专题09,磁场(包含复合场)(第03期)(解析版).docx
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1、专题09,磁场(包含复合场)(第03期)(解析版)一、选择题 1如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M、N 两小孔中, O 为 M、N 连线中点,连线上 a、b 两点关于 O 点对称。导线均通有大小相等、方向向上的电流。已知长直导线在四周产生的磁场的磁感应强度rIk B = ,式中 k 是常数、I 是导线中电流、r 为点到导线的距离。一带正电的小球以初速度 v 0 从 a 点动身沿连线运动到 b 点。关于上述过程,下列说法正确的是()A小球先做加速运动后做减速运动B小球始终做匀速直线运动 C小球对桌面的压力先减小后增大D小球对桌面的压力始终在增大 BD 考点:带电粒子在磁场中的运
2、动 依据右手螺旋定则,推断出 MN 直线处磁场的方向,然后依据左手定则推断洛伦兹力大小和方向的改变,明确了受力状况,即可明确运动状况,本题考查了右手螺旋定则和左手定则的娴熟应用,正确解答带电粒子在磁场中运动的思路为明确受力状况,进一步明确其运动形式和规律。2如图所示,X 1 、 X 2 ,Y 1 、 Y 2 ,Z 1 、 Z 2 分别表示导体板左、右,上、下,前、后六个侧面,将其置于垂直 Z 1 、 Z 2 面对外、磁感应强度为 B 的匀强磁场中,当电流I 通过导体板时,在导体板的两侧面之间产生霍耳电压 U H 。已知电流 I 与导体单位体积内的自由电子数 n、电子电荷量 e、导体横截面积 S
3、 和电子定向移动速度 v 之间的关系为 neSv I = 。试验中导体板尺寸、电流 I和磁感应强度 B 保持不变,下列说法正确的是A. 导体内自由电子只受洛伦兹力作用B. U H 存在于导体的 Z 1 、 Z 2 两面之间 C. 单位体积内的自由电子数 n 越大,U H 越小 D. 通过测量 U H ,可用IUR = 求得导体 X 1 、 X 2 两面间的电阻 C 考点:霍尔效应及其应用 本题关键明确附加电压的产生原理,磁场的作用使电子受洛伦兹力,向2Y 面聚集,在1 2Y Y 、 平面之间累积电荷,在1 2Y Y 、 之间产生了匀强电场;电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡状态。3.如图所
4、示三维坐标系 xyz O- 的 z 轴方向竖直向上,所在空间存在沿 y 轴正方向的匀强电场。一质量为 m、电荷量为+q 的小球从 z 轴上的 A 点以速度 v0 沿 x正方向水平抛出,A 点坐标为(0,0,L),重力加速度为 g,电场强度qmgE = ,则下列说法中正确的是A.小球运动的轨迹为抛物线 B.小球在 xOz 平面内的分运动为平抛运动 C.小球到达 xOy 平面时的速度大小为 gL v 220+D.小球的运动轨迹与 xOy 平面交点的坐标为0 , ,20LgLvABD考点:带电粒子在复合场中的运动 由于带电小球始终受到重力与电场力,因此可等效成一个恒定的力,且此力方向与初速度方向垂直
5、,所以此运动是类平抛运动,可用平抛运动规律来处理带电小球在重力与电场力共同作用下,且初速度与这两个力的合力垂直,因此小球做匀变速曲线运动小球运动的平面与水平面成肯定的角度,小球落地的速度是初速度与这两个力的合力下的加速度增加的速度合成4. 如图所示,在纸面内水平向右的匀强电场和垂直纸面对里的匀强磁场中,有一水平的固定绝缘杆,小球 P 套在杆上,P 的质量为 m、电荷量为q,P 与杆间的动摩擦因数为 μ,电场强度为 E,磁感应强度为 B,重力沿纸面对下,小球由静止起起先滑动,设电场、磁场区域足够大,杆足够长在运动过程中小球最大加速度为 a 0 ,最大速度为 v 0 ,则下列推断正确的是()
6、A当 a 12 a 0 时小球的加速度肯定在增大 B当 v 12 v 0 时小球的加速度肯定在减小 C当 a 12 a 0 时小球的速度 v 与 v 0 之比vv 0 肯定大于12D当 v 12 v 0 时小球的加速度 a 与 a 0 之比aa 0 肯定大于12BD考点:带电粒子在复合场中的运动 因电场力方向与洛伦兹力方向相反,小球先做加速度渐渐增大的加速运动,当加速度达到最大后,又做加速度渐渐减小的加速运动;当加速度为零时,速度达到最大.因此,加速度达到最大之前,加速度可能取最大值的一半;加速度达到最大值后,肯定有某一时刻加速度为最大加速度的一半.小球速度(达到最大值前)始终在增大,肯定只有
7、某一时刻速度为最大速度的一半,要探讨这一时刻是在加速度最大之前还是之后。5. 如图所示,一根长度 L 的直导体棒中通以大小为 I 的电流,静止放在导轨上,垂直于导体棒的匀强磁场的磁感应强度为 B,B 的方向与竖直方向成 θ 角。下列说法中正确的是()A导体棒受到磁场力大小为 BLIsinθ B导体棒对轨道压力大小为 mg-BILsinθ C导体棒受到导轨摩擦力为 μ(mg-BILsinθ)D导体棒受到导轨摩擦力为 BLIcosθBD考点:安培力,受力分析。6如图所示,将圆柱形强磁铁吸在干电池负极,金属导线折成上端有一支点、下端开
8、口的导线框,使导线框的顶端支点和底端分别与电源正极和磁铁都接触良好但不固定,这样整个线框就可以绕电池轴心旋转起来下列推断中正确的是 A线框能旋转起来,是因为电磁感应 B俯视视察,线框沿逆时针方向旋转 C电池输出的电功率大于线框旋转的机械功率 D旋转达到稳定时,线框中电流比刚起先转动时的大 BC试题分析:小磁铁产生的磁场方向为螺丝的下端 A 向下流向磁铁,对螺丝的下端平台侧面分析,扁圆柱形磁铁上端为 S 极,下端为 N 极,四周磁感线由上往下斜穿入螺丝内部。在垂直于纸面对外的径向上,磁感线由垂直于纸面对里的重量,在此径向上的负电荷由下往上运动,由左手定则知:此负电荷受到垂直于径向沿纸面对右的洛伦
9、兹力,即在径向的左垂线方向;同理,其他任一径向上的电荷均受到左垂线方向的洛伦兹力(中心点除外)所以,由上向下看,螺丝眼逆时针转动,故该装置的原理是电流在磁场中的受力,不是电磁感应,故 A 错、B 对;因为电源消耗的总功率一部分转化为内能,另一部分转化为动能,所以总功率大于热功率,C 对;受到的安培力起先时使线圈做加速运动,当安培力等于阻力时速度达到最大,D 错。考点:安培力。学科网 7. 利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动限制等领域.下图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度垂直于霍尔元件的工作面对下,通入图示方向的电流 I,CD 两侧面会形成电势差 U CD .下列说法中正确的
10、是A.电势差 U CD 仅与材料有关 B.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差 U CD lt;0 C.仅增大磁感应强度时,电势差 U CD 可能不变 D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平B 考点:霍尔效应及应用。正交电磁场实例:装置 原理图 规律 速度选择器若 qv 0 BEq,即 v 0 EB ,粒子做匀速直线运动 磁流体发电机等离子体射入,受洛伦兹力偏转,使两极板带正、负电,两极电压为 U 时稳定,q Ud qv 0 B,Uv 0 Bd 中教网 磁流量计UD qqvB 所以 vUDB 所以 QvSUDB π D22 8如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面对外
11、的匀强磁场,ab 是圆的直径。一带电粒子从 a 点射入磁场,速度大小为 v、方向与 ab 成 30°角时,恰好从 b 点飞出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为 t;若同一带电粒子从 a 点沿 ab 方向射入磁场,也经时间 t 飞出磁场,则其速度大小为A v21B v32C v23D v23 C 考点:带电粒子在磁场中的运动。带电粒子在不同边界磁场中运动的几种常见状况:直线边界:进出磁场具有对称性,如图所示平行边界:存在临界条件,如图所示 圆形边界:沿径向射入必沿径向射出,如图所示 9如图所示,有一混合正离子束先后通过正交的电场、磁场区域和匀强磁场区域,假如这束正离子流在区域中不偏转,进入
12、区域后偏转半径 r 相同,则它们肯定具有相同的( )A速度 B质量C电荷量 D电荷量与质量之比 AD考点:带电离子在电场与磁场中的运动。离子在电场与磁场中不偏转,说明离子在电场与磁场中受到的电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反;而又因为偏转半径相同,说明荷质比相同。10欧姆在探究通过导体的v B 1B 2E电流、电压、电阻的关系时因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流。详细做法是:在地磁场作用下处于水安静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置始终导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线电流为 I 时,小磁针偏转了 30°;当他
13、发觉小磁针偏转了 45°,则通过该直导线的电流为(直导线在某点产生的磁感应强度与通过直导线的电流成正比)( )AIB2I C 3 I D无法确定 C试题分析:因为当通过该导线电流为 I 时,小磁针偏转了 30°,说明小磁针的偏转是在地磁场与电流产生磁场的共同作用下偏转的,即31=地BB,B 为电流为 I 时产生的磁场;则当小磁针偏转了 45°时,11=地BB,B′为未知电流产生的磁场,所以 B′= 3 B,即未知电流的大小为 3 I,选项 C 正确。学科网 考点:电流产生的磁场,磁场的叠加。地磁场在该题中是个隐含的物理量,小磁针的偏转事实上是电流
14、产生的磁场与地磁场的合磁场共同作用于小磁针的结果;所以我们分两次探讨磁场的叠加问题,通过矢量三角形即可找到两次磁场大小间的关系,利用电流与磁场成正比的关系得出电流的关系。11.如图所示,带异种电荷的粒子 a、b 以相同的动能同时从 O 点射入宽度为 d 的有界匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为 30°和 60°,且同时到达 P 点。a、b 两粒子的质量之比为()A12B21 C34D43 C试题分析:带电粒子进入匀强磁场做匀速圆周运动,圆周运动的弦长都等于 OP。则 OP 的垂直平分线与初速 考点:带电粒子在匀速磁场中的运动 带电粒子进入匀强磁场做匀速圆周运动,分
15、析的关键是找到圆心。初速度的垂线即洛伦兹力的方向指向圆心,圆周运动的随意一条弦的垂直平分线也指向圆心,所以二者的交点即圆周运动的圆心。据此就可确定半径和圆心角的关系。线速度等于弧长除以运动时间也是解决问题的捷径。12、如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面对里的圆形匀强磁场,其边界过原点 O 和 y 轴上的点 a(0,L)。一质量为 m、电荷量为 e 的电子从 a 点以初速度0v 平行于 x 轴正方向射入磁场,并从 x 轴上的 b 点射出磁场,此时速度的方向与 x 轴正方向的夹角为 60°,下列说法正确的是A、电子在磁场中运动的时间为0LvpB、电子在磁场中运动的时间为023Lvp
16、 C、磁场区域的圆心坐标为3( , )2 2LLD、电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L)BC试题分析:电子的轨迹半径为 R,由几何学问, sin30 R R L = - ,得 2 R L = ,电子在磁场中运动时间6Tt = ,而 02 RTvp= 得:023Ltvp= ,A 错误 B 正确;学科设磁场区域的圆心坐标为(x,y)其中 1 3cos302 2 2Lx R L y = = = , ,所以磁场圆心坐标为3( , )2 2LL ,故 C 正确;依据几何三角函数关系可得, cos60 R L R - = ,解得 2 R L = ,所以电子的圆周运动的圆心坐标为(0,-L),故
17、 D 错误 考点:考查了带电粒子在匀强磁场中的运动 带电粒子在匀强磁场中在洛伦兹力作用下,做匀速圆周运动所以由几何关系可确定运动圆弧的半径与已知长度的关系,从而确定圆磁场的圆心,并能算出粒子在磁场中运动时间并依据几何关系来,最终可确定电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标 13、如图所示是某粒子速度选择器截面的示意图,在一半径为R=10cm 的圆柱形桶内有410 B T-= 的匀强磁场,方向平行于轴线,在圆柱桶某一截面直径的两端开有小孔,作为入射孔和出射孔,粒子束以不同角度入射,最终有不同速度的粒子束射出。现有一粒子源放射比荷为112 10 /qC kgm= 的正粒子,粒子束中速度分布连续。当角 4
18、5 q = 时,出射粒子速度 v 的大小是( ) A、62 10 / m s B、62 2 10 / m s C、82 2 10 / m s D、64 2 10 / m s B考点:考查了带电粒子在有界磁场中的运动 离子束不经碰撞而干脆从出身孔射出,即可依据几何学问画出轨迹,由几何关系求出轨迹的半径,即可由牛顿其次定律求速度 14、如图所示,长为 2L 的直导线拆成边长相等、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,磁场的磁感应强度为 B,当在该导线中通以大小为 I 的电流时,该 V 形通电导线受到的安培力大小为( )A、0 B、0.5BILC、BILD、2BIL
19、C试题分析:依据左手定则可得两根直导线受到的安培力都是垂直导线斜向上,故两安培力的夹角为 120°,1 2, F BIL F BIL = = ,依据力的合成可得两力的合力为 F BIL = ,故 C 正确; 考点:考查了安培力的计算,力的合成 由安培力公式 F BIL = 进行计算,留意式中的 L 应为等效长度 15、如图所示,半径为 R 的一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为 B,方向垂直于纸面对外,一电荷量为 q(qgt;0)。质量为 m 的粒子沿正对 co 中点且垂直于 c o 方向射入磁场区域. 不计重力,则:A若要使带电粒子能从 b d 之间飞出磁场,射入粒
20、子的速度大小的范围是 (2 3)qBR qBRvm m +B若要使带电粒子能从 b d 之间飞出磁场,射入粒子的速度大小的范围是 (1 2)qBR qBRvm m +C若要使粒子在磁场中运动的时间为四分之一周期,射入粒子的速度为31 3( )2qBRvm+=D若要使粒子在磁场中运动的时间为四分之一周期,射入粒子的速度为31 3( )3qBRvm+=AC 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿其次定律;向心力 带电粒子进入匀强磁场中做匀速圆周运动,由题意画出轨迹,利用几何关系可得出粒子的转动半径,由洛仑兹力充当向心力可得出粒子速度的大小 16、如图所示,下端封闭,上端开口且内壁光滑的细玻璃管竖直
21、放置,管底有一带电的小球,整个装置水平向右做匀速运动,进入方向垂直于纸面对里的匀强磁场,由于外力作用,玻璃管在磁场中的速度保持不变,最终小球从上端口飞出,若小球的电荷量始终保持不变,则从玻璃管进入磁场到小球飞出上端口的过程中A、洛伦兹力对小球做正功 B、小球在竖直方向上作匀加速直线运动 C、小球的运动轨迹是抛物线 D、小球的机械能守恒 BC考点:考查了洛伦兹力,机械能守恒 本题运用运动的分解法,探讨小球受力状况,推断出小球的运动状态是正确解答本题的关键,洛伦兹力不做功对小球进行受力分析,依据小球的受力状况推断,由牛顿其次定律求出加速度,推断加速度与速度如何改变,再分析小球运动的轨迹 17、如图
22、所示为一长方体容器,容器内充溢 NaCl 溶液,容器的左右两壁为导体板,将它们分别接在电源的正、负极上,电路中形成肯定的电流,整个装置处于垂直于前后表面的匀强磁场中,则关于液体上、下两表面的电势,下列说法正确的是A、上表面电势高,下表面电势低 B、上表面电势低,下表面电势高 C、上、下两表面电势一样高 D、上、下两表面电势差的大小与磁感应强度及电流强度的大小有关 C试题分析:电流做从左向右流淌,正负离子的流淌方向完全相反,即正离子向右移动,负离子向左移动,依据左手定则,正负离子都向上偏转,下表面不带电,上表面正负离子电性中和,也不带电,故电势差为零,即上、下两表面电势一样高,C 正确;学科网
23、考点:考查了左手定则, 本题是道易错题,与磁流体发电机不同,在磁流体发电机中,正负电荷向一个方向移动,而该元件正负电荷移动方向相反 18、如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和直导线 ab、c d(ab、cd 在同一条水平直线上)连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态。在半圆弧导线的圆心处垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线 P。当 P 中通以方向向里的电流时 A、导线框将向左摇摆 B、导线框将向右摇摆 C、从上往下看,导线框将顺时针转动 D、从上往下看,导线框将逆时针转动 C试题分析:依据右手螺旋定则可得 ab 处的磁场方向竖直向上,cd 处
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