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    高中物理高考 11 章末过关检测(九)
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    高中物理高考 11 章末过关检测(九)

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    这是一份高中物理高考 11 章末过关检测(九),共10页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    章末过关检测()

    (时间:45分钟 分值:100)

    一、单项选择题(本题共6小题每小题636分.在每小题给出的四个选项中只有一个选项正确)

    1. 如图所示A为一水平旋转的橡胶盘带有大量均匀分布的负电荷在圆盘正上方水平放置一通电直导线,电流方向如图.当圆盘高速绕中心轴OO转动时通电直导线所受磁场力的方向是(  )

    A.竖直向上      B.竖直向下

    C.水平向里 D.水平向外

    解析:C.从上向下看由于带负电的圆盘顺时针方向旋转形成的等效电流为逆时针方向由安培定则判定所产生的磁场方向竖直向上.由左手定则可判定通电导线所受安培力的方向水平向里C正确.

    2. 如图所示直角三角形ABCA点和B点分别固定一垂直纸面向外和向里的无限长通电直导线其电流强度分别为IAIBA30°通电直导线形成的磁场在空间某点处的磁感应强度Bkk为比例系数r为该点到导线的距离I为导线的电流强度.当一电子在C点的速度方向垂直纸面向外时所受洛伦兹力方向垂直BC向下则两直导线的电流强度IBIA之比为(  )

    A B

    C D

    解析:D.由左手定则可知C点处磁场的磁感应强度B的方向平行BC向右A处导线和B处导线在C处形成的磁场的磁感应强度大小分别为BABB方向分别与ACBC垂直如图所示可知sin 30°计算可得D正确.

    3. 一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方如图所示如果直导线可以自由地运动且通以方向为由ab的电流则导线ab受磁场力后的运动情况为(  )

    A.从上向下看顺时针转动并靠近螺线管

    B从上向下看顺时针转动并远离螺线管

    C.从上向下看逆时针转动并远离螺线管

    D从上向下看逆时针转动并靠近螺线管

    解析:D.先由安培定则判断出通电螺线管的NS找出导线左、右两端磁感应强度的方向并用左手定则判断这两端受到的安培力的方向如图甲所示.可以判断导线受磁场力后从上向下看逆时针方向转动.再分析此时导线位置的磁场方向再次用左手定则判断导线受磁场力的方向如图乙所示导线还要靠近螺线管所以D正确ABC错误.

    4. (2019·东北三校联考)如图所示某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后射入水平放置、电势差为U2的两导体板间的匀强电场中带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中则粒子射入磁场和射出磁场的MN两点间的距离d随着U1U2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)(  )

    AdU1变化dU2无关

    BdU1无关dU2变化

    CdU1变化dU2变化

    DdU1无关dU2无关

    解析:A. 设带电粒子在加速电场中被加速后的速度为v0根据动能定理有qU1mv.设带电粒子从偏转电场中出来进入磁场时的速度大小为v与水平方向的夹角为θ如图所示在磁场中有rvd2rcos θ联立各式解得d2因而选项A正确.

    5. (2016·高考四川卷)如图所示正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场.一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域当速度大小为vbb点离开磁场在磁场中运动的时间为tb;当速度大小为vcc点离开磁场在磁场中运动的时间为tc.不计粒子重力.则(  )

    Avbvc12tbtc21

    Bvbvc21tbtc12

    Cvbvc21tbtc21

    Dvbvc12tbtc12

    解析:A.设正六边形的边长为L一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域当速度大小为vbb点离开磁场由几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的半径rbL粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为120°由洛伦兹力提供向心力BqvbLTtb·;当速度大小为vcc点离开磁场由几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对应的圆心角2θ60°粒子在磁场中做圆周运动的半径rcL2L同理有2Ltc·解得vbvc12tbtc21A正确.

     

    6. 如图所示圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率通过P点进入磁场.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上这段圆弧的弧长是圆周长的.将磁感应强度的大小从原来的B1变为B2结果相应的弧长变为原来的一半B2B1等于(  )

    A B

    C2 D3

    解析:B. 当轨迹半径小于或等于磁场区半径时粒子射出圆形磁场的点离入射点最远距离为轨迹直径.如图所示当粒子从圆周射出磁场时粒子在磁场中运动的轨迹直径为PQ粒子都从圆弧PQ之间射出因此轨迹半径r1Rcos 30°R;若粒子射出的圆弧对应弧长为原来的一半周长对应的弦长为R即粒子运动轨迹直径等于磁场区半径R轨迹半径r2r可得.选项B正确.

    二、多项选择题(本题共4小题每小题624分.在每小题给出的四个选项中有多个选项符合题目要求全选对的得6选对但不全的得3有错选或不答的得0)

    7如图所示导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为 I线圈间产生匀强磁场磁感应强度大小 B I 成正比方向垂直于霍尔元件的两侧面此时通过霍尔元件的电流为 IH与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压 UH 满足:UHk式中k为霍尔系数d为霍尔元件两侧面间的距离.电阻R远大于RL霍尔元件的电阻可以忽略(  )

    A.霍尔元件前表面的电势低于后表面

    B若电源的正负极对调压表将反偏

    CIHI成正比

    D电压表的示数与RL 消耗的电功率成正比

    解析:CD.当霍尔元件通有电流IH根据左手定则电子将向霍尔元件的后表面运动故霍尔元件的前表面电势较高.若将电源的正负极对调则磁感应强度B的方向换向IH方向变化根据左手定则电子仍向霍尔元件的后表面运动故仍是霍尔元件的前表面电势较高选项AB错误;因RRL并联根据并联分流IHIIHI成正比 选项C正确;由于BI成正比BaIILIPLIRLUHkPLUHPL选项D正确.

    8. (2019·湖北宜城一中高三模拟)如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时(  )

    A.磁铁对桌面的压力增大

    B磁铁对桌面的压力减小

    C.磁铁受到向右的摩擦力作用

    D磁铁受到向左的摩擦力作用

    解析:BC.根据条形磁铁磁感线分布情况得到直线电流所在位置磁场方向(切线方向)再根据左手定则判断安培力方向如图甲;根据牛顿第三定律电流对磁铁的作用力向左上方FF如图乙;根据平衡条件可知通电后支持力变小静摩擦力变大故磁铁对桌面的压力变小而静摩擦力向右.选项BC正确.

    9(2019·陕西西安模拟)如图所示有一个正方形的匀强磁场区域abcdead的中点fcd的中点如果在a点沿对角线方向以速度v射入一带负电的带电粒子恰好从e点射出(  )

    A.如果粒子的速度增大为原来的二倍将从d射出

    B如果粒子的速度增大为原来的三倍将从f点射出

    C.如果粒子的速度不变磁场的磁感应强度变为原来的2也将从d点射出

    D只改变粒子的速度使其分别从edf点射出时在磁场中运动时间关系为:tetd>tf

    解析:AD. 作出示意图如图所示根据几何关系可以看出当粒子从d点射出时轨道半径增大为原来的二倍由半径公式R可知速度v增大为原来的二倍或磁感应强度变为原来的一半A项正确C项错误;如果粒子的速度增大为原来的三倍则轨道半径也变为原来的三倍从图中看出出射点在f点下面B项错误;据粒子的周期公式T可知粒子的周期与速度无关在磁场中的运动时间取决于其轨迹圆弧所对应的圆心角所以从ed点射出时所用时间相等f点射出时所用时间最短D项正确.

     

    10. 如图所示一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管固定于竖直平面内环的半径R(比细圆管的内径大得多).在圆管的最低点有一个直径略小于细圆管内径的带正电小球处于静止状态小球的质量为m带电荷量为q重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零)方向垂直于环形细圆管所在平面向里的匀强磁场.某时刻给小球一方向水平向右、大小为v0 的初速度则以下判断正确的是(  )

    A.无论磁感应强度大小如何获得初速度后的瞬间小球在最低点一定受到管壁的弹力作用

    B无论磁感应强度大小如何小球一定能到达环形细圆管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用

    C.无论磁感应强度大小如何小球一定能到达环形细圆管的最高点且小球到达最高点时的速度大小都相同

    D小球从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中水平方向分速度的大小一直减小

    解析:BC.小球在轨道最低点时受到的洛伦兹力方向竖直向上若洛伦兹力和重力的合力恰好提供小球所需要的向心力则在最低点时小球不会受到管壁弹力的作用A选项错误;小球运动的过程中洛伦兹力不做功小球的机械能守恒运动至最高点时小球的速度v由于是双层轨道约束小球运动过程中不会脱离轨道所以小球一定能到达轨道的最高点C选项正确;在最高点时小球圆周运动的向心力Fmmg小球受到竖直向下的洛伦兹力的同时必然受到与洛伦兹力等大反向的轨道对小球的弹力B选项正确;小球从最低点运动到最高点的过程中小球在下半圆内上升的过程中水平分速度向右且减小到达圆心的等高点时水平分速度为零而运动至上半圆后水平分速度向左且不为零所以水平分速度一定有增大的过程D选项错误.

    三、非选择题(本题共3小题40分.按题目要求作答计算题要有必要的文字说明和解题步骤有数值计算的要注明单位)

    11(12)如图所示在坐标系xOy第一象限内充满着两个匀强磁场abOP为分界线在磁场a磁感应强度为2B方向垂直于纸面向里在磁场b磁感应强度为B方向垂直于纸面向外P点坐标为(4l3l).一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点沿y轴负方向射入磁场b经过一段时间后粒子恰能经过原点O不计粒子重力.求:

    (1)粒子从P点运动到O点的最短时间是多少?

    (2)粒子运动的速度可能是多少?

    解析:(1)设粒子的入射速度为vRaRbTaTb分别表示粒子在磁场a中和磁场b中运动的轨道半径和周期则有

    RaRbTaTb

    当粒子先在区域b中运动后进入区域a中运动然后从O点射出时粒子从P点运动到O点所用的时间最短如图所示.

    根据几何知识得tan αα37°

    粒子在区域b和区域a中运动的时间分别为

    tbTbtaTa

    故从P点运动到O点的时间为

    ttatb.

    (2)由题意及上图可知

    n(2Racos α2Rbcos α)

    解得v(n123)

    答案:(1) (2)(n123)

    12(14)(2018·高考全国卷)如图从离子源产生的甲、乙两种离子由静止经加速电压U加速后在纸面内水平向右运动M点垂直于磁场边界射入匀强磁场磁场方向垂直于纸面向里磁场左边界竖直.已知甲种离子射入磁场的速度大小为v1并在磁场边界的N点射出;乙种离子在MN的中点射出;MN长为l.不计重力影响和离子间的相互作用.求

    (1)磁场的磁感应强度大小;

    (2)甲、乙两种离子的比荷之比.

    解析:(1)设甲种离子所带电荷量为q1、质量为m1在磁场中做匀速圆周运动的半径为R1磁场的磁感应强度大小为B由动能定理有

    q1Um1v 

    由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有q1v1Bm1 

    由几何关系知2R1l 

    ①②③式得B. 

    (2)设乙种离子所带电荷量为q2、质量为m2射入磁场的速度为v2在磁场中做匀速圆周运动的半径为R2.同理有

    q2Um2v 

    q2v2Bm2 

    由题给条件有2R2 

    ①②③⑤⑥⑦式得甲、乙两种离子的比荷之比为

    14. 

    答案:见解析

    13(14)(2019·江苏扬州高三模拟)在竖直平面内建立一平面直角坐标系xOyx轴沿水平方向如图甲所示.第象限内有一水平向右的匀强电场场强为E1.坐标系的第象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场电场方向竖直向上场强E2E1匀强磁场方向垂直纸面.处在第象限的发射装置(图中未画出)竖直向上射出一个比荷102 C/kg的带正电的粒子(可视为质点)该粒子以v04 m/s的速度从-x上的A点进入第象限并以v18 m/s速度从+y上的C点沿水平方向进入第象限.取粒子刚进入第象限的时刻为0时刻磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向)g10 m/s2.试求:

    (1)带电粒子运动到C点的纵坐标值h及电场强度E1

    (2)x上有一点DODOC若带电粒子在通过C点后的运动过程中不再越过y要使其恰能沿x轴正方向通过D求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0

    (3)要使带电粒子通过C点后的运动过程中不再越过y求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积B0T0应满足的关系.

    解析:(1)t0.4 s

    ht0.8 m

    ax2gqE12mgE10.2 N/C.

    (2)qE2mg所以带电粒子在第象限将做匀速圆周运动设粒子运动圆轨道半径为R周期为T

    qv1B0m可得R

    使粒子从C点运动到D则有:

    h(2n)R(2n)B00.2n(T)(n123)

    T

    T0(s)(n123)

    (3)当交变磁场周期取最大值而粒子不再越过y轴时可作如图运动情形:

    由图可知θT0T

    所以可得B0T0(kg/C)

    答案:(1)0.8 m 0.2 N/C 

    (2)0.2n(T)(n123) (s)(n123) 

    (3)B0T0(kg/C)

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