(新高考)2021届高考二轮精品专题七 磁场 学生版.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、带电粒子在磁场中运动的临界问题和多解性问题。难度中等。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
2、强磁场中的运动2带电粒子在复合场中的运动1如图所示,在直角三角形acd中,a60°,三根通电长直导线垂直纸面分别放置在a、b、c三点,其中b为ac的中点。三根导线中的电流大小分别为I、2I、3I,方向均垂直纸面向里。通电长直导线在其周围空间某点产生的磁感应强度B,其中I表示电流强度,r表示该点到导线的距离,k为常数。已知a点处导线在d点产生的磁感应强度大小为B0,则d点的磁感应强度大小为()AB0 B2B0 C.B0 D4B02(2019·全国卷·24)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
3、压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场;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。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为60°时,金属棒处于平衡状态C悬
4、线与竖直方向的夹角为30°时,金属棒的速率最大D恒定电流大小为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
5、,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() 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L1,秤盘和线圈一起向
6、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4(多选)如图所示,在正方形abcd内有垂直于正方形平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。电子(质量为m、电荷量为e)从ab边上的P点以初速度v0沿与ab夹角60
7、°的方向射入磁场,从ad边离开磁场,aPL,不计电子重力,下列说法正确的是()A电子初速度v0大小可能为B若电子初速度大小变为,则电子在磁场中的运动时间为C若电子初速度大小变为,则电子从ab边离开磁场D若电子初速度大小变为,则电子在磁场中的运动时间大于5(多选)如图所示,直线OP把坐标系Oxy分成I区域和II区域,区域I中的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外;区域中的磁感应强度为2B,方向垂直纸面向内。边界上的P点坐标为(4L,3L)。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点平行于y轴负方向射入区域I,经过一段时间后,粒子恰好经过原点O。忽略粒子重力,已知sin 37°0.6
8、,cos 37°0.8。则下列说法中正确的是()A该粒子可能沿y轴负方向从O点射出B该粒子射出时与x轴正方向夹角一定为90°C该粒子在磁场中运动的最短时间为D该粒子运动的可能速度为(n1,2,3)6(多选)如图所示,以坐标原点O为圆心、半径为R的区域内存在方向垂直xOy平面向外的匀强磁场。磁场左侧有一平行y轴放置的荧光屏,相距为d的足够大金属薄板K、A平行于x轴正对放置,K板中央有一小孔P,K板与磁场边界相切于P点,K、A两板间加有恒定电压,K板电势高于A板电势。紧挨A板内侧有一长为3d的线状电子源,其中点正对P孔。电子源可以沿xOy平面向各个方向发射速率均为v的电子,沿y
9、轴进入磁场的电子,经磁场偏转后垂直打在荧光屏上。已知电子的质量为m,电荷量为e,磁场磁感应强度,不计电子重力及它们间的相互作用力。则()AK、A极板间的电压大小为B所发射电子能进入P孔的电子源的长度为C荧光屏上能有电子到达的区域长度为RD所有达到荧光屏的电子中在磁场中运动时间最短为7(多选)如图所示,在竖直平面内有一绝缘材料制成的固定挡板MN,其长度为L,MN与水平方向成30°。现有一个质量为m、带电量为q的带电粒子从M点,以初速度v沿水平方向运动,在该平面内施加水平面向外的匀强磁场或者垂直MN向下的匀强电场均可使该带电粒子到达N点。已知粒子与挡板的碰撞时垂直MN方向的速度分量大小不
10、变,方向反向,平行于MN的速度分量大小和方向均不变(如打到N点时也记一次碰撞)。不计带电粒子的重力和碰撞时间。则下列说法中正确的是()A若匀强磁场的磁感应强度大小为,则带电粒子与挡板MN碰撞2次且恰好能到达N点B若施加匀强磁场且粒子恰好能到达N点,则粒子在磁场中运动的时间一定为C若施加匀强电场且使粒子能到达N点,则电场强度的最小值为D若匀强电场的电场强度大小为。则带电粒子与挡板MN碰撞2次但不能到达N8如图所示,质量为m、带正电的小球(可视为质点)用细线悬挂在O点,小球带电量为q,细线的长度为L。把细线拉至水平位置,由静止释放小球,当小球运动到最低点A时细线恰好断裂,此时小球恰好与水平面接触而
11、无弹力作用;然后小球沿光滑的水平面运动,水平面上方虚线之间存在水平向右的匀强电场,电场强度为,然后小球从C点进入半径为L的圆形区域,其圆心为O,AC之间的距离为2L;圆形区域内存在竖直向上的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B。已知,重力加速度为g,A、C、O在同一水平线上。(1)求细线能承受的最大拉力;(2)求带电小球进入圆形区域时的速度大小;(3)若带电小球在圆形区域内沿CO做直线运动,求匀强电场E的大小;(4)若圆形区域内匀强电场a,求带电小球在圆形区域内运动的时间。9如图甲所示,在x0,y0区域存在方向垂直xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,t0时刻,位于x轴上(x0,0)的
12、粒子p以某一速度沿y轴正方向射出,粒子p的质量和电荷量分别为m和q,不计重力,经过一段时间后,粒子p恰好垂直y轴进入x0,y0区域。在x0,y0区域存在匀强电场,其电场强度E随时间t作如图乙所示的周期性变化,图乙中E0,T,E的正方向沿y轴正方向。(1)求粒子p在磁场中运动时速度的大小v0;(2)在y9x0处有一收集板(图甲中未画出),求粒子p击中收集板时的横坐标。10如图所示,带负电的粒子质量m2×1011 kg,电量q4×1010 C,经电压U01×105 V加速后从坐标P(8 m,4 m)处进入xOy坐标系的第二象限,在x8 m、y0范围内存在垂直坐标平面向
13、里的磁场,粒子经偏转后恰从坐标原点进入第四象限,第四象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E8000 V/m,在x轴上坐标x36 m范围内存在一光屏,粒子打到光屏上会被吸收,同时显示粒子的坐标,不计带电粒子的重力,sin 37°0.6,cos 37°0.8,求:(1)磁场的磁感应强度B;(2)粒子打在光屏上的坐标;(3)若在第四象限内加一无限大可移动的绝缘弹性板,弹性板垂直于y轴位于y6 m处,粒子撞到板上后,沿x轴方向的速度分量不变,沿y轴方向的速度分量大小不变,方向相反,粒子与板碰撞后电量无损失,求粒子打在光屏上的坐标。11如图所示,真空室内有一长度为L的平面荧光屏
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