当前位置:首页>文档>第十一章微专题83 洛伦兹力与现代科技_2024-2026高三(6-6月题库)_2024年08月试卷_08272025版高考物理步步高《加练半小时》_2025版物理步步高《加练半小时》

第十一章微专题83 洛伦兹力与现代科技_2024-2026高三(6-6月题库)_2024年08月试卷_08272025版高考物理步步高《加练半小时》_2025版物理步步高《加练半小时》

  • 2026-03-12 23:14:30 2026-02-19 18:52:04

文档预览

第十一章微专题83 洛伦兹力与现代科技_2024-2026高三(6-6月题库)_2024年08月试卷_08272025版高考物理步步高《加练半小时》_2025版物理步步高《加练半小时》
第十一章微专题83 洛伦兹力与现代科技_2024-2026高三(6-6月题库)_2024年08月试卷_08272025版高考物理步步高《加练半小时》_2025版物理步步高《加练半小时》
第十一章微专题83 洛伦兹力与现代科技_2024-2026高三(6-6月题库)_2024年08月试卷_08272025版高考物理步步高《加练半小时》_2025版物理步步高《加练半小时》
第十一章微专题83 洛伦兹力与现代科技_2024-2026高三(6-6月题库)_2024年08月试卷_08272025版高考物理步步高《加练半小时》_2025版物理步步高《加练半小时》
第十一章微专题83 洛伦兹力与现代科技_2024-2026高三(6-6月题库)_2024年08月试卷_08272025版高考物理步步高《加练半小时》_2025版物理步步高《加练半小时》

文档信息

文档格式
docx
文档大小
0.144 MB
文档页数
5 页
上传时间
2026-02-19 18:52:04

文档内容

微专题 83 洛伦兹力与现代科技 1.速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计和霍尔元件等各种电磁仪器中,最终平衡的标 志是qvB=qE=q。2.对回旋加速器:(1)所加交变电场的周期T等于粒子做圆周运动的周期; (2)粒子最大速度v =,与加速电压U无关;(3)在电场中加速次数为n:nqU=mv 2。 m m 1.跑道式回旋加速器的工作原理如图所示。两个匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ的边界平行,相距为 L,磁感应强度大小均为B,方向均垂直纸面向里。P、Q之间存在匀强加速电场,电场强度 大小为E,方向与磁场边界垂直。质量为m、电荷量为+q的粒子从P飘入电场(飘入速度可 视为0),多次经过电场加速和磁场偏转后,从位于边界上的出射口 K引出时动能为E 。已 k 知K、Q的距离为d,带电粒子的重力不计。则下列说法正确的是( ) A.第一次加速后,粒子在Ⅱ中运动的半径比在Ⅰ中的半径大 B.粒子每次从P点被加速到再次回到P点所用的时间相同 C.粒子从出射口K引出的动能E= k D.粒子出射前经过加速电场的次数N= 答案 C 解析 粒子在磁场中运动,根据洛伦兹力提供向心力得 qvB=m,解得r=,由题意可知, 粒子在Ⅱ中运动的速度大小与在Ⅰ中运动的速度大小相等,则半径也相等,故 A错误;粒 子每次从P点被加速到再次回到P点所用的时间等于在两磁场中运动的时间与在电场中加 速的时间之和,由T==可知,粒子在两磁场中运动的时间相同,但在电场中加速的时间越 来越短,所以粒子每次从P点被加速到再次回到P点所用的时间不同,故B错误;设粒子 从出射口K射出时的速度大小为v ,此时粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径最大, m 为r=,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qv B=m,粒子从出射口 m K射出时的动能E =mv 2,解得E =,故C正确;由于粒子被引出时的动能为E ,根据动 k m k k 能定理可得NqEL=E,解得N==,故D错误。 k 2.(多选)(2024·山东德州市期末)某学习小组设计了如图所示的简易粒子加速器,两水平平 行虚线上、下两侧有垂直纸面且范围足够大的匀强磁场,平行板电容器两极板上有正对着的 小孔,两极板都恰好处于磁场的水平虚线边界。平行板电容器接通电源后两极板间的电压大 小恒为U,将质量为m、带电荷量为-q的带电粒子自静止开始释放,释放位置在电容器的 关注公众号《黑洞视角》获取更多资料上极板小孔正下方,且紧靠上极板小孔,此后粒子经过多次加速,当动能达到所需要的E k 后立即将磁场撤去。已知两虚线间的距离为d,粒子始终没碰到电容器极板,不计粒子重力 和两极板的厚度,以下说法正确的是( ) A.平行板电容器必须接交流电源 B.平行虚线两侧磁场的磁感应强度必须相同 C.粒子转过的圈数至少为-1 D.粒子在电容器中运动的总时间为 答案 BD 解析 由题意可知粒子每次都需要进入上极板小孔同一位置进行加速,在上下两侧的磁场中 进行回旋,因而平行板电容器需要接直流电源,故 A错误;由于粒子的回旋每次都需要回 到上极板的小孔,因而上下两侧的磁场中的旋转半径需相同,即平行虚线两侧磁场的磁感应 强度必须相同,故B正确;粒子转过的圈数比加速的次数少一次,即 n=-1,E =qU,解 k0 得n=-1,即粒子转过的圈数至少为-1,故C错误;粒子在电容器中做匀加速直线运动, 且每次出下极板的末速度都是下一次加速的初速度,则s=·d,s=at2,a=,解得t=,故D 正确。 3.(多选)(2023·湖北省阶段练习)如图所示是用于分析气体分子组成的一种质谱仪。某中性 气体分子在电离室A中被电离成等离子体(即电荷量均为q的正、负离子),这些离子从缝S 1 飘出(飘出速度可视为0),进入电势差为U的加速电场,从缝S 垂直进入磁感应强度大小为 2 B的匀强磁场。当双刀双掷开关的触刀掷向1、2时,离子经过半个圆周后打在底片上的P 点;当双刀双掷开关的触刀掷向3、4时,离子打在底片上的Q点。已知缝S 与P之间的距 2 离为d ,缝S 与Q点间在沿平行SP方向上距离为d ,磁场宽度为d。不计离子的重力,下 1 2 2 2 列说法正确的是( ) A.打在P点的离子是负离子 B.打在Q点的离子是负离子 C.打在P点的离子的质量为 D.打在Q点的离子的质量为 关注公众号《黑洞视角》获取更多资料答案 AD 解析 由左手定则可知,打在P点的离子是负离子,打在Q点的离子是正离子,故A正确, B错误; 离子在电场中加速,有qU=mv2,离子在磁场中做匀速圆周运动,有r=,解得m=,打在 P点的离子,半径r =,质量m =,打在Q点的离子,半径为r ,由几何关系有r2=(r - 1 1 2 2 2 d)2+d2,解得r=,质量m=,故C错误,D正确。 2 2 2 4.(多选)(2023·山东淄博市质检)如图,电磁流量计的测量管横截面直径为D,在测量管的 上下两个位置固定两金属电极a、b,整个测量管处于水平向里的匀强磁场中,磁感应强度 大小为B。当含有正、负离子的液体从左向右匀速流过测量管时,连在两个电极上的显示器 显示的流量为Q(单位时间内流过的液体体积),下列说法正确的是( ) A.a极电势高于b极电势 B.液体流过测量管的速度大小为 C.a、b两极之间的电压为 D.若流过的液体中离子浓度变高,显示器上的示数将变大 答案 AC 解析 根据左手定则,正离子受向上的洛伦兹力,向上偏,负离子受向下的洛伦兹力,向下 偏,故a极带正电,b极带负电,故a极电势高于b极电势,A正确;设液体流过测量管的 速度大小为v,则流量Q=Sv=πD2v,所以v=,故B错误;随着a、b两极电荷量的增加, 两极间的电场强度变大,离子受到的静电力变大,当静电力大小等于洛伦兹力时,离子不再 偏转,两极间电压达到稳定,设稳定时两极间电压为U,离子电荷量为q,则离子受到的静 电力F=q,离子所受的洛伦兹力F =qvB,由静电力和洛伦兹力平衡得q=qvB,解得U= 洛 BDv,将v=代入得U=,故C正确;显示器显示的流量Q=πD2v,显示器上的示数与离子 速度有关而与离子浓度无关,故D错误。 5.由于受地球信风带和盛行西风带的影响,海洋中一部分海水做定向流动,称为风海流, 风海流中蕴藏着巨大的动力资源。因为海水中含有大量的带电离子,这些离子随风海流做定 向运动,如果有足够强的磁场能使海流中的正、负离子发生偏转,便可用来发电。如图为一 利用风海流发电的磁流体发电机原理示意图,用绝缘材料制成一个横截面为矩形的管道,在 管道的上、下两个内表面装有两块金属板M、N,金属板长为a,宽为b,两板间的距离为 d。将管道沿风海流方向固定在风海流中,在金属板之间加一水平匀强磁场,磁感应强度大 小为B,方向由南向北,用导线将M、N外侧连接电阻为R的航标灯(图中未画出)。工作时, 海水从东向西流过管道,在两金属板之间形成电势差,可以对航标灯供电。设管道内海水的 流速处处相同,且速率恒为v,海水的电阻率为ρ,海水所受摩擦阻力与流速成正比F= f 关注公众号《黑洞视角》获取更多资料kv,k为比例系数。 (1)求磁流体发电机电动势E的大小,并判断M、N两板哪个板电势较高; (2)由于管道内海水中有电流通过,求磁场对管道内海水作用力的大小和方向; (3)求在t时间内磁流体发电机消耗的总机械能。 答案 (1)Bdv N板 (2) 方向向东 (3)+kv2t 关注公众号《黑洞视角》获取更多资料解析 (1)由左手定则可知正离子向下偏转,故N板电势高;两板间电压稳定时有qvB=q, 解得E=Bdv (2)设管道内海水的电阻为r,根据电阻定律可得r=ρ,组成的闭合回路中电流为I=,磁场 对管道内海水的作用力大小为F=BId,联立解得F=,由左手定则判定F方向向东; (3)闭合回路消耗的电能为W =I2(R+r)t=,克服阻力做功为W =Fx=kv·vt=kv2t,故消耗 1 2 f 的机械能为W=W+W=+kv2t。 1 2 关注公众号《黑洞视角》获取更多资料