河北保定一中2017届高三一轮总复习物理选修3-1第三章磁场能力提升检测试卷.doc
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高中物理选修3-1第三章磁场章末检测学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、多选题1.如图所示,金属细棒质量为m,用两根相同轻弹簧吊放在水平方向的匀强磁场中,弹簧的劲度系数为k,棒ab中通有恒定电流,棒处于平衡状态,并且弹簧的弹力恰好为零.若电流大小不变而方向反向,则()A.每根弹簧弹力的大小为mgB.每根弹簧弹力的大小为2mgC.弹簧形变量为mg kD.弹簧形变量为2mg k2.电磁轨道炮工作原理如图所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是A.只将轨道长度L变为原来的2倍B.只将电流I增加至原来的2倍C.只将弹体质量减至原来的一半D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变3.如图所示,在一个直角三角形区域ABC内,存在方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,AC边长为3l,∠C=90°,∠A=53°.一质量为m、电荷量为+q的粒子从AB边上距A点为l的D点垂直于磁场边界AB射入匀强磁场,要使粒子从BC边射出磁场区域(sin53°=0.8,cos53°=0.6),则()A.粒子速率应大于32 Bql mB.粒子速率应小于23 Bql mC.粒子速率应小于4Bql mD.粒子在磁场中最短的运动时间为π6m Bq4.如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )A.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关B.带电粒子每运动一周被加速一次C.带电粒子每运动一周P1P2等于P2P3D.加速电场方向不需要做周期性的变化二、单选题5.如图所示为某种电磁泵模型的示意图,泵体是长为L1,宽与高均为L2的长方体.泵体处在方向垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,泵体的上下表面接电压为U的电源(内阻不计),理想电流表示数为I.若电磁泵和水面高度差为h,液体的电阻率为ρ,在t时间内抽取液体的质量为m,不计液体在流动中和管壁之间的阻力,取重力加速度为g,则A .泵体下表面应接电源正极B .电磁泵对液体产生的推力大小为BIL 1,C .电源提供的电功率为21U L ρD .质量为m 的液体离开泵体时的动能22UIt mgh I t L ρ--6.如图所示,直角坐标系中y 轴右侧存在一垂直纸面向里、宽为a 的有界匀强磁场,磁感应强度为B ,右边界PQ 平行y 轴,一粒子(重力不计)从原点O 以与x 轴正方向成θ角的速率v 垂直射入磁场,若斜向上射入,粒子恰好垂直PQ 射出磁场,若斜向下射入时,粒子恰好不从右边界射出,则粒子的比荷及粒子恰好不从右边界射出时在磁场中运动的时间分别为()A .v 2πa Ba 3v ;B .v 2πa 2Ba 3v ;C .v 4πa 2Ba 3v ;D .v 4πa Ba 3v ; 7.如图所示,纸面内有宽为L 水平向右飞行的带电粒子流,粒子质量为m ,电荷量为-q ,速率为v 0,不考虑粒子的重力及相互间的作用,要使粒子都汇聚到一点,可以在粒子流的右侧虚线框内设计一匀强磁场区域,则磁场区域的形状及对应的磁感应强度可以是(其中B 0=,A 、C 、D 选项中曲线均为半径是L 的1/4圆弧,B 选项中曲线为半径是L /2的圆)A.B.C.D.8.质谱仪可用来分析同位素,也可以用来分析比质子重很多倍的离子.现在用质谱仪来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定.质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口P离开磁场.若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从P点离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的11倍.此离子和质子的质量之比为()A.11B.12C.144D.1219.回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能E k后,再将它们引出.忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是()A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能E k会变大B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行的时间不变.C.若只将交变电压的周期变为2T,仍能用此装置持续加速质子D.质子第n10.如图所示,一个静止的质量为m、带电荷量为q的带电粒子(不计重力),经电压U 加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,粒子最后落到P点,设OP=x,下列图线能够正确反映x与U之间的函数关系的是()A.B.C.D.11.在绝缘圆柱体上a、b两位置固定有两个金属圆环,当两环通有如图所示电流时,b 处金属圆环受到的安培力为F1;若将b处金属圆环移到位置c,则通有电流为I2的金属圆环受到的安培力为F2.今保持b处金属圆环位置不变,在位置c再放置一个同样的金属圆环,并通有与a处金属圆环同向、大小为I2的电流,则在a位置的金属圆环受到的安培力()A.大小为|F1+F2|,方向向左B.大小为|F1+F2|,方向向右C.大小为|F1-F2|,方向向左D.大小为|F1-F2|,方向向右12.如图所示,一个静止的质量为m、带电荷量为q的带电粒子(不计重力),经电压U 加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,粒子最后落到P点,设OP=x,下列图线能够正确反映x与U之间的函数关系的是()A.B.C.D.13.取两个完全相同的长导线,用其中一根绕成如图(a)所示的螺线管,当该螺线管中通以电流强度为I的电流时,测得螺线管内中部的磁感应强度大小为B,若将另一根长导线对折后绕成如图(b)所示的螺线管,并通以电流强度也为I的电流时,则在螺线管内中部的磁感应强度大小为()A.0 B.0.5B C.B D.2 B三、解答题14.据报道,最近已研制出一种可投入使用的电磁轨道炮,其原理如题7-2图所示.炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接.开始时炮弹在导轨的一端,通以电流后炮弹会被磁力加速,最后从位于导轨另一端的出口高速射出.设两导轨之间的距离w =0.10m ,导轨长L=5.0m ,炮弹质量m=0.30kg .导轨上的电流I 的方向如图中箭头所示.可以认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度始终为B=2.0T,方向垂直于纸面向里.若炮弹出口速度为v =2.0×103m/s ,求通过导轨的电流I .忽略摩擦力与重力的影响.15.如图所示,区域Ⅰ、Ⅲ内存在垂直纸面向外的匀强磁场,区域Ⅲ内磁场的磁感应强度为B ,宽为1.5d ,区域Ⅰ中磁场的磁感应强度B 1未知,区域Ⅱ是无场区,宽为d ,一个质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子从磁场边界上的A 点与边界成θ=60°角垂直射入区域Ⅰ的磁场,粒子恰好不从区域Ⅲ的右边界穿出且刚好能回到A 点,粒子重力不计.(1)求区域Ⅰ中磁场的磁感应强度B 1;(2)求区域Ⅰ磁场的最小宽度L ;(3)求粒子从离开A 点到第一次回到A 点的时间t .16.有一种“双聚焦分析器”质谱仪,工作原理如图所示.其中加速电场的电压为U ,静电分析器中有会聚电场,即与圆心1O 等距的各点电场强度大小相同,方向沿径向指向圆心1.O 磁分析器中以2O 为圆心、圆心角为90的扇形区域内,分布着方向垂直于纸面的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行.由离子源发出一个质量为m 、电荷量为q 的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后,从M 点沿垂直于该点的场强方向进入静电分析器,在静电分析器中,离子沿半径为R 的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,并从N 点射出静电分析器.而后离子由P 点垂直于磁分析器的左边界且垂直于磁场方向射入磁分析器中,最后离子垂直于磁分析器下边界从Q 点射出,并进入收集器.测量出Q 点与圆心2O 的距离为.d 位于Q 点正下方的收集器入口离Q 点的距离为0.5.d (题中的U 、m 、q 、R 、d 都为已知量)()1求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E 的大小;()2求磁分析器中磁场的磁感应强度B 的大小和方向;()3现将离子换成质量为4m ,电荷量仍为q 的另一种正离子,其它条件不变.磁分析器空间足够大,离子不会从圆弧边界射出,收集器的位置可以沿水平方向左右移动,要使此时射出磁分析器的离子仍能进入收集器,求收集器水平移动的距离.17.如图甲所示,间距为d 、垂直于纸面的两平行板P 、Q 间存在匀强磁场.取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。
高二物理选修3-1:第三章磁场单元小测试一、单选题1.关于磁感强度,正确的说法是()A. 磁感强度B是矢量,方向与F的方向相同B. 在确定的磁场中,同一点的B是确定的,不同点的B可能相同,磁感线密的地方B大些,磁感线疏的地方B小些C. 磁感强度B是矢量,方向与通过该点的磁感线的方向相同D. 根据定义式B=F,磁场中某点的磁感强度B与F成正比,与IL成反比IL2.磁通量可以形象地理解为“穿过磁场中某一面积的磁感线条数”。
在如图所示磁场中,S1、S2、S3为三个面积相同的相互平行的线圈,穿过S1、S2、S3的磁通量分别为Ф1、Ф2、Ф3且都不为0。
下列判断正确的是 ( )。
A. Ф1最大B. Ф2最大C. Ф3最大D. Ф1、Ф2、Ф3相等3.—小磁针放置在某磁场(未标出方向)中,静止时的指向如图所示.下列分析正确的是A. S极指向该点磁场方向B. N极指向该点磁场方向C. 该磁场是匀强磁场D. α点的磁场方向水平向右4.如图所示的匀强磁场,磁感应强度为0.1T,通电直导线与磁场方向垂直,导线长度为0.1m,导线中电流为1A.该导线所受安培力的大小为()A. 0.01NB. 0.02NC. 0.03ND. 0.04N5.如图,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面体上放了一根长为L,质量为m的导线,当通以如图方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B的大小与方向正确的有()A. B=mgsinθIL ,方向垂直纸面向外 B. B=mgcosθIL,方向水平向左C. B=mgtanθIL ,方向竖直向下 D. B=mgIL,方向水平向右6.关于洛伦兹力的作用.下列表述正确的是()A. 洛伦兹力对带电粒子做功B. 洛伦兹力不改变带电粒子的动能C. 洛伦兹力的大小与带点粒子速度无关D. 洛伦兹力不改变带电粒子的速度方向7.如图所示,在阴极射线管正下方平行放置一根通有足够强直流电流的长直导线,且导线中电流方向水平向右,则阴极射线将会()A. 向上偏转B. 向下偏转C. 向纸内偏转D. 向纸外偏转8.在匀强磁场中一带电粒子正在做匀速圆周运动,如果突然将它的速度增大到原来的3倍,则( )A. 粒子的运动轨迹半径不变,运动周期减为原来的三分之一B. 粒子的运动轨迹半径是原来的3倍,周期不变C. 粒子的运动轨迹半径和周期都是原来的3倍D. 粒子的运动轨迹半径是原来的4倍,周期不变9.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。
章末检测卷(三)(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分)1.关于磁感应强度B,下列说法中正确的是()A.磁场中某点B的大小,跟放在该点的试探电流元的情况有关B.磁场中某点B的方向,跟该点处试探电流元所受磁场力的方向一致C.在磁场中某点试探电流元不受磁场力作用时,该点B值大小为零D.在磁场中磁感线越密集的地方,B值越大[答案] D[解析]磁场中某点的磁感应强度由磁场本身决定,与试探电流元无关.而磁感线可以描述磁感应强度的强弱,疏密程度表示大小.2.关于带电粒子在电场或磁场中运动的表述,以下正确的是()A.带电粒子在电场中某点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相同B.正电荷只在电场力作用下,一定从高电势处向低电势处运动C.带电粒子在磁场中运动时受到的洛伦兹力方向与粒子的速度方向垂直D.带电粒子在磁场中某点受到的洛伦兹力方向与该点的磁场方向相同[答案] C[解析]当带电粒子带负电时,在电场中某点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相反,当带电粒子带正电时,受到的电场力方向与该点的电场强度方向相同,故A错误;由U AB=Wq知,若电场力的方向与运动方向相反,电场力做负功,则正电荷将从低电势处向高电势处运动,故B错误;根据左手定则,带电粒子在磁场中运动时受到的洛伦兹力方向一定与速度的方向垂直.故C正确,D错误.所以选C.3.在雷雨天气时,空中有许多阴雨云都带有大量电荷,在一楼顶有一避雷针,其周围摆放一圈小磁针,当避雷针正上方的一块阴雨云对避雷针放电时,发现避雷针周围的小磁针的S 极呈顺时针排列(俯视),则该块阴雨云可能带()A.正电荷B.负电荷C.正、负电荷共存D.无法判断[答案] B[解析]小磁针的S极顺时针排列,说明磁场方向为逆时针,由安培定则可知,电流方向为竖直向上,即该阴雨云带负电荷,故选项B正确.4.如图1所示,a和b带电荷量相同,以相同动能从A点射入磁场,在匀强磁场中做圆周运动的半径r a =2r b ,则可知(重力不计)( )图1A .两粒子都带正电,质量比m am b =4B .两粒子都带负电,质量比m am b =4C .两粒子都带正电,质量比m a m b =14D .两粒子都带负电,质量比m a m b =14[答案] B[解析] 由于q a =q b 、E k a =E k b ,动能E k =12m v 2和粒子偏转半径r =m v qB ,可得m =r 2q 2B 22E k ,可见m 与半径r 的平方成正比,故m a ∶m b =4∶1,再根据左手定则判知两粒子都带负电,故选B.5.如图所示,直导线通入垂直纸面向里的电流,在下列匀强磁场中,能静止在光滑斜面上的是( )[答案] A6.如图2是荷质比相同的a、b两粒子从O点垂直匀强磁场进入正方形区域的运动轨迹,则()图2A .a 的质量比b 的质量大B .a 带正电荷、b 带负电荷C .a 在磁场中的运动速率比b 的大D .a 在磁场中的运动时间比b 的长 [答案] C[解析] 荷质比相同,但不知电量,故不能比较a 、b 的质量,A 错;由左手定则可知,a 、b 都带负电荷,B 错;带电粒子在磁场中由洛仑兹力提供向心力,有q v B =m v 2R ,得v =qBRm ,荷质比相同,a 运动的半径比b 运动的半径大,所以a 在磁场中的运动速率比b 运动的半径大,C 对;由T =2πm qB ,得运动时间t =θ2πT ,可知,b 在磁场中运动的时间比a 的长,D 错,所以本题选择C.7.如图3所示,带电粒子以初速度v 0从a 点进入匀强磁场,运动过程中经过b 点,Oa =Ob .若撤去磁场加一个与y 轴平行的匀强电场,带电粒子仍以速度v 0从a 点进入电场,仍能通过b 点,则电场强度E 和磁感应强度B 的比值为( )图3A .v 0B.1v 0C .2v 0D.v 02[答案] C[解析] 设Oa =Ob =d ,因带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,所以圆周运动的半径正好等于d 即d =m v 0qB ,得B =m v 0qd .如果换成匀强电场,带电粒子做类平抛运动,那么有d =qE2m (d v 0)2,得E =2m v 02qd ,所以EB=2v 0.选项C 正确. 二、多项选择题(共5小题,每小题4分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分) 8.我国第21次南极科考队在南极观看到了美丽的极光.极光是由来自太阳的高能带电粒子流高速冲进高空稀薄大气层时,被地球磁场俘获,从而改变原有运动方向,向两极做螺旋运动(如图4所示),这些高能粒子在运动过程中与大气分子或原子剧烈碰撞或摩擦从而激发大气分子或原子,使其发出有一定特征的各种颜色的光.地磁场的存在,使多数宇宙粒子不能到达地面而向人烟稀少的两极偏移,为地球生命的诞生和维持提供了天然的屏障.科学家发现并证实,向两极做螺旋运动的这些高能粒子的旋转半径是不断减小的,这主要与下列哪些因素有关( )图4A .洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小B .空气阻力做负功,使其动能减小C .靠近南北两极,磁感应强度增强D .以上说法都不对 [答案] BC[解析] 洛伦兹力不做功,空气阻力做负功.由r =m v qB 得B =m vqr ,速率减小,B 增大,所以半径减小.9.如图5所示是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D 形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(21H)和氦核(42He).下列说法中正确的是( )图5A.它们的最大速度相同B.它们的最大动能相同C.它们在D形盒中运动的周期相同D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能[答案]AC10.如图6所示,带电平行板间匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里,一带电小球从光滑绝缘轨道上的a点自由滑下,经过轨道端点P进入板间恰好沿水平方向做直线运动.现使球从轨道上较低的b点开始滑下,经P点进入板间,在之后运动的一小段时间内()图6A.小球的重力势能可能会减小B.小球的机械能可能不变C.小球的电势能一定会减少D.小球动能可能减小[答案]AC11.为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图7所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,在垂直于上、下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前、后两个内侧固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是()图7A .若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高B .前表面的电势一定低于后表面的电势,与哪种离子多少无关C .污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大D .污水流量Q 与U 成正比,与a 、b 无关 [答案] BD[解析] 由左手定则可知,正离子受洛伦兹力向后表面偏,负离子向前表面偏,前表面的电势一定低于后表面的电势,故A 错误,B 正确.流量Q =V t =v bctt =v bc ,其中v 为离子定向移动的速度,当前后表面电压一定时,离子不再偏转,所受洛伦兹力和电场力达到平衡,即q v B =U b q ,得v =U bB ,则流量Q =U Bb bc =UB c ,故Q 与U 成正比,与a 、b 无关,故C 错误,D 正确.12.如图8所示为圆柱形区域的横截面,在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场.带电粒子(不计重力)第一次以速度v 1沿截面直径入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转60°角;该带电粒子第二次以速度v 2从同一点沿同一方向入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转90°角.则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的( )图8A .半径之比为3∶1B .速度之比为1∶ 3C .时间之比为2∶3D .时间之比为3∶2[答案] AC[解析] 设磁场半径为R ,当第一次以速度v 1沿截面直径入射时,根据几何知识可得:r 12R =cos 30°,即r 1=3R .当第二次以速度v 2沿截面直径入射时,根据几何知识可得:r 2=R ,所以r 1r 2=31,A 正确.两次情况下都是同一个带电粒子在相等的磁感应强度下运动的,所以根据公式r =m v Bq ,可得v 1v 2=r 1r 2=31,B 错误.因为周期T =2πmBq ,与速度无关,所以运动时间比为t 1t 2=60°360° T 90°360°T =23,C 正确,D 错误.故选A 、C.三、计算题(本题共4小题,共52分)13.(10分)如图9所示,在倾角为37°的光滑斜面上水平放置一条长为0.2m 的直导线PQ ,两端以很软的导线通入5A 的电流.当有一个竖直向上的B =0.6T 的匀强磁场时,PQ 恰好平衡,则导线PQ 的重力为多少?(sin37°=0.6)图9[答案] 0.8N[解析] 对PQ 画出截面图且受力分析如图所示 由平衡条件得F 安=mg tan 37°, 又F 安=BIL代入数据得G =mg =BIL tan 37°=0.6×5×0.23/4N =0.8 N14.(12分)电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术来实现的.电子束经过电场加速后,以速度v 进入一圆形匀强磁场区,如图10所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为O ,半径为r .当不加磁场时,电子束将通过O 点打到屏幕的中心M 点.为了让电子束射到屏幕边缘P ,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度B 应为多少?(已知电子质量为m ,电荷量为e )图10[答案] m v er tan θ2 [解析] 如图所示,作入射速度方向的垂线和出射速度方向的垂线,这两条垂线的交点就是电子束在圆形磁场内做匀速圆周运动的圆心,设其半径为R ,用m 、e 分别表示电子的质量和电荷量,根据牛顿第二定律得e v B =m v 2R根据几何关系得tan θ2=r R联立解得B =m v er tan θ215.(15分)重力不计的带电粒子,以大小为v 的速度从坐标为(0,L )的a 点,平行于x 轴射入磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域,并从x 轴上b 点射出磁场,射出速度方向与x 轴正方向夹角为60°,如图11所示.求:图11(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;(2)带电粒子的比荷q m及粒子从a 点运动到b 点的时间; (3)其他条件不变,要使该粒子恰从O 点射出磁场,求粒子入射速度大小.[答案] (1) 2L (2)v 2BL 2πL 3v (3)v 4[解析] (1)设带电粒子在磁场中运动的轨道半径为R ,由几何知识:R sin30°+L =R 解得R =2L(2)由洛伦兹力提供向心力:q v B =m v 2R得:q m =v 2BL周期:T =2πR v =4πL v时间t =16T =2πL 3v(3)要使粒子能从O 点射出磁场,则R ′=L 2由q v ′B =m v ′2R ′得:v ′=v 4 16.(15分)如图12所示,直角坐标系xOy 位于竖直平面内,在水平的x 轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B ,方向垂直xOy 平面向里,电场线平行于y 轴.一质量为m 、电荷量为q 的带正电荷的小球,从y 轴上的A 点水平向右抛出.经x 轴上的M 点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x 轴上的N 点第一次离开电场和磁场,MN 之间的距离为L ,小球过M 点时的速度方向与x 轴正方向夹角为θ.不计空气阻力,重力加速度为g ,求:图12(1)电场强度E 的大小和方向;(2)小球从A 点抛出时初速度v 0的大小;(3)A 点到x 轴的高度h .[答案] (1)mg q 竖直向上 (2)qBL 2m cot θ (3)q 2B 2L 28m 2g[解析] (1)小球在电场、磁场中恰能做匀速圆周运动,其所受电场力必须与重力平衡,有qE =mg ①E =mg q ② 重力的方向是竖直向下,电场力的方向则应为竖直向上,由于小球带正电,所以电场强度方向竖直向上.(2)小球做匀速圆周运动,O ′为圆心,MN 为弦长,∠MO ′P =θ,如图所示.设半径为r ,由几何关系知L 2r=sin θ③ 小球做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,设小球做圆周运动的速率为v ,有q v B =m v 2r ④由速度的合成与分解知v 0v =cos θ⑤由③④⑤式得v 0=qBL 2mcot θ⑥ (3)设小球到M 点时的竖直分速度为v y ,它与水平分速度的关系为v y =v 0tan θ⑦由匀变速直线运动规律v 2y =2gh ⑧由⑥⑦⑧式得h =q 2B 2L 28m 2g。
磁场检测试题(时间:60分钟满分:100分)【测控导航】知识点题号1.磁场中导体的运动2(易)2.安培力1(易),3(易),9(中)3.洛伦兹力及其应用5(易),7(中),10(中),11(中)4。
带电粒子在复合场中的运动4(易),6(易),8(中),12(难)一、选择题(共8个小题,每题6分,共48分。
第1~4小题为单项选择题,第5~8小题为多项选择题,选对但不全的得3分)1.关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是( B )A.安培力的方向可以不垂直于直导线B。
安培力的方向总是垂直于磁场的方向C。
安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半解析:由左手定则知,安培力的方向始终与电流方向和磁场方向垂直,选项A错误,B正确;由F=ILBsin θ可知,安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角有关,选项C错误;将直导线从中点折成直角,假设原来直导线与磁场方向垂直,若折成直角后一段与磁场仍垂直,另一段与磁场平行.则安培力的大小变为原来的一半,若折成直角后,两段都与磁场垂直,则安培力的大小变为原来的,因此安培力大小不一定是原来的一半,选项D错误.2。
(2017·玉溪一中高二期末)将一个质量很小的金属圆环用细线吊起来,在其附近放一块条形磁铁,磁铁的轴线与圆环在同一个平面内,且通过圆环中心,如图所示,当圆环中通以顺时针方向的电流时,从上往下看( C )A.圆环顺时针转动,靠近磁铁B。
圆环顺时针转动,远离磁铁C.圆环逆时针转动,靠近磁铁D。
圆环逆时针转动,远离磁铁解析:该通电圆环相当于一个垂直于纸面的小磁针,N极在内,S极在外,根据同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,可得C项正确。
3。
长度为L、通有电流为I的直导线放入一匀强磁场中,电流方向与磁场方向如图所示,已知磁感应强度为B,对于下列各图中,导线所受安培力的大小计算正确的是( A )A。
绝密★启用前人教版高中物理选修3-1 第三章磁场测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分第Ⅰ卷一、单选题(共15小题,每小题4.0分,共60分)1.如图所示,四边形的通电闭合线框abcd处在垂直线框平面的匀强磁场中,它受到磁场力的合力()A.竖直向上B.方向垂直于ad斜向上C.方向垂直于bc斜向上D.为零2.如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是()A.棒中的电流变大,θ角变大B.两悬线等长变短,θ角变小C.金属棒质量变大,θ角变大D.磁感应强度变大,θ角变小3.如图是电磁铁工作原理的示意图,由线圈、电源、开关和滑动变阻器等器材组成,P为滑动变阻器的滑片.闭合S,铁钉被吸附起来.下列分析正确的是()A.增加线圈匝数,被吸附的铁钉减少B.调换电源正负极,铁钉不能被吸附C.P向a端移动,被吸附的铁钉增多D.P向b端移动,被吸附的铁钉增多4.如图所示,A为一水平放置的橡胶盘,带有大量均匀分布的负电荷,在圆盘正上方水平放置一通电直导线,电流方向如图,当圆盘沿图中所示方向高速绕中心轴OO′转动时,通电直导线所受磁场力的方向是()A.竖直向上B.竖直向下C.水平向里D.水平向外5.关于磁感线的描述,下列哪些是正确的()A.磁感线从磁体的N极出发到磁体的S极终止B.自由转动的小磁针放在通电螺线管内部,其N极指向螺线管的南极C.磁感线上每一点的切线方向就是该点的磁场方向D.通电直导线的磁感线分布是以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组等间距同心圆6.如图所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针. 现给直导线通以向右的恒定电流,不计其他磁场的影响,则()A.小磁针保持不动B.小磁针的N将向下转动C.小磁针的N极将垂直于纸面向里转动D.小磁针的N极将垂直于纸面向外转动7.运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义.从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用.如图所示为地磁场对宇宙射线作用的示意图.现有来自宇宙的一束质子流,以与地球表而垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这束质子在进入地球周围的空间将()A.竖直向下沿直线射向地面B.向东偏转C.向西偏转D.向北偏转8.一根通有电流强度为I的直铜棒MN,用软导线挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向、电流方向如图所示,此时悬线中的张力大于零而小于直铜棒的重力.下列哪些情况下,悬线中的张力可能等于零()A.不改变电流方向,适当减小电流的大小B.不改变电流方向,适当增加电流的大小C.不改变电流方向,适当减小磁感应强度BD.使原来的电流反向,适当减小磁感应强度B9.利用质谱仪可以分析同位素,如图所示,电荷量均为q的同位素碘131和碘127质量分别为m1和m2,从容器A下方的小孔S1进入电势差为U的电场,初速度忽略不计,经电场加速后从S2射出,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上.则照相底片上碘131和碘127与S2之间的距离之比为()A.B.C.D.10.如图所示,一足够长的直角绝缘粗糙斜面静止放置在水平地面上,一质量为m的物体从斜面顶端由静止开始下滑.现给物体带上一定量的正电荷,且保证物体所带电荷量保持不变,在空间中加入垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度B随时间逐渐增大,物体在斜面上下滑的过程中,斜面相对地面一直保持静止,则下列说法中正确的是()A.物体一直沿斜面向下做加速运动B.斜面与地面间的静摩擦力始终保持不变C.斜面相对地面一直有水平向右的运动趋势D.地面对斜面的静摩擦力方向先水平向左后水平向右11.如图所示,无限长导线,均通以恒定电流I.直线部分和坐标轴接近重合,弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧,已知直线部分在原点O处不形成磁场,则选项图中O处磁感应强度和题图中O处磁感应强度相同的是()A.B.C.D.12.如图所示,平行板电容器内存在匀强电场,电容器下极板下方区域存在一定宽度的匀强磁场.质量相等的一价和三价正离子从电容器上极板进入电场(初速度可忽略不计).经电场加速后,穿过下极板进入匀强磁场区域,已知一价正离子从磁场边界射出时速度方向偏转了30°,则一价正离子和三价正离子在磁场中运动的半径之比及速度方向偏转的角度之比分别为()A.∶11∶2B. 3∶11∶2C. 1∶1∶3D. 2∶31∶13.一直导线中通以恒定电流置于匀强磁场中,关于直导线中的电流方向、磁场方向和直导线所受安培力方向三者间的关系,下列说法正确的是()A.当安培力和电流方向一定时,磁场方向就一定B.当安培力和磁场方向一定时,电流方向就一定C.当磁场方向和电流方向一定时,安培力方向就一定D.电流方向、磁场方向、安培力方向三者必定两两垂直14.在国际单位制中,“安培”的定义是:截面可忽略的两根相距1 m的无限长平行直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7N,则每根导线中的电流为I“安培”,由此可知,在距离通以1 A电流的无限长直导线1 m处的磁感应强度的大小为()A. 1 TB. 2×10-7TC. 1×10-7TD. 4×10-7T15.王爷爷退休后迷上了信鸽比赛,他饲养的信鸽小雪通体雪白,血统优秀,多次在“放飞—返回”比赛中获第一名.不知道让多少人羡慕!王爷爷也很得意,为奖励小雪,王爷爷给它戴上一个非常漂亮的磁性头套.这样做对小雪在比赛中将()A.不会影响它的导航B.不利于它的导航C.有助于它的导航D.不能确定是否会最影响它的导航第Ⅱ卷二、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)16.霍尔元件可以用来检测磁场及其变化.图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图.由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看作匀强磁场,直导线通有垂直纸面向里的电流,测量原理如图乙所示,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出,部分电路已经连接好.(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件左侧流入,右侧流出,霍尔元件________(填“前表面”或“后表面”)电势高;(2)在图乙中画线连接成实验电路图;(3)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h,为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,还必须测量的物理量有________(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=________.三、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)17.如图所示, 匀强磁场的磁感应强度方向竖直向上,一倾角为α=的光滑斜面上,静止一根长为L=1 m,重G=3 N,通有电流I=3 A的金属棒.求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小;(2)导体棒对斜面的压力大小.18.如图所示,两根倾斜直金属导轨MN、PQ平行放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角θ=37°,两轨道之间的距离L=0.50 m.一根质量m=0.20 kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于与ab棒垂直的匀强磁场中.在导轨的上端接有电动势E=36 V、内阻r=1.6 Ω的直流电源和电阻箱R.已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,重力加速度g=10 m/s2.(1)若金属杆ab和导轨之间的摩擦可忽略不计,当电阻箱接入电路中的电阻R1=2.0 Ω时,金属杆ab静止在轨道上.①如果磁场方向竖直向下,求满足条件的磁感应强度的大小;②如果磁场的方向可以随意调整,求满足条件的磁感应强度的最小值及方向;(2)如果金属杆ab和导轨之间的摩擦不可忽略,整套装置处于垂直于轨道平面斜向下、磁感应强度大小B=0.40 T的匀强磁场中,当电阻箱接入电路中的电阻值R2=3.4 Ω时,金属杆ab仍保持静止,求此时金属杆ab受到的摩擦力F f大小及方向.19.如图所示,在直角坐标系的原点O处有一放射源,向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带电粒子.在放射源右边有一很薄的挡板,挡板与xOy平面交线的两端M、N与原点O 正好构成等腰直角三角形.已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速度为,MN的长度为L.(不计带电粒子的重力)(1)若在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到挡板MN 上,则电场强度E0的最小值为多大?在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为多大?(2)若在整个空间加一方向垂直纸面向里的匀强磁场,要使板右侧的MN连线上都有粒子打到,磁场的磁感应强度不能超过多少?(用m、、q、L表示)若满足此条件,放射源O向外发射出的所有带电粒子中有几分之几能打在板的左边?答案解析1.【答案】D【解析】若通以逆时针方向的电流,根据左手定则可知:各边所受的安培力如图所示:由公式F=BIL得出各边的安培力的大小,从而得出安培力大小与长度成正比,因而两直角边的安培力与斜边的安培力等值反向.所以线圈所受磁场力的合力为零.故D正确,A、B、C错误.2.【答案】A【解析】导体棒受力如图所示,A、棒中电流I变大,θ角变大,故A正确;B、两悬线等长变短,θ角不变,故B错误;C、金属棒质量变大,θ角变小,故C错误;D、磁感应强度变大,θ角变大,故D错误;故选A.3.【答案】C【解析】当增加线圈的匝数时,导致线圈的磁场增加,则被吸附的铁钉增多,故A错误;当调换电源正负极,导致线圈的磁性方向相反,但仍有磁性,因此铁钉仍能被吸附,故B错误;当P向a 端移动,导致电路中电流增大,那么被吸附的铁钉增多,若P向b端移动,电路中电流减小,则被吸附的铁钉减少,故C正确,D错误.4.【答案】C【解析】橡胶盘带负电荷转动后产生环形电流,由左手定则可以确定导线受力方向为水平向里.5.【答案】C【解析】磁感线在磁体的内部从S极指向N极,在磁体的外部从N极指向S极,A错误;在磁体内部的小磁针的N极指向磁体的N极,B错误;磁感线上每一点的切线方向就是该点的磁场方向,C正确;通电直导线的磁感线分布是以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组不等间距同心圆,D错误.6.【答案】C【解析】由安培定则知,通电直导线在下方产生的磁场方向垂直纸面向里,而磁场方向即小磁针静止时N极指向,故小磁针N极会垂直纸面向里转动,选项C正确,其余错误.7.【答案】B【解析】质子流的方向从上而下射向地球表面,地磁场方向在赤道的上空从南指向北,根据左手定则,洛伦兹力的方向向东,所以质子向东偏转,故B正确,A、C、D错误.8.【答案】B【解析】铜棒开始受重力、向上的安培力、软导线的拉力处于平衡.不改变电流方向,适当减小电流的大小,根据F=BIL知,安培力减小,则悬线的张力变大.故A 错误.不改变电流方向,适当增加电流的大小,根据F=BIL知,安培力增大,则悬线的张力会变为零.故B正确.不改变电流的方向,适当减小磁感应强度,根据F=BIL知,安培力减小,悬线的张力变大.故C错误.使原来电流反向,安培力反向,则拉力增大.故D错误.9.【答案】C【解析】由洛伦兹力提供向心力,粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为R,则有:Bqv=m即由此可得R=它们的距离之比为,故C正确,ABD错误.10.【答案】C【解析】物体带正电,因下滑产生速度,根据左手定则可知受到洛伦兹力垂直斜面向下,导致压力增大,小物块受到的摩擦力增大,则当滑动摩擦力等于重力的下滑分力后,随磁感应强度的增大,洛伦兹力增大,则物体做减速运动,故A错误;以物块和斜面组成的整体为研究对象,由于开始时物块沿斜面向下做加速运动,所以可知,整体沿水平方向必定受到地面向左的摩擦力,而由A的分析可知,物块速度增大时受到的洛伦兹力增大,则根据受力分析可知物块受到斜面的支持力增大,受到的摩擦力逐渐增大,所以摩擦力由于支持力的合力一定增大;根据摩擦力与支持力的关系f=μF N可知,摩擦力与支持力的合力的方向不变.然后根据牛顿第三定律可知,物块对斜面的压力与摩擦力的合力也方向不变,大小随物块速度的增大而增大,以斜面为研究对象,开始时受到竖直向下的重力、地面的竖直向上的支持力、物块对斜面的压力与摩擦力、地面对斜面的摩擦力,物块对斜面的压力与摩擦力的合力方向不变,大小随物块速度的增大而增大,则该力沿水平方向的分量随物块速度的增大而增大,根据沿水平方向受力平衡可知,地面对斜面的摩擦力也一定方向不变,始终向左,大小随物块速度的增大而增大,故B、D错误,C正确.11.【答案】A【解析】由题意可知,题图中O处磁感应强度的大小是其中一段在O点的磁场大小2倍,方向垂直纸面向里;A图中根据右手螺旋定则可知,左上段与右下段的通电导线产生的磁场叠加为零,则剩余的两段通电导线产生的磁场大小是其中一段的在O点磁场的2倍,且方向垂直纸面向里,故A正确;同理,B图中四段通电导线在O点的磁场是其中一段在O点的磁场的4倍,方向是垂直纸面向里,故B错误;由上分析可知,C图中右上段与左下段产生磁场叠加为零,则剩余两段产生磁场大小是其中一段在O点产生磁场的2倍,方向垂直纸面向外,故C错误;与C选项分析相同,D图中四段在O点的磁场是其中一段在O点产生磁场的2倍,方向垂直纸面向外,故D错误.12.【答案】A【解析】离子在电场中加速,根据动能定理得,qU=mv2,在磁场中做匀速圆周运动时:qvB=m,解得:R=,又m1∶m2=1∶1,q1∶q2=1∶3,则R1∶R2=∶1.设磁场区域的宽度为d,离子从磁场边界射出时速度方向偏转的角度为θ,则有sinθ=,因为R1∶R2=∶1,θ1=30°,则有=解得:θ2=60°,则θ1∶θ2=1∶2,故A正确,B、C、D错误.13.【答案】C【解析】根据左手定则可知,安培力方向与磁场和电流组成的平面垂直,即与电流和磁场方向都垂直,那么安培力方向始终垂直于通电直导线与磁场所决定的平面,故A、B、D错误,C正确.14.【答案】B【解析】由题知:将其中一根导线看作场源电流,另一根看作是电流元,电流元的电流为1 A,长度为L=1 m,所受磁场力大小为F=2×10-7N,则在距离通以1 A电流的无限长直导线1 m处的磁感应强度的大小为B==2×10-7T.15.【答案】B【解析】鸽子体内有某种磁性物质,它能借助地磁场辨别方向,由题意知,给信鸽戴上一个非常漂亮的磁性头套,由此可见,小磁铁产生的磁场干扰了信鸽的飞行方向,从而不能辨别方向..故B正确,A、C、D错误.16.【答案】(1)前表面(2)如解析图所示(3)电压表读数U,电流表读数I【解析】(1)磁场由通电直导线产生,根据安培定则,霍尔元件处的磁场方向向下;霍尔元件内的电流向右,根据左手定则,安培力向内,载流子是负电荷,故后表面带负电,前表面带正电,故前表面电势较高.(2)变阻器控制电流,用电压表测量电压,电路图如图所示:(3)设前、后表面的距离为d,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,有:q=qvB根据电流微观表达式,有:I=neSv=ne(dh)v联立解得:B=故还必须测量的物理量有:电压表读数U,电流表读数I.17.【答案】(1)T(2)6 N【解析】(1)由左手定则知金属棒受水平向右的安培力,对金属棒进行受力分析,运用合成法,如图:由平衡条件得:F安=BIL=G tanα则(2)由上图,根据三角函数关系知:18.【答案】(1)①0.30 T②0.24 T垂直于轨道平面斜向下(2)0.24 N沿轨道平面向下【解析】(1)①设通过金属杆ab的电流为I1,根据闭合电路欧姆定律可知:I1=E/(R1+r)设磁感应强度为B1,由安培定则可知金属杆ab所受安培力沿水平方向,金属杆ab受力如图所示.对金属杆ab,根据共点力平衡条件有:B1I1L=mg tanθ解得:B1==0.30 T②根据共点力平衡条件可知,最小的安培力方向应沿导轨平面向上,金属杆ab受力如图所示.设磁感应强度的最小值为B2,对金属杆ab,根据共点力平衡条件有:B2I1L=mg sinθ解得:B2==0.24 T根据左手定则可判断出,此时磁场的方向应垂直于轨道平面斜向下.(2)设通过金属杆ab的电流为I2,根据闭合电路欧姆定律可知:I2=E/(R2+r)假设金属杆ab受到的摩擦力方向沿轨道平面向下,根据共点力平衡条件有:BI2L=mg sinθ+F f解得:F f=0.24 N结果为正,说明假设成立,摩擦力方向沿轨道平面向下.19.【答案】(1)(2)【解析】(1)由题意知,要使y轴右侧所有运动粒子都能打在MN板上,其临界条件为:沿y轴方向运动的粒子做类平抛运动,且落在M或N点.则MO′=L=①加速度a=②OO′=L=at2③解①②③式得E0=④由动能定理知qE0×L=E k﹣⑤解④⑤式得:E k=(2)由题意知,要使板右侧的MN连线上都有粒子打到,粒子轨迹直径的最小值为MN板的长度L.R0=L=B0=放射源O发射出的粒子中,打在MN板上的粒子的临界径迹如图所示.因为OM=ON,且OM⊥ON所以OO1⊥OO2所以⊥所以放射源O放射出的所有粒子中只有打在MN板的左侧.。
高中物理专题复习选修3-1磁场单元过关检测考试范围:单元测试;满分:100分注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上第I卷(选择题)请点击修改第I卷的文字说明评卷人得分一、单选题1.如图甲所示,在真空中,有一边长为a的正方形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距及板长均为b,板间的中心线O1O2与正方形的中心O在同一直线上.有一电荷量为q、质量为m的带正电的粒子以速度v0从正方形的底边中点P沿PO方向进入磁场,从正方形右侧O1点水平飞出磁场时,立即给M、N两板加上如图乙所示的交变电压,最后粒子刚好以平行于M板的速度从M板的边缘飞出.(不计粒子所受到的重力、两板正对面之间为匀强电场,边缘电场不计)(1)求磁场的磁感应强度B.(2)求交变电压的周期T和电压U0的表达式(用题目中的已知量).(3)若在M、N两板加上如图乙所示的交变电压经过T/4后,该粒子刚好从O1点水平飞入M、N两板间,最终从O2点水平射出,且粒子在板间运动时间正好等于T,求粒子在两板间运动过程中,离M板的最小距离.2.如图所示,质量为M =2.0 kg的小车A静止在光滑水平面上,A的右端停放有一个质量为m =0.10 kg带正电荷q =5-2 C的小物体B,整个空间存在着垂直纸面向里磁感应强度B =2.0T的匀强磁场。
现从小车的左端,给小车A一个水平向右的瞬时冲量I =26 N·s,使小车获得一个水平向右的初速度,此时物体B与小车A之间有摩擦力作用,设小车足够长,g 取10m/s2。
求:(1)瞬时冲量使小车获得的动能Ek;(2)物体B的最大速度vm,并在v-t坐标系中画出物体B的速度随时间变化的示意图像;(3)在A与B相互作用过程中系统增加的内能E热.3.如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切。
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第三章过关检测(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一个选项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1。
关于磁感应强度,下列说法中正确的是()A.磁感应强度的方向就是通电直导线在磁场中的受力方向B.磁感应强度大的地方,通电导线所受的力也一定大C。
磁感应强度的单位可以用Wb/m2表示D。
通电导线在某处所受磁场力为零,则该处的磁感应强度一定为零解析:磁感应强度的方向为小磁针静止时N极所指方向或N极受力方向,故选项A错误;由于安培力F=BIL sin θ,即安培力与B、I、L及电流和磁场方向的夹角θ四者都有关,故选项B、D错误;由磁通量的定义式Φ=BS sin θ可知B=(θ为平面和磁场方向的夹角),故选项C正确。
答案:C2。
关于通电直导线周围磁场的磁感线分布,下列示意图中正确的是()解析:由安培定则可知,只有选项A是正确的。
答案:A3。
两个相同的轻质铝环能在一个光滑的绝缘圆柱体上自由移动,设大小不同的电流按如图所示的方向通入两铝环,则两铝环的运动情况是()A。
都绕圆柱体转动B.彼此相向运动,且具有大小相等的加速度C.彼此相向运动,电流大的加速度大D。
选修3-1 第三章磁场第一节磁场及磁场对电流的作用班别姓名学号学习目的:1.掌握磁场、磁感应强度、磁通量的根本概念,会用磁感线描绘磁场.2.掌握安培定那么、左手定那么的应用.3.掌握安培力的概念及在匀强磁场中的应用.学习重难点:安培定那么、左手定那么的应用;解决与安培力有关的实际问题。
复习交流1.磁感应强度是一个矢量.磁场中某点磁感应强度的方向是( )A.正电荷在该点所受力方向B.沿磁感线由N极指向S极C.小磁针N极或S极在该点的受力方向D.在该点的小磁针静止时N极所指方向2、关于磁感线和电场线,以下说法中正确的选项是A、磁感线是闭合曲线,而静电场线不是闭合曲线B、磁感线和电场线都是一些互相平行的曲线C、磁感线起始于N极,终止于S极;电场线起始于正电荷,终止于负电荷D、磁感线和电场线都能分别表示磁场和电场的方向和大小,都是客观存在的。
3、以下说法中正确的选项是( )A.电荷在某处不受到电场力的作用,那么该处的电场强度为零B.一小段通电导线在某处不受到磁场力的作用,那么该处的磁感应强度一定为零C.把一个试探电荷放在电场中的某点,它受到的电场力与所带电荷量的比值表示该点电场的强弱D.把一小段通电导线放在磁场中某处,它受到的磁场力与该小段通电导线的长度和电流的乘积的比值表示该处磁场的强弱小结:〔1〕磁场的方向:小磁针静止时________所指的方向.〔2〕磁感线的疏密表示,磁感线的切线方向表示。
以条线磁体为例,外部的磁感线从到,内部的磁感线从到,因此磁感线是曲线。
〔3〕磁感应强度是一个用来描绘磁场的_______________的物理量,大小:B=________(通电导线垂直于磁场).4.在图1—1中,一束带电粒子沿着程度方向平行地飞过磁针的上方时,磁针的S极向纸内偏转.这一带电粒子束可能是A.向右飞行的正离子束 B.向纸内飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束 D.向纸内飞行的负离子束图1--15、如下图,环形导线周围有三只小磁针a、b、c,闭合开关S后,三只小磁针N极的偏转方向是〔〕A、全向里B、全向外C、a向里,b、c向外D、a、c向外,b向里小结:电流的磁场直线电流的磁场通电螺线管的磁场环形电流的磁场特点无磁极、非匀强且距导线越远处磁场____与____磁铁的磁场相似,管内为____磁场且磁场____,管外为______磁场环形电流的两侧是N极和S极,且离圆环中心越远,磁场____安培定那么立体图横截面图6.一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时悬线上有拉力.为了使拉力等于零,可( )A.适当减小磁感应强度B.使磁场反向C.适当增大电流强度D.使电流反向7.磁场中某区域的磁感线如下图,那么( )A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,B a>B bB.a、b两处的磁感应强度的大小不等,B a<B bC.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小小结:〔1〕安培力的大小:当磁感应强度B的方向与导线方向成θ角时,F=______,这是一般情况下的安培力的表达式,以下是两种特殊情况:(1)当磁场与电流________时,安培力最大,F max=BIL.(2)当磁场与电流________时,安培力等于零.〔2〕判断安培力的方向根据定那么:伸开左手,使拇指与其余四指________,并且都与手掌在同一个平面内.让磁感线从掌心进入,并使四指指向________的方向,这时________所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.稳固练习任务一、安培定那么的应用和磁场的叠加1.通电螺线管内有一在磁场力作用下处于静止的小磁针,磁针指向如下图( )A.螺线管的P端为N极,a接电源的正极B.螺线管的P端为N极,a接电源的负极C.螺线管的P端为S极,a接电源的正极D.螺线管的P端为S极,a接电源的负极2、如下图,两根非常靠近且互相垂直的长直导线,当通以如下图方向的电流时,电流所产生的磁场在导线所在平面内的哪个区域内方向是一致且向里的〔〕A、区域ⅠB、区域ⅡC、区域ⅢD、区域Ⅳ3.如下图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。
高中物理学习材料金戈铁骑整理制作第三章磁场综合测试题答案及详解本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.答案:ABD解析:只有当通电导线和磁场平行时,才不受安培力的作用,而A、D中导线均与磁场垂直,B中导线与磁场方向夹角为60°,因此受安培力的作用,故正确选项为A、B、D.2.答案:D解析:因为带电小球静止,所以不受磁场力的作用.3.答案:A解析:用双线绕成的螺丝管,双线中的电流刚好相反,其在周围空间产生的磁场相互抵消,所以螺线管内部磁感应强度为零.4.答案:C解析:通电后,弹簧的每一个圈都相当一个环形电流,且各线圈都通以相同方向的电流,根据同向电流相互吸引,弹簧收缩,下端脱离水银面,使电路断开,电路断开后,弹簧中的电流消失,磁场作用失去,弹簧在弹力和自身重力作用下下落,于是电路又接通,弹簧又收缩……如此周而复始,形成弹簧上下跳动.正确答案为C.5.答案:A解析:离导线越远磁感应强度越小,电子的轨道半径越大.6.答案:A解析:由于m甲∶m乙=4∶1,q甲∶q乙=2∶1,v甲∶v乙=1∶1,故R甲∶R乙=2∶1.由于带电粒子只受洛伦兹力的作用,而洛伦兹力充当粒子做圆周运动的向心力,由左手定则判断,甲、乙所受洛伦兹力方向相反,则可判断,A选项正确.7.答案:ABD解析:当磁场方向垂直斜面向下时,据平衡条件知在沿斜面方向上mg sin30°=BIL所以B=mg2IL,因此选项A正确;当磁场方向竖直向下时,由左手定则知安培力应水平向左,直导体受力如图所示.由平衡条件知在沿斜面方向上mg sin30°=BIL cos30°所以B =mg3IL,故选项B 正确;若磁感应强度垂直斜面向上,由左手定则知安培力应沿斜面向下,这样直导体不可能静止在斜面上,所以选项C 不正确;若B 水平向左,由左手定则知,安培力方向应竖直向上,此时若满足BIL =mg ,即B =mgIL,则直导体仍可静止在斜面上,所以D 选项正确.8.答案:ACD解析:各粒子做圆周运动的周期T =2πmqB,根据粒子的比荷大小可知:T 1=T 2<T 3,故A正确;由于r 1>r 2>r 3结合r =m vqB及粒子比荷关系可知v 1>v 2>v 3,故B 错误;粒子运动的向心加速度a =q v Bm,结合各粒子的比荷关系及v 1>v 2>v 3可得:a 1>a 2>a 3,故C 正确;由图可知,粒子运动到MN 时所对应的圆心角的大小关系为θ1<θ2<θ3,而T 1=T 2,因此t 1<t 2,由T 2<T 3,且θ2<θ3,可知t 2<t 3,故D 正确.9.答案:ABD解析:带负电小球由槽口下滑到P 点的过程中,磁场力不做功,支持力不做功,只有重力做功.小球在P 点受磁场力方向竖直向上.根据机械能守恒mgR =12m v 2v =2gR在P 点N +Bq v -mg =m v 2RN =3mg -qB 2gRM 对地面压力N ′=Mg +N =(M +3m )g -qB 2gR 当qB 2gR =2mg 时N ′=(M +m )g 当qB 2gR =3mg 时N ′=Mg 选项A 、B 、D 正确. 10.答案:CD解析:在A 图中刚进入复合场时,带电小球受到方向向左的电场力、向右的洛伦兹力、竖直向下的重力,在重力的作用下,小球的速度要变大,洛伦兹力也会变大,所以水平方向受力不可能总是平衡,A 选项错误;B 图中小球要受到向下的重力、向上的电场力、向外的洛伦兹力,小球要向外偏转,不可能沿直线通过复合场,B 选项错误;C 图中小球受到向下的重力、向右的洛伦兹力、沿电场方向的电场力,若三力的合力恰好为零,则小球将沿直线匀速通过复合场,C 正确;D 图中小球只受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力可以沿直线通过复合场,D 正确.第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共4小题,每小题5分,共20分.把答案直接填在横线上)11.答案:由安培定则判定答案如下图所示.12.答案:竖直向下 垂直纸面向里 E 2ghgB2πEgB +32h g 22gh π13.答案:0.5T解析:金属杆偏离竖直方向后受力如图所示,杆受重力mg ,绳子拉力F 和安培力F 安的作用,由平衡条件可得:F sin30°=BIL ① F cos30°=mg ②①②联立,得mg tan30°=BIL∴B =mg tan30°IL=0.5T14.答案:速度,荷质比解析:由直线运动可得:qE =qB v 进而可知:v =EB,可得速度相同,再由在后面只有磁场空间内半径相同,可得mq相同.三、论述·计算题(共5小题,共40分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.答案:11V解析:ab 棒受到的安培力:F =BIL =0.04N 所以I =2A I 总=3AE =I 总(r +R ·R abR +R ab)=11V .16.答案:P =BIa解析:将原图的立体图改画成从正面看的侧视图,如图所示,根据左手定则判断出电流受力方向向右.F =BIh ,P =F S =F ah =BIh ah =BIa点评:本题的物理情景是:当电流I 通过金属液体沿图中方向向上时,电流受到磁场的作用力,这个磁场力即为驱动液态金属流动的动力,由于这个驱动力而使金属液体沿流动方向产生压强.17.答案:(1)轨迹图见解析(2)2L (L 2+d 2)2mU q解析:(1)作粒子经电场和磁场中的轨迹图,如图(2)设粒子在M 、N 两板间经电场加速后获得的速度为v ,由动能定理得:qU =12m v 2①粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为r ,则:q v B =m v 2r②由几何关系得:r 2=(r -L )2+d 2③ 联立求解①②③式得:磁感应强度B =2L (L 2+d 2)2mUq .18.答案:(1)6×10-3J (2)0.6m解析:(1)从M →N 过程,只有重力和摩擦力做功.刚离开N 点时有 Eq =Bq v即v =E /B =42m/s =2m/s.根据动能定理mgh -W f =12m v 2所以W f =mgh +12m v 2=1×10-3×10×0.8-12×1×10-3×22=6×10-3(J).(2)从已知P 点速度方向及受力情况分析如附图由θ=45°可知 mg =Eq f 洛=2mg =Bq v p所以v P =2mg Bq =2EB=22m/s.根据动能定理,取M →P 全过程有mgH -W f -Eqs =12m v 2P求得最后结果s =mgH -W f -12m v 2PEq=0.6m.19.答案:(1)3.46m (2)1.53s解析:(1)设垒球在电场中运动的加速度为a ,时间为t 1,有:qE =ma h =12at 21 d =v 0t 1代入数据得:a =50m/s 2,t 1=35s ,d =23m =3.46m(2)垒球进入磁场时与分界面夹角为θtan θ=at 1v 0=3,θ=60°进入磁场时的速度为v =v 0cos θ=20m/s设垒球在磁场中做匀速圆周运动的半径为R由几何关系得:R =dsin θ=4m又由R =m v qB ,得B =m vqR=10T球在磁场中运动时间为:t 2=360°-2×60°360°TT =2πm qB ,故t 2=4π15s运动总时间为:t =2t 1+t 2=1.53s。
高中物理选修3-1第三章磁场第4节同步测试题(范围:3.4磁场对通电导线的作用力)命题人:任会常一、选择题1.关于磁场方向、电流方向、安培力方向三者之间的关系,正确的说法是()A.磁场方向、电流方向、安培力方向三者之间总是互相垂直的B .磁场方向一定与安培力方向垂直,但电流方向不一定与安培力方向垂直C.磁场方向不一定与安培力方向垂直,但电流方向一定与安培力方向垂直D.磁场方向不一定与电流方向垂直,但安培力方向一定既与磁场方向垂直,又与电流方向垂直2.关于磁电式电流表内的磁铁和铁芯间的矩形线圈与该磁场的关系,下列说法中正确的有( )A.通电线圈旋转的角度不同,它所在位置的磁感应强度大小也不同B.不管通电线圈转到什么位置,它所在位置的磁感应强度大小都相等C.通电线圈旋转的角度不同,它的平面与磁感线的夹角也不同D.不管通电线圈转到什么位置,它的平面都与磁感线相平行3.在图1所示电路中,电池均相同,当电键S分别置于a、b两处时,导线MM′与NN′之间的安培力的大小为f a、f b,可判断这两段导线()A.相互吸引,f a>f bB.相互排斥,f a>f bC .相互吸引,f a<f bD.相互排斥,f a<f b图14.质量为m的通电细杆置于倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有电流通过杆,杆恰好静止于导轨上.如图2所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是()图25.如图3所示,长为2l 的直导线折成边长相等,夹角为60°的V 形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B ,当在该导线中通以电流强度为I 的电流时,该V 形通电导线受到的安培力大小为( )A .0B .0.5BIlC .BIlD .2BIl6.在稀硫酸溶液中有一浮子,它的上部是一轻金属环,下部是分开的铜片和锌片.一开始金属环如图4所示放置,松开浮子后,则( )A .浮子一直保持静止不动B .浮子将不停地转动C .浮子将转过90°后再保持静止D .浮子将转过180°后再保持静止7.通电矩形导线框abcd 与无限长通电直导线MN 在同一平面内,电流方向如图5所示,ab 边与MN 平行.关于MN 的磁场对线框的作用,下列叙述正确的是 ( )A .线框有两条边所受的安培力方向相同B .线框有两条边所受的安培力大小相同C .线框所受安培力的合力向左D .线框将绕MN 转动二、填空题8.如图6所示,长L 、质量为m 的金属杆ab ,被两根竖直的金属丝静止吊起,金属杆ab 处在方向垂直纸面向里的匀强磁场中。
河北保定一中2017届高三一轮总复习物理选修3-1第三章磁场能力提升检测试卷第I卷选择题一、选择题(每小题4分,共40分)。
1、真空中有两根足够长直导线ab、cd平行放置,通有恒定电流I1、I2,导线ab的电流方向如图。
在两导线所在的平面内,一带电粒子由P运动到Q,轨迹如图中PNQ所示,NQ为直线,重力忽略不计。
下列说法正确的是()A.该粒子带正电B.粒子从P到Q的过程中动能增加C.导线cd中通有从c到d方向的电流D.导线cd电流I2小于导线ab电流I12、长为L,间距也为L的两平行金属板间有垂直向里的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,今有质量为m、带电量为q的正离子从平行板左端两板正中间以平行于金属板的方向射入磁场。
欲使离子不打在极板上,入射离子的速度大小应满足的条件是( )A. B.C.或者D.3、关于回旋加速器的下列说法,其中正确的有( )A.电场和磁场同时用来加速带电粒子B.随着粒子圆周运动的半径不断增大,粒子在磁场中运动半周所需时间也不断增大C.在确定的交流电源下,回旋加速器的半径越大,同一带电粒子获得的动能越大D.同一带电粒子获得的最大动能与交流电源的电压大小有关4、如图所示,在y轴右侧存在着垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一个不计重力、比荷为k的带电粒子从坐标原点O处以某速度射入磁场,粒子射入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成60 角,粒子在磁场中穿过x轴正半轴后从y轴离开磁场。
在运动过程中,粒子距x轴的最大距离为a,则该粒子的种类和速度大小是( )A. B.负电荷,23 BkaC. D.正电荷,23 Bka5、如图所示,弹簧测力计下端挂一矩形导线框,导线框接在图示电路中,线框的短边置于蹄型磁体的N、S极间磁场中.在接通电路前,线框静止时弹簧测力计的示数F0;接通电路,调节滑动变阻器使电流表读数为I时,线框静止后弹簧测力计的示数为F.已知导线框在磁场中的这条边的长度为L、线圈匝数为N,则磁体的N、S极间磁场的磁感应强度的大小可表示为()A.B.C.D.6、如图所示,在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.一带正电的粒子从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.若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计粒子重力)()A.3tB.1.5 tC.0.5tD.2t7、如图所示,一质量为m1=0.1 kg的小灯泡通过双股柔软轻质导线与一质量为m2=0.3 kg 的正方形线框连接成闭合回路(图中用单股导线表示),已知线框匝数为N=10匝,总电阻为r=1 Ω,线框正下方h=0.4 m处有一水平方向的有界匀强磁场,磁感应强度为B=1 T,磁场宽度与线框边长均为L=0.2 m,忽略所有摩擦阻力及导线电阻,现由静止释放线框,当线框下边进入磁场的瞬间,加速度恰好为零,且小灯泡正常发光,g取10 m/s2.则( )A.小灯泡的电阻R=3 ΩB.线框下边进入磁场的瞬间,小灯泡的速度v=3m/sC.在线框进入磁场区域的过程中,通过小灯泡的电荷量q=0.2CD.在线框穿过磁场区域的过程中,小灯泡消耗的电能E R=0.8J8、如图所示,匀强磁场分布在半径为R的14圆形区域MON内,Q为半径ON上的一点且OQ R=,P点为边界上一点,且PQ与OM平行。
现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒子重力及粒子间的相互作用),其中粒子l从M点正对圆心射入,恰从N点射出,粒子2从P点沿PQ射入,下列说法正确的是( )A.粒子2一定从N点射出磁场B.粒子2在P、N之间某点射出磁场C.粒子l与粒子2在磁场中的运行时间之比为3:2D.粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为2:19、如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接一电阻R,整个装置处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中.t=0时对金属棒施加一平行于导轨的外力F,使金属棒由静止开始沿导轨向上运动,金属棒电阻为r,导轨电阻忽略不计.已知通过电阻R的感应电流I随时间t变化的关系如图乙所示.下列关于棒运动速度v、外力F、流过R的电量q以及闭合回路中磁通量的变化率随时间变化的图象正确的是( )A.B.C.D.10、如图所示,通电直导线ab质量为m、水平地放置在两根倾角均为θ的光滑绝缘导体轨道上,通以图示方向的电流,电流强度为E,两导轨之间距离为l,要使导线ab静止在导轨上,则关于所加匀强磁场方向(从b向a看)、大小的判断正确的是( )A.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为tan mgIlθB.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为tan mgIlθC.磁场方向水平向右,磁感应强度大小为mg IlD.磁场方向垂直斜面向上时,磁感应强度有最小值sin mgIlθ第II卷非选择题二、填空题(每小题5分,共20分)11、在匀强磁场中有一线圈,磁感线与线圈平面之间的夹角为α,已知穿过这个线圈的磁通量为Φ,线圈的面积为S,则这个磁场的磁感应强度为.12、磁场对通电导线的作用通常称为_________,在匀强磁场中有一段长为0.2m的导线,它与磁场方向垂直,当通以3A的电流时,它受到的作用力为6×10﹣2N,该磁场的磁感应强度是;当导线在原位置缩短为原长的一半时,磁场的磁感应强度是________.13、匀强磁场中有一段长为0.2m的直导线,它与磁场方向垂直,当通过3A的电流时,受到6.0×10﹣2N的磁场力,则磁场的磁感强度是特;当导线长度缩短一半时,磁场的磁感强度是特;当通入的电流加倍时,磁场的磁感强度是特.14、如图所示,铜棒ab长0.1m,质量为0.06kg,两端与长为1m的轻铜线相连,静止于竖直平面上,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.现接通电源,使铜棒中保持有恒定电流通过,铜棒发生摆动.已知最大偏角为37°,则恒定电流的大小为A;当铜棒向上摆动到最高点时,轻铜线中的拉力为T1,若通以更大的恒定电流,在新的最高点时,轻铜线中的拉力为T2,则T1、T2的数值上的关系: .(填“大于”、“小于”、“等于”或“无法判断”(电磁感应现象不明显,忽略不计,g=10m/s2)三、计算题(每小题10分,共40分)15、如图所示是圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.一质量为m电荷量为q(q>0)的粒子从M点沿与直径MN成45°角的方向以速度v射入磁场区域.已知粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角为135°,P是圆周上一点,弧MP对应的圆心角为30°.不计粒子重力,求:(1)粒子做匀速圆周运动的半径r为多少?(2)磁场区域的半径R为多少?(3)若粒子以同样的速度从P点平行于MN入射,求粒子从磁场射出的位置?16、如图所示,光滑的平行导轨与水平面的夹角为θ,两平行导轨间距为L,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中.导轨中接入电动势为E、内阻为r的直流电源,电路中有一阻值为R的电阻,其余电阻不计.将质量为m,长度也为L的导体棒放在平行导轨上恰好处于静止状态,重力加速度为g,求:(1)通过ab导体棒的电流强度为多大?(2)匀强磁场的磁感应强度为多大?(3)若突然将匀强磁场的方向变为垂直导轨平面向上,求此时导体棒的加速度大小及方向.17、某地地磁场的磁感应强度大约是4.0×10﹣5T.一根长为1000m的电线,电流为10A,①该导线受到的最大磁场力是多少?②当导线中电流变为5A时,当地地磁场的磁感应强度变为多少?18、如图所示,电量为q=2×10﹣8C,质量为m=2×10﹣10kg的带正电的粒子从M点以与MN 方向成120°角的速度方向出发,同时有一长为L的薄板从M点由静止开始做加速度为a=0.2m/s2的匀加速运动.薄板为半透板,当粒子从上向下和板相遇时,粒子会穿过薄板,不受影响.从下向上和薄板相遇会发生碰撞,粒子每次和薄板碰撞用时极短,电量不变,和薄板垂直速度大小不变,方向相反,和薄板平行速度不变.匀强磁场垂直纸面向里,大小B=T.MN的长度6m,粒子从M出发经过9s恰好到N.不计重力.求:(1)粒子出发以后第一次和薄板相撞所需要的时间;(2)粒子的速度;(3)薄板的最小长度.参考答案11.【答案】12.【答案】安培力,0.1T,0.1T13.【答案】0.1,0.1,0.114.【答案】4,T1<T215.【答案】(1)粒子做匀速圆周运动的半径r为;(2)磁场区域的半径R为;(3)若粒子以同样的速度从P点平行于MN入射,粒子从磁场射出的位置保持不变.解:(1)粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;(2)粒子运动轨迹如图所示:由几何知识可知,圆周运动的两条半径与圆形区域的两条半径组成的图形,为菱形,则:;(3)粒子圆周运动的圆心与入射速度是垂直的,且速度大小不变,则运动半径r不变,即仍为R,若粒子以同样的速度从P点入射,由圆心的运动轨迹变化知出射点的位置不变,粒子运动轨迹图如图所示,由图知虚线构成一菱形,射出位置在圆的最高点.答:(1)粒子做匀速圆周运动的半径r为;(2)磁场区域的半径R为;(3)若粒子以同样的速度从P点平行于MN入射,粒子从磁场射出的位置保持不变.16.【答案】(1)通过ab导体棒的电流强度为(2)匀强磁场的磁感应强度为(3)若突然将匀强磁场的方向变为垂直导轨平面向上,此时导体棒的加速度大小为,方向沿斜面向上解:(1)有闭合电路的欧姆定律可得(2)导体棒静止,根据共点力平衡可得BILcos30°=mgsin30°B=(3)由牛顿第二定律可得BIL﹣mgsin30°=ma解得a=,方向沿斜面向上答:(1)通过ab导体棒的电流强度为(2)匀强磁场的磁感应强度为(3)若突然将匀强磁场的方向变为垂直导轨平面向上,此时导体棒的加速度大小为,方向沿斜面向上17.【答案】①该导线受到的最大磁场力是0.4N②当导线中电流变为5A时,当地地磁场的磁感应强度变为解:①由公式B=可得F=BIL.所以F=4.0×10﹣5×10×1000 N=0.4N②电流变为5A时,当地地磁场的磁感应强度仍为4.0×10﹣5T答:①该导线受到的最大磁场力是0.4N②当导线中电流变为5A时,当地地磁场的磁感应强度变为18.【答案】(1)粒子出发以后第一次和薄板相撞所需要的时间为5s.(2)粒子的速度为m/s.(3)薄板的最小长度为0.9m.解:(1)粒子圆周运动的周期:T===3s则第一次到达MN 所用时间:t=T=2s因为粒子从M 出发经过9s 恰好到N ,相对于经过了3个周期.由题意可知,第一次和薄板碰撞经历的时间t=.(2)粒子与挡板碰撞3次到达N .根据几何关系有:每一次圆周的弦长x=2rcos30°,3x=6m ,解得轨道半径r=m ,根据r=得,v=m/s=.(3)在5s 内,薄板的位移>x=2m ,碰撞后发生第二次碰撞恰好经过圆周,则经历的时间t′=5+2s=7s ,则薄板的位移,由题意知,薄板的最小长度l=xx 2﹣2x=0.9m .答:(1)粒子出发以后第一次和薄板相撞所需要的时间为5s .(2)粒子的速度为m/s . (3)薄板的最小长度为0.9m .。