2020年高考模拟复习知识点试卷试题之高考物理电磁场归纳总结(经典)
压轴题08 电磁场综合专题(原卷版)-2020年高考物理挑战压轴题(尖子生专用)

压轴题08电磁场综合专题1.如图所示,真空区域中存在匀强电场与匀强磁场;每个磁场区域的宽度均为0.20m h =,边界水平,相邻两个区域的距离也为h ,磁感应强度大小 1.0T B =、方向水平且垂直竖直坐标系xoy 平面向里;电场在x 轴下方的整个空间区域中,电场强度的大小 2.5N/C E =、方向竖直向上。
质量41.010kg m -=⨯、电荷量44.010C q -=⨯的带正电小球,从y 轴上的P 点静止释放,P 点与x 轴的距离也为h ;重力加速度g 取10m/s 2,sin 370.6=,cos370.8=,不计小球运动时的电磁辐射。
求小球:(1)射出第1区域时的速度大小v(2)射出第2区域时的速度方向与竖直方向之间的夹角θ(3)从开始运动到最低点的时间t 。
2.如图甲所示,平行金属板M 、N 水平放置,板长L =5m 、板间距离d =0.20m 。
在竖直平面内建立xOy 直角坐标系,使x 轴与金属板M 、N 的中线OO ′重合,y 轴紧靠两金属板右端。
在y 轴右侧空间存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小B =5.0×10-3T 的匀强磁场,M 、N 板间加随时间t 按正弦规律变化的电压u MN ,如图乙所示,图中T 0未知,两板间电场可看作匀强电场,板外电场可忽略。
比荷q m=1.0×107C/kg 、带正电的大量粒子以v 0=1.0×105m/s 的水平速度,从金属板左端沿中线OO ′连续射入电场,进入磁场的带电粒子从y 轴上的 P 、Q (图中未画岀,P 为最高点、Q 为最低点)间离开磁场。
在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定不变,忽略粒子重力,求:(1) 进入磁场的带电粒子在电场中运动的时间t 0及在磁场中做圆周运动的最小半径r 0;(2) P 、Q 两点的纵坐标y P 、y Q ;(3) 若粒子到达Q 点的同时有粒子到达P 点,满足此条件的电压变化周期T 0的最大值。
2020届 高考物理一轮复习—电磁场电磁波(23张)

中波
3000~2000.1~1.5中短波200~50
1.5 ~6
短波
50~10
6 ~30
微 米波 /(VHF)
分米波 波 /(UHF)
厘米波
10~1 1~0.1 0.1~0.01
30 ~300 300 ~3000 3000 ~30000
毫米波 0.01~0.001 30000 ~300000
传播方式 地波
二、电磁波的特点 【例2】电磁波与声波比较( ) A.电磁波的传播不需要介质,声波的传播需要介质 B.由空气进入水中时,电磁波速度变小,声波速度变大 C.由空气进入水中时,电磁波波长变小,声波波长变大 D.电磁波和声波在介质中的传播速度都是由介质决定, 与频率无关
【答案】 ABC
(经典教学PPT)2020届 高考物理一轮复习——电磁场电磁波(共 23张PP T)-导 学课件 (示范 )
地波和天波 天波
近似直线传播
直线传播
主要用途
调幅广播 导航
调幅广播 电报 通信
调频广播 电视 导航
电视 雷达 导航
注(1)波长大于1mm(频率低于300GHz)的电磁波称做无线电波
(2)不同波段的无线电波的传播特点不一样,发射、接收所用的设备和技 术也不相同,因此有不同的用途
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【答案】 D
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【练习2】声波和电磁波均可传递信息,且都具有波的 共同特征.下列说法正确的是( ) A.声波的传播速度小于电磁波的传播速度 B.声波和电磁波都能引起鼓膜振动 C.电磁波都能被人看见,声波都能被人听见 D.二胡演奏发出的是声波,而电子琴演奏发出的是电 磁波
2020届高考一轮复习《电磁感应》真题、模拟题、知识点分项汇编.docx

2019年物理高考真题和模拟题 知识点分项汇编《电磁感应》一、磁通量1. 公式:Φ=BS . 其中B 为匀强磁场的场强,S 为垂直磁场的有效面积.2.单位:1 Wb =1T·m 2.3. 磁通量是标量,但是有正负之分.二、电磁感应现象1.定义:当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中有感应电流产生,这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应.2.条件:(1)闭合电路(2)磁通量发生变化.3.实质产生感应电动势,如果电路闭合,则有感应电流.如果电路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流.三、法拉第电磁感应定律1.感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势.2.法拉第电磁感应定律公式:E =n ΔΦΔt,n 为线圈匝数. 3.导体切割磁感线的情形(1)若B 、l 、v 相互垂直,则E =Blv .(2)若B ⊥l ,l ⊥v ,v 与B 夹角为θ,则E =Blv sin_θ.四、自感与涡流1.自感现象(1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势.(2)表达式:E =L ΔI Δt. (3)自感系数L 的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关.2.涡流当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生像水的旋涡状的感应电流.(1)电磁阻尼:当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是阻碍导体的运动.(2)电磁驱动:如果磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流,使导体受到安培力作用,安培力使导体运动起来.交流感应电动机就是利用电磁驱动的原理工作的.五、电磁感应中的电路问题1.内电路和外电路(1)切割磁感线运动的导体或磁通量发生变化的线圈都相当于电源.(2)该部分导体的电阻或线圈的电阻相当于电源的内阻,其余部分是外电阻.2.电源电动势和路端电压(1)电动势:E =Blv 或E =n ΔΦΔt. (2)路端电压:U =IR =E R +r·R . 六、电磁感应现象中的动力学问题1.安培力的大小⎭⎪⎬⎪⎫安培力公式:F =BIl 感应电动势:E =Blv 感应电流:I =E R ⇒F =B 2l 2v R 2.安培力的方向(1)先用右手定则判定感应电流方向,再用左手定则判定安培力方向.(2)根据楞次定律,安培力的方向一定和导体切割磁感线运动方向相反.七、电磁感应中的能量转化1.过程分析(1)电磁感应现象中产生感应电流的过程,实质上是能量的转化过程.(2)感应电流在磁场中受安培力,若安培力做负功,则其他形式的能转化为电能;若安培力做正功,则电能转化为其他形式的能.(3)当感应电流通过用电器时,电能转化为其他形式的能.2.安培力做功和电能变化的对应关系“外力”克服安培力做多少功,就有多少其他形式的能转化为电能;安培力做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能.【方法归纳总结】楞次定律推论的应用楞次定律中“阻碍”的含义可以理解为感应电流的效果总是阻碍产生感应电流的原因,推论如下:(1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”;(2)阻碍相对运动——“来拒去留”;(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”;(4)阻碍原电流的变化(自感现象)——“增反减同”电磁感应中的“双杆”模型1.模型分类“双杆”模型分为两类:一类是“一动一静”,甲杆静止不动,乙杆运动,其实质是单杆问题,不过要注意问题包含着一个条件:甲杆静止、受力平衡.另一种情况是两杆都在运动,对于这种情况,要注意两杆切割磁感线产生的感应电动势是相加还是相减.2.分析方法通过受力分析,确定运动状态,一般会有收尾状态.对于收尾状态则有恒定的速度或者加速度等,再结合运动学规律、牛顿运动定律和能量观点分析求解.3.分析“双杆”模型问题时,要注意双杆之间的制约关系,即“动杆”与“被动杆”之间的关系,需要注意的是,最终两杆的收尾状态的确定是分析该类问题的关键.电磁感应中的含容电路分析一、电磁感应回路中只有电容器元件1.这类问题的特点是电容器两端电压等于感应电动势,充电电流等于感应电流.2.(1)电容器的充电电流用I=ΔQΔt=CΔUΔt表示.(2)由本例可以看出:导体棒在恒定外力作用下,产生的电动势均匀增大,电流不变,所受安培阻力不变,导体棒做匀加速直线运动.二、电磁感应回路中电容器与电阻并联问题1.这一类问题的特点是电容器两端的电压等于与之并联的电阻两端的电压,充电过程中的电流只是感应电流的一支流.稳定后,充电电流为零.2.在这类问题中,导体棒在恒定外力作用下做变加速运动,最后做匀速运动.2019年物理高考真题和模拟题相关题目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。
【高考复习】2020版高考物理 单元测试 电磁感应(含答案解析)

2020版高考物理单元测试电磁感应1.如图所示,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b和下边界d水平.在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平.线圈从水平面a开始下落.已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离.若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为F b、F c和F d,则( )A.F d>F c>F b B.F c<F d<F b C.F c>F b>F d D.F c<F b<F d2.如图所示,一圆形金属线圈放置在水平桌面上,匀强磁场垂直桌面竖直向下,过线圈上A点做切线OO′,OO′与线圈在同一平面上.在线圈以OO′为轴翻转180°的过程中,线圈中电流流向( )A.始终由A→B→C→AB.始终由A→C→B→AC.先由A→C→B→A再由A→B→C→AD.先由A→B→C→A再由A→C→B→A3.如图所示为地磁场磁感线的示意图.一架民航飞机在赤道上空匀速飞行,机翼保持水平,由于遇到强气流作用使飞机竖直下坠,在地磁场的作用下,金属机翼上有电势差.设飞行员左方机翼末端处的电势为φ1,右方机翼末端处的电势为φ2,忽略磁偏角的影响,则( )A.若飞机从西往东飞,φ2比φ1高B.若飞机从东往西飞,φ2比φ1高C.若飞机从南往北飞,φ2比φ1高D.若飞机从北往南飞,φ2比φ1高4.如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时( )A.A灯中无电流通过,不可能变亮B.A灯中有电流通过,方向由a到bC.B灯逐渐熄灭,c点电势高于d点电势D.B灯逐渐熄灭,c点电势低于d点电势5.如图所示,一条形磁铁从左向右匀速穿过线圈,当磁铁经过A、B两位置时,线圈中( )A.感应电流方向相同,感应电流所受作用力的方向相同B.感应电流方向相反,感应电流所受作用力的方向相反C.感应电流方向相反,感应电流所受作用力的方向相同D.感应电流方向相同,感应电流所受作用力的方向相反6.如图所示,甲、乙两个矩形线圈同处在纸面内,甲的ab边与乙的cd边平行且靠得较近,甲、乙两线圈分别处在垂直纸面方向的匀强磁场中,穿过甲的磁场的磁感应强度为B1,方向指向纸面里,穿过乙的磁场的磁感应强度为B2,方向指向纸面外,两个磁场可同时变化,当发现ab边和cd边之间有排斥力时,磁场的变化情况可能是( )A.B1变小,B2变大B.B1变大,B2变大C.B1变小,B2变小D.B1不变,B2变小7.如图所示,有一等腰直角三角形的区域,其斜边长为2L,高为L.在该区域内分布着如图所示的磁场,左侧磁场方向垂直纸面向外,右侧磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小均为B.一边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域.取沿顺时针的感应电流方向为正,则下列表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是( )8.如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长l a=3l b,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( )A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流B.a、b线圈中感应电动势之比为9∶1C.a、b线圈中感应电流之比为3∶4D.a、b线圈中电功率之比为3∶19. (多选)如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上.虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场,两匀强磁场的磁感应强度大小均为B.ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计.开始两棒静止在图示位置,当cd棒无初速度释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,使其沿导轨向上做匀加速运动.则( )A.ab棒中的电流方向由b到aB.cd棒先做加速运动后做匀速运动C.cd棒所受摩擦力的最大值大于其重力D.力F做的功等于两棒产生的电热与增加的机械能之和10.如图所示,一导线弯成闭合线圈,以速度v向左匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直平面向外,线圈总电阻为R。
2020年高考物理最新模拟试题分类汇编电磁感应综合计算(解析版)

【解析】
(1)设释放金属棒b瞬间的加速度为a:
对物体M:
对金属棒b:
解得:
(2)当金属棒b速度达到最大时,对物块M有:
对金属棒b有:
对电路分析有:
.
解得:
v-M图像如图所示:
(3)对两棒受力分析可知,在任一时刻:
对a棒:
对b棒:
解得:
即在任一时刻两棒的速度、加速度、位移总是大小相等方向相反,同时达到匀速运动状态,此时的速度最大.
(1)棒ab上的感应电流方向如何?
(2)棒ab在磁场内下滑过程中,速度为v时加速度为多大?
(3)若全过程中电流传感器指示的最大电流为I0。求棒ab相对于CD能上升的最大高度。
【答案】(1) 流向 ; (2) ; (3)
【解析】
(1)根据楞次定律可判定:棒在磁场中向下滑动时,电流由b流向a;
(2)当棒的速度为v时,切割磁感线产生的感应电动势为 ,根据闭合电路欧姆定律 ,安培力 ,根据牛顿第二定律,有
由右手定则判断知,导体PQ产生的感应电流方向为Q→P,通过R的感应电流的方向为由a到d,故A错误;导体PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为 ,金属杆PQ两端电压为: ,故B正确;感应电流为: ,安培力 ,故C正确;金属杆PQ在外力F作用下在粗糙U型导轨上以速度v向右匀速滑动,根据能量守恒可知外力F做功大小等于电路产生的焦耳热和导轨与金属杆之间的摩擦力产生的内能的和,故D错误.
A. B. C. D.
【答案】AC
【解析】
A.根据牛顿第二定律可得
b+kt-BIL=ma
当b=ma时,线框匀加速离开磁场,电流与时间成正比,故A正确;
B.由于i最后恒定,即速度恒定,而外力在增加,不可能实现,故B错误;
2020年高考物理分类汇编(高考真题+模拟新题)电磁感应

L 单元 电磁感应电磁感应现象、楞次定律14.[2014·新课标全国卷Ⅰ] 在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是( )A .将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化B .在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C .将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化D .绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化14.D [解析] 本题考查了感应电流产生的条件.产生感应电流的条件是:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就会产生感应电流.本题中的A 、B 选项都不会使电路中的磁通量发生变化,不满足产生感应电流的条件,故不正确.C 选项虽然在插入条形磁铁瞬间电路中的磁通量发生变化,但是当人到相邻房间时,电路已达到稳定状态,电路中的磁通量不再发生变化,故观察不到感应电流.在给线圈通电、断电瞬间,会引起闭合电路磁通量的变化,产生感应电流,因此D 选项正确.8.(16分)[2014·重庆卷] 某电子天平原理如题8图所示,E 形磁铁的两侧为N 极,中心为S 极,两极间的磁感应强度大小均为B ,磁极宽度均为L ,忽略边缘效应,一正方形线圈套于中心磁极,其骨架与秤盘连为一体,线圈两端C 、D 与外电路连接,当质量为m 的重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触),随后外电路对线圈供电,秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,由此时对应的供电电流I 可确定重物的质量,已知线圈匝数为n ,线圈电阻为R ,重力加速度为g .问题8图(1)线圈向下运动过程中,线圈中感应电流是从C 端还是从D 端流出?(2)供电电流I 是从C 端还是D 端流入?求重物质量与电流的关系.(3)若线圈消耗的最大功率为P ,该电子天平能称量的最大质量是多少?8.[答案] (1)从C 端流出 (2)从D 端流入2nBIL g (3)2nBL g P R本题借助安培力来考查力的平衡,同时借助力的平衡来考查受力平衡的临界状态.[解析] (1)感应电流从C 端流出.(2)设线圈受到的安培力为F A ,外加电流从D 端流入.由F A =mg 和F A =2nBIL得m =2nBL gI (3)设称量最大质量为 m 0.由m =2nBL gI 和P =I 2R 得m 0=2nBL g P R15.、[2014·广东卷] 如图8所示,上下开口、内壁光滑的铜管P 和塑料管Q 竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块( )A .在P 和Q 中都做自由落体运动B .在两个下落过程中的机械能都守恒C .在P 中的下落时间比在Q 中的长D .落至底部时在P 中的速度比在Q 中的大15.C [解析] 磁块在铜管中运动时,铜管中产生感应电流,根据楞次定律,磁块会受到向上的磁场力,因此磁块下落的加速度小于重力加速度,且机械能不守恒,选项A 、B 错误;磁块在塑料管中运动时,只受重力的作用,做自由落体运动,机械能守恒,磁块落至底部时,根据直线运动规律和功能关系,磁块在P 中的下落时间比在Q 中的长,落至底部时在P 中的速度比在Q 中的小,选项C 正确,选项D 错误.20.[2014·全国卷] 很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒.一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐.让条形磁铁从静止开始下落.条形磁铁在圆筒中的运动速率( )A .均匀增大B .先增大,后减小C .逐渐增大,趋于不变D .先增大,再减小,最后不变20.C [解析] 本题考查楞次定律、法拉第电磁感应定律.竖直圆筒相当于闭合电路,磁铁穿过闭合电路,产生感应电流,根据楞次定律,磁铁受到向上的阻碍磁铁运动的安培力,开始时磁铁的速度小,产生的感应电流也小,安培力也小,磁铁加速运动,随着速度的增大,产生的感应电流增大,安培力也增大,直到安培力等于重力的时候,磁铁匀速运动.所以C正确.3.(2014·浙江效实中学摸底)如图X212所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化,下列说法正确的是( )图X212A .当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B .当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C .当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D .当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变3.AD [解析] 由法拉第电磁感应定律可知,感应电流的大小取决于磁通量的变化率,与磁感应强度的增与减无关,选项A 、D 正确.4.(2014·石家庄二检)法拉第发明了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机.如图X213所示,用紫铜做的圆盘水平放置在竖直向下的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个摇柄,边缘和圆心处各与一个黄铜电刷紧贴,用导线将电刷与电流表连接起来形成回路.转动摇柄,使圆盘逆时针匀速转动,电流表的指针发生偏转.下列说法正确的是( )图X213A .回路中电流的大小变化,方向不变B .回路中电流的大小不变,方向变化C .回路中电流的大小和方向都周期性变化D .回路中电流的方向不变,从b 导线流进电流表4.D [解析] 圆盘辐向垂直切割磁感线,由E =12Br 2ω可得,电动势的大小一定,则电流的大小一定;由右手定则可知,电流方向从圆盘边缘流向圆心,电流从b 导线流进电流表,选项D 正确.5.(2014·浙江六校联考)如图X214所示,A 为多匝线圈,与开关、滑动变阻器相连后接入M 、N 间的交流电源,B 为一个接有小灯珠的闭合多匝线圈,下列关于小灯珠发光情况的说法正确的是( )图X214A .闭合开关后小灯珠可能发光B .若闭合开关后小灯珠发光,则再将B 线圈靠近A ,则小灯珠更亮C .闭合开关瞬间,小灯珠才能发光D .若闭合开关后小灯珠不发光,将滑动变阻器的滑片左移后,小灯珠可能会发光5.AB [解析] 闭合开关后,A 产生交变磁场,穿过B 的磁通量发生变化,小灯珠通电后可能发光,选项A 正确,选项C 错误;闭合开关后再将B 靠近A ,穿过B 的磁通量的变化率增大,产生的感应电动势增大,小灯珠更亮,选项B 正确;闭合开关后小灯珠不发光,将滑动变阻器的滑片左移后,A 中的电流减小,穿过B 的磁通量的变化率减小,小灯珠不会发光,选项D 错误.法拉第电磁感应定律、自感6. [2014·四川卷] 如图所示,不计电阻的光滑U 形金属框水平放置,光滑、竖直玻璃挡板H 、P 固定在框上,H 、P 的间距很小.质量为0.2 kg 的细金属杆CD 恰好无挤压地放在两挡板之间,与金属框接触良好并围成边长为1 m 的正方形,其有效电阻为0.1 Ω.此时在整个空间加方向与水平面成30°角且与金属杆垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律是B =(0.4-0.2t ) T ,图示磁场方向为正方向.框、挡板和杆不计形变.则( )A .t =1 s 时,金属杆中感应电流方向从C 到DB .t =3 s 时,金属杆中感应电流方向从D 到CC .t =1 s 时,金属杆对挡板P 的压力大小为0.1 ND .t =3 s 时,金属杆对挡板H 的压力大小为0.2 N6.AC [解析] 由于B =(0.4-0.2 t ) T ,在t =1 s 时穿过平面的磁通量向下并减少,则根据楞次定律可以判断,金属杆中感应电流方向从C 到D ,A 正确.在t =3 s 时穿过平面的磁通量向上并增加,则根据楞次定律可以判断,金属杆中感应电流方向仍然是从C 到D ,B 错误.由法拉第电磁感应定律得E =ΔΦΔt =ΔB ΔtS sin 30°=0.1 V ,由闭合电路的欧姆定律得电路电流I =E R=1 A ,在t =1 s 时,B =0.2 T ,方向斜向下,电流方向从C 到D ,金属杆对挡板P 的压力水平向右,大小为F P =BIL sin 30°=0.1 N ,C 正确.同理,在t =3 s 时,金属杆对挡板H 的压力水平向左,大小为F H =BIL sin 30°=0.1 N ,D 错误.2.[2014·江苏卷] 如图X211所示,一正方形线圈的匝数为n ,边长为a ,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中.在Δt 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B 均匀地增大到2B .在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )图X211A.Ba 22ΔtB.nBa 22ΔtC.nBa 2ΔtD.2nBa 2Δt2.B [解析] 根据法拉第电磁感应定律知E =n ΔΦΔt =n ΔB ·S Δt,这里的S 指的是线圈在磁场中的有效面积,即S =a 22,故E =n (2B -B )S Δt =nBa 22Δt,因此B 项正确. 7.(2014·吉林九校联考)如图X217所示,磁场垂直于纸面向外,磁场的磁感应强度随x 按B =B 0+kx (x >0,B 0、k 为常量)的规律均匀增大.位于纸面内的正方形导线框abcd 处于磁场中,在外力作用下始终保持dc 边与x 轴平行向右匀速运动.若规定电流沿a →b →c →d →a 的方向为正方向,则从t =0到t =t 1的时间间隔内,图X218中关于该导线框中产生的电流i 随时间t 变化的图像正确的是( )图X2177.A [解析] 线框abcd 向右匀速运动,穿过线框的磁通量均匀增加,由法拉第电磁感应定律知线框中产生恒定电流,由楞次定律知产生顺时针方向的电流,选项A 正确.电磁感应与电路的综合16.[2014·山东卷] 如图所示,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好,在向右匀速通过M 、N 两区的过程中,导体棒所受安培力分别用F M 、F N 表示.不计轨道电阻.以下叙述正确的是( )A .F M 向右B .F N 向左C .F M 逐渐增大D .F N 逐渐减小16.BCD [解析] 根据安培定则可判断出,通电导线在M 区产生竖直向上的磁场,在N 区产生竖直向下的磁场.当导体棒匀速通过M 区时,由楞次定律可知导体棒受到的安培力向左.当导体棒匀速通过N 区时,由楞次定律可知导体棒受到的安培力也向左.选项B 正确.设导体棒的电阻为r ,轨道的宽度为L ,导体棒产生的感应电流为I ′,则导体棒受到的安培力F 安=BI ′L =B BLv R +r L =B 2L 2v R +r,在导体棒从左到右匀速通过M 区时,磁场由弱到强,所以F M 逐渐增大;在导体棒从左到右匀速通过N 区时,磁场由强到弱,所以F N 逐渐减小.选项C 、D 正确.电磁感应与力和能量的综合3. (2014·深圳一模) 图X223甲为列车运行的俯视图,列车首节车厢下面安装一块电磁铁,电磁铁产生垂直于地面的匀强磁场,列车经过放在铁轨间的线圈时,线圈产生的电脉冲信号传到控制中心,如图乙所示.则列车的运动情况可能是( )图X223A .匀速运动B .匀加速运动C .匀减速运动D .变加速运动3.C [解析] 当列车通过线圈时,线圈的左边或右边切割磁感线,由E =BLv 可得电动势的大小由速度v 决定,由图像可得线圈产生的感应电动势均匀减小,则列车做匀减速运动,选项C 正确.8.(2014·广州一模)如图X229所示,匀强磁场垂直于铜环所在的平面,导体棒a 的一端固定在铜环的圆心O 处,另一端紧贴圆环,可绕O 匀速转动.通过电刷把铜环、环心与两块竖直平行金属板P 、Q 连接成如图所示的电路,R 1、R 2是定值电阻.带正电的小球通过绝缘细线挂在两板间的M 点,被拉起到水平位置;合上开关S ,无初速度释放小球,小球沿圆弧经过M 点正下方的N 点到另一侧.已知磁感应强度为B ,a 的角速度为ω,长度为l ,电阻为r ,R 1=R 2=2r ,铜环的电阻不计,P 、Q 两板的间距为d ,小球的质量为m 、带电荷量为q ,重力加速度为g .求:(1)a 匀速转动的方向;(2)P 、Q 间电场强度E 的大小;(3)小球通过N 点时对细线拉力F 的大小.图X2298. (1)导体棒a 沿顺时针方向转动 (2)Bωl 25d(3)3mg -2Bqωl 25d[解析] (1)依题意可知,P 板带正电,Q 板带负电.由右手定则可知,导体棒a 沿顺时针方向转动.(2)导体棒a 转动切割磁感线,由法拉第电磁感应定律得电动势的大小ε=ΔΦΔt =12Bl 2ωΔt Δt =12Bl 2ω 由闭合电路的欧姆定律有I =εR 1+R 2+r由欧姆定律可知,PQ 间的电压U PQ =IR 2故PQ 间匀强电场的电场强度E =U PQ d由以上各式解得E =Bωl 25d. (3)设细绳的长度为L ,小球到达N 点时速度为v ,由动能定理可得mgL -EqL =12mv 2又F -mg =mv 2L由以上各式解得F =3mg -2Bqωl 25d. 2.(2014·广州四校联考)如图X232所示,金属棒ab 、cd 与足够长的水平光滑金属导轨垂直且接触良好,匀强磁场的方向竖直向下.则ab 棒在恒力F 作用下向右运动的过程中,有( )图X232A .安培力对ab 棒做正功B .安培力对cd 棒做正功C .abdca 回路的磁通量先增加后减少D .F 做的功等于回路产生的总热量和系统动能的增量之和2.BD [解析] ab 棒向右运动产生感应电流,电流通过cd 棒,cd 棒受向右的安培力作用随之向右运动.设ab 、cd 棒的速度分别为v 1、v 2,运动刚开始时,v 1>v 2,回路的电动势E =BL (v 1-v 2)R,电流为逆时针方向,ab 、cd 棒所受的安培力方向分别向左、向右,安培力分别对ab 、cd 棒做负功、正功,选项A 错误,选项B 正确;导体棒最后做加速度相同、速度不同的匀加速运动,且v 1>v 2,abdca 回路的磁通量一直增加,选项C 错误;对系统,由动能定理可知, F 做的功和安培力对系统做的功的代数和等于系统动能的增量,而安培力对系统做的功等于回路中产生的总热量,选项D 正确.3. (2014·孝感模拟)如图X233所示,两根等高光滑的14圆弧轨道半径为r 、间距为L ,轨道的电阻不计.在轨道的顶端连有阻值为R 的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B .现有一根长度稍大于L 、电阻不计的金属棒从轨道的最低位置cd 开始,在拉力作用下以速度v 0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab 处,则该过程中( )图X233A .通过R 的电流方向为由内向外B .通过R 的电流方向为由外向内C .R 上产生的热量为πrB 2L 2v 04RD .通过R 的电荷量为πBLr 2R3.BC [解析] 由右手定则可知,电流方向为逆时针方向,选项B 正确;通过R 的电荷量q =ΔΦR =BLr R ,选项D 错误;金属棒产生的瞬时感应电动势E =BLv 0cos v 0rt ,有效值E 有=BLv 02,R 上产生的热量Q =E 2有R t =B 2L 2v 202R ·πr 2v 0=πrB 2L 2v 04R ,选项C 正确. 电磁感应综合24.[2014·浙江卷] 某同学设计一个发电测速装置,工作原理如图所示.一个半径为R =0.1 m 的圆形金属导轨固定在竖直平面上,一根长为R 的金属棒OA ,A 端与导轨接触良好,O 端固定在圆心处的转轴上.转轴的左端有一个半径为r =R 3的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转动.圆盘上绕有不可伸长的细线,下端挂着一个质量为m =0.5 kg 的铝块.在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T .a 点与导轨相连,b 点通过电刷与O 端相连.测量a 、b 两点间的电势差U 可算得铝块速度.铝块由静止释放,下落h =0.3 m 时,测得U =0.15 V .(细线与圆盘间没有滑动,金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计,重力加速度g 取10 m/s 2)第24题图(1)测U 时,与a 点相接的是电压表的“正极”还是“负极”?(2)求此时铝块的速度大小;(3)求此下落过程中铝块机械能的损失.24.[答案] (1)正极 (2)2 m/s (3)0.5 J[解析] 本题考查法拉第电磁感应定律、右手定则等知识和分析综合及建模能力.(1)正极(2)由电磁感应定律得U =E =ΔΦΔt ΔΦ=12BR 2Δθ U =12BωR 2 v =rω=13ωR所以v =2U 3BR=2 m/s (3)ΔE =mgh -12mv 2 ΔE =0.5 J25.[2014·新课标Ⅱ卷] 半径分别为r 和2r 的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r 、质量为m 且质量分布均匀的直导体棒AB 置于圆导轨上面,BA 的延长线通过圆导轨中心O ,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B ,方向竖直向下.在内圆导轨的C 点和外圆导轨的D 点之间接有一阻值为R 的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O 逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触.设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略.重力加速度大小g .求(1)通过电阻R 的感应电流的方向和大小:(2)外力的功率.25. [答案] (1)从C 端流向D 端 3ωBr 22R(2)32μmgωr +9ω2B 2r 44R[解析] (1)在Δt 时间内,导体棒扫过的面积为ΔS =12ωΔt [(2r )2-r 2]① 根据法拉第电磁感应定律,导体棒上感应电动势的大小为 ε=B ΔS Δt② 根据右手定则,感应电流的方向是从B 端流向A 端.因此,通过电阻R 的感应电流的方向是从C 端流向D 端.由欧姆定律可知,通过电阻R 的感应电流的大小I 满足I =εR③ 联立①②③式得I =3ωBr 22R.④ (2)在竖直方向有 mg -2N =0⑤式中,由于质量分布均匀,内、外圆导轨对导体棒的正压力大小相等,其值为N ,两导轨对运行的导体棒的滑动摩擦力均为f =μN ⑥在Δt 时间内,导体棒在内、外圆轨上扫过的弧长为l 1=rωΔt ⑦和l 2=2rωΔt ⑧克服摩擦力做的总功为W f =f (l 1+l 2)⑨在Δt 时间内,消耗在电阻R 上的功为W R =I 2R Δt ⑩根据能量转化和守恒定律知,外力在Δt 时间内做的功为W =W f +W R ○11 外力的功率为P =W Δt○12 由④至12式得 P =32μmgωr +9ω2B 2r 44R○13 33.[答案] (1)BCE(2)(ⅰ)320 K (ⅱ)43p 0 [解析] (1)悬浮在水中的花粉的布朗运动是花粉颗粒的无规律运动,反映了水分子的无规则运动,A 项错误;空中的小雨滴表面有张力,使小雨滴呈球形,B 项正确;液晶具有各向异性,利用这个特性可以制成彩色显示器,C 项正确;高原地区的气压低,因此水的沸点低,D 项错误;干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,主要是由于湿泡外纱布中的水蒸发吸热,从而温度降低的缘故,E 正确.(2)(i)活塞b 升至顶部的过程中,活塞a 不动,活塞a 、b 下方的氮气经历等压过程,设气缸容积为V 0,氮气初态体积为V 1,温度为T 1,末态体积为V 2,温度T 2,按题意,气缸B 的容积为V B 4 V 1=34V 0+12V 04=78V 0① V 2=34V 0+14V 0=V 0②V 1T 1=V 2T 2③ 由①②③式和题给数据得T 2=320 K .④(ii)活塞b 升至顶部后,由于继续缓慢加热,活塞a 开始向上移动,直到活塞上升的距离是气缸高度的116时,活塞a 上方的氧气经历等温过程,设氧气初态体积为V ′1,压强为p ′1,末态体积 V ′2,压强p ′2 ,由题给数据和玻意耳定律有V ′1=14V 0,p ′1=p 0,V ′2=316V 0⑤p ′1V ′1=p ′2V ′2⑥得p ′2=43p 0.⑦ 24.(20分)导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识.如图所示,固定于水平面的U 形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN 在与其垂直的水平恒力F 作用下,在导线框上以速度v 做匀速运动,速度v 与恒力F 方向相同;导线MN 始终与导线框形成闭合电路.已知导线MN 电阻为R ,其长度L 恰好等于平行轨道间距,磁场的磁感应强度为B .忽略摩擦阻力和导线框的电阻.(1) 通过公式推导验证:在Δt 时间内,F 对导线MN 所做的功W 等于电路获得的电能W 电,也等于导线MN 中产生的热量Q;(2)若导线MN 的质量m =8.0 g 、长度L =0.10 m ,感应电流I =1.0 A ,假设一个原子贡献一个自由电子,计算导线MN 中电子沿导线长度方向定向移动的平均速率v e (下表中列出一些你可能会用到的数据);(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的剩余部分)的碰撞.展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型;在此基础上,求出导线MN 中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力f 的表达式.5.(2014·襄阳模拟)在如图X235所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B 的匀强磁场,区域Ⅰ的磁场方向垂直于斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直于斜面向下,磁场的宽度均为L .一个质量为m 、电阻为R 、边长也为L 的正方形导线框由静止开始沿斜面下滑,当ab 边刚越过GH 进入磁场区域Ⅰ时,恰好以速度v 1做匀速直线运动;当ab 边下滑到JP 与MN 的中间位置时,又恰好以速度v 2做匀速直线运动,ab 从进入GH 到运动至MN 与JP 的中间位置的过程中的,线框动能的变化量为ΔE k ,重力对线框做的功为W 1,安培力对线框做的功为W 2,下列说法中正确的有( )图X235A .在下滑过程中,由于重力做正功,所以有v 2>v 1B .ab 从进入GH 到运动至MN 与JP 的中间位置的过程中机械能守恒C .ab 从进入GH 到运动至MN 与JP 的中间位置的过程中,有(W 1-ΔE k )的机械能转化为电能D .ab 从进入GH 到运动至MN 与JP 的中间位置的过程中,线框动能的变化量ΔE k =W 1-W 25.CD [解析] 根据平衡条件,线框第一次做匀速运动时有mg sin θ=B 2L 2v 1R,第二次做匀速运动时有mg sin θ=4B 2L 2v 2R,则v 2<v 1,选项A 错误;ab 进入磁场后,安培力做负功,机械能减少,选项B 错误;ab 从进入GH 到运动至JP 与MN 的中间位置,由动能定理有W 1-W 2=ΔE k ,选项D 正确;线框克服安培力做的功为W 2,等于产生的电能,且W 2=W 1-ΔE k ,选项C 正确.6.(2014·江西九校联考)如图X236所示,空间存在一个有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场的宽度为l .一个质量为m 、边长也为l 的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在的平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t =0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v 0,经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零,此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力).则( )图X236A .上升过程中,导线框的加速度逐渐减小B .上升过程中,导线框克服重力做功的平均功率小于下降过程中重力做功的平均功率C .上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多D .上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等6.AC [解析] 上升过程中,导线框的加速度a 1=mg +B 2l 2v R m随速度v 的减小而减小,选项A 正确;下降过程中,导线框的加速度a 2=mg -B 2l 2v R m随速度v 的增大而减小,平均加速度a 1>a 2,由x =12at 2可知上升的时间短,由P =mgh t知,上升时重力做功的平均功率大,选项B 错误;由于安培力做负功,导线框在下降过程的速度小于同一高度上升时的速度,对全程应用动能定理,上升过程中合力做的功大于下降过程中合力做的功,选项D 错误;在下降过程中的安培力小于同一高度上升时的安培力,上升过程克服安培力做的功多,选项C 正确.4.(2014·湖南四校联考)如图G85甲所示,在竖直平面内有四条间距相等的水平虚线L 1、L 2、L 3、L 4,在L 1与L 2、L 3与L 4之间均存在着匀强磁场,磁感应强度的大小为1 T ,方向垂直于竖直平面向里.现有一矩形线圈abcd ,宽度cd =L =0.5 m ,质量为0.1 kg ,电阻为2 Ω,将其从图示位置(cd 边与L 1重合)由静止释放,速度随时间变化的图像如图乙所示,t 1时刻cd 边与L 2重合,t 2时刻ab 边与L 3重合,t 3时刻ab 边与L 4重合,t 2~t 3之间的图线为与t 轴平行的直线,t 1~t 2之间和t 3之后的图线均为倾斜直线,已知t 1~t 2的时间间隔为0.6 s ,整个运动过程中线圈始终位于竖直平面内.(重力加速度g 取10 m/s 2)则( )图G85A .在0~t 1时间内,通过线圈的电荷量为2.5 CB .线圈匀速运动的速度为8 m/sC .线圈的长度ad =1 mD .0~t 3时间内,线圈产生的热量为4.2 J4.B [解析] t 2~t 3时间内,线圈做匀速直线运动,而E =BLv 2,F =BEL R ,F =mg ,解得v 2=mgR B 2L 2=8 m/s ,选项B 正确;线圈在cd 边与L 2重合到ab 边与L 3重合的过程中一直做匀加速运动,则ab 边刚进磁场时,cd 边也刚进磁场,设磁场宽度为d ,则3d =v 2t -12gt 2,解得d =1 m ,则ad 边的长度为2 m ,选项C 错误;在0~t 3时间内,由能量守恒定律,有Q=5mgd -12mv 22=1.8 J ,选项D 错误;在0~t 1时间内,通过线圈的电荷量q =ΔΦR =BLd R=0.25 C ,选项A 错误.5.(2014·青岛质检)如图G86所示,光滑斜面PMNQ 的倾角为θ,斜面上放有矩形导体线框abcd ,其中ab 边的长度为l 1,bc 边的长度为l 2,线框的质量为m ,电阻为R .有界匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直于斜面向上,ef 为磁场的边界,且ef ∥MN .线框在恒力F 作用下从静止开始运动,其ab 边始终保持与底边MN 平行,F 沿斜面向上且与斜面平行.已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则下列判断正确的是( )图G86A .线框进入磁场前的加速度为F -mg sin θm B .线框进入磁场时的速度为(F -mg sin θ)R B 2l 21 C .线框进入磁场时有a →b →c →d →a 方向的感应电流D .线框进入磁场的过程中产生的热量为(F -mg sin θ)l 1。
2020年高考物理试题分类汇编——电磁场和电磁波
2020年高考物理试题分类汇编——电磁场和电磁波
〔上海物理〕7. 电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等,按波长由长到短的排列顺序是〔A〕无线电波、红外线、紫外线、γ射线
〔B〕红外线、无线电波、γ射线、紫外线
〔C〕γ射线、红外线、紫外线、无线电波
〔D〕紫外线、无线电波、γ射线、红外线
答案:A
解析:此题考查电磁波普。
难度:易。
〔天津卷〕1.以下关于电磁波的讲法正确的选项是
A.平均变化的磁场能够在空间产生电场
B.电磁波在真空和介质中传播速度相同
C.只要有电场和磁场,就能产生电磁波
D.电磁波在同种介质中只能沿直线传播
答案:A
〔四川卷〕15.以下讲法正确的选项是
A.α粒子大角度散射讲明α粒子专门难进入原子内部
B.氢原子跃迁发出的光从空气射入水时可能发生全反射
C.裂变反应有质量亏损,质量数不守恒
D.γ射线是一种波长专门短的电磁波
答案:D
解析:α粒子的散射学习现象讲明大多数α粒子不发生偏转,讲明穿过了原子,少数α粒子发生偏转,讲明无法穿过原子核,A错误。
任何光只有在从光密介质进入光疏介质时才能发生全反射,B错误。
裂变有质量亏损是因为核子的平均密度变化引起的,然而核子的总数并未改变,C错误。
γ射线是频率专门大波长专门短的电磁波。
D正确。
高三物理高考第一轮专题复习——电磁场(含答案详解)
高三物理第一轮专题复习——电磁场 例1. (高考题)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?例2.(调研)电子自静止开始经M 、N 板间(两板间的电压为U )的电场加速后从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 )例3.(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0υ=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B E /为多少? 例4.(北京市西城区)在高能物理研究中,粒子回旋加速器起着重要作用,如图甲为它的示意图。
它由两个铝制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。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练专题1.20电场叠加(提高篇)(电磁部分)(含解析)
专题1。
20 电场叠加(提高篇)一.选择题1. (2019湖北鄂东南省级示范性高中教学联盟模拟)如图所示,真空有三个正点电荷q1、q2、q3,q1=2q2=2q3,它们固定在等边三角形的三个顶点A、B、C上,D、E、F分别为AB、AC、BC的中点,O为等边三角形中心,下列说法正确的是()A.D、O两点场强大小相等B.一带负电的点电荷在E点的电势能小于该点电荷在F点的电势能C.若将q2、q3分别用﹣q2、﹣q3替换,O点场强大小变成之前的3倍D.若将q2、q3分别用﹣q2、﹣q3替换,O点的电势为0【参考答案】BCD【名师解析】由库仑定律及电场的叠加可判断A.D.O三点的场强大小及q2,q3电性变化前后O点场强的关系,根据电场力做功与电势能变化关系可知E,F两点的电势能大小关系,各点电荷在A,D,O三点产生的场强如图所示,由场强叠加原理知A,D,O三点场强不等故A错,将一负点电荷由E点沿直线移动到F点,电场力做负功,电势能增大故B正确,因为AO=BO=CO,所以q1在O点产生的场强为q2,q3两电荷在O点产生的场强的两倍,又因为q2,q3在o点的场强夹角为120°,故q2,q3在O点产生的合场强总是和q1在O点产生的场强共线,即先反向后同向,故改变电性后,O点的场强为原来的3倍,所以C对,电场中电场线总是由正电荷指向负电荷,且顺着电场线电势逐渐降低,正电荷周围电势为正,负电荷周围电势为负值,故O点电势为0,选项D正确。
故选:BCD.2。
(2018·山东省烟台市期末考试)如图所示,四个点电荷所带电荷量的绝对值均为Q,分别固定在正方形的四个顶点上,正方形边长为a,则正方形两条对角线交点处的电场强度( )A.大小为错误!,方向竖直向上 B.大小为错误!,方向竖直向上C.大小为错误!,方向竖直向下 D.大小为错误!,方向竖直向下【参考答案】C【名师解析】一个点电荷在两条对角线交点O产生的场强大小为E=错误!=错误!,对角线上的两异种点电荷在O处的合场强为E合=2E=错误!,故两等大的场强互相垂直,合场强为E O=错误!=错误!,方向竖直向下,故选C.3.如图在半径为R的圆周上均匀分布着六个不同的点电荷,则圆心O处的场强大小和方向为()A。
2020年高考物理最新模拟试题分类汇编-带电粒子在磁场运动- (解析版)
2020年高考最新模拟试题分类汇编(4月第二期)带电粒子在磁场运动1、(2020·重庆市市直属校高三下学期3月月考)如图,纸面内有两个半径均为R 且相切的圆形磁场区域,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里;左侧有一半径同为R 的圆形导线框,导线框电阻为r 。
三圆共面且圆心在同一直线上。
现使圆形线框以v 水平向右做匀速运动,则( )A. 当 t = R vB. 当t =2R v,线框中电流第一次反向 C. 当t =3R v,线框感应电动势达到极大值 D. 在线框穿过磁场过程中,电流改变两次方向【答案】B【解析】画出圆形导线框运动的5个状态,如图所示:A .当R t v时,导线框运动到1位置,有效切割长度为2R sin60°,线框中的感应电流BLvIr==选项A正确;B.当2Rtv=时,导线框运动到2位置,当3Rtv=时,导线框运动到3位置,从初始位置到2位置,穿过线框的磁通量变大,从2位置到3位置,穿过线框的磁通量变小,根据楞次定律可知,当2Rtv=时,导线框运动到2位置时,电流方向第一次反向,故B正确;C.当3Rtv=时,导线框运动到3位置,此时导线框的左右两侧都在切割,切割长度和方向均相同,此时的感应电动势相互抵消,实际感应电动势为0,故C错误;D.全过程中,磁感线的贯穿方向始终不变,所以线框中的电流方向改变一次,故D错误。
故选AB。
2、(2020·湖北省黄冈市八模三)如图所示,两平行的光滑金属导轨固定在竖直平面内,导轨间距为L、足够长且电阻忽略不计,条形匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向与导轨平面垂直。
长度为2d 的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝导线框连接在一起组成装置,总质量为m,置于导轨上。
导体棒与金属导轨总是处于接触状态,并在其中通以大小恒为I的电流(由外接恒流源产生,图中未画出)。
线框的边长为d(d L<),电阻为R,下边与磁场区域上边界重合。
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电场知识点总结 电荷 库仑定律 一、库仑定律:2212112==rQQKFF ①适用于真空中点电荷间相互作用的电力 ②K为静电力常量229/10×9=CmNK ③计算过程中电荷量取绝对值 ④无论两电荷是否相等:2112=FF
. 电场 电场强度
二、电场强度:qFE(单位:N/C, V/m)
①电场力qEF; 点电荷产生的电场2rQkE(Q为产生电场的电荷); 对于匀强电场:dUE; ②电场强度的方向: 与正电荷在该点所受电场力方向相同 (试探电荷用正电荷)与负电荷在该点所受电场力方向相反 ③电场强度是电场本身的性质, 与试探电荷无关 ④电场的叠加原理:按平行四边形定则 ⑤等量同种(异种)电荷连线的中垂线上的电场分布 三、电场线 1.电场线的作用: ①.电场线上各点的切线方向表示该点的场强方向 ②.对于匀强电场和单个电荷产生的电场, 电场线的方向就是场强的方向 ③电场线的疏密程度表示场强的大小 2.电场线的特点:起始于正电荷(或无穷远处), 终止于负电荷(或无穷远处), 不相交, 不闭合. 静电平衡 等势面 知识点: 1.等势面 (1)同一等势面上移动电荷的时候, 电场力不做功. (2)等势面跟电场线(电场强度方向)垂直 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 2 (3)电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面 (4)等差等势面越密的地方, 场强越大 2.处于静电平衡的导体的特点: (1)内部场强处处为零 (2)净电荷只分布在导体外表面 (3)电场线跟导体表面垂直
电势差 电势 知识点:
1.电势差BAABABqWU
2.电场力做功:)(BAABABqqUW (匀强电场)正功)(负功)电(qEdqEdW
3.电势:qWUAOAOA 4. 电势能:q (1)对于正电荷, 电势越高, 电势能越大 (2)对于负电荷, 电势越低, 电势能越大
5.电场力做功与电势能变化的关系:电W (1)电场力做正功时, 电势能减小 (2)电场力做负功时, 电势能增加
电场强度与电势差的关系 知识点:
1. 公式:dUE EdU 说明:(1)只适用于匀强电场 (2)d为电场中两点沿电场线方向的距离 (3)电场线(电场强度)的方向是电势降低最快的方向
2.在匀强电场中:如果CDAB//且CDAB则有CDABUU 3.由于电场线与等势面垂直, 而在匀强电场中, 电场线相互平行, 所以等势面也相互平行 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 3 一、磁现象和磁场 1、磁场:磁场是存在于磁体、运动电荷周围的一种物质.它的基本特性是:对处于其中的磁体、电流、运动电荷有力的作用. 2、磁现象的电本质:所有的磁现象都可归结为运动电荷之间通过磁场而发生的相互作用. 二、磁感应强度
1、 表示磁场强弱的物理量.是矢量. 2、 大小:B=F/Il(电流方向与磁感线垂直时的公式). 3、 方向:左手定则:是磁感线的切线方向;是小磁针N极受力方向;是小磁针静止时N极的指向.不是导线受力方向;不是正电荷受力方向;也不是电流方向. 4、 单位:牛/安米, 也叫特斯拉, 国际单位制单位符号T. 5、 点定B定:就是说磁场中某一点定了, 则该处磁感应强度的大小与方向都是定值. 6、 匀强磁场的磁感应强度处处相等. 7、 磁场的叠加:空间某点如果同时存在两个以上电流或磁体激发的磁场,则该点的磁感应强度是各电流或磁体在该点激发的磁场的磁感应强度的矢量和,满足矢量运算法则. 三、几种常见的磁场
(一)、 磁感线 ⒈磁感线是徦想的, 用来对磁场进行直观描述的曲线, 它并不是客观存在的。
⒉磁感线是闭合曲线
极极磁体的内部极极磁体的外部NSSN
⒊磁感线的疏密表示磁场的强弱, 磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。 ⒋任何两条磁感线都不会相交, 也不能相切。 5.匀强磁场的磁感线平行且距离相等.没有画出磁感线的地方不一定没有磁场. 6.安培定则:姆指指向电流方向, 四指指向磁场的方向.注意这里的磁感线是一个个同心圆, 每点磁场方向是在该点切线方向· 7、 *熟记常用的几种磁场的磁感线:
(二)、匀强磁场 1、 磁感线的方向反映了磁感强度的方向, 磁感线的疏密反映了磁感强度的大小。 2、 磁感应强度的大小和方向处处相同的区域, 叫匀强磁场。其磁感线平行且等距。 例:长的通电螺线管内部的磁场、两个靠得很近的异名磁极间的磁场都是匀强磁场。 3、 如用B=F/(I·L)测定非匀强磁场的磁感应强度时, 所取导线应足够短, 以能反映该位置的磁场为匀强。 (三)、磁通量(Φ) 1.磁通量Φ:穿过某一面积磁力线条数, 是标量. 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 4 2.磁通密度B:垂直磁场方向穿过单位面积磁力线条数, 即磁感应强度, 是矢量. 3.二者关系:B=Φ/S(当B与面垂直时), Φ=BScosθ, Scosθ为面积垂直于B方向上的投影, θ是B与S法线的夹角. 四、磁场对通电导线的作用力 (一)、安培力:
1、通电导线在磁场中受到的作用力叫做安培力. 说明:磁场对通电导线中定向移动的电荷有力的作用, 磁场对这些定向移动电荷作用力的宏观表现即为安培力. 2、 安培力的计算公式:F=BILsinθ(θ是I与B的夹角);通电导线与磁场方向垂直时, 即θ=900, 此时安培力有最大值;通电导线与磁场方向平行时, 即θ=00, 此时安培力有最小值, F=0N;00<B<900时, 安培力F介于0和最大值之间. 3、 安培力公式的适用条件: ①公式F=BIL一般适用于匀强磁场中I⊥B的情况, 对于非匀强磁场只是近似适用(如对电流元), 但对某些特殊情况仍适用. 如图所示, 电流I1//I2,如I1在I2处磁场的磁感应强度为B, 则I1对I2的安培力F=BI2L, 方向向左, 同理I2对I1, 安培力向右, 即同向电流相吸, 异向电流相斥. ②根据力的相互作用原理, 如果是磁体对通电导体有力的作用, 则通电导体对磁体有反作用力.两根通电导线间的磁场力也遵循牛顿第三定律. (二)、左手定则 1.用左手定则判定安培力方向的方法:伸开左手, 使拇指跟其余的四指垂直且与手掌都在同一平面内, 让磁感线垂直穿过手心, 并使四指指向电流方向, 这时手掌所在平面跟磁感线和导线所在平面垂直, 大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向. 2.安培力F的方向既与磁场方向垂直, 又与通电导线垂直,即F跟BI所在的面垂直.但B与I的方向不一定垂直. 3.安培力F、磁感应强度B、电流1三者的关系 ①已知I,B的方向, 可惟一确定F的方向; ②已知F、B的方向, 且导线的位置确定时, 可惟一确定I的方向; ③已知F,1的方向时, 磁感应强度B的方向不能惟一确定. 4.由于B,I,F的方向关系常是在三维的立体空间, 所以求解本部分问题时, 应具有较好的空间想象力, 要善于把立体图画变成易于分析的平面图, 即画成俯视图, 剖视图, 侧视图等. (三)、安培力的性质和规律; 1、 公式F=BIL中L为导线的有效长度, 即导线两端点所连直线的长度, 相应的电流方
向沿L由始端流向末端.如图示, 甲中:/2ll, 乙中:L/=d(直径)=2R(半圆环且半径为R) 2、 安培力的作用点为磁场中通电导体的几何中心; (四)、分析在安培力作用下通电导体运动情况的一般步骤 1、 画出通电导线所在处的磁感线方向及分布情况 2、 用左手定则确定各段通电导线所受安培力 3、 据初速方向结合牛顿定律确定导体运动情况 五、磁场对运动电荷的作用力 (一)、洛仑兹力 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 2020年高考模拟复习知识点试卷试题之【高考精品】高考语文知识点梳理 5 磁场对运动电荷的作用力 1、 洛伦兹力的公式: f=qvB sinθ, θ是V、B之间的夹角. 2、 当电荷速度方向与磁场方向垂直时, 洛伦兹力的大小F=qvB 3、 当v=0时, F=0, 即磁场对静止的电荷无作用力, 磁场只对运动电荷有作用力, 这与电场对其中的静止电荷或运动电荷总有电场力的作用是不同的。 4、 当电荷运动方向与磁场方向相同或相反, 即v与B平行时, F=0。 5、 当电荷运动方向与磁场方向夹角为θ时, 洛伦兹力的大小F=qvBsinθ 6、 只有运动电荷在磁场中才有可能受到洛伦兹力作用, 静止电荷在磁场中受到的磁场对电荷的作用力一定为0. (二)、洛伦兹力的方向 1.洛伦兹力F的方向既垂直于磁场B的方向, 又垂直于运动电荷的速度v的方向, 即F总是垂直于B和v所在的平面. 2.使用左手定则判定洛伦兹力方向时, 伸出左手, 让姆指跟四指垂直, 且处于同一平面内, 让磁感线穿过手心, 四指指向正电荷运动方向(当是负电荷时, 四指指向与电荷运动方向相反)则姆指所指方向就是该电荷所受洛伦兹力的方向. (三)、洛伦兹力与安培力的关系 1.洛伦兹力是单个运动电荷在磁场中受到的力, 而安培力是导体中所有定向称动的自由电荷受到的洛伦兹力的宏观表现. 2.洛伦兹力一定不做功, 它不改变运动电荷的速度大小;但安培力却可以做功. 六、带电粒子在匀强磁场中的运动
1、 不计重力的带电粒子在匀强磁场中的运动可分三种情况:一是匀速直线运动;二是匀速圆周运动;三是螺旋运动. 2、 不计重力的带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径r=mv/qB;其运动周期T=2πm/qB(与速度大小无关). 3、 不计重力的带电粒子垂直进入匀强电场和垂直进入匀强磁场时都做曲线运动, 但有区别:带电粒子垂直进入匀强电场, 在电场中做匀变速曲线运动(类平抛运动); 垂直进入匀强磁场, 则做变加速曲线运动(匀速圆周运动). 4、 带电粒子在匀强磁场中的运动 当υ∥B时, 所受洛仑兹力为零, 做匀速直线运动;
当υ⊥B时, 所受洛仑力充分向心力, 做半径和周期分别为
R=qBm, T=qBm2
的匀速圆周运动;
当υ与B夹一般角度时, 由于可以将υ正交分解为υ∥和υ⊥(分别平行于和垂直于)B, 此时, 电荷的合运动在中学阶段一般不要求定量掌握。 (二)、带电粒子在磁场中运动的圆心、半径及时间的确定 (1)用几何知识确定圆心并求半径. 因为F方向指向圆心, 根据F一定垂直v, 画出粒子运动轨迹中任意两点(大多是射入点和出射点)的F或半径方向, 其延长线的交点即为圆心, 再用几何知识求其半径与弦长的关系. (2)确定轨迹所对应的圆心角, 求运动时间. 先利用圆心角与弦切角的关系, 或者是四边形内角和等于3600(或2π)计算出圆心角θ的大小, 再由公式t=θT/3600(或θT/2π)可求出运动时间.