高三物理电磁场测试题
电磁场练习题

电磁场练习题电磁场是物理学中重要的概念,广泛应用于电力工程、通信技术等领域。
为了更好地理解和掌握电磁场的相关知识,以下是一些练习题,帮助读者巩固对电磁场的理解。
练习题1:电场1. 有一电荷+Q1位于坐标原点,另有一电荷+Q2位于坐标(2a, 0, 0)处。
求整个空间内的电势分布。
2. 两个无限大平行带电板,分别带有电荷密度+σ和-σ。
求两个带电板之间的电场强度。
3. 一个圆环上均匀分布有总电荷+Q,圆环的半径为R。
求圆环轴线上离圆环中心距离为x处的电场强度。
练习题2:磁场1. 一个无限长直导线通过点A,导线中电流方向由点A指向B。
求点A处的磁场强度。
2. 一个长直导线以λ的线密度均匀分布电流。
求距离导线距离为r处的磁场强度。
3. 一半径为R、载有电流I的螺线管,求其轴线上离螺线管中心的距离为x处的磁场强度。
练习题3:电磁场的相互作用1. 在一均匀磁场中,一电子从初始速度为v0的方向垂直进入磁场。
求电子做曲线运动的轨迹。
2. 有两个无限长平行导线,分别通过电流I1和I2。
求两个导线之间的相互作用力。
3. 一个电荷为q的粒子以速度v从初始位置x0进入一个电场和磁场同时存在的区域。
求电荷受到的合力。
练习题4:电磁场的应用1. 描述电磁波的基本特性。
2. 电磁感应现象的原理是什么?列举几个常见的电磁感应现象。
3. 解释电磁场与电路中感应电动势和自感现象的关系。
根据上述练习题,我们可以更好地理解和掌握电磁场的基本原理和应用。
通过解答这些练习题,我们能够加深对电场、磁场以及电磁场相互作用的理解,并掌握其在实际应用中的运用。
希望读者能够认真思考每道练习题,尽量自行解答。
如果遇到困难,可以参考电磁场相关的教材、课件等资料,或者向老师、同学寻求帮助。
通过不断练习和思考,相信读者可以彻底掌握电磁场的相关知识,为今后的学习和应用奠定坚实的基础。
[必刷题]2024高三物理下册电磁场专项专题训练(含答案)
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[必刷题]2024高三物理下册电磁场专项专题训练(含答案)试题部分一、选择题:A. 匀速直线运动B. 匀速圆周运动C. 匀加速直线运动D. 匀加速圆周运动2. 下列关于电磁感应现象的描述,错误的是:A. 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流B. 感应电流的方向与磁场方向有关C. 感应电流的大小与导体运动速度成正比D. 感应电流的大小与导体长度成正比A. 电势能减小B. 电势能增加C. 电势增加D. 电势减小A. 电容器充电时,电场能转化为磁场能B. 电容器放电时,电场能转化为磁场能C. 电感器中的电流增大时,磁场能转化为电场能D. 电感器中的电流减小时,磁场能转化为电场能A. 电磁波在真空中传播速度为3×10^8 m/sB. 电磁波的传播方向与电场方向垂直C. 电磁波的传播方向与磁场方向垂直D. 电磁波的波长与频率成正比A. 匀速直线运动B. 匀速圆周运动C. 匀加速直线运动D. 匀加速圆周运动A. 洛伦兹力的方向垂直于带电粒子的速度方向B. 洛伦兹力的大小与带电粒子的速度成正比C. 洛伦兹力的大小与磁感应强度成正比D. 洛伦兹力的方向与磁场方向垂直8. 一个闭合线圈在磁场中转动,下列关于感应电动势的说法,正确的是:A. 感应电动势的大小与线圈面积成正比B. 感应电动势的大小与磁场强度成正比C. 感应电动势的大小与线圈转速成正比D. 感应电动势的方向与磁场方向平行A. 变化的电场会产生磁场B. 变化的磁场会产生电场C. 静止的电荷会产生磁场D. 静止的磁场会产生电场A. 电场强度与磁场强度成正比B. 电场强度与磁场强度成反比C. 电场强度与电磁波频率成正比D. 电场强度与电磁波波长成正比二、判断题:1. 带电粒子在电场中一定受到电场力的作用。
()2. 电磁波在传播过程中,电场方向、磁场方向和传播方向三者相互垂直。
()3. 在LC振荡电路中,电容器充电完毕时,电场能最大,磁场能为零。
高考物理电磁场经典练习题(含答案详解)

高三物理第一轮专题复习——电磁场在以坐标原点O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示。
一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点A处以速度v沿-x方向射入磁场,恰好从磁场边界与y轴的交点C处沿+y方向飞出。
(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷q/m;(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B’,该粒子仍从A处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B’多大?此次粒子在磁场中运动所用时间t是多少?电子自静止开始经M、N板间(两板间的电压A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示.求匀强磁场的磁感应强度.(已知电子的质量为m,电量为e)高考)如图所示,abcd为一正方形区域,正离子束从a点沿ad方向以=80m/s 的初速度射入,若在该区域中加上一个沿ab方向的匀强电场,电场强度为E,则离子束刚好从c点射出;若撒去电场,在该区域中加上一个垂直于abcd平面的匀强磁砀,磁感应强度为B,则离子束刚好从bc的中点e射出,忽略离子束中离子间的相互作用,不计离子的重力,试判断和计算:(1)所加磁场的方向如何?(2)E与B的比值BE/为多少?制D 型金属扁盒组成,两个D 形盒正中间开有一条窄缝。
两个D 型盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压。
图乙为俯视图,在D 型盒上半面中心S 处有一正离子源,它发出的正离子,经狭缝电压加速后,进入D 型盒中。
在磁场力的作用下运动半周,再经狭缝电压加速。
如此周而复始,最后到达D 型盒的边缘,获得最大速度,由导出装置导出。
已知正离子的电荷量为q ,质量为m ,加速时电极间电压大小为U ,磁场的磁感应强度为B ,D 型盒的半径为R 。
每次加速的时间很短,可以忽略不计。
正离子从离子源出发时的初速度为零。
高三物理磁场测试题及答案

高三物理磁场测试题及答案高三物理磁场测试题及答案高三物理磁场测试题及答案本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
共150分考试用时120分钟第Ⅰ卷(选择题共40分)一、本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.如图1所示,两根相互平行放置的长直导线a和b通有大小相等、方向相反的电流,a受到磁场力的大小为F1,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a受到的磁场力大小变为F2.则此时b受到的磁场力大小为()A.F2 C.F1+F2B.F1-F2 D.2F1-F2图a II2.如图2所示,某空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和磁场力作用下,从静止开始沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c为运动的最低点.则()A.离子必带负电B.a、b两点位于同一高度C.离子在c点速度最大D.离子到达b点后将沿原曲线返回3.如图3所示,带负电的橡胶环绕轴OO′以角速度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是()A.N极竖直向下B.N极竖直向上C.N极沿轴线向左D.N极沿轴线向右4.每时每刻都有大量带电的宇宙射线向地球射来,幸好地球磁场可以有效地改变这些宇宙射线中大多数射线粒子的运动方向,使它们不能到达地面,这对地球上的生命有十分图2图3高三物理磁场测试题及答案重要的意义。
假设有一个带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来(如图4,地球由西向东转,虚线表示地球自转轴,上方为地理北极),在地球磁场的作用下,它将向什么方向偏转?()A.向东B.向南C.向西D.向北5.如图5所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有水平方向的匀强磁场。
现用水平恒力拉乙物块,使甲、乙无相对滑动地一起水平向左加速运动,在加速运动阶段A.乙物块与地之间的摩擦力不断增大B.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大C.甲、乙两物块间的摩擦力大小不变。
高三物理练习题:电磁场与电磁感应

高三物理练习题:电磁场与电磁感应一、选择题1. 以下哪个量可以描述电磁场线的方向?A. 电位差B. 电流强度C. 磁感应强度D. 电容量2. 在电磁振荡过程中,电磁场的能量主要以什么形式传递?A. 电子动能B. 磁场能量C. 电场能量D. 力学能量3. 假设在一个导体回路中,磁感应强度的变化速率为1 T/s,回路的面积为0.5 m²。
根据法拉第电磁感应定律,通过回路的感应电动势大小为多少?A. 0.5 VB. 0.25 VC. 2 VD. 1 V4. 两根平行长导线,通电方向相反,电流强度分别为 I 和 2I。
若两导线间距离为 d,根据安培力定律,两导线之间的力大小为多少?A. μ₀I²/dB. 2μ₀I²/dC. 3μ₀I²/dD. 4μ₀I²/d5. 若将一个长直导线中通以交变电流,导线周围将会形成一个:A. 强磁场B. 弱磁场C. 强电场D. 弱电场二、计算题1. 一个电磁铁的匝数为 1000,电流强度为 5A,导体的长度为 0.5m。
求这根导线中的磁感应强度大小。
2. 在一个磁感应强度为 0.3T 的电磁场中,一段长度为 0.2m 的导线的感应电动势为 5V。
求导线在电磁场中的速度大小。
三、应用题1. 一辆汽车在磁感应强度为 0.4T 的磁场中运行,汽车的轨道形状是一个圆形,半径为 100m。
若汽车以 30 m/s的速度通过磁场,求汽车所受的磁场力大小。
2. 在一个电磁场中,某导体棒以 20 m/s 的速度向右运动,导体棒的长度为 0.1m。
磁感应强度为 0.5T,导体棒的电阻为2Ω。
求导体棒在电磁场中消耗的功率大小。
四、解答题1. 简述什么是电磁感应现象,并举例说明。
2. 电流通过一个圆形线圈产生的磁场会对其自身产生什么影响?并解释其原因。
注意:以上所有题目均为高三物理相关的练习题,旨在拓展学生对电磁场与电磁感应的理解。
请同学们务必认真思考,并结合所学的知识解答。
高考物理电磁大题(含答案)

高考电磁大题(含答案)1. (09年全国卷I)26 (21分)如图,在x轴下方有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xy平面向外。
P是y轴上距原点为h的一点,N。
为x轴上距原点为a的一点。
Ah a是一块平行于x轴的挡板,与x轴的距离为2, A的中点在y轴上,长度略小于2。
带点粒子与挡板碰撞前后,x方向的分速度不变,y方向的分速度反向、大y小不变。
质量为m,电荷量为q (q>0)的粒子从P点瞄准No点入射,A—最后又通过P点。
不计重力。
求粒子入射速度的所有可能值。
• •・°・•粒子射出磁场与下一次进入磁场位置间的距离x2始终不变,与No N\相等.由图可以看出心=a•• (3)设粒子最终离开磁场时,与档板相碰n次(心0、1、2、3…)-若粒子能回到P点,由对称性,出射点的x坐标应为- a,即(” +1* - nx2 = la……⑷由(3X4)两式得xl = —€7……⑸H + 1若粒子与挡板发生碰撞:有册-七>7……(⑤4联立(3X4X6)得n<3...•• (7)联立(1X2X5)得qB n + 2 z xv = -------------------- a (8)2msinO n +1把sin & = . h代入⑻中得(g)nui2. (09年全国卷II ) 25. (18分)如图,在宽度分别为厶和厶的两个毗邻的条形区域分别有 匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右。
—带正电荷的粒子以速率v 从磁场区域上边界的P 点斜射入磁场, 然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上 的Q 点射岀。
已知PQ 垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界 线的交点到PQ 的距离为d o 不计重力,求电场强度与磁感应强度大 小之比及粒子在磁场与电场中运动时间之比。
答案: 解析:本题考查带电粒子在有界磁场中的运动。
粒子在磁场中做匀速圆周运动,如图所示.由于粒子在分界线处的速度与分界线垂直、圆心0应在分界线上,0P 长度即为粒子运动的圆弧的半径R.由几 X xZ :\XX何关系得/ : V “ j xf *乂X心=年+(—小2………①卜E P 0设粒子的质量和所带正电荷分别为m 和q,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得qvB = m —R...... ②设P 为虚线与分界线的交鼠ZPOP' = a 厕粒子在磁场中的运动时间为人=——……③式中有sina =丄………④粒子进入电场后做类平抛运动:其初速度为v,方向垂直于电场.设粒 R 子的加速度大小为a 由牛顿第二定律得 ............... ®由运动学公式有d = -at 2……⑥/2 = vt 2………⑦片=3阿血 +「归 (1)4mhv, = ~qBc '^r -h -ji = 2 ......................... (03mhqvB = — ④由陋飽式得严曇az 舟)3. (09年天津卷)11.(18分)如图所示,直角坐标系xOy 位于竖直平面内,在水平的x 轴下 方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应为B,方向垂直xOy 平面向里,电场线平行于y 轴。
高三物理电磁学练习题及答案

高三物理电磁学练习题及答案一、选择题1. 带电粒子在磁场中受力的大小与以下哪个因素无关?A. 粒子的电荷量B. 粒子的速度C. 粒子所受磁场的大小D. 粒子所受磁场的方向2. 一个导线以匀速矩形轨道绕一个垂直于轨道面的固定轴旋转。
导线的两端接有电源,通过导线的电流大小和方向在转过一个周期后是:A. 大小不变,方向也不变B. 大小不变,方向相反C. 大小相反,方向不变D. 大小相反,方向相反3. 两个平行的长直导线之间通过电流会发生什么现象?A. 两导线之间会产生吸引力B. 两导线之间会产生斥力C. 两导线之间会发生磁场D. 两导线之间电流大小会发生变化4. 一根导线形状为正方形,两边的两段导线与均匀磁场垂直并相等。
通过导线的总电流为I,导线所在的平面与磁场之间夹角为θ。
则导线所受力的大小为:A. IθB. Iθ/2C. Iθ^2D. Iθ^2/25. 在变化磁场中一个回路内的感应电动势的大小与以下哪个因素无关?A. 磁场的变化速率B. 回路面积的大小C. 回路的形状D. 磁场的方向二、填空题1. 两根平行导线之间的距离为0.2 m,通过第一根导线的电流为2 A,第二根导线与第一根导线的角度为30°,则在第二根导线上的磁感应强度为_____ T。
2. 一根长直导线通过电流3 A,产生的磁场的磁感应强度为____ T。
3. 一个圆形回路的半径为0.2 m,它所在的平面与一个磁场垂直,磁感应强度为0.5 T,磁场持续变化,则回路内感应电动势的大小为_____ V。
4. 一根导线形状为正方形,两边的两段导线与均匀磁场垂直并相等。
通过导线的总电流为4 A,导线所在的平面与磁场之间夹角为60°。
则导线所受力的大小为_____ N。
三、计算题1. 一条长直导线通过电流I,产生的磁场与另一根平行导线距离为d,并在两导线之间产生一个力作用。
当其中一根导线的电流大小为2I时,两导线之间的力变为原来的几倍?2. 一个包围面积为0.2 m^2的圆形回路,其平面与磁场成60°角,磁感应强度为0.4 T,磁场变化的速率为5 T/s,计算回路中感应电动势的大小。
高三物理电磁感应练习题及答案

高三物理电磁感应练习题及答案一、选择题1. 电磁感应的基本规律是()。
A. 磁场的变化引起感应电动势B. 电流的变化引起感应电动势C. 磁场的存在引起感应电动势D. 磁感线交变引起感应电动势2. 一根长度为 l 的匀速运动的导体杆,速度为 v,以角度θ 进入磁感应强度为 B 的磁场中,电导率为η,杆的两端接有外电路,两端电势差为 E。
那么 E=A. vBB. vBηC. vBηlD. vBηlθ3. 在变压器中,输入电压和输出电压之比等于输入回路匝数和输出回路匝数之比,这是因为()。
A. 圈数定理B. 电流连续性定律C. 磁感应定律D. 能量守恒定律4. 变压器的变压原理是利用()。
A. 磁感应定律B. 赫兹实验C. 磁通连续性定律D. 电磁感应现象5. 在变压器中,两个线圈的磁链总是连续的,是因为()A. 电流连续性定律B. 磁通连续性定律C. 安培环路定理D. 磁场的无源性二、解答题1. 一个单匝方形线圈边长为 a,在边长的延长线上有一个磁感应强度为 B 的磁场,线圈绕垂直于磁场的轴转动。
当匝数 N=2,转动的圈数 n=3,转动的时间 t=2s 时,求感应电动势的大小。
解:由磁感应定律可知,感应电动势 E=-NBAcosθ,其中θ 为磁感应线与匝数法线的夹角。
在该题目中,磁感应线与匝数法线的夹角θ=90°,cosθ=0。
所以感应电动势 E=-NBAcosθ=-NBA×0=0。
2. 一个半径为 R 的导体圆盘匀速地绕通过圆盘轴心的轴旋转。
当轴线与一个磁感应强度为 B 的磁场成 60°角时,求导体圆盘两端的感应电动势。
解:设导体圆盘的角速度为ω,那么导体圆盘所受的安培力 F=BIA×sinθ。
由于导体圆盘匀速旋转,所以安培力 F 和感应电动势 E 处于动平衡状态,故 F=0。
则BIA×sinθ=0,解得感应电动势 E=0。
由此可知,导体圆盘两端的感应电动势为 0。
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高三物理电磁场测试题一、本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.如图1所示,两根相互平行放置的长直导线a 和b 通有大小相等、方向相反的电流,a 受到磁场力的大小为F 1,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a 受到的磁场力大小变为F 2.则此时b 受到的磁场力大小为( )A .F 2B .F 1-F 2C .F 1+F 2D .2F 1-F 22.如图2所示,某空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和磁场力作用下,从静止开始沿曲线acb 运动,到达b 点时速度为零,c为运动的最低点.则 ( )A .离子必带负电B .a 、b 两点位于同一高度C .离子在c 点速度最大D .离子到达b 点后将沿原曲线返回3.如图3所示,带负电的橡胶环绕轴OO′以角速a I I 图图3图2度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是()A.N极竖直向下B.N极竖直向上C.N极沿轴线向左D.N极沿轴线向右4.每时每刻都有大量带电的宇宙射线向地球射来,幸好地球磁场可以有效地改变这些宇宙射线中大多数射线粒子的运动方向,使它们不能到达地面,这对地球上的生命有十分重要的意义。
假设有一个带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来(如图4,地球由西向东转,虚线表示地球自转轴,上方为地理北极),在地球磁场的作用下,它将向什么方向偏转?()A.向东B.向南C.向西D.向北5.如图5所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有水平方向的匀强磁场。
现用水平恒力拉乙物块,使甲、乙无相对滑动地一起水平向左加速运动,在加速运动阶段()图5图4A .乙物块与地之间的摩擦力不断增大B .甲、乙两物块间的摩擦力不断增大C .甲、乙两物块间的摩擦力大小不变。
D .甲、乙两物块间的摩擦力不断减小6.如图6,在一水平放置的平板MN 的上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B ,磁场方向垂直于纸面向里。
许多质量为m 带电量为+q 的粒子,以相同的速率v 沿位于纸面内的各个方向,由小孔O 射入磁场区域。
不计重力,不计粒子间的相互影响。
带电粒子可能经过的区域的面积是 ( )A.2)(23Bq m v π B. 2)(21Bq m v π C. 2)(Bq m v π D. 2)(2Bqmv π 7.在半径为r 的圆形空间内有一匀强磁场,一带电粒子以速度v 从A 沿半径方向入射,并从C 点射出,如图7所示(O 为圆心), 已知∠AOC =120°,若在磁场中粒子只受洛仑兹力作用,则粒子在磁场中运行的时间( )A .v r 32πB .v r 332πC .v r 3πD .v r 33π。
8.如图8所示,有a 、b 、c 、d 四个离子,它们带等量同种电荷,质量不等,有m a =m b <m c =m d ,以不等的速率v a <v b =v c <v d 进入速度选择器后,有两种离子从速度选择器中射出,进入B 2磁场,由此图7图6可判定 ( )A .射向P 1的是a 离子B .射向P 2的是b 离子C .射向A 1的是c 离子D .射向A 2的是d 离子。
9.场强为E 的匀强电场和磁感强度为B 的匀强磁场正交。
如图9所示,质量为m 的带电粒子在垂直于磁场方向的竖直平面内,做半径为R 的匀速圆周运动,设重力加速度为g ,则下列结论正确的是 ( )A .粒子带负电,且q =mg /EB .粒子顺时针方向转动C .粒子速度大小v =BgR /ED .粒子的机械能守恒 10.如图10是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径为R =10cm的圆柱形桶内有B =1×10-4T 的匀强磁砀,方向平行于轴线.在圆柱桶某一直径两端开有小孔.作为入射孔和出射孔.离子束以不同角度入射,最后有不同速度的离子束射出.现有一离子源发射荷质比为γ=2×1011C/kg的阳离子,且粒子束中速度分布连续.当角α=45°,出射离子速度v 的大小是 ( ) A .s m /1026⨯B .s m /10226⨯C .s m /10228⨯D .s m /10246⨯图8图9图10二、本题共2小题,共20分。
把答案填在题中的横线上或按要求作图.11.(10分)(1)磁场具有能量,磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度,其值为B 2/2μ,式中B 是感应强度,μ是磁导率,在空气中μ为一已知常数。
为了近似测得条形磁铁磁极端面附近的磁感应强度B ,一学生用一根端面面积为A 的条形磁铁吸住一相同面积的铁片P ,再用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离ΔL ,并测出拉力F ,如图11所示。
因为F 所做的功等于间隙中磁场的能量,所示由此可得磁感应强度B 与F 、A 之间的关系为B = 。
(2)欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时,因无电源和电流表,他利用同一金属块两端分别浸在冷水和热水中产生电动势来代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通过电流时,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30º,则当他发现小磁针偏转了60º,通过该直导线的电流为(已知直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比,忽略小磁针大小的影响)A .2IB .3IC .3ID .无 12.(10分)(1)如图12所示是用电子射线管演示带电粒子在磁场中受洛仑兹力的实验装置,图中虚线是带电粒子的运动轨迹,那么下图11列关于此装置的说法正确的有( ) A .A 端接的是高压直流电源的正极B .A 端接的是高压直流电源的负极C .C 端是蹄形磁铁的N 极D .C 端是蹄形磁铁的S 极 (2)M 、N 是真空管中两平行正对、靠得较近..的、用不同材料制成的金属平板,M 板受紫外线照射后,将发射出沿各种可能的方向运动的光电子,而N 在紫外线照射下没有光电子射出。
当把M 、N 板接入如图13所示的电路中,并用紫外线照射M 板,M 板因射出光电子形成电流,从而引起电流计指针偏转。
若闭合开关S ,调节R 逐渐增大板间电压,可以发现电流逐渐减小,当电压表示数为U 时,电流恰好为零,断开开关S ,在M 、N 间加垂直纸面的匀强磁场,逐渐增大磁感应强度,也能使电流为零。
当磁感强度为B 时,电流恰好为零,则两极板M 、N 之间的距离为:(已知光电子的带电量为e ,质量为m ) ( )A .eB emU 4 B .eB emUC .eB em U 4D .eBem U 8 13. (14分)用一根长L =0.8m 的轻绳,吊一质量为m =1.0g 的带电小球,放在磁感应强度B =0.1T ,方向如图14所示的匀强磁场中,将小球拉到与悬点等高处由静止释放,小球便在垂直于磁场的竖直面内摆动,当球第一次摆到低点时,悬线的张力恰好为零(重力加速度g =10m/s 2)紫外图13(1)小球带何种电荷?电量为多少?(2)小球第二次经过最低点时,悬线对小球的拉力多大?15.(15分)一微粒质量为m 带负电荷,电量大小是q ,如图16所示,将它以一定初速度在磁场中M 点释放以后,它就做匀速直线运动,已知匀强磁场的磁感应强度为B ,空气对微粒的阻力大小恒为f ,求微粒做匀速运动时的速度。
16.(15分)长L =60cm 质量为m =6.0×10-2kg ,粗细均匀的金属棒,两端用完全相同的弹簧挂起,放在磁感强度为B =0.4T ,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,如图17所示,若不计弹簧重力,问(1)要使弹簧不伸长,金属棒中电流的大小和方向如何?(2)如在金属中通入自左向右、大小为I =0.2A 的电流,金属棒下降x 1=1cm ,若通入金属棒中的电流仍为0.2A ,但方向相反,这时金属棒下降了多少?17.(16分)如图18所示,两个宽度为d 的有界磁场区域,磁感应强度都为B ,方向如图18所示,不考虑左右磁场相互影响且有理想边界。
一带电质点质量为m ,电量为q ,以一定的初速度从边界外侧垂直磁场方向射入磁场,入射方向与CD 成θ角。
若带电质点经过两磁场区域后又与初速度方向相同的速度出射。
求初速图14G D H图18 M 图16图17度的最小值以及经过磁场区域的最长时间。
(重力不计)。
18.(16分)如图19甲所示,在两平行金属板的中线OO ′某处放置一个粒子源,粒子沿OO ′方向连续不断地放出速度s m /100.150⨯=υ的带正电的粒子。
在直线MN 的右侧分布有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B =0.01πT ,方向垂直纸面向里,MN 与中线OO ′垂直。
两平行金属板间的电压U 随时间变化的U —t 图线如图19乙所示。
已知带电粒子的荷质比kg C mq /100.18⨯=,粒子的重力和粒子之间的作用力均可忽略不计,若s t 1.0=时刻粒子源放出的粒子恰能从平行金属板边缘离开电场(设在每个粒子通过电场区域的时间内,可以把板间的电场看作是恒定的)。
求:(1)s t 1.0=时刻粒子源放出的粒子离开电场时的速度大小和方向。
(2)从粒子源放出的粒子在磁场中运动的最短时间和最长时间。
MN O/ 图19甲图19乙。