粤教版高中物理选择性必修第二册第1章章末综合提升课件+学案+综合测评含答案
展开章末综合测评(一) 磁 场
(分值:100分)
1.(4分)如图所示,通电导线由Ⅰ位置绕固定轴转到Ⅱ位置,该导线所受安培力大小( )
A.变大 B.变小
C.不变 D.不能确定
C [通电导线由Ⅰ位置绕固定轴转到Ⅱ位置的过程中,F、I与B三者大小不变且方向总是相互垂直的,所以F的大小不变。选C。]
2.(4分)关于电场力与洛伦兹力,以下说法正确的是( )
A.电荷只要处在电场中,就会受到电场力,而电荷静止在磁场中,也可能受到洛伦兹力
B.电场力对在电场中的电荷一定会做功,而洛伦兹力对在磁场中的电荷却不会做功
C.电场力与洛伦兹力一样,受力方向都在电场线和磁感线上
D.只有运动的电荷在磁场中才会受到洛伦兹力的作用
D [静止在磁场中的电荷不可能受到洛伦兹力作用,A错误;尽管电场力对电荷可以做功,但如果电荷在电场中不动或沿等势面移动,电场力做功为零,B错误;洛伦兹力的方向与磁感线垂直,与电荷运动方向垂直,C错误,D正确。]
3.(4分)如图所示,一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,可以( )
A.适当减小磁感应强度 B.使磁场反向
C.适当增大电流 D.使电流反向
C [首先对MN进行受力分析:受竖直向下的重力G,受两根软导线的竖直向上的拉力和安培力。处于平衡时:有2F+BIL=mg,重力mg恒定不变,欲使拉力F减小到0,应增大安培力BIL,所以可增大磁场的磁感应强度B或增加通过金属棒中的电流I,或二者同时增大。]
4.(4分)下列四副图关于各物理量方向间的关系中,正确的是( )
B [由左手定则可知,安培力的方向总是与磁感应强度的方向垂直,故A错误;磁场的方向向下,电流的方向向里,由左手定则可知安培力的方向向左,故B正确;由左手定则可知,洛伦兹力的方向总是与磁感应强度的方向垂直,应为垂直纸面向外,故C错误;通电螺线管内部产生的磁场的方向沿螺线管的轴线方向,由题图D可知电荷运动的方向与磁感线的方向平行,不受洛伦兹力,故D错误。]
5.(4分)如图所示,甲、乙两个带等量异种电荷而质量不同的带电粒子,以相同的速率经小孔P垂直磁场边界MN,进入方向垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动,并垂直打在磁场边界MN上,运动轨迹如图中虚线所示。不计粒子所受重力、空气阻力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A.甲带负电荷,乙带正电荷
B.甲的质量大于乙的质量
C.洛伦兹力对甲做正功
D.甲在磁场中运动的时间等于乙在磁场中运动的时间
B [在P点,带电粒子速度方向向下,磁场方向垂直纸面向外,甲受向左的洛伦兹力,根据左手定则可知,甲带正电荷;同理在P点,乙受向右的洛伦兹力,根据左手定则可知,乙带负电荷,A错误;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有qvB=m,解得R=;由于q、v、B均相同,甲的轨迹半径比乙的轨迹半径大,则甲的质量大于乙的质量,故B正确;根据左手定则,洛伦兹力与速度垂直,故洛伦兹力永不做功,故C错误;带电粒子在磁场中做圆周运动的周期T==,粒子在磁场中运动半个周期的时间t=T=;由于q、B均相同,甲的质量大于乙的质量,故甲在磁场中运动的时间大于乙在磁场中运动的时间,故D错误。]
6.(4分)有一混合正离子束先后通过正交电磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如图所示,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径r相同,则它们一定具有相同的( )
①速度;②质量;③电量;④比荷
A.①③ B.②③④
C.①④ D.①②③④
C [在区域Ⅰ,运动的正离子受到竖直向下的电场力和竖直向上的洛伦兹力,且Eq=Bqv,离子以速度v=匀速穿过区域Ⅰ,进入区域Ⅱ,离子做匀速圆周运动,轨道半径r=,因经区域Ⅰ的正离子v相同,当r相同时,必有相同。]
7.(4分)如图所示为一种回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连,现分别加速氘核(H)和氦核(He),下列判断中正确的是( )
A.它们在D形盒中运动的周期不相同
B.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能
C.它们的最大动能相同
D.它们的最大速度相同
D [粒子做圆周运动的周期为,代入数值可知周期相同,选项A错;粒子做圆周运动的最大半径等于D形盒半径,半径相同,根据半径公式R=可知最大速度相同,选项D对;Ek=mv2,可知最大动能不同且与频率无关,选项B、C均错。]
8.(12分)如图所示,有一半径为R、有明显边界的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为B。今有一电子沿x轴正方向射入磁场,恰好沿y轴负方向射出。如果电子的比荷为。求:
(1)电子射入磁场时的速度大小;
(2)电子在磁场中运动的时间。
[解析] 由题意可确定其轨迹如图所示。
(1)由几何知识可求轨迹的半径为r=R。结合半径公式r=得电子的速度大小为v=。
(2)轨迹所对的圆心角为90°,所以电子在磁场中运动的时间
t=T=。
[答案] (1) (2)
9.(14分)如图所示,在与水平方向成60°角的光滑金属导轨间连一电源,在相距1 m的平行导轨上放一重为3 N的金属棒ab,棒上通过3 A的电流,磁场方向竖直向上,这时棒恰好静止,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度;
(2)ab棒对导轨的压力;
(3)若要使B取值最小,其方向应如何调整?并求出最小值。
[解析] (1)棒静止时,其受力如图所示
则有:F=Gtan 60°,即BIl=Gtan 60°,
B== T。
(2)ab棒对导轨的压力F′N与FN大小相等,
FN==6 N,
所以F′N=FN=6 N。
(3)若要使B取值最小,即安培力F最小。显然当F平行于斜面向上时,F有最小值,此时B应垂直斜面向上,且有:F=Gsin 60°,
所以BminIl=Gsin 60°,
Bmin== T。
[答案] (1) T (2)6 N (3)B应垂直斜面向上 T
10.(4分)(多选)一个带电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域,穿出电场后接着又进入匀强磁场区域。设电场和磁场区域有明确的分界线,且分界线与电场强度方向平行,如图中的虚线所示。在图所示的几种情况中,可能出现的是( )
A B C D
AD [A、C选项中粒子在电场中向下偏转,所以粒子带正电,再进入磁场后,A图中粒子应逆时针转,正确;C图中粒子应顺时针转,错误;同理可以判断B错误,D正确。]
11.(4分)(多选)如图所示,光滑绝缘轨道ABP竖直放置,其轨道末端切线水平,在其右侧有一正交的匀强电场、磁场区域,电场竖直向上,磁场垂直纸面向里,一带电小球从轨道上的A点由静止滑下,经P点进入场区后,恰好沿水平方向做直线运动。则可判定( )
A.小球带负电
B.小球带正电
C.若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向上偏
D.若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向下偏
BD [小球从P点进入场区后沿水平方向做直线运动,则小球一定受力平衡,由受力平衡知小球一定带正电,且qE+qvB=mg;若从B点静止滑下,由动能定理可求得小球进磁场区时v′<v,
则qE+qv′B<mg,故向下偏,B、D正确。]
12.(4分)(多选)如图所示,有两根长为L,质量为m的细导体棒a、b;a被水平放置在倾角为45°的光滑斜面上,b被水平固定在与a在同一水平面的另一位置,且a、b平行,它们之间的距离为x,当两细棒中均通以电流强度为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止,则下列关于b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度的说法正确的是( )
A.方向向上
B.大小为
C.要使a仍保持静止,而减小b在a处的磁感应强度,可使b上移
D.若使b下移,a将不能保持静止
ACD [根据安培定则,可知b在a处产生的磁感应强度方向为竖直向上,A正确;根据左手定则,可知a受到水平向右的安培力,还受竖直向下的重力,斜面给的支持力,合力为零,根据共点力平衡条件可得BIL=mg,解得B=,B错误;重力和水平向右的磁场力的合力与支持力平衡 ,当减小b在a处的磁感应强度,则磁场力减小,要使a仍平衡,根据受力平衡条件,则可使b上移,即b对a的磁场力斜向上,C正确;当b竖直向下移动,导体棒间的安培力减小,根据受力平衡条件,当a受到的安培力方向顺时针转动时,只有大小变大才能保持平衡,而安培力在减小,因此不能保持静止,故D正确。]
13.(4分)(多选)如图所示是质谱仪工作原理的示意图,带电粒子a、b经电压U加速(在A点初速度为0)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处。图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则( )
A.a的质量一定大于b的质量
B.a的电量一定大于b的电量
C.a运动的时间小于b运动的时间
D.a的比荷大于b的比荷
CD [粒子经电场加速的过程,由动能定理有:qU=mv;粒子在磁场中运动,由牛顿第二定律知Bqv0=m,所以R= ,由图知Ra<Rb,故>,A、B错误,D正确;因周期为T=,运行时间为,所以a运动的时间小于b运动的时间,C正确。]
14.(4分)(多选)利用如图所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子。图中板MN上方是磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,板上有两条宽度分别为2d和d的缝,两缝近端相距为L。一群质量为m、电量为q,具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场,对于能够从宽度为d的缝射出的粒子,下列说法正确的是( )
A.粒子带正电
B.射出粒子的最大速度为
C.保持d和L不变,增大B,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大
D.保持d和B不变,增大L,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大
BC [利用左手定则可判定只有负电荷进入磁场时才向右偏,选项A错误;利用qvB=知r=,能射出的粒子满足≤r≤,因此对应射出粒子的最大速度vmax==,选项B正确;vmin==,Δv=vmax-vmin=,由此式可判定选项C正确,D错误。]
15.(12分)如图所示,在x轴上方有磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。x轴下方有磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为m、电量为-q的带电粒子(不计重力),从x轴上O点以速度v0垂直x轴向上射出。求:
(1)射出之后经多长时间粒子第二次到达x轴;
(2)粒子第二次到达x轴时离O点的距离。
[解析] 粒子射出后受洛伦兹力做匀速圆周运动,运动半个圆周后第一次到达x轴,以向下的速度v0进入下方磁场,又运动半个圆周后第二次到达x轴。如图所示。
(1)由牛顿第二定律有
qv0B=m, ①
T=, ②
得T1=,
T2=,
粒子第二次到达x轴需时间t=T1+T2=。
(2)由①式可知r1=,r2=,
粒子第二次到达x轴时离O点的距离
s=2r1+2r2=。
[答案] (1) (2)
16.(14分)两块金属板a、b平行放置,板间存在与匀强电场正交的匀强磁场,假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域。一束电子以一定的初速度v0从两极板中间,沿垂直于电场、磁场的方向射入场中,无偏转地通过场区,如图所示,已知板长l=10 cm,两板间距d=3.0 cm,两板间电势差U=150 V,v0=2.0×107 m/s。
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)若撤去磁场,求电子穿过电场时偏离入射方向的距离,以及电子通过场区后动能的增加量(电子所带电量的大小与其质量之比=1.76×1011 C/kg,电子带电量的大小e=1.60×10-19 C)。
[解析] (1)电子进入正交的电场、磁场不发生偏转,则满足
Bev0=e,
B==2.5×10-4 T。
(2)设电子通过场区偏转的距离为y1
y1=at2=··=1.1×10-2 m,
动能的增加即为电场力对电子所做的功,
ΔEk=eEy1=ey1=8.8×10-18 J。
[答案] (1)2.5×10-4 T (2)1.1×10-2 m 8.8×10-18 J
