高考物理二轮复习 刷题首选卷 专题十 磁场精练(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
《高考物理二轮复习 刷题首选卷 专题十 磁场精练(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考物理二轮复习 刷题首选卷 专题十 磁场精练(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、专题十磁场经典特训题组1如图所示,一根长为L的金属细杆通有电流I时,水平静止在倾角为的光滑绝缘固定斜面上。斜面处在方向竖直向上、磁感应强度大小为B匀强磁场中。若电流和磁场的方向均不变,电流大小变为0.5I,磁感应强度大小变为4B,重力加速度为g。则此时金属细杆()A电流流向垂直纸面向外B受到的安培力大小为2BILsinC对斜面压力大小变为原来的2倍D将沿斜面加速向上运动,加速度大小为gsin答案D解析对金属细杆受力分析,它受竖直向下的重力、垂直于斜面向上的支持力,水平向右的安培力,由左手定则得电流流向垂直纸面向里,故A错误;根据安培力公式可得此时受到的安培力大小为F安4BIL2BIL,故B错误
2、;金属细杆水平静止斜面上时,金属细杆受到重力、导轨的支持力和安培力而处于平衡状态,根据平衡条件可得:FNcosmg,FNsinBIL,磁感应强度大小改变时,根据受力分析和牛顿第二定律可得:FNmgcos2BILsin,agsin,加速度方向沿斜面向上,故C错误,D正确。2如图所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为O1,乙的圆心为O2,在两环圆心的连线上有a、b、c三点,其中aO1O1bbO2O2c,此时a点的磁感应强度大小为B1,b点的磁感应强度大小为B2。当把环形电流乙撤去后,c点的磁感应强度大小为()AB1 BB2 CB2B1 D.答案A解析对于图中单个环形电流,根据安
3、培定则,其在中轴线上的磁场方向均是向左,故c点的磁场方向也是向左的。设aO1O1bbO2O2cr,单个环形电流在距离中点r位置的磁感应强度为B1r,在距离中点3r位置的磁感应强度为B3r,故:a点磁感应强度:B1B1rB3r;b点磁感应强度:B2B1rB1r;当撤去环形电流乙后,c点磁感应强度:BcB3rB1B2,故选A。3粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的4倍与2倍,两粒子均带正电。让它们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动。已知磁场方向垂直纸面向里。以下四个图中,能正确表示两粒子运动轨迹的是()答案A解析根据左手定则,甲、乙粒子应逆时针方向运动,B、C、D错误;由r可得二者
4、轨道半径之比为21,即甲轨道半径较大,故A正确。4如图所示,空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场和水平向左、场强为E的匀强电场。有一质量为m,电荷量大小为q的微粒垂直于磁场且以与水平方向成45角的速度v进入磁场和电场并做直线运动,重力加速度为g。则下列说法正确的是()A微粒可能做匀加速直线运动B微粒可能只受两个力作用C匀强磁场的磁感应强度BD匀强电场的电场强度E答案D解析若微粒做变速直线运动,洛伦兹力随速度变化而变化,不可能做直线运动,故微粒一定做匀速直线运动。若微粒带正电,电场力向左,洛伦兹力垂直速度方向斜向右下方,而重力竖直向下,则电场力、洛伦兹力和重力三个力的合力不可能为零,微
5、粒不可能做匀速直线运动,由此可知微粒带负电,电场力向右,洛伦兹力垂直速度方向斜向左上方,重力竖直向下,只有电场力、洛伦兹力和重力三力平衡,微粒才能做匀速直线运动,故A、B错误;根据平衡条件,有:qEmgtan45,qvB,联立解得:E,B,故C错误,D正确。5. (多选)质量为m、带电量为q的小球套在水平固定且足够长的粗糙绝缘杆上,如图所示,整个装置处于磁感应强度为B、垂直纸面向里的水平匀强磁场中。现给小球一个水平向右的初速度v0使其开始运动,不计空气阻力,则小球从开始到最终稳定的过程中,下列说法正确的是()A一定做减速运动B运动过程中克服摩擦力做的功可能是0C最终稳定时的速度一定是D最终稳定
6、时的速度可能是0答案BD解析对小球受力分析,小球受竖直向下的重力、竖直向上的洛伦兹力及可能有的弹力和摩擦力。若qv0Bmg,则小球受竖直向下的重力、竖直向上的洛伦兹力、竖直向下的弹力和向左的摩擦力,据牛顿第二定律可得:qvBmgFN,FNma,解得:小球的加速度a,方向向左,则小球做加速度减小的减速运动,最终加速度减为0,小球做匀速直线运动,匀速的速度v;若qv0Bmg,则小球受竖直向下的重力和竖直向上的洛伦兹力而平衡,小球做匀速直线运动,速度v0;若qv0Bmg,则小球受竖直向下的重力、竖直向上的洛伦兹力、竖直向上的弹力和向左的摩擦力,据牛顿第二定律可得:mgqvBFN,FNma,解得:小球
7、的加速度a,方向向左;则小球做加速度增大的减速运动,最终静止。综上,A、C错误,D正确;若小球的初速度v0满足qv0Bmg,小球在运动过程中将始终不受摩擦力,故小球克服摩擦力做的功可能是0,B正确。6如图所示,边界OM与ON之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界ON上有一粒子源S。某一时刻,从粒子源S沿平行于纸面,向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相等,经过一段时间有大量粒子从边界OM射出磁场。已知MON30,从边界OM射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OM射出的粒子在磁场中运动的最短时间为
8、()A.T B.T C.T D.T答案A解析粒子在磁场中做匀速圆周运动,入射点是S,出射点在OM直线上,出射点与S点的连线为轨迹的一条弦,又由题设条件可知,所有粒子质量相等,初速度也相等,则由r,T可得,所有粒子做圆周运动的轨迹半径与周期也都相等。当从边界OM射出的粒子在磁场中运动的时间最短时,轨迹的弦最短,如图所示,根据几何知识,作ESOM,ES即为最短的弦,粒子从S运动到E的时间最短;由题意可知,粒子运动的最长时间等于T,当从边界OM射出的粒子在磁场中运动的时间最长时,粒子的初速度方向应该为沿ON方向水平向右,此时过粒子源沿垂直于ON方向作直线DS交OM边界于D点,可得DS2r,由几何知识
9、OS2r,ESr,sin,可得:120,故粒子在磁场中运动的最短时间为:tminTT,A正确。7如图所示为回旋加速器示意图,利用回旋加速器对H粒子进行加速,此时D形盒中的磁场的磁感应强度大小为B,D形盒缝隙间电场变化周期为T,加速电压为U。忽略相对论效应和粒子在D形盒缝隙间的运动时间,下列说法正确的是()A保持B、U和T不变,该回旋加速器可以加速质子B只增大加速电压U,H粒子获得的最大动能增大C只增大加速电压U,H粒子在回旋加速器中运动的时间变短D回旋加速器只能加速带正电的粒子,不能加速带负电的粒子答案C解析D形盒缝隙间电场变化周期与H粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,为T,而质子与H粒子的比
10、荷不相等,所以为了加速器可以加速质子,应对加速器进行参数调节,改变B和T,A错误;设D形盒半径为r,则H粒子离开回旋加速器的最大速度vmax,所以只增大加速电压U,H粒子获得的最大动能不会增大,B错误;粒子在回旋加速器回旋一周,增加的动能为2qU,在回旋加速器中运动时间由回旋次数决定,设回旋次数为n,则由2nqUmv,可得n,所以粒子运动总时间tnT,故只增大加速电压U,H粒子在回旋加速器中回旋的次数会变少,即运动的时间会变短,C正确;回旋加速度既能加速带正电的粒子,也能加速带负电的粒子,D错误。8. 利用霍尔效应制作的霍尔元件,被广泛应用于测量和自动控制等领域。霍尔元件一般由半导体材料制成,
11、有的半导体中的载流子(即自由电荷)是电子,有的半导体中的载流子是空穴(相当于正电荷)。如图所示,将扁平长方体形状的霍尔元件水平放置接入电路,匀强磁场垂直于霍尔元件的水平面竖直向下,闭合开关,让电流从霍尔元件的左侧流入右侧,则其前后两表面会形成电势差。现有载流子是电子的霍尔元件1和载流子是空穴的霍尔元件2,两元件均按图示方式接入电路(闭合开关),则关于前后两表面电势高低的判断,下列说法中正确的是()A若接入元件1时,前表面电势高;若接入元件2时,前表面电势低B若接入元件1时,前表面电势低;若接入元件2时,前表面电势高C不论接入哪个元件,都是前表面电势高D不论接入哪个元件,都是前表面电势低答案A解
12、析若接入元件1时,霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向后表面偏转,所以前表面电势高;若接入元件2时,根据左手定则,空穴向后表面聚集,故后表面电势高,前表面电势低,故A正确。9. (多选)如图所示,半径为R的圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(2R,0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0yR的区间内各处沿x轴正方向同时发射出速度均为v、带正电的同种粒子,粒子质量为m,电荷量为q。不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。若某时刻粒子被装置发射出后,经过磁场偏转恰好击中y轴上的同一点,则下列说法中正确的是()A粒子击中点距O点的距离为RB磁场的磁感应强度为C粒子离开磁场时速度方
13、向相同D粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为t0)的粒子垂直于x轴射入第二象限,随后垂直于y轴进入第一象限,最后经过x轴离开第一象限。粒子在磁场中运动的时间为()A. B. C. D.答案B解析带电粒子在不同磁场中做圆周运动,其速度大小不变,由r知,第一象限内的轨迹圆半径是第二象限内的轨迹圆半径的2倍,如图所示,由几何知识可知,粒子在第二象限内轨迹所对圆心角为90,在第一象限内轨迹所对圆心角为60。粒子在第二象限内运动的时间t1,粒子在第一象限内运动的时间t2,则粒子在磁场中运动的时间tt1t2,B正确。4(2019天津高考)笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示
14、屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为v。当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的() A前表面的电势比后表面的低B前、后表面间的电压U与v无关C前、后表面间的电压U与c成正比D自由电子受到的洛伦兹力大小为答案D解析由左手定则判断,后表面带负电,电势低,A错误;电子受力平衡后,U稳定不变,由eevB得UBav,故前、后表面间
15、的电压U与v成正比,与c无关,故B、C错误;自由电子受到的洛伦兹力FevB,D正确。5(2018北京高考)某空间存在匀强磁场和匀强电场。一个带电粒子(不计重力)以一定初速度射入该空间后,做匀速直线运动;若仅撤除电场,则该粒子做匀速圆周运动,下列因素与完成上述两类运动无关的是()A磁场和电场的方向 B磁场和电场的强弱C粒子的电性和电量 D粒子入射时的速度答案C解析由题可知,当带电粒子在复合场内做匀速直线运动时,即有EqqvB,则v,若仅撤除电场,粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,说明要满足题意需要对磁场与电场的方向以及强弱程度、粒子入射时速度都有要求,但是对粒子的电性和电量无要求,故C正确,
16、A、B、D错误。6. (2018全国卷)(多选)如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度大小分别为B0和B0,方向也垂直于纸面向外。则()A流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0B流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0C流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0D流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0答案AC解析L1在a、b两点产生的磁场磁感应强度大小相等,设为B1
17、,方向都垂直于纸面向里,而L2在a点产生的磁场磁感应强度大小设为B2,方向垂直纸面向里,在b点产生的磁场磁感应强度大小也为B2,方向垂直纸面向外,规定向外为正方向,根据矢量叠加原理可知B0B1B2B0,B2B0B1B0,联立这两式可解得:B1B0,B2B0,故A、C正确。7(2019全国卷) 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;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
18、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。答案(1)(2)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,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有qvBm粒子运动的轨迹如图,由几何关系知dr联立式得(2)由几何关系知,带电粒子从射入磁场到运动至x轴所经过的路程为srtan30带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间为t联立式得t。8. (2018全国卷)一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在xOy平面内的截面如图所示:中间是磁场区域,其边界与y轴垂直,宽度为l,磁感应强
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高考物理二轮复习 刷题首选卷 专题十 磁场精练含解析-人教版高三全册物理试题 高考 物理 二轮 复习 首选 专题 磁场 精练 解析 人教版高三全册 物理试题
限制150内