2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題 磁場練習(xí).doc
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磁場 一、多選題 1.(2018?卷Ⅱ)如圖,紙面內(nèi)有兩條互相垂直的長直絕緣導(dǎo)線L1、L2 , L1中的電流方向向左,L2中的電流方向向上;L1的正上方有a、b兩點,它們相對于L2對稱。整個系統(tǒng)處于勻強外磁場中,外磁場的磁感應(yīng)強度大小為B0,方向垂直于紙面向外,已知a、b兩點的磁感應(yīng)強度大小分別為 和 ,方向也垂直于紙面向外,則( ) A.流經(jīng)L1的電流在b點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小為 B.流經(jīng)L1的電流在a點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小為 C.流經(jīng)L2的電流在b點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小為 D.流經(jīng)L2的電流在a點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小為 【答案】A,C 【考點】磁感應(yīng)強度 【解析】【解答】L1在ab兩點產(chǎn)生的磁場強度大小相等設(shè)為B1 , 方向都垂直于紙面向里,而L2在a點產(chǎn)生的磁場強度設(shè)為B2 , 方向向里,在b點產(chǎn)生的磁場強度也為B2 , 方向向外,規(guī)定向外為正,根據(jù)矢量疊加原理可知 故答案為:AC 【分析】先明確L1在ab兩點的磁感應(yīng)強度的大小和方向。再明確L2在ab兩點的磁感應(yīng)強度的大小和方向。還要注意ab兩點還處于勻強磁場中,再結(jié)合題意根據(jù)矢量疊加原理即可解題。 2.某同學(xué)自制的簡易電動機示意圖如圖所示.矩形線圈由一根漆包線繞制而成,漆包線的兩端分別從線圈的一組對邊的中間位置引出,并作為線圈的轉(zhuǎn)軸.將線圈架在兩個金屬支架之間,線圈平面位于豎直面內(nèi),永磁鐵置于線圈下方.為了使電池與兩金屬支架連接后線圈能連續(xù)轉(zhuǎn)動起來,該同學(xué)應(yīng)將( ) A.左、右轉(zhuǎn)軸下側(cè)的絕緣漆都刮掉 B.左、右轉(zhuǎn)軸上下兩側(cè)的絕緣漆都刮掉 C.左轉(zhuǎn)軸上側(cè)的絕緣漆刮掉,右轉(zhuǎn)軸下側(cè)的絕緣漆刮掉 D.左轉(zhuǎn)軸上下兩側(cè)的絕緣漆都刮掉,右轉(zhuǎn)軸下側(cè)的絕緣漆刮掉 【答案】A,D 【考點】安培力,高考真題 【解析】【解答】AD、當左、右轉(zhuǎn)軸下側(cè)的絕緣漆都刮掉或左轉(zhuǎn)軸上下兩側(cè)的絕緣漆都刮掉,右轉(zhuǎn)軸下側(cè)的絕緣漆刮掉,通電后根據(jù)左手定則可知下邊受到的安培力方向向左,線圈開始轉(zhuǎn)動,在前半軸轉(zhuǎn)動過程中,線圈中有電流,安培力做正功,后半周電路中沒有電流,安培力不做功,由于慣性線圈能夠連續(xù)轉(zhuǎn)動,故A、D正確; B、線圈中電流始終存在,安培力先做正功后做負功,但同時重力做負功,因此在轉(zhuǎn)過一半前線圈的速度即減為0,線圈只能擺動,故B錯誤; C、左右轉(zhuǎn)軸不能同時接通電源,始終無法形成閉合回路,電路中無電流,不會轉(zhuǎn)動,故C錯誤. 故選:AD. 【分析】線圈中有通電電流時,安培力做功,根據(jù)左手定則判斷安培力做功情況,由此確定能否連續(xù)轉(zhuǎn)動. 3.如圖,三根相互平行的固定長直導(dǎo)線L1、L2和L3兩兩等距,均通有電流I,L1中電流方向與L2中的相同,與L3中的相反.下列說法正確的是( ?。? A.L1所受磁場作用力的方向與L2、L3所在平面垂直 B.L3所受磁場作用力的方向與L1、L2所在平面垂直 C.L1、L2和L3單位長度所受的磁場作用力大小之比為1:1: D.L1、L2和L3單位長度所受的磁場作用力大小之比為 : :1 【答案】B,C 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線,安培力,左手定則,高考真題 【解析】【解答】A、根據(jù)右手螺旋定則,結(jié)合矢量的合成法則,則L2、L3通電導(dǎo)線在L1處的磁場方向如下圖所示, 再根據(jù)左手定則,那么L1所受磁場作用力的方向與L2、L3所在平面平行,故A錯誤; B、同理,根據(jù)右手螺旋定則,結(jié)合矢量的合成法則,則L2、L1通電導(dǎo)線在L3處的磁場方向如下圖所示, 再根據(jù)左手定則,那么L3所受磁場作用力的方向與L2、L1所在平面垂直,故B正確; CD、由A選項分析,可知,L1、L3通電導(dǎo)線在L2處的合磁場大小與L2、L3通電導(dǎo)線在L1處的合磁場相等, 設(shè)各自通電導(dǎo)線在其他兩點的磁場大小為B,那么L1、L2和L3三處磁場之比為1:1: ,故C正確,D錯誤; 【分析】根據(jù)右手螺旋定則判出磁場方向,利用矢量合成法則得出合磁場方向,再用左手定則判力的方向,計算力的大小。 4.如圖,兩根平行長直導(dǎo)線相距2l,通有大小相等、方向相同的恒定電流,a、b、c是導(dǎo)線所在平面內(nèi)的三點,左側(cè)導(dǎo)線與它們的距離分別為 、l和3l.關(guān)于這三點處的磁感應(yīng)強度,下列判斷正確的是( ) A.a處的磁感應(yīng)強度大小比c處的大B.b、c兩處的磁感應(yīng)強度大小相等 C.a、c兩處的磁感應(yīng)強度方向相同D.b處的磁感應(yīng)強度為零 【答案】A,D 【考點】磁感應(yīng)強度 【解析】【解答】解:A、B、C、根據(jù)安培定則判斷知:左側(cè)導(dǎo)線在a點產(chǎn)生的磁場方向向里,在c點產(chǎn)生的磁場方向向外,右側(cè)導(dǎo)線在a點產(chǎn)生的磁場方向向里,在b點產(chǎn)生的磁場方向向里,根據(jù)磁感線的疏密表示磁場的強弱,可知離直導(dǎo)線越遠,磁場越弱,可知:a處磁感線比c處密,則a處的磁感應(yīng)強度大小比c處的大.由磁場的疊加可知:a、c兩處的磁感應(yīng)強度方向相反.故A正確,BC錯誤; D、由于左右側(cè)導(dǎo)線在b處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度方向相反,大小相等,所以b處的磁感應(yīng)強度為零,故D正確. 故選:AD. 【分析】根據(jù)安培定則判斷兩根直導(dǎo)線在三個點產(chǎn)生的磁場方向,由磁場的疊加原理分析即可. 5.三條在同一平面(紙面)內(nèi)的長直絕緣導(dǎo)線組成一等邊三角形,在導(dǎo)線中通過的電流均為I,方向如圖所示.a(chǎn)、b和c三點分別位于三角形的三個頂角的平分線上,且到相應(yīng)頂點的距離相等.將a、b和c處的磁感應(yīng)強度大小分別記為B1、B2和B3 , 下列說法正確的是( ) A.B1=B2<B3 B.B1=B2=B3 C.a和b處磁場方向垂直于紙面向外,c處磁場方向垂直于紙面向里 D.a處磁場方向垂直于紙面向外,b和c處磁場方向垂直于紙面向里 【答案】A,C 【考點】磁感應(yīng)強度 【解析】【解答】解:A、B、由題意可知,a點的磁感應(yīng)強度等于三條通電導(dǎo)線在此處疊加而成,即垂直紙面向外,而b點與a點有相同的情況,有兩根相互抵消,則由第三根產(chǎn)生磁場,即為垂直紙面向外,而c點三根導(dǎo)線產(chǎn)生磁場方向相同,所以疊加而成的磁場最強,故A正確,B錯誤; C、D、由圖可知,根據(jù)右手螺旋定則可得,a和b處磁場方向垂直于紙面向外,c處磁場方向垂直于紙面向里,故C正確,B錯誤. 故選:AC. 【分析】通電導(dǎo)線周圍存在磁場,且離導(dǎo)線越遠場強越弱.磁場不但有大小而且有方向,方向相同則相加,方向相反則相減.并根據(jù)矢量疊加原理來求解. 6. 圖中裝置可演示磁場對通電導(dǎo)線的作用.電磁鐵上下兩磁極之間某一水平面內(nèi)固定兩條平行金屬導(dǎo)軌,L是置于導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌垂直的金屬桿.當電磁鐵線圈兩端a、b,導(dǎo)軌兩端e、f,分別接到兩個不同的直流電源上時,L便在導(dǎo)軌上滑動.下列說法正確的是( ) A.若a接正極,b接負極,e接正極,f接負極,則L向右滑動 B.若a接正極,b接負極,e接負極,f接正極,則L向右滑動 C.若a接負極,b接正極,e接正極,f接負極,則L向左滑動 D.若a接負極,b接正極,e接負極,f接正極,則L向左滑動 【答案】B,D 【考點】安培力 【解析】【解答】解:A、由安培定則與左手定則可知,若a接正極,b接負極,e接正極,f接負極,L所受安培力向左,L向左滑動,故A錯誤; B、由安培定則與左手定則可知,若a接正極,b接負極,e接負極,f接正極,L受到的安培力向右,L向右滑動,故B正確; C、由安培定則與左手定則可知,若a接負極,b接正極,e接正極,f接負極,L所受安培力向右,L向右滑動,故C錯誤; D、由安培定則與左手定則可知,若a接負極,b接正極,e接負極,f接正極,L所受安培力向左,則L向左滑動,故D正確; 故選BD. 【分析】由安培定則判斷出電流產(chǎn)生的磁場方向,然后由左手定則判斷出導(dǎo)體棒受到的安培力方向,從而判斷出導(dǎo)軌L的移動方向. 7.如圖(a)所示,揚聲器中有一線圈處于磁場中,當音頻電流信號通過線圈時,線圈帶動紙盆振動,發(fā)出聲音。俯視圖(b)表示處于輻射狀磁場中的線圈(線圈平面即紙面)磁場方向如圖中箭頭所示,在圖(b)中( ) A.當電流沿順時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向里 B.當電流沿順時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向外 C.當電流沿逆時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向里 D.當電流沿逆時針方向時,線圈所受安培力的方向垂直于紙面向外 【答案】B,C 【考點】安培力 【解析】【解答】將環(huán)形導(dǎo)線分割成無限個小段,每一小段看成直導(dǎo)線,則根據(jù)左手定則,當電流瞬時針時,導(dǎo)線的安培力垂直紙面向外,故選項A錯誤,選項B正確;當電流逆時針時,根據(jù)左手定則可以知道安培力垂直紙面向里,故選項C正確,選項D錯誤。 【分析】應(yīng)用化曲為直法,把線圈看成一小段一小段的直導(dǎo)線連接而成,再根據(jù)左手定則判斷所受安培力的方向即可. 8. ?指南針是我國古代四大發(fā)明之一。關(guān)于指南針,下列說明正確的是() A.指南針可以僅具有一個磁極 B.指南針能夠指向南北,說明地球具有磁場 C.指南針的指向會受到附近鐵塊的干擾 D.在指南針正上方附近沿指針方向放置一直導(dǎo)線,導(dǎo)線通電時指南針不偏轉(zhuǎn) 【答案】B,C 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線,安培力 【解析】【解答】指南針不僅可以僅具有一個磁極,故A錯誤;指南針能夠指向南北,說明地球具有磁場,故B正確;當附近的鐵塊磁化時,指南針的指向會受到附近鐵塊的干擾,故C正確;根據(jù)安培定則,在指南針正上方附近沿指針方向放置一直導(dǎo)線,導(dǎo)線通電時會產(chǎn)生磁場,指南針會偏轉(zhuǎn)與導(dǎo)線垂直,故D錯誤。 【分析】本題主要是安培定則,以及地磁場相關(guān)知識,屬于容易題。 二、單選題 9.處于磁場B中的矩形金屬線框可繞軸OO’ 轉(zhuǎn)動,當線框中通以電流Ⅰ時,如圖所示,此時線框左右兩邊受安培力F的方向正確的是( ) A.B.C.D. 【答案】D 【考點】安培力,左手定則 【解析】【解答】通電導(dǎo)線在磁場中的受力可以借助左手定則,掌心讓磁感線穿過,四指指向電流方向,左手大拇指就是代表了安培力方向。此題正解為D?!痉治觥客妼?dǎo)線在磁場中的安培力要用左手定則判斷,當然電流不能和磁場方向平行,判斷出電流方向和磁場方向,運用左手定則即可以知道安培力方向。 10.在城市建設(shè)施工中,經(jīng)常需要確定地下金屬管線的位置,如圖所示。有一種探測方法是,首先給金屬長直管線通上電流,再用可以測量磁場強弱、方向的儀器進行以下操作:①用測量儀在金屬管線附近的水平地面上找到磁感應(yīng)強度最強的某點,記為a;②在a點附近的地面上,找到與a點磁感應(yīng)強度相同的若干點,將這些點連成直線EF;③在地面上過a點垂直于EF的直線上,找到磁場方向與地面夾角為450的b、c兩點,測得b、c兩點距離為L。由此可確定金屬管線( ) A.平行于EF,深度為 B.平行于EF,深度為L C.垂直于EF,深度為 D.垂直于EF,深度為L 【答案】A 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線 【解析】【解答】根據(jù)通電直導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場特點:距離電流越近,產(chǎn)生的磁場強度越大,則a點距離管線最近,EF上的點均是距離管線最近的點,管線在EF的正下方,與EF平行; 根據(jù)安培定則做出管線產(chǎn)生磁場的橫截面圖示: 則由幾何關(guān)系可以確定a到管線的距離為, 故A正確,BCD錯誤; 故答案為:A。 【分析】根據(jù)左手定則判斷電流方向,然后畫出直線電流的磁感線方向,結(jié)合幾何關(guān)系確定金屬管線深度。 11. 如圖,在磁感應(yīng)強度大小為B0的勻強磁場中,兩長直導(dǎo)線P和Q垂直于紙面固定放置,兩者之間的距離為l.在兩導(dǎo)線中均通有方向垂直于紙面向里的電流I時,紙面內(nèi)與兩導(dǎo)線距離均為l的a點處的磁感應(yīng)強度為零.如果讓P中的電流反向、其他條件不變,則a點處磁感應(yīng)強度的大小為( ?。? A.0B.B0C.B0D.2B0 【答案】C 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線,磁感應(yīng)強度,高考真題 【解析】【解答】在兩導(dǎo)線中均通有方向垂直于紙面向里的電流I時,紙面內(nèi)與兩導(dǎo)線距離為l的a點處的磁感應(yīng)強度為零,如下圖所示: 由此可知,外加的磁場方向與PQ平行,且由Q指向P, 即B1=B0; 依據(jù)幾何關(guān)系和三角函數(shù)知識,則有:BPcos30= B0; 解得:P或Q通電導(dǎo)線在a處的磁場大小均為BP= ; 當P中的電流反向,其他條件不變,(如圖) 再依據(jù)幾何關(guān)系和三角函數(shù)知識,則有:B2= ; 因外加的磁場方向與PQ平行,且由Q指向P,磁場大小為B0; 最后由矢量的合成法則,那么a點處磁感應(yīng)強度的大小為B= = ,故C正確,ABD錯誤; 故選:C. 【分析】依據(jù)右手螺旋定則判出電流周圍磁場方向,運用矢量的合成法則,及三角函數(shù)知識,即可求解. 12.如圖所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌置于水平面內(nèi),導(dǎo)軌之間接有電阻R。金屬棒ab與兩導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸,整個裝置放在勻強磁場中,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向下?,F(xiàn)使磁感應(yīng)強度隨時間均勻減小,ab始終保持靜止,下列說法正確的是 A.ab中的感應(yīng)電流方向由b到aB.ab中的感應(yīng)電流逐漸減小 C.ab所受的安培力保持不變D.ab所受的靜摩擦力逐漸減小 【答案】D 【考點】靜摩擦力,安培力,楞次定律,法拉第電磁感應(yīng)定律 【解析】【解答】導(dǎo)體棒ab、電阻R、導(dǎo)軌構(gòu)成閉合回路,磁感應(yīng)強度均勻減小,則閉合回路中的磁通量減小,根據(jù)楞次定律,可知回路中產(chǎn)生與原磁場方向相同的感應(yīng)磁場,由安培定則判得順時針方向的感應(yīng)電流,ab中的電流方向由a到b , 故A項 錯誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,, 回路面積S不變,磁感應(yīng)強度均勻減小,得感應(yīng)電動勢為定值,根據(jù)歐姆定律,所以ab中的電流大小不變,故B項錯誤;安培力, 電流大小不變,磁感應(yīng)強度減小,則安培力減小,故C項錯誤;導(dǎo)體棒處于靜止狀態(tài),所受合力為零,對其受力分析,水平方向靜摩擦力f與安培力F等大反向,安培力減小,則靜摩擦力減小,故D項正確。 【分析】根據(jù)楞次定律的增反減同可以判出電流方向,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律判斷感應(yīng)電動勢恒定,所以電流大小不變。導(dǎo)體棒處于靜止狀態(tài),得出靜摩擦力等于安培力,由安培力 判出安培力減小,所以靜摩擦力減小。 13. 如圖,虛線所示的圓形區(qū)域內(nèi)存在一垂直于紙面的勻強磁場,P為磁場邊界上的一點,大量相同的帶電粒子以相同的速率經(jīng)過P點,在紙面內(nèi)沿不同方向射入磁場,若粒子射入的速率為v1 , 這些粒子在磁場邊界的出射點分布在六分之一圓周上;若粒子射入速率為v2 , 相應(yīng)的出射點分布在三分之一圓周上,不計重力及帶電粒子之間的相互作用,則v2:v1為( ?。? A.:2B.:1C.:1D.3: 【答案】C 【考點】圓形磁場,高考真題 【解析】【解答】設(shè)圓形區(qū)域磁場的半徑為r,當速度大小為v1時,從P點入射的粒子射出磁場時與磁場邊界的最遠交點為M(圖甲)時,由題意知∠POM=60,由幾何關(guān)系得軌跡圓半徑為R1= ; 從P點入射的粒子射出磁場時與磁場邊界的最遠交點為N(圖乙);由題意知∠PON=120,由幾何關(guān)系得軌跡圓的半徑為R2= r; 根據(jù)洛倫茲力充當向心力可知: Bqv=m 解得:v= 故速度與半徑成正比,因此v2:v1=R2:R1= :1 故C正確,ABD錯誤. 故選:C. 【分析】根據(jù)題意畫出帶電粒子的運動軌跡,找出臨界條件角度關(guān)系,由洛侖茲力充當向心力,分別表示出圓周運動的半徑,即可求得速度之比. 14. 如圖,a是豎直平面P上的一點,P前有一條形磁鐵垂直于P,且S極朝向a點.P后一電子在偏轉(zhuǎn)線圈和條形磁鐵的磁場的共同作用下,在水平面內(nèi)向右彎曲經(jīng)過a點,在電子經(jīng)過a點的瞬間,條形磁鐵的磁場對該電子的作用力的方向( ) A.向上B.向下C.向左D.向右 【答案】A 【考點】左手定則 【解析】【解答】解:P前有一條形磁鐵垂直于P,且S極朝向a點可知條形磁鐵的磁場的方向向外,電子向右運動,由左手定則可知,電子受到的條形磁鐵對電子的作用力的方向向上. 故選:A 【分析】根據(jù)左手定則判定:伸開左手,使大拇指跟其余四個手指垂直,并且跟手掌在同一平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線穿過掌心,四指所指為正電荷運動方向,拇指所指方向為電荷所受洛倫茲力的方向. 15. 如圖,水平桌面上固定有一半徑為R的金屬細圓環(huán),環(huán)面水平,圓環(huán)每單位長度的電阻為r,空間有一勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B,方向豎直向下;一長度為2R、電阻可忽略的導(dǎo)體棒置于圓環(huán)左側(cè)并與環(huán)相切,切點為棒的中點.棒在拉力的作用下以恒定加速度a從靜止開始向右運動,運動過程中棒與圓環(huán)接觸良好.下列說法正確的是( ) A.拉力的大小在運動過程中保持不變B.棒通過整個圓環(huán)所用的時間為 C.棒經(jīng)過環(huán)心時流過棒的電流為 D.棒經(jīng)過環(huán)心時所受安培力的大小為 【答案】D 【考點】安培力 【解析】【解答】解:A、棒在拉力的作用下以恒定加速度a從靜止開始向右運動,則速度為v=at,因此F=BIL= ,可知在運動過程中棒所受安培力變化,則拉力大小也變化,故A錯誤; B、根據(jù)位移公式 ,可得時間為 ,故B錯誤; C、當棒運動到環(huán)中心時,由于棒將金屬細圓環(huán)分開的兩部分的電阻并聯(lián),則電路總電阻為 ,速度大小為 ,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢 ,所以產(chǎn)生感應(yīng)電流大小為 2= ,故C錯誤; D、棒經(jīng)過環(huán)心時所受安培力的大小為F=BIL= ,故D正確. 故選:D. 【分析】根據(jù)幾何關(guān)系求出此時導(dǎo)體棒的有效切割長度,注意外電路為弧acb和弧adb的電阻并聯(lián),求出總電阻,進一步求出電流值,即可算出安培力的大?。詈蟾鶕?jù)運動學(xué)公式可求出運動的時間. 16. 如圖,在兩水平極板間存在勻強電場和勻強磁場,電場方向豎直向下,磁場方向垂直于紙面向里.一帶電粒子以某一速度沿水平直線通過兩極板.若不計重力,下列四個物理量中哪一個改變時,粒子運動軌跡不會改變?( ) A.粒子速度的大小B.粒子所帶的電荷量C.電場強度D.磁感應(yīng)強度 【答案】B 【考點】磁場和電場的復(fù)合 【解析】【解答】解:由題,粒子受到電場力和洛倫茲力,做勻速直線運動,則有 qvB=qE,即有vB=E.① A、改變粒子速度的大小,則洛倫茲力隨之改變,洛倫茲力與電場力不再平衡,粒子的軌跡將發(fā)生改變.故A錯誤. B、由①知,粒子的電量改變時,洛倫茲力與電場力大小同時改變,兩個力仍然再平衡,故粒子的軌跡不發(fā)生改變.故B正確. C、改變電場強度,電場力將改變,洛倫茲力與電場力不再平衡,粒子的軌跡將發(fā)生改變.故C錯誤. D、改變磁感應(yīng)強度,洛倫茲力將改變,洛倫茲力與電場力不再平衡,粒子的軌跡將發(fā)生改變.故D錯誤. 故選B 【分析】帶電粒子進入正交的電場和磁場中,受到電場力和洛倫茲力而做勻速直線運動,根據(jù)平衡條件得到電場力與洛倫茲力的關(guān)系,洛倫茲力與速度大小成正比.當洛倫茲力與電場力仍平衡時,粒子的運動軌跡不會改變. 17. 一圓筒處于磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場中,磁場方向與筒的軸平行,筒的橫截面如圖所示.圖中直徑MN的兩端分別開有小孔,筒繞其中心軸以角速度ω順時針轉(zhuǎn)動.在該截面內(nèi),一帶電粒子從小孔M射入筒內(nèi),射入時的運動方向與MN成30角.當筒轉(zhuǎn)過90時,該粒子恰好從小孔N飛出圓筒.不計重力.若粒子在筒內(nèi)未與筒壁發(fā)生碰撞,則帶電粒子的比荷為( ) A.B.C.D. 【答案】A 【考點】圓形磁場 【解析】【解答】解:粒子在磁場中做勻速圓周運動,軌跡圓弧所對的圓心角為30粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期 粒子在磁場中勻速圓周運動的時間 圓筒轉(zhuǎn)動90所用時間 粒子勻速圓周運動的時間和圓筒轉(zhuǎn)動時間相等t=t′ 解得: ,A正確,BCD錯誤 故選:A 【分析】由題,粒子不經(jīng)碰撞而直接從N孔射出,即可根據(jù)幾何知識畫出軌跡,由幾何關(guān)系求出軌跡的圓心角,根據(jù)圓筒轉(zhuǎn)動時間和粒子勻速圓周運動時間相等即可.本題考查了帶點粒子在勻強磁場中的運動,分析清楚粒子運動過程、應(yīng)用牛頓第二定律、數(shù)學(xué)知識即可正確解題;根據(jù)題意作出粒子的運動軌跡是正確解題的關(guān)鍵. 18. 現(xiàn)代質(zhì)譜儀可用來分析比質(zhì)子重很多的離子,其示意圖如圖所示,其中加速電壓恒定.質(zhì)子在入口處從靜止開始被加速電場加速,經(jīng)勻強磁場偏轉(zhuǎn)后從出口離開磁場.若某種一價正離子在入口處從靜止開始被同一加速電場加速,為使它經(jīng)勻強磁場偏轉(zhuǎn)后仍從同一出口離開磁場,需將磁感應(yīng)強度增加到原來的12倍.此離子和質(zhì)子的質(zhì)量比約為( ) A.11B.12C.121D.144 【答案】D 【考點】質(zhì)譜儀和回旋加速器 【解析】【解答】解:根據(jù)動能定理得, 得 ① 離子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力, 根據(jù)牛頓第二定律,有 得 ②①②兩式聯(lián)立得: 一價正離子電荷量與質(zhì)子電荷量相等,同一加速電場U相同,同一出口離開磁場則R相同,所以m∝ ,磁感應(yīng)強度增加到原來的12倍,離子質(zhì)量是質(zhì)子質(zhì)量的144倍,D正確,ABC錯誤 故選:D 【分析】本題先電場加速后磁偏轉(zhuǎn)問題,先根據(jù)動能定理得到加速得到的速度表達式,再結(jié)合帶電粒子在勻強磁場中運動的半徑公式求出離子質(zhì)量的表達式.本題綜合考查了動能定理和牛頓第二定律,關(guān)鍵要能通過洛倫茲力提供向心力求出質(zhì)量的表達式. 19. 在粒子散射實驗中,電子對粒子運動的影響可以忽略,這是因為與粒子相比,電子( ) A.電量太小B.速度太小C.體積太小D.質(zhì)量太小 【答案】D 【考點】磁場和電場的復(fù)合,原子的核式結(jié)構(gòu) 【解析】【解答】在α粒子散射實驗中,由于電子的質(zhì)量太小,電子的質(zhì)量只有α粒子的,它對α粒子速度的大小和方向的影響就像灰塵對槍彈的影響,完全可以忽略。故D正確,A、B、C錯誤。 【分析】本題考查α粒子散射實驗,涉及電子的特征,意在考查考生的識記能力。盧瑟福α粒子散射實驗,說明原子是核式結(jié)構(gòu)的。 20.(2016?新課標Ⅲ)平面OM和平面ON之間的夾角為30,其橫截面(紙面)如圖所示,平面OM上方存在勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于紙面向外。一帶電粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q(q>0)。粒子沿紙面以大小為v的速度從PM的某點向左上方射入磁場,速度與OM成30角。已知粒子在磁場中的運動軌跡與ON只有一個交點,并從OM上另一點射出磁場。不計重力。粒子離開磁場的射點到兩平面交線O的距離為 () A.B.C.D. 【答案】D 【考點】單邊有界磁場 【解析】【解答】根據(jù)題意,粒子在磁場中的運動軌跡與ON只有一個交點,則軌跡與ON相切,設(shè)切點為C點,入射點為B點,出射點為A點,粒子在磁場中的軌跡圓心為 點,根據(jù)幾何知識可得 ,則三角形 AB為等邊三角形,故∠ AB=60,而∠MON=30,∠OCA=90,故C A為一條直線,所以△AOC為直角三角形,故粒子離開磁場的出射點到O的距離為 ,而半徑公式 ,故距離為 【分析】粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求出粒子的半徑,然后根據(jù)幾何關(guān)系求出射點與O點間的距離. 21. 中國宋代科學(xué)家沈括在《夢溪筆談》中最早記載了地磁偏角:“以磁石磨針鋒,則能指南,然常微偏東,不全南也。”進一步研究表明,地球周圍地磁場的磁感線分布示意如圖。結(jié)合上述材料,下列說法不正確的是( ) A.地理南、北極與地磁場的南、北極不重合 B.地球內(nèi)部也存在磁場,地磁南極在地理北極附近 C.地球表面任意位置的地磁場方向都與地面平行 D.地磁場對射向地球赤道的帶電宇宙射線粒子有力的作用 【答案】C 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線 【解析】【解答】根據(jù)題意可得,地理南北極與地磁場存在一個夾角,為磁偏角,故兩者不重合,A正確;地磁南極在地理的北極附近,地磁北極在地理南極附近,B正確;由于地磁場磁場方向沿磁感線切線方向,故只有赤道處才與地面平行,C錯誤;在赤道處磁場方向水平,而射線是帶電的粒子,運動方向垂直磁場方向,根據(jù)左手定則可得射向赤道的粒子受到的洛倫茲力作用,D正確; 【分析】根據(jù)課本中有關(guān)地磁場的基礎(chǔ)知識,同時明在確磁場及磁通量的性質(zhì);即可確定此題的答案. 22. 如圖,一束電子沿z軸正向流動,則在圖中y軸上A點的磁場方向是( ) A.+x方向B.-x方向C.+y方向D.-y方向 【答案】A 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線 【解析】【解答】據(jù)題意,電子流沿z軸正向流動,電流方向向z軸負向,由安培定則可以判斷電流激發(fā)的磁場以z軸為中心沿順時針方向(沿z軸負方向看),通過y軸A點時方向向外,即沿x軸正向,則選項A正確。 【分析】根據(jù)右手螺旋定則,右手握住導(dǎo)線,使拇指的方向與電流的方向相同,此時四指所指的方向就是在該點的磁場方向. 23.如圖所示,用天平測量勻強磁場的磁感應(yīng)強度,下列各選項所示的載流線圈匝數(shù)相同,邊長NM相等,將它們分別掛在天平的右臂下方,線圈中通有大小相同的電流,天平處于平衡狀態(tài),若磁場發(fā)生微小變化,天平最容易失去平衡的是( ) A.B.C.D. 【答案】A 【考點】安培力 【解析】【解答】由題意知,當處于磁場中的導(dǎo)體,受安培力作用的有效長度越長,根據(jù)知受安培力越大越容易失去平衡,由圖知選項A中導(dǎo)體的有效長度最大,所以A正確。 【分析】本題主要考查是安培力,在通電導(dǎo)體在磁場中受安培力時,要注意導(dǎo)體的有效長度的計算。 24.(2015四川)如圖所示,S處有一電子源,可向紙面內(nèi)任意方向發(fā)射電子,平板MN垂直于紙面,在紙面內(nèi)的長度L=9.1cm,中點O與S間的距離d=4.55cm,MN與SO直線的夾角為θ,板所在平面有電子源的一側(cè)區(qū)域有方向垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=2.010-4T,電子質(zhì)量m=9.110-31kg,電荷量e=-1.610-19C,不計電子重力。電子源發(fā)射速度v=1.6106m/s的一個電子,該電子打在板上可能位置的區(qū)域的長度為l,則( ) A.θ=90時,l=9.1cmB.θ=60時,l=9.1cm C.θ=45時,l=4.55cmD.θ=30時,l=4.55cm 【答案】A 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線,磁場和電場的復(fù)合,電磁場與電磁波 【解析】【解答】電子在磁場中受洛倫茲力作用做勻速圓周運動,根據(jù)洛倫茲力大小計算公式和向心力公式有:,解得電子圓周運動的軌道半徑為.恰好有,,由于電子源s可向紙面內(nèi)意方n發(fā)射電子,因此電子的運動軌團將是過5點的一系列半徑為,的等大圓,能夠打到板W上的區(qū)域范圍如下圖所示,實線5表示電子剛好經(jīng)過板N端時的軌跡,實線54表示電子軌機剛好與板相切于A點時的九r,因此電子打在板上可能位置的區(qū)域的長度為 又由題設(shè)選項可知W與直線的夾角不定,但要使電子軌跡與MN板相切,根據(jù)圖中幾何關(guān)系可知, 此時電子的軌團圓心C落在與MN距離為r,的平行線上,如下圖所示,當=4.55cm即時,即A點與板0 點重合,作出電子軌邊如下圖中實線,由圖中幾何關(guān)系可知,出時與MN的夾角=300 , 故選項 C錯誤:選項D正確:當l=9.1cm即時即A點與板M端重合作出電子軌團如下圖中實線,由圖中幾 何關(guān)系可知出時與MN的夾角=900:,故選項A正確選項B錯誤, 【分析】粒子源中帶電粒子等速率,不定方向發(fā)射時,相當于一系列等大圓直徑旋轉(zhuǎn)。 25. 題1圖中曲線a、b、c、d為氣泡室中某放射物質(zhì)發(fā)生衰變放出的部分粒子的經(jīng)跡,氣泡室中磁感應(yīng)強度方向垂直紙面向里。以下判斷可能正確的是( ) A.a、b為粒子的經(jīng)跡B.a、b為粒子的經(jīng)跡C.c、d為粒子的經(jīng)跡D.c、d為粒子的經(jīng)跡 【答案】D 【考點】磁場和電場的復(fù)合,磁場、電場和重力場復(fù)合 【解析】【分析】射線是不帶電的光子線,在磁場中不偏轉(zhuǎn),故選項B錯誤。粒子為氦核帶正電,由左手定則知受到向上的洛倫茲力向上偏轉(zhuǎn),故選項A、C錯誤;粒子是帶負電的電子流,應(yīng)向下偏轉(zhuǎn),選項D正確。故選D。 【點評】本題主掌握①三種射線的性質(zhì)比較 ②三種射線在勻強磁場、勻強電場、正交電場和磁場中的偏轉(zhuǎn)情況比較: 26.在沿水平方向的勻強磁場中,有一圓形金屬圈可繞沿其直徑的豎直軸自由轉(zhuǎn)動,開始時線圈靜止,線圈平面與磁場方向既不平行也不垂直,所成的銳角為。在磁場開始增強后的一個極短時間內(nèi),線圈平面() A.維持不動B.將向使減小的方向轉(zhuǎn)動 C.將向使增大的方向轉(zhuǎn)動D.將轉(zhuǎn)動,因不知磁場方向,不能確定會增大還是會減小 【答案】B 【考點】左手定則,楞次定律 【解析】【分析】如圖所示,畫出其截面圖,當B增強時,根據(jù)楞次定律可判定電流方向如圖所示,根據(jù)左手定則可判定其受到的安培力如圖所示。從而判定線圈將向使減小的方向轉(zhuǎn)動,故答案B正確,A、C、D錯。 【點評】根據(jù)左手定則可判定其受到的安培力 三、綜合題 27.(2018?卷Ⅰ)如圖,在y>0的區(qū)域存在方向沿y軸負方向的勻強電場,場強大小為E,在y<0的區(qū)域存在方向垂直于xOy平面向外的勻強磁場。一個氕核11H和一個氚核21H先后從y軸上y=h點以相同的動能射出,速度方向沿x軸正方向。已知11H進入磁場時,速度方向與x軸正方向的夾角為60,并從坐標原點O處第一次射出磁場。11H的質(zhì)量為m,電荷量為q不計重力。求 (1)11H第一次進入磁場的位置到原點O的距離 (2)磁場的磁感應(yīng)強度大小 (3)21H第一次離開磁場的位置到原點O的距離 【答案】(1)在電場中做類平拋運動,在磁場中做圓周運動,運動軌跡如圖所示。設(shè) 在電場中的加速度大小為 ,初速度大小為 ,它在電場中的運動時間為 ,第一次進入磁場的位置到原點O的距離為 。由運動學(xué)公式有 ① ② 由題給條件, 進入磁場時速度的方向與x軸正方向夾角 。 進入磁場時速度的y分量的大小為 ③ 聯(lián)立以上各式得 ④ (2)在電場中運動時,由牛頓第二定律有 ⑤ 設(shè) 進入磁場時速度的大小為 ,由速度合成法則有 ⑥ 設(shè)磁感應(yīng)強度大小為B , 在磁場中運動的圓軌道半徑為 ,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有 ⑦ 由幾何關(guān)系得 ⑧ 聯(lián)立以上各式得 ⑨ (3)設(shè) 在電場中沿x軸正方向射出的速度大小為 ,在電場中的加速度大小為 ,由題給條件得 ⑩ 由牛頓第二定律有 ? 設(shè) 第一次射入磁場時的速度大小為 ,速度的方向與x軸正方向夾角為 ,入射點到原點的距離為 ,在電場中運動的時間為 。由運動學(xué)公式有 ? ? ? ? 聯(lián)立以上各式得 , , ? 設(shè) 在磁場中做圓周運動的半徑為 ,由⑦?式及粒子在勻強磁場中做圓周運動的半徑公式得 ? 所以出射點在原點左側(cè)。設(shè) 進入磁場的入射點到第一次離開磁場的出射點的距離為 ,由幾何關(guān)系有 ? 聯(lián)立④⑧???式得, 第一次離開磁場時的位置到原點O的距離為 ? 【考點】速度的合成與分解,平拋運動,單邊有界磁場,電荷在勻強電場中的運動 【解析】【分析】該題考查帶電粒子在勻強電場、勻強磁場中的運動,以及牛頓第二定律、類平拋運動的綜合應(yīng)用。(1) 11 H在勻強電場中做類平拋運動,利用相關(guān)運動規(guī)律公式即可求解。(2)11 H在勻強磁場中,由洛倫茲力提供向心力做勻速圓周運動,先求出軌道半徑R,再由牛頓第二定律即可求解。(3) 12H與11 H有相同的動能,利用12H在電場中做類平拋運動、在磁場中做勻速圓周運動的特點即可求解。 28.(2018?天津)如圖所示,在水平線ab的下方有一勻強電場,電場強度為E , 方向豎直向下,ab的上方存在勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B , 方向垂直紙面向里,磁場中有一內(nèi)、外半徑分別為R、 的半圓環(huán)形區(qū)域,外圓與ab的交點分別為M、N。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電粒子在電場中P點靜止釋放,由M進入磁場,從N射出,不計粒子重力。 (1)求粒子從P到M所用的時間t; (2)若粒子從與P同一水平線上的Q點水平射出,同樣能由M進入磁場,從N射出,粒子從M到N的過程中,始終在環(huán)形區(qū)域中運動,且所用的時間最少,求粒子在Q時速度 的大小。 【答案】(1)解:設(shè)粒子在磁場中運動的速度大小為v , 所受洛倫茲力提供向心力,有 ① 設(shè)粒子在電場中運動所受電場力為F , 有F=qE②; 設(shè)粒子在電場中運動的加速度為a , 根據(jù)牛頓第二定律有F=ma③; 粒子在電場中做初速度為零的勻加速直線運動,有v=at④;聯(lián)立①②③④式得 ⑤ (2)解:粒子進入勻強磁場后做勻速圓周運動,其周期與速度、半徑無關(guān),運動時間只由粒子所通過的圓弧所對的圓心角的大小決定,故當軌跡與內(nèi)圓相切時,所有的時間最短,設(shè)粒子在磁場中的軌跡半徑為 ,由幾何關(guān)系可得 ⑥ 設(shè)粒子進入磁場時速度方向與ab的夾角為θ , 即圓弧所對圓心角的一半,由幾何關(guān)系知 ⑦; 粒子從Q射出后在電場中做類平拋運動,在電場方向上的分運動和從P釋放后的運動情況相同,所以粒子進入磁場時沿豎直方向的速度同樣為v , 在垂直于電場方向的分速度等于為 ,由運動的合成和分解可得 ⑧ 聯(lián)立①⑥⑦⑧式得 ⑨ 【考點】電荷在電場中的加速,電荷在電場中的偏轉(zhuǎn),磁場和電場的復(fù)合,高考真題,帶電粒子在勻強磁場中的圓周運動 【解析】【分析】(1)考查了帶電粒子在分別在磁場、電場中的運動以及牛頓第二定律,相對基礎(chǔ); 解題思路:根據(jù)磁場中洛倫茲力提供向心力求出進入磁場速度,結(jié)合電場中加速度和運動學(xué)公式,求出在電場中時間; (2)難點的突破在于找到時間最小的臨界條件:滿足在磁場中的運動軌跡與內(nèi)圓相切,結(jié)合幾何圖形求出半徑,然后根據(jù)公式求出速度. 29.(2018?天津)真空管道超高速列車的動力系統(tǒng)是一種將電能直接轉(zhuǎn)換成平動動能的裝置。圖1是某種動力系統(tǒng)的簡化模型,圖中粗實線表示固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導(dǎo)軌,電阻忽略不計,ab和cd是兩根與導(dǎo)軌垂直,長度均為l , 電阻均為R的金屬棒,通過絕緣材料固定在列車底部,并與導(dǎo)軌良好接觸,其間距也為l , 列車的總質(zhì)量為m。列車啟動前,ab、cd處于磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向下,如圖1所示,為使列車啟動,需在M、N間連接電動勢為E的直流電源,電源內(nèi)阻及導(dǎo)線電阻忽略不計,列車啟動后電源自動關(guān)閉。 (1)要使列車向右運行,啟動時圖1中M、N哪個接電源正極,并簡要說明理由; (2)求剛接通電源時列車加速度a的大??; (3)列車減速時,需在前方設(shè)置如圖2所示的一系列磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場區(qū)域,磁場寬度和相鄰磁場間距均大于l。若某時刻列車的速度為 ,此時ab、cd均在無磁場區(qū)域,試討論:要使列車停下來,前方至少需要多少塊這樣的有界磁場? 【答案】(1)解:M接電源正極,列車要向右運動,安培力方向應(yīng)向右,根據(jù)左手定則,接通電源后,金屬棒中電流方向由a到b , 由c到d , 故M接電源正極。 (2)解:由題意,啟動時ab、cd并聯(lián),設(shè)回路總電阻為 ,由電阻的串并聯(lián)知識得 ①; 設(shè)回路總電流為I , 根據(jù)閉合電路歐姆定律有 ② 設(shè)兩根金屬棒所受安培力之和為F , 有F=BIl③ 根據(jù)牛頓第二定律有F=ma④,聯(lián)立①②③④式得 ⑤ (3)解:設(shè)列車減速時,cd進入磁場后經(jīng) 時間ab恰好進入磁場,此過程中穿過兩金屬棒與導(dǎo)軌所圍回路的磁通量的變化為 ,平均感應(yīng)電動勢為 ,由法拉第電磁感應(yīng)定律有 ⑥,其中 ⑦; 設(shè)回路中平均電流為 ,由閉合電路歐姆定律有 ⑧ 設(shè)cd受到的平均安培力為 ,有 ⑨ 以向右為正方向,設(shè) 時間內(nèi)cd受安培力沖量為 ,有 ⑩ 同理可知,回路出磁場時ab受安培力沖量仍為上述值,設(shè)回路進出一塊有界磁場區(qū)域安培力沖量為 ,有 ? 設(shè)列車停下來受到的總沖量為 ,由動量定理有 ? 聯(lián)立⑥⑦⑧⑨⑩??式得 ? 討論:若 恰好為整數(shù),設(shè)其為n , 則需設(shè)置n塊有界磁場,若 不是整數(shù),設(shè) 的整數(shù)部分為N , 則需設(shè)置N+1塊有界磁場。? 【考點】動量定理,安培力,左手定則,雙邊有界磁場,高考真題 【解析】【分析】(1)考查左手定則,較基礎(chǔ);第二問考查閉合電路歐姆定律、安培力、牛頓第二定律,較基礎(chǔ); (3)考查難度較高,需要根據(jù)動量定理,計算出列車經(jīng)過一塊有界磁場時的沖量及列車停下來時的總沖量變化 易錯點:對磁場塊數(shù)的討論,若比值不是整數(shù),需設(shè)置整數(shù)部分N+1. 30.(2018?卷Ⅲ)如圖,從離子源產(chǎn)生的甲、乙兩種離子,由靜止經(jīng)加速電壓U加速后在紙面內(nèi)水平向右運動,自M點垂直于磁場邊界射入勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁場左邊界豎直。已知甲種離子射入磁場的速度大小為v1 , 并在磁場邊界的N點射出;乙種離子在MN的中點射出;MN長為l。不計重力影響和離子間的相互作用。求: (1)磁場的磁感應(yīng)強度大??; (2)甲、乙兩種離子的比荷之比。 【答案】(1)解:設(shè)甲種離子所帶電荷量為q1、質(zhì)量為m1 , 在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R1 , 磁場的磁感應(yīng)強度大小為B , 由動能定理有 ① 由洛倫茲力公式和牛頓第二定律有 ② 由幾何關(guān)系知 ③ 由①②③式得 ④ (2)解:設(shè)乙種離子所帶電荷量為q2、質(zhì)量為m2 , 射入磁場的速度為v2 , 在磁場中做勻速圓周運動的半徑為R2。同理有 ⑤ ⑥ 由題給條件有 ⑦ 由①②③⑤⑥⑦式得,甲、乙兩種離子的比荷之比為 ⑧ 【考點】對單物體(質(zhì)點)的應(yīng)用,電荷在電場中的加速,單邊有界磁場,洛倫茲力 【解析】【分析】根據(jù)題意甲離子經(jīng)加速電壓由動能定理可得進入磁場的速度,進入磁場后由牛頓第二定律結(jié)合幾何關(guān)系可求得磁感應(yīng)強度。同理可知乙離子的半徑,綜合可知甲乙兩種離子的比荷。 31. 如圖,兩平行金屬導(dǎo)軌位于同一水平面上,相距L,左端與一電阻R相連;整個系統(tǒng)置于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向豎直向下.一質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒置于導(dǎo)軌上,在水平外力作用下沿導(dǎo)軌以速率ν勻速向右滑動,滑動過程中始終保持與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,已知導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g,導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻均可忽略.求 (1)電阻R消耗的功率; (2)水平外力的大?。? 【答案】(1)解:根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有:E=BvL…① 則導(dǎo)體棒中的電流大小為: …② 電阻R消耗的功率:P=I2R…③ 聯(lián)立②③可解得:P= …④ (2)解:由于導(dǎo)體棒ab勻速運動,故向右的水平外力F等于向左的安培力F安和摩擦力的和,則水平外力: F=μmg+F安 …⑤ 安培力: 拉力:F= 【考點】安培力,法拉第電磁感應(yīng)定律 【解析】【分析】(1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求出感應(yīng)電動勢,由歐姆定律求出電流的大?。晒絇=I2R求出電阻R的功率.(2)導(dǎo)體棒勻速向右滑動時,水平外力與安培力和摩擦力的和是平衡力,根據(jù)平衡條件求解水平外力F的大小. 32在“用DIS研究通電螺線管的磁感應(yīng)強度”實驗中: (1)在對螺線管通電________(選填“前”或“后”)必須對磁傳感器進行調(diào)零。 (2)實驗時,將磁傳感器探管前端插至通電螺線管軸線中點時,磁傳感器讀數(shù)為5mT。減小通電螺線管的電流后,將探管從螺線管的另一端插入,當探管前端再次到達螺線管軸線中點時,磁傳感器的讀數(shù)可能為( ) A.5mTB.-5mTC.3mTD.-3mT 【答案】(1)前 (2)D 【考點】磁現(xiàn)象和磁場、磁感線 【解析】【解答】 (1)在對螺線管通電前必須對磁傳感器進行調(diào)零,否則就會有測量誤差。 (2)減小通電螺線管的電流后,螺線管內(nèi)的磁感應(yīng)強度變小,由于從另一端插入,磁傳感器的讀數(shù)可能為-3mT。 【分析】要知道:減小通電螺線管的電流后,螺線管內(nèi)的磁感應(yīng)強度變小,從不同端插入磁傳感器的讀數(shù)的正負是不一樣。 33. 如圖所示,圖面內(nèi)有豎直線DD',過DD'且垂直于圖面的平面將空間分成I、II兩區(qū)域。區(qū)域I有方向豎直向上的勻強電場和方向垂直圖面的勻強磁場B(圖中未畫出);區(qū)域II有固定在水平面上高 h=2l 、傾角 的光滑絕緣斜面,斜面頂端與直線DD'距離 s=4l ,區(qū)域II可加豎直方向的大小不同的勻強電場(圖中未畫出);C點在DD'上,距地面高 H=3l 。零時刻,質(zhì)量為m、帶電荷量為q的小球P在K點具有大小 、方向與水平面夾角 的速度,在區(qū)域I內(nèi)做半徑 的勻速圓周運動,經(jīng)C點水平進入?yún)^(qū)域II。某時刻,不帶電的絕緣小球A由斜面頂端靜止釋放,在某處與剛運動到斜面的小球P相遇。小球視為質(zhì)點,不計空氣阻力及小球P所帶電量對空間電磁場的影響。l已知,g為重力加速度。 (1)求勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大?。? (2)若小球A、P在斜面底端相遇,求釋放小球A的時刻tA; (3)若小球A、P在時刻 (β為常數(shù))相遇于斜面某處,求此情況下區(qū)域II的勻強電場的場強E,并討論場強E的極大值和極小值及相應(yīng)的方向。 【答案】(1)解:由題知,小球P在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻速圓周運動,有 ① 代入數(shù)據(jù)解得 ② 答:勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大小為 。 (2)解:小球P在區(qū)域Ⅰ做勻速圓周運動轉(zhuǎn)過的圓心角為θ,運動到C點的時刻為tC , 到達斜面低端時刻為t1 , 有 ③ ④ 小球A釋放后沿斜面運動加速度為aA , 與小球P在時刻t1相遇于斜面底端,有 ⑤ ⑥ 聯(lián)立以上方程可得 ⑦ 答:釋放小球A的時刻tA為 。 (3)解:設(shè)所求電場方向向下,在tA時刻釋放小球A,小球P在區(qū)域Ⅱ運動加速度為aP , 有 ⑧ ⑨ ⑩ 聯(lián)立相關(guān)方程解得 對小球P的所有運動情形討論可得 由此可得場強極小值為- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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