題目列表(包括答案和解析)
(河北省衡水中學(xué)2009屆高三調(diào)研卷.物理.8)金屬中存在著大量的價電子(可理解為原子的最外層電子),價電子在原子核和核外的其他電子產(chǎn)生的電場中運(yùn)動,電子在金屬外部時的電勢能比它在金屬內(nèi)部作為價電子時的電勢能大,前后兩者的電勢能差值稱為勢壘,用符號V表示,價電子就像被關(guān)在深度為V的方箱里的粒子,這個方箱叫做勢阱,價電子在勢阱內(nèi)運(yùn)動具有動能,但動能的取值是連續(xù)的,價電子處于最高能級時的動能稱為費(fèi)米能,用Ef表示。用紅寶石激光器向金屬發(fā)射頻率為ν的光子,具有費(fèi)米能的電子如果吸收了一個頻率為ν的光子而跳出勢阱,則 ( 。
A.具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能為Ek=hν-V+Ef
B.具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能為Ek=hν-V-Ef
C.若增大激光器的強(qiáng)度,具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能增大
D.若增大激光器的強(qiáng)度,具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能不變
(海南省民族中學(xué)2009屆高三階段考試卷.物理.9)如圖7所示,一細(xì)束紅藍(lán)復(fù)色光垂直與AB邊射入直角三棱鏡,在AC面上反射和折射分成兩束細(xì)光束,其中一束細(xì)光束為單色光束。若用V1和V2分別表示紅、藍(lán)光在三棱鏡內(nèi)的速度,下列判斷正確的是( )
A.V1<V2 單色光束為紅色 B.V1<V2 單色光束為藍(lán)色
C.V1>V2 單色光束為紅色 D.V1>V2 單色光束為藍(lán)色
高考真題
1.【解析】本題考查了左手定則的應(yīng)用。導(dǎo)線a在c處產(chǎn)生的磁場方向由安培定則可判斷,即垂直ac向左,同理導(dǎo)線b在c處產(chǎn)生的磁場方向垂直bc向下,則由平行四邊形定則,過c點(diǎn)的合場方向平行于ab,根據(jù)左手定則可判斷導(dǎo)線c受到的安培力垂直ab邊,指向左邊
【答案】C
2.【解析】由回旋加速器的結(jié)構(gòu)可知,離子由加速器的中心附近進(jìn)入加速器,所以選項(xiàng)A正確;因在盒內(nèi)洛侖茲力不做功,所以離子從空隙的電場中獲得能量,故選項(xiàng)D正確.
【答案】AD
3.【解析】由安培定則判斷在水平直導(dǎo)線下面的磁場是垂直于紙面向里,所以小磁針的N極將垂直于紙面向里轉(zhuǎn)動
【答案】C
4.【解析】帶電粒子在洛侖茲力作用下,作勻速圓周運(yùn)動,又根據(jù)左手定則得選項(xiàng)A正確.
【答案】A
5.【解析】因?yàn)閠anα=板間距離/板長,并可用荷質(zhì)比表示,由左手定則可以判斷負(fù)外;不正確,電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。
【答案】不正確,電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。
6.【解析】(1)質(zhì)點(diǎn)在磁場中的軌跡為一圓弧。由于質(zhì)點(diǎn)飛離磁場時,速度垂直于OC,故圓弧的圓心在OC上。依題意,質(zhì)點(diǎn)軌跡與x軸的交點(diǎn)為A,過A點(diǎn)作與A點(diǎn)的速度方向垂直的直線,與OC交于O'。由幾何關(guān)系知,AO'垂直于OC',O'是圓弧的圓心。如圖所示,設(shè)圓弧的半徑為R,則有
R=dsinj
由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得
將①式代入②式,得
(2)質(zhì)點(diǎn)在電場中的運(yùn)動為類平拋運(yùn)動。設(shè)質(zhì)點(diǎn)射入電場的速度為v0,在電場中的加速度為a,運(yùn)動時間為t,則有
v0=vcosj vsinj=at d=v0t聯(lián)立發(fā)上各式得
設(shè)電場強(qiáng)度的大小為E,由牛頓第二定律得 qE=ma 聯(lián)立得
【答案】(1) (2)
7.【解析】(1)洛倫茲力不做功,由動能定理得,
mgy=mv2 ……①
得 v= ……②
(2)設(shè)在最大距離ym處的速率為vm,根據(jù)圓周運(yùn)動有,
qvmB-mg=m ……③
且由②知 ……④
由③④及R=2ym
得 ……⑤
(3)小球運(yùn)動如圖所示,
由動能定理 (qE-mg)|ym|= ……⑥
由圓周運(yùn)動 qvmB+mg-qE=m ……⑦
且由⑥⑦及R=2|ym|解得
vm=
【答案】(1) (2) (3)
8.【解析】⑴做直線運(yùn)動有:
做圓周運(yùn)動有:
只有電場時,粒子做類平拋,有:
解得:
粒子速度大小為:
速度方向與x軸夾角為:
粒子與x軸的距離為:
⑵撤電場加上磁場后,有:
解得:
粒子運(yùn)動軌跡如圖所示,圓心C位于與速度v方向垂直的直線上,該直線與x軸和y軸的夾角均為π/4,有幾何關(guān)系得C點(diǎn)坐標(biāo)為:
過C作x軸的垂線,在ΔCDM中:
解得:
M點(diǎn)橫坐標(biāo)為:
【答案】(1) (2)
9.【解析】方法1:(1)設(shè)粒子在0~t0時間內(nèi)運(yùn)動的位移大小為s1
①
②
又已知
聯(lián)立①②式解得
③
(2)粒子在t0~2t0時間內(nèi)只受洛倫茲力作用,且速度與磁場方向垂直,所以粒子做勻速圓周運(yùn)動。設(shè)運(yùn)動速度大小為v1,軌道半徑為R1,周期為T,則
④
⑤
聯(lián)立④⑤式得
⑥
又 ⑦
即粒子在t0~2t0時間內(nèi)恰好完成一個周期的圓周運(yùn)動。在2t0~3t0時間內(nèi),粒子做初速度為v1的勻加速直線運(yùn)動,設(shè)位移大小為s2
⑧
解得 ⑨
由于s1+s2<h,所以粒子在3t0~4t0時間內(nèi)繼續(xù)做勻速圓周運(yùn)動,設(shè)速度大小為v2,半徑為R2
⑩
11
解得 12
由于s1+s2+R2<h,粒子恰好又完成一個周期的圓周運(yùn)動。在4t0~5t0時間內(nèi),粒子運(yùn)動到正極板(如圖所示)。因此粒子運(yùn)動的最大半徑
(3)粒子在板間運(yùn)動的軌跡如圖所示。
方法2:由題意可知,電磁場的周期為2t0,前半周期粒子受電場作用做勻加速直線運(yùn)動,加速度大小為
方向向上
后半周期粒子受磁場作用做勻速圓周運(yùn)動,周期為T
粒子恰好完成一次勻速圓周運(yùn)動。至第n個周期末,粒子位移大小為sn
又已知
由以上各式得
粒子速度大小為
粒子做圓周運(yùn)動的半徑為
解得
顯然
【答案】(1)粒子在0~t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值
(2)粒子在極板間做圓周運(yùn)動的最大半徑
(3)粒子在板間運(yùn)動的軌跡圖見解法一中的圖。
10.【解析】(1)由于粒子在P點(diǎn)垂直射入磁場,故圓弧軌道的圓心在AP上,AP是直徑。
設(shè)入射粒子的速度為,由洛侖茲力的表達(dá)式和牛頓第二定律得
………… ①
由上式解得 ………… ②
(2)設(shè)是粒子在磁場中圓弧軌道的圓心。連接,設(shè)。
如圖所示,由幾何關(guān)系得 ………… ③
………… ④
由余弦定理得
………… ⑤
聯(lián)立④⑤式得
………… ⑥
設(shè)入射粒子的速度為,由解出
【答案】
11.【解析】⑴v0=
⑵t=2.8×10-2s兩次穿越磁場總時間恰好是一個周期,在磁場外的時間是,代入數(shù)據(jù)得t=2.8×10-2s
【答案】(1) (2)t=2.8×10-2s
名校試題
1.【解析】由安培定則判斷出P和QR的磁場方向,并求出其合磁場是水平向右,再由左手定則判斷出R受到的磁場力垂直R,指向y軸負(fù)方向
【答案】A
2.【解析】 電子在飛行過程中受到地磁場洛侖茲力的作用,洛侖茲力是變力而且不做功,所以電子向熒光屏運(yùn)動的速率不發(fā)生改變;又因?yàn)殡娮釉谧晕飨驏|飛向熒光屏的過程中所受的地磁場感應(yīng)強(qiáng)度的水平分量可視為定值,故電子在豎直平面內(nèi)所受洛倫茲力大小不變、方向始終與速度方向垂直,故電子在在豎直平面內(nèi)的運(yùn)動軌跡是圓周。
【答案】CD
3.【解析】根據(jù)左手定則判斷出,正離子偏向B板,所以B板是電源的正極,因最后離子勻速運(yùn)動,由平衡條件得,故電源的電動勢為Bvd
【答案】BC
4.【解析】根據(jù)左手定則判斷出,正離子偏向后表面的電勢,所以選項(xiàng)A正確;,所以選項(xiàng)C也正確.
【答案】AC
5.【解析】設(shè)D形盒的半徑為R,則粒子可能獲得的最大動能由qvB=m得Ekm==,由此式得選項(xiàng)AC正確.
【答案】AC
6.【解析】無磁場時,小球隊(duì)在C點(diǎn)由重力提供向心力,,臨界速度。
從A至C由機(jī)械能守恒定律得:,有
加磁場后,小球在C點(diǎn)受向上的洛侖茲力,向心力減小,
臨界速度v減小。洛侖茲力不做功,由A到C機(jī)械能守恒
因,所以,故選項(xiàng)C正確。
【答案】C
7.【解析】(1)電場中加速,由
∴
磁場中偏轉(zhuǎn),由牛頓第二定律得
∴
可見在兩磁場區(qū)粒子運(yùn)動半徑相同,如圖所示,三段圓弧的圓心組成的三角形△O1O2O3是等邊三角形,其邊長為2r www.ks5u.com
∴
(2)電場中, 中間磁場中,
右側(cè)磁場中, 則
【答案】(1) (2)
8.【解析】(1)磁場中帶電粒子在洛侖茲力作用下做圓周運(yùn)動,故有
--------------①
同時有 -----------②
粒子運(yùn)動軌跡如圖所示,由幾何知識知,
xC=-(r+rcos450)=, ------------ ③
故,C點(diǎn)坐標(biāo)為(,0)。 ----------- ④
(2)設(shè)粒子從A到C的時間為t1,設(shè)粒子從A到C的時間為t1,由題意知
------------ ⑤
設(shè)粒子從進(jìn)入電場到返回C的時間為t2,其在電場中做勻變速運(yùn)動,由牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)知識,有 ------------⑥
及 , ------------⑦
聯(lián)立⑥⑦解得 ------------⑧
設(shè)粒子再次進(jìn)入磁場后在磁場中運(yùn)動的時間為t3,由題意知
------------ ⑨
故而,設(shè)粒子從A點(diǎn)到第三次穿越x軸的時間為
------------ ⑩
(3)粒子從第三次過x軸到第四次過x軸的過程是在電場中做類似平拋的運(yùn)動,即沿著v0的方向(設(shè)為x′軸)做勻速運(yùn)動,即
……① …………②
沿著qE的方向(設(shè)為y′軸)做初速為0的勻變速運(yùn)動,即
……③ ……④
設(shè)離子第四次穿越x軸時速度的大小為v,速度方向與電場方向的夾角為α.
由圖中幾何關(guān)系知
……⑤ ……⑥
……⑦
綜合上述①②③④⑤⑥⑦得
……⑧
【答案】(1)C點(diǎn)坐標(biāo)為(,0) (2) (3)
9.【解析】 ⑴由電場力與洛倫茲力平衡得:qE=qv0B得:E=v0B
⑵根據(jù)運(yùn)動的對稱性,微粒能從P點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn),應(yīng)滿足
其中x為每次偏轉(zhuǎn)圓弧對應(yīng)的弦長,偏轉(zhuǎn)圓弧對應(yīng)的圓心角為或。
設(shè)圓弧的半徑為R,則有2R2=x2,可得:
又
由①②③式得:,n =1、2、3、
⑶當(dāng)n取奇數(shù)時,微粒從P到Q過程中圓心角的總和為
,
,其中n =1、3、5、……
當(dāng)n取偶數(shù)時,微粒從P到Q過程中圓心角的總和為
,其中n =2、4、6、……
【答案】(1)E =v0B (2) (3)當(dāng)n取奇數(shù)時,
當(dāng)n取偶數(shù)時,
10.【解析】(1)粒子源發(fā)出的粒子,進(jìn)入加速電場被加速,速度為v0,根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得:
要使粒子能沿圖中虛線O2O3進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域,
則粒子所受到向上的洛倫茲力與向下的電場力大小相等,
得到
將②式代入①式,得
(2)粒子從O3以速度v0進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域,先做勻速直線運(yùn)動,打到ab板上,以大小為v0的速度垂直于磁場方向運(yùn)動.粒子將以半徑R在垂直于磁場的平面內(nèi)作勻速圓周運(yùn)動,轉(zhuǎn)動一周后打到ab板的下部.由于不計板的厚度,所以質(zhì)子從第一次打到ab板到第二次打到ab板后運(yùn)動的時間為粒子在磁場運(yùn)動一周的時間,即一個周期T.
由和運(yùn)動學(xué)公式,得
粒子在磁場中共碰到2塊板,做圓周運(yùn)動所需的時間為
粒子進(jìn)入磁場中,在v0方向的總位移s=2Lsin45°,時間為
則t=t1+t2=
【答案】 (1) (2)
11.【解析】設(shè)速度為v0時進(jìn)入磁場后做圓周運(yùn)動的半徑為r
有 得r==
設(shè)速度為2v0時進(jìn)入磁場做圓周運(yùn)動的半徑r′
得r′==L
設(shè)其速度方向與x軸正方向之間的夾角為θ
由圖中的幾何關(guān)系有:cosθ==
得θ=45°或θ=135°
(2)為使粒子進(jìn)入電場后能垂直打在擋板上,則要求粒子進(jìn)入電場時速度方向
與x軸正方向平行,如圖所示。粒子進(jìn)入電場后由動能定理有
qEd=mv′2 -m(2v0)2 得v′=
當(dāng)θ1=45°時,粒子打到擋板MN上的位置到x軸的距離為
y1=r-r′sin45°=(-1)L
當(dāng)θ2 =135°時,粒子打到擋板MN上的位置到x軸的距離為
y2= r′+ r′sin45°=(+1)L
【答案】(1)θ=45°或θ=135° (2)當(dāng)θ1=45°時,(-1)L;
θ2=135°(+1)L,
12.【解析】(1)設(shè)帶電粒子射入磁場時的速度大小為v,由于帶電粒子垂直射入勻強(qiáng)磁場帶電粒子在磁場中做圓周運(yùn)動,圓心位于MN中點(diǎn)O′,
由幾何關(guān)系可知,軌道半徑r=lcos45=0.2(m
又Bqv =
所以
設(shè)帶電粒子在磁場中運(yùn)動時間為t1,在電場中運(yùn)動的時間為t2,總時間為t。
t1 = t2 =
聯(lián)立解得 t = =2.07×10-4(s)
(2)帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,設(shè)加速度為a,則:
lsin45 = at
【答案】(1) 2.07×10-4(s) (2)1.6(V/m)
13.【解析】(1)微粒在加速電場中由動能定理得:
① 解得v0 = 1.0×
(2)微粒在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運(yùn)動,有: ,
飛出電場時,速度偏轉(zhuǎn)角的正切為:
② 解得 θ = 30o
(3)進(jìn)入磁場時微粒的速度是: ③
軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系有: ④
洛倫茲力提供向心力:
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