2022届高考物理总复习二轮精品专题六 磁场 教师版.docx
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1、本专题主要考查磁场的叠加以及通电导线受到的安培力的比较与计算,带电粒子在磁场中的匀速圆周运动问题,带电粒子在磁场中运动的临界问题和多解性问题,以及带电粒子在电场和磁场的复合场中的运动问题。选择题与解答题均有,解答题难度一般较大。一、磁场及其性质1磁场方向的判断及磁场叠加(1)根据安培定则确定通电导线周围磁场的方向。(2)磁场中每一点磁感应强度的方向为该点处磁感线的切线方向。(3)磁感应强度是矢量,多个通电导体产生的磁场叠加时,合磁场的磁感应强度等于各场源单独存在时在该点的磁感应强度的矢量和。2安培力作用下力学问题的解题思路(1)选定研究对象:通电导线(或通电导体棒)。(2)变三维为二维:画出平
2、面受力图,其中FB,FI。(3)根据力的平衡条件或牛顿运动定律列方程。二、带电粒子在磁场中运动1带电粒子在有界匀强磁场中的运动2带电粒子在复合场中的运动1(2020·浙江7月选考·T9)特高压直流输电是国家重点能源工程。如图所示,两根等高、相互平行的水平长直导线分别通有方向相同的电流I1和I2,I1I2。a、b、c三点连线与两根导线等高并垂直,b点位于两根导线间的中点,a、c两点与b点距离相等,d点位于b点正下方。不考虑地磁场的影响,则()Ab点处的磁感应强度大小为0Bd点处的磁感应强度大小为0Ca点处的磁感应强度方向竖直向下Dc点处的磁感应强度方向竖直向下【答案】C【解析
3、】通电直导线周围产生磁场方向由安培定则判断,如图所示。I1在b点产生的磁场方向向上,I2在b点产生的磁场方向向下,因为I1I2即B1B2则在b点的磁感应强度不为零,A错误;如图所示,d点处的磁感应强度不为零,a点处的磁感应强度竖直向下,c点处的磁感应强度竖直向上,B、D错误,C正确。【点评】本题考查磁场的叠加问题,要注意磁感应强度既有大小,又有方向,是矢量,同时要掌握遵循矢量合成的平行四边形法则。2(2019·全国卷·T24)如图,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场
4、;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出。已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OP与x轴的夹角为30°,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,不计重力。求:(1)带电粒子的比荷;(2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间。【解析】(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,加速后的速度大小为v,由动能定理有:qUmv2 设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,结合牛顿第二定律有:qvBm 由几何关系知dr 联立式得:。 (2)由几何关系知,带电粒子射入磁场后运动到x轴所经过的路程为srtan 30° 带电粒子从射
5、入磁场到运动至x轴的时间为t 联立式得:t。【点评】本题考查带电粒子在组合场中的运动,粒子在电场中加速运动运用动能定理求解,在磁场中的匀速圆周运动根据洛伦兹力提供向心力求解,解答此类题目的关键在于画出轨迹图,正确运用数学几何关系。1如图所示,质量为m、长为L的金属棒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,磁感应强度为B。当棒中通以恒定电流后,金属棒向右摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值为60°,下列说法正确的是()A电流由N流向MB悬线与竖直方向的夹角60°时,金属棒处于平衡状态C悬线与竖直方向的夹角30°时,金属棒的速率最大D恒定电流大小为【
6、答案】C【解析】由题意可知,金属棒所受安培力垂直MN水平向右,根据左手定则可知电流方向由M流向N,A错误;悬线与竖直方向的夹角60°时,金属棒的速率为零,但受力不为零,并非处于平衡状态,B错误;由对称性可知,悬线与竖直方向的夹角30°时,金属棒的速率最大,C正确;当30°时,对金属棒进行受力分析如图所示,金属棒在垂直悬线方向受力平衡,mgsin 30°Fcos 30°,则tan 30°,解得I,D错误。【点评】注意“向右摆起”表明安培力方向向右,可判电流方向;“最大值为60°”表明60°时,速率为零,但不是平衡位置
7、。2(多选)如图所示,平行纸面向下的匀强电场与垂直纸面向外的匀强磁场相互正交,一带电小球刚好能在其中做竖直面内的匀速圆周运动。若已知小球做圆周运动的半径为r,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B,重力加速度大小为g,则下列判断中正确的是()A小球一定带负电荷B小球一定沿顺时针方向转动C小球做圆周运动的线速度大小为D小球在做圆周运动的过程中,电场力始终不做功【解析】带电小球在重力场、匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,可知带电小球受到的重力和电场力是一对平衡力,所以电场力竖直向上,与电场方向相反,故小球一定带负电荷,故A正确;磁场方向向外,洛伦兹力的方向始终指向圆心,由左手定则可判断小球的运动方
8、向为逆时针,故B错误;由电场力和重力大小相等,得mgqE,带电小球在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动的半径r,联立得v,故C正确;小球在做圆周运动的过程中,电场力做功,洛伦兹力始终不做功,故D错误。【答案】AC【点评】本题考查带电粒子在复合场中运动,解答此类题时,必须同时考虑电场力、洛伦兹力和重力作用或其中某两个力的作用,因此对粒子的运动形式的分析就显得极为重要。本题考查的是根据带电粒子的运动情况,来判断带电粒子的受力情况。1如图所示,两根垂直纸面平行放置的直导线a和b,通有等值电流。在纸面上距a、b等远处有一点P,若P点合磁感应强度B的方向水平向左,则导线a、b中的电流方向是()Aa中向纸里,
9、b中向纸外Ba中向纸外,b中向纸里Ca、b中均向纸外Da、b中均向纸里【答案】A【解析】若a中向纸里,b中向纸外,根据安培定则判断可知,a在P处产生的磁场Ba方向垂直于aP连线向下, b在P处产生的磁场Bb方向垂直于bP连线向上,如图所示,根据平行四边形定则进行合成得P点的磁感应强度方向水平向左,故A正确;同理可知BCD错误。2(多选)如图所示为一个质量为m、带电量为q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中。现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的vt图象可能是下图中的() 【答案】BCD【解析】当qvBmg时,小环做匀
10、速运动,此时图象为B,故B正确;当qvBmg时,在竖直方向,根据平衡条件有FNqvBmg,此时,根据牛顿第二定律有fFNma,所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,直到qvBmg时,小环开始做匀速运动,故C正确;当qvBmg时,FNmgqvB,fFNma,所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,故A错误,D正确。3(多选)某电子天平原理如图所示,E形磁铁的两侧为N极,中心为S极,两极的磁感应强度大小均为B,磁极宽度均为L,忽略边缘效应。一正方形线圈套于中心磁极,其骨架与秤盘连为一体,且骨架与称盘的总质量为m0,线圈两端C、D与外电路连接。当质量为m的重物放在秤盘上时,弹簧从长度L0被压至L
11、1,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触)。随后外电路对线圈供电,弹簧恢复至L0并静止,由此时对应的供电电流I可确定重物的质量,已知线圈匝数为n,线圈总电阻为R,重力加速度为g,则()A线圈向下运动过程中,线圈中感应电流从C端流出B外电路对线圈供电电流为I时,弹簧长度从L1恢复至L0的过程中,C端电势高于D端电势C外电路对线圈供电电流为I,且弹簧长度恢复至L0并静止时,重物的质量为D若线圈电阻为R,且线圈上的热功率不能超过P,线圈上安培力的最大值为【答案】AC【解析】E形磁铁的两侧为N极,中心为S极,根据右手定则可知感应电流的方向是逆时针方向(从上向下看),电流由C流出,D端流入,故C端电
12、势低于D端电势,A正确,B错误;两极间的磁感应强度大小均为B,磁极宽度均为L,线圈匝数为n,左右两侧受力相等,得mg2nBIL,即,故C正确;线圈上的热功率PI2R,F2nBIL,可得最大安培力,故D错误。4如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大阻值为R,G为灵敏电流计,开关闭合,两平行金属板M、N之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子恰好以速度v匀速穿过两板,不计粒子重力。以下说法中正确的是()A保持开关闭合,滑片P的位置不动,将N板向上移动,粒子不可能从N板边缘射出B保持开关闭合,滑片P向下移动,粒子可能打在M板上C将开关断开,粒子将继续沿直线匀速射出D在上述三个选项的
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