2025届高三一轮专项训练(三十二) 带电粒子在叠加场中的运动
一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.(多选)如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大阻值为R,G为灵敏电流计,开关闭合,两平行金属板M、N之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子恰好以速度v匀速穿过两板,不计粒子重力。以下说法中正确的是( )
A.保持开关闭合,滑片P向下移动,粒子可能从M板边缘射出
B.保持开关闭合,滑片P的位置不动,将N板向上移动,粒子可能从M板边缘射出
C.将开关断开,粒子将继续沿直线匀速射出
D.开关断开瞬间,灵敏电流计G指针将发生短暂偏转
2.磁流体发电机的原理如图所示。将一束等离子体连续以速度v垂直于磁场方向喷入磁感应强度大小为B的匀强磁场中,可在相距为d、面积为S的两平行金属板间产生电压。现把上、下板和电阻R连接,上、下板等效为直流电源的两极。等离子体稳定时在两极板间均匀分布,电阻率为ρ。忽略边缘效应及离子的重力,下列说法正确的是( )
A.上板为正极,a、b两端电压U=Bdv
B.上板为负极,a、b两端电压U=
C.上板为正极,a、b两端电压U=
D.上板为负极,a、b两端电压U=
3.(多选)随着人民生活水平的提高,环境保护越来越受到重视。如图所示为污水监测仪的核心部分,两块宽度为b的矩形金属极板平行正对置于排液口的上下表面,排液口侧面厚度为d,有一垂直于侧面向里的磁感应强度为B的匀强磁场。已知污水中含有大量的带电荷量为q的正离子,当污水水流的速度为v时,在导体的上下表面间用电压表测得的电压为UH,则下列判断正确的是( )
A.液体内离子只受洛伦兹力作用
B.用电压表测UH时,电压表的“+”接线柱接下表面
C.厚度d越大,UH越大
D.根据两极板间的电压值可以测出污水的流速
4.霍尔元件是能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量的电学元件。其结构和原理如图所示,在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,它就成了一个霍尔元件。在E、F 间通入恒定的电流 I,同时外加与薄片垂直的磁场B,则薄片中的载流子就在洛伦兹力的作用下,向着与电流和磁场都垂直的方向漂移,使M、N 间出现了电压,称为霍尔电压UH。当磁场方向和电流方向如图所示时,关于M、N极板电势的高低,下列说法正确的是( )
A.不管载流子带电性质如何,电极N的电势一定高于电极M
B.不管载流子带电性质如何,电极N的电势一定低于电极M
C.只有当载流子为负电荷时,电极M的电势才高于电极N
D.只有当载流子为正电荷时,电极M的电势才高于电极N
5.(多选)如图所示,两竖直平行边界内,匀强电场方向竖直(平行纸面)向下,匀强磁场方向垂直纸面向里。一带负电小球从P点以某一速度垂直边界进入,恰好沿水平方向做直线运动。若增大小球从P点进入的速度但保持方向不变,则在小球进入的一小段时间内( )
A.小球的动能减小 B.小球的电势能减小
C.小球的重力势能减小 D.小球的机械能减小
6.如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场平行于斜面向下,斜面是粗糙的。一带正电物块以某一初速度沿斜面向上滑动,经a点后到b点时速度减为零,接着又滑了下来。设物块带电荷量保持不变,则从a到b和从b回到a两过程相比较( )
A.加速度大小相等
B.摩擦产生热量不相同
C.电势能变化量的绝对值不相同
D.动能变化量的绝对值相同
7.(2022·广东高考)(多选)如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电子从M点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过N、P两点。已知M、P在同一等势面上,下列说法正确的有( )
A.电子从N到P,电场力做正功
B.N点的电势高于P点的电势
C.电子从M到N,洛伦兹力不做功
D.电子在M点所受的合力大于在P点所受的合力
8.(多选)如图所示,为研究某种射线装置的示意图。射线源发出的射线以一定的初速度沿直线射到荧光屏上的中央O点,出现一个亮点。在板间加上垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场后,射线在板间做半径为r的圆周运动,然后打在荧光屏的P点。若在板间再加上一个方向竖直向下、电场强度为E的匀强电场,亮点又恰好回到O点,由此可知该射线源发射的射线粒子( )
A.带正电 B.初速度为v=
C.比荷为= D.比荷为=
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
9.在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,现将一个带正电的金属小球从M点以初速度v0水平抛出,小球着地时的速度为v1,在空中的飞行时间为t1。若将磁场撤除,其他条件均不变,那么小球着地时的速度为v2,在空中飞行的时间为t2。小球所受空气阻力可忽略不计,则关于v1和v2、t1和t2的大小比较,以下判断正确的是( )
A.v1>v2,t1>t2 B.v1=v2,t1>t2
C.v1=v2,t1<t2 D.v1<v2,t1<t2
10.如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E=5 N/C,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5 T。有一带正电的小球,质量m=1×10-6 kg,电荷量q=2×10-6 C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),g取10 m/s2。求:
(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;
(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t。
11.如图所示,平面直角坐标系的第二象限内存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小球从A点以速度v0沿直线AO运动,AO与x轴负方向成37°角。在y轴与MN之间的区域Ⅰ内加一电场强度最小的匀强电场后,可使小球继续做直线运动到MN上的C点,MN与PQ之间的区域Ⅱ内存在宽度为d的竖直向上匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,小球在区域Ⅱ内做匀速圆周运动并恰好不能从右边界飞出,已知小球在C点的速度大小为2v0,重力加速度为g,sin 37°≈0.6,cos 37°≈0.8,求:
(1)第二象限内电场强度E1的大小和磁感应强度B1的大小;
(2)区域Ⅰ内最小电场强度E2的大小和方向;
(3)区域Ⅱ内电场强度E3的大小和磁感应强度B2的大小。
12.如图所示,位于竖直平面内的坐标系xOy,在其第三象限空间有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5 T,还有沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E=2 N/C。在其第一象限空间有沿y轴负方向、电场强度大小也为E的匀强电场,并在y>h=0.4 m的区域有磁感应强度也为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点得到一初速度,恰好能沿PO做匀速直线运动(PO与x轴负方向的夹角为θ=45°),并从原点O进入第一象限。已知重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)油滴在第三象限运动时受到的重力、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点得到的初速度大小;
(3)油滴在第一象限运动的时间。
附(解析版)2025届高三一轮专项训练(三十二) 带电粒子在叠加场中的运动
一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.(多选)如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大阻值为R,G为灵敏电流计,开关闭合,两平行金属板M、N之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子恰好以速度v匀速穿过两板,不计粒子重力。以下说法中正确的是( )
A.保持开关闭合,滑片P向下移动,粒子可能从M板边缘射出
B.保持开关闭合,滑片P的位置不动,将N板向上移动,粒子可能从M板边缘射出
C.将开关断开,粒子将继续沿直线匀速射出
D.开关断开瞬间,灵敏电流计G指针将发生短暂偏转
解析:选AD 由粒子在复合场中做匀速直线运动可知,粒子所受电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反,当保持开关闭合,滑片向下移动时,电容器两极板间的电压U减小,粒子所受竖直向下的电场力减小,则粒子所受向上的洛伦兹力大于竖直向下的电场力,从而向上偏转,有可能从M板边缘射出,故选项A正确;将N板向上移动使得两极板间距减小,则粒子所受竖直向下的电场力增大,向下偏转,不可能从M板边缘射出,故B选项错误;将开关断开,平行板电容器放电,因此灵敏电流计G指针发生短暂偏转,此后粒子将只受洛伦兹力做匀速圆周运动,因此D选项正确,C选项错误。
2.磁流体发电机的原理如图所示。将一束等离子体连续以速度v垂直于磁场方向喷入磁感应强度大小为B的匀强磁场中,可在相距为d、面积为S的两平行金属板间产生电压。现把上、下板和电阻R连接,上、下板等效为直流电源的两极。等离子体稳定时在两极板间均匀分布,电阻率为ρ。忽略边缘效应及离子的重力,下列说法正确的是( )
A.上板为正极,a、b两端电压U=Bdv
B.上板为负极,a、b两端电压U=
C.上板为正极,a、b两端电压U=
D.上板为负极,a、b两端电压U=
解析:选C 根据左手定则可知,等离子体射入两极板之间时,正离子偏向a板,负离子偏向b板,即上板为正极;稳定时满足q=Bqv,解得U′=Bdv;根据电阻定律可知两极板间的电阻为r=,根据闭合电路欧姆定律:I=,a、b两端电压U=IR,联立解得U=,故选C。
3.(多选)随着人民生活水平的提高,环境保护越来越受到重视。如图所示为污水监测仪的核心部分,两块宽度为b的矩形金属极板平行正对置于排液口的上下表面,排液口侧面厚度为d,有一垂直于侧面向里的磁感应强度为B的匀强磁场。已知污水中含有大量的带电荷量为q的正离子,当污水水流的速度为v时,在导体的上下表面间用电压表测得的电压为UH,则下列判断正确的是( )
A.液体内离子只受洛伦兹力作用
B.用电压表测UH时,电压表的“+”接线柱接下表面
C.厚度d越大,UH越大
D.根据两极板间的电压值可以测出污水的流速
解析:选CD 定向移动的离子受到洛伦兹力作用发生偏转,在上下表面间形成电势差,最终离子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,故选项A错误;由题图可知,磁场方向垂直侧面向里,正离子运动的方向向右,根据左手定则,正离子向上表面偏转,则上表面得到离子带正电,那么下表面带负电,所以电压表的“+”接线柱接上表面,故选项B错误;根据电场力与洛伦兹力平衡,有q=qBv,解得:UH=Bdv,则厚度d越大,UH越大,故选项C正确;根据UH=Bdv以及B、d已知,如果测得UH,就可以得到污水流速,故选项D正确。
4.霍尔元件是能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量的电学元件。其结构和原理如图所示,在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,它就成了一个霍尔元件。在E、F 间通入恒定的电流 I,同时外加与薄片垂直的磁场B,则薄片中的载流子就在洛伦兹力的作用下,向着与电流和磁场都垂直的方向漂移,使M、N 间出现了电压,称为霍尔电压UH。当磁场方向和电流方向如图所示时,关于M、N极板电势的高低,下列说法正确的是( )
A.不管载流子带电性质如何,电极N的电势一定高于电极M
B.不管载流子带电性质如何,电极N的电势一定低于电极M
C.只有当载流子为负电荷时,电极M的电势才高于电极N
D.只有当载流子为正电荷时,电极M的电势才高于电极N
解析:选C 当载流子为负电荷时,由左手定则可知,负电荷偏向电极N,则电极M的电势高于电极N;当载流子为正电荷时,由左手定则可知,正电荷偏向电极N,电极M的电势低于电极N,故选C。
5.(多选)如图所示,两竖直平行边界内,匀强电场方向竖直(平行纸面)向下,匀强磁场方向垂直纸面向里。一带负电小球从P点以某一速度垂直边界进入,恰好沿水平方向做直线运动。若增大小球从P点进入的速度但保持方向不变,则在小球进入的一小段时间内( )
A.小球的动能减小 B.小球的电势能减小
C.小球的重力势能减小 D.小球的机械能减小
解析:选ACD 带负电的小球受向下的重力G、向上的电场力F和向下的洛伦兹力F洛,这三个力都在竖直方向上,小球沿水平方向做直线运动,所以小球受到的合力一定是零,小球做匀速直线运动。当小球的入射速度增大时,洛伦兹力增大但不做功,电场力和重力不变,小球将向下偏转,电场力与重力的合力向上,则它们的合力对小球做负功,小球动能减小。电场力对小球做负功,小球的机械能减小,电势能增大。重力对小球做正功,重力势能减小,故A、C、D正确,B错误。
6.如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场平行于斜面向下,斜面是粗糙的。一带正电物块以某一初速度沿斜面向上滑动,经a点后到b点时速度减为零,接着又滑了下来。设物块带电荷量保持不变,则从a到b和从b回到a两过程相比较( )
A.加速度大小相等
B.摩擦产生热量不相同
C.电势能变化量的绝对值不相同
D.动能变化量的绝对值相同
解析:选B 两过程中,重力、电场力恒定,支持力方向不变,洛伦兹力方向相反,摩擦力方向相反,物块所受合外力不同,由牛顿第二定律知,加速度大小必定不同,A项错误;上滑过程中,洛伦兹力垂直斜面向上,物块所受滑动摩擦力Ff′=μ(mgcos θ-qvB),下滑过程中,洛伦兹力垂直斜面向下,物块所受滑动摩擦力Ff″=μ(mgcos θ+qvB),摩擦产生热量Q=Ffx,两过程位移大小相等,摩擦力大小不同,故产生热量不同,B项正确;a、b两点电势确定,由Ep=qφ可知,两过程中电势能变化量的绝对值相等,C项错误;上滑过程和下滑过程,都是重力、摩擦力及电场力做功,但是上滑时摩擦力小于下滑时摩擦力,由动能定理可知,动能变化量大小不相同,D项错误。
7.(2022·广东高考)(多选)如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电子从M点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过N、P两点。已知M、P在同一等势面上,下列说法正确的有( )
A.电子从N到P,电场力做正功
B.N点的电势高于P点的电势
C.电子从M到N,洛伦兹力不做功
D.电子在M点所受的合力大于在P点所受的合力
解析:选BC 过N点画一条与M、P平行的直线,即为等势线,由于沿电场线电势逐渐降低,所以φN>φP,故B正确;电子从N到P,电势能增大,电场力做负功,A错误;洛伦兹力不做功,故C正确;根据动能定理可知电子从M到P,电场力做功为零,电子在P点速度为零,则电子在M点与在P点均只受电场力作用,故D错误。
8.(多选)如图所示,为研究某种射线装置的示意图。射线源发出的射线以一定的初速度沿直线射到荧光屏上的中央O点,出现一个亮点。在板间加上垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场后,射线在板间做半径为r的圆周运动,然后打在荧光屏的P点。若在板间再加上一个方向竖直向下、电场强度为E的匀强电场,亮点又恰好回到O点,由此可知该射线源发射的射线粒子( )
A.带正电 B.初速度为v=
C.比荷为= D.比荷为=
解析:选AD 粒子在向里的磁场中向上偏转,根据左手定则可知,粒子带正电,选项A正确;粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,有:Bqv=m;粒子在电磁叠加场中有:qE=qvB,则v=,=,选项B、C错误,D正确。
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
9.在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,现将一个带正电的金属小球从M点以初速度v0水平抛出,小球着地时的速度为v1,在空中的飞行时间为t1。若将磁场撤除,其他条件均不变,那么小球着地时的速度为v2,在空中飞行的时间为t2。小球所受空气阻力可忽略不计,则关于v1和v2、t1和t2的大小比较,以下判断正确的是( )
A.v1>v2,t1>t2 B.v1=v2,t1>t2
C.v1=v2,t1<t2 D.v1<v2,t1<t2
解析:选B 因为洛伦兹力对带电小球不做功,则根据动能定理,磁场存在与否,重力和电场力对小球做功相同,则小球着地时的速率都应该是相等的,即v1=v2。存在磁场时,小球受到向右上方的洛伦兹力,有竖直向上的分力,使得小球在竖直方向的加速度小于没有磁场时的加速度,在空中飞行的时间要更长些,即t1>t2。故B正确,A、C、D错误。
10.如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E=5 N/C,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5 T。有一带正电的小球,质量m=1×10-6 kg,电荷量q=2×10-6 C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),g取10 m/s2。求:
(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;
(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t。
解析:(1)小球匀速直线运动时受力如图,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有qvB= ①
代入数据解得v=20 m/s ②
速度v的方向与电场E的方向之间的夹角θ满足tan θ=③
代入数据解得tan θ=
则θ=60°。 ④
(2)撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,设其加速度为a,有a= ⑤
设撤掉磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有
x=vt ⑥
设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y,有y=at2 ⑦
a与mg的夹角和v与E的夹角相同,均为θ,又tan θ=⑧
联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得
t=2 s≈3.5 s。 ⑨
答案:(1)20 m/s,方向与电场方向成60°角斜向上
(2)3.5 s
11.如图所示,平面直角坐标系的第二象限内存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小球从A点以速度v0沿直线AO运动,AO与x轴负方向成37°角。在y轴与MN之间的区域Ⅰ内加一电场强度最小的匀强电场后,可使小球继续做直线运动到MN上的C点,MN与PQ之间的区域Ⅱ内存在宽度为d的竖直向上匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,小球在区域Ⅱ内做匀速圆周运动并恰好不能从右边界飞出,已知小球在C点的速度大小为2v0,重力加速度为g,sin 37°≈0.6,cos 37°≈0.8,求:
(1)第二象限内电场强度E1的大小和磁感应强度B1的大小;
(2)区域Ⅰ内最小电场强度E2的大小和方向;
(3)区域Ⅱ内电场强度E3的大小和磁感应强度B2的大小。
解析:(1)带电小球在第二象限内受重力、电场力和洛伦兹力作用做直线运动,三力满足如图甲所示关系且小球只能做匀速直线运动。
由图知qE1=mgtan 37°,qv0B1=
解得E1=,B1=。
(2)小球在区域Ⅰ中做直线运动,电场强度最小,受力如图乙所示(电场力方向与速度方向垂直),小球做匀加速直线,
由图知qE2=mgcos 37°,
解得E2=
方向与x轴正方向成53°角斜向上。
(3)小球在区域Ⅱ内做匀速圆周运动,所以mg=qE3,
解得E3=
因小球恰好不从右边界穿出,小球运动轨迹如图丙所示,
由几何关系得r=d
由洛伦兹力提供向心力知
B2q·2v0=m
联立得B2=。
答案:(1)
(2),方向与x轴正方向成53°角斜向上
(3)
12.如图所示,位于竖直平面内的坐标系xOy,在其第三象限空间有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5 T,还有沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E=2 N/C。在其第一象限空间有沿y轴负方向、电场强度大小也为E的匀强电场,并在y>h=0.4 m的区域有磁感应强度也为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点得到一初速度,恰好能沿PO做匀速直线运动(PO与x轴负方向的夹角为θ=45°),并从原点O进入第一象限。已知重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)油滴在第三象限运动时受到的重力、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点得到的初速度大小;
(3)油滴在第一象限运动的时间。
解析:(1)根据受力分析(如图)可知油滴带负电荷,设油滴质量为m,由平衡条件得,Fcos 45°=mg,Fsin 45°=qE
所以mg∶qE∶F=1∶1∶。
(2)由第(1)问得mg=qE,qvB=qE,
解得v==4 m/s。
(3)油滴进入第一象限,电场力和重力平衡,知油滴先做匀速直线运动,进入y≥h的区域后做匀速圆周运动,轨迹如图所示,最后从x轴上的N点离开第一象限。
由O→A匀速运动的位移为
s1==h
其运动时间t1==0.1 s
由qvB=m,T=得T=,
油滴从A→C做圆周运动时间为
t2=T=≈0.628 s
由对称性知,从C→N运动的时间t3=t1
则油滴在第一象限运动的总时间
t=t1+t2+t3=0.828 s。
答案:(1)1∶1∶ 油滴带负电荷
(2)4 m/s (3)0.828 s
