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    2021届高考物理一轮复习9第1讲磁场及其对电流的作用练习含解析

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    第1讲 磁场及其对电流的作用

    考点一 磁场的理解及磁场的叠加

       几种常见磁场应用

    【典例1下列关于小磁针在磁场中静止时的指向正确的是 (  )

    【解析】C。根据在磁体外部同名磁极相互排斥可知选项A错误应用安培定则可知环形电流中心线上的磁场方向由右向左小磁铁N极受到的磁场力向左选项B错误根据安培定则可知通电螺线管内部磁场向右内部小磁针N极受到的磁场力向右选项C正确根据安培定则可知通电直导线右边磁场向里小磁针N极应向里选项D错误。

       磁场的叠加

    【典例2(多选)(2018·全国卷Ⅱ)如图纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有ab两点它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中外磁场的磁感应强度大小为B0方向垂直于纸面向外。已知ab两点的磁感应强度大小分别为B0B0方向也垂直于纸面向外。则              (  )

    A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0

    B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0

    C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0

    D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0

    【解析】AC。设L1ab两点产生的磁感应强度大小为B1L2ab两点产生的磁感应强度大小为B2根据右手螺旋定则结合题意B0-(B1+B2)=B0,B0+B2-B1=B0 联立可得B1=B0,B2=B0选项AC正确。

    1.安培定则的应用在运用安培定则判定直线电流和环形电流的磁场时应分清

    磁场

    原因(电流方向)

    结果(磁场方向)

    直线电流的磁场

    大拇指

    四指

    环形电流的磁场

    四指

    大拇指

    2.磁场的叠加

    (1)磁感应强度是矢量计算时与力的计算方法相同遵守平行四边形定则可以用正交分解法进行合成与分解。

    (2)两个电流附近的磁场的磁感应强度是由两个电流分别独立存在时产生的磁场在该处的磁感应强度叠加而成的。

    3.磁场叠加问题的一般解题思路

    (1)确定磁场场源如通电导线。

    (2)定位空间中需求解磁场的磁感应强度的点利用安培定则判定各个场源在这一点上产生的磁场的磁感应强度。如图所示为MNc点产生的磁场的磁感应强度。

    (3)应用平行四边形定则进行合成如图中的合磁感应强度。

    【加固训练】

    1.如图所示垂直纸面放置的两根平行长直导线分别通有方向相反的电流I1I2I1>I2纸面内的一点H到两根导线的距离相等则该点的磁感应强度方向可能为图中的              (  )

    A.B4    B.B3    C.B2    D.B1

    【解析】B。根据题述,I1>I2由安培定则,I1H点产生的磁感应强度方向垂直于HI1连线指向右下方,I2H点产生的磁感应强度方向垂直于HI2连线指向左下方。I1H点产生的磁感应强度比I2H点产生的磁感应强度大,H点磁感应强度为两磁场的叠加H点的磁感应强度方向可能为图中的B3选项B正确。

    2.(2017·全国卷Ⅲ)如图在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中两长直导线PQ垂直于纸面固定放置两者之间的距离为l。在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I纸面内与两导线距离均为la点处的磁感应强度为零。如果让P中的电流反向、其他条件不变a点处磁感应强度的大小为(  )

    A.0    B.B0   C. B0   D.2B0

    【解析】C。如图所示,PQ中的电流在a点产生的磁感应强度大小相等设为B1由几何关系可知B1=B0

    如果让P中的电流反向、其他条件不变时如图所示由几何关系可知:a点处磁感应强度的大小为B==B0C正确,ABD错误。

    考点二 安培力作用下的导体运动

    安培力的合力求解

    【典例3(2019·全国卷Ⅰ)如图等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成固定于匀强磁场中线框平面与磁感应强度方向垂直线框顶点MN与直流电源两端相接已知导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为              (  )

    A.2F B.1.5F C.0.5F D.0

    【解析】B。设导体棒MN中的电流为I,则导体棒MLLN中的电流为导体棒MN受到的安培力大小F=ILB、方向竖直向上。MLLN两导体棒受到安培力的合力大小为LB=0.5F方向竖直向上。线框LMN受到的安培力的大小为F+0.5F=1.5F方向竖直向上。

    安培力作用下导体的加速问题

    【典例4如图所示光滑的金属轨道分水平段和圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心。两金属轨道之间的宽度为0.5 m匀强磁场方向如图所示大小为0.5 T,质量为0.05 kg、长为0.5 m的金属细杆置于金属轨道上的M当在金属细杆内通以电流强度为2 A的恒定电流时金属细杆可以沿轨道向右由静止开始运动。已知NP为导轨上的两点,ON竖直、OP水平==1 m,g10 m/s2              (  )

    A.金属细杆开始运动时的加速度大小为5 m/s2

    B.金属细杆运动到P点时的速度大小为5 m/s

    C.金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为10 m/s2

    D.金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75 N

    【解析】D。金属细杆在水平方向受到安培力作用安培力大小F=BIL=0.5×2×0.5 N=0.5 N,金属细杆开始运动时的加速度大小为a==10 m/s2选项A错误对金属细杆从M点到P点的运动过程进行分析安培力做功W=

    F(lMN+lOP)=1 J,重力做功WG=-mg·lON=-0.5 J,由动能定理得W+WG=mv2解得金属细杆运动到P点时速度大小为v= m/s,选项B错误金属细杆运动到P点时加速度可分解为水平方向的向心加速度和竖直方向的重力加速度水平方向的向心加速度大小a′==20 m/s2选项C错误P点金属细杆受到轨道水平向左的作用力F,水平向右的安培力F由牛顿第二定律得F-F=m解得F=1.5 N,每一条轨道对金属细杆的作用力大小为0.75 N,由牛顿第三定律可知金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75 N,选项D正确。

    安培力作用下的转动问题

    【典例5一个可以自由运动的线圈L1和一个固定的线圈L2互相绝缘垂直放置且两个线圈的圆心重合如图所示。当两线圈中通以图示方向的电流时从左向右看线圈L1              (  )

    A.不动    B.顺时针转动

    C.逆时针转动  D.在纸面内平动

    【解析】B

    法一电流元法

    把线圈L1沿水平转动轴分成上下两部分每一部分又可以看成无数段直线电流元电流元处在L2产生的磁场中根据安培定则可知各电流元所在处的磁场方向向上由左手定则可得上半部分电流元所受安培力均指向纸外下半部分电流元所受安培力均指向纸内因此从左向右看线圈L1将顺时针转动。故B正确。

    法二等效法

    把线圈L1等效为小磁针该小磁针刚好处于环形电流I2的中心小磁针的N极应指向该点环形电流I2的磁场方向由安培定则知I2产生的磁场方向在其中心处竖直向上L1等效成小磁针后转动前,N极指向纸内因此小磁针的N极应由指向纸内转为向上所以从左向右看线圈L1将顺时针转动。故B正确。

    法三结论法

    环形电流I1I2之间不平行则必有相对转动直到两环形电流同向平行为止据此可得从左向右看线圈L1将顺时针转动。故B正确。

    判断安培力作用下的导体的运动情况的方法

    【典例6(2019·郑州模拟)如图所示两个完全相同、所在平面互相垂直的导体圆环PQ中间用绝缘细线连接通过另一绝缘细线悬挂在天花板上PQ中同时通有图示方向的恒定电流时关于两圆环的转动(从上向下看)以及细线中张力的变化下列说法正确的是              (  )

    A.P顺时针转动,Q逆时针转动转动时P与天花板连接的细线张力不变

    B.P逆时针转动,Q顺时针转动转动时两细线张力均不变

    C.PQ均不动,P与天花板连接的细线和与Q连接的细线张力均增大

    D.P不动,Q逆时针转动转动时PQ间细线张力不变

    【解析】A。根据安培定则,P产生的磁场的方向垂直于纸面向外,Q产生的磁场水平向右根据左手定则,P将顺时针转动,Q逆时针转动转动后PQ两环的相邻处电流的方向相同所以两个圆环相互吸引,PQ间细线张力减小。由整体法可知,P与天花板连接的细线张力总等于两环的重力之和大小不变A正确,BCD错误。故选A

    1.安培力大小计算常用公式F=BIL,要求两两垂直应用时要满足

    (1)BL垂直

    (2)L是有效长度即垂直磁感应强度方向的长度。

    2.判断安培力作用下的导体运动情况的方法

    电流

    元法

    分割为电流元安培力方向整段导体所受合力方向运动方向

    特殊位置法

    在特殊位置安培力方向运动方向

    等效法

    环形电流小磁针

    通电螺线管条形磁铁

    结论法

    同向电流互相吸引异向电流互相排斥两不平行的直线电流相互作用时有转到平行且电流方向相同的趋势

    转换研

    究对象

    定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动或运动趋势的问题可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力然后由牛顿第三定律确定磁体所受电流磁场的作用力从而确定磁体所受合力及运动方向

    3.安培力做功的特点和实质

    (1)安培力做功与路径有关这一点与电场力不同。

    (2)安培力做功的实质是能量转化。

    安培力做正功时将电能转化为导体的机械能或其他形式的能。

    安培力做负功时将机械能转化为电能或其他形式的能。

    【加固训练】

      1.(多选)(2017·全国卷Ⅱ)某同学自制的简易电动机示意图如图所示。矩形线圈由一根漆包线绕制而成漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出并作为线圈的转轴。将线圈架在两个金属支架之间线圈平面位于竖直面内永磁铁置于线圈下方。为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来该同学应将               (  )

    A.左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉

    B.左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉

    C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉右转轴下侧的绝缘漆刮掉

    D.左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉右转轴下侧的绝缘漆刮掉

    【解析】AD。如果将左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉则线圈在安培力作用下转动起来每转一周安培力驱动一次可保证线圈不断地转动,A正确如果左、右转轴上下侧的绝缘漆均刮掉不能保证线圈持续转动下去,B错误如果仅将左转轴上侧的绝缘漆刮掉右转轴下侧的绝缘漆刮掉则线圈中不可能有电流因此线圈不可能转动,C错误如果左转轴上下侧的绝缘漆均刮掉右转轴仅下侧的绝缘漆刮掉其效果与A项相同D正确。

    2.(多选)如图是小丽自制的电流表原理图。质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连弹簧劲度系数为k,在边长ab=L1bc=L2的矩形区域abcd内有匀强磁场磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。MN的右端连接一绝缘轻指针可指示出标尺上的刻度,MN的长度大于ab。当MN中没有电流通过且处于静止时,MNab边重合且指针指在标尺的零刻度MN中有电流时指针示数可表示电流大小。MN始终在纸面内且保持水平重力加速度为g。则              (  )

    A.要使电流表正常工作金属杆中电流方向应从MN

    B.当该电流表的示数为零时弹簧的伸长量为零

    C.该电流表的量程是Im=

    D.该电流表的刻度在0~Im范围内是不均匀的

    【解析】AC。要使电流表能正常工作则金属杆受到的安培力的方向应该竖直向下根据磁场的方向和左手定则可知金属杆中电流方向应从MN,A正确当该电流表的示数为零时说明金属杆中电流为零此时金属杆受竖直向下的重力和竖直向上的弹力作用根据平衡条件和胡克定律可知弹簧的伸长量为x=B错误根据平衡条件和胡克定律可知,kx=mg,k(x+L2)=mg+BImL1解得Im=即该电流表的量程为Im=C正确根据平衡条件和胡克定律可知,k(x+l)=mg+BIL1解得I=·l即该电流表的刻度在0~Im范围内是均匀的D错误。

    3.实验室经常使用的电流表是磁电式仪表这种电流表的构造如图甲所示。蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀辐向分布的。当线圈通以如图乙所示的电流时下列说法不正确的是              (  )

    A.线圈转到什么角度它的平面都跟磁感线平行

    B.线圈转动时螺旋弹簧被扭动阻碍线圈转动

    C.当线圈转到图乙所示的位置时,b端受到的安培力方向向上

    D.当线圈转到图乙所示的位置时安培力的作用使线圈沿顺时针方向转动

    【解析】C。由于磁场是均匀辐向分布的因此线圈平面始终与磁感线平行A正确线圈转动时会使弹簧扭动产生一个阻碍线圈转动的力B正确当线圈转动到图乙所示的位置时,a端所受到的安培力方向向上,b端所受到的安培力方向向下使线圈顺时针转动D正确,C错误故选C

    4.如图所示在倾角为θ=37°的斜面上固定一宽为L=1.0 m的平行金属导轨。现在导轨上垂直导轨放置一质量m=0.4 kg、电阻R0=2.0 Ω、长为1.0 m的金属棒ab,它与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度大小为B=2 T的匀强磁场中。导轨所接电源的电动势为E=12 V,内阻r=

    1.0 Ω,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力滑动变阻器的阻值符合要求其他电阻不计,g10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。现要保持金属棒在导轨上静止不动

    (1)金属棒所受安培力的取值范围

    (2)滑动变阻器接入电路中的阻值范围。

    【解析】(1)当金属棒刚好达到向上运动的临界状态时金属棒受到的摩擦力为最大静摩擦力方向平行斜面向下设金属棒受到的安培力大小为F1其受力分析如图甲所示。则有FN=F1sinθ+mgcosθ,

    F1cosθ=mgsinθ+fmax,fmax=μFN

    以上三式联立并代入数据可得F1=8 N

    当金属棒刚好达到向下运动的临界状态时设金属棒受到的安培力大小为F2其受力分析如图乙所示。则有FN′=F2sinθ+mgcosθ,

    F2cosθ+fmax′=mgsinθ,fmax′=μFN

    以上三式联立并代入数据可得F2= N

    所以金属棒受到的安培力的取值范围为

    NF8 N

    (2)因磁场与金属棒垂直所以金属棒受到的安培力为F=BIL,因此有I=由安培力的取值范围可知电流的取值范围为 AI4 A

    设电流为I1= A时滑动变阻器接入电路中的阻值为R1由闭合电路欧姆定律E-I1r=I1(R0+R1),代入数据可得R1=30 Ω

    设电流为I2=4 A时滑动变阻器接入电路中的阻值为R2

    由闭合电路欧姆定律E-I2r=I2(R0+R2),

    代入数据可得R2=0

    所以滑动变阻器接入电路中的阻值范围为

    0R30 Ω

    答案(1) NF8 N (2)0R30 Ω

     

     

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