高二物理磁场练习题及答案(人大附中)
高二物理《磁场》--练习题(答案)

磁场练习题1.下列说法中正确的是 ( ) A.磁感线可以表示磁场的方向和强弱B.磁感线从磁体的N 极动身,终止于磁体的S 极C.磁铁能产生磁场,电流也能产生磁场D.放入通电螺线管内的小磁针,依据异名磁极相吸的原则,小磁针的N 极肯定指向通电螺线管的S 极2.关于磁感应强度,下列说法中错误的是 ( ) A.由B =ILF可知,B 与F 成正比,与IL 成反比 B.由B=ILF可知,一小段通电导体在某处不受磁场力,说明此处肯定无磁场 C.通电导线在磁场中受力越大,说明磁场越强 D.磁感应强度的方向就是该处电流受力方向3.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是 ( ) A 、磁感线从磁体的N 极动身,终止于S 极B 、磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向C 、沿磁感线方向,磁场渐渐减弱D 、在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小 4.首先发觉电流磁效应的科学家是( )A. 安培B. 奥斯特C. 库仑D. 伏特 5.两根长直通电导线相互平行,电流方向相同.它们的截面处于一个等边三角形ABC 的A 和B 处.如图所示,两通电导线在C 处的磁场的磁感应强度的值都是B ,则C 处磁场的总磁感应强度是( )A.2BB.BC.0D.3B6.如图所示为三根通电平行直导线的断面图。
若它们的电流大小都相同,且ab=ac=ad ,则a 点的磁感应强度的方向是 ( ) A. 垂直纸面指向纸里B. 垂直纸面指向纸外C. 沿纸面由a 指向bD. 沿纸面由a 指向d7.如图所示,环形电流方向由左向右,且I 1 = I 2,则圆环中心处的磁场是( )A.最大,穿出纸面B.最大,垂直穿出纸面C.为零D.无法确定8.如图所示,两个半径相同,粗细相同相互垂直的圆形导线圈,可以绕通过公共的轴线xx′自由转动,分别通以相等的电流,设每个线圈中电流在圆心处产生磁感应强度为B,当两线圈转动而达到平衡时,圆心O处的磁感应强度大小是()(A)B (B)2B (C)2B (D)0磁场对电流的作用1.关于垂直于磁场方向的通电直导线所受磁场作用力的方向,正确的说法是( )A.跟电流方向垂直,跟磁场方向平行B.跟磁场方向垂直,跟电流方向平行C.既跟磁场方向垂直,又跟电流方向垂直D.既不跟磁场方向垂直,又不跟电流方向垂直2.如图所示,直导线处于足够大的匀强磁场中,与磁感线成θ=30°角,导线中通过的电流为I,为了增大导线所受的磁场力,可实行下列四种方法,其中不正确的是( )A.增大电流IB.增加直导线的长度C.使导线在纸面内顺时针转30°D.使导线在纸面内逆时针转60°3.如图所示,长为L的直导线在竖直方向的磁场B中,且与水平面的夹角为α,通以电流I则所受的磁场力是______.4.如图所示,在垂直于纸面的磁场B中,通有电流I的导线长为L,与水平方向夹角为α,则这根通电导线受到的安培力是______.5.在两个倾角均为α光滑斜面上,放有一个相同的金属棒,分别通有电流I1和I2,磁场的磁感强度大小相同,方向如图中所示,两金属棒均处于平衡状态,则两种状况下的电流强度之比I1:I2为6.直导线ab与线圈的平面垂直且隔有一小段距离,其中直导线固定,线圈可自由运动,当通过如图所示的电流方向时(同时通电),从左向右看,线圈将( )A.不动B.顺时针转动,同时靠近导线C.顺时针转动,同时离开导线D.逆时针转动,同时靠近导线7.如图所示,有一通电导线放在蹄形磁铁磁极的正上方,导线可以自由移动,当导线通过电流I时,从上往下看,导线的运动状况是( )A.顺时针方向转动,同时下降B.顺时针方向转动,同时上升C.逆时针方向转动,同时下降D.逆时针方向转动,同时上升8.有两个相同的圆形线圈,通以大小不同但方向相同的电流,如图所示,两个线圈在光滑的绝缘杆上的运动状况是( )A.相互吸引,电流大的加速度较大B.相互排斥,电流大的加速度较大C.相互吸引,加速度相同D.以上说法都不正确9.如图所示,一根长直导线穿过有恒定电流的金属环的中心且垂直圆环的平面。
高二物理-磁场专题训练及答案(全套)

中学物理磁场专题训练一、磁场、安培力练习题一、选择题1.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法有[]A.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的,磁场和电场一样,也是一种物质B.磁感线可以形象地表现磁场的强弱与方向C.磁感线总是从磁铁的北极动身,到南极终止D.磁感线就是细铁屑在磁铁四周排列出的曲线,没有细铁屑的地方就没有磁感线2.一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针上方,并与磁针指向平行,能使磁针的S极转向纸内,如图1所示,那么这束带电粒子可能是[]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.问左飞行的负离子束3.铁心上有两个线圈,把它们和一个干电池连接起来,已知线圈的电阻比电池的内阻大得多,如图2所示的图中,哪一种接法铁心的磁性最强[]4.关于磁场,以下说法正确的是[]A.电流在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感强度肯定为零B.磁场中某点的磁感强度,依据公式B=F/I·l,它跟F,I,l都有关C.磁场中某点的磁感强度的方向垂直于该点的磁场方向D.磁场中任一点的磁感强度等于磁通密度,即垂直于磁感强度方向的单位面积的磁通量5.磁场中某点的磁感应强度的方向[]A.放在该点的通电直导线所受的磁场力的方向B.放在该点的正检验电荷所受的磁场力的方向C.放在该点的小磁针静止时N极所指的方向D.通过该点磁场线的切线方向6.下列有关磁通量的论述中正确的是[]A.磁感强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大B.磁感强度越大的地方,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量越大C.穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感强度肯定为零D.匀强磁场中,穿过线圈的磁感线越多,则磁通量越大7.如图3所示,条形磁铁放在水平桌面上,其中心正上方固定一根直导线,导线与磁铁垂直,并通以垂直纸面对外的电流,[]A.磁铁对桌面的压力减小、不受桌面摩擦力的作用B.磁铁对桌面的压力减小、受到桌面摩擦力的作用C.磁铁对桌面的压力增大,个受桌面摩擦力的作用D.磁铁对桌面的压力增大,受到桌面摩擦力的作用8.如图4所示,将通电线圈悬挂在磁铁N极旁边:磁铁处于水平位置和线圈在同一平面内,且磁铁的轴线经过线圈圆心,线圈将[]A.转动同时靠近磁铁B.转动同时离开磁铁C.不转动,只靠近磁铁D.不转动,只离开磁铁9.通电矩形线圈平面垂直于匀强磁场的磁感线,则有[]A.线圈所受安培力的合力为零B.线圈所受安培力以任一边为轴的力矩为零C.线圈所受安培力以任一对角线为轴的力矩不为零D.线圈所受安培力必定使其四边有向外扩展形变的效果二、填空题10.匀强磁场中有一段长为0.2m的直导线,它与磁场方向垂直,当通过3A的电流时,受到60×10-2N的磁场力,则磁场的磁感强度是______特;当导线长度缩短一半时,磁场的磁感强度是_____特;当通入的电流加倍时,磁场的磁感强度是______特.11.如图5所示,abcd是一竖直的矩形导线框,线框面积为S,放在磁场中,ab边在水平面内且与磁场方向成60°角,若导线框中的电流为I,则导线框所受的安培力对某竖直的固定轴的力矩等于______.12.一矩形线圈面积S=10-2m2,它和匀强磁场方向之间的夹角θ1=30°,穿过线圈的磁通量Ф=1×103Wb,则磁场的磁感强度B______;若线圈以一条边为轴的转180°,则穿过线圈的磁能量的改变为______;若线圈平面和磁场方向之间的夹角变为θ2=0°,则Ф=______.三、计算题13.如图6所示,ab,cd为两根相距2m的平行金属导轨,水平放置在竖直向下的匀强磁场中,通以5A的电流时,棒沿导轨作匀速运动;当棒中电流增加到8A时,棒能获得2m/s2的加速度,求匀强磁场的磁感强度的大小;14.如图7所示,通电导体棒AC静止于水平导轨上,棒的质量为m长为l,通过的电流强度为I,匀强磁场的磁感强度B的方向与导轨平面成θ角,求导轨受到AC棒的压力和摩擦力各为多大?一、磁场、安培力练习题答案一、选择题1.AB 2.BC 3.D 4.D5.CD 6.D 7.A 8.A 9.AB二、填空题三、计算题13.1.2T 14.mg-BIlcosθ,BI lsinθ二、洛仑兹力练习题一、选择题1.如图1所示,在垂直于纸面对内的匀强磁场中,垂直于磁场方向放射出两个电子1和2,其速度分别为v1和v2.假如v2=2v1,则1和2的轨道半径之比r1:r2及周期之比T1:T2分别为 [ ] A.r1:r2=1:2,T1:T2=1:2B.r1:r2=1:2,T1:T2=1:1C.r1:r2=2:1,T1:T2=1:1D.r1:r2=1:1,T1:T2=2:12.如图2所示,ab是一弯管,其中心线是半径为R的一段圆弧,将它置于一给定的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆弧所在平面,并且指向纸外、有一束粒子对准a端射入弯管,粒子有不同的质量、不同的速度,但都是一价正离子. [ ]A.只有速度大小肯定的粒子可以沿中心线通过弯管B.只有质量大小肯定的粒子可以沿中心线通过弯管C.只有动量大小肯定的粒子可以沿中心线通过弯管D.只有能量大小肯定的粒子可以沿中心线通过弯管3.电子以初速V0垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,则 [ ]A.磁场对电子的作用力始终不变B.磁场对电子的作用力始终不作功C.电子的动量始终不变D.电子的动能始终不变它们以相同的速度沿垂直于磁场方向射入匀强磁场(磁场方向垂直纸面对里).在图3中,哪个图正确地表示出这三束粒子的运动轨迹?[ ]5.一个带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图4所示,径迹上的每一小段可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量渐渐减小(带电量不变).从图中可以确定 [ ]A.粒子从a到b,带正电B.粒子从b到a,带正电C.粒子从a到b,带负电 D.粒子从b到a,带负电6.三个相同的带电小球1、2、3,在重力场中从同一高度由静止起先落下,其中小球1通过一附加的水平方向匀强电场,小球2通过一附加的水平方向匀强磁场.设三个小球落到同一高度时的动能分别为E1、E2和E3,忽视空气阻力,则 [ ]A.E1=E2=E3B.E1>E2=E3C.E1<E2=E3D.E1>E2>E37.真空中同时存在着竖直向下的匀强电场和垂直纸面对里的匀强磁场,三个带有等量同种电荷的油滴a、b、c在场中做不同的运动.其中a静止,b向右做匀速直线运动,c向左做匀速直线运动,则三油滴质量大小关系为 [ ]A.a最大 B.b最大C.c最大 D.都相等8.一个带正电荷的微粒(重力不计)穿过图5中匀强电场和匀强磁场区域时,恰能沿直线运动,则欲使电荷向下偏转时应采纳的方法是[ ]A.增大电荷质量B.增大电荷电量C.削减入射速度D.增大磁感强度E.减小电场强度二、填空题9.一束离子能沿入射方向通过相互垂直的匀强电场和匀强磁场区域,然后进入磁感应强度为B′的偏转磁场内做半径相同的匀速圆周运动(图6),则这束离子必定有相同的______,相同的______.10.为使从炙热灯丝放射的电子(质量m、电量e、初速为零)能沿入射方向通过相互垂直的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感强度为B)区域,对电子的加速电压为______.11.一个电子匀强磁场中运动而不受到磁场力的作用,则电子运动的方向是______.12.一质量为m、电量为q的带电粒子在磁感强度为B的匀强磁场中作圆周运动,其效果相当于一环形电流,则此环形电流的电流强度I=______.三、计算题13.一个电视显像管的电子束里电子的动能E K=12000eV.这个显像管的位置取向刚好使电子水平地由南向北运动.已知地磁场的竖直向下重量B=5.5×10-5T,试问(1)电子束偏向什么方向?(2)电子束在显像管里由南向北通过y=20cm路程,受洛仑兹力作用将偏转多少距离?电子质量m=9.1×10-31kg,电量e=1.6×10-19C.14.如图7所示,一质量m、电量q带正电荷的小球静止在倾角30°、足够长的绝缘光滑斜面.顶端时对斜面压力恰为零.若快速把电场方向改为竖直向下,则小球能在斜面上滑行多远?洛仑兹力练习题答案一、选择题1.B 2.C 3.BD 4.C5.B 6.B 7.C 8.C二、填空题三、计算题三、单元练习题一、选择题1.安培的分子环流假设,可用来说明 [ ]A.两通电导体间有相互作用的缘由B.通电线圈产生磁场的缘由C.永久磁铁产生磁场的缘由D.铁质类物体被磁化而具有磁性的缘由2.如图1所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中心的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面对外的电流,则[ ]A.磁铁对桌面压力减小,不受桌面的摩擦力作用B.磁铁对桌面压力减小,受到桌面的摩擦力作用C.磁铁对桌面压力增大,不受桌面的摩擦力作用D.磁铁对桌面压力增大,受到桌面的摩擦力作用3.有电子、质子、氘核、氚核,以同样速度垂直射入同一匀强磁场中,它们都作匀速圆周运动,则轨道半径最大的粒子是 [ ]A.氘核 B.氚核C.电子D.质子4.两个电子以大小不同的初速度沿垂直于磁场的方向射入同一匀强磁场中.设r1、r2为这两个电子的运动轨道半径,T1、T2是它们的运动周期,则 [ ]A.r1=r2,T1≠T2B.r1≠r2,T1≠T2C.r1=r2,T1=T2 D.r1≠r2,T1=T25.在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原来静止的原子核.该核衰变后,放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图2中a、b所示.由图可以判定 [ ]A.该核发生的是α衰变B.该核发生的是β衰变C.磁场方向肯定是垂直纸面对里D.磁场方向向里还是向外不能判定6.如图3有一混合正离子束先后通过正交电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,假如这束正离子束流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径又相同,则说明这些正离子具有相同的 [ ] A.速度 B.质量C.电荷 D.荷质比7.设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面对里的匀强磁场,如图4所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止起先自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽视重力,以下说法中正确的是 [ ]A.这离子必带正电荷B.A点和B点位于同一高度C.离子在C点时速度最大D.离子到达B点后,将沿原曲线返回A点8.如图5所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向内),有一离子恰能沿直线飞过此区域(不计离子重力) [ ]A.若离子带正电,E方向应向下B.若离子带负电,E方向应向上C.若离子带正电,E方向应向上D.不管离子带何种电,E方向都向下9.一根通有电流I的直铜棒用软导线挂在如图6所示匀强磁场中,此时悬线中的张力大于零而小于铜棒的重力.欲使悬线中张力为零,可采纳的方法有 [ ]A.适当增大电流,方向不变B.适当减小电流,并使它反向C.电流大小、方向不变,适当增加磁场D.使原电流反向,并适当减弱磁场10.如图7所示,一金属直杆MN两端接有导线,悬挂于线圈上方,MN与线圈轴线均处于竖直平面内,为使MN垂直纸面对外运动,可以[ ]A.将a、c端接在电源正极,b、d端接在电源负极B.将b、d端接在电源正极,a、c端接在电源负极C.将a、d端接在电源正极,b、c端接在电源负极D.将a、c端接在沟通电源的一端,b、d接在沟通电源的另一端11.带电为+q的粒子在匀强磁场中运动,下面说法中正确的是 [ ]A.只要速度大小相同,所受洛仑兹力就相同B.假如把+q改为-q,且速度反向大小不变,则洛仑兹力的大小,方向均不变C.洛仑兹力方向肯定与电荷速度方向垂直,磁场方向肯定与电荷运动方向垂直D.粒子只受到洛仑兹力作用,其运动的动能、动量均不变12.关于磁现象的电本质,下列说法中正确的是 [ ]A.有磁必有电荷,有电荷必有磁B.一切磁现象都起源于电流或运动电荷,一切磁作用都是电流或运动电荷之间通过磁场而发生的相互作用C.除永久磁铁外,一切磁场都是由运动电荷或电流产生的D.依据安培的分子环流假说,在外界磁场作用下,物体内部分子电流取向大致相同时,物体就被磁化,两端形成磁极二、填空题13.一质子及一α粒子,同时垂直射入同一匀强磁场中.(1)若两者由静止经同一电势差加速的,则旋转半径之比为______;(2)若两者以相同的动进入磁场中,则旋转半径之比为______;(3)若两者以相同的动能进入磁场中,则旋转半径之比为______;(4)若两者以相同速度进入磁场,则旋转半径之比为______.14.两块长5d,相距d的水平平行金属板,板间有垂直于纸面的匀强磁场.一大群电子从平行于板面的方向、以等大小的速度v从左端各处飞入(图8).为了不使任何电子飞出,板间磁感应强度的最小值为______.15.如图9所示,M、N为水平位置的两块平行金属板,板间距离为d,两板间电势差为U.当带电量为q、质量为m的正离子流以速度V0沿水平方向从两板左端的中心O点处射入,因受电场力作用,离子作曲线运动,偏向M板(重力忽视不计).今在两板间加一匀强磁场,使从中心O处射入的正离流在两板间作直线运动.则磁场的方向是______,磁感应强度B=______.16.如图10所示,质量为m,带电量为+q的粒子,从两平行电极板正中心垂直电场线和磁感线以速度v飞入.已知两板间距为d,磁感强度为B,这时粒子恰能直线穿过电场和磁场区域(重力不计).今将磁感强度增大到某值,则粒子将落到极板上.当粒子落到极板上时的动能为______.17.如图11所示,绝缘光滑的斜面倾角为θ,匀强磁场B方向与斜面垂直,假如一个质量为m,带电量为-q的小球A在斜面上作匀速圆周运动,则必需加一最小的场强为______的匀强电场.18.三个带等量正电荷的粒子a、b、c(所受重力不计)以相同的初动能水平射入正交的电场磁场中,轨迹如图12,则可知它们的质量m a、m b、m c大小次序为______,入射时的初动量大小次序为______.19.一初速为零的带电粒子,经过电压为U的电场加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中,已知带电粒子的质量是m,电量是q,则带电粒子所受的洛仑兹力为______,轨道半径为______.20.如图13在x轴的上方(y≥0)存在着垂直于纸面对外的匀强磁场,磁感强度为B.在原点O有一个离子源向x轴上方的各个方向放射出质量为m、电量为q的正离子,速率都为v,对那些在xy平面内运动的离子,在磁场中可能到达的最大x=______,最大y=______.三、计算题21.以速率v垂直于屏S经过小孔O射入存在着匀强磁场的真空室中,如图14所示,磁感强度B的方向与离子的运动方向垂直,并垂直于纸面对里.(1)求离子进入磁场后到达屏S上时的位置与O点的距离.(2)假如离子进入磁场后经过时间t到达位置P,试证明:直线OP与离子入射方向之间的夹角θ跟t的关系是22.如图16所示,AB为一段光滑绝缘水平轨道,BCD为一段光滑的圆弧轨道,半径为R,今有一质量为m、带电为+q的绝缘小球,以速度v0从A点向B点运动,后又沿弧BC做圆周运动,到C点后由于v0较小,故难运动到最高点.假如当其运动至C点时,突然在轨道区域加一匀强电场和匀强磁场,使其能运动到最高点此时轨道弹力为0,且贴着轨道做匀速圆周运动,求:(1)匀强电场的方向和强度;(2)磁场的方向和磁感应强度.单元练习题答案一、选择题1.CD 2.A 3.B 4.D 5.BD 6.AD7.ABC 8.AD 9.AC 10.ABD 11.B 12.BD二、填空题三、计算题21.(1)2mv/qB。
高二物理磁场练习题及答案

高二物理磁场练习题及答案一、选择题1. 以下哪个不是磁场中的基本物理量?A) 磁感应强度 B) 磁场强度C) 磁通量 D) 磁矩2. 在空间中,某点的磁感应强度最大,磁场强度为零,则该点的磁场中的电流线是从哪个方向来的?A) 上方 B) 下方C) 左方 D) 右方3. 在均匀磁场中,电子的轨道半径和质量均不变,将磁感应强度变为原来的4倍后,电子的运动周期将A) 减至原来的1/4 B) 减至原来的1/2C) 保持不变 D) 增至原来的2倍4. 以下哪种情况不会使磁感应强度发生变化?A) 改变导线长度 B) 改变导线截面积C) 改变导线形状 D) 引入铁芯5. 两根平行的长直导线之间的力是相互的,它们的方向是A) 互相平行 B) 互相垂直C) 互相成60度角 D) 互相成180度角二、填空题1. 测量某区域的磁场强度,使用的仪器是________。
2. 直观地表示磁场分布情况的方法是绘制________。
3. 磁感应线指示出磁场中________的方向。
4. 磁场强度是________的物理量。
5. 真空中磁场中的电流线是________的。
三、解答题1. 描述磁感线的基本特征及其与磁场强度的关系。
2. 一根长直导线通过平面内一点O,与O点的距离为d,点O的水平方向又有一根与之平行的长直导线通过。
导线间的电流为I,分别求:a) 两导线间的相互作用力;b) 对第一根导线单位长度的作用力。
3. 在一个外磁场强度为B的均匀磁场中,一个具有电荷量q,质量m的带电粒子垂直于磁场以速度v运动,由于磁场的作用,其运动轨道发生半径R的圆弧。
求推导出R和v 之间的关系。
四、高分答案1. 答案:D2. 答案:A3. 答案:C4. 答案:C5. 答案:D二、填空题1. 答案:磁力计2. 答案:磁力线3. 答案:磁场强度4. 答案:矢量5. 答案:闭合的三、解答题1. 磁感线是用来表示磁场分布的线条,具有以下特征:- 磁感线起始于北极,终止于南极,是闭合曲线。
高二物理磁场试题答案及解析

高二物理磁场试题答案及解析1.如图所示,环形导线中通有顺时针方向的电流I,则该环形导线中心处的磁场方向为A.水平向右B.水平向左C.垂直于纸面向里D.垂直于纸面向外【答案】C【解析】图中电流为环形电流,由右手螺旋定则可得:大拇指指向电流方向,四指弯曲方向在内部向里,所以内部磁场应垂直于纸面向里.C正确,【考点】考查了右手螺旋定则点评:右手螺旋定则在应用过程中容易出现错误,要加强练习,增加熟练程度2.下列关于磁现象的叙述正确的是( )A.一切磁现象都起源于电荷的运动B.物质内部的分子电流是由原子内部电子运动产生的C.运动电荷与静止的电荷之间也有磁力作用D.磁场对静止的电荷没有磁力的作用【答案】ABD【解析】由安培的分子电流假说可知A对;物质内含有大量的自由电子,所以物质内部的分子电流是由原子内部电子运动产生的,B对;只有运动电荷才会受到洛伦兹力的作用,C错;D对;【考点】考查对分子电流假说的了解点评:本题难度较小,对分子电流假说要有所了解,知道磁场只对运动的电荷有力的作用3.一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图6所示.此时小磁针的S 极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是( )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【答案】AD【解析】小磁针静止时N极所指方向为改点的磁场方向,所以N极向外偏转,说明该点磁场方向垂直纸面向外,由右手螺旋定则可知电流方向水平向右,为向右飞行的正离子束或向左飞行的负离子束,AD正确【考点】考查磁场方向和右手螺旋定则的使用点评:本题难度较小,明确小磁针N极所指方向为该点磁场方向,能灵活应用右手螺旋定则判断问题4.当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极指向读者的是A B C D【答案】C【解析】由安培定则可得出A中小磁针的N极指向纸面里,B中小磁针的N极指向纸面里,C中小磁针的N极指向读者,D中小磁针的N极指向右端,故选C5.如图是质谱仪的工作原理示意图。
北京市人大附中高中物理选修二第二章《电磁感应》检测卷(有答案解析)

一、选择题1.(0分)[ID:128588]水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程()A.产生的总内能相等B.通过ab棒的电量相等C.电流所做的功相等D.安培力对ab棒所做的功相等2.(0分)[ID:128571]如图所示,一正四边形导线框恰好处于匀强磁场的边缘,如果将导线框以某一速度匀速向右拉出磁场,则在此过程中,下列说法正确的是()A.如果导线框的速度变为原来的2倍,则外力做的功变为原来的4倍B.如果导线框的速度变为原来的2倍,则电功率变为原来的2倍C.如果导线框的材料不变,而边长变为原来的2倍,则外力做的功变为原来的2倍D.如果导线框的材料不变,而边长变为原来的2倍,则电功率变为原来的2倍3.(0分)[ID:128567]如图所示灯A L,B L完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略。
则()A.S闭合瞬间,A L,B L都不立即亮B.S闭合瞬间,A L不亮,B L立即亮C.S闭合的瞬间,A L,B L同时发光,接着A L变暗,B L更亮,最后A L熄灭D .稳定后再断开S 的瞬间,B L 熄灭,A L 比B L (原先亮度)更亮4.(0分)[ID :128555]如图所示,一根足够长的直导线水平放置,通以向右的恒定电流,在其正上方O 点用细丝线悬挂一铜制圆环。
将圆环从a 点无初速度释放,圆环在直导线所处的竖直平面内运动,经过最低点b 和最右侧点c 后返回,下列说法正确的是( )A .从a 到c 的过程中圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针B .运动过程中圆环受到的安培力方向始终沿竖直方向C .圆环从b 到c 的时间大于从c 到b 的时间D .圆环从b 到c 产生的热量等于从c 到b 产生的热量5.(0分)[ID :128546]如图所示,单匝正方形线圈在外力作用下以速度v 向右匀速进入匀强磁场,第二次又以速度2v 匀速进入同一匀强磁场。
高二磁场练习带答案.docx

磁场一单选题1.下列关于磁场和磁感线的说法中,正确的是:A.磁场和磁感线是假想的,不是客观存在的B.磁感线的疏密程度描述了磁场的强弱C.磁感线总是从磁体N极出发到磁体S极终止D.磁场屮某处磁感应强度方向与通电导线在该处所受的安培力方向相同2.根据安培假说的物理思想:磁场来源于运动电荷,如果用这种思想解释地球磁场的形成,根据地球上空并无相对地球定向移动的电荷的事实,那么由此推断,地球上总体应该是A.不带电B.带负电C.带正电D.不能确定3.初速度为V。
的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则()圧tiA.电子将向右偏转,速率不变B.电子将向右偏转,速率改变C.电子将向左偏转,速率不变D.电子将向左偏转,速率改变4.安培提出分子电流假说,他的依据是()A.安培通过精密仪器观察到分了电流B•安培根据环形电流的磁性与磁铁相似,捉出分子电流的假设C.安培根据原子结构理论,进行严格推理得出的D.安培凭空想象出来的6.下面关于磁场的说法正确的是()A.某点一小段通电直导线受到的磁场力方向与该点磁场的方向一致B.某点小磁针北极的受力方向与该点磁场方向一致C.某点小磁针的北极指向,即为该点的磁场方向D.在通电螺线管外部小磁针北极受力方向与磁场方向一致,在内部小磁针北极受力方向与磁场方向相反7. 一束粒子沿水平方向平行飞过小磁针上方,如图所示,此时小磁针S 极向纸内偏转r 这一束粒子可能 是()&图中a 、b 、c 、d 为四根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相 同的电流,方向如图所示。
正方形中心0点的磁场方向是()A.向上B.向下C.向左D.向右9.如图所示,带负电的金属圆盘绕轴00以角速度3匀速旋转,在盘左侧轴线上的小磁针最后平衡的位 置是()A. N 极竖直向上B. N 极竖直向下C. N 极沿轴线向右D. N 极沿轴线向左A ・向右飞行的正离子束C.向右飞行的负离子朿 B. 向左飞行的正离子束D.向左飞行的负离子朿10.图中的四幅图为电流产生磁场的分布图,其中正确的是()11.下列说法中,正确的是A.通电导线在磁场中受到安培力越大的位置,则该位置的磁感应强度越大B.磁感线上某一点的切线方向就是该点磁感应强度的方向C.穿过某一面积的磁通量越大,该处的磁感应强度一定越大D.线圈小磁通量变化越大,线圈屮产生的感应电动势一定越大12.下列说法正确的是()A.空间某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向B.磁感线越稀疏的地方磁感应强度越大C.磁感线是客观存在的真实曲线B =—D.由兀可知,磁感应强度大小与放入该处的通电导线I、L的乘积成反比13.三根相互平行的通电长直导线放在等边三角形的三个顶点上,如图所示为其截面图,电流方向如图, 若每根导线的电流均为I,每根直导线单独存在时,在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都是B ,则三根导线同时存在时的磁感应强度大小为()A. 0 C. B D. 2B14. 在等边三角形的三个顶点a 、b 、c 处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒 定电流,方向如图。
高中北京市人大附中高二上学期末物理试题[答案解析]
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北京市人大附中【精品】高二上学期末物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、实验题1.小雨同学用图甲的实验装置“研究电磁感应现象”。
闭合开关瞬间,发现灵敏电流计的指针向左偏转了一下。
(1)闭合开关稳定后,将滑动变阻器的滑片向右滑动过程中,灵敏电流计的指针______________(填“向左偏转”、“向右偏转”或“不偏转”);(2)闭合开关稳定后,将线圈A从线圈B抽出的过程中,灵敏电流计的指针______________(填“向左偏转”、“向右偏转”或“不偏转”);(3)如图乙所示,R为光敏电阻,其阻值随着光照强度的加强而减小。
金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧。
当光照减弱时,从左向右看,金属环A 中电流方向______________(填“顺时针”或“逆时针”),金属环A将向_______(填“左”或“右”)运动,并有______________(填“收缩”或“扩张”)的趋势。
2.甲、乙两组同学通过实验研究水果电池组的电动势和内阻他们了解到水果电池的内阻可能比较大,因此设计了一个如图所示的电路进行测量。
(1)甲同学制作了一个苹果电池组,接入图的电路,调节滑动变阻器的位置,测量出相应的电压U和电流I,并将所测数据用“+”标注在坐标纸上,如图所示。
请你画出这个苹果电池组的U-I图线。
(__________)(2)根据图的U -I 图线可求得该电池组的电动势E =_________V (保留三位有效数字),内阻r =_________Ω(保留三位有效数字)。
(3)关于该实验的误差,下列说法正确的是____________。
A .由于电压表内阻的影响,会使电源内阻的测量值偏大B .由于电压表内阻的影响,会使电源内阻的测量值偏小C .由于电流表内阻的影响,会使电源内阻的测量值偏大D .由于电流表内阻的影响,会使电源内阻的测量值偏小(4)乙组同学制作了一个柠檬电池组,完成了上述的实验后,发现电动势与甲组测到的基本相同,只是内阻差异较大。
物理磁场练习题(含答案)

物理高二磁场练习题一、 单选题1.关于电场强度和磁感应强度,下列说法正确的是 A .电场强度的概念式qF E =适用于任何电场B .由真空中点电荷的电场强度公式2Q E k r=可知,当r →0时,E →无穷大C .由公式ILF B =可知,一小段通电导线在某处若不受磁场力,则说明此处必然无磁场D .磁感应强度的方向确实是置于该处的通电导线所受的安培力方向2.如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的正中间上方固定一根长直导线,导线中通过方向垂直纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流,和原先没有电流通过时相较较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f 将A 、N 减小,f=0B 、N 减小,f ≠0C 、N 增大,f=0D 、N 增大,f ≠03、有电子、质子、氘核、氚核,以一样速度垂直射入同一匀强磁场中,它们都作匀速圆周运动,则轨道半径最大的粒子是A .氘核B .氚核C .电子D .质子4.一带正电荷的小球沿滑腻、水平、绝缘的桌面向右运动,如图所示,速度方向垂直于一匀强磁场,飞离桌面后,最终落在地面上. 设飞行时刻为t 1、水平射程为s 1、着地速度为v 1;现撤去磁场其它条件不变,小球飞行时刻为t 2、水平射程为s 2、着地速度为v 2.则有:A 、 v 1=v 2B 、 v 1>v 2C 、 s 1=s 2D 、 t 1<t 25.有一个带正电荷的离子,沿垂直于电场方向射入带电平行板的匀强电场.离子飞出电场后的动能为E k ,当在平行金属板间再加入一个垂直纸面向内的如图所示的匀强磁场后,离子飞出电场后的动能为E k /,磁场力做功为W ,则下面各判定正确的是 A 、E K <E K ',W =0 B 、E K >E K ',W =0 C 、E K =E K ',W =0 D 、E K >E K ',W >06.图是质谱仪的工作原理示用意。
带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。
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带电粒子在匀强磁场中的运动回旋加速器●1.回旋加速器的工作原理如图15—53所示,放在A 0处的粒子源发出一个带正电的粒子,它以某一速率v 0进入匀强磁场;在磁场中做匀速圆周运动,经半个周期到达A 1点时在PQ 间造成一个向上的电场,使这个带电粒子在A 1A ′1处受到一次电场的加速,速率v 0增加到v 1,然后粒子以速率v 1在磁场做匀速圆周运动,粒子沿着半径增大了的轨道运动,又经半个周期,粒子达到A 2处,在PQ 间造成一个向下的电场,使粒子再一次被加速,如引往复,不断回旋下去,速率一步一步地增大.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期T =2πm /(qB )跟运动速率和轨道半径无关,当带电粒子和磁场一定时,尽管粒子的速率和半径一次比一次大,但其运动周期不变.故 PQ 间只须加上一个同步的交变电压即可实现对粒子加速.●2.垂直于磁场运动的带电粒子的轨迹分析(1)由于动能变化,也即是速率v 变化,由r =qBmv 得知r 也随之发生变化,动能增大半径r 增大,动能减小半径r 减小.(2)由于B 变化,由r =qBmv 知r 也变化. ●3.带电粒子在匀强磁场中做圆周运动问题的分析方法和注意问题(1)牢记F 洛= F 向,进而导出周期和轨道半径.r =Bq mv ,T =Bqm π2. (2)由运动轨迹找出圆心,进而确定轨道半径的方法:粒子在任意两处的洛仑兹力延长线一定交于圆心,由圆心和轨迹用几何知识可确定轨迹的半径.在实际问题中圆心位置的确定极为重要,通常有两个方法:①已知入射方向和出射方向时,可以通过入射点和出射点作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心.②已知入射方向和出射点的位置时,可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨道的圆心.(3)用周期来分析粒子在磁场中运动时间:先判定运动路程相当于多少个周长,再由t =nT 求之.例1 如图15—54所示,AC 是一块铅块的截面,曲线M NM ′N ′是某带电粒子的运动轨迹,匀强磁场与粒子的速度方向垂直,已知粒子在运动中电荷量不变,则以下说法正确的是:A .粒子带正电,从N ′穿透AC 到N ;B .粒子带正电,从N 穿透AC 到N ′;C .粒子带负电,从N 穿透AC 至 N ′D .粒子带负电,从N ′穿透AC 至N .【分析和解答】正确的答案是A .粒子穿过铅块时,要克服阻力作功,其动能减小,即其速度v 减小.由r =qBmv 知粒子作圆周运动的半径也应减小.由图可知圆弧MN 的半径比圆弧M ′N ′的半径小,即粒子在M ′N ′的速率比在MN 的速率大,故粒子应是由N ′穿透AC 到N .再由左手定则及偏转方向知 粒子应带正电.可见,解此类题关键是由轨迹判断半径变化.例2 如图15—55所示,一束电子(电荷量为e )以速度v 垂直射入磁感应强度为B ,宽为d 的匀强磁场中,穿透磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角30°,则电子的质量是________,穿透磁场的时间是________.【分析与解答】电子在磁场中,只受洛伦兹力作用,故其轨迹是圆弧一部分,又因为F ⊥v ,故圆心在电子射入和穿出磁场时受到洛伦兹力作用线的交点上,如图O 点.由几何知识知,弧AC 所对应的圆心角θ=30°,OC 为半径.∴r =︒30sin d =2d ,又由r =Bemv 得m =2dBe /v . 又∵弧AB 圆心角是30°,∴穿透时间 t =121T ,故 t =vd Be m 32121π=π⨯. 注意:电子、质子、离子等粒子的重力一般都忽略不计(除非题目有说明或暗示).课堂针对训练(1)一个带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图15—56所示,径迹上每一小段都可近似看成圆弧,由于带电粒子使沿途空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变),则由图中情况知下列说法正确的是:(提示:能量减小,即动能减小,亦即速率减小,找出速率与半径关系)A.粒子从a到b,带正电;B.粒子从b到a,带正电;C.粒子从a到b,带负电;D.粒子从b到a,带负电.(2)如图15—57所示,在真空中,水平导线有恒定电流I通过,导线正下方的电子初速度方向与电流方向相同,则电子的可能运动情况是:A.沿路径a运动B.沿路径b运动;C.沿路径c运动D.沿路径d运动.(3)一回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m、电量为q的质子,使质子由静止加速到从D形盒边缘出口射出的能量为E.则:①加速器中匀强磁场的磁感应强度B为多少?②设两D形盒间的电压为U,质子每次加速获得的动能增量相同,那么,加速到能量为E时所需的回旋周数为多少?③加速到能量为E时所需的时间为多少?(4)如图15—58所示,在以O点为圆心半径为r的圆形真空内,存在着垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子从A点以速度v0垂直于B方向正对O点射入磁场中,从C点射出,∠AOC为120°,则该带电粒子在磁场中运动的时间为多少?(提示:先粗略画出在磁场中的圆轨迹,由平面几何知识找出圆心、半径及轨迹的圆心角)(5)在一广阔的匀强磁场中,建立一直角坐标系,如图15—59所示,在坐标系的原点O释放一速率为v ,质量为m ,电荷量为+q 的粒子(重力不计),释放时速度方向垂直于B 的方向,且与x 轴成30°角,则其第一次经过y 轴时,轨迹与y 轴交点离O 点距离为多少?(不考空气阻力)(6)如图15—60所示,在磁感应强度为B 的匀强磁场中,有一条直线MN ,距离该直线h 处有一个电子源S ,它向垂直磁场的各个方向等速率发射电子.已知电子质量为m ,电荷量为e .求:(电子重力不计)①为使电子击中O 点,电子的最小速率;②若电子的速率为①中最小速率的2倍,则击中O 点的电子从S 射出方向与OS 的夹角为多大?带电体在复合场中运动(习题课)●带电体在电场、磁场和重力场共存的复合场中的运动问题分析方法(1)正确进行受力分析:除弹力、重力、摩擦力外,要特别注意电场力和磁场力的分析.(2)正确进行物体的运动状况分析,找出物体的速度、位置及其变化,分清运动过程,如果出现临界状态,要分析临界条件.(3)恰当选用解决力学问题的三大方法:①牛顿运动定律及运动学公式(只适用于匀变速运动);②用动量观点分析,即动量定理和动量守恒定律;③用能量观点分析,包括动能定理和机械能(或能量)守恒定律.应注意:电场力和重力做功与路径无关,洛仑兹力对电荷不做功. 在这三大方法中,应首选能量观点和动量观点进行分析.例1 如图15—61,质量为m =1kg 、带正电q =5×10-2C 的小滑块,从半径为R =0.4m 的光滑绝缘41圆弧轨道上由静止自A 端滑下.整个装置处在方向互相垂直的匀强电场与匀强磁场中.已知E =100V /m ,水平向右;B =1T ,方向垂直纸面向里.求:(1)滑块m 到达C 点时的速度;(2)在C 点时滑块对轨道的压力.(设轨道固定)【分析和解答】以滑块为研究对象,自轨道上 A 点滑到 C 点的过程中,受重力mg ,方向竖直向下;电场力F C =qE ,水平向右;洛仑兹力F B =qBv ,方向改变.(1)滑动过程中洛仑兹力F B =qBv 不做功,由动能定理得:mgR -qER =221c mv 所以 v c =140101051012222.)(m /R )qE mg (⨯⨯⨯-⨯=--=2(m /s) (2)在C 点,受四力作用,如图15—61所示,由牛顿第二定律与圆周运动知识得:F N -mg -Bqv C =m Rv c 2 所以 F N =mg +Bqv C +m Rv c 2=(1×10+5×10-2×1×2+1×4022.)N =20.1N 由牛顿第三定律知,滑块在C 点处对轨道压力F N ′=-F N .总结:带电体的非匀变速运动过程,从功与能的角度分析比较方便,因洛仑兹力不做功.某瞬时位置的受力与其运动状态之间的瞬时对应关系应由牛顿第二定律讨论,这是由牛顿第二定律的瞬时性所决定的.例2 如图15—62所示,在x 轴上方有垂直于xy 平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B ;在x 轴下方有沿y 轴负方向的匀强电场,强场为E .一质量为m 、电量为-q 的粒子从坐标原点O 沿着y 轴正方向射出,射出之后,第三次到达x 轴,它与O 点的距离为L .求此粒子射出时的速度v 和运动的总路程s (不计重力).【分析与解答】粒子运动路线如图15—63所示,似拱门形状.有L =4R ………………①粒子初速度为v ,则有qBv =Rv m 2………② 由①、②式可算得:v =mqBL 4 设粒子进入电场做减速运动的最大路程为l ,加速度为a ,v 2=2al ,qE =ma ,粒子运动的总路程s =2πR +2l .由以上各式得: s =mEL qB L 162122+π. 例3 如图15—64所示,场强为E 的匀强电场和磁感应强度为B 的匀强磁场相互正交,一个质子以速度v 0并跟E 、B 都垂直的方向从A 点射入,质子的电荷量为e ,质量为m ,当质子运动到c 点时,偏离射入方向的距离为d ,则质子在c 点的速率为多大?【分析和解答】对于物体的运动,要从受力分析入手.质子(带正电)受到两个力的作用:(1)电场力 F =eE ,大小不变,方向也不变(与E 同向);(2)洛伦兹力F =evB ,大小随v 改变而改变,方向永远与v 的方向垂直.质子的运动过程:由于洛伦兹力不做功,并且电场力做正功(电场力与v 夹角小于90°),因此质子的速率(或动能)越来越大.又因为洛伦兹力和电场力的合力的大小方向不断变化,所以质子做变加速曲线运动.规律的选择:(1)考虑用牛顿第二定律和运动学公式求末速度vt .由于运动学公式:vt =v 0+at ,vt 2=v 02+2as 的适用条件是“加速度恒定的直线运动”,而此题的质子运动并没有满足这个条件.因此不能用这些规律求解.(2)考虑用动能定理 W 1+W 2+…=2022121mv mv t -求v t .由于动能定理可应用于直线或曲线运动,只需分别找出各个力做功即可.又由于洛伦兹力不做功,电场力做功为eEd , ∴eEd =2022121mv mv t -,故v t =m mv eEd 202+. (3)考虑用能量守恒求v t .能量守恒是没有什么条件的,由于质子在运动过程中只有动能和电势能间的相互转化,从A 到C .电势能减少量为Δε电=eU AC =eEd 动能增加量为ΔE k =2022121mv mv t -, 由能量守恒ΔE 减=ΔE 增得Δε电=ΔE k ,∴v t =m mv eEd 202+(应用能量守恒时,要特别注意分清有多少种形式的能在转化,哪种是增加的,哪种是减少的).课堂针对训练(1)如图15—65所示,在真空中,匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,三个油滴a、b、c带有等量的同种电荷,已知静止,b向右匀速运动,c向左匀速运动,比较它们的质量应有:A.a油滴质量大;B.b油滴质量大;C.c油滴质量大;D.a、b、c油滴质量一样大.(2)质量为m电荷量为+q的小物块,放在斜面上,斜面的倾角为α,物块与斜面间的动摩擦因数为μ,设整个斜面置于磁感应强度为B的匀强磁场中,如图15—66所示,斜面足够长,物块向下滑动能达到的最大速度v m是多少?(3)如图15一67所示,在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,水平放置一足够长的绝缘直棒,棒上套着一个带正电的小球,电场强度为E,方向水平向右;磁感应强度为B,方向垂直纸面向里;小球质量为m,带电量为q,小球沿水平棒滑动时摩擦因数为μ,小球刚开始向右滑动后,求:①当小球的速度达到何值时它的加速度最大?加速度的最大值是多少?②小球速度的最大值是多大?(4)已知质量为m的带电液滴,以速度v射入互相垂直的匀强电场和匀强磁场中(电场强度为E,磁感强度为B),液滴在此空间刚好能在竖直平面内做匀速圆周运动.如图15—68所示,求:①液滴在空间受到几个力作用.②液滴带电量及电性.③液滴做匀速圆周运动的半径多大?(5)如图15—69所示,平行板电容器的极板沿水平方向放置且处于真空中,电子束从电容器左边正中间a处沿水平方向射入,电子的初速度是v0、质量为m,在电场力作用下,刚好从图中c点射出,射出时速度是v,现保持电场不变,再加垂直于纸面向里的匀强磁场,使电子刚好由图中d点射出,c、d两点相对于中线ab是对称的,则从d点射出时每个电子的动能等于多少?(6)如图15—70所示,小车A的质量M=2kg,置于光滑水平面上,初速度为v0=14m /s.带正电荷a=0.2C的可视为质点的物体B,质量m=0.1kg,轻放在小车A的右端,在A、B所在的空间存在着匀强磁场,方向垂直纸面向里,磁感应强度B=0.5T,物体与小车之间有摩擦力作用,设小车足够长,求:①B物体的最大速度.②小车A的最小速度.③在此过程中系统增加的内能.(g=10m/s2)(7)如图15—71所示,在倾角为θ,用绝缘材料制成的斜面上,放一块质量为m、电荷量为+q的小滑块.滑块与斜面的动摩擦因数为μ(μ<tanθ),整个装置处于方向垂直于斜面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.若小滑块由静止释放,设斜面足够大,且滑块电荷量保持不变,求小滑块在斜面上运达到稳定时速度的大小及速度与重力沿斜面的分力的夹角.。