高考物理大二轮复习 专题三 电场和磁场 专题跟踪训练9 磁场及带电粒子在磁场中的运动-人教版高三全册物理试题.doc
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1、专题跟踪训练(九) 磁场及带电粒子在磁场中的运动一、选择题1(2018全国卷) (多选)如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导体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解析由对称性可知,流经L1的电流
2、在a、b两点产生的磁感应强度大小相等,设为B1,流经L2的电流在a、b两点产生的磁感应强度大小相等但方向相反,设其大小为B2,由磁场叠加原理有B0B1B2B0,B0B1B2B0,联立解得B1B0,B2B0,所以A、C正确答案AC2(2018河南六市一联)如图所示,PQ和MN为水平平行放置的金属导轨,相距L1 mP、M间接有一个电动势为E6 V内阻不计的电源和一只滑动变阻器,导体棒ab跨放在导轨上并与导轨接触良好,棒的质量为m 0.2 kg,棒的中点用细绳经定滑轮与物体相连,物体的质量M0.4 kg.棒与导轨的动摩擦因数为0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计,g取10 m/
3、s2),匀强磁场的磁感应强度B2 T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是()A2 B2.5 C3 D4 解析对棒ab受力分析可知,其受绳的拉力TMg、安培力F安BIL和水平方向的摩擦力若摩擦力向左,且满足mgMg,代入数据解得R14 ;若摩擦力向右,且满足mgMg,代入数据解得R22.4 ,所以R的取值范围为2.4 R4 ,则选A.答案A3(2018广东佛山质检)(多选)如图所示,在空间内有垂直纸面向里的匀强磁场,质子和某种粒子从磁场下边界MN上的O点以相同的速度v0(v0在纸面内,v0与MN的夹角为锐角)射入磁场中,发现质子从边界上的F点离开磁场,另一粒子从
4、E点离开磁场已知2d,d,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力下列说法正确的是()A从E点飞出的可能是粒子B从E点飞出的可能是氚核C两种粒子在磁场中的运动时间相等D两种粒子在磁场中的运动轨迹所对应的圆心角相等解析设质子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r1,另一种粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r2,两种粒子的运动轨迹如图所示,则由几何关系可知,d2r1sin,3d2r2sin,两式联立可解得r23r1,由洛伦兹力提供向心力可得r1,另一种粒子的半径r2,可得3,故从E点飞出的可能是氚核,选项A错误,B正确;由几何知识可知,两粒子在磁场中运动时,转过的圆心角均为2(),故选项D正确;根据T可知两种
5、粒子的周期不同,由tT可知,两粒子在磁场中的运动时间不相等,选项C错误答案BD4(2018安徽示范高中质检)(多选)电磁动力发射装置原理如图所示,把待发射导体放置在强磁场中的M、N两平行导轨中并与导轨良好接触,导轨长度为x(不变),再给导体通以大电流,使导体在安培力作用下沿导轨加速运动,并以某一速度发射出去已知磁场方向垂直两导轨所在平面向上,下列说法正确的是()A要把导体向右发射出去,应将N接电源正极,M接电源负极B在导体质量、电流大小和磁感应强度大小一定时,要增大发射速度,应减小导轨间距和导体直径C在其他条件不变时,可改变磁感应强度B的方向,使之与导轨所在平面平行来增大发射速度D在其他条件不
6、变时,可增大电流来增大发射速度解析由左手定则可知,要把导体向右发射出去,导体中的电流方向应垂直纸面向里,则应将N接电源正极,M接电源负极,A正确;导体发射的过程中,安培力对导体做正功,则由动能定理BILxmv2可知,v,在导体的质量、电流大小和磁感应强度大小一定时,要增大发射速度,应增大导轨间距和导体直径,B错误;在其他条件不变时,若磁感应强度的方向与导轨所在平面平行,导体所受的安培力在垂直导轨所在平面方向上,则导体不能发射出去,C错误;由v可知,在其他条件不变时,可增大电流来增大发射速度,D正确答案AD5(2018衡水中学高三调研)如图所示,纸面内有宽为L,水平向右飞行的带电粒子流,粒子质量
7、均为m、电荷量均为q、速率均为v0,不考虑粒子的重力及相互间的作用,要使粒子都会聚到一点,可以在粒子流的右侧虚线框内设计一匀强磁场区域,则磁场区域的形状及对应的磁感应强度可以是哪一种(其中B0,A、C、D选项中曲线均为半径是L的圆弧,B选项中曲线为半径是的圆)()解析若带电粒子水平向右射入选项A所示的匀强磁场中,根据洛伦兹力提供向心力,qv0B0,解得粒子运动的轨迹半径RL,恰好等于磁场圆形边界的半径,所以可以使粒子都会聚到一点(梭形磁场区域的最下方点),选项A正确;对于选项B中的图象,粒子运动的轨迹半径是磁场圆半径的2倍,所以带电粒子流无法从磁场区域的同一点离开,选项B错误;同理可知,选项D
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