时间:2017-08-09 08:07:03
1、选择题  在如图所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电子可能沿水平方向向右做直线运动的是
[? ]
A.
B.
C.
D.
参考答案:BC
本题解析:
本题难度:一般
2、计算题  如图甲,直角坐标系xOy在竖直平面内,x轴上方(含x轴)区域有垂直坐标系xOy向里的匀强磁场,磁感应强度B0= T;在x轴下方区域有正交的匀强电场和磁场,场强E随时间t的变化关系如图乙,竖直向上为电场强度正方向,磁感应强度B随时间t的变化关系如图丙,垂直xOy平面为磁场的正方向。光滑的绝缘斜面在第二象限,底端与坐标原点O重合,与负x轴方向夹角θ=30°。
T;在x轴下方区域有正交的匀强电场和磁场,场强E随时间t的变化关系如图乙,竖直向上为电场强度正方向,磁感应强度B随时间t的变化关系如图丙,垂直xOy平面为磁场的正方向。光滑的绝缘斜面在第二象限,底端与坐标原点O重合,与负x轴方向夹角θ=30°。
一质量m=1×10-5kg、电荷量q=1×10-4C的带正电的粒子从斜面上A点由静止释放,运动到坐标原点时恰好对斜面压力为零,以此时为计时起点。求:
(1)释放点A到坐标原点的距离L;
(2)带电粒子在t=2.0s时的位置坐标;
(3)在垂直于x轴的方向上放置一俘获屏,要使带电粒子垂直打在屏上被俘获,屏所在位置的横坐标应满足什么条件?
参考答案:(1)0.1m;(2)( ,
, );(3)
);(3) (n=0,1,2,3......)
(n=0,1,2,3......)
本题解析:(1)设带电粒子在斜面上运动的加速度为a,在坐标原点速度为v,则
mgsinθ="ma" 
qvB="mgcosθ" 
v2=2aL
解得 v=1m/s,L="0.1m" 
(2)在0—1s,由乙图知E1=1N/C,由丙图知 ,由于有qE1 = mg,且带电粒子垂直磁场方向进入磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r1,运动周期为T1,则
,由于有qE1 = mg,且带电粒子垂直磁场方向进入磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r1,运动周期为T1,则 ?
?
解得  m,T1="12" s
m,T1="12" s
在0—1s,设带电粒子做圆周运动转过圆心角为θ1,则θ1=30°?
在1—2s,由乙图知E2=1N/C,由丙图知 T,由于有qE2= mg,且带电粒子运动方向垂直磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r2,运动周期为T2,则
T,由于有qE2= mg,且带电粒子运动方向垂直磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r2,运动周期为T2,则 ?
?
解得  m,T2="4" s
m,T2="4" s
在1—2s,设带电粒子做圆周运动转过圆心角为θ2,则θ2=90°?
在0—2s内带电粒子运动轨迹如图,设t=2s时,粒子所在位置坐标为(x0,y0),则
 ?
?
所以,t=2s时,粒子所在位置坐标为
( ,
, )?
)?
(3)在2—3s内,由乙图知E3=1.2N/C,由丙图知B3=0,由于有qE3>mg ,带电粒子运动方向沿负y轴即竖直向下,所以先向下做匀减速直线运动,设减速运动的加速度大小为a,减速到零经过的时间为t0,则
qE3-mg = ma?
v=at0?
解得 t0="0.5" s
然后粒子向上加速运动0.5s,回到2s末的位置,速度大小也与2s末时相同,方向竖直向上。
在3—5s内,由乙图知E4=1N/C,由丙图知 T,做半个圆周运动,运动方向竖直向下;在5—6s内,重复2—3s内的运动;在6—8s内,重复3—5s内的运动。以后循环,运动轨迹如图所示。设俘获器放置的位置横坐标为x,则
T,做半个圆周运动,运动方向竖直向下;在5—6s内,重复2—3s内的运动;在6—8s内,重复3—5s内的运动。以后循环,运动轨迹如图所示。设俘获器放置的位置横坐标为x,则 ?(n=0,1,2,3......)?
?(n=0,1,2,3......)?
即  ?(n=0,1,2,3......)?
?(n=0,1,2,3......)?
本题难度:困难
3、计算题  (14分)如图所示,直角坐标系 中,M点的横坐标
中,M点的横坐标 区域内,有竖直向下的匀强电场;N点的横坐标
区域内,有竖直向下的匀强电场;N点的横坐标 以N为圆心、r为半径的圆内及圆边界上有垂直于纸面向里的匀强磁场.P为磁场边界上一点.NP与竖直方向的夹角
以N为圆心、r为半径的圆内及圆边界上有垂直于纸面向里的匀强磁场.P为磁场边界上一点.NP与竖直方向的夹角 .从M点沿
.从M点沿 轴正方向发射一质量为m、电荷量为q的带负电粒子,粒子速度大小为
轴正方向发射一质量为m、电荷量为q的带负电粒子,粒子速度大小为 ,粒子沿过P点的切线方向射出电场。后经P点进人磁场运动且经过N点,不计粒子重力,
,粒子沿过P点的切线方向射出电场。后经P点进人磁场运动且经过N点,不计粒子重力, 求:
求:
(1)匀强电场的电场强度E;
(2)勾强磁场的磁感应强度B;
(3)粒子从M点到第一次经过N点所用的时间t.
参考答案:(1) ;(2)
;(2) ;(3)
;(3)
本题解析:(1)粒子运动轨迹如图所示,
由几何关系可知,粒子射出电场的偏转角为
粒子在电场中竖直方向的速度 ?①
?① ?②
?② ?③
?③ ?④
?④
(2)设粒子进入磁场的速度为 ,
,
在磁场中做圆周运动的半径为r1, ?⑤
?⑤
由几何关系得: ?⑥
?⑥
由牛顿第二定律得: ?⑦
?⑦ ?⑧
?⑧
(3)电场中的时间 ?⑨
?⑨
射出电场匀速运动的时间 ?⑩
?⑩ ?⑾
?⑾
粒子从P到N所用时间 ?⑿
?⑿ ?⒀
?⒀
粒子从M到N所用时间 ?⒁
?⒁
本题共14分,每式1分
本题难度:一般
4、计算题  如图所示,坐标系中第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=102 T,同时有竖直向上与y轴同方向的匀强电场,场强大小E1=102 V/m,第四象限有竖直向上与y轴同方向的匀强电场,场强大小E2=2E1=2×102 V/m.若有一个带正电的微粒,质量m=10-12 kg,电量q=10-13 C,以水平与x轴同方向的初速度从坐标轴的P1点射入第四象限,OP1="0.2" m,然后从x轴上的P2点穿入第一象限,OP2="0.4" m,接着继续运动.取g=10? m/s2.求:
(1)微粒射入的初速度;
(2)微粒第三次过x轴的位置;
(3)从P1开始到第三次过x轴的总时间.
参考答案:(1) 2 m/s(2) 距O点1.6 m处(3) t=t1+t2+t3="0.757" s
本题解析:(1)微粒从P1到P2做类平抛运动,由于qE2=2mg,则加速度a=g,则运动时间
t1= ="0.2" s
="0.2" s
微粒射入的初速度:v0= ="2" m/s.
="2" m/s.
(2)微粒进入第一象限的速度:v= ?m/s
?m/s
粒子运动方向与x轴夹角为45°
由qE1=mg,则微粒进入第一象限做匀速圆周运动,则圆周运动的半径R= ?m
?m
P2P3="2Rcos45°=0.4" m
圆周运动的时间t2= ="0.157" s
="0.157" s
微粒再次进入第四象限做类斜上抛运动,由运动的分解可知:x轴方向做匀速运动,y轴方向做类上抛运动,粒子的运动时间t3= ="0.4" s
="0.4" s
运动距离P3P4=vxt3="0.8" m
故OP4=OP2+P2P3+P3P4="1.6" m.
微粒第三次过x轴的位置距O点1.6 m处.
(3)求(2)知t=t1+t2+t3="0.757" s.
本题难度:一般
5、选择题  某空间存在着如图甲所示足够大沿水平方向的匀强磁场。在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘。在t1=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是(? ) 
A.图乙可以反映A所受洛仑兹力大小随时间t变化的关系
B.图乙可以反映A对B的摩擦力大小随时间t变化的关系
C.图乙可以反映A对B的压力大小随时间t变化的关系
D.图乙可以反映B对地面压力大小随时间t变化的关系
参考答案:CD
本题解析:以AB整体为研究对象,进行受力分析可知,竖直方向上受力平衡,整体所受合外力为F,由牛顿第二定律可知,整体做匀加速直线运动,故有 ,A物体所受的洛伦兹力
,A物体所受的洛伦兹力 ,所以其
,所以其 图像应该是一条过原点的直线,故A错误;以A物体为研究对象有
图像应该是一条过原点的直线,故A错误;以A物体为研究对象有 ,可知AB间的静摩擦力为定值,所以B选项错误;A对B的压力等于B对A的支持力,
,可知AB间的静摩擦力为定值,所以B选项错误;A对B的压力等于B对A的支持力, ,故C正确;同理,B对地面的压力等于地面对B的支持力,正比于时间t,故D正确。
,故C正确;同理,B对地面的压力等于地面对B的支持力,正比于时间t,故D正确。
本题难度:一般