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1、
45分鐘高考熱點(diǎn)練(九) 磁場
熱點(diǎn)一 磁感應(yīng)強(qiáng)度、安培力及安培力作用下的平衡問題
1.
如圖所示,三根平行長直導(dǎo)線,分別垂直地通過一個等腰直角三角形的三個頂點(diǎn),三導(dǎo)線中電流方向相同,A、B兩導(dǎo)線中的電流大小相同,已知導(dǎo)線A在斜邊中點(diǎn)O處所產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,導(dǎo)線C在斜邊中點(diǎn)O處所產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B,則O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小和方向為( )
A.大小為B,方向沿OA方向
B.大小為2B,方向豎直向下
C.大小為2B,方向沿OB方向
D.大小為2B,方向沿OA方向
解析: 由安培定則知導(dǎo)線A、B在O處產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向相反,互相
2、抵消,所以O(shè)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度即導(dǎo)線C所產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,大小為2B,由安培定則可判定其方向沿OA方向,A、B、C錯,D對。
答案: D
2.
如圖所示,兩平行的粗糙金屬導(dǎo)軌水平固定在勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌寬度為L,一端與電源連接。一質(zhì)量為m的金屬棒ab垂直于平行導(dǎo)軌放置并接觸良好,金屬棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ=,在安培力的作用下,金屬棒以v0的速度向右勻速運(yùn)動,通過改變磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向,可使流過導(dǎo)體棒的電流最小,此時磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向與豎直方向的夾角為( )
A.37° B.30°
C.45° D.60°
解析: 由題意對棒受力分析,設(shè)磁感應(yīng)
3、強(qiáng)度的方向與豎直方向成θ角,則有BILcos θ=μ(mg-BILsin θ),整理得BIL=。電流有最小值,就相當(dāng)于安培力有最小值,最后由數(shù)學(xué)知識解得:θ=30°,則A、C、D錯,B對。
答案: B
3.(多選)如圖所示是小麗自制的電流表原理圖。質(zhì)量為m的均勻細(xì)金屬桿MN與一豎直懸掛的絕緣輕彈簧相連,彈簧勁度系數(shù)為k,在邊長ab=L1、bc=L2的矩形區(qū)域abcd內(nèi)有勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外。MN的右端連接一絕緣輕指針,可指示出標(biāo)尺上的刻度,MN的長度大于ab。當(dāng)MN中沒有電流通過且MN處于靜止?fàn)顟B(tài)時,MN與ab邊重合,且指針指在標(biāo)尺的零刻度處;當(dāng)MN中有電流
4、時,指針示數(shù)可表示電流大小。MN始終在紙面內(nèi)且保持水平,重力加速度為g。則( )
A.要使電流表正常工作,金屬桿中電流方向應(yīng)從M至N
B.當(dāng)該電流表的示數(shù)為零時,彈簧的伸長量為零
C.該電流表的量程是Im=
D.該電流表的刻度在0~I(xiàn)m范圍內(nèi)是不均勻的
解析: 要使電流表能正常工作,金屬桿受到的安培力的方向應(yīng)豎直向下,根據(jù)磁場的方向和左手定則可知,金屬桿中電流方向應(yīng)從M至N,選項A正確;當(dāng)該電流表的示數(shù)為零時,說明金屬桿中電流為零,此時金屬桿受豎直向下的重力和豎直向上的彈力作用,根據(jù)平衡條件和胡克定律可知,彈簧的伸長量為x=,選項B錯誤;根據(jù)平衡條件和胡克定律知,kx=mg,k
5、(x+L2)=mg+BImL1,解得Im=,即該電流表的量程為Im=,選項C正確;根據(jù)平衡條件和胡克定律可知,k(x+l)=mg+BIL1,解得I=·l,即該電流表的刻度在0~I(xiàn)m范圍內(nèi)是均勻的,選項D錯誤。
答案: AC
熱點(diǎn)二 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動
4.
(2018·河北邢臺質(zhì)檢)如圖所示,邊長為L的正方形有界勻強(qiáng)磁場ABCD,帶電粒子從A點(diǎn)沿AB方向射入磁場,恰好從C點(diǎn)飛出磁場;若帶電粒子以相同的速度從AD的中點(diǎn)P垂直AD射入磁場,從DC邊的M點(diǎn)飛出磁場(M點(diǎn)未畫出)。設(shè)粒子從A點(diǎn)運(yùn)動到C點(diǎn)所用時間為t1,由P點(diǎn)運(yùn)動到M點(diǎn)所用時間為t2(帶電粒子重力不計),則t1∶t2
6、為( )
A.2∶1 B.2∶3
C.3∶2 D.∶
解析:
如圖所示為粒子兩次運(yùn)動軌跡圖,由幾何關(guān)系知,粒子由A點(diǎn)進(jìn)入C點(diǎn)飛出時軌跡所對圓心角θ1=90°,粒子由P點(diǎn)進(jìn)入M點(diǎn)飛出時軌跡所對圓心角θ2=60°,則===,故選項C正確。
答案: C
5.
(多選)(2018·山西省重點(diǎn)中學(xué)高三聯(lián)考)如圖所示為光滑絕緣水平面上的圓形區(qū)域,在沒有磁場的情況下,一帶電小球以某一初速度沿圓形區(qū)域的直徑方向入射,穿過此區(qū)域的時間為t;在該區(qū)域內(nèi)加垂直紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場,帶電小球仍以相同的初速度沿圓形區(qū)域的直徑方向入射,離開圓形區(qū)域時速度方向向下偏轉(zhuǎn)了60°
7、,則( )
A.小球帶負(fù)電
B.小球的比荷為
C.在不增加其他條件的情況下,可以求出帶電小球在磁場中運(yùn)動的半徑和速度
D.小球在磁場中做圓周運(yùn)動的時間為t
解析: 根據(jù)左手定則可知小球帶正電,A錯誤;無磁場時小球沿直徑方向做勻速直線運(yùn)動,有v=,有磁場時小球做圓周運(yùn)動,由幾何關(guān)系有r=R,由洛倫茲力提供向心力有qvB=m,聯(lián)立解得小球的比荷為=,故B正確;因磁場區(qū)域半徑未知,故不能求小球在磁場中運(yùn)動的半徑和速度,C錯誤;小球在磁場中做圓周運(yùn)動的周期為T=πt,因為小球在磁場中運(yùn)動的速度偏轉(zhuǎn)角為60°,則運(yùn)動軌跡所對應(yīng)的圓心角為60°,故t2=·πt=,D正確。
答案: BD
6
8、.
(多選)如圖,xOy平面的一、二、三象限內(nèi)存在垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T的勻強(qiáng)磁場,ON為處于y軸負(fù)方向的彈性絕緣薄擋板,長度為9 m,M點(diǎn)為x軸正方向上一點(diǎn),OM=3 m?,F(xiàn)有一個比荷大小為=1.0 C·kg-1可視為質(zhì)點(diǎn)帶正電的小球(重力不計)從擋板下端N處小孔以不同的速度向x軸負(fù)方向射入磁場,若與擋板相碰就以原速率彈回,且碰撞時間不計,碰撞時電量不變,小球最后都能經(jīng)過M點(diǎn),則小球射入的速度大小可能是( )
A.3 m/s B.3.75 m/s
C.4.5 m/s D.5 m/s
解析: 由題意,小球運(yùn)動的圓心的位置一定在y軸上,所以小球做圓周運(yùn)動
9、的半徑r一定要大于等于3 m,而ON=9 m<3r,所以小球最多與擋板ON碰撞一次,碰撞后,第二個圓心的位置在O點(diǎn)的上方。也可能小球與擋板ON沒有碰撞,直接過M點(diǎn)。
由于洛倫茲力提供向心力,所以:qvB=得:v=·Br①
(1)若小球與擋板ON碰撞一次,則軌跡可能如圖1。
設(shè)OO′=s,由幾何關(guān)系得:r2=OM2+s2=9+s2②
3r-9=s③
聯(lián)立②③得:r1=3 m;r2=3.75 m
分別代入①得:v1=·Br1=1×1×3 m/s=3 m/s
v2=·Br2=1×1×3.75 m/s=3.75 m/s
(2)若小球沒有與擋板ON碰撞,則軌跡如圖2,設(shè)OO′=x,由
10、幾何關(guān)系得:r=OM2+x2=9+x2④
x=9-r3⑤
聯(lián)立④⑤得:r3=5 m
代入①得:v3=·Br3=1×1×5 m/s=5 m/s,故A、B、D正確,C錯誤。
答案: ABD
熱點(diǎn)三 帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動
7.
如圖所示,在平行線MN、PQ之間存在豎直向上的勻強(qiáng)電場和垂直紙面的磁場(未畫出),磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度從左到右逐漸增大。一帶電微粒進(jìn)入該區(qū)域時,由于受到空氣阻力作用,恰好能沿水平直線OO′通過該區(qū)域。帶電微粒所受的重力忽略不計,運(yùn)動過程中帶電荷量不變。下列判斷正確的是( )
A.微粒從左到右運(yùn)動,磁場方向向里
B.微粒從左到右運(yùn)動,磁場方向向外
C.
11、微粒從右到左運(yùn)動,磁場方向向里
D.微粒從右到左運(yùn)動,磁場方向向外
解析: 微粒恰好能沿水平直線OO′通過該區(qū)域,說明qvB=qE;微粒受到空氣阻力作用,速度逐漸變小,故沿運(yùn)動方向磁感應(yīng)強(qiáng)度逐漸增大,微粒從左向右運(yùn)動;由左手定則可知,磁場方向向外,選項B對。
答案: B
8.(多選)(2018·四川成都檢測)如圖甲所示,絕緣輕質(zhì)細(xì)繩一端固定在方向相互垂直的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場中的O點(diǎn),另一端連接帶正電的小球,小球所帶的電荷量為q=6×10-7 C,在圖示坐標(biāo)中,電場方向沿豎直方向,坐標(biāo)原點(diǎn)O的電勢為零。當(dāng)小球以2 m/s的速率繞O點(diǎn)在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動時,細(xì)繩上的拉力剛好為零。在小
12、球從最低點(diǎn)運(yùn)動到最高點(diǎn)的過程中,軌跡上每點(diǎn)的電勢φ隨縱坐標(biāo)y的變化關(guān)系如圖乙所示,重力加速度g=10 m/s2。則下列判斷正確的是( )
A.勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)大小為3.2×106 V/m
B.小球重力勢能增加最多的過程中,電勢能減少了2.4 J
C.小球做順時針方向的勻速圓周運(yùn)動
D.小球所受的洛倫茲力的大小為3 N
解析: 根據(jù)小球從最低點(diǎn)運(yùn)動到最高點(diǎn)的過程中,軌跡上每點(diǎn)的電勢φ隨縱坐標(biāo)y的變化關(guān)系可得,勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小E= V/m=5×106 V/m,選項A錯誤;由于帶電小球在運(yùn)動過程中,只有重力和電場力做功,則只有重力勢能和電勢能的相互轉(zhuǎn)化,又由于帶電小球在復(fù)合場(重
13、力場、勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場)中做勻速圓周運(yùn)動,且細(xì)繩上的拉力剛好為零,則小球受到的豎直向下的重力與其受到的電場力等大、反向,即qE=mg,因此當(dāng)帶電小球從最低點(diǎn)運(yùn)動到最高點(diǎn)的過程中,即小球重力勢能增加最多的過程中,電勢能減少量為qE·2L=2.4 J,選項B正確;由于帶電小球所受的洛倫茲力提供小球做勻速圓周運(yùn)動的向心力,根據(jù)左手定則可知,小球沿逆時針方向運(yùn)動,選項C錯誤;根據(jù)牛頓第二定律可得F=,又qE=mg,解得F=3 N,即小球所受的洛倫茲力的大小為3 N,選項D正確。
答案: BD
9.電視機(jī)顯像管中需要用變化的磁場來控制電子束的偏轉(zhuǎn)。圖甲為顯像管工作原理示意圖,陰極K發(fā)射的電子束(初
14、速不計)經(jīng)電壓為U的加速電場后,進(jìn)入一圓形勻強(qiáng)磁場區(qū),磁場方向垂直于圓面(以垂直圓面向里為正方向),磁場區(qū)的中心為O,半徑為r,熒光屏MN到磁場區(qū)中心O的距離為L。當(dāng)不加磁場時,電子束將通過O點(diǎn)垂直打到屏幕的中心P點(diǎn)。當(dāng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間按圖乙所示的規(guī)律變化時,在熒光屏上得到一條長為2L的亮線。由于電子通過磁場區(qū)的時間很短,可以認(rèn)為在每個電子通過磁場區(qū)的過程中磁感應(yīng)強(qiáng)度不變。已知電子的電荷量為e,質(zhì)量為m,不計電子之間的相互作用及所受的重力。求:
(1)電子打到熒光屏上時的速度大小。
(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值B0。
解析: (1)電子打到熒光屏上時速度的大小等于它飛出加速電場時的
15、速度大小,設(shè)為v,由動能定理得
eU=mv2
解得v=。
(2)
當(dāng)交變磁場為最大值B0時,電子束有最大偏轉(zhuǎn),在熒光屏上打在Q點(diǎn),PQ=L。電子運(yùn)動軌跡如圖所示,設(shè)此時的偏轉(zhuǎn)角度為θ,由幾何關(guān)系可知,
tan θ=,θ=60°
根據(jù)幾何關(guān)系,電子束在磁場中運(yùn)動路徑所對的圓心角α=θ,則tan =。
由牛頓第二定律和洛倫茲力公式得evB0=
解得B0=
答案: (1) (2)
10.
(2018·廣西南寧市模擬)如圖所示,將帶電荷量Q=+0.3 C、質(zhì)量m′=0.3 kg的滑塊放在小車的水平絕緣板的右端,小車的質(zhì)量M=0.5 kg,滑塊與絕緣板間的動摩擦因數(shù)μ=0
16、.4,小車的絕緣板足夠長,它們所在的空間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度B=20 T的水平方向的勻強(qiáng)磁場(垂直于紙面向里)。開始時小車靜止在光滑水平面上,一擺長L=1.25 m、質(zhì)量m=0.15 kg的擺從水平位置由靜止釋放,擺到最低點(diǎn)時與小車相撞,碰撞后擺球恰好靜止,g取10 m/s2。求:
(1)與小車碰撞前擺球到達(dá)最低點(diǎn)時對擺線的拉力;
(2)擺球與小車的碰撞過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能ΔE;
(3)碰撞后小車的最終速度。
解析: (1)擺球下落過程,由動能定理有mgL=mv2,
解得v=5 m/s,
擺球在最低點(diǎn)時,由牛頓第二定律得FT-mg=m,解得FT=4.5 N,
由牛頓第三定律可知擺球?qū)?/p>
17、擺線的拉力FT′=4.5 N,方向豎直向下。
(2)擺球與小車碰撞瞬間,擺球與小車組成的系統(tǒng)動量守恒,以水平向右為正方向,有mv=Mv1+0,解得v1=1.5 m/s,
由能量守恒定律,有ΔE=mv2-Mv=1.31 J。
(3)假設(shè)滑塊與車最終相對靜止,則有Mv1=(M+m′)v2,
解得v2=0.937 5 m/s,
由此得F洛=Qv2B>m′g,故假設(shè)不成立,因此滑塊最終懸浮。
滑塊懸浮瞬間,滿足F洛′=Qv2′B=m′g,解得v2′=0.5 m/s。
將滑塊與小車看成一個系統(tǒng),系統(tǒng)動量守恒,有Mv1=Mv′+m′v2′,
解得v′=1.2 m/s,方向水平向右。
答案: (1)4.5 N 方向豎直向下 (2)1.31 J (3)1.2 m/s 方向水平向右
9