专题11 安培力与洛伦兹力-【创新教程】2021-2025五年高考真题物理分类特训

2025-07-04
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 高考复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.74 MB
发布时间 2025-07-04
更新时间 2025-07-04
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考真题分类特训
审核时间 2025-07-04
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来源 学科网

内容正文:

则t=10s时,C处质点动了8.3s,则此时质点位于z轴 上方,回复力方向向下,D错误; E.由选项 A知T=4s,12s=3T 一个周期质点运动的 路程为4cm,则3T 质点运动的路程为12cm,E正确. 故选 A、C、E. 5.AC 由O 点的振动图像可知,周期为 T=12s,设原点 处的质点的振动方程为y=Asin 2πTt+φ( ) , 则10=20sinφ, 解得φ= π 6 , 在t=7s时刻y7=20sin 2π 12×7+ π 6( )=-10 3cm≈ -17.3cm, 因7s=12T+ 1 12T , 则在t=7s时刻质点在y轴负向向下振动,根据“同侧 法”可判断若波向右传播,则波形为 C所示;若波向左传 播,则波形如 A所示.故选 AC. 实验十六 单摆周期公式的应用 1.解析:(4)描点连线如图所示. (5)图线是一条倾斜的直线,说明弹簧振子振动周期的 平方与砝码质量为线性关系. (6)在图 线 上 寻 找 T2=0.880s2 的 点,对 应 横 坐 标 为 0.120kg. (7)换一个质量较小的滑块做实验,滑块和砝码总质量 较原来偏小,要得到相同的周期,应放质量更大的砝码, 对应纵坐标点应右移,则所得图线与原图线相比下移, 即沿纵轴负方向移动. 答案:(4)见解析 (5)线性的 (6)0.120 (7)负方向 2.解析:(1)刻度尺的分度值为0.1cm,需要估读到分度值 下一位,读数为D=7.55cm. (2)积木左端两次经过参考点O 为一个周期,当积木左 端某次与O 点等高时记为第0次并开始计时,第20次 时停止计时,这一过程中积木摆动了10个周期. (3)由题图可知,lnT 与lnD 成正比,斜率为0.5,即lnT =0.5lnD, 整理可得lnT=lnD 1 2 , 整理可得T 与D 的近似关系为T∝ D. (4)为了减小实验误差:换更光滑的硬质水平桌面. 答案:(1)7.54 7.55 7.56 (2)10 (3)A (4)换更光滑的硬质水平桌面 3.解析:(1)30次全振动所用时间t,则振动周期T=t30. (2)弹簧振子的振动周期T=2π Mk , 可得振子的质量 M=kT 2 4π2 . 振子平衡时,根据平衡条件 Mg=kΔl, 可得 Δl=gT 2 4π2 , 则l与g、l0、T 的关系式为l=l0+Δl=l0+g T2 4π2 . (3)根据l=l0+g T2 4π2 ,整理可得l=l0+g4π2 􀅰T2, 则lGT2 图像斜率k= g 4π2 =0.542-0.4740.58-0.3 , 解得g≈9.59m/s2. (4)A.空气阻力的存在会影响弹簧振子的振动周期,是 实验的误差来源之一,故 A 正确;B.弹簧质量不为零导 致振子在平 衡 位 置 时 弹 簧 的 长 度 变 化,不 影 响 其 他 操 作,根据(3)中处理方法可知对实验结果没有影响,故 B 错误;C.根据实验步骤可知光电门的位置稍微偏离托盘 的平衡位置会影响振子周期的测量,是实验的误差来源 之一,故 C正确. 答案:(1)t30  (2)l0+g T2 4π2  (3)9.59 (4)AC 4.解析:(1)图 (a)读 数 为 0 mm+0.8×0.01 mm= 0.008mm(0.007~0.009mm 均可);图(b)(20+3.5× 0.01)mm=20.035mm(20.034~20.036均给分);则摆 球的直径为(20.035-0.008)mm=20.027mm(20.025~ 20.029均给分) (2)若角度盘上移则形成如图所示图样,则实际 摆角大于5°. (3)摆长=摆线长度+半径,代入数据计算可得 摆长为82.5cm; 小球从第1次到61次经过最低点经过了30个 周期,则T=54.60s30 =1.82s ; 根据单摆周期公式T=2π lg ,可得g=4π 2l T2 =9.83m/s2. 答案:(1)0.008(0.007~0.009均可) 20.035(20.034~ 20.036均给分) 20.027(20.025~20.029均给分) (2)大于  (3)82.5 1.82 9.83 专题十一 安培力与洛伦兹力 考点1 安培力的应用和磁感应强度 1.A 根据安培定则,两导线在O 点处产生的磁感应强度 方向相同大小相等,则单个导线在O 点处产生的磁感应 强度大小为B0= B2 2 ,根据对称性,两导线在 N 处的磁感 应强度大小应该与M 点一样,为B1,根据对称性,L2 在 N 点处产生的磁感应强度为B0= B2 2 ,由于L2 在N 点处 产生的磁感应强度大于L1 在 N 点处产生的磁感应强 度,且方向相反,将L2 撤去,N 点的磁感应强度为 1 2B2 -B1.故选 A. 2.BC A.如图所示 地球可 视 为 一 个 磁 偶 极,磁 南极 大 致 指 向 地 理 北 极 附 近,磁北 极 大 致 指 向 地 理 南 极附近.通 过 这 两 个 磁 极 的 假想直线(磁轴)与地球的自 转轴大约成11􀆰3度的倾斜. 由表中z轴数据可看出z 轴 的磁场 竖 直 向 下,则 测 量 地 点应位于北半球,A错误; B.磁感应强度为矢量,故由表格可看出此处的磁感应强 度大致为B= B2x+B2z= B2y+B2z 计算得B≈50μT,B正确; 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 212 最新真题分类特训􀅰物理 CD.由选项 A可知测量地在北半球,而北半球地磁场指 向北方斜向下,则第2次测量,测量By<0,故y轴指向 南方,第3次测量Bx>0,故x轴指向北方而y 轴则指向 西方,C正确、D错误.故选BC. 3.B PF 方向可视为存在一条无限长直线,EQ 方向也可 视为存在一条无限长直线.利用题目条件,由右手螺旋 定则,两条无限长导线在 M 点处产生的磁感应强度大小 都为B,方向相反,故合磁感应强度为0.两无限长直导 线在 N 点处产生的磁感应强度大小都为B,方向都垂直 于纸面向里,故合磁感应强度为2B,B正确. 4.BD 本题考查通电直导线周围磁场的叠加.由题知四条 导线中的电流大小相等,且到O 点的距离相等,故四条 导线在O 点的磁感应强度大小相等,根据右手螺旋定则 可得,四条导线在e点产生的磁感应强度方向如图甲所 示,由图可知Bb 与Bc 相互抵消,Ba 与Bd 均由O 指向 c,则O 点的磁感应强度方向由O 指向c,其大小不为零, 故 A错误,B正确;四条导线中的电流大小相等,c、d到e 点的距离相等,故c、d在e点的磁感应强度大小相等,根 据右手螺旋定则可得,四条导线在O 点产生的磁感应强 度方向如图乙所示,由图可知Bc 与Bd 大小相等,方向 相反,互相抵消;而 Bb 与Ba 大小 相 等,方 向 如 图 乙 所 示,根据平行四边形定则,可知两个磁场在e点的合磁感 应强度沿y 轴负方向,故 C错误,D正确. 5.C 因bc段与磁场方向平行,则不受安培力;ab段与磁 场方向垂直,则受安培力为Fab=BI􀅰2l=2BIl, 则该导线受到的安培力为2BIl.故选 C. 6.B 根据题中公式 ΔF=kI1I2Δl1Δl2 r2 , 整理可得k= ΔFr 2 I1I2Δl1Δl2 , 代入相应 物 理 量 单 位 可 得 比 例 系 数k 的 单 位 为 N A2 = kg􀅰m/s2 A2 =kg􀅰m/(s2􀅰A2).故选B. 7.D A.当导线静止在图(a)右侧 位置时,对导线做受力分析有 可知要让安培力为图示方向,则 导线中电流方向应由 M 指向N, A错误;BCD.由于与OO′距离相 等位置的磁感应强度大小相等且 不随时间变化,有sinθ=BILmg , FT=mgcosθ, 则可看出sinθ与电流I 成正比, 当I 增 大 时θ 增 大,则 cosθ减 小,静止 后,导 线 对 悬 线 的 拉 力 FT 减 小,BC 错 误、D 正 确.故 选 D. 8.A 从上向下看导线的图形如图所示 导线的有效长度为2L,则所受的安培力 大小F=2BIL. 设绳子的张力为T,由几何关系可知 T=F2 ,解得T=BIL. 故 A正确,B、C、D错误. 故选 A. 9.C 因I1≫I2,则可不考虑四个边上的直导线之间的相 互作用;根据两通电直导线间的安培力作用满足“同向 电流相互吸引,异向电流相互排斥”,则正方形左右两侧 的直导线I2 要受到I1 吸引的安培力,形成凹形,正方形 上下两边的直导线I2 要受到I1 排斥的安培力,形成凸 形,故变形后的形状如图 C.故选 C. 10.BCD A.两导线受到的安培力是相互作用力,大小相 等,故 A错误;B.导线所受的安培力可以用F=ILB 计 算,因为磁场与导线垂直,故 B正确;C.移走导线b前, b的电流较大,则p 点磁场方 向 与b 产 生 磁 场 方 向 同 向,向里,移走后,p 点磁场方向与a 产生磁场方向相 同,向外,故 C正确;D.在离两导线所在的平面有一定 距离的有限空间内,两导线在任意点产生的磁场均不 在同一条直线上,故不存在磁感应强度为零的位置.故 D正确.故选B、C、D. 11.B 等离子体垂直于磁场喷入板间时,根据左手定则可 得金属板Q 带正电荷,金属板P 带负电荷,则电流方向 由金属棒a端流向b 端.等离子体穿过金属板P、Q 时 产生的电动势U 满足qUd =qB1v 由欧姆定律I=UR 和安培力公式F=BIL 可得F安 = B2L× U R = B2B1Lvd R 再根据金属棒ab垂直导轨放置,恰好静止, 可得F安 =mgsinθ 则v=mgRsinθB1B2Ld 金属棒ab受到的安培力方向沿斜面向上,由左手定则 可判定导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下.故选B. 12.解析:(1)由题意当线圈中通入微小电流I时,线圈中的 安培力为F=NBIl, 根据胡克定律有F=NBIl=k│Δx│,|Δx|=NBIlk 设此时细杆转过的弧度为θ,则可知反射光线转过的弧 度为2θ,又因为d≫Δx,r≫d 则sinθ≈θ,sin2θ≈2θ 所以有 Δx=d􀅰θ,s=r􀅰2θ 联立可得s=2rdΔx= 2NBIlr dk . (2)因为测量前未调零,设没有通电流时偏移的弧长为 s′,当初始时反射光点在O 点上方,通电流I′后根据前 面的结论可知有s1= 2NBI′lr dk +s′ 当电流反向后有s2= 2NBI′lr dk -s′ , 联立可得I′=dk (s1+s2) 4NBlr 同理可得初始时反射光点在O 点下方结果也相同,故 待测电流的大小为I′=dk (s1+s2) 4NBlr . 答案:(1)NBIlk   2NBIlr dk   (2) dk(s1+s2) 4NBlr 考点2 带电粒子在磁场中的圆周运动 1.AD 粒子在区域Ⅰ中的运动轨迹是以y轴为对称轴的 抛物线的一部分,可以判断出粒子做类平抛运动,根据 曲线轨迹可知,正粒子受到的电场力方向竖直向上,电 场方向沿y轴正方向,设粒子初速度为v0, 竖直方向有y=12at 2, 水平方向有x=v0t, 由牛顿第二定律有Eq=ma, 联立解得E=4mL qt02 ,A正确; 粒子在区域Ⅱ中运动的y-t图像为正弦曲线的一部分, 可以判断粒子做匀速圆周运动, 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 312 详解详析 运动轨迹如图所示,则粒子在区域Ⅱ内圆周运动的半径 R=10L3 ,B错误; 粒子 做 类 平 抛 运 动 进 入 匀 强 磁 场 时 的 速 度 v= v20+(at)2,联立解得v= 5L t0 , 根据洛伦兹力提供向心力有qvB=mv 2 R , 解得B=3m2qt0 ,C错误;如图所示, 设圆心为O′点,设粒子进入匀强磁场时的速度方向与竖 直方向夹角为θ, 由速度关系有sinθ=v0v=0.6 ,可得θ=37°, 由几何关系得∠O′=37°, 那么有OO′=3L+Rcos37°=17L3 , 粒子在区域Ⅱ内圆周运动的圆心坐标 17L3 ,0( ) , D正确.故选 AD. 2.BD D.假设粒子带负电,第一次从 A 点和筒壁发生碰撞如图,O1 为圆 周运 动 的 圆 心,由 几 何 关 系 可 知 ∠O1AO 为直角,即粒子此时的速度 方向为OA,说明粒子在和筒壁碰撞 时速度会反向,由圆的对称性可知, 在其他点撞击瞬 间,粒 子 速 度 方 向 一定平 行 碰 撞 点 与 圆 心 的 连 线,D 正确;A.假设粒子运动过程过O 点,则过P 点的速度的 垂线和OP 连线的中垂线是平行的不能交于一点确定圆 心,由圆形对称性撞击筒壁以后的 A 点 的 速 度 垂 线 和 AO 连线的中垂线依旧平行不能确定圆心,则粒子不可 能过O 点,A错误;B.由题意可知粒子射出磁场以后的 圆心组成的多边形应为以筒壁的内接圆的多边形,最少 应为三角形如图所示 即撞击两次,B正确;C.速度越大粒子做圆周运动的半 径越大,碰撞次数会可能增多,粒子运动时间不一定减 少,C错误.故选BD. 3.AD AB.由题图可看出粒子1没有偏转,说明粒子1不 带电,则粒子1可能为中子;粒子2向上偏转,根据左手 定则可知粒子2应该带正电,A正确、B错误; C.由以上分析可知粒子1为中子,则无论如何增大磁感 应强度,粒子1都不会偏转,C错误; D.粒子2在磁场中洛伦兹力提供向心力有qvB=mv 2 r , 解得r=mvqB ,可知若增大粒子入射速度,则粒子2的半径 增大,粒 子 2 可 能 打 在 探 测 器 上 的 Q 点,D 正 确.故 选 AD. 4.B 根据题意做出粒子的圆心如 图所示 设圆形磁场区域的半径为R,根 据几何 关 系 有 第 一 次 的 半 径r1 =R 第二次的半径r2= 3R,根据洛 伦兹力提供向心力有qvB=mv 2 r 可得v=qrBm ,所以v1 v2 = r1 r2 = 33 , 故选B. 5.A AB.由题意知当质子射出后先在 MN 左侧运动,刚 射出时根据左手定则可知在 MN 受到y 轴正方向的洛 伦兹力,即在 MN 左侧会向y 轴正方向偏移,做匀速圆 周运动,y轴坐标增大;在 MN 右侧根据左手定则可知 洛伦兹力反向,质子在y 轴正方向上做减速运动,故 A 正确,B错误; CD.根据左手定则可知质子在整个运动过程中都只受到 平行于xOy平面的洛伦兹力作用,在z轴方向上没有运 动,z轴坐标不变,故 CD错误.故选 A. 6.BC ABC.由左手定则可知,粒子a、粒子b均带正电,电 中性的微粒分裂的过程中,总的电荷量应保持不变,则 粒子c应带负电,A错误,B、C正确;D.粒子在磁场中做 匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,即 qvB=mv 2 R ,解得R=mvqB. 由于粒子a与粒子b的质量、电荷量大小关系未知,则粒 子a与粒子b的动量大小关系不确定,D错误. 故选B、C. 7.A 粒子恰好垂直于y轴射出磁 场,做两速度的垂线交点为圆心 O1,轨迹如 图 所 示.A.由 几 何 关 系可知OO1=atan30°= 3 3a R= acos30°= 2 3 3 a 因圆心O1 的坐标为 0,33a æ è ç ö ø ÷,则带电粒子在磁场中运 动的轨迹方程为x2+(y- 33a )2=43a 2, 故 A正确; BD.洛伦兹力提供向心力,有qvB=mv 2 R 解得带电粒子在磁场中运动的速率为v=qBRm 因轨迹圆的半径R 可求出,但磁感应强度B 未知,则无 法求出带电粒子在磁场中运动的速率,故 B、D 错误;C. 带电粒子圆周的圆心角为2 3π ,而周期为 T=2πRv = 2πm qB , 则带电粒子在磁场中运动的时间为t= 2 3π 2πT= 2πm 3qB , 因磁感应强度B 未知,则运动时间无法求得,故 C错误; 故选 A. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 412 最新真题分类特训􀅰物理 考点3 带电粒子在有界 磁场中的临界、极值问题 1.D AB.在圆形匀强磁场区域内,沿着径向射入的粒子,总 是沿径向射出的;根据圆的特点可知粒子的运动轨迹不可 能经过O点,故 AB错误;C.粒子连续两次由A点沿AC方 向射入圆形区域,时间最短,根据对称性可知轨迹如图① 图① 则最短时间有t=2T=4πmqB ,故C错误;D.粒子从A 点射入 到从C点射出圆形区域用时最短,则轨迹如图②所示 图② 设粒子在磁场中运动的半径为r,根据几何关系可知r = 3R3 , 根据洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qvB=mv 2 r ,可 得 v= 3qBR 3m ,故 D正确. 2.解析:(1)当磁场的磁感应强度为B0 时,电子刚好不会 落到筒壁上. 则电子以速度v0 垂直轴线方向射出,电子在磁场中做匀 速圆周运 动,轨 迹 恰 好 与 圆 筒 壁 相 切,轨 迹 半 径 为 R0 =R2 , 根据洛伦兹力提供向心力可得eB0v0= mv02 R0 , 联立解得e m = 2v0 B0R ; (2)磁感应强度调整为 B0 2 后,将电子速度沿垂直轴线和 平行轴线方向进行分解,分别设vx,vy,电子将在垂直轴 线方向上做匀速圆周运动,平行轴线方向上做匀速直线 运动,电子击中筒壁距离粒子源的最远点时,其垂直轴 线方向的圆周运动轨迹与筒壁相切,则轨迹半径仍为R0 =R2 , 根据洛伦兹力提供向心力可得eB02vx= mv2x R0 , 联立解得vx= v0 2 , 由射出到相切,经过半个周期,用时t=T2= 1 2× 2πm e B0 2 =2πmeB0 =πRv0 , 根据速度的合成与分解可知vy= v02-v2x= 3 2v0 , 平行轴线方向运动距离y=vyt= 3π 2R , 结合对称性,被电子击中的面积S=2×2πRy= 2 3π2R2. 答案:(1)em = 2v0 B0R (2)S=2 3π2R2 3.解析:(1)由于该粒子在速度选择器中受力平衡,故qE= qv0B0,其中E= U d , 则该粒子通过速度选择器的速率为v0= U B0d ; (2)粒子在x≥0区域内做匀速圆周运动,从ON 的中点 垂直ON 射入磁屏蔽区域,由几何关系可知r1=L, 由洛伦兹力提供向心力得qv0B1=m v20 r1 , 联立可得B1= mU qdB0L ,若磁屏蔽区的磁感应强度大小恰 好等于B1,则粒子在磁屏蔽区运动的轨迹半径为r=L, 由几何关系可知y 轴上y=L 处检测到该粒子,若磁屏 蔽区的磁感应强度大小为零,则粒子平行于y轴通过磁 屏蔽区后做半径为r=L的圆周运动,由几何关系可知y 轴上y=3L 处检测到该粒子,由于0<B2<B1,所以y 轴上可能检测到该粒子的范围为L<y<3L. (3)若在Q 处检测到该粒子,如图 由几何关系可知r22=(2L)2+(r2-L)2,解得r2= 5 2L , 由洛伦兹力提供向心力qv0B2=m v20 r2 , 联立解得B2= 2mU 5qB0dL ,其中B1= mU qdB0L , 根据磁屏蔽效率η= B1-B2 B1 ×100%可得若在Q 处检测 到该粒子,则η=60%. 答案:(1)UB0d  (2)mUqdB0L  L<y<3L (3)60% 考点4 带电粒子在电磁组合场中的运动 1.AD 若粒子穿过ad边时速度方向与ad 边夹角为45°, 则粒子必经过cd边,作出粒子运动轨迹图,如图甲所示, 粒子从C点垂直于BC 射出,A 正确;反之当粒子穿过 ad边经cd 边垂直BC 射出时,速度方向与ad边夹角不 一定为45°,C错误;当粒子穿过ad 边的速度方向与ad 边夹角为60°时,若粒子从cd边再次进入磁场,作出粒子 运动轨迹如图乙所示,则粒子不能垂直BC 射出,若粒子 经bc边再次进入磁场,作出粒子运动轨迹如图丙所示, 则粒子一定垂直BC边射出,B错误,D正确. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 512 详解详析 2.解析:(1)粒子在电容器中做类平抛运动,水平方向做匀 速直线运动有 3d=v0t, 竖直方向做匀变速直线运动d 2= 0+vy 2 t ,vy=at=q U mdt , 由闭合回路欧姆定律可得U= r0r0+2r0 E0, 联立可得vy= 3 3v0 ,q= mv20 E0 ; (2)粒子进入磁场与竖直方向的夹角为tanθ=vxvy =60°, v= v0sin60°= 2 3 3 v0 , 粒子在磁场中做匀速圆周运动qvB=mv 2 R , 由几何关系易得R= dcos30°= 3d 3 , 联立可得B=2E0dv0 ; (3)当粒子的合速度方向竖直向上时,粒子相对于电容 器右侧的水平距离最小,设此时速度大小为v′,规定竖 直向上为正方向,则对粒子从b点运动到该位置的过程, 在竖 直 方 向 上 由 动 量 定 理 有 ∑qvxBΔx=mv′- (- mvsin30°), 即qBxm=mv′-(-mvsin30°), 对粒子从b点运动到该位置的过程,由动能定理有Eqxm =12mv′ 2-12mv 2, 联立可得xm= (2+ 3)d 2 . 答案:(1)q= mv20 E0 (2)B=2E0dv0 (3) (2+ 3)d 2 3.解析:(1)根 据 题 意 可 知,画 出 粒 子 的 运 动 轨 迹,如 图 所示 由题意可知θ=60°, 设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,由几何关系有r =rcosθ+h,解得r=2h, 由牛顿第二定律有qv0B=m v20 r ,解得B=mv02qh ; (2)根据题意,由对称性可知,粒子射出电场时,速度大 小仍为v0,方向与水平虚线的夹角为60°,由几何关系可 得AB=s-2rsinθ=3 3h-2 3h= 3h, 则粒子在电场中的运动时间为t= ABv0cosθ =2 3hv0 , 沿电场方向上,由牛顿第二定律有qE=ma, 由运动学公式有-v0sinθ=v0sinθ-at, 联立解得E=mv 2 0 2qh ; (3)若粒子从a点以v0 竖直向下发射,画出粒子的运动 轨迹,如图所示 由于粒子在磁场中运动的速度大小仍为v0,粒子在磁场 中运动的半径仍为2h,由几何关系可得,粒子进入电场 时速度与虚线的夹角α=60°, 结合小问2分 析 可 知,粒 子 在 电 场 中 的 运 动 时 间 为t1 =2 3hv0 , AB 间的距离为AB= 3h, 由几何关系可得BC=2rsinα=2 3h, 则AC=BC-AB= 3h, 粒子在磁场中的运动时间为t2= 360°-2α 360° 􀅰2πr v0 =8πh3v0 , 则有t=t1+t2= (6 3+8π)h 3v0 , 综上所述可知,粒子每隔时间t向右移动 3h,则漂移速 度大小v′= 3ht = 3 3 6 3+8π v0. 答案:(1) mv0 2qh  (2) mv20 2qh  (3) 3 3 6 3+8π v0 4.解析:(1)根据题意,作出粒子垂直挡板射入小孔 K 的运 动轨迹如图所示, 根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半 径为r=xNK = L 2 , 在△OMN 区 域 根 据 洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qvB = mv 2 r , 在匀强加速电场中由动能定理有U0q= 1 2mv 2, 联立解得U0=q B2L2 8m . 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 612 最新真题分类特训􀅰物理 (2)根据题意,当轨迹半径最小时,粒子速度最小,则作 出粒子以 最 小 的 速 度 从 小 孔 K 射 出 的 运 动 轨 迹 如 图 所示, 根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半 径为r′=xNKcos60°= L 4 , 在△OMN 区 域 根 据 洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qv′B= mv′ 2 r′ , 粒子从小孔K 射出后恰好做匀速直线运动,由左手定则 可知粒子经过小孔K 后受到的洛伦兹力沿x 轴负方向, 则粒子经过小孔K 后受到的电场力沿x 轴正方向,又粒 子带正电,则△OMN 之外第一象限区域电场强度的方 向沿x 轴正方向,大小满足qv′B=Eq, 联立可得E=qB 2L 4m . (3)在匀强加速电场中由动能定理有Uq=12mv″ 2, 可得v″= 3qBL6m , 在△OMN 区 域 根 据 洛 伦 兹 力 提 供 向 心 力 有qv″B= mv″ 2 r″ , 可得粒子在△OMN 区域运动的轨迹半径r″= 36L , 作出从小孔K 射出的粒子的运动轨迹如图所示 粒子出K 时,v″越偏向y 轴,离y轴越近,由几何关系有 sinθ= L 4 r″= 3 2 ,则有θ=60°, 由配速法将运动分解为y轴方向的匀速直线运动和沿x 轴方向的匀速圆周运动,其中v″y=v″sinθ=q BL 4m ,v″x= v″cosθ=qBL 4 3m , 匀速圆周运动的半径为r‴=mv″xqB = 3 12L , 又T=2πr″v″n =2πmqB , 分析可知当运动 n+34( )T 时,粒子距离y 轴最近,此 最近位置的横坐标为x=L4-r‴= 3- 3 12 L ,纵坐标为y = 34L+r‴+v″y n+ 3 4( )T= 3 3L+ πL(4n+3) 8 ,其中n 为自然数. 综上,最近位置的坐标为 3- 3 12 L ,3 3L+ πL(4n+3) 8[ ](n为自然数). 答案:(1)U0=q B2L2 8m   (2)E=qB 2L 4m ,方向沿x轴正方向 (3)3- 3 12 L ,3 3L+ πL(4n+3) 8[ ](n为自然数) 5.解析:(1)电子在匀强磁场中运动时,将其分解为沿x轴的匀 速直线运动和在yOz平面内的匀速圆周运动,设电子入射 时沿y轴的分速度大小为vy,由电子在x轴方向做匀速直 线运动得L=v0t, 在yOz平面内,设电子做匀速圆周运动的半径为R,周期为 T,由牛顿第二定律知Bevy=m v2y R ,可得R=mvyBe , T=2πRvy =2πmBe , 由题意可知所有电子均能经过O进入电场,则有t=nT(n= 1,2,3,􀆺), 联立得 B=2πnmv0eL ,当n=1时,B 有 最 小 值,可 得 Bmin = 2πmv0 eL . (2)如图所示,tanθ=vyv0 , 当tanθ有最大值时,vy 最 大,R最大,此时R=r, 又B=2πmv0eL ,R=mvyBe , 联立 可 得vym = 2πv0r L ,tanθ =2πrL . (3)当vy 最大时,电子在电场中运动时沿y轴正方向有最大 位移ym,根据匀变速直线运动规律有ym= v2ym 2a , 由牛顿第二定律知a=Eem , 又vym= 2πv0r L , 联立得ym= 2π2r2v20m EeL2 . 答案:(1) 2πmv0 eL   (2)2πrL   (3) 2π2r2v20m EeL2 6.解析:(1)粒 子 在 磁 场 中 做 圆 周 运 动 时 的 速 度 为v= v02+v02= 2v0, 根据洛伦兹力提供向心力Bqv=mv 2 r=m 2π Tv , 解得做圆周运动的半径为r= 2mv0Bq ,周期为T=2πmBq . (2)根据题意,已知任何相等的时间内P点沿图中闭合曲线 通过的曲线长度都相等,由于曲线表示的为速度相应的曲 线,根据a=ΔvΔt 可知任意点的加 速 度 大 小 相 等,故 可 得 Bq􀅰 2v0 m = Eq m , 解得E= 2Bv0. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 712 详解详析 (3)根据题意分析可知从b点 到c点粒子在磁场中转过的 角度为270°,如图为粒子的运 动轨迹,粒子返回a点时根据 对称性可知与初始位置等高, 从a到b过程中粒子做类平 抛运动,得Eq mt=v0 , 故可得该段时间内沿y方向 位移为L=v0t, 根据几何知识可得xbc= 2r, 由粒子在两次电场中运动的对称性可知移动一周时粒子位 移的大小为xaa′=xbc-2L, 联立解得xaa′= (2- 2)mv0 Bq . 答案:(1) 2mv0 Bq ,2πm Bq ;(2)E= 2Bv0;(3) (2- 2)mv0 Bq 7.解析:(1)对乙粒子,如图所示 由洛伦兹力提供向心力qv0B=m v20 r1 , 由几何关系sin30°=Lr1 , 联立解得,磁感应强度的大小为B=mv02qL. (2)由题意可知,根据对称性,乙在磁场中运动的时间为t1= 2×30°360°× 2πm qB = 2πL 3v0 , 对甲粒子,由对称性可知,甲粒子沿着直线从P 点到O 点, 由运动学公式d=32v0t1+ 1 2at 2 1, 由牛顿第二定律a=qE0m = 9v20 4πL , 联立可得Ⅲ区宽度为d=32πL. (3)甲粒子经过O点时的速度为v甲 =32v0+at1=3v0 , 因为甲在Ⅳ区始终做匀速直线运动,则ωt=kx=k×3v0t, 可得k=ω3v0 ; 设乙粒子经过Ⅲ区的时间为t2,乙粒子在Ⅳ区运动时间为 t0,则上式中t=t0+t2, 对乙可得F q =ω (t0+t2)-kx2 整理可得x2=3v0(t0+t2)- 3v0F qω , 对甲可得x1=3v0(t0+t2) 则Δx=x1-x2= 3v0F qω , 化简可得乙追上甲前F与Δx间的关系式为 F=qω3v0 􀅰Δx. 答案:(1) mv0 2qL  (2)32πL  (3)qω3v0 􀅰Δx 8.解析:(1)由题意粒子在电场中做匀加速直线运动,根据动能 定理有qE􀅰2d=12mv 2, 粒子在磁场中做匀速圆周运动,有qvB=mv 2 R , 粒子从上边界垂直QN 第二次离开电场后,垂直NP再次进 入电场,轨迹如图 根据几何关系可知R=d3 , 联立可得B=6 mEqd. (2)(ⅰ)由题意可知,做出粒子在电场和磁场中运动轨迹如图 在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系可知R21=(2d)2+ (R1-d)2, 解得R1= 5 2d , 所以有θ=53°,α=37°, 洛伦兹力提供向心力qv1B=m v21 R1 , 带电粒子从A点开始做匀加速直线运动,根据动能定理有 qE′􀅰2d=12mv 2 1- 1 2mv 2 0, 再一次进入电 场 后 做 类 似 斜 抛 运 动,沿x 方 向 有2d= v1tcosα, 沿y方向上有2d=v1tsinα+ 1 2at 2, 其中根据牛顿第二定律有qE′=ma, 联立以上各式解得v1=15 q dE m , v0=9 q dE m ,E′=36E. (ⅱ)粒子从P 到Q 根据动能定理有qE′􀅰2d= 12mv 2 2- 1 2mv 2 1, 可得从Q射出时的速度为v2=3 41g Ed m , 此时粒子在磁场中的半径R2= mv2 qB= 41 2 d , 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 812 最新真题分类特训􀅰物理 根据其几何关系可知对应的圆心坐标为x=52d ,y=4d, 而圆心与P的距离为 l= 52d-2d( ) 2 +(4d-0)2= 652 d≠R2. 故不会再从P点进入电场. 答案:(1)B=6 mEqd ;(2)(ⅰ)v0=9 q dE m ,E′=36E;(ⅱ)不会 9.解析:(1)当离子不进入磁场Ⅱ速度最大时,轨迹与边界相切, 则由几何关系r1cos60°=r1-L, 解得r1=2L,根据qv1B1=m v21 r1 , 解得v1= 2B1qL m , 在磁场中运动的周期T=2πmqB1 , 运动时间t=60°360°T= πm 3qB1 . (2)若B2=2B1,根据r= mv qB , 可知r1=2r2, 粒子在磁场中运动轨迹如图,设O1O2 与磁场边界夹角为α, 由几何关系r1sinα-r1sin30°=L, r2-r2sinα= L 2 ,解得r2=2L,sinα= 3 4 , 根据qv2B2=m v22 r2 ,解得v2= 4B1qL m . (3)当最终进入区域Ⅱ的粒子若刚好到达x轴,则由动量 定理B2qvyΔt=mΔvx, 即 B1 LyqΔy=mΔvx , 求和可得∑ B1 LyqΔy=∑mΔvx , 粒子从区域Ⅰ到区域Ⅱ最终到x 轴上的过程中m(v- vcos60°)=B1qL+ B1 L 􀅰0+L 2 􀅰qL, 解得v=3B1qLm , 则速度在 3B1qL m ~ 6B1qL m 之 间 的 粒 子 才 能 进 入 第 四 象 限;因离子源射出粒子的速度范围在B1qL m ~ 6B1qL m ,又 粒子源射出的粒子个数按速度大小均匀分布,可知能进 入第四象限的粒子占粒子总数的比例为η=60%. 答案:(1)πm3qB1  (2) 4B1qL m   (3)60% 10.解析:(1)设板间距离为d,则板长为 3d,带电粒子在板 间做类平抛运动,两板间的电场强度为E=Ud , 根据牛顿第二定律得,电场力提供加速度qE=ma, 解得a=qUmd , 设粒子在平板间的运动时间为t0,根据类平抛运动的运 动规律得d 2= 1 2at 2 0,3d=v0t0, 联立解得U=mv 2 0 3q . (2)设粒子出电场时与水平方向夹角为α,则有tanα= at0 v0 = 33 , 故α=π6 , 则出电场时粒子的速度为v= v0cosα= 2 3 3 v0 , 粒子出电场后沿直线做匀速直线运动,接着进入磁场, 根据牛顿第二定律,洛伦兹力提供匀速圆周运动所需 的向心力得qvB=mv 2 r , 解得r=mvqB= 2 3mv0 3qB , 已知圆形磁场区域半径为R=2mv03qB ,故r= 3R, 粒子沿PO 方向射入磁场即 沿半径方向射入磁场,故粒 子将沿半径方向射出磁场, 粒子 射 出 磁 场 时 与 射 入 磁 场时运 动 方 向 的 夹 角 为θ, 则粒 子 在 磁 场 中 运 动 圆 弧 轨迹对应的圆心角也为θ,由几何关系可得θ=2α=π3. 故粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向的夹角为 π 3 或60°. (3)带电粒子在该磁场中运动的半径 与圆形磁场半径 关 系 为r= 3R,根 据几何关系可知,带电粒子在该磁场 中运动的轨迹一定为劣弧,故劣弧所 对应轨迹圆的弦为磁场圆的直径时 粒子在磁场中运动的时间最长.则相 对应的运动轨迹和弦以及圆心 M 的位置如图所示: 答案:(1)U=mv 2 0 3q   (2)π3 或60° (3) 11.解析:(1)如图所示 将离子甲从A 点的出射 速度v0 分解到沿y轴方 向和z 轴 方 向,离 子 受 到的电场力沿y 轴负方 向,可 知 离 子 沿z 轴 方 向做匀速直线运动,沿y 轴方向做匀减速直线运 动,从A 到O 的过程,有L=v0cosβ􀅰t,v0sinβ=at,a =qEm , 联立解得E=mv 2 0sinβcosβ qL . 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 912 详解详析 (2)如图所示 离子从坐标原点O 沿z 轴正方向进入磁场Ⅰ中,由洛 伦兹力提供向心力可得qvB=mv 2 r1 , 离子经过磁场Ⅰ偏转后从y 轴进入磁场Ⅱ中,由洛伦 兹力提供向心力可得qv􀅰 22B= mv2 r2 , 可得r2= 2r1, 为了使离子在磁场中运动,需满足r1≤d,r2≤3d, 联立可得v≤qBdm , 要使离子甲进入磁场后始终在磁场中运动,进入磁场 时的最大速度为qBd m ; (3)离子甲以qBd2m 的速度从O 点沿z 轴正方向第一次穿 过xOy 面进入磁场Ⅰ,离子在磁场Ⅰ中的轨迹半径为 r1= mv qB= d 2 , 离子在磁场Ⅱ中的轨迹半径为r2= mv q􀅰 22B = 2d2 , 离子从O 点第一次穿过 到第四次穿过xOy 平面 的运动情景,如图所示 离子第四次穿过xOy平 面 的 x 坐 标 为 x4 = 2r2sin45°=d, 离子第四次穿过xOy平 面的y 坐 标 为y4=2r1 =d, 故离子第四次穿过xOy 平面 的 位 置 坐 标 为 (d, d,0) (4)设离子乙的速度为v′,根据离子甲、乙动能相同,可 得1 2mv 2=12×4mv′ 2,可得v′=v2= qBd 4m , 离子甲在磁场Ⅰ中的轨迹半径为r1= mv qB= d 2 , 离子甲在磁场Ⅱ中的轨迹半径为r2= mv q􀅰 22B = 2d2 , 离子乙在磁场Ⅰ中的轨迹半径为r′1= mv′ qB = d 4= 1 2r1 , 离子乙在磁场Ⅱ中的轨迹半径为r′2 = mv′ q􀅰 22B = 2d4 = 1 2r2 , 根据几何关系可知离子甲、乙运动轨迹第一个交点如 图所示 从O 点进入磁场到第一个交点 的过程,有t甲 =12T1+ 1 2T2= 1 2× 2πm qB + 1 2 × 2πm q􀅰 22B =(1 + 2)πmqB ,t乙 =T′1 +T′2 = 2π􀅰4m qB + 2π􀅰4m q􀅰 22B =(8+8 2)πmqB , 可得离子甲、乙到达它们运动轨迹第一个交点的时间 差为 Δt=t乙 -t甲 =(7+7 2)πmqB. 答案:(1) mv20sinβcosβ qL   (2)qBdm   (3)(d,d,0) (4)(7+7 2)πmqB 12.解析:(1)粒子在电场中做类平抛运动的加速度为a= qE m ;由题意,粒子的速度偏转角为θ=30°,故有tanθ= vy v0 =atv0 ,求得t= 3mv03qE ,故粒子的水平位移x=v0t= 3mv02 3qE ,竖直位移y= 12at 2= mv02 6qE ,故粒子发射装置 到P 的距离为s= x2+y2= 13mv02 6qE . (2)粒子进入磁场时的速度 大 小 为 v = v0cos30° = 2 3v0 3 ,由qvB=mv 2 R 得B= mv qR= 2 3mv0 3qR . 如图所示:磁 感应强度最大时,粒子由Q 点射出,设此时的轨迹圆圆 心为O1,由 几 何 关 系 可 知,R1= L 2cos30°= 3L 3 ,对 应 B1= 2mv0 qL 如图所示,磁感应强度最小 时,粒子从 N 点 射 出,设 此 时轨迹 圆 圆 心 为 O2,O2 可 通过 作 入 射 速 度 方 向 的 垂 线和 PN 的 中 垂 线 交 点 得 到.过 O2 作 PQ 的 垂 线 与 PQ 的 延 长 线 交 于 点A,由 几 何 关 系 得 O2A= R2 2 ,故 O2Q= 2 2R2 ,结合 PB=OB = 22L ,在△O2PB 中运用勾股定理得: 2 2L æ è ç ö ø ÷ 2 + 2 2L+ 2 2R2 æ è ç ö ø ÷ 2 =R22,解得:R2=(3+1)L,对 应B2= 2mv0 (3+ 3)qL =(1- 33 )mv0 qL (计算R2 也可通过三 角函数,∠PO2B=15°,PB= 2 2L , R2= PB sin15°= PB sin(45°-30°)= (3+1)L,故磁感应强度 的取值范围(1- 33 )mv0 qL ≤B≤ 2mv0 qL . 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 022 最新真题分类特训􀅰物理 (3)粒子从QN 中点G 射出示意图如图所示, 设此时轨迹圆圆心为O3. 由几何关系可知,PD= 5L4 ,sinθ= 55 ,cosθ=2 55 R3= PD cos(θ+30°)= 5L 4 3-2 设F 为轨迹与挡板MN 最近处的点,O3F⊥PQ 与PQ 相交于点E. 由几何关系,O3E= 1 2R3 ,故EF=12R3 ,F 到MN 的距 离为dmin=L- 1 2R3= 39-10 3 44 L. 答案:(1) 13mv02 6qE   (2)(1- 33 )mv0 qL ≤B≤ 2mv0 qL (3)39-10 344 L 考点5 带电粒子在电磁叠加场中的运动 1.BC 带电体在复合场中能沿着 MN 做匀速直线运动,可知粒子受力情 况如图所示. 由受力平衡可知 mg=qE,qvB= 2 mg,解得电场强度E=mgq ,磁感应 强度B= 2mgqv ,故 A 错误,B正确. 在 N 点撤去磁场后,粒子受力方向与运动方向垂直,做 类平抛运动,如图所示. 且加速度a=F合m = 2g , 粒子到达P 点时,位移偏转角为45°,故在P 点,速度偏 角的正切值tanθ=2tan45°=2, tanθ=vyvx = vy v =2 ,vy=2v,所以粒子在P 点的速度vP = v2x+v2y= 5v, N 到P 过程,由动能定理,有qU=12mv 2 P- 1 2mv 2,解得 NP 两点间的电势差U=2mv 2 q ,C正确;将粒子在 N 点 的速度沿水平方向和竖直方向进行分解,可知粒子在竖 直方向做竖直上抛运动,且vNy =vcos45°= 2 2v ,故粒子 能向上运动的最大距离h= v2Ny 2g= v2 4g ,D错误;故选BC. 2.A 由题知,一带电粒子由O 点沿x 正向入射到磁场中, 在磁场另一侧的S点射出,则根据几何关系可知sin30° =r-ar ,解得粒子做圆周运动的半径r=2a,则粒子做圆 周运动有qvB=mv 2 r ,则有q m = v 2aB , 如果保持所有条件不变,在磁场区域再加上电场强度大 小为E 的匀强电场,该粒子入射后则会沿x轴到达接收 屏,则有Eq=qvB,联立有qm = E 2aB2 ,故选 A. 3.C A.若a为电子轨迹,b为α 粒子轨迹,则只能电场方 向水平向左,磁场方向垂直纸面向外,故选项 A 错误;B. 对电子应有Fe洛 =evB,Fe电 =eE,Fe洛 =Fe电 ,对α粒子有 Fα洛 =2e× v 10B ,Fα电 =2eE,此时,Fα洛 >Fα电 ,故α粒子应 向左偏,不满足题目情景,故 B错误;D.若a为α 粒子轨 迹,b为电子轨迹,则只能电场方向水平向右,磁场方向 垂直纸面向里,故选项 D错误;C.此时,对电子应有Fe洛 =evB,Fe电 =eE,Fe洛 >Fe电 ,对α粒子有Fα洛 =2e× v 10B , Fα电 =2eE,此时,Fα洛 =Fα电 ,故电子应向右偏,满足题目 情景,故 C正确.故选 C. 4.B AC.在xOy平面内电场的方向沿y 轴正方向,故在 坐标原点O 静止的带正电粒子在电场力作用下会向y 轴正方向运动.磁场方向垂直于纸面向里,根据左手定 则,可判断出向y轴正方向运动的粒子同时受到沿x 轴 负方向的洛伦兹力,故带电粒子向x轴负方向偏转.AC 错误;BD.运动的过程中在电场力对带电粒子做功,粒子 速度大小发生变化,粒子所受的洛伦兹力方向始终与速 度方向垂直.由于匀强电场方向是沿y 轴正方向,故x 轴为匀强电场的等势面,从开始到带电粒子偏转再次运 动到x轴时,电场力做功为0,洛伦兹力不做功,故带电 粒子再次回到x轴时的速度为0,随后受电场力作用再次进 入第二象限重复向左偏转,故B正确,D错误.故选B. 5.BC A.由题可知电子所受电场力水平向左,电子从 N 到P 的过程中电场力做负功,故 A错误; B.根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知 N 点的电势 高于P 点,故B正确; C.由于洛伦兹力一直都和速度方向垂直,故 电 子 从 M 到N 洛伦兹力都不做功,故 C正确; D.由于 M 点和P 点在同一等势面上,故从 M 到P 电场 力做功为0,而洛伦兹力不做功,M 点速度为0,根据动 能定理可知电子在P 点速度也为0,则电子在 M 点和P 点都只受电场力作用,在匀强电场中电子在这两点电场 力相等,即合力相等,故 D错误;故选BC. 6.B 本题考查带电粒子在复合场中的匀速直线运动.质 子(11H)受 到 向 上 的 洛 伦 兹 力 和 向 下 的 电 场 力,满 足 qv0B=qE,解得v0= E B ,即此时质子的速度满足速度选 择器的条件;以速度v0 2 射入的正电子(01e),所受的洛伦 兹力小于电场力,正电子将向下偏转,故 A 错误;以速度 v0 射入的电子(0-1e),依然满足电场力等于洛伦兹力,能 够做匀速直线运动,即速度选择器不选择电性只选择速 度,故B正确;以速度2v0 射入的氘核(21H)、以速度4v0 射入的α粒子(42He),其速度都不满足速度选择器的条 件v0= E B ,故都不能做匀速直线运动,故 C、D错误. 7.解析:(1)作出正电荷在磁场中运动的轨迹,如图所示 由几何关系可知,正电荷在磁场中做匀速圆周运动的半 径为r= y0sinθ=2y0 , 由洛伦兹力提供向心力qv1B=m v21 r , 解得正电荷的入射速度大小为v1= 2qBy0 m , 正电荷在磁场中运动的周期为T=2πrv1 =2πmqB , 所以正电荷从 M 运动到N 的时间为t1= 2θ 2πT= πm 3qB ; (2)由题意可知,在xOy平面内的负电荷在圆心O 处,由 牛顿第 二 定 律 可 知qv2B+k 48q2 r2 =mv 2 2 r ,其 中 m= B2y30 k ,解得v2= 6kq By20 或v2= -4kq By20 (舍去); 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 122 详解详析 (3)在(2)的条件下,正电荷从 N 点离开磁场后绕负电荷 做椭圆运动,如图所示 由能量守恒定律得1 2mv 2 2-q k48q r2 =12mv 2 3-q k48q r3 , 由开普勒第二定律可知v2r2=v3r3, 其中r2=2y0,联立解得r3=6y0, 由牛顿第二定律k 48q 2 r2+r3 2( ) 2= m r2+r32( ) 4π2 T2 ,解得T=4 3πBy 3 0 3kq , 故正电荷从 N 点离开磁场后到首次速度变为与N 点的 射出速度相反的时间为t2= 2 3πBy30 3kq . 答案:(1) 2qBy0 m   πm 3qB (2)6kq By20  (3) 2 3πBy30 3kq 8.解:(1)由题知,入射速度为v0 时,电子沿x 轴做直线运 动,则有Ee=ev0B, 解得E=v0B, (2)电子在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的 匀强磁场的复合场中,由于洛伦兹力不做功,且由于电 子入射速度为 v0 4 ,则电子受到的电场力大于洛伦兹力, 则电 子 向 上 偏 转,根 据 动 能 定 理 有 eEy1 = 1 2m× 1 2v0( ) 2 -12m× 1 4v0( ) 2 , 解得y1= 3mv0 32eB , (3)若电子以v入射时,设电子能达到的最高点位置的纵 坐标为y,则根据动能定理有eEy=12mv 2 m- 1 2mv 2, 由于电子在最高点与在最低点所受的合力大小相等,则 在最高点有F合 =evmB-eE, 最低点有F合 =eE-evB,联立有vm= 2E B -v , y= 2m(v0-v) eB ,要让电子能到达纵坐标y2= mv0 5eB 位置, 即y≥y2, 解得v≤910v0 , 则若电子入射速度在0<v<v0 范围内均匀分布,能到达 纵坐 标 y2 = mv0 5eB 位 置 的 电 子 数 N 占 总 电 子 数 N0 的90%. 答案:(1)v0B;(2) 3mv0 32eB ;(3)90% 9.解析:(1)小球在电磁场中作匀速圆周运动,则电场力与 重力平衡,可得Eq=mg, R2 两端的电压U2=Ed, 根据欧姆定律得U2= E0 R1+R2 􀅰R2, 联立解得E0= mgd(R1+R2) qR2 . (2)如图所示 设粒子在电磁场中做圆周运动的半径为r,根据几何关 系(r-d)2+(3d)2=r2, 解得r=2d, 根据qvB=mv 2 r , 解得B=mv2dq. (3)由几何关系可知,射出磁场时,小球速度方向与水平 方向夹角为60°,要使小球做直线运动,当小球所受电场 力与小球重力在垂直小球速度方向的分力相等时,电场 力最小,电场强度最小,可得E′q=mgcos60°, 解得E′=mg2q. 答案:(1) mgd(R1+R2) qR2  (2)mv2dq  (3)mg2q 10.解析:(1)自由电子受到的洛伦兹力沿+z方向; (2)设t时间内流过半导体垂直于x 轴某一横截面自由 电子的电荷量为q,由电流定义式,有 In=qt 设自由电子在x方向上定向移动速率为vnx,可导出自 由电子的电流微观表达式为 In=neabvnx 单个自由电子所受洛伦兹力大小为 F洛 =evnxB 霍尔电场力大小为 F电 =eE 自由电子在z方向上受到的洛伦兹力和霍尔电场力方 向相同,联立得其合力大小为 Fnz=e InB neab+E( ) (3)设 Δt时间内在z 方向上运动到半导体上表面的自 由电子数为Nn、空穴数为 Np,则 Nn=nacvnzΔt Np=pacvpzΔt 霍尔电场建立后,半导体z方向的上表面的电荷量就不 再发生变化,则应 Nn=Np 即在任何相等时间内运动到上表面的自由电子数与空 穴数相等,这样两种载流子在z方向形成的电流应大小 相等、方向相反. 答案:(1)自由电子受到的洛伦兹力沿+z方向; (2)Fnz=e InB neab+E( ) ; (3)见解析 考点6 带电粒子在变化电磁场中的运动 1.解析:(1)在0~πmqB0 时间内,电场强度为E0,带电粒子在 电场中加速度,根据动量定理可知qE0􀅰 πm qB0 =mv1, 解得粒子在πm qB0 时刻的速度大小为v1= πE0 B0 ,方向竖直 向上, 粒子竖直向上运动的距离y1= 1 2v1 􀅰πm qB0 = π2E0m 2qB20 , 在πm qB0 ~2πmqB0 时间内,根据粒子在磁场运动的周期 T= 2πm qB0 可知粒子偏转180°,速度反向,根据qvB=mv 2 r 可知 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 222 最新真题分类特训􀅰物理 粒子水平向右运动的距离为x2=2r2 =2 mv1 qB0 = 2πE0m qB20 , 粒子运动轨迹如图 所以粒子在t=2πmqB0 时刻粒子的位置 坐标为(x2,y1), 即 2πE0m qB20 ,π 2E0m 2qB20( ) ; (2)在2πmqB0 ~3πmqB0 时间内,电场强度为2E0,粒子受到的 电场力竖直向上,在竖直方向上有q􀅰2E0􀅰 πm qB0 =mv2 +mv1, 解得3πm qB0 时刻粒子的速度v2= πE0 B0 ,方向竖直向上,粒子 在竖直方向上运动的距离为y3= -v1+v2 2 􀅰πm qB0 =0, 在3πm qB0 ~4πmqB0 时间内,粒子在水平方向运动的距离为 x4=2r4=2 mv2 qB0 = 2πE0m qB20 , 此时粒子速度方向向下,大小为v2,在 4πm qB0 ~5πmqB0 时间 内,电场强度为3E0,竖直方向上有q􀅰3E0􀅰 πm qB0 =mv3 +mv2, 解得粒子在5πm qB0 时刻的速度v3= 2πE0 B0 , 粒子 在 竖 直 方 向 运 动 的 距 离 y5 = -v2+v3 2 􀅰 πm qB0 = π2E0m 2qB20 , 粒子运动的轨迹如图 在0~6πmqB0 时 间 内,静 电 力 对 粒 子的做功大小为 W=qE0􀅰y1+ q􀅰2E0 􀅰y3 +q􀅰3E0 􀅰y5 = 4qE0􀅰y1 = 2π2E20m B20 ,电 场 力 做 正功; (3)若粒子在磁场中加速两个半圆恰好能够到达 M 点, 则释放的位置一定在0~πmqB0 时间内,粒子加速度时间为 t1,在竖直方向上有qE0􀅰t1=mv1′,y1′= 1 2v1′ 􀅰t1, 在πm qB0 ~2πmqB0 时间内粒子在水平方向运动的距离为 x2=2r2′=2 mv1′ qB0 , 在2πm qB0 ~3πmqB0 时间内,在竖直方向q􀅰2E0􀅰 πm qB0 =mv2′ +mv1′,y3= -v1′+v2′ 2 􀅰πm qB0 , 在3πm qB0 ~4πmqB0 时间内,粒子在水平方向运动的距离为x4′ =2r4′=2 mv2′ qB0 , 接收器的位置为 4πE0m qB20 ,π 2E0m 4qB20( ) ,根据距离的关系可 知x2′+x4′= 4πE0m qB20 ,解得t1= πm 2qB0 , 此时粒子已经到达 M 点上方,粒子竖直方向减速至0用 时 Δt,则y5′= 1 2v2′ 􀅰Δt, 竖直方向需要满足y1′-y3′-y5′≤ π2E0m 4qB20 , 解得Δt在一个电场加速周期之内成立,所以粒子释放的 时刻为中间时刻 πm 2qB0 ; 若粒子经过一个半圆到达 M 点,则粒子在0~πmqB0 时间 内释放不可能,如果在2πm qB0 ~3πmqB0 时间内释放,经过磁场 偏转一次的最大横向距离,即直径,也无法到达 M 点,所 以考虑在4πm qB0 ~5πmqB0 时间内释放,假设粒子加速的时间 为t2,在竖 直 方 向 上q􀅰3E0 􀅰t1′=mv1″,y1″= 1 2v1″ 􀅰t1′, 之后粒子在5πm qB0 ~6πmqB0 时间内转动半轴,横向移动距离 直接到 达 M 点 的 横 坐 标,即 x2′=2r2″=2× mv1″ qB0 = 4πE0m qB20 ,解得t1′= 2πm 3qB0 , 接下来在6πm qB0 ~7πmqB0 过程中粒子在竖直方向减速为0的 过程中q􀅰4E0􀅰Δt′=mv1″,y3″= v1″ 2 􀅰Δt″, 粒子要在 M 点被吸收,需要满足y″1-y″3≤ π2E0m 4qB20 , 代入验证可知 Δt在一个周期之内,说明情况成立,所以 粒子释放时刻为 4􀅰πmqB0 + πmqB0 -23 􀅰πm qB0( )= 13πm 3qB0 . 答案:(1) 2πE0m qB20 ,π 2E0m 2qB20( )   (2) 2π2E20m B20   (3)πm2qB0  13πm3qB0 2.解析:(1)离子从小孔S 射出运动到金属板N 中心点O 处,根据动能定理有 2eEd=12mv 2 0- 1 2mv 2 解得离子从小孔S射出时相对推进器的速度大小 v= v20- 4eEd m (2)当磁场仅有沿x 方向的分量取最大值时,离子从喷 口P 的下边缘中点射出,根据几何关系有 R1- L 2( ) 2 +L2=R21 根据洛伦兹力提供向心力有 2ev0B0= mv20 R1 联立解得B0= 2mv0 5eL 当磁场在x和y 方向的分量同取最大值时,离子从喷口 P 边缘交点射出,根据几何关系有 R2- 2L 2 æ è ç ö ø ÷ 2 +L2=R22 此时B= 2B0;根据洛伦兹力提供向心力有 2e×v0× 2B0= mv20 R2 联立解得B0= mv0 3eL 故B0 的取值范围为0~ mv0 3eL ; 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 322 详解详析 (3)粒 子 在 立 方 体 中 运 动 轨 迹剖面图如图所示 由题意根据洛伦兹力提供向 心力有 2e×v0× 2B0= mv20 R3 且满足B0= 2mv0 5eL 所以可得 R3= mv0 2 2eB0 =54L 所以可得cosθ=35 离子从端面P 射出时,在沿z轴方向根据动量定理有 FΔt=nΔtmv0cosθ-0 根据牛顿第三定律可得离子束对推进器作用力大小为 F′=35nmv0 方向沿z轴负方向. 答案:(1)v= v20- 4eEd m   (2)0~ mv0 3eL (3)35nmv0 ,方向沿z轴负方向 3.解析:(1)从O 点射出的粒子在板间被加速, 则U0q= 1 2mv 2-12mv 2 0 粒子在磁场中做圆周运动,则半径r=L02 由qvB=mv 2 r 解得U0= B2qL20 8m - mv20 2q (2)当电压有最小值时,当粒子穿过下面的正极板后,圆 轨道与 挡 板 OM 相 切,此 时 粒 子 恰 好 不 能 打 到 挡 板 上,则 从O 点射出的粒子在板间被加速,则 Uminq= 1 2mv 2-12mv 2 0 粒子在负极板上方的磁场中做圆周运动qvB=mv 2 rmin 粒子从负极板传到正极板时速度仍减小到v0,则qv0B= mv 2 0 r′ 由几何关系可知2rmin= r′ sin37°+r′ 联立解得v=4v03 Umin= 7mv20 18q (3)设粒子第一次经过电场加速,在负极板上方磁场区 域偏转的轨 迹 半 径 为r0,若 粒 子 在 电 场 加 速 电 压 小 于 Umin,粒子穿过磁场在正极板下方磁场运动时,会被OM 板吸收.则第一次出现能吸收到两种能量的位置(即 H 点),为粒子通过极板电压Umin= 7mv20 18q 时,粒子第二次从 上方打到负极板的位置(轨迹如图所示).由(2)的计算 可知r1= 4mv0 3qB 则CH=4r-2r′=10mv03qB 极板电压大于Umin= 7mv20 18q 时,粒子均不会被OM 吸收, 可以经过正 极 板 下 方 磁 场 偏 转,回 到 负 极 板 上 方 磁 场 中,偏转后打在负极板上.则 H 点右方的点的粒子靶都 可以接受到n(n≥2)种能量的粒子. 即CS→∞. 答案:(1)U0= B2qL20 8m - mv20 2q   (2)Umin= 7mv20 18q (3)CH=10mv03qB ;CS→∞ 考点7 现代科技中的电磁场问题 1.AC A.带正电的离子受到的洛伦兹力向上偏转,极板 MN 带正电为发电机正极,A 正确;BCD.离子受到的洛 伦兹力和电场力相互平衡时,此时令极板间距为d,则 qvB=qUd , 可得U=Bdv, 因此增大间距U 变大,增大速率,U 变大,U 大小和密度 无关,BD错误,C正确. 2.解析:(1)①离子在磁场中做圆周运动有qv0B= mv20 R , 则B=mv0qR , ②离子在磁场中的运动时间t=πR2v0 , 转筒的转动角度ωt=2kπ+ π2 ,ω=(4k+1)v0R ,k=0,1, 2,3􀆺 (2)设速度 大 小 为v 的 离 子 在 磁 场 中 圆 周 运 动 半 径 为 R′,有R′=Rtanθ2 ,v=v0tan θ 2 , 离子在磁场中的运动时间t′=(π-θ)Rv0 , 转筒的转动角度ω′t′=2nπ+θ, 转筒的转动角速度ω′= (2nπ+θ) (π-θ)× v0 R ,n=0,1,2,􀆺 动量定理F×2πω′=Nmv ,F= (2nπ+θ)N 2(π-θ)π × mv20 Rtan θ 2 , n=0,1,2,􀆺 (3)转筒的转动角速度 (4k+1)v0 R = (2nπ+θ′) (π-θ′)Rv0< 6v0 R , 其中k=1,θ′=5-2n6 π ,n=0,2,可得θ′=56π ,1 6π. 答案:(1)①B=mv0qR  ②ω= (4k+1)v0R ,k=0,1,2,3􀆺 (2)F= (2nπ+θ)N 2(π-θ)π mv20 Rtan θ 2 ,n=0,1,2,􀆺 (3)θ′=56π ,1 6π 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 422 最新真题分类特训􀅰物理 3.解析:(1)设粒子在P 的速度大小为vP,则根据 qvB=mv 2 R , 可知半径表达式为R= mvP qB , 对粒子在静电场中的加速过程,根据动能定理有 nqU=12mvP 2, 粒子在磁场中运动的周期为 T=2πmqB , 粒子运动的总时间为 t=(n-1)×T2 , 解得 t= qB 2R2 2mU -1( ) πm qB (2)由粒 子 的 运 动 半 径r=mvqB ,结 合 动 能 表 达 式 Ek= 1 2mv 2变形得 r= 2mEkqB 则粒子加速到P 前最后两个半周的运动半径为 r1= 2m(EkP-qU) qB ,r2= 2m(EkP-2qU) qB , 由几何关系有 dm=2(r1-r2) 结合EkP= (qBR)2 2m ,解得 dm=2 R2-2mU qB2 - R2-4mU qB2 æ è ç ö ø ÷ (3)设粒子在偏转器中的运动半径为rQ,则在偏转器中, 要使粒子半径变大,电场力应和洛伦兹力反向,共同提 供向心力,即 qvPB-qE=m vP 2 rQ 设粒子离开偏转器的点为E,圆周运动的圆心为O′.由 题意知,O′在EQ 上,且粒子飞离磁场的点与O、O′在一 条直线上,如图所示. 粒子在偏转器中运动的圆心在Q 点,从偏转器飞出,即 从E 点离开,又进入回旋加速器 中的磁场,此时粒子的运动半径 又变为R,然后轨迹发生偏离,从 偏转器的F 点飞出磁场,那么磁 场的最大半径即为 Rm=OF=R+OO′ 将等腰三角形△OO′Q 放大如图 所示. 虚线为从Q 点向OO′所引垂线,虚线平分α角,则 OO′=2(rQ-R)sin α 2 解得最大半径为 Rm=R+ 2mER qB2R-mE sinα2. 答案:(1)qB 2R2 2mU -1( ) πm qB ; (2)2 R2-2mU qB2 - R2-4mU qB2 æ è ç ö ø ÷; (3)R+ 2mER qB2R-mE sinα2 4.解析:(1)设离子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径为r, 由牛顿第二定律得 qvB0=m v2 r ① 根据几何关系得sinθ=dr  ② 联立①②式得v=qB0dmsinθ (2)离子在Ⅱ区内只受电场力,x方向做匀速直线运动,y 方向做匀变速直线运动,设从进入电场到击中测试板中 心C的时间为t,y方向的位移为y0,加速度大小为a,由 牛顿第二定律得qE=ma 由运动的合成与分解得 L=(vcosθ)t,y0=-r(1-cosθ), y0=(vsinθ)t- 1 2at 2 联立得E= 2qB 2 0d2 mL2tan2θ Ltanθ+ d sinθ- d tanθ( ) (3)Ⅱ区内填充磁场后,离子在垂直y 轴的方向做线速 度大小为vcosθ的匀速圆周运动,如图所示.设左侧部分 的圆心角为α,圆周运动半径为r′,运动轨迹长度为l′, 由几何关系得 l′=α2π×2πr′+ α+π2 2π ×2πr′ ,cosα=r′2r′ 由于在y轴方向的运动不变,离子的运动轨迹与测试板 相切于C点,则离子在Ⅱ区内的运动时间不变,故有 l′ vcosα= L vcosθ C到O1 的距离s=2r′sinα+r′,联立得s= 6(3+1) 7π L 答案:(1)v=qB0dmsinθ ;(2)E= 2qB20d2 mL2tan2θ Ltanθ+ d sinθ- d tanθ( ) ;(3)s= 6(3+1) 7π L 专题十二 电磁感应 考点1 电磁感应现象 楞次定律 1.C 根据题意,当金属薄片中心运动到 N极正下方时,薄 片右侧的磁通量在减小,左侧磁通量在增加,由于两极 间的磁场竖直向下,根据楞次定律可知此时薄片右侧的 涡电流方向 为 顺 时 针,薄 片 左 侧 的 涡 电 流 方 向 为 逆 时 针.故选 C. 2.A 线圈a从磁场中匀速拉出,的过程中穿过a线圈的 磁通量在减小,则根据楞次定律可知a线圈的电流为顺 时针,a中产生的电流为恒定电流,则线圈a靠近线圈b 的过程中线圈b的磁通量在向外增大,根据楞次定律可 得线圈b产生的电流为顺时针. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 522 详解详析       专题十一 安培力与洛伦兹力 考点1 安培力的应用和磁感应强度 ◆磁感应强度叠加 1.(2025􀅰福建卷,3)如图所 示,空间中存在两根无限 长直导线 L1 与 L2,通有 大小相等,方向相反的电 流.导线周围存在 M、O、N 三点,M 与O 关于L1 对称,O与N 关于L2 对 称且OM=ON,初始时,M 处的磁感应强度大 小为B1,O点的磁感应强度大小为B2,现保持 L1 中电流不变,仅将L2 撤去,N 点的磁感应 强度大小为 (  ) A.12B2-B1     B. 1 2B1-B2 C.B2-B1 D.B1-B2 2.(2022􀅰全国乙卷,18,6分)(多选) 安装适当的软件后,利用智能手机 中的磁传感器可以测量磁感应强度 B.如图,在手机上建立直角坐标系,手机显示 屏所在平面为xOy 面.某同学在某地对地磁 场进行了四次测量,每次测量时y轴指向不同 方向而z轴正向保持竖直向上.根据表中测量 结果可推知 (  ) 测量序号 Bx/μT By/μT Bz/μT 1 0 21 -45 2 0 -20 -46 3 21 0 -45 4 -21 0 -45 A.测量地点位于南半球 B.当地的地磁场大小约为50μT C.第2次测量时y轴正向指向南方 D.第3次测量时y轴正向指向东方 3.(2021􀅰全国甲卷,16,6分) 两足够长直导 线 均 折 成 直 角,按图示方式放置在同一 平面内,EO 与O′Q 在一条 直线上,PO′与OF 在一条直 线上,两导线相互绝缘,通有相等的电流I,电 流方向如图所示.若一根无限长直导线通过电 流I时,所产生的磁场在距离导线d处的磁感 应强度大小为B,则图中与导线距离均为d的 M、N 两点处的磁感应强度大小分别为 (  ) A.B、0 B.0、2B C.2B、2B D.B、B 4.(2021􀅰福建卷,6,6分)(多选) 如图,四条相互平行的细长直导 线垂直坐标系xOy平面,导线与坐 标平面的交点为a、b、c、d四点.已 知a、b、c、d为正方形的四个顶点,正方形中心位 于坐标原点O,e为cd的中点且在y轴上;四条 导线中的电流大小相等,其中过a点的导线的电 流方向垂直坐标平面向里,其余导线电流方向垂 直坐标平面向外.则 (  ) A.O点的磁感应强度为0 B.O点的磁感应强度方向由O 指向c C.e点的磁感应强度方向沿y 轴正方向 D.e点的磁感应强度方向沿y 轴负方向 ◆安培力 5.(2023􀅰江苏卷,2)如图所示, 匀强磁场的磁感应强度为B. L形导线通以恒定电流I,放置 在磁场中.已知ab边长为2l,与 磁场方向垂直,bc边长为l,与磁场方向平行.该 导线受到的安培力为 (  ) A.0 B.BIl C.2BIl D.5BIl 6.(2023􀅰辽宁卷,2)安培通过实验研究,发现了 电流之间相互作用力的规律.若两段长度分别 为Δl1 和 Δl2、电流大小分别为I1 和I2 的平 行直导线间距为r时,相互作用力的大小可以 表示为 ΔF=k I1I2Δl1Δl2 r2 .比例系数k 的单 位是 (  ) A.kg􀅰m/(s2􀅰A) B.kg􀅰m/(s2􀅰A2) C.kg􀅰m2/(s3􀅰A) D.kg􀅰m2/(s3􀅰A3) 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 49 最新真题分类特训􀅰物理 7.(2022􀅰湖南卷,3,4分)如图(a)直导线MN 被两 等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴OO′上,其 所在区域存在方向垂直指向OO′的磁场,与OO′ 距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时 间变化,其截面图如图(b)所示.导线通以电流I, 静止后,悬线偏离竖直方向的夹角为θ.下列说法 正确的是 (  ) A.当导线静止在图(a)右侧位置时,导线中电 流方向由N 指向M B.电流I 增大,静止后,导线对悬线的拉力 不变 C.tanθ与电流I成正比 D.sinθ与电流I成正比 8.(2021􀅰江苏卷,5,4分)在光滑桌面上将长为 πL的软导线两端固定,固定点的距离为2L, 导线通有电流I,处于磁感应强度大小为B、方 向竖直向下的匀强磁场中,导线中的张力为 (  ) A.BIL B.2BIL C.πBIL D.2πBIL 9.(2021􀅰广东卷,5,3分)截 面为正方形的绝缘弹性长管 中心有一固定长直导线,长 管外表面固定着对称分布的 四根平行长直导线.若中心 直导线通入电流I1,四根平行直导线均通入电 流I2,I1≫I2,I1、I2,电流方向如图所示.下列 截面图中可能正确表示通电后长管发生形变 的是 (  ) 10.(2021􀅰浙江6月,15,2分)(多选)如图所 示,有两根用超导材料制成的长直平行细导 线a、b,分别通以80A和100A流向相同的 电流,两导线构成的平面内有一点p,到两导 线的距离相等.下列说法正确的是 (  ) A.两导线受到的安培力Fb=1.25Fa B.导线所受的安培力可以用F=ILB 计算 C.移走导线b前后,p 点的磁感应强度方向 改变 D.在离两导线平面有一定距离的有限空间 内,不存在磁感应强度为零的位置 11.(2021􀅰河北卷,5,4分)如图,距离为d的两 平行金属板P、Q 之间有一匀强磁场,磁感应 强度大小为B1,一束速度大小为v的等离子 体垂直于磁场喷入板间.相距为L的两光滑平 行金属导轨固定在与导轨平面垂直的匀强磁场 中,磁感应强度大小为B2,导轨平面与水平面 夹角为θ,两导轨分别与P、Q相连.质量为m, 电阻为R 的金属棒ab垂直导轨放置,恰好静 止.重力加速度为g,不计导轨电阻、板间电阻和 等离子体中的粒子重力.下列说法正确的是 (  ) A.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上,v =mgRsinθB1B2Ld B.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下,v =mgRsinθB1B2Ld C.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上,v =mgRtanθB1B2Ld D.导轨处磁场的方向垂直导轨平面向下,v =mgRtanθB1B2Ld 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 59 专题十一 安培力与洛伦兹力 12.(2022􀅰全国甲卷,25, 20分)光点式检流计是 一种可以测量 微 小 电 流的仪器,其简化的工 作原理示意图 如 图 所 示.图中A 为轻质绝缘弹簧,C为位于纸面上 的线圈,虚线框内有与纸面垂直的匀强磁场; M 为置于平台上的轻质小平面反射镜,轻质 刚性细杆D 的一端与M 固连且与镜面垂直, 另一端与弹簧下端相连,PQ 为圆弧形的、带 有均匀刻度的透明读数条,PQ 的圆心位于 M 的中心.使用前需调零;使线圈内没有电 流通过时,M 竖直且与纸面垂直;入射细光 束沿水平方向经PQ 上的O 点射到M 上后 沿原路反射.线圈通入电流后弹簧长度改变, 使 M 发生倾斜,入射光束在 M 上的入射点 仍近似处于PQ︵的圆心,通过读取反射光射到 PQ︵上的位置,可以测得电流的大小.已知弹 簧的劲度系数为k,磁场磁感应强度大小为 B,线圈C的匝数为N.沿水平方向的长度为 l,细杆D 的长度为d,圆弧PQ 的半径为r﹐ r≫d,d远大于弹簧长度改变量的绝对值. (1)若在线圈中通入的微小电流为I,求平衡 后弹簧长度改变量的绝对值 Δx及PQ 上反 射光点与O 点间的弧长s; (2)某同学用此装置测一微小电流,测量前未 调零,将电流通入线圈后,PQ 上反射光点出 现在O 点上方,与O 点间的弧长为s1;保持 其它条件不变,只将该电流反向接入,则反射 光点出现在 O 点下方,与 O 点间的弧长为 s2.求待测电流的大小. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 考点2 带电粒子在磁场中的圆周运动 ◆圆形边界磁场 1.(2025􀅰山东卷,12)(多选)如图甲所示Oxy的 平面内,y轴右侧被直线x=3L分为两个相邻的 区域Ⅰ、Ⅱ.区域Ⅰ内充满匀强电场,区域Ⅱ内充满垂 直Oxy平面的匀强磁场,电场和磁场的大小、方 向均未知.t=0时刻,质量为m、电荷量为+q的 粒子从O点沿x轴正向出发,在Oxy平面内运 动,在区域Ⅰ中的运动轨迹是以y轴为对称轴的 抛物线的一部分,如图甲所示.t0 时刻粒子第一 次到达两区域分界面,在区域Ⅱ中运动的yGt图像 为正弦曲线的一部分,如图乙所示.不计粒子重 力.下列说法正确的是 (  )   图甲          图乙 A.区域Ⅰ内电场强度大小E=4mL qt02 ,方向沿y 轴正方向 B.粒子在区域Ⅱ内圆周运动的半径R=20L3 C.区域Ⅱ内磁感应强度大小B=3m5qt0 ,方向垂 直Oxy平面向外 D.粒 子 在 区 域 Ⅱ 内 圆 周 运 动 的 圆 心 坐 标 17L 3 ,0æ è ç ö ø ÷ 2.(2023􀅰全国甲卷,20)(多 选)光滑刚性绝缘圆筒内存 在着平行于轴的匀强磁场, 筒上P 点开有一个小孔,过 P 的横截面是以O 为圆心 的圆,如图所示.一带电粒子从P 点沿PO 射 入,然后与筒壁发生碰撞.假设粒子在每次碰 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 69 最新真题分类特训􀅰物理 撞前、后瞬间,速度沿圆上碰撞点的切线方向 的分量大小不变,沿法线方向的分量大小不 变、方向相反;电荷量不变.不计重力.下列说 法正确的是 (  ) A.粒子的运动轨迹可能通过圆心O B.最少经2次碰撞,粒子就可能从小孔射出 C.射入小孔时粒子的速度越大,在圆内运动时 间越短 D.每次碰撞后瞬间,粒子速度方向一定平行 于碰撞点与圆心O的连线 3.(2022􀅰辽宁卷,8,6分) (多选)粒子物理研究中 使用的一种球状探测装 置横截面的简化模型如 图所示.内圆区域有垂直 纸面向里的匀强磁场,外圆是探测器.两个粒 子先后从P 点沿径向射入磁场,粒子1沿直线 通过磁场区域后打在探测器上的 M 点.粒子2 经磁场偏转后打在探测器上的 N 点.装置内 部为真空状态,忽略粒子重力及粒子间相互作 用力.下列说法正确的是 (  ) A.粒子1可能为中子 B.粒子2可能为电子 C.若增大磁感应强度,粒子1可能打在探测器 上的Q 点 D.若增大粒子入射速度,粒子2可能打在探测 器上的Q 点 4.(2021􀅰 全 国 乙 卷,16,6 分)如图,圆形区域内有垂 直纸面向里的匀强磁场,质 量为m、电荷量为q(q>0) 的带电粒子从圆周上的 M 点沿直径MON 方向射入磁场.若粒子射入磁 场时的速度大小为v1,离开磁场时速度方向 偏转90°;若射入磁场时的速度大小为v2,离 开磁场时速度方向偏转60°.不计重力.则 v1 v2 为 (  ) A.12      B. 3 3 C.32 D.3 ◆直线边界磁场 5.(2022􀅰广东卷,7,4分)如 图所示,一个立方体空间被 对角平面 MNPQ 划分成两 个区域,两区域分布有磁感 应强度大小相等、方向相反且与z轴平行的匀 强磁场.一质子以某一速度从立方体左侧垂直 Oyz平面进入磁场,并穿过两个磁场区域.下 列关于质子运动轨迹在不同坐标平面的投影 中,可能正确的是 (  ) 6.(2021􀅰湖北卷,9,4分)(多 选)一电中性微粒静止在垂直 纸面向里的匀强磁场中,在某 一时刻突然分裂成a、b和c三 个微粒,a和b在磁场中做半径相等的匀速圆 周运动,环绕方向如图所示,c未在图中标出. 仅考虑磁场对带电微粒的作用力,下列说法正 确的是 (  ) A.a带负电荷 B.b带正电荷 C.c带负电荷 D.a和b的动量大小一定相等 7.(2021􀅰北京卷,12,3分)如图所示,在xOy坐 标系的第一象限内存在匀强磁场.一带电粒子 在P 点以与x 轴正方向成60°的方向垂直磁 场射入,并恰好垂直于y轴射出磁场.已知带 电粒子质量为m、电荷量为q,OP=a.不计重 力.根据上述信息可以得出 (  ) A.带电粒子在磁场中运动的轨迹方程 B.带电粒子在磁场中运动的速率 C.带电粒子在磁场中运动的时间 D.该匀强磁场的磁感应强度 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 79 专题十一 安培力与洛伦兹力 考点3 带电粒子在有界磁场中的临界、极值问题 1.(2024􀅰湖北卷,7)如图所 示,在以O点为圆心、半径 为R 的圆形区域内有垂直 于纸面向里的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B.圆形区域外有大小相 等、方向相反、范围足够大的匀强磁场.一质量 为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子沿直径AC 方向从A 点射入圆形区域.不计重力,下列说 法正确的是 (  ) A.粒子的运动轨迹可能经过O点 B.粒子射出圆形区域时的速度方向不一定沿 该区域的半径方向 C.粒子连续两次由A 点沿AC 方向射入圆形 区域的最小时间间隔为7πm 3qB D.若粒子从A 点射入到从C 点射出圆形区域 用时最短,粒子运动的速度大小为 3qBR 3m 2.(2025􀅰陕晋青宁卷,14)电子比荷是描述电子 性质的重要物理量.在标准理想二极管中利用 磁控法可测得比荷,一般其电极结构为圆筒面 与中心轴线构成的圆柱体系统,结构简化如图 (a)所示,足够长圆柱形筒半径为R,.正中央 有一电子源O 持续向空间各方向发射大量速 度大小均为v0 的电子.某时刻起筒内加大小 可调节且方向沿轴向下的匀强磁场,筒的横截 面及轴截面示意图如图(b)所示,当磁感应强 度大小从0缓慢调至B0 时,恰好没有电子落 到筒壁上,不计电子间相互作用及其重力的影 响.求:(R、v0、B0 均为已知量)      图(a)      图(b) (1)电子的比荷em ; (2)当磁感应强度大小调至12B0 时,筒壁上落 有电子的区域面积S. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 89 最新真题分类特训􀅰物理 3.(2025􀅰云南卷,14)磁屏蔽技术可以降低外界 磁场对屏蔽区域的干扰.如图所示,x≥0区域 存在垂直Oxy 平面向里的匀强磁场,其磁感 应强度大小为B1(未知).第一象限内存在边 长为2L的正方形磁屏蔽区ONPQ,经磁屏蔽 后,该区域内的匀强磁场方向仍垂直Oxy 平 面向里,其磁感应强度大小为B2(未知),但满 足0<B2<B1.某质量为m、电荷量为q(q>0) 的带电粒子通过速度选择器后,在Oxy 平面 内垂直y 轴射入x≥0区域,经磁场偏转后刚 好从ON 中点垂直ON 射入磁屏蔽区域.速度 选择器两极板间电压U、间距d、内部磁感应 强度大小B0(已知),不考虑该粒子的重力. (1)求该粒子通过速度选择器的速率; (2)求 B1 以及y 轴上可能检测到该粒子的 范围; (3)定义磁屏蔽效率η= B1-B2 B1 ×100%,若在 Q 处检测到该粒子,则η是多少? 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 99 专题十一 安培力与洛伦兹力 考点4 带电粒子在电磁组合场中的运动 1.(2024􀅰河北卷,10)(多 选)如图,真空区域有同 心 正 方 形 ABCD 和 abcd,其各对应边平行, ABCD 的边长一定,abcd 的边长可调,两正方形之 间充满恒定匀强磁场,方向垂直于正方形所在 平面.A 处有一个粒子源,可逐个发射速度不 等、比荷相等的粒子,粒子沿AD 方向进入磁 场.调整abcd的边长,可使速度大小合适的粒 子经ad 边穿过无磁场区后由BC 边射出.对 满足前述条件的粒子,下列说法正确的是 (  ) A.若粒子穿过ad边时速度方向与ad 边夹角 为45°,则粒子必垂直BC射出 B.若粒子穿过ad边时速度方向与ad 边夹角 为60°,则粒子必垂直BC射出 C.若粒子经cd边垂直BC 射出,则粒子穿过 ad边时 速度方向与ad 边夹角必为45° D.若粒子经bc边垂直BC 射出,则粒子穿过 ad边时速度方向与ad 边夹角必为60° 2.(2025􀅰湖南卷,14)如图,直流电源的电动势 为E0,内阻为r0,滑动变阻器R 的最大阻值为 2r0,平行板电容器两极板水平放置,板间距离 为d,板长为 3d,平行板电容器的右侧存在方 向垂直纸面向里的匀强磁场.闭合开关S,当 滑片处于滑动变阻器中点时,质量为 m 的带 正电粒子以初速度v0 水平向右从电容器左侧 中点a进入电容器,恰好从电容器下极板右侧 边缘b点进入磁场,随后又从电容器上极板右 侧边缘c点进入电容器,忽略粒子重力和空气 阻力. (1)求粒子所带电荷量q; (2)求磁感应强度B 的大小; (3)若粒子离开b点时,在平行板电容器的右 侧再加一个方向水平向右的匀强电场,场强大 小为 4 3E0 3d ,求粒子相对于电容器右侧的最远 水平距离xm. 3.(2025􀅰河南卷,15)如图,水平虚线上方区域 有垂直于纸面向外的匀强磁场,下方区域有竖 直向上的匀强电场.质量为m、带电量为q(q> 0)的粒子从磁场中的a点以速度v0 向右水平 发射,当粒子进入电场时其速度沿右下方向并 与水平虚线的夹角为60°,然后粒子又射出电 场重新进入磁场并通过右侧b点,通过b点时 其速度方向水平向右.a、b距水平虚线的距离 均为h,两点之间的距离为s=3 3h.不计 重力. (1)求磁感应强度的大小; 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 001 最新真题分类特训􀅰物理 (2)求电场强度的大小; (3)若粒子从a点以v0 竖直向下发射,长时间 来看,粒子将向左或向右漂移,求漂移速度大 小.(一个周期内粒子的位移与周期的比值为 漂移速度) 4.(2024􀅰山东卷,18)如图所示,在Oxy坐标系 x>0,y>0区域内充满垂直纸面向里,磁感应 强度大小为B 的匀强磁场.磁场中放置一长度 为L的挡板,其两端分别位于x、y轴上M、N 两点,∠OMN=60°,挡板上有一小孔 K 位于 MN 中点.△OMN 之外的第一象限区域存在 恒定匀强电场.位于y轴左侧的粒子发生器在 0<y< 32L 的范围内可以产生质量为m,电荷 量为+q的无初速度的粒子.粒子发生器与y 轴之间存在水平向右的匀强加速电场,加速电 压大小可调,粒子经此电场加速后进入磁场, 挡板厚度不计,粒子可沿任意角度穿过小孔, 碰撞挡板的粒子不予考虑,不计粒子重力及粒 子间相互作用力. (1)求使粒子垂直挡板射入小孔 K 的加速电 压U0; (2)调整加速电压,当粒子以最小的速度从小 孔K 射出后恰好做匀速直线运动,求第一象 限中电场强度的大小和方向; (3)当加速电压为qB 2L2 24m 时,求粒子从小孔 K 射出后,运动过程中 距 离 y 轴 最 近 位 置 的 坐标. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 101 专题十一 安培力与洛伦兹力 5.(2024􀅰湖南卷,14)如 图,有一内半径为2r、长 为L 的圆筒,左、右端面 圆心 O′、O 处各开有一 小孔.以O为坐标原点,取O′O 方向为x 轴正 方向建立OGxyz 坐标系.在筒内x≤0区域有 一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向沿x 轴正方向;筒外x≥0区域有一匀强电场,场强 大小为E,方向沿y轴正方向.一电子枪在O′ 处向圆筒内多个方向发射电子,电子初速度方 向均在xOy平面内,且在x 轴正方向的分速 度大小均为v0.已知电子的质量为m、电量为 e,设电子始终未与筒壁碰撞,不计电子之间的 相互作用及电子的重力. (1)若所有电子均能经过O 进入电场,求磁感 应强度B 的最小值; (2)取(1)问中最小的磁感应强度B,若进入磁 场中电子的速度方向与x轴正方向最大夹角 为θ,求tanθ的绝对值; (3)取(1)问中最小的磁感应强度B,求电子在 电场中运动时y轴正方向的最大位移. 6.(2024􀅰 新课标卷, 16)(20分)一质量为 m、电荷量为q(q>0) 的带电粒子始终在同 一水平面内运动,其 速度可用图示的直角 坐标 系 内 一 个 点 P (vx,vy)表示,vx、vy 分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的 分量.粒子出发时P 位于图中a(0,v0)点,粒 子在水平方向的匀强电场作用下运动,P 点沿 线段ab移动到b(v0.v0)点;随后粒子离开电 场,进入方向竖直、磁感应强度大小为B 的匀 强磁场,P 点沿以O 为圆心的圆弧移动至 c(-v0,v0)点;然后粒子离开磁场返回电场, P 点沿线段ca 回到a 点.已知任何相等的时 间内P 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都 相等.不计重力.求 (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期; (2)电场强度的大小; (3)P 点沿图中闭合曲线移动1周回到a点 时,粒子位移的大小. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 201 最新真题分类特训􀅰物理 7.(2024􀅰黑吉辽卷,15)现代粒子加速器常用电 磁场控制粒子团的运动及尺度.简化模型如 图:Ⅰ、Ⅱ区宽度均为L,存在垂直于纸面的匀 强磁场,磁感应强度等大反向;Ⅲ、Ⅳ区为电场 区,Ⅳ区电场足够宽,各区边界均垂直于x轴, O 为坐标原点.甲、乙为粒子团中的两个电荷 量均为+q,质量均为 m 的粒子.如图,甲、乙 平行于x轴向右运动,先后射入Ⅰ区时速度大 小分别为3 2v0 和v0.甲到P 点时,乙刚好射入 Ⅰ区.乙经过Ⅰ区的速度偏转角为30°,甲到O 点时,乙恰好到P 点.已知Ⅲ区存在沿+x方 向的匀强电场,电场强度大小E0= 9mv20 4πqL. 不计 粒子重力及粒子间相互作用,忽略边界效应及 变化的电场产生的磁场. (1)求磁感应强度B 的大小; (2)求Ⅲ区的宽度d; (3)Ⅳ区x轴上的电场方向沿x 轴,电场强度 E 随时间t、位置坐标x 的变化关系为E=ωt -kx,其中常系数ω>0,ω已知、k未知,取甲 经过O点时t=0.已知甲在Ⅳ区始终做匀速直 线运动,设乙在Ⅳ区受到的电场力大小为F, 甲、乙间距为Δx,求乙追上甲前F 与 Δx间的 关系式(不要求写出Δx的取值范围). 8.(2023􀅰山东卷,17)如图所示,在0≤x≤2d,0 ≤y≤2d的区域中,存在沿y轴正方向、场强 大小为E 的匀强电场,电场的周围分布着垂直 纸面向外的恒定匀强磁场.一个质量为m,电 量为q的带正电粒子从OP 中点A 进入电场 (不计粒子重力). (1)若粒子初速度为零,粒子从上边界垂直 QN 第二次离开电场后,垂直 NP 再次进入电 场,求磁场的磁感应强度B 的大小; (2)若改变电场强度大小,粒子以一定的初速 度从A 点沿y 轴正方向第一次进入电场、离开 电场后从P 点第二次进入电场,在电场的作用 下从Q 点离开. (ⅰ)求改变后电场强度E′的大小和粒子的初 速度v0; (ⅱ)通过计算判断粒子能否从P 点第三次进 入电场. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 301 专题十一 安培力与洛伦兹力 9.(2023􀅰浙江卷,20) (11 分)利 用 磁 场 实 现离子偏转是科学仪 器中 广 泛 应 用 的 技 术.如图所示,Oxy平 面(纸面)的第一象限 内有足够长且宽度均为L、边界均平行x轴的 区域Ⅰ和Ⅱ,其中区域Ⅰ存在磁感应强度大小 为B1 的匀强磁场,区域Ⅱ存在磁感应强度大 小为B2 的磁场,方向均垂直纸面向里,区域Ⅱ 的下边界与x 轴重合.位于(0,3L)处的离子 源能释放出质量为 m、电荷量为q、速度方向 与x轴夹角为60°的正离子束,沿纸面射向磁 场区域.不计离子的重力及离子间的相互作 用,并忽略磁场的边界效应. (1)求离子不进入区域Ⅱ的最大速度v1 及其 在磁场中的运动时间t; (2)若B2=2B1,求能到达y= L 2 处的离子的 最小速度v2; (3)若B2= B1 Ly ,且离子源射出的离子数按速 度大小均匀地分布在 B1qL m ~ 6B1qL m 范围,求 进入第四象限的离子数与总离子数之比η. 10.(2023􀅰 辽宁卷,14) (13 分)如图,水平放 置的两平行金属板间 存在匀强电场,板长是 板间距离的 3倍.金属 板外有一圆心为O 的圆形区域,其内部存在 磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外 的匀强磁场.质量为m、电荷量为q(q>0)的 粒子沿中线以速度v0 水平向右射入两板间, 恰好从下板边缘P 点飞出电场,并沿PO 方 向从图中O′点射入磁场.已知圆形磁场区域 半径为 2mv0 3qB ,不计粒子重力. (1)求金属板间电势差U. (2)求粒子射出磁场时与射入磁场时运动方 向间的夹角θ. (3)仅改变圆形磁场区域的位置,使粒子仍从 图中O′点射入磁场,且在磁场中的运动时间 最长.定性画出粒子在磁场中的运动轨迹及 相应的弦,标出改变后的圆形磁场区域的圆 心 M. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 401 最新真题分类特训􀅰物理 11.(2022􀅰山东卷,17,14分)中国“人造太阳” 在核聚变实验方面取得新突破,该装置中用 电磁场约束和加速高能离子,其部分电磁场 简化模型如图所示,在三维坐标系Oxyz中, 0<z≤d 空间内充满匀强磁场Ⅰ,磁感应强 度大小为B,方向沿x轴正方向;-3d≤z< 0,y≥0的空间内充满匀强磁场Ⅱ,磁感应强 度大小为 2 2B ,方向平行于xOy平面,与x轴 正方向夹角为45°;z<0,y≤0的空间内充满 沿y轴负方向的匀强电场.质量为m,带电量 为+q的离子甲,从yOz平面第三象限内距y 轴为L 的点A 以一定速度出射,速度方向与 z轴正方向夹角为β,在yOz平面内运动一段 时间后,经坐标原点O 沿z 轴正方向进入磁 场Ⅰ.不计离子重力. (1)当离子甲从A 点出射速度为v0 时,求电 场强度的大小E; (2)若使离子甲进入磁场后始终在磁场中运 动,求进入磁场时的最大速度vm; (3)离子甲以qBd2m 的速度从O 点沿z 轴正方 向第一次穿过xOy 面进入磁场Ⅰ,求第四次 穿过xOy平面的位置坐标(用d表示); (4)当离子甲以qBd2m 的速度从O 点进入磁场 Ⅰ时,质量为4m,带电量为+q的离子乙,也 从O点沿z轴正方向以相同的动能同时进入 磁场Ⅰ,求两离子进入磁场后,到达它们运动 轨迹第一个交点的时间差 Δt(忽略离子间相 互作用). 12.(2021􀅰全国甲卷,25, 20分)如图,长度均为 L 的两块挡板竖直相 对放置,间距也为 L, 两挡板上边缘P 和M 处于同一水平线上,在 该水平线的上方区域有方向竖直向下的匀强 电场,电场强度大小为E;两挡板间有垂直纸 面向外、磁感应强度大小可调节的匀强磁场. 一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自电场 中某处以大小为v0 的速度水平向右发射,恰 好从P 点处射入磁场,从两挡板下边缘Q 和 N 之间射出磁场,运动过程中粒子未与挡板 碰撞.已知粒子射入磁场时的速度方向与PQ 的夹角为60°,不计重力. (1)求粒子发射位置到P 点的距离; (2)求磁感应强度大小的取值范围; (3)若粒子正好从QN 的中点射出磁场,求粒 子在磁场中的轨迹与挡板 MN 的最近距离. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 501 专题十一 安培力与洛伦兹力 考点5 带电粒子在电磁叠加场中的运动 1.(2025􀅰福建卷,7)(多选)如 图,竖直面内存在垂直纸面 向里的匀强磁场B 与水平向 右的匀强电场E,一带电粒 子在复合场中恰能沿着 MN 做匀速直线运动,当粒子运动到 N 点时,撤去 磁场,一段时间后粒子经过P 点,已知 MN 与 水平面的夹角为45°,NP 水平向右.粒子带电 荷量为q,速度为v,质量为m,重力加速度为 g.则 (  ) A.电场强度大小为E= 2mgq B.磁感应强度大小为B= 2mgqv C.N、P 两点的电势差为U=2mv 2 q D.粒子从N 运动到P 的过程中,与 NP 的距 离最大值为v 2 8g 2.(2023􀅰全国乙卷,18)如 图,一磁感应强度大小为B 的匀强磁场,方向垂直于纸 面(xOy平面)向里,磁场右 边界与x轴垂直.一带电粒 子由O点沿x 正向入射到磁场中,在磁场另 一侧的S点射出,粒子离开磁场后,沿直线运 动打在垂直于x轴的接收屏上的P 点;SP= l,S与屏的距离为l2 ,与x轴的距离为a.如果 保持所有条件不变,在磁场区域再加上电场强 度大小为E 的匀强电场,该粒子入射后则会 沿x轴到达接收屏.该粒子的比荷为 (  ) A.E 2aB2 B.E aB2 C.B 2aE2 D.B aE2 3.(2023􀅰新课标卷,18)一电子 和一α粒子从铅盒上的小孔O 竖直向上射出后,打到铅盒上 方水平放置的屏幕 P 上的a 和b两点,a点在小孔O 的正 上方,b点在a 点的右侧,如图 所示.已知α粒子的速度约为电子速度的110 , 铅盒与屏幕之间存在匀强电场和匀强磁场,则 电场和磁场方向可能为 (  ) A.电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面 向里 B.电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向外 C.电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向里 D.电场方向水平向右、磁 场 方 向 垂 直 纸 面 向外 4.(2022􀅰全国甲卷,18,6分)空间存在着匀强磁场 和匀强电场,磁场的方向垂直于纸面(xOy平面) 向里,电场的方向沿y轴正方向.一带正电的粒 子在电场和磁场的作用下,从坐标原点O由静止 开始运动.下列四幅图中,可能正确描述该粒子 运动轨迹的是 (  ) 5.(2022􀅰广东卷,8,6分) (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 6.(2021􀅰福建卷,2,4分) 一对平行金属板中存在 匀强电场和匀强磁场,其 中电场的方向与金属板 垂直,磁场的方向与金属板平行且垂直纸面向 里,如图所示.一质子(11H)以速度v0 且O 点 沿中轴线射入,恰沿中轴线做匀速直线运动. 下列粒子分别自O点沿中轴线射入,能够做匀 速直线运动的是(所有粒子均不考虑重力的 影响) (  ) A.以速度 v0 2 射入的正电子(01e) B.以速度v0 射入的电子(0-1e) C.以速度2v0 射入的氘核(21H) D.以速度4v0 射入的α粒子(42He) 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 601 最新真题分类特训􀅰物理 7.(2025􀅰黑吉辽蒙卷,15)如 图,在xOy 平面第一、四象限 内存在垂直平面向里的匀强 磁场,磁感应强度大小为B.一 带正电的粒子从 M(0,-y0) 点射入磁场,速度方向与y轴 正方向夹角θ=30°,从N(0,y0)点射出磁场. 已知粒子的电荷量为q (q>0),质量为m,忽 略粒子重力及磁场边缘效应. (1)求粒子射入磁场的速度大小v1 和在磁场 中运动的时间t1. (2)若在xOy 平面内某点固定一负点电荷,电 荷量为-48q,粒子质量取m= B2y30 k (k为静电 力常量),粒子仍沿(1)中的轨迹从 M 点运动 到N 点,求射入磁场的速度大小v2. (3)在(2)问条件下,粒子从N点射出磁场开始,经 时间t2 速度方向首次与N 点速度方向相反,求t2 (电荷量为Q的点电荷产生的电场中,取无限远处 的电势为0时,与该点电荷距离为r处的电势φ= kQr ). 8.(2023􀅰江苏卷,16)(15分)霍尔推进器某局 部区域可抽象成如图所示的模型.xOy平面内 存在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向 里的匀强磁场,磁感应强度为B.质量为m、电 荷量为e的电子从O 点沿x 轴正方向水平入 射.入射速度为v0 时,电子沿x 轴做直线运 动;入射速度小于v0 时,电子的运动轨迹如图 中的虚线所示,且在最高点与在最低点所受的 合力大小相等.不计重力及电子间相互作用. (1)求电场强度的大小E; (2)若电子入射速度为 v0 4 ,求运动到速度为v0 2 时位置的纵坐标y1; (3)若电子入射速度在0<v<v0 范围内均匀 分布,求能到达纵坐标y2= mv0 5eB 位置的电子数 N 占总电子数N0 的百分比. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 701 专题十一 安培力与洛伦兹力 9.(2022􀅰湖南卷,13,13分)如图,两个定值电 阻的阻值分别为R1 和R2,直流电源的内阻不 计,平行板电容器两极板水平放置,板间距离 为d,板长为 3d,极板间存在方向水平向里的 匀强磁场.质量为 m、带电量为+q的小球以 初速度v 沿水平方向从电容器下板左侧边缘 A点进入电容器,做匀速圆周运动,恰从电容 器上板右侧边缘离开电容器.此过程中,小球 未与极板发生碰撞,重力加速度大小为g,忽 略空气阻力. (1)求直流电源的电动势E0; (2)求两极板间磁场的磁感应强度B; (3)在图中虚线的右侧设计一匀强电场,使小 球离开电容器后沿直线运动,求电场强度的最 小值E′. 10.(2021􀅰天津卷,12, 18分)霍尔元件是一 种重要的磁传感器, 可用在多种自动控 制系统中.长方体半导体材料厚为a、宽为b、 长为c,以长方体三边为坐标轴建立坐标系 xyz,如图所示.半导体中有电荷量均为e的 自由电子与空穴两种载流子,空穴可看作带 正电荷的自由移动粒子,单位体积内自由电 子和空穴的数目分别为n和p.当半导体材 料通有沿+x 方向的恒定电流后,某时刻在 半导体所在空间加一匀强磁场,磁感应强度 的大小为B,沿+y方向,于是在z方向上很 快建立稳定电场,称其为霍尔电场,已知电场 强度大小为E,沿-z方向. (1)判断刚加磁场瞬间自由电子受到的洛伦 兹力方向; (2)若自由电子定向移动在沿+x 方向上形 成的电流为In,求单个自由电子由于定向移 动在z方向上受到洛伦兹力和霍尔电场力的 合力大小Fnz; (3)霍尔电场建立后,自由电子与空穴在z方 向定向移动的速率分别为vnz、vpz,求 Δt时 间内运动到半导体z方向的上表面的自由电 子数与空穴数,并说明两种载流子在z方向 上形成的电流应满足的条件. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 801 最新真题分类特训􀅰物理 考点6 带电粒子在变化电磁场中的运动 1.(2022􀅰河北卷,14,16分)两块面积和间距均 足够大的金属板水平放置,如图1所示,金属 板与可调电源相连形成电场,方向沿y轴正方 向.在两板之间施加磁场,方向垂直xOy平面 向外.电场强度和磁感应强度随时间的变化规 律如图2所示.板间O 点放置一粒子源,可连 续释放质量为m、电荷量为q(q>0)、初速度为 零的粒子,不计重力及粒子间的相互作用,图 中物理量均为已知量.求: (1)t=0时刻释放的粒子,在t=2πmqB0 时刻的位 置坐标; (2)在0~6πmqB0 时间内,静电力对t=0时刻释 放的粒子所做的功; (3)在 M 4πE0m qB20 ,π 2E0m 4qB20 æ è ç ö ø ÷点放置一粒子接收 器,在0~6πmqB0 时间内什么时刻释放的粒子在 电场存在期间被捕获. 2.(2021􀅰浙江6月,22,10分)如图甲所示,空 间站上某种离子推进器由离子源、间距为d的 中间有小孔的两平行金属板M、N 和边长为L 的立方体构成,其后端面P 为喷口.以金属板 N 的中心O 为坐标原点,垂直立方体侧面和 金属板建立x、y和z 坐标轴.M、N 板之间存 在场强为E、方向沿z轴正方向的匀强电场; 立方体内存在磁场,其磁感应强度沿z方向的 分量始终为零,沿x和y 方向的分量Bx 和By 随时间周期性变化规律如图乙所示,图中B0 可调.氙离子(Xe2+)束从离子源小孔S射出, 沿z方向匀速运动到M 板,经电场加速进入 磁场区域,最后从端面P 射出.测得离子经电 场加速后在金属板N 中心点O 处相对推进器 的速度为v0.已知单个离子的质量为m、电荷 量为2e,忽略离子间的相互作用,且射出的离 子总质量远小于推进器的质量. (1)求离子从小孔S射出时相对推进器的速度 大小v; (2)不考虑在磁场突变时运动的离子,调节B0 的值,使得从小孔S射出的离子均能从喷口后 端面P 射出,求B0 的取值范围; (3)设离子在磁场中的运动时间远小于磁场变 化周期T,单位时间从端面P 射出的离子数为 n,且B0= 2mv0 5eL . 求图乙中t0 时刻离子束对 推进器作用力沿z轴方向的分力. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 901 专题十一 安培力与洛伦兹力 3.(2021􀅰河北卷,14,16分)如图,一对长平行 栅极板水平放置,极板外存在方向垂直纸面向 外,磁感应强度大小为B 的匀强磁场,极板与 可调电源相连.正极板上O点处的粒子源垂直 极板向上发射速度为v0,带正电的粒子束,单 个粒子的质量为m、电荷量为q.一足够长的挡 板OM 与正极板成37°倾斜放置,用于吸收打 在其上的粒子.C、P 是负极板上的两点,C 点 位于O 点的正上方,P 点处放置一粒子靶(忽 略靶的大小),用于接收从上方打入的粒子, CP 长度为L0.忽略栅极板的电场边缘效应、 粒子间的相互作用及粒子所受重力,sin37° =35. (1)若粒子经电场一次加速后正好打在P 点处 的粒子靶上,求可调电源电压U0 的大小; (2)调整电压的大小,使粒子不能打在挡板 OM 上,求电压的最小值Umin; (3)若粒子靶在负极板上的位置P点左右可调, 则负极板上存在H、S两点(CH≤CP<CS,H、S 两点未在图中标出),对于粒子靶在 HS区域内 的每一点,当电压从零开始连续缓慢增加时,粒 子靶均只能接收到n(n≥2)种能量的粒子,求 CH 和CS的长度(假定在每个粒子的整个运动 过程中电压恒定). 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 考点7 现代科技中的电磁场问题 1.(2024􀅰湖北卷,9)(多选)磁流体发电机的原 理如图所示,MN 和PQ 是两平行金属极板, 匀强磁场垂直于纸面向里.等离子体(即高温 下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)从左 侧以某一速度平行于极板喷入磁场,极板间便 产生电压.下列说法正确的是 (  ) A.极板 MN 是发电机的正极 B.仅增大两极板间的距离,极板间的电压减小 C.仅增大等离子体的喷入速率,极板间的电压 增大 D.仅增大喷入等离子体的正、负带电粒子数 密度,极板间的电压增大 2.(2022􀅰浙江6月,22,10分)离子速度分析器 截面图如图所示.半径为R 的空心转筒P,可 绕过O点、垂直xOy平面(纸面)的中心轴逆 时针匀速转动(角速度大小可调),其上有一小孔 S.整个转筒内部存在方向垂直纸面向里的匀强 磁场.转筒下方有一与其共轴的半圆柱面探测板 Q,板Q与y轴交于A点.离子源M 能沿着x轴 射出质量为m、电荷量为-q(q>0)、速度大小 不同的离子,其中速度大小为v0 的离子进入转 筒,经磁场偏转后恰好沿y轴负方向离开磁场. 落在接地的筒壁或探测板上的离子被吸收且失 去所带电荷,不计离子的重力和离子间的相互 作用. (1)①求磁感应强度B 的大小; ②若速度大小为v0 的离子能打在Q 板的A 处,求转筒P 角速度ω 的大小; (2)较长时间后,转筒P 每转一周有N 个离子 打在板Q 的C 处,OC与x 轴负方向的夹角为 θ,求转筒转动一周的时间内,C 处受到平均冲 力F 的大小; 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 011 最新真题分类特训􀅰物理 (3)若转筒P 的角速度小于 6v0 R ,且A 处探测 到离子,求板Q 上能探测到离子的其他θ′的值 (为探测点位置和O 点连线与x 轴负方向的 夹角). 3.(2021􀅰江苏卷,15,16分)如图1所示,回旋 加速器的圆形匀强磁场区域以O点为圆心,磁 感应强度大小为B,加速电压的大小为U、质 量为m、电荷量为q的粒子从O 附近飘入加速 电场,多次加速后粒子经过P 点绕O 做圆周 运动,半径为R,粒子在电场中的加速时间可 以忽略.为将粒子引出磁场,在P 位置安装一 个“静电偏转器”,如图2所示,偏转器的两极 板 M 和N 厚度均匀,构成的圆弧形狭缝圆心 为Q、圆心角为α,当 M、N 间加有电压时,狭 缝中产生电场强度大小为E 的电场,使粒子恰 能通过狭缝,粒子在再次被加速前射出磁场, 不计 M、N 间的距离.求: (1)粒子加速到P 点所需要的时间t; (2)极板N 的最大厚度dm; (3)磁场区域的最大半径Rm. 4.(2021􀅰山东卷,17,14分)某离子实验装置的 基本原理如图甲所示.Ⅰ区宽度为d,左边界 与x轴垂直交于坐标原点O,其内充满垂直于 xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B0;Ⅱ区宽度为L,左边界与x轴垂直交于O1 点,右边界与x轴垂直交于O2 点,其内充满沿 y轴负方向的匀强电场.测试板垂直x轴置于 Ⅱ区右边界,其中心C与O2 点重合.从离子源 不断飘出电荷量为q、质量为m 的正离子,加 速后沿x轴正方向过O 点,依次经Ⅰ区、Ⅱ区, 恰好到达测试板中心C.已知离子刚进入Ⅱ区 时速度方向与x轴正方向的夹角为θ.忽略离 子间的相互作用,不计重力. (1)求离子在Ⅰ区中运动时速度的大小v; (2)求Ⅱ区内电场强度的大小E; (3)保持上述条件不变,将Ⅱ区分为左右两部 分,分别填充磁感应强度大小均为B(数值未 知)方向相反且平行y轴的匀强磁场,如图乙 所示.为使离子的运动轨迹与测试板相切于C 点,需沿x轴移动测试板,求移动后C到O1 的 距离s. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 111 专题十一 安培力与洛伦兹力

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专题11 安培力与洛伦兹力-【创新教程】2021-2025五年高考真题物理分类特训
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