(广西专用)2020高考物理二轮复习专题能力训练9磁场性质及带电粒子在磁场中的运动(含解析)

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2020年高考物理二轮复习讲练测 专题09 电磁感应(讲)(解析版)

2020年高考物理二轮复习讲练测 专题09 电磁感应(讲)(解析版)
专题 09 电磁感应
1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a) 中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内, 圆心O在MN上。t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示。磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示, 则在t=0到t=t1的时间间隔内( )
R
RT
T
故 C 正确;从 0 时刻到 时刻的平均感应电动势为
4
,故 D 错误。
一、考向分析:
2020 年高考必备
2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
Ⅱ ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢ Ⅰ卷
卷 卷卷卷卷卷卷卷卷卷卷卷卷
电磁感应现象 楞次定律
考点一
19 15 20 18 15 19 20
14
法拉第电磁感应定律
考点二 电磁感应中的电路和图象问题
24
20
18 20 21 19
电磁感应中的动力学和能量问 考点三

24 24
二、考向讲解 考向一 电磁感应现象 楞次定律 一、磁通量 1.概念:在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积 S 与 B 的乘积. 2.公式:Φ=BS. 3.适用条件: (1)匀强磁场. (2)S 为垂直磁场的有效面积. 4.磁通量是标量(填“标量”或“矢量”). 5.物理意义: 相当于穿过某一面积的磁感线的条数.如图所示,矩形 abcd、abb′a′、a′b′cd 的面积分别为 S1、S2、S3, 匀强磁场的磁感应强度 B 与平面 a′b′cd 垂直,则:
二、电磁感应中常见的图象问题
(1)随时间变化的图象,如 B­t 图象、Φ­t 图象、E­t 图象、I­t 图象

2020年高考物理《磁场、带电粒子在磁场中的运动》专题训练卷及答案解析

2020年高考物理《磁场、带电粒子在磁场中的运动》专题训练卷及答案解析

2020年高考物理专题训练卷磁场、带电粒子在磁场中的运动一、选择题1.如图所示,A、B、C三根平行通电直导线均为m,通入的电流大小均相等,其中C中的电流方向与A、B中的电流方向反向,A、B放置在粗糙的水平面上,C静止在空中,三根导线的截面处于一个等边三角形的三个顶点,且三根导线均保持静止,重力加速度为g,则A导线受到B导线的作用力大小和方向为A.33mg,方向由A指向B B.33mg,方向由B指向AC.3mg,方向由A指向BD.3mg,方向由B指向A解析三根导线的截面处于一个等边三角形的三个顶点,通入的电流大小均相等,则F BC=F AC=F AB,又反向电流相互排斥,对电流C受力分析如图。

由平衡条件可得:2F AC cos 30°=mg,解得:F AC=33mg,则F AB=33mg,同向电流相互吸引,A导线受到B导线的作用力方向由A指向B。

综上答案为A。

答案 A2.如图所示,两个完全相同、所在平面互相垂直的导体圆环P、Q中间用绝缘细线连接,通过另一绝缘细线悬挂在天花板上,当P、Q中同时通有图示方向的恒定电流时,关于两线圈的转动(从上向下看)以及细线中张力的变化,下列说法正确的是A.P顺时针转动,Q逆时针转动,转动时P与天花板连接的细线张力不变B.P逆时针转动,Q顺时针转动,转动时两细线张力均不变C.P、Q均不动,P与天花板连接的细线和与Q连接的细线张力均增大D.P不动,Q逆时针转动,转动时P、Q间细线张力不变解析根据安培定则,P产生的磁场方向垂直于纸面向外,Q产生的磁场水平向右,根据同名磁极相互排斥的特点,从上往下看,P将顺时针转动,Q逆时针转动;转动后P、Q 两环的电流的方向相反,两环靠近部分的电流方向相同,所以两个线圈相互吸引,细线张力减小。

由整体法可知,P与天花板连接的细线张力总等于两环的重力之和,大小不变;故A 正确,BCD错误。

故选A。

答案 A3.(多选)3条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线搭成一等边三角形。

高考物理二轮专题复习练案:第9讲 磁场及带电粒子在磁场中的运动含解析

高考物理二轮专题复习练案:第9讲 磁场及带电粒子在磁场中的运动含解析

专题三第9讲限时:40分钟一、选择题(本题共8小题,其中1~4题为单选,5~8题为多选)1.(2018·山东省潍坊市高三下学期一模)如图所示,导体棒ab用绝缘细线水平悬挂,通有由a到b的电流。

ab正下方放一圆形线圈,线圈通过导线,开关与直流电源连接。

开关闭合瞬间,导体棒ab将(B)A.向外摆动B.向里摆动C.保持静止,细线上张力变大D.保持静止,细线上张力变小[解析]开关闭合瞬间,圆形线圈的电流顺时针方向,根据右手螺旋定则可知导体棒ab 的磁场方向竖直向下,根据左手定则可知导体棒ab将向里摆动,故B正确,ACD错误;故选B。

2.(2018·山东省历城高三下学期模拟)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在同一条水平直线上的直导线EF、GH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沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线O。

当O中通以垂直纸面方向向里的电流时(D)A.长直导线O产生的磁场方向沿着电流方向看为逆时针方向B.半圆弧导线ECH受安培力大于半圆弧导线FDG受安培力C.EF所受的安培力方向垂直纸面向外D.从上往下看,导线框将顺时针转动[解析]当直导线O中通以垂直纸面方向向里的电流时,由安培定则可判断出长直导线O产生的磁场方向为顺时针方向,选项A错误;磁感线是以O为圆心的同心圆,半圆弧导线与磁感线平行不受安培力,选项B错误;由左手定则可判断出直导线EF所受的安培力方向垂直纸面向里,选项C 错误;GH 所受的安培力方向垂直纸面向外,从上往下看,导线框将顺时针转动,选项D 正确;故选D 。

3.(2018·河南省郑州市高三下学期模拟)如图所示,在边长为L 的正方形ABCD 阴影区域内存在垂直纸面的匀强磁场,一质量为m 、电荷量为q (q <0)的带电粒子以大小为v 0的速度沿纸面垂直AB 边射入正方形,若粒子从AB 边上任意点垂直射入,都只能从C 点射出磁场,不计粒子的重力影响。

(最新实用)2020年高考物理二轮热点专题训练----《带电粒子在电场、磁场中的运动》解析版

(最新实用)2020年高考物理二轮热点专题训练----《带电粒子在电场、磁场中的运动》解析版

2020年高考物理二轮热点专题训练---- 《带电粒子在电场、磁场中的运动》一 选择题1.(多选)如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极板接地.一带负电的油滴位于电容器的P 点且处于静止状态.现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离.则( )A .带电油滴将竖直向下运动B .带电油滴的机械能将增加C .P 点的电势将升高D .电容器的电容增大,极板带电荷量增加 【答案】AC【解析】将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,间距d 增大,由C =εr S4πkd可得电容器的电容减小,而U 一定,由C =Q U 可得电荷量Q 减少,选项D 错误;根据E =Ud 可得板间场强减小,重力大于电场力,带电油滴将竖直向下运动,电场力做负功,机械能减少,选项A 正确、B 错误;因上极板接地,电势为0,P 点电势φP =-Ey 随E 的减小而增大,选项C 正确.2.(多选)如图所示,在一等腰直角三角形ACD 区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子(不计重力)从AC 边的中点O 垂直于AC 边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2L ,则下列关于粒子运动的说法中正确的是( )A.若该粒子的入射速度为v =qBLm ,则粒子一定从CD 边射出磁场,且距点C 的距离为LB.若要使粒子从CD 边射出,则该粒子从O 点入射的最大速度应为v =2qBLmC.若要使粒子从AC 边射出,则该粒子从O 点入射的最大速度应为v =qBl2mD.该粒子以不同的速度入射时,在磁场中运动的最长时间为m πqB【答案】ACD【解析】根据洛伦兹力充当向心力可知:Bqv =m v 2r ,若v =qBLm ,解得:r =L ;根据几何关系可知,粒子一定从CD 边距C 点为L 的位置离开磁场;故A 正确;根据洛伦兹力充当向心力可知,v =Bqrm ,因此半径越大,速度越大;根据几何关系可知,使粒子与AD 边相切时速度最大,则由几何关系可知,最大半径为一定大于2L ;故B 错误;若要使粒子从AC 边射出,则该粒子从O 点入射的最大半径为L 2;因此最大速度应为v =qBL2m ;故C 正确;粒子运行周期为2πmBq ,根据几何关系可知,粒子在磁场中最大圆心角为180°;故最长时间为m πqB;故D 正确. 3.(多选)一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一带正电小球(电荷量很小)固定在P 点,如图所示.以U 表示两极板间的电压,E 表示两极板间的场强,E p 表示该小球在P 点的电势能,若保持负极板不动,而将正极板移至图中虚线所示位置,则( )A .U 变小B .U 不变C .E 变大D .E p 不变【答案】AD【解析】根据电容器充电后与电源断开可知,Q 不变,将正极板移至图中虚线所示位置,间距d 减小,由C =εr S 4k πd ,知电容C 增大,又U =Q C ,电压U 减小,因E =U d =Q Cd =4k πQ εr S ,E 不变,P 点到下极板的距离不变,则P 点与下极板的电势差不变,P 点的电势φ不变,P 点电势能E p =φq 不变,选项A 、D 正确.4.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面的夹角为θ,极板间距为d ,带负电的微粒质量为m 、带电荷量为q ,微粒从极板M 的左边缘A 处以初速度v 0水平射入极板间,沿直线运动并从极板N 的右边缘B 处射出,则( )A .微粒到达B 点时动能为12mv 20B .微粒的加速度大小等于g sin θC .两极板间的电势差U MN =mgdq cos θD .微粒从A 点到B 点的过程中电势能减少mgdcos θ【答案】C【解析】微粒的受力情况如图所示,微粒做匀减速直线运动,到达B 点时动能小于12mv 20,选项A 错误;由牛顿第二定律得mg tan θ=ma ,加速度a =g tan θ,选项B 错误;又电场力Eq=mgcos θ,两极板间的电场强度E=mgq cos θ,两板间的电势差U MN=Ed=mgdq cos θ,选项C正确;微粒从A向B运动,电场力做负功,电势能增加,选项D错误.5.(多选)如图所示,直线MN与水平方向成60°角,MN的右上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,左下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B.一粒子源位于MN上的a点,能水平向右发射不同速率、质量为m(重力不计)、电荷量为q(q>0)的同种粒子,所有粒子均能通过MN上的b点,已知ab=L,则粒子的速度可能是()A.3BqL6m B.3BqL3mC.3BqL2m D.3BqLm【答案】AB【解析】由题意可知粒子可能的运动轨迹如图所示,所有圆弧的圆心角均为120°,所以粒子运动的半径为r=33·Ln(n=1,2,3,…),由洛伦兹力提供向心力得Bqv=mv2r,则v=Bqrm=3BqL3m·1n(n=1,2,3,…),所以A、B对.6.图为可测定比荷的某装置的简化示意图,在第一象限区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0×10-3 T,在x轴上距坐标原点L=0.50 m的P处为离子的入射口,在y轴上安放接收器,现将一带正电荷的粒子以v=3.5×104 m/s的速率从P处射入磁场,若粒子在y 轴上距坐标原点L =0.50 m 的M 处被观测到,且运动轨迹半径恰好最小,设带电粒子的质量为m ,电量为q ,不计其重力.则上述粒子的比荷qm(C/kg)是( )A .3.5×107B .4.9×107C .5.3×107D .7×107【答案】B【解析】设粒子在磁场中的运动半径为r ,画出粒子的轨迹图如图所示。

2020届高考物理二轮:磁场练习及答案

2020届高考物理二轮:磁场练习及答案

2020届高考物理二轮:磁场练习及答案高考复习:磁场**一、选择题1、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,角速度增大B.轨道半径减小,角速度减小C.轨道半径增大,角速度增大D.轨道半径增大,角速度减小2、(2019·江西红色七校联考)如图所示,三根通电长直导线P、Q、R互相平行,垂直纸面放置,其间距均为a,电流均为I,方向垂直纸面向里(已知在电流为I的长直导线产生的磁场中,距导线r处的磁感应强度B=kIr,其中k为常数)。

某时刻有一电子(质量为m、电荷量为e)正好经过原点O,速度大小为v,方向沿y轴正方向,则电子此时所受磁场力为()A.方向垂直纸面向里,大小为2e v kI 3aB.方向指向x轴正方向,大小为2e v kI 3aC.方向垂直纸面向里,大小为e v kI 3aD.方向指向x轴正方向,大小为e v kI 3a3、如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放一金属棒MN.现从t=0时刻起,给金属棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.下列关于金属棒的速度v、加速度a随时间t变化的关系图象,可能正确的是()4、(2019·温州八校联考)阿明有一个磁浮玩具,其原理是利用电磁铁产生磁性,让具有磁性的玩偶稳定地飘浮起来,其构造如图所示。

若图中电源的电压固定,可变电阻为一可以随意改变电阻大小的装置,则下列叙述正确的是()A.电路中的电源必须是交流电源B.电路中的a端点须连接直流电源的负极C.若增加环绕软铁的线圈匝数,可增加玩偶飘浮的最大高度D.若将可变电阻的电阻值调大,可增加玩偶飘浮的最大高度5、如图所示,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。

2020版高考物理二轮复习专题三第2讲磁场及带电粒子在磁场中的运动精练(含解析)

2020版高考物理二轮复习专题三第2讲磁场及带电粒子在磁场中的运动精练(含解析)

磁场及带电粒子在磁场中的运动(45分钟)[刷基础]1.(多选)(2019·湖南株洲高三年级教学检测)如图所示,一个均匀带电的橡胶圆盘处在竖直面内,可以绕过其圆心的水平轴高速转动.当它不动时,放在它左侧轴线上的小磁针处于静止状态,当橡胶圆盘高速旋转时,小磁针的N极向右偏转,则可能是( )A.橡胶圆盘带负电,从左向右看逆时针旋转B.橡胶圆盘带负电,从左向右看顺时针旋转C.橡胶圆盘带正电,从左向右看逆时针旋转D.橡胶圆盘带正电,从左向右看顺时针旋转解析:若橡胶圆盘带负电,从左向右看逆时针旋转,则橡胶圆盘形成的电流方向与旋转方向相反,再由右手螺旋定则可知磁极的方向为左端S极,右端N极,因此小磁针N应沿轴线向右,即向右偏转,故A正确,同理,B错误;若橡胶圆盘带正电,从左向右看逆时针旋转,则橡胶圆盘形成的电流方向与旋转方向相同,再由右手螺旋定则可知磁极的方向为左端N极,右端S极,因此小磁针N极沿轴线向左,即向左偏转,故C 错误;同理,D 正确.答案:AD2.(2019·安徽安庆高三上学期期末)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 .线速度大小减小,角速度减小B .向心加速度大小变小,周期变小C .轨道半径增大,洛伦兹力大小增大D .轨道半径增大,角速度减小解析:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律有qvB =m 错误!,解得r =错误!,从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,B 减小,所以r 增大.线速度、角速度的关系为v =ωr ,由于洛伦兹力不做功,所以线速度v 不变,半径r 增大,所以角速度减小;由公式f 洛=qvB 可知,洛伦兹力大小减小,由公式a n =v 2r可知,由于半径增大,所以向心加速度大小减小,由公式T =错误!可知,由于角速度减小,所以周期变大.答案:D3.(多选)如图所示,质量是M、长为L的直导线通有垂直纸面向外的电流I,被一绝缘线拴着并处在匀强磁场中,导线能静止在倾角为θ的光滑斜面上,则磁感应强度B的大小和方向可能是( )A.大小为错误!,方向垂直斜面向上B.大小为错误!,方向垂直纸面向里C.大小为错误!,方向水平向右D.大小为错误!,方向沿斜面向下解析:当B的大小为错误!,方向垂直斜面向上时,安培力沿斜面向上,大小为Mg tan θ,而重力和支持力的合力等于Mg sin θ且小于安培力,所以导线沿斜面往上运动,故A错误.当B的方向垂直纸面向里时,与电流方向平行,导线不受安培力作用,而绳的拉力、重力和支持力可以满足平衡条件,故B正确.当B的大小为错误!时,若方向水平向右,则安培力竖直向上,重力和安培力平衡,导线不受支持力和拉力;若方向沿斜面向下,则安培力垂直斜面向上,大小为Mg,沿斜面方向分解重力,因为Mg〉Mg cos θ,所以导线要离开斜面,故C正确,D错误.答案:BC4.(2019·高考北京卷)如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场.一带电粒子垂直磁场边界从a点射入,从b点射出.下列说法正确的是( )A.粒子带正电B.粒子在b点速率大于在a点速率C.若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b点右侧射出D.若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短解析:由左手定则知,粒子带负电,A错;由于洛伦兹力不做功,粒子速率不变,B错;由R=错误!,若仅减小磁感应强度B,R变大,则粒子可能从b点右侧射出,C对;由R=错误!,若仅减小入射速率v,则R变小,粒子在磁场中的偏转角θ变大,由t=错误!T,T=错误!知,运动时间变长,D错.答案:C5.(多选)(2019·湖北武汉高三4月调研)如图所示,直线MN与水平方向成60°角,MN的右上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,左下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B。

人教版 2020 寒假 高三 物理 二轮复习 磁场及带电粒子在磁场中的运动 练习含答案

人教版 2020 寒假 高三 物理 二轮复习   磁场及带电粒子在磁场中的运动 练习含答案

绝密★启用前人教版 2020 寒假高三物理二轮复习磁场及带电粒子在磁场中的运动练习本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分。

分卷I一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.关于磁感应强度B,下列说法中正确的是().A.根据磁感应强度定义B=,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与I成反比B.磁感应强度B是标量,没有方向C.磁感应强度B是矢量,方向与F的方向相反D.在确定的磁场中,同一点的磁感应强度B是确定的,不同点的磁感应强度B可能不同,磁感线密集的地方磁感应强度B大些,磁感线稀疏的地方磁感应强度B小些2.如图所示,光滑的金属轨道分水平段和圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心.两金属轨道之间的宽度为0.5 m,匀强磁场方向如图,大小为0.5 T.质量为0.05 kg,长为0.5 m的金属细杆置于金属轨道上的M点.当在金属细杆内通以电流强度为2 A的恒定电流时,金属细杆可以沿杆向右由静止开始运动.已知N,P为导轨上的两点,ON竖直,OP水平,且MN=OP=1 m,g取10 m/s2,则()A.金属细杆开始运动时的加速度大小为5 m/s2B.金属细杆运动到P点时的速度大小为5 m/sC.金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为10 m/s2D.金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75 N3.如图所示是质谱仪的一部分,离子a,b以相同的速度从孔S沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场,最终打到照相底片上。

已知离子a,b的质量和电量分别为ma,mb和qa,qb,它们在磁场中运动时间分别为ta,tb,则下列说法正确的是()A.m a>m bB.q a<q bC.t a=t bD.t a>t b4.下列关于磁感应强度的说法正确的是 ()A.一小段通电导体放在磁场A处,受到的磁场力比B处的大,说明A处的磁感应强度比B处的磁感应强度大B.由B=可知,某处的磁感应强度的大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的I,L成反比C.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零D.小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向5.如图所示,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直.ab,bc和cd段的长度均为L,且∠abc=∠bcd=135°.流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示.判断导线abcd所受到的磁场的作用力的合力,下列说法正确的是().A.方向沿纸面向上,大小为(+1)ILBB.方向沿纸面向上,大小为(-1)ILBC.方向沿纸面向下,大小为(+1)ILBD.方向沿纸面向下,大小为(-1)ILB6.如图所示,一个理想边界为PQ,MN的匀强磁场区域,磁场宽度为d,方向垂直纸面向里.一电子从O点沿纸面垂直PQ以速度v0进入磁场.若电子在磁场中运动的轨道半径为2d.O′在MN上,且OO′与MN垂直.下列判断正确的是()A.电子将向右偏转B.电子打在MN上的点与O′点的距离为dC.电子打在MN上的点与O′点的距离为dD.电子在磁场中运动的时间为7.如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=a。

专题检测卷(9) 专题四 第9讲磁场及带电粒子在磁场中的运动

专题检测卷(9)  专题四  第9讲磁场及带电粒子在磁场中的运动

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专题检测卷(九)磁场及带电粒子在磁场中的运动(45分钟100分)一、选择题(本大题共8小题,每小题8分,共64分。

第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求)1.(2013·湛江一模)一段长0.2m,通过2.5 A电流的直导线,关于在磁感应强度为B的匀强磁场中所受安培力F的情况,正确的是( )A.如果B=2T,F一定是1NB.如果F=0,B也一定为零C.如果B=4T,F有可能是1ND.如果F有最大值时,通电导线一定与B平行2.(2013·延安二模)如图甲所示,带负电的物块A放在足够长的不带电的绝缘小车B上,两者均保持静止,置于垂直于纸面向里的匀强磁场中,在t=0时刻用水平恒力F向左推小车B。

已知地面光滑,A、B接触面粗糙,A所带电荷量保持不变。

图乙中关于A、B的v-t图像大致正确的是( )3.(2012·安徽高考)如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过Δt时间从C点射出磁场,OC与OB成60°角。

现将带电粒子的速度变为,仍从A点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为( )A.ΔtB.2ΔtC.ΔtD.3Δt4.(2013·东莞二模)空间存在垂直于纸面方向的均匀磁场,其方向随时间做周期性变化,磁感应强度B随时间t变化的图像如图所示。

规定B>0时,磁场的方向穿出纸面。

一电荷量q=5π×10-7C、质量m=5×10-10kg的带电粒子,位于某点O 处,在t=0时以初速度v0=πm/s沿某方向开始运动。

不计重力的作用,不计磁场的变化可能产生的一切其他影响。

则在磁场变化N个(N为整数)周期的时间内带电粒子的平均速度的大小等于( )A.πm/sB.m/sC.2m/sD.2 m/s5.(2013·南通一模)如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。

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专题能力训练9磁场性质及带电粒子在磁场中的运动(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共6小题,每小题7分,共42分。

在每小题给出的四个选项中,1~4题只有一个选项符合题目要求,5~6题有多个选项符合题目要求。

全部选对的得7分,选对但不全的得4分,有选错的得0分)1.如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,下面挂有匝数为n的矩形线框abcd。

bc边长为l,线框的下半部分处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直,在图中垂直于纸面向里。

线框中通以电流I,方向如图所示,开始时线框处于平衡状态。

令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡。

则在此过程中线框位移的大小Δx及方向是()A.Δx=2nnnn,方向向上n,方向向下B.Δx=2nnnnnC.Δx=nnnn,方向向上nD.Δx=nnnn,方向向下n答案:B解析:线框在磁场中受重力、安培力、弹簧弹力,处于平衡,安培力为F B=nBIl,且开始的方向向上,然后方向向下,大小不变。

设在电流反向之前弹簧的伸长为x,则反向之后弹簧的伸长为(x+Δx),则有kx+nBIl-G=0k(x+Δx)-nBIl-G=0,且线框向下移动,故B正确。

解之可得Δx=2nnnnn2.(2019·全国卷Ⅲ)如图所示,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为12B和B、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。

一质量为m、电荷量为q(q>0)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.56πnnnB.76πnnnC.116πnnnD.136πnnn答案:B解析:粒子在磁场中做匀速圆周运动,其运动轨迹如图所示。

根据半径公式r=nnnn可求得r2=2r1由几何关系得r2cosθ=r2-r1,求得θ=60°=π3粒子在磁场中做匀速圆周运动的时间t=nnnn在第二象限中运动的时间t1=πn2nn在第一象限中运动的时间t2=πn3n n2=2πn3nn故粒子在磁场中运动的时间为t=t1+t2=7πn6nn故选B。

3.如图甲所示,PQ和MN为水平、平行放置的两光滑金属导轨,两导轨相距l=1 m;导体棒ab垂直于导轨放在导轨上;导体棒的中点用细绳经滑轮与物体相连,细绳一部分与导轨共面且平行,另一部分与导轨所在平面垂直;物体放在水平面上;匀强磁场的磁感应强度为B=1 T,方向竖直向下。

开始时绳子刚好要绷紧,现给导体棒中通入电流,使导体棒向左做加速运动,物体运动的加速度大小与导体棒中通入的电流大小关系如图乙所示,重力加速度大小g 取10 m/s 2。

则物体和导体棒的质量分别为( )A.0.1 kg 0.9 kg B .0.9 kg 0.1 kg C.0.1 kg 1.0 kg D .1.0 kg 0.1 kg 答案:A解析:设物体的质量为m',导体棒质量为m ,细绳的拉力为F T 。

根据题意由牛顿第二定律可知,F T -m'g=m'a ,BIl-F T =ma ,解得a=nn n '+n I-n 'nn '+n 。

结合题图乙可知,当I 1=4A 时,a 1=3m ·s -2;当I 0=1A 时,a=0,则有BI 0l-m'g=0,得m'=nn 0nn=0.1kg,m=0.9kg,选项A 正确。

4.一圆筒处于磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示。

图中直径MN 的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动。

在该截面内,一带电粒子从小孔M 射入筒内,射入时的运动方向与MN 成30°角。

当筒转过90°时,该粒子恰好从小孔N 飞出圆筒。

不计重力。

若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为( )A .n3n B .n2n C .nn D .2nn答案:A解析:下图为筒转过90°前后各点位置和粒子运动轨迹示意图。

M 、N'分别为入射点和出射点,分别作入射速度的垂线和MN'的中垂线,交点即为轨迹圆的圆心O'。

根据题意,∠NMN'=45°,O'M 与NM 延长线的夹角为60°,所以∠O'MN'=75°,∠MO'N'=30°,即轨迹圆的圆心角为30°,转动筒的时间和粒子在磁场中运动的时间相同,n 磁12=n 筒4,即112×2πnnn=14·2πn,解得比荷n n =n3n ,A 选项正确。

5.(2018·全国卷Ⅱ)如图所示,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L 1、L 2,L 1中的电流方向向左,L 2中的电流方向向上;L 1的正上方有a 、b 两点,它们相对于L 2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B 0,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13B 0和12B 0,方向也垂直于纸面向外。

则( )A.流经L 1的电流在b 点产生的磁感应强度大小为712B 0B.流经L 1的电流在a 点产生的磁感应强度大小为112B 0C.流经L 2的电流在b 点产生的磁感应强度大小为112B 0D.流经L 2的电流在a 点产生的磁感应强度大小为712B 0 答案:AC解析:设L1在a、b点产生的磁感应强度分别为B1a、B1b,L2在a、b点产生的磁感应强度分别为B2a、B2b,根据安培定则可知,B1a=B1b,方向均垂直纸面向里;B2a=B2b,B2a方向垂直纸面向里,B2b方向垂直纸面向外。

根据题意,对a点有B1a+B2a-B0=-n03;对b点有B1b-B2b-B0=-n02,联立以上方程解得B1a=B1b=7n012,B2a=B2b=n012,选项A、C正确。

6.如图所示的区域共有六处开口,各相邻开口之间的距离都相等,匀强磁场垂直于纸面,不同速度的粒子从开口a进入该区域,可能从b、c、d、e、f五个开口离开,粒子就如同进入“迷宫”一般,可以称作“粒子迷宫”。

以下说法正确的是()A.从d口离开的粒子不带电B.从e、f口离开的粒子带有异种电荷C.从b、c口离开的粒子运动时间相等D.从c口离开的粒子速度是从b口离开的粒子速度的2倍答案:AD解析:从d口离开的粒子不偏转,所以不带电,A正确;根据左手定则,从f、e口离开的粒子带有同种电荷,B错误;从b口离开的粒子运动时间是半个周期,从c口离开的粒子运动时间是14周期,C错误;从c口离开的粒子轨道半径是从b口离开的粒子轨道半径的2倍,因此速度也是2倍关系,D正确。

二、非选择题(本题共4小题,共58分)7.(14分)(2018·江苏卷)如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为θ,间距为d。

导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。

质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流。

金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为g。

求下滑到底端的过程中,金属棒(1)末速度的大小v;(2)通过的电流大小I;(3)通过的电荷量Q。

答案:(1)√2nn(2)n(n sin n-n)nn (3)n√2nn(n sin n-n)nnn解析:(1)金属棒以加速度a做匀加速直线运动,有v2=2as解得v=√2nn。

(2)金属棒所受安培力F安=IdB金属棒所受合力F=mg sinθ-F安由牛顿运动定律有F=ma解得I=n(n sin n-n)nn。

(3)金属棒的运动时间t=nn通过金属棒的电荷量Q=It联立解得Q=n√2nn(n sin n-n)nnn。

8.(14分)如图甲所示,MN为竖直放置彼此平行的两块平板,板间距离为d,两板中央各有一个小孔O、O',两孔正对,在两板间有垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时间的变化如图乙所示。

有一群正离子在t=0时垂直于M板从小孔O射入磁场。

已知正离子质量为m、电荷量为q,正离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与磁感应强度变化的周期都为T0,不考虑由于磁场变化而产生的电场的影响,不计离子所受重力。

求:甲乙(1)磁感应强度B0的大小;(2)要使正离子从O'孔垂直于N板射出磁场,正离子射入磁场时的速度v0的可能值。

答案:(1)2πnnn0(2)πn2nn0(n=1,2,3,…)解析:设垂直于纸面向里的磁场方向为正方向。

(1)正离子射入磁场,洛伦兹力提供向心力B0qv0=nn02n ,而v0=2πn0·R由两式得磁感应强度B0=2πnnn0。

(2)要使正离子从O'孔垂直于N板射出磁场,正离子的运动轨迹应如图所示,两板之间正离子只运动一个周期,即T0时,有R=n4做匀速圆周运动的周期T0=2πnn0当两板之间正离子运动n个周期,即nT0时,有R=n4n(n=1,2,3,…)联立求解,得正离子的速度的可能值为v0=n0nnn =πn2nn0(n=1,2,3,…)。

9.(14分)如图所示,在坐标系xOy 中,第一象限内充满着两个匀强磁场a 和b ,OO'为分界线,磁场a 的磁感应强度为2B ,方向垂直纸面向里;磁场b 的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向外。

P 点在分界线上,坐标为(4l ,3l )。

一质量为m ,电荷量为q 的带正电的粒子从P 点沿y 轴负方向射入磁场b ,经过一段时间后,粒子恰能经过原点O ,不计粒子重力。

(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)(1)粒子从P 点运动到O 点的时间最少是多少? (2)粒子运动的速度可能是多少?答案:(1)53πn60nn (2)25nnn 12nn(n=1,2,3,…)解析:(1)设粒子的入射速率为v ,用R a 、R b 、T a 、T b 分别表示粒子在磁场a 和b 运动的轨道半径和周期则R a =nn2nn ,R b =nnnnT a =2πn 2nn =πnnnT b =2πnnn粒子先从磁场b 运动,后进入磁场a 运动,然后从O 点射出,粒子从P 运动到O 点所用时间最短。

如图所示tan α=3n4n =34 得α=37°粒子在磁场b 和磁场a 运动的时间分别为t b =2(90°-n )360°T b ,t a =2(90°-n )360°T a故从P 到O 所用最少时间为t=t a +t b =53πn 60nn。

(2)由题意及图可知n (2R a cos α+2R b cos α)=√(3n )2+(4n )2(n=1,2,3,…)解得v=25nnn 12nn(n=1,2,3,…)。

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