高考物理题型归纳汇编电磁学综合

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高考电磁学问题总结

高考电磁学问题总结

高考电磁学问题总结一、静电场问题静电场问题最常见的是带电粒子在静电场中的静止或者运动。

涉及匀强电场的多是计算,如带电粒子在匀强电场中的匀变速运动,涉及非匀强电场的多是定性分析。

可以从电场力的性质,如电场强度、电场力、电场线的角度入手,运用共点力平衡条件以及牛二分析求解;也可以从电场能的性质,比如电势差、电场力做功、等势面入手,运用动能定理、能量守恒定律等分析求解。

1.点电荷间的相互作用问题这类问题一般分为两种情况,一种是共点力平衡,从分析电荷的受力开始,运用库伦定理计算或者列出电荷间的静电力表达式,然后共点力平衡条件列式分析计算便能完爆~另一种是点电荷的变速运动问题,从分析电荷受力开始,运用牛二、动能定理、能量守很等列式计算分析。

例1如图1所示,在光滑绝缘水平面上放置三个电荷量均为q (q >0)的相同小球,小球间用劲度系数均为0k 的轻质绝缘弹簧相连。

当三个小球处于静止状态时,每根弹簧长度为l 。

已知静电力常量为k ,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧原长为()A.22052kq l k l +B.220kq l k l - C.22054kq l k l - D.22052kq l k l- 解:选左边的小球(你要选右边也行)作为研究对象。

受三个力,分别是两外两球的静电斥力22q k l 和()222q k l ,还有与斥力反方向的弹簧弹力0k x ,由于小球处于静止状态,由力的平衡条件有:()2202202q q k x k k l l --= 得220220055,44kq kq x l l k l k l ==- 所以本题选C 【思考:为什么不以中间小球为研究对象?】2.带电粒子在非匀强电场中的运动问题例2如图2所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O 点处有一正点电荷,带电小物块以速度1v 从M 点沿斜面上滑,到达N 点时速度为0,然后又下滑到M 点,此时速度为()221v v v <。

2024高考物理电磁学知识点总结与题型分析

2024高考物理电磁学知识点总结与题型分析

2024高考物理电磁学知识点总结与题型分析一、电磁学知识点总结1. 静电场- 库仑定律:描述静电力的大小和方向关系。

F = k * |q1 * q2| / r^2- 电场强度:在电场中某点受到的电场力的大小和方向。

E =F / q2. 电场中的电势- 电势能:带电粒子在电场力作用下所具有的能量。

U = q * V- 电势:单位正电荷在电场中所具有的电势能。

V = U / q3. 磁场- 安培环路定理:描述磁场的大小和方向关系。

B = μ * I / (2πd)- 磁感应强度:在磁场中单位定向导线上某点受到的磁场力的大小和方向。

F = B * I * l4. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律:描述变化磁场中的感应电动势大小和方向关系。

ε = -Δφ / Δt- 感应电动势:导体中由于磁场变化而产生的电动势。

ε = B * l * v * sinθ5. 交流电- 交流电的特点:频率恒定,电流方向和大小随时间变化。

- 有效值和最大值的关系:I(有效值) = I(最大值) / √2二、题型分析1. 选择题- 静电场题型:根据静电场力的基本公式进行计算。

- 电场与电势题型:根据电场强度和电势能公式进行计算。

- 磁场与电磁感应题型:根据安培环路定理和法拉第电磁感应定律进行计算。

2. 计算题- 计算电势能:给定电荷和电场强度,计算电势能。

- 计算电场强度:给定电荷和距离,计算电场强度。

- 计算磁场强度:给定电流和距离,计算磁场强度。

- 计算感应电动势:给定磁感应强度、导线长度、速度和角度,计算感应电动势。

3. 分析题- 静电场分析:分析电场强度、电势和电势能的变化规律。

- 磁场分析:分析磁场强度和磁感应强度的变化规律。

- 电磁感应分析:分析感应电动势的大小和方向变化规律。

三、总结与展望本文对2024高考物理电磁学的知识点进行了总结,并针对不同类型的题目进行了分析。

希望通过此文章的阅读与学习,能够对物理电磁学有更加深入的理解,并在高考中取得好成绩。

2024全国高考真题物理汇编:电磁感应章节综合

2024全国高考真题物理汇编:电磁感应章节综合

2024全国高考真题物理汇编电磁感应章节综合一、单选题1.(2024甘肃高考真题)如图,相距为d 的固定平行光滑金属导轨与阻值为R 的电阻相连,处在磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场中长度为L 的导体棒ab 沿导轨向右做匀速直线运动,速度大小为v 。

则导体棒ab 所受的安培力为()A .22B d v R,方向向左B .22B d v R ,方向向右C .22B L v R ,方向向左D .22B L v R,方向向右2.(2024甘肃高考真题)工业上常利用感应电炉冶炼合金,装置如图所示。

当线圈中通有交变电流时,下列说法正确的是()A .金属中产生恒定感应电流B .金属中产生交变感应电流C .若线圈匝数增加,则金属中感应电流减小D .若线圈匝数增加,则金属中感应电流不变3.(2024广东高考真题)电磁俘能器可在汽车发动机振动时利用电磁感应发电实现能量回收,结构如图甲所示。

两对永磁铁可随发动机一起上下振动,每对永磁铁间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小均为B .磁场中,边长为L 的正方形线圈竖直固定在减震装置上。

某时刻磁场分布与线圈位置如图乙所示,永磁铁振动时磁场分界线不会离开线圈。

关于图乙中的线圈。

下列说法正确的是()A .穿过线圈的磁通量为2BL B .永磁铁相对线圈上升越高,线圈中感应电动势越大C .永磁铁相对线圈上升越快,线圈中感应电动势越小D .永磁铁相对线圈下降时,线圈中感应电流的方向为顺时针方向4.(2024江苏高考真题)如图所示,在绝缘的水平面上,有闭合的两个线圈a 、b ,线圈a 处在匀强磁场中,现将线圈a 从磁场中匀速拉出,线圈a 、b 中产生的感应电流方向分别是()A .顺时针,顺时针B .顺时针,逆时针C .逆时针,顺时针D .逆时针,逆时针5.(2024湖北高考真题)《梦溪笔谈》中记录了一次罕见的雷击事件:房屋被雷击后,屋内的银饰、宝刀等金属熔化了,但是漆器、刀鞘等非金属却完好(原文为:有一木格,其中杂贮诸器,其漆器银扣者,银悉熔流在地,漆器曾不焦灼。

2021-2023北京高考真题物理汇编:电磁学选择

2021-2023北京高考真题物理汇编:电磁学选择

2021-2023北京高考真题物理汇编电磁学选择一、单选题 1.(2023·北京·统考高考真题)如图所示,光滑水平面上的正方形导线框,以某一初速度进入竖直向下的匀强磁场并最终完全穿出。

线框的边长小于磁场宽度。

下列说法正确的是( )A .线框进磁场的过程中电流方向为顺时针方向B .线框出磁场的过程中做匀减速直线运动C .线框在进和出的两过程中产生的焦耳热相等D .线框在进和出的两过程中通过导线横截面的电荷量相等2.(2023·北京·统考高考真题)自制一个原、副线圈匝数分别为600匝和190匝的变压器,原线圈接12V 的正弦交流电源,副线圈接额定电压为3.8V 的小灯泡。

实际测得小灯泡两端电压为2.5V 。

下列措施有可能使小灯泡正常发光的是( ) A .仅增加原线圈匝数B .仅增加副线圈匝数C .将原、副线圈匝数都增为原来的两倍D .将两个3.8V 小灯泡并联起来接入副线圈3.(2023·北京·统考高考真题)如图所示,L 是自感系数很大、电阻很小的线圈,P 、Q 是两个相同的小灯泡,开始时,开关S 处于闭合状态,P 灯微亮,Q 灯正常发光,断开开关( )A .P 与Q 同时熄灭B .P 比Q 先熄灭C .Q 闪亮后再熄灭D .P 闪亮后再熄灭4.(2022·北京·高考真题)某同学利用压力传感器设计水库水位预警系统。

如图所示,电路中的1R 和2R ,其中一个是定值电阻,另一个是压力传感器(可等效为可变电阻)。

水位越高,对压力传感器的压力越大,压力传感器的电阻值越小。

当a 、b 两端的电压大于1U 时,控制开关自动开启低水位预警;当a 、b 两端的电压小于2U (1U 、2U 为定值)时,控制开关自动开启高水位预警。

下列说法正确的是( )A .12U U <B .2R 为压力传感器C .若定值电阻的阻值越大,开启高水位预警时的水位越低D .若定值电阻的阻值越大,开启低水位预警时的水位越高5.(2022·北京·高考真题)如图所示平面内,在通有图示方向电流I 的长直导线右侧,固定一矩形金属线框abcd ,ad 边与导线平行。

2024年高考物理二轮复习专题18:电磁学综合计算题(附答案解析)

2024年高考物理二轮复习专题18:电磁学综合计算题(附答案解析)

专题18·电磁学综合计算题能力突破本专题主要牛顿运动定律、动能定理、动量定理、动量守恒定律、洛伦兹力、法拉第电磁感应定律,以及用这些知识解决匀速圆周运动模型、导体棒模型、线框模型、圆周运动+类平抛运动模型等类型的试题。

高考热点(1)能利用运动合成与分解的方法处理带电粒子在电场中运动问题;(2)应用几何关系和圆周运动规律分析求解带电粒子在磁场、复合场中的运动;(3)电磁感应中的电路分析、电源分析、动力学和能量转化分析。

出题方向主要考查计算题,一压轴题的形式出现,题目难度一般为中档偏难。

考点1带电粒子(体)在电场中的运动(1)首先分析带电粒子(体)的运动规律,确定带电粒子(体)在电场中做直线运动还是曲【例1】(2023•越秀区校级模拟)一长为l 的绝缘细线,上端固定,下端拴一质量为m 、电荷量为q 的带正电的至小球,处于如图所示水平向右的匀强电场中。

先将小球拉至A 点,使细线水平。

然后释放小球,当细线与水平方向夹角为120︒时,小球到达B 点且速度恰好为零,为重力加速度为g ,sin 300.5︒=,cos30︒=。

求:(1)匀强电场AB 两点间的电势差AB U 的大小;(2)小球由A 点到B 点过程速度最大时细线与竖直方向的夹角θ的大小;(3)小球速度最大时细线拉力的大小。

【分析】(1)根据动能定理列式得出AB 两点电势差的大小;(2)根据矢量合成的特点得出小球受到的合力,结合几何关系得出速度最大时细线与竖直方向的夹角;(3)根据动能定理得出小球的速度,结合牛顿第二定律得出细线的拉力。

【解答】解:(1)由小球由A 点到B 点过程,根据动能定理得:(1cos30)0AB qU mgl ++︒=解得:2AB U q=-(2)由UE d=得匀强电场强度的大小为:3mg E q=小球所受的合力大小为:F ==合合力方向tan qE mg θ=故30θ=︒小球由A 点到B 点过程在与竖直方向夹角30θ=︒为时速度最大;(3)当小球运动到与竖直方向夹角30θ=︒为时速度最大,设此时速度为v ,根据动能定理得:()211602F l cos mv ⋅-︒=合得最大速度v =根据牛顿第二定律得2T v F F ml-=合得速度最大时细线拉力大小T F =答:(1)匀强电场AB 两点间的电势差AB U ;(2)小球由A 点到B 点过程速度最大时细线与竖直方向的夹角θ的大小为30︒;(3)小球速度最大时细线拉力的大小为3。

2024届高考物理核心考点情景题压轴汇编-4电磁学

2024届高考物理核心考点情景题压轴汇编-4电磁学

2024届高考物理核心考点情景题压轴汇编-4电磁学一、单选题 (共7题)第(1)题轻杆的两端固定有可视为质点的小球A和B,不可伸长的轻质细绳两端与两小球连接,轻绳挂在光滑水平固定的细杆O上,平衡时的状态如图所示。

已知A的质量是B的质量的2倍,则OA与OB的长度之比为( )A.B.C.D.第(2)题某室内游泳馆的游泳池里的水温保持恒定,有一气泡从池底缓慢上升(气泡内空气质量、温度保持不变,可视为理想气体),则在此过程中( )A.气泡不断膨胀对外做功,内能减少B.气泡内分子间距离逐渐增大,分子平均动能减小C.气泡内气体从外界吸收能量,且吸收的热量小于气体对外界做的功D.单位时间内撞击气泡内壁单位面积上的分子数目减少第(3)题某电容式电子秤的部分结构如图所示。

将该电子秤水平放置,未测物品时,两金属板M,N平行正对,带有等量异种电荷且保持不变;当放置物品时,M板受到压力F而发生微小形变,则( )A.M、N两板间电势差变小B.M、N两板间场强处处不变C.M、N两板构成的电容器的电容变小D.M、N两板构成的电容器的电容不变第(4)题两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环。

当A以如图示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流,下列说法正确的是()A.A可能带正电且转速减小B.A可能带负电且转速恒定C.若A带负电,B有扩张的趋势D.若A带正电,B有扩张的趋势第(5)题如图所示,交流发电机输出电压的瞬时值表达式为。

理想变压器原、副线圈匝数比为1∶4,理想电流表、的示数分别为,理想电压表的示数分别为。

下列说法正确的是( )A.时,发电机的矩形导线框与图示位置垂直B.交流电压表的示数为C.滑动变阻器的滑片向c端滑动,则电流表的示数变大D.滑动变阻器的滑片向d端滑动,不变第(6)题某同学为了研究水波的传播特点,在水面上放置波源和浮标,两者的间距为L。

时刻,波源开始从平衡位置沿y轴在竖直方向做简谐运动,产生的水波沿水平方向传播(视为简谐波),时刻传到浮标处使浮标开始振动,此时波源刚好位于正向最大位移处,波源和浮标的振动图像分别如图中的实线和虚线所示,则( )A.浮标的振动周期为B.水波的传播速度大小为C.时刻浮标沿y轴负方向运动D.水波的波长为第(7)题如图,一横截面为直角三角形ABC的玻璃砖,∠A=30°,∠B=60°,一条平行于AC边的光线从AB边上的O点射入玻璃砖,经AB边折射后打到AC边上的E点,已知AB=3L,AO=L,,光在真空传播的速度为c。

高中物理电磁学常考题总结(带答案解析)

高中物理电磁学常考题总结(带答案解析)

高中物理电磁学常考题总结(带答案解析)姓名:__________ 班级:__________考号:__________*注意事项:1、填写答题卡的内容用2B铅笔填写2、提前xx分钟收取答题卡一、综合题(共60题;共0分)1.如图所示,厚度不计的圆环套在粗细均匀、长度为0.8m的圆柱顶端。

圆环可在园柱上滑动,同时从静止释放,经0.4s圆柱与地相碰,圆柱与地相碰后速度瞬间变为0,且不会倾倒。

(1)求静止释放瞬间,圆柱下端离地的高度(2)若最终圆环离地的距离为0.6m,则圆环与圆柱间的滞动摩擦力是圆环重力的几倍?(3)若圆环速度减为0时,恰好到达地面,则从静止释放时圆环离地的高度为多少?2.如图所示,ABCD是游乐场中的滑道,它位于竖直平面内,由两个半径分别为R1=10m和R2=2m的1/4光滑田弧,以及长L=10m、动摩擦因数=0.1的水平滑连组成,所有滑道平滑连接,D点恰好在水面上。

游客(可视为质点)可由AB弧的任意位置从静止开始下滑,游客的质量为m=50kg。

(1)若到达AB弧的末端时速度为5m/s,此时游客对滑道的压力多大?(2)若要保证游客能滑入水中,开始下滑点与B点间网弧所对应的圆心角要足什么条件。

(可用三角函数表示)(3)若游客在C点脱离滑道,求其落水点到D点的距离范围。

3.如图1所示是某质谱仪的模型简化图,P点为质子源,初速度不计的质子经电压加速后从O点垂直磁场边界射入,在边界OS的上方有足够大的垂直纸面的匀强磁场区域,B=0.2T。

a、b间放有一个宽度为L ab =0.1cm的粒子接收器S,oa长度为2m。

质子的比荷,质子经电场、磁场后正好打在接收器上。

(1)磁场的方向是垂直纸面向里还是向外?(2)质子进入磁场的角度范围如图2所示,向左向右最大偏角,所有的质子要打在接收板上,求加速电压的范围(结果保留三位有效数字,取cos80=0.99, )。

(3)将质子源P换成气态的碳I2与碳14原子单体,气体在P点电离后均帯一个单位正电(初速度不计),碳12的比荷C/kg,碳14的比荷保持磁感应强度不变,从O 点入射的角度范围不变,加速电压可以在足够大的范围内改变。

近6年全国卷高考物理真题分类汇编:电磁感应(Word版含答案)

近6年全国卷高考物理真题分类汇编:电磁感应(Word版含答案)

2017-2022年近6年全国卷高考物理真题分类汇编:电磁感应学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共10小题)1.(2022·全国·高考真题)三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示。

把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中,线框所在平面均与磁场方向垂直,正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为12I I 、和3I 。

则( )A .132I I I <<B .132I I I >>C .123I I I =>D .123I I I ==2.(2020·全国·高考真题)如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。

圆环初始时静止。

将图中开关S 由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )A .拨至M 端或N 端,圆环都向左运动B .拨至M 端或N 端,圆环都向右运动C .拨至M 端时圆环向左运动,拨至N 端时向右运动D .拨至M 端时圆环向右运动,拨至N 端时向左运动3.(2020·全国·高考真题)管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。

焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。

焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为( )A .库仑B .霍尔C .洛伦兹D .法拉第4.(2018·全国·高考真题)如图,导体轨道OPQS 固定,其中PQS 是半圆弧,Q 为半圆弧的中点,O 为圆心。

轨道的电阻忽略不计。

OM是有一定电阻、可绕O转动的金属杆,M端位于PQS上,OM与轨道接触良好。

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电磁学综合题型一 电场和磁场“拼接起来”对带电粒子作用(质谱仪、显像管、环形加速器、回旋加速器)[例1] 如图1所示是测量带电粒子质量的仪器——质谱仪的工作原理示意图。

设法使某有机化合物的气态分子导入图1中所示的容器A 中,使它受到电子束轰击,失去一个电子成为正一价的离子。

离子从狭缝S 1以很小的速度(即初速度不计)进入电压为U 的加速电场区加速后,再通过狭缝S 2、S 3射入磁感应强度为B 的匀强磁场(方向垂直于磁场区的界面PQ )中。

最后,离子打到感光片上,形成垂直于纸面且平行于狭缝S 3的细线。

若测得细线到狭缝S 3的距离为d 。

请导出离子的质量m 的表达式。

[解析]若以m 、q 表示离子的质量和电量,用v 表示离子从狭缝S 2射出时的速度,粒子在加速电场中,由动能定理得 qU mv =221 (1) 射入磁场后,在洛伦兹力作用下离子做匀速圆周运动,由牛顿定律可得Rv m qvB 2= (2) 式中R 为圆的半径。

感光片上细黑线到S 3缝的距离为: d = 2R (3)联立(1)~(3)式,解得 Ud qB m 822= [变式训练1]显像管的简要工作原理是阴极K 发射的电子束经高压加速电场(电压为U )加速后,进入放置在其颈部的偏转线圈形成的偏转磁场中偏转,偏转后的电子轰击荧光屏,荧光粉受激发而发光, 图2—a 为电视机显像管原理简图。

某同学家中电视机画面的幅度偏小,维修店的技术人员检查后诊断为显像管或偏转线圈出了故障(显像管的偏转线圈如图2—b 所示),试分析引起故障的原因可能是( )A 、电子枪发射的电子数减少。

B 、加速电场的电压过高,电子速度偏大。

C 、偏转线圈的电流过小,偏转磁场减弱。

D 、偏转线圈匝间短路,线圈匝数减少。

[变式训练2]如图4(a )所示为一种获得高能粒子的装置——环形加速器,环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场。

质量为m 、电量为+q 的粒子在环中做半径为R 的圆周运动。

A 、B 为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子飞经A 板时,A 板电势升高为+U ,B 板电势仍保持为零,粒子在两极板间的电场中得到加速。

每当粒子离开时,A 板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变。

⑴设t =0时,粒子静止在A 板小孔处,在电场作用下加速,并开始绕行第一圈,求粒子绕行n 圈回到A 板时获得的总动能E n 。

⑵为使粒子始终保持在半径为R 的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,求粒子绕行第n 圈时的磁感应强度B n 。

⑶求粒子绕行n 圈所需的总时间t n (设极板间距远小于R )。

⑷在图4(b )中画出A 板电势u 与时间t 的关系(从t =0起画到粒子第四次离开B 板)。

⑸在粒子绕行的整个过程中A 板电势是否可始终保持+U ?为什么?3、已知回旋加速器的D 型盒半径为R =60cm 。

两盒间距1cm ,用它加速质子时可使质子获得4MeV 的能量,加速电压为U =2×104V 。

求(1)该加速器中偏转磁场的磁感应强度;(2)质子在D 型盒中运动的时间t ;(3)整个过程中,质子在运动的总时间't 。

题型二 电场和磁场“重叠起来”对带电粒子的作用(速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计、电磁泵、霍尔元件)[例2] 在图8所示的平行板器件中,电场强度E 和磁感应强度B 相互垂直。

具有某一水平速度V 的带电粒子,将沿着图中所示的虚线穿过两板间的空间而不发生偏转,具有其他速度的带电粒子将发生偏转。

这种器件能把具有上述速度V 的带电粒子选择出来,所以叫速度选择器。

如果已知粒子A (重力不计)的质量为m 、带电量为+q ,两极板间距为d ,磁场的磁感应强度为B 。

(1)试证明带电粒子具有速度BE V 时,才能沿着图示的虚线路径通过。

(2)若粒子A 从图8的右端两极板中央以-V 入射,还能直线从左端穿出吗?为什么?若不穿出而打在极板上,则到达极板时的速度是多少?(3)若粒子A 的反粒子(-q ,m )从图8的左端以V 入射,还能直线从右端穿出吗?(4)将磁感应强度增大到某值,粒子A 将落到极板上,粒子落到极板时的动能为多少? [解析]⑴带电粒子A 进入场区后,受到库仑力F 1=qE 和洛伦兹力F 2=qVB 的作用,如果带电粒子穿过两板间做匀速直线运动不发生偏转,应有F 1=F 2,即 qE =qVB 。

所以B E V =。

(2)粒子A 在选择器的右端入射,电场力与洛伦兹力同方向,因此不可能直线从左端穿出,一定偏向极板。

若粒子打在极板上,由动能定理得 ()22'212V V m d qE -=⋅又E = BV ,所以 mqBdV V V +=2'。

(3)仍能直线从右端穿出,有(1)可知,选择器(B ,E )给定时,与粒子的电性、电量无关,只与速度有关。

(4)增大磁感应强度B 为'B 后,有F 2 > F 1,即qvB > qE ,因此粒子A 将偏向下极板,最终落到下极板。

由动能定理 ()22''212V V m d qE -=⋅- 得qBVd mV qEd mV mV E K 21212121''21'222-=-== [变式训练3]目前世界上正在研究的一种新型发电机叫做磁流体发电机。

这种发电机可以直接把内能转化为电能,它的发电原理是:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)喷射入磁场,磁场中A 、B 金属板上会聚集电荷,产生电压,设A 、B 两平行金属板的面积为S ,彼此相距L ,等离子体气体的电导率为σ(即电阻率的倒数),喷入速度为V ,板间磁感应强度B 与气流方向垂直,与板相连的电阻阻值为R ,如图9所示,问流过R 的电流I 为多少?[变式训练4]电磁流量计是对管道内部流体流动没有任何阻碍的仪器,广泛应用于测量高粘度及强腐蚀性流体的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积)。

假设流量计是如图10所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a 、b 、c 。

流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线),流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。

现在流量计所在处加磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面,当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面与串接了电阻R 的电流表的两端连接,I 为测得的电流值。

已知液体的电阻率为ρ,不计电流表的内阻,则可求得流量为( )A 、⎪⎭⎫ ⎝⎛+a c bRB I ρ B 、⎪⎭⎫ ⎝⎛+c b aR B I ρC 、⎪⎭⎫ ⎝⎛+b a cR B I ρD 、⎪⎭⎫ ⎝⎛+a bc R B I ρ [变式训练5]在原子反应堆中抽动液态金属或在医疗器械中抽动血液等导电液体时,由于不允许传动的机械部分与这些液体相关接触,常使用一种电磁泵,图11为这种电磁泵的结构。

将导管放在磁场中,当电流穿过导电液体时,这种液体即被驱动。

问:⑴这种电磁泵的原理是怎样的?⑵若导管内截面积S = bh ,磁场视为匀强磁场,宽度为L ,磁感应强度为B ,液体穿过磁场区域的电流强度为I ,求匀强磁场区域内长度为L 的导管两端形成的压强差为多少?4、磁强计实际上是利用霍尔效应来测量磁感应强度B 的仪器。

其原理可解释为:如图12所示的一块导体接上a 、b 、c 、d 四个电极,将导体放在匀强磁场之中,a 、b 间通以电流I ,c 、d 间就会出现电势差,只要测出这个电势差U 的值,就可测得磁感应强度B 。

试推导B 的表达式。

题型三 带电粒子在电场、磁场、重力场构成的复合场运动[例3] 在匀强磁场和匀强电场中,水平放置一绝缘直棒,棒上套着一个带正电的小球,如图示,小球与棒间滑动摩擦因数2.0=μ,小球质量M kg 4101-⨯=,电量C q 4102-⨯=,匀强电场水平向右,E=5N/C ,磁场垂直纸面向里,B=2T ,取2/10s m g =,求:(1)小球的加速度最大时,它的速度多大?最大加速度多大?(2)如果棒足够长,小球的最大速度多大?(3)说明A 球达到最大速度后能量转化关系?[解析](1)小球开始在电场力作用下向右运动,则A 球受重力,水平向右的电场力,垂直杆向上的弹力和洛伦兹力,沿杆水平向左的摩擦力。

则ma f Eq =-摩 而mg Bqv N =+,N f μ=摩∴ ma Bqv mg Eq =--)(μ ∴ 当Bqv mg =时,a 最大2max /10s m m Eq a == 此时Bq mg v /=s m /5.2= (2)随着小球v 的增大,洛伦兹力逐渐增大当mg Bqv >后,杆对小球的弹力反向,则ma mg Bqv Eq =--)(μ当0=a 时,即)(mg Bqv Eq -=μ,s m Bq mg Eq v /15/)(max =+=μ(3)达到最大速度后,小球做匀速运动洛伦兹力、重力、弹力不做功,电场力做正功,摩擦力做负功。

消耗的电能用于克服摩擦阻力做功产生的焦耳热。

[变式训练6]如图所示,在水平正交的匀强电场和匀强磁场中,半径为R 的光滑绝缘竖直直圆环上,套有一带正电小球。

已知小球所受电场力和重力大小相等,小球在环顶A 处由静止释放,当小球运动到圆弧的几分之几时,所受的磁场力最大? ×× ××× ××× ××× ×O .A OE[变式训练7]如上图所示,匀强电场的场强E=4V/m ,方向水平向左;匀强磁场的磁感强度B=2T ,方向垂直纸面向里,1个质量为M=1g 、带正电的小物块A 从M 点沿绝缘粗糙的竖直壁无初速下滑,当它滑行h=0.8 m 到N 点时就离开壁做曲线运动。

当A 运动到P 点时,恰好处于平衡状态,此时速度方向与水平方向成45角,设P 与M 的高度差H=1.6m ,问:(1)A 沿壁下滑过程摩擦力做的功是多少?(2)P 与M 的水平距离s 等于多少?(6×10-2J ,0.6m)题型四 电磁感应综合题电磁感应这部分内容是物理重点内容之一.它在高考试题中比例约占8%—10%,近年来高考对本章内容考查命题频率极高的是感应电流的产生条件、方向判定和导体切割磁感线产生的感应电动势的计算,且要求较高.[例4]如图所示,半径为r 的金属圆环置于水平面内,三条电阻均为R 的导体杆Oa 、Ob 和Oc 互成120°连接在圆心O 和圆环上,圆环绕经过圆心O 的竖直金属转轴以大小为ω的角速度按图中箭头方向匀速转动.一方向竖直向下的匀强磁场区与圆环所在平面相交,相交区域为一如图虚线所示的正方形(其一个顶点位于O 处).C 为平行板电容器,通过固定的电刷P 和Q 接在圆环和金属转轴上,电容器极板长为l ,两极板的间距为d .有一细电子束沿两极板间的中线以大小为v 0(πl ωv 20>)的初速度连续不断地射入C . (1)射入的电子发生偏转时是向上偏转还是向下偏转?(2)已知电子电量为e ,质量为m .忽略圆环的电阻、电容器的充电放电时间及电子所受的重力和阻力.欲使射入的电子全部都能通过C 所在区域,匀强磁场的磁感应强度B 应满足什么条件?[解析](1)射入的电子发生偏转时是向上偏转.(2)当导体杆处于磁场中时,感应电动势E Brv =导体杆转动的平均速度 /2v r ω=所以,212E Br ω= 此时,磁场中导体杆的电阻为内电阻,其余的电阻为外电阻,电容器的电压 E E R R R U 312/2/=+=射入的电子在两极板间运动 t v l 0=因为πl ωv 20>,所以ωπt 2< 而ωπ2就是每条导体杆在磁场中运动的时间,因此有部分电子在两极板间运动的时间内,极板间的电场始终存在,这部分电子在极板间的偏转量最大.设电子恰好能离开通过C ,有2122d at = 而 eU a md=由以上各式得 222206lr ωe d mv B = 磁感强度B 应满足的条件是 222206l r ωe d mv B < [变式训练8]如图(甲)所示,固定于水平桌面上的金属架cdef ,处在一竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B 0,金属棒 ab 搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时 adeb 构成一个边长为l 的正方形,金属棒的电阻为r ,框架的电阻不计.从 t = 0 时刻起,磁场开始均匀增加,磁感应强度变化率的大小为k (k=△B/△t ).求:( l )用垂直于金属棒的水平拉力 F 使金属棒保持静止,写出 F 的大小随时间t 变化的关系式,并指出 F 的方向.( 2 )如果竖直向下的磁场是非均匀增大的(即 k 不是常数),金属棒以速度v 0向什么方向匀速运动时,可使金属棒中始终不产生感应电流?写出该磁感应强度 B 随时间 t 变化的关系式.( 3 )如果非均匀变化磁场在 0 ~t 1时间内的方向竖直向下,在 t l ~t 2时间内的方向竖直向上,若t =0时刻和t=t 1时刻磁感应强度的大小均为 B 0、 adeb 的面积均为l 2.当金属棒按图(乙)中的规律运动时,为使金属棒中始终不产生感应电流,请在图(丙)中画出变化的磁场的磁感应强度 B 随时间t 变化的示意图象.(要写出必要的表达式.已知 t l -0=t 2-t 1< l/v o ,以竖直向下为正方向)[变式训练9]如图(a )所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L 、导轨左端接有阻值为Rtv v t(b) R B L (a) m v的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上。

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