解密09磁场的性质、带电粒子在磁场及复合场中的运动(讲义)-【高频考点解密】2022年高考物理二轮复习讲义+分层训练(全国通用)解析版.docx
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1、解密09磁场的性质、带电粒子在磁场中的运动(讲义)-【高频考点解密】2022年高考物理二轮复习讲义+分层训练(全国通用)解密09 磁场的性质 带电粒子在磁场中的运动考点热度 内容索引1.磁场、磁感应强度、磁感线2.安培力、安培力的大小和方向3.洛伦兹力、洛伦兹力的大小和方向4.带电粒子在磁场中的运动 高考对本考点的考查以内容大致有:1.电流的磁场及安培定则的应用2.安培力、洛伦兹力的理解及应用;3.带电粒子在匀强磁场中的圆周运动问题或在有界磁场中运动的多解、临界问题;4.带电粒子在复合场中的运动问题5.洛伦兹力在现代科技中的应用考点一安培定则的应用和磁场的叠加1常见电流的磁场的比较安培定则横截
2、面图纵截面图直线电流磁感线分布特点:以导线上任意点为圆心,垂直于导线的多组同心圆,越向外越稀疏,磁场越弱环形电流磁感线分布特点:内部磁场比环外强,磁感线越向外越稀疏通电螺线管磁感线分布特点:内部为匀强磁场且磁感应强度比外部强,方向由S极指向N极,外部类似条形磁铁,由N极指向S极2理解磁感应强度的几点注意(1)磁感应强度由磁场本身决定,因此不能根据定义式B认为B与F成正比,与IL成反比。(2)在定义式B中,小段通电导线必须垂直于磁场放入;如果平行磁场放入,则所受安培力为零,但不能说该点的磁感应强度为零。(3)磁感应强度是矢量,其方向为放入其中的小磁针N极的受力方向,也是小磁针静止时N极的指向。3
3、.磁场叠加问题的解题思路确定磁场场源,如通电导线。定位空间中需求解磁场的点,利用安培定则判定各个场源在这一点上产生的磁场的大小和方向。如图所示为M、N在c点产生的磁场BM、BN。应用平行四边形定则进行合成,如图中的合磁场B。例一.(2021浙江)如图所示,有两根用超导材料制成的长直平行细导线a、b,分别通以和流向相同的电流,两导线构成的平面内有一点p,到两导线的距离相等。下列说法正确的是()A. 两导线受到的安培力B. 导线所受的安培力可以用计算C. 移走导线b前后,p点的磁感应强度方向改变D. 在离两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,不存在磁感应强度为零的位置【答案】BCD【解析】A两导
4、线受到的安培力是相互作用力,大小相等,故A错误;B导线所受的安培力可以用计算,因为磁场与导线垂直,故B正确;C移走导线b前,b的电流较大,则p点磁场方向与b产生磁场方向同向,向里,移走后,p点磁场方向与a产生磁场方向相同,向外,故C正确;D在离两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,两导线在任意点产生的磁场均不在同一条直线上,故不存在磁感应强度为零的位置。故D正确。故选BCD。例二.(2021全国甲)两足够长直导线均折成直角,按图示方式放置在同一平面内,EO与在一条直线上,与OF在一条直线上,两导线相互绝缘,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根无限长直导线通过电流I时,所产生的磁场在距离
5、导线d处的磁感应强度大小为B,则图中与导线距离均为d的M、N两点处的磁感应强度大小分别为()A. B、0B. 0、2BC. 2B、2BD. B、B【答案】B【解析】两直角导线可以等效为如图所示的两直导线,由安培定则可知,两直导线分别在M处的磁感应强度方向为垂直纸面向里、垂直纸面向外,故M处的磁感应强度为零;两直导线在N处的磁感应强度方向均垂直纸面向里,故M处的磁感应强度为2B;综上分析B正确。故选B。变式一如图所示,直导线AB、螺线管E、电磁铁D三者相距较远,其磁场互不影响。当开关S闭合后,则小磁针北极N(黑色一端)指示磁场方向正确的是()AaBbCc Dd【答案】选C【解析】根据安培定则可判
6、断出电流的磁场方向,再根据小磁针静止时N极的指向为磁场的方向,可知C正确。变式二.如图,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l。在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零。如果让P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为()A0 BB0CB0 D2B0【答案】选C【解析】导线P和Q中电流I方向均垂直纸面向里时,设其在a点产生的磁感应强度大小BPBQB1,如图1所示,则其夹角为60,它们在a点的合磁感应强度方向平行于PQ向右、大小为B1。又根据题意Ba0,则B0B1,且B0平行于
7、PQ向左。若P中电流反向,则BP反向、大小不变,BQ和BP大小不变,夹角为120,如图2所示,合磁感应强度大小为B1B1(方向垂直PQ向上、与B0垂直),此时a点的磁感应强度BB0,则A、B、D项均错误,C项正确。考点二安培力及其作用下导体的平衡与加速1. 安培力的大小和方向安培力的大小FILB sin(1)当IB时,FBIL(2)当IB时,F0L应是导线的“有效长度”(1)导线的“有效长度”如图中虚线所示(2)对于任意形状的闭合导线圈,其有效长度均为零安培力的方向用左手定则判断安培力方向既垂直于B,也垂直于I,即垂直于B与I决定的平面2.安培力作用下导体运动情况判断的常用方法电流元法分割为电
8、流元安培力方向整段导体所受合力方向运动方向特殊位置法在特殊位置安培力方向运动方向等效法环形电流小磁针,通电螺线管条形磁铁结论法同向电流互相吸引,异向电流互相排斥;两不平行的直线电流相互作用时,有转到平行且电流方向相同的趋势转换研究对象法定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动或运动趋势的问题,可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力,然后由牛顿第三定律,确定磁体所受电流磁场的作用力,从而确定磁体所受合力及运动方向例一(2021江苏卷)在光滑桌面上将长为的软导线两端固定,固定点的距离为,导线通有电流I,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导线中的张力为()A. B. C. D. 【答案】A
9、【解析】从上向下看导线的图形如图所示导线有效长度为2L,则所受的安培力大小设绳子的张力为,由几何关系可知解得故A正确,BCD错误。例二.如图甲所示,两光滑平行金属导轨间的距离为L,金属导轨所在的平面与水平面夹角为,导体棒ab与导轨垂直并接触良好,其质量为m,长度为L,通过的电流为I。(1)沿棒ab中电流方向观察,侧视图如图乙所示,为使导体棒ab保持静止,需加一匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面向上,求磁感应强度B1的大小;(2)若(1)中磁场方向改为竖直向上,如图丙所示,求磁感应强度B2的大小;(3)若只改变磁场,且磁场的方向始终在与棒ab垂直的平面内,欲使导体棒ab保持静止,求磁场方向变化的最
10、大范围。 【答案】(1)(2)(3)见解析【解析】(1)对导体棒ab受力分析如图所示:mg sin ILB10解得B1。(2)对导体棒ab受力分析如图所示:由导体棒静止有mg tan ILB20解得B2。(3)使导体棒保持静止状态,需F合0,即三力平衡,安培力与另外两个力的合力等大反向;如图所示,因为重力与斜面支持力的合力范围在角范围内(垂直于斜面方向取不到),故安培力在角范围内(垂直于斜面方向取不到),根据左手定则,磁场方向可以在角范围内变动,其中沿斜面向上方向取不到。变式一(2021广东)截面为正方形的绝缘弹性长管中心有一固定长直导线,长管外表面固定着对称分布的四根平行长直导线,若中心直导
11、线通入电流,四根平行直导线均通入电流,电流方向如图所示,下列截面图中可能正确表示通电后长管发生形变的是()A. B. C. D. 【答案】C【解析】因,则可不考虑四个边上的直导线之间的相互作用;根据两通电直导线间的安培力作用满足“同向电流相互吸引,异向电流相互排斥”,则正方形左右两侧的直导线要受到吸引的安培力,形成凹形,正方形上下两边的直导线要受到排斥的安培力,形成凸形,故变形后的形状如图C。故选C。变式二.如图所示,在磁感应强度B=1T,方向竖直向下的匀强磁场中,有一个与水平面成=37角的导电滑轨,滑轨上放置一个可自由移动的金属杆ab.已知接在滑轨中的电源电动势E=12V,内阻不计ab杆长L
12、=0.5m,质量m=0.2kg,杆与滑轨间的动摩擦因数=0.1,滑轨与ab杆的电阻忽略不计要使ab杆在滑轨上保持静止,求滑动变阻器R的阻值的变化范围(取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果保留1位有效数字)【答案】滑动变阻器R的阻值在35范围内变化【解析】对导体棒受力分析,回路中的电流为:I=ER导体棒受到的安培力为:F=BIL分别画出ab杆在恰好不下滑和恰好不上滑这两种情况下的受力分析图,如图甲、乙所示:讨论:1、当摩擦力沿斜面向上,电流强度最小,电阻最大,由共点力平衡得:mgsin37fFcos37=0mgcos37+Fsin37
13、FN=0f=FN联立解得:Rmax52、当摩擦力沿斜面向下,电流强度最大,电阻最小由共点力平衡得:mgsin37+fFcos37=0mgcos37+Fsin37FN=0f=FN联立解得:Rmin3滑动变阻器R的阻值在35范围内变化。考点三洛伦兹力及带电粒子在匀强磁场中的运动1.洛伦兹力与电场力的比较洛伦兹力电场力产生条件v0且v不与B平行电荷处在电场中大小FqvB(vB)FqE力方向与场方向的关系FB,FvFE做功情况任何情况下都不做功可能做功,也可能不做功2.带电粒子在匀强磁场中运动的分析方法定圆心方法一:已知入射点、入射方向和出射点、出射方向时,可通过入射点和出射点作垂直于入射方向和出射方
14、向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨迹的圆心如图(甲)所示已知入射方向和入射点、出射点的位置时,可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨迹的圆心如图(乙)所示求半径利用平面几何关系,求出轨迹圆的可能半径(或圆心角),求解时注意以下几个重要的几何特点:粒子速度的偏向角()等于圆心角(),并等于弦AB与切线的夹角(弦切角)的2倍如图(丙)所示,即=2=t。直角三角形的应用(勾股定理、三角函数)。找到AB的中点C,连接OC,则AOC、BOC都是直角三角形。算时间由运动弧长计算,t=lv(l为弧长)由旋转角度计算,t=360T(或t=2T)例一.从太阳和
15、其他星体发射出的高能粒子流,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了运动方向,对地球起到了保护作用。地磁场的示意图(虚线,方向未标出)如图所示,赤道上方的磁场可看成线以及质子,沿与地球表面垂直的方向射向赤道上空,则在地磁场的作用下()A射线沿直线射向赤道 B射线向西偏转C射线向东偏转D质子向北偏转【答案】选B【解析】赤道上方磁场方向与地面平行、由南向北,根据左手定则可知,带正电的射线和质子向东偏转,带负电的射线向西偏转,不带电的射线不偏转,选项B正确。例2. (2021全国乙)如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为的带电粒子从圆周上的M点沿直径方向射入磁场。若粒子射入磁场时
16、的速度大小为,离开磁场时速度方向偏转;若射入磁场时的速度大小为,离开磁场时速度方向偏转,不计重力,则为()A. B. C. D. 【答案】B【解析】根据题意做出粒子的圆心如图所示设圆形磁场区域的半径为R,根据几何关系有第一次的半径第二次的半径根据洛伦兹力提供向心力有可得所以,故选B。变式一.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的()A轨道半径减小,周期增大B轨道半径减小,周期减小C轨道半径增大,周期增大D轨道半径增大,周期减小【答案】选C【解析】因洛伦兹力不做功,故带电粒子从较强磁场区域
17、进入到较弱的磁场区域后,其速度大小不变,由r知,轨道半径增大,由周期公式T知,周期增大,选项C正确。变式二.(2019海南) 如图,虚线MN的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场,两电荷量相同的粒子P、Q从磁场边界的M点先后射入磁场,在纸面内运动射入磁场时,P的速度垂直于磁场边界,Q的速度与磁场边界的夹角为45。已知两粒子均从N点射出磁场,且在磁场中运动的时间相同,则( )A. P和Q的质量之比为1:2B. P和Q的质量之比为C. P和Q速度大小之比为D. P和Q速度大小之比为2:1【答案】AC【解析】设MN=2R,则对粒子P的半径为R,有:;对粒子Q的半径为R,有:;又两粒子的运动时间相同,则
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