带电粒子在组合场、叠加场中的运动 -2024届新高考物理冲刺专项训练(解析版)_第1页
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文档简介

1111D.加速电压的高低不会对氘离子加速获得的最大动能和回旋时间造成影响qvB0=mv=kB0R(其中k为比荷)故选B。22A.打在P1点的带电粒子的比荷小C.打在P1点的带电粒子在云室里运动的路程更长D.打在P1点的带电粒子在云室里运动的时间更短qvB2=mr=则 mB2rr=mv-fs=-kqs=0-mv2P故选D。3322U=Bvd故D错误。故选B。44A.该装置无法确定通电直导线的电流方向B.输出电压随着直导线的电流强度均匀变化I0=neSv=nedefhv33kI0UU=ICD.由U=ndI可得I=nehdUkI0故选B。5确的是()5A.带电油滴带正电B.油滴的荷质比=qq mBv1故B正确;FF4455U=Bv1d故选BC。66 E EA.小球在复合场中的运动时间可能是B.小球在复合场中运动的加速度大小可能是C.小球在复合场中运动的路程可能是D.小球的初速度大小可能是Eq=mgt1=T=⋅=R1=hBqv1=mv1=1=2πR1=πha1==2ht2=T=⋅=R2=2hBqv2=mv2=2=2πR2=πh2==22h故选AC。 分。已知粒子乙的质量为粒子甲质量的,OM=L,N到两虚线的距离均为L。忽略粒子的重力以及碰66(1);(2)4L(1)粒子甲在磁场中做匀速圆周运动经过N点,由几何关系可知粒子甲在磁场中做圆周运动的轨迹qvB=mqEL=mv2E=kB2L2mv=mv1+mv2mv2=mv+×mvv1=v1B=mr=L 77(1)粒子通过C点时的速度大小v;(2)磁感应强度的大小B;(3)粒子从离开电场到再次返回电场所需的时间t。(1)v= mmRq总=qU=mv2(3R)2+r2=(r+R)2r=RqvB=mB=1tan=88t= (3)粒子打在导体棒上的位置到MN导轨的距离。(1);(2);(3)5-3d、3d=t0Q=Mv99Q=6Md2td=ata=U==S=d⋅4d =mB0t0L=v0t0=23dvy=2t0,tanθ=,v1=v+v1=0=mR=2d作出粒子在磁场中运动的轨迹如图所示x0=3d+R-Rsin60°x0=5-3d什么条件时能全部击中N板;成θ(0<θ<90°)角的粒子速度大小满足什么条件时能全部击中N板;(1)速度与场强垂直的粒子击中N板,则全部击中N板R=v0t2mdmmdm v0=vy=vsinθyB=r≤2msinθv≤2msinθt=n+Td=at2Bq属板向右方向为z轴,建立直角坐标系。M、N板之间的区域为I区,N(1)若粒子沿着y轴正方向射入,在I区加上与x轴平行的匀强磁场B1,在II区加上与y轴平行的匀强电场=min=tanα;(3)E2=3-22s1+cosθ)=L0B1=L=v0t1sinθ-d=-v0t1cosθ+a1t又E1=(2-2)mvR=d由Lmin=v0t2sinα2L2L=v0t3sinα在x轴方向上0=-v0t3cosα+axtExq=max在y轴方向上d=a-ytE-yq=ma-y又E2=E+E2yE2=、3-22sin2α+cos2α (2)打在顶面DEFG粒子数目N1和打在底面OABC的粒子数目N2之比;打到长方体仪器BCFE面上的粒子最长运动时间以及能打在BCFE面上的粒子数目N3与Q点入射的粒(1)带电粒子经圆柱体仪器磁场作用后聚焦于狭缝PQ,再经过狭缝PQ平行于yOz平面沿各个方r1=aqvB1=m可得匀强磁场Ⅰ磁感应强度B1的大小为B1=

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