磁场,恒定电流综合练习题

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第三章练习题及参考答案

第三章练习题及参考答案

第三章 恒定电流的电场和磁场 练习题及答案1、一铜棒的横截面积为,mm 80202⨯长为2m ,两端的电位差为50V 。

已知铜的电导率为S/m 107.57⨯=σ。

求(1)电阻(2)电流(3)电流密度(4)棒内的电场强度(5)所消耗的功率解:(1)铜棒电阻Ω⨯=⨯⨯⨯=⋅=-571019.2107.508.002.021R S l σ (2)铜棒内电流A R U I 3531028.21019.21050⨯=⨯⨯==-- (3)铜棒内电流密度263/1043.108.002.01028.2m A S I J ⨯=⨯⨯==(4)棒内的电场强度m V JE /1050.2107.51043.1276-⨯=⨯⨯==σ (5)所消耗的功率W R I P 221014.1⨯==2、电缆的芯线是半径为cm a 5.0=的铜线,外面包一层同轴的绝缘层,绝缘层的外半径为cm b 2=,电阻率m ⋅Ω⨯=12101ρ。

绝缘层外又用铅层保护起来。

(1)求长度m L 1000=的这种电缆沿径向的电阻 (2)求当芯线与铅层的电位差为V 100时的径向电流解:(1)距离电缆轴线处的电阻为rL drS dr dR πρρ2==则长度的电缆沿径向的电阻可积分求得 Ω⨯===⎰81021.2ln 22abL rL dr R b a πρπρ(2)据欧姆定律可求得径向电流 A RUI 71052.4-⨯==3、已知半径为R 的环形导线,载有电流为I ,如图所示。

求其中心的磁感应强度的大小。

解:由毕奥--萨伐尔定律可得回路在中心点的磁场大小为R Id RIR RRl Id B L2440202030μθπμπμπ==⨯=⎰⎰磁场方向为垂直纸面向外。

4、某回路由两个半径分别为R 和r 的半圆形导体与两段直导体组成,其中通有电流I 。

求中心点O 处的磁感应强度→B 。

解:由环形载流导线中心磁感应强度的公式可得两个半环形载流导线在中心点的磁场为:rIeB R IeB 221ˆ221ˆ0201μμϕϕ==两段直导线对中心点的磁场无贡献。

第7章 恒定电流的磁场

第7章 恒定电流的磁场
I 1
投票人数:0
16. 有人从安培环路定理得出以下结论,其中正确的结 论是( )。 (1) 如果回路L上 B处处为0,就没有净电流穿过回路 (2) 如果没有电流穿过回路 ,回路L上 B 处处为0 (3) 如果回路 L上的 B 处处不为0,则穿过回路L的净电 流必不为0 (4) 如果穿过回路L的净电流不为0,回路 上 B 必然不会 处处为0 00:30 A. (1)(2) B. (2)(3) C. (1)(4) D. (3)(4)
第七章 恒定电流的磁场 概念检测题
1. 如图7-1所示,电流从a 点分两路通过对称的圆环 形分路,汇合于b点。若ca,bd 都沿环的径向,则在 环形分路的环心处的磁感应强度( )。 00:30 A. 方向垂直环形分路所 在平面且指向纸内 B. 方向垂直环形分路所 在平面且指向纸外 图7-1 C. 方向在环形分路所在 平面 D. 为零
投票人数:0
00:30
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4. 在均匀磁场中,取一半径为 R的圆,圆面的法线 e n
与磁感应强度 B 成 60 o 角,如图7-2所示,则通过以该
圆周为边线的任意曲面S的磁通量 等于( A. 0 ; )。
00:30
2
πR B B. ; 2 3πR 2 B C. ; 2
D.
en
60 o
S
B
投票人数:0
13.在一平面内,有两条垂直交叉但相互绝缘的导线, 流过每条导线的电流I 相同,其方向如图7-8所示。则有 某些点的磁感应强度可能为零的区域是( D )。 A. 仅在象限Ⅰ
B. 仅在象限Ⅱ
C. 仅在象限Ⅰ,Ⅲ
00:30
D. 仅在象限Ⅱ,Ⅳ
图7-8
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磁场综合题整理版

磁场综合题整理版

磁场综合题1、(2013大纲理综)(20分)如图所示,虚线OL 与y 轴的夹角为θ=60°,在此角范围内有垂直于xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。

一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子从左侧平行于x 轴射入磁场,入射点为M 。

粒子在磁场中运动的轨道半径为R 。

粒子离开磁场后的运动轨迹与x 轴交于P 点(图中未画出),且OD =R 。

不计重力。

求M 点到O 点的距离和粒子在磁场中运动的时间。

2、(2013北京理综)(16分)如图所示,两平行金属板间距为d ,电势差为U ,板间电场 可视为匀强电场;金属板下方有一磁感应强度为B 的匀强磁场。

带电量为+q 、质量为m 的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动。

忽略重力的影响,求: ⑴匀强电场场强E 的大小;⑵粒子从电场射出时速度ν的大小;⑶粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R 。

3、(2013天津理综)(18分)一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O。

筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。

圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷,N板带等量负电荷。

质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中,粒子与圈筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:(1)M、N间电场强度E的大小;(2)圆筒的半径R;(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将M板向上平移2d/3,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n。

4、(2013山东理综)(18分)如图所示,在坐标系xOy的第一、第三象限内存有相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。

一带电量为+q、质量为m的粒子,自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场。

人教版高中物理选修3-1第二章《恒定电流》测试题(含答案)

人教版高中物理选修3-1第二章《恒定电流》测试题(含答案)

第二章《恒定电流》测试题一、单选题(每小题只有一个正确答案)1.两根材料相同的粗细均匀导线甲和乙,其横截面积之比为1∶3,阻值之比为3∶2,则导线甲、乙的长度之比为()A.1∶3B.1∶2C.2∶3D.3∶12.铅蓄电池的电动势为2V,这表示()A.无论接不接入外电路,蓄电池两极间的电压都为2 VB.蓄电池内每通过1 C电荷量,电源把2 J的化学能转变为内能C.蓄电池在1 s内将2 J的化学能转变为电能D.蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5 V)的大3.日常生活中,在下列电器中,哪些属于纯电阻用电器?()A.电扇和电吹风B.空调和电冰箱C.电烙铁和电热毯D.电解槽4.如图为滑动变阻器的示意图,A、B、C、D为4个接线柱,当滑动片P由C向D移动时,若要使变阻器接入电路的电阻由大变小,应将电阻器的哪两个接线柱连入电路A.A和B B.A和D C.B和C D.C和D5.如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C,闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为△U,电流表示数的变化量为△I,则()A.电压表示数U和电流表示数I的比值不变B.变化过程中△U和△I的比值保持不变C.电阻R0两端电压减小,减小量为△UD.电阻R0两端电压增大,增大量为△U6.如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图象,下列结论错误的是A.电源的电动势为6.0 V B.电源的内阻为2 ΩC.电源的短路电流为0.5 A D.当外电阻为2 Ω时电源的输出功率最大7.如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,若调整可变电阻R的阻值,可使电压表的示数减小△U(电压表为理想电表),在这个过程中:()A.R2两端的电压增加,增加量一定等于△UB.流过R的电流会减小C.路端电压减小,减少量一定等于△UD.△U和干路电流的变化△I的比值保持不变8.如图,在“用多用表测电阻”的实验中,选用“×10”倍率的欧姆挡测量一电阻时,指针指在刻度20和30间的中央位置,该被测电阻的阻值R所在区间为()A.20Ω<R<25ΩB.25Ω≤R<30ΩC.200Ω<R<250ΩD.250Ω≤R<300Ω9.如图所示电路,电源电势为E,内阻为r.当开关S闭合后,小型直流电动机M和指示灯L都恰能正常工作.已知指示灯L的电阻为0R,额定电流为I,电动机M的线圈电阻为R,则下列说法中正确的是()A .电动机的额定电压为IRB .电动机的输出功率为2IE I R -C .电源的输出功率为2IE I r -D .整个电路的热功率为()20I R r +10.在新农村建设的街道亮化工程中,全部使用太阳能路灯,如图是某行政村使用的太阳能路灯的电池板铭牌,则电池板的内阻值约为( )A .0.14ΩB .7.35ΩC .6.23ΩD .0.16Ω11.如图所示,闭合直角三角形线框,底边长为l ,现将它匀速拉过宽度为d 的匀强磁场(l >d ).若以逆时针方向为电流的正方向,则以下四个I ﹣t 图象中正确的是( ) 12.在如图所示的并联电路中,保持干路上的电流I 不变,当增大R 1的阻值时( )A .R 1和R 2上的电压减小B .R 1上的电流I 1增大C .R 2上的电流I 2减小D .I 1和I 2之和不变13.成都七中某研究性学习小组设计了一个加速度计,如图所示。

第十一章恒定电流的磁场一作业答案

第十一章恒定电流的磁场一作业答案

第十一章 恒定电流的磁场(一)一、选择题[ B ]1.(基础训练3)有一无限长通电流的扁平铜片,宽度为a ,厚度不计,电流I 在铜片上均匀分布,在铜片外与铜片共面,离铜片右边缘为b 处的P 点(如图)的磁感强度B 的大小为(A) )(20b a I +πμ. (B) b ba a I +πln 20μ.(C) b ba b I +πln 20μ. (D) )2(0b a I +πμ. 【提示】在距离P 点为r 处选取一个宽度为dr 的电流(相当于一根无限长的直导线),其电流为IdI dr a =,它在P 处产生的磁感应强度为02dI dB rμπ=,方向垂直纸面朝内;根据B dB =⎰得:B 的方向垂直纸面朝内,B 的大小为000dI B ln 222b a b I I dr a br a r a bμμμπππ++===⎰⎰.[ D ]2、(基础训练4)如图,两根直导线ab 和cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上,稳恒电流I 从a 端流入而从d 端流出,则磁感强度B沿图中闭合路径L 的积分⎰⋅Ll B d 等于 (A) I 0μ. (B)I 031μ. (C) 4/0I μ. (D) 3/20I μ.【提示】如图,设两条支路电流分别为I 1和I 2,满足1122I R I R =,其中12R R ,为两条支路的电阻,即有1211212()l l l I I I I s s s ρρρ==-,得:123I I = 根据安培环路定理,0001L 23内LIB dl I I μμμ⋅===∑⎰, [D ]3、(自测提高1)无限长直圆柱体,半径为R ,沿轴向均匀流有电流.设圆柱体内( r < R )的磁感应强度为B i ,圆柱体外( r > R )的磁感应强度为B e ,则有 (A) B i 、B e 均与r 成正比. (B) B i 、B e 均与r 成反比. (C) B i 与r 成反比,B e 与r 成正比.(D) B i 与r 成正比,B e 与r 成反比. 【提示】用安培环路定理,0 2内L B r I πμ⋅=∑,可得: 当r<R 时 022Ir B R μπ=; 当 r > R 时 02IB rμπ=.[ C ]4、(自测提高7) 如图11-49,边长为a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为q 的点电荷。

第八章_恒定电流的磁场作业及解答

第八章_恒定电流的磁场作业及解答

结束
目录
(1) 解:
200×100×10-3 H0 = N I = =200(A /m ) -2 l 10×10
B0 = m0H0 = 4p×10-7×200=2.5×10-4(T )
(2) H = H0 =200(A /m ) H0 =mrB 0= 4200×2.5×10-4 B = m0 m r
0
结束
目录
8-26 在半径为R的无限长金属圆柱体内挖 去一半径为 r 无限长圆柱体,两圆柱体的轴线平 行,相距为 d,如图所示。今有电流沿空心柱体的 的轴线方向流动,电流 I 均匀分布在空心柱体的 横截面上。 (1)分别求圆柱轴线上和 空心部分轴线上的磁感应 强度的大小; (2)当R =1.0cm, r =0.5 mm,d =5.0mm,和I =31A, 计算上述两处磁感应强度的 值。 d
大柱体的电流在O点的磁感应强度为零, 所以O点的磁场等于小柱体反向电流在O点 所产生的磁场。 设O点的磁感应强度为B0 结束
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δ =π ( R 2 r 2 )
设小圆柱体中的电流为 I ´
I
× × × × ×
× × ×
× ×
d
× ×
× ×
πr I I ´ =δ π r = (R 2 r 2 ) π
0 0 0
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8-28 一个电子射入B =(0.2 i+0.5 j 的非均匀磁场中,当电子速度为v =5×106j m/s时,求电子所受的磁力。
结束
目录
已知: v =5×106 j m/s
求:F 解:
B =(0.2 i +0.5 j )T q = 1.6×10-19 C
F = q v ×B
= q (0.2 i +0.5 j )×( 5×106 j )

物理稳恒电流题20套(带答案)及解析

物理稳恒电流题20套(带答案)及解析

物理稳恒电流题20套(带答案)及解析一、稳恒电流专项训练1.如图,ab 和cd 是两条竖直放置的长直光滑金属导轨,MN 和M′N′是两根用细线连接的金属杆,其质量分别为m 和2m.竖直向上的外力F 作用在杆MN 上,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为R ,导轨间距为l.整个装置处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直.导轨电阻可忽略,重力加速度为g.在t =0时刻将细线烧断,保持F 不变,金属杆和导轨始终接触良好.求:(1)细线烧断后,任意时刻两杆运动的速度之比; (2)两杆分别达到的最大速度. 【答案】(1)1221v v = (2)12243mgR v B l = ;22223mgR v B l= 【解析】 【分析】细线烧断前对MN 和M'N'受力分析,得出竖直向上的外力F=3mg ,细线烧断后对MN 和M'N'受力分析,根据动量守恒求出任意时刻两杆运动的速度之比.分析MN 和M'N'的运动过程,找出两杆分别达到最大速度的特点,并求出. 【详解】解:(1)细线烧断前对MN 和M'N'受力分析,由于两杆水平静止,得出竖直向上的外力F=3mg .设某时刻MN 和M'N'速度分别为v 1、v 2. 根据MN 和M'N'动量守恒得出:mv 1﹣2mv 2=0 解得:122v v =: ① (2)细线烧断后,MN 向上做加速运动,M'N'向下做加速运动,由于速度增加,感应电动势增加,MN 和M'N'所受安培力增加,所以加速度在减小.当MN 和M'N'的加速度减为零时,速度最大.对M'N'受力平衡:BIl=2mg②,EI R=③,E=Blv 1+Blv 2 ④ 由①﹣﹣④得:12243mgR v B l =、22223mgRv B l = 【点睛】能够分析物体的受力情况,运用动量守恒求出两个物体速度关系.在直线运动中,速度最大值一般出现在加速度为0的时刻.2.材料的电阻率ρ随温度变化的规律为ρ=ρ0(1+αt ),其中α称为电阻温度系数,ρ0是材料在t =0℃时的电阻率.在一定的温度范围内α是与温度无关的常量.金属的电阻一般随温度的增加而增加,具有正温度系数;而某些非金属如碳等则相反,具有负温度系数.利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性,可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻.已知:在0℃时,铜的电阻率为1.7×10-8Ω·m ,碳的电阻率为3.5×10-5Ω·m ;在0℃附近,铜的电阻温度系数为3.9×10-3℃-1,碳的电阻温度系数为-5.0×10-4℃-1.将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长1.0m 的导体,要求其电阻在0℃附近不随温度变化,求所需碳棒的长度(忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化). 【答案】3.8×10-3m 【解析】 【分析】 【详解】设所需碳棒的长度为L 1,电阻率为1ρ,电阻恒温系数为1α;铜棒的长度为2L ,电阻率为2ρ,电阻恒温系数为2α.根据题意有1101)l t ρρα=+(①2202)l t ρρα=+(②式中1020ρρ、分别为碳和铜在0℃时的电阻率. 设碳棒的电阻为1R ,铜棒的电阻为2R ,有111L R S ρ=③,222LR Sρ=④ 式中S 为碳棒与铜棒的横截面积.碳棒和铜棒连接成的导体的总电阻和总长度分别为12R R R =+⑤,012L L L =+⑥式中0 1.0m L = 联立以上各式得:10112022121020L L L L R t S S Sραραρρ+=++⑦ 要使电阻R 不随温度t 变化,⑦式中t 的系数必须为零.即101120220L L ραρα+=⑧ 联立⑥⑧得:20210202101L L ραραρα=-⑨代入数据解得:313810m L -=⨯.⑩ 【点睛】考点:考查了电阻定律的综合应用本题分析过程非常复杂,难度较大,关键是对题中的信息能够吃投,比如哦要使电阻R 不随温度t 变化,需要满足的条件3.对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。

磁场综合题

磁场综合题

由动能定理 mgh-Wf =1/2 mvN 2
在P点三力平衡,qE=mg
∴ Wf = 6 J A M f
E=4V/m qvNB qE B=2T qvB
qvP B 2mg 2qE
0.8m
2
vP 2E / B 2 2m / s
由动能定理 , 从N 到 P: mgh′- qEx=1/2 mvP
T ΔF T T A C I D T B ΔF
α
α
O
R
03年江苏高考17 (13分)串列加速器是用来产生 高能离子的装置.图中虚线框内为其主体的原理示意图, 其中加速管的中部b 处有很高的正电势U,a、c 两端均 有电极接地(电势为零).现将速度很低的负一价碳离 子从a 端输入,当离子到达b 处时,可被设在b处的特殊 装置将其电子剥离, 成为n 价正离子,而不改变其速度大 小,这些正n 价碳离子从c 端飞出后进入一与其速度方向 垂直的、磁感强度为B的匀强磁场中,在磁场中做半径 为R的圆周运动.已知碳离子的质量 m =2.0×10 – 26 kg, U=7.5 ×105 V, B=0.50T, n=2, 加速管 b c B 基元电荷e= 1.6×10 - 19 C , a 求R.
例5
3 l α=30° 3 z 设运动时间为t, O′ β t= T/6=πm/3qB 3 l
tanα= y =1/2×qE/ m×t 2
3
β=2α= 60° z
O
α
2
v
E y B
x
O
x l
l /6= 1/2×qE/ m×(πm/3qB)
∴q/m= π2E/3B2l
例6.如图3-7-17甲所示,图的右侧MN为一竖直放置的 荧光屏,O为它的中点,OO'与荧光屏垂直,且长度为L .在MN的左侧空间存在着方向水平向里的匀强电场, 场强大小为E.乙图是从左边去看荧光屏得到的平面图 ,在荧光屏上以O为原点建立如图的直角坐标系.一细 束质量为m、电量为+q 的带电粒子以相同的初速度v0 从 O'点沿O'O 方向射入电场区域.粒子的重力和粒子间的 相互作用都可忽略不计. (1)若再在MN左侧空间加一个匀强磁场,使得荧光屏 上的亮点恰好位于原点O 处,求这个磁场的磁感应强度 M B 的大小和方向. (2)如果磁感应强度B 的大小 A y 保持不变,但把方向变为与电 O O x v 场方向相同,则荧光屏上的亮 O′ 点位于图中A 点处,已知A点 E 的纵坐标为 y 3 3 L 乙 L N 求: A点横坐标的数值.
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高二物理第16周 周测试题2018.12.20
1.关于电场力和电场强度,以下说法正确的是( )
A .两点电荷分别处于电场中的A 、
B 两点,电荷受到的电场力大则场强大 B .在电场某点如果没有检验电荷,则电场力为零,电场强度也为零
C .电场中某点场强为零,则检验电荷在该点受到的电场力为零
D .一检验电荷在以一个点电荷为球心,半径为r 的球面上各点所受电场力相同
2. 如图1所示,有一n 匝矩形线圈abcd 放置在水平面内,磁场方向与水平方 向成α角,已知sinα = 0.8 ,回路面积为S ,磁感应强度为B ,则通过线 框的磁通量为( ) A 、 0.8BS
B 、 0.8nBS
C 、 BS
D 、 nBS
3.有两个完全一样的金属小球A 、B ,带电量Q A =2×10-9
C ,,Q B =-3×10-9
C 固定于相距为r 的两点上,作用力为F ,用一带绝缘柄的不带电的并与A 、B 等大的金属球C 去接触A ,再同B 接触,最后移去 C ,则( )
A 、 F/2
B 、 F/4
C 、 F/5
D 、 F/6
4.如图3所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S 接通一瞬
间,两铜环的运动情况是( ) A .同时向两侧推开 B .同时向螺线管靠拢
C .一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断
D .同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判
5.如图所示,A 、B 都是很轻的铝环,分别调在绝缘细杆的两端,杆可绕中间竖直轴在水平面内转动,环A 是闭合的,环B 是断开的。

若用磁铁分别接近这两个圆环,则下面说法正确的是( ) A .图中磁铁N 极接近A 环时,A 环被吸引,而后被推开 B .图中磁铁N 极远离A 环时,A 环被排斥,而后随磁铁运动
C .用磁铁N 极接近B 环时,B 环被推斥,远离磁铁运动
D .用磁铁的任意一磁极接近A 环时,A 环均被排斥
630°角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为( ) A .1:2 B .2:1 C .3:1 D .1:1
7.如图所示,先接通S 使电容器充电,然后断开S ,增大两极板间的距离时,电容器所带电量Q 、电容C 、两极板间电势差U 的变化情况是( )
A 、Q 变小,C 不变,U 不变
B 、Q 变小,
C 变小,U 不变 C 、Q 不变,C 变小,U 变大
D 、Q 不变,C 变小,U 变小
8.(多选)某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹是图中虚线,由M 运动到N ,以下说法正确的是( ) A 、粒子是正电荷
B 、粒子在M 点的加速度大于N 点的加速度
C 、粒子在M 点的电势能小于N 点的电势能
D 、粒子在M 点的动能小于N 点的动能
9.(多选)在图中,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过磁针的上方时,磁针的S 极向纸内偏转.这一带电粒子束可能是 ( ) A 、 向右飞行的正离子束 B 、 向左飞行的正离子束 C 、 向右飞行的负离子束 D 、 向左飞行的负离子束
10.(多选)如图4所示,把金属圆环匀速拉出磁场,下面叙述正确的是( ) A .向左拉出和向右拉出所产生的感应电流方向相反 B .不管向什么方向拉出,只要产生感应电流方向都是顺时针 C .向右匀速拉出时,感应电流大小不变
D .要将金属环匀速拉出,拉力大小要改变
11.(多选)带电粒子以速度v 0沿竖直方向垂直进入匀强电场E 中,如图示,经过一段时间后,其速度变为水平方向,大小仍为v 0,则一定有( ) A 、电场力与重力大小相等
B 、粒子运动的水平位移大小等于竖直位移大小
C 、电场力所做的功一定等于克服重力所做的功
D 、电势能的减少一定大于重力势能的增加
12.(多选)如图,MN 是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板,虚线表示其运动轨迹,由图知( ) A 、粒子带负电 B
、粒子运动方向是abcde C
、粒子运动方向是edcba
D 、粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长
N
13.①使用多用表测量两个定值电阻(阻值约为R1=200Ω和R2=25kΩ)。

在下列一系列操作中,选出尽可能准确地测定各阻值,并符合多用表使用规则的各项操作,按合理的顺序填写在横线上:。

A、转动选择开关置于“×1k”挡
B、转动选择开关置于“×100”挡
C、转动选择开关置于“×10”挡
D、转动选择开关置于“×1”挡
E、转动选择开关置于“OFF”挡
F、将两表笔分别接在R1两端,读出R1的值后断开
G、将两表笔分别接在R2两端,读出R2的值后断开
H、将两表笔短接,调节调零旋扭,使指针指在刻度线右端
②把量程为3mA的电流表改装成欧姆表,其结构如图,其中电源电动势E=3V。

改装后,将原来电
流表3mA的刻度定为电阻的“0”刻度,欧姆表的中值电阻为Ω,2mA刻度处标Ω。

14.如图所示的正方形的盒子开有a、b、c三个微孔,盒内有垂直纸面向里的匀强磁场.一束速率不同的电子从a孔沿垂直磁感线方向射入盒中,发现从c孔和b孔有电子射出,则:
(1)从b孔和c孔射出的电子的速率之比v b︰v c为。

(2)从b孔和c孔射出的电子在盒内运动时间之比为。

15. 如图所示,通电直导线ab质量为m、长为L水平地放置在倾角为 的光滑斜面上,通以图示方向
的电流,电流强度为I,要求导线ab静止在斜面上。

(1)若磁场的方向竖直向上,则磁感应强度为多大?
(2)若要求磁感应强度最小,则磁感应强度大小和方向如何? 班级姓名考号总分
高二物理第16周周测试题答题纸一.选择题(每题5分,共60分)
二.填空题(每空4分,共20分)
13. ①

14.
三.计算题(20分)
参考答案
13、① CHFAHGE 或AHGCHFE ② 1000 500 14.(1)1︰2 (2)2︰1 15.①磁场竖直向上,导线受力如图 tan θ=F/mg=BIL/mg B=t an θmg/IL
②当安培力F 与支持力N 垂直时F 最小,磁场最小,导线受力如图 sinθ=F/mg=BIL/mg B= sinθmg/IL B 方向:垂直斜面向上。

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