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2023年高考物理全国甲卷真题变式·分层精准练:第7题

更新时间:2023-06-12 浏览次数:55 类型:二轮复习
一、原题
  • 1. (2023·全国甲卷) 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
二、基础
  • 2. (2022高二下·深圳期中) 如图所示,在匀强磁场中,磁感应强度B1=2B2 , 当不计重力的带电粒子从B1磁场区域运动到B2磁场区域时,粒子的( )

    A . 速率将加倍 B . 轨迹半径加倍 C . 做圆周运动的角速度将加倍 D . 周期将加倍
  • 3. (2022高二上·蒲城期末) 两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b,以不同的速率对准圆心O沿着方向射入垂直纸面向里的圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图,不计粒子重力,下列说法正确的是(  )

    A . a粒子带正电荷,b粒子带负电荷 B . b粒子做圆周运动的速度较大 C . a粒子在磁场中受到的洛伦兹力较小 D . b粒子在磁场中运动时间较长
  • 4. (2021高二下·西青期末) 如图所示,一个质量为m、电荷量为 的带负电的粒子(粒子的重力不计),带电粒子从x轴正方向上的P点以速度v沿与x轴成 的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于 轴正方向射出第一象限。已知 ,则带点粒子在磁场中做匀速圆周的半径r及匀强磁场的磁感应强度B的大小分别为(   )


    A . B . C . D .
  • 5. (2020高二下·宜宾月考) 如图所示,空间有垂直纸面向里的匀强磁场,氢元素的同位素氘核(一个质子,一个中子)和二价氦核(二个质子,二个中子)都从边界上的O点以相同速度先后射入磁场中,人射方向与边界成相同的角,则氘离子和二价氦离子在磁场中 (   )

    A . 运动轨迹的半径相同 B . 重新回到边界所用时间相同 C . 重新回到边界时的动能相同 D . 重新回到边界时与O点的距离相等
  • 6. (2020高二下·泸县月考) 如图所示,一单边有界磁场的边界上有一粒子源,与水平方向成θ角的不同速率,向磁场中射入两个相同粒子1和2,粒子1经磁场偏转后从边界上A点出磁场,粒子2经磁场偏转后从边界上B点出磁场,OA=AB,则(   )

    A . 粒子1与粒子2的速度之比为1:2 B . 粒子1与粒子2的速度之比为1:4 C . 粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:1 D . 粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:2
  • 7. (2017高二上·雅安期末)

    电荷相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是(不计重力)(   )

    A . M带正电,N带负电 B . M的速率大于N的速率 C . 洛伦兹力对M、N不做功 D . M的运行时间大于N的运行时间
三、巩固
  • 8. (2017高三上·锦州期末)

    如图所示,两个质量相等的带电粒子a、b在同一位置A以大小相同的速度射入同一匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,经磁场偏转后两粒子都经过B点,AB连线与磁场边界垂直,则(   )

    A . a粒子带正电,b粒子带负电 B . 两粒子的轨道半径之比Ra:Rb= :1 C . 两粒子所带电荷量之比qa:qb= :1 D . 两粒子的运动时间之比ta:tb=2:
  • 9. (2016高二上·河北期中)

    如图所示,两个横截面分别为圆和正方形,但磁感应强度均相同的匀强磁场,圆的直径D等于正方形的边长,两个电子以相同的速度分别飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直,进入圆形区域的电子速度方向对准了圆心,进入正方形区域的电子是沿一边的中心且垂直于边界线进入的,则(  )

    A . 两个电子在磁场中运动的半径一定相同 B . 两电子在磁场中运动的时间有可能相同 C . 进入正方形区域的电子一定先飞离磁场 D . 进入圆形区域的电子一定不会飞离磁场
  • 10. (2023高三下·安徽开学考) 如图所示,在水平面内存在半径为R的圆,在圆内存在垂直于水平面竖直向下的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B,位于圆心处的粒子源S沿水平面向各个方向发射速率相同、电荷量为q、质量为m的带正电荷的粒子,不计粒子所受的重力及相互作用力,下列说法正确的是(  )

    A . 若粒子的发射速度大小为 , 则粒子在磁场中运动的半径为 B . 若粒子的发射速度大小为 , 则粒子在磁场中运动的时间为 C . 若粒子的发射速度大小为 , 则粒子在磁场中运动的半径为 D . 若粒子的发射速度大小为 , 则粒子在磁场中运动的时间为
  • 11. (2023高二下·黄山月考) 如图所示,等腰梯形abcd区域(包含边界)存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,边长 , 一质量为m、带电量为-q(q > 0)的粒子从a点沿着ad方向射入磁场中,粒子仅在洛伦兹力作用下运动,为使粒子不能经过bc边,粒子的速度可能为(   )

    A . B . C . D .
  • 12. (2023高二上·辽宁期末) 如图所示,在半径为R的圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径。一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30°时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;不计带电粒子所受重力,则(  )

    A . 该带电粒子带正电 B . 粒子在磁场中做圆周运动的半径为2R C . 若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为 D . 若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为2t
四、提升
  • 13. (2023高二上·遂宁期末) 如图所示,在平面内,有一曲线,其函数关系满足 , 在曲线上有一点P,其轴坐标 , 在轴上有一Q点,其坐标为。从Q点沿平行于轴方向以初速度射入一质量为、带电量大小为的带电粒子(不计重力),在一象限存在垂直于平面向外、磁感应强度的匀强磁场,该带电粒子恰好通过P点,则( )

    A . 该带电粒子带正电,初速度 B . 该带电粒子从Q到P的时间为 C . 该带电粒子的轨道半径 D . 若保持其它条件不变,将磁场撤去,加一沿y轴负方向的匀强电场,该粒子也恰好从P点射出,则电场强度
  • 14. (2023高二下·齐齐哈尔月考) 如图所示,等腰直角三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,直角边ac长度为L,磁感应强度大小为B。在c点有一粒子源,可沿纸面内各个方向射出质量为m、电荷量为+q的粒子,所有粒子不计重力、速度大小均为。其中从c点沿cb方向射入磁场的粒子,运动轨迹恰好垂直于边界ab射出磁场。关于粒子运动下列说法正确的是(  )

    A . 粒子速度的大小满足 B . 从ac射出的粒子在磁场中的运动时间都相同 C . 点射出磁场的粒子在点的速度方向与夹角为 D . 所有从边界出射的粒子中在磁场中运动的最短时间为
  • 15. (2023·山东模拟) 利用磁聚焦和磁控束可以改变一束平行带电粒子的宽度,人们把此原理运用到薄膜材料制备上,使芯片技术得到飞速发展。如图,宽度为的带正电粒子流水平向右射入半径为的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小为 , 这些带电粒子都将从磁场圆上O点进入正方形区域,正方形过O点的一边与半径为的磁场圆相切。在正方形区域内存在一个面积最小的匀强磁场区域,使汇聚到O点的粒子经过该磁场区域后宽度变为 , 且粒子仍沿水平向右射出,不考虑粒子间的相互作用力及粒子的重力,下列说法正确的是(  )

    A . 正方形区域中匀强磁场的磁感应强度大小为 , 方向垂直纸面向里 B . 正方形区域中匀强磁场的磁感应强度大小为 , 方向垂直纸面向里 C . 正方形区域中匀强磁场的最小面积为 D . 正方形区域中匀强磁场的最小面积为
  • 16. (2023高三下·河南模拟) 如图所示,匀强磁场垂直纸面向里,其边界如图所示,磁场的磁感应强度大小为B,半圆形边界的半径为R,O为半圆的圆心,ab是半圆的直径,边界上c点到a的距离为R,a、b、c、O在同一直线上,从c点沿垂直边界、垂直磁场向上射出速度大小不同的质量为m、电荷量为q的带负电的粒子,粒子均能从圆弧(含a、b点)上射出磁场,不计粒子的重力和粒子间作用,则能从圆弧边界射出的粒子(  )

    A . 粒子速度大小范围为 B . 粒子的速度越大,粒子在磁场中运动的时间越短 C . 从圆弧面射出后能到达b点的粒子速度大小可能为 D . 从圆弧面射出后经过O点的粒子在磁场中做圆周运动的半径为R
  • 17. (2023高二下·安徽月考) 如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,y轴竖直向上。第三、四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场,第四象限同时存在方向平行于y轴的匀强电场(图中未画出)。一带电小球从x轴上的A点由静止释放,恰好从P点垂直于y轴进入第四象限,然后做圆周运动,从Q点垂直于x轴进入第一象限,Q点距O点的距离为d,重力加速度为。根据以上信息,可以确定的物理量有(  )

    A . 小球做圆周运动的速度大小 B . 小球在第四象限运动的时间 C . 第四象限匀强电场场强方向 D . 磁感应强度大小

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