y0.75,37tv05电子进入磁场时的速度为vv设电子运动轨迹恰巧与cd边相切时,轨迹半径最小,为r1则由几何关系知r1r1cos37L5解得r19L由e0vBmv2Bm3mv0r可得对应的最大磁感觉强度e0L(3)设电子运动轨迹
3、恰巧与de边相切时,轨迹半径为r2L则r2r2sin3725解得r24L又r2cosL,故切点恰巧为d点L5电子从cd边射出的长度为y2r1sin376L16mv023mv05答案(1)9e0L(2)e0L(3)6L2(2018杭州高三摸底)以以下图,位于竖直平面内的坐标系xOy,在其第三象限空间有沿水平方向的、垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感觉强度大小为B0.5T,还有沿x轴负方向的匀强电场,场兴盛小为E2N/C在其第一象限空间有沿y轴负方向、场兴盛小也为E的匀强电场,并在yh0.4m的地区有磁感觉强度也为B的垂直于纸面向里的匀强磁场一个带电荷量为q的油滴从图中第三象限的P点获得一初速度,恰巧
4、能沿PO做匀速直线运动(PO与x轴负方向的夹角为45),并从原点O进入第一象限已知重力加快度g10m/s2.问:(1)油滴在第三象限运动时遇到的重力、电场力、洛伦兹力三力的大小之比,并指出油滴带何种电荷;(2)油滴在P点获得的初速度大小;(3)油滴在第一象限运动的时间以及油滴走开第一象限处的坐标值分析分析油滴受力可知要使油滴做匀速直线运动,油滴应带负电受力以以下图由均衡条件和几何关系得mgqEf112.(2)油滴在垂直PO方向上应用均衡条件得qvB2Eqcos45,代入数据解得v42m/s.(3)由(1)可知,油滴在第一象限内遇到的重力等于电场力,故油滴在电场与重力场的复合场中做匀速直线运动,
5、在电场、磁场、重力场三者的复合场中做匀速圆周运动,轨迹以以下图由O到A匀速运动的位移为s1h2h0.42m,运动时间为t1s10.1ssin45v2m油滴在复合场中做匀速圆周运动的周期TqB1m由几何关系知油滴由A到C运动的时间为t24T2qB,联立解得t20.628s,从C到N,粒子做匀速直线运动,由对称性知,运动时间t3t10.1s,则第一象限内总的运动时间为tt1t2t30.828s.设OA、AC、CN段在x轴上的投影分别为x1、x2、x3,mv则x1x3h0.4m,x22r2qB由(1)可知2mgqvB,代入上式可得x23.2m,所以粒子在第一象限内沿x轴方向的总位移为xx1x2x34
6、m,油滴走开第一象限时的地点坐标为(4.0m,0)答案(1)112负电(2)42m/s(3)(4.0m,0)3(2018肇庆二模)如图甲所示,竖直挡板MN左边空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场电场和磁场的范围足够大,电场强度E40N/C,磁感觉强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向t0时辰,一质量m8104kg、电荷量q2104C的微粒在O点拥有竖直向下的速度v0.12m/s,O是挡板MN上一点,直线OO与挡板MN垂直,取g10m/s2.求:(1)微粒再次经过直线OO时与O点的距离(2)微粒在运动过程中走开直线OO的最大高度(3)水平挪动挡板
7、,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应知足的条件分析(1)依据题意能够知道,微粒所受的重力Gmg8103N电场力大小FqE8103N所以重力与电场力均衡微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,则v2qvBmR由式解得:R0.6m2R由Tv得:T10s则微粒在5s内转过半个圆周,再次经直线OO时与O点的距离:L2R将数据代入上式解得:L1.2m(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为t5s,轨迹以以下图,位移大小:svt由式解得:s1.88m所以,微粒走开直线OO的最大高度:HsR2.48m.(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO下方时,由图象能够知道,挡板MN与O点间
8、的距离应知足:L(2.4n0.6)m(n0,1,2,)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO上方时,由图象能够知道,挡板MN与O点间的距离应知足:L(2.4n1.8)m(n0,1,2,)(若两式合写成L(1.2n0.6)m(n0,1,2,)也可)答案(1)1.2m(2)2.48m(3)看法析4(2018河南六校联考)某种粒子加快器的设计方案以以下图,M、N为两块垂直于纸面搁置的圆形正对平行金属板,两金属板中心均有小孔(孔的直径大小可忽视不计),板间距离为h.两板间接向来流电源,每当粒子进入M板的小孔时,控制两板的电势差为U,粒子获得加快,当粒子走开N板时,两板的电势差马上变成零两金属板
9、外面存在着上、下两个范围足够大且有理想平行界限的匀强磁场,上方磁场的下界限cd与金属板M在同一水平面上,下方磁场的上面界ef与金属板N在同一水平面上,两磁场平行界限间的距离也为h,磁场方向垂直纸面向里,磁感觉强度为B在两平行金属板右边形成与金属板间距离同样为h的无电场、无磁场的狭缝地区一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M板小孔处无初速度开释,粒子在MN板间被加快,粒子走开N板后进入下方磁场中运动若空气阻力、粒子所受的重力以及粒子在运动过程中产生的电磁辐射均可忽视不计,不考虑相对论效应、两金属板间电场的边沿效应以及电场变化关于外面磁场和粒子运动的影响(1)为使带电粒子经过电场加快后不打到金属板
10、上,请说明圆形金属板的半径R应知足什么条件;(2)在ef界限上的P点搁置一个目标靶,P点到N板小孔O的距离为s时,粒子恰巧能够击中目标靶关于击中目标靶的粒子,求:其进入电场的次数n;其在电场中运动的总时间与在磁场中运动的总时间之比分析(1)设粒子第一次经过电场加快后的速度为v1,关于这个加快过程,依据动能定理有:12qUqU2mv12,解得v1m;粒子进入磁场中做匀速圆周运动,设其运动的轨道半径为r1,依据洛伦兹力公式和牛顿第二定律有:v12mv112mUqv1Bmr1,得r1qBBq2为使粒子不打到金属板上,应使金属板的半径R2r1,即RB2mU.q(2)设抵达ef界限上P点的粒子运动速度为vn,依据几何关系s可知,其在磁场中运动的最后一周的轨道半径rn2,依据洛伦兹力公式和牛顿第二定律有2vnvqBrnqBsnm2m设粒子在电场中被加快n次,关于这个加快过程依据动能定理有121nqU2mvn2mqBs2m2,解得:qB2s2n8mU.U设粒子在电场中运动的加快度为a,依据牛顿第二定律有:qhqUma,解得ahm因在磁场中运动洛伦兹力不改变粒子运动速度的大小,故粒子在电场中的中断加快运动可等效成一个连续的
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