终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第9讲 磁场 (含解析)

    立即下载
    加入资料篮
    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第9讲 磁场 (含解析)第1页
    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第9讲 磁场 (含解析)第2页
    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第9讲 磁场 (含解析)第3页
    还剩18页未读, 继续阅读
    下载需要15学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第9讲 磁场 (含解析)

    展开

    这是一份新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第9讲 磁场 (含解析),共21页。试卷主要包含了命题角度等内容,欢迎下载使用。
    考点一 磁场的基本性质 安培力
    1.磁场的产生与叠加
    2.安培力的分析与计算
    例1 (2022·河北邯郸市高三期末)如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一长直导线垂直穿过纸面,方向如图所示,且IM=2IN(已知电流为I的长直导线在其周围激发的磁场中,距导线距离为r处的磁感应强度大小为B=keq \f(I,r),其中k为常数),此时O点的磁感应强度大小为B1.若将M处长直导线移至P处,则此时O点的磁感应强度为( )
    A.大小为eq \r(3)B1,方向水平向右
    B.大小为eq \r(3)B1,方向水平向左
    C.大小为2B1,方向与水平方向夹角为30°斜向右下
    D.大小为2B1,方向与水平方向夹角为30°斜向右上
    答案 A
    解析 设N处导线在O点激发磁场的磁感应强度大小为B0,则M处导线在O点激发的磁场的磁感应强度大小为2B0,导线未移动时,各导线在O点激发磁场的磁感应强度如图中实线所示,可得B1=B0,将M处导线移到P处时,在O点激发磁场的磁感应强度大小仍为2B0,如图中虚线所示,N处导线在O点激发磁场的磁感应强度不变,则此时合磁感应强度大小为eq \r(3)B0,即eq \r(3)B1,方向水平向右,故A正确.
    例2 (2021·江苏卷·5)在光滑桌面上将长为πL的软导线两端固定,固定点的距离为2L,导线通有电流I,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导线中的张力为( )
    A.BIL B.2BIL
    C.πBIL D.2πBIL
    答案 A
    解析 从上向下看导线的图形如图所示,导线的有效长度为2L,则所受的安培力大小为F安=2BIL,以导线整体为研究对象,F安=2F,钉子对导线的力F=eq \f(F安,2),设导线中的张力为FT,则FT=F=eq \f(F安,2),解得FT=BIL,故A正确,B、C、D错误.
    考点二 带电粒子在匀强磁场中的运动
    1.分析带电粒子在磁场中运动的方法
    2.带电粒子在有界匀强磁场中运动的三个重要结论
    (1)粒子从同一直线边界射入磁场和射出磁场时,入射角等于出射角(如图甲,θ1=θ2=θ3).
    (2)沿半径方向射入圆形磁场的粒子,出射时亦沿半径方向(如图乙,两侧关于两圆心连线对称).
    (3)粒子速度方向的偏转角等于其轨迹的对应圆心角(如图甲,α1=α2).
    3.带电粒子在磁场中运动的多解成因
    (1)磁场方向不确定形成多解;
    (2)带电粒子电性不确定形成多解;
    (3)速度不确定形成多解;
    (4)运动的周期性形成多解.
    例3 (2022·宁夏六盘山高级中学检测)如图所示,在直角坐标系xOy内,以原点O为圆心,半径为R的圆形区域内存在着垂直纸面向外的匀强磁场,一负电子从P点(R,0)沿x轴负方向以速率v射入磁场后,在磁场中运动的时间为t1,一正电子从Q点(-R,0)沿着与x轴正方向成30°的方向以速率2v射入磁场后,恰好从P点飞出磁场,在磁场中运动的时间为t2,忽略两电子重力及相互作用力,则t1∶t2为( )
    A.2∶3 B.3∶2
    C.3∶1 D.1∶2
    答案 B
    解析 由题意知正电子偏转角为60°,可得正电子轨迹半径r2=2R,负电子与正电子速率之比为1∶2,故负电子轨迹半径r1=R,如图画出负电子和正电子的运动轨迹,它们做圆周运动的圆心分别为O1、O2,由图可知,负电子做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为90°,负电子在磁场中运动时间t1=eq \f(90°,360°)T=eq \f(1,4)T,由几何关系可得,正电子运动轨迹所对应的圆心角为60°,正电子在磁场中运动时间t2=eq \f(60°,360°)T=eq \f(1,6)T,得t1∶t2=3∶2,A、C、D错误,B正确.
    例4 (多选)(2022·福建省四地市质检)如图所示,射线OM与ON夹角为30°,MON之外分布着垂直于纸面向里的足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为-q的粒子(不计重力),从O点垂直于OM以某一速度射出.则( )
    A.粒子第一次穿过边界ON时,速度方向与边界ON的夹角为60°
    B.粒子第一次穿过边界OM之后,在磁场中运动的时间为eq \f(5πm,3qB)
    C.仅减小粒子射出的速率,粒子可能第二次经过边界ON
    D.仅增大粒子射出的速率,粒子一定能两次经过边界OM
    答案 ABD
    解析 由粒子在有界磁场中运动的对称性可知,粒子第一次穿过边界ON时,速度方向与边界ON的夹角等于从O点出发时与边界ON的夹角α,由几何关系可得α=60°,故A正确;粒子第一次穿过边界OM之后的轨迹如图所示,从C点穿过OD边界进入下方磁场,由对称性和几何关系可知,再次从磁场中穿出时(图中D点),粒子在下方磁场运动圆弧所对应的圆心角θ为300°,所以在磁场中运动的时间为t=eq \f(θ,2π)T,T=eq \f(2πm,qB),可得t=eq \f(5πm,3qB),故B正确;由几何关系可得,粒子从ON穿过时,C点与O点间的距离为其在圆周运动半径R的3倍,所以粒子在下方磁场再次偏转,从D点穿过OM,DC距离为R,射出时速度方向平行于ON,所以不管是增大还是减小粒子射出的速率,粒子都不可能第二次经过边界ON,一定能两次经过边界OM,故C错误,D正确.
    例5 (2019·全国卷Ⅲ·18)如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为eq \f(1,2)B和B、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子垂直于x轴射入第二象限,随后垂直于y轴进入第一象限,最后经过x轴离开第一象限.粒子在磁场中运动的时间为( )
    A.eq \f(5πm,6qB) B.eq \f(7πm,6qB)
    C.eq \f(11πm,6qB) D.eq \f(13πm,6qB)
    答案 B
    解析 设带电粒子进入第二象限的速度为v,在第二象限和第一象限中运动的轨迹如图所示,对应的轨迹半径分别为R1和R2,由洛伦兹力提供向心力,有qvB=meq \f(v2,R)、T=eq \f(2πR,v),可得R1=eq \f(mv,qB)、R2=eq \f(2mv,qB)、T1=eq \f(2πm,qB)、T2=eq \f(4πm,qB),带电粒子在第二象限中运动的时间为t1=eq \f(T1,4),在第一象限中运动的时间为t2=eq \f(θ,2π)T2,又由几何关系有cs θ=eq \f(R2-R1,R2)=eq \f(1,2),可得t2=eq \f(T2,6),则粒子在磁场中运动的时间为t=t1+t2,联立以上各式解得t=eq \f(7πm,6qB),选项B正确,A、C、D错误.
    考点三 带电粒子在有界磁场运动的临界与极值问题
    1.解决带电粒子在磁场中运动的临界问题,关键在于运用动态思维,利用动态圆思想寻找临界点,确定临界状态,根据粒子的速度方向找出半径方向,同时由磁场边界和题设条件画好轨迹,定好圆心,建立几何关系.
    2.粒子射出或不射出磁场的临界状态是粒子运动轨迹与磁场边界相切.
    3.常用的动态圆
    例6 (多选)(2021·海南卷·13)如图,在平面直角坐标系Oxy的第一象限内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.大量质量为m、电量为q的相同粒子从y轴上的P(0,eq \r(3)L)点,以相同的速率在纸面内沿不同方向先后射入磁场,设入射速度方向与y轴正方向的夹角为α(0≤α≤180°).当α=150°时,粒子垂直x轴离开磁场.不计粒子的重力.则( )
    A.粒子一定带正电
    B.当α=45°时,粒子也垂直x轴离开磁场
    C.粒子入射速率为eq \f(2\r(3)qBL,m)
    D.粒子离开磁场的位置到O点的最大距离为3eq \r(5)L
    答案 ACD
    解析 由题意可知,粒子在磁场中做顺时针方向的圆周运动,根据左手定则可知粒子带正电,A正确;当α=150°时,粒子垂直x轴离开磁场,运动轨迹如图所示,O1为粒子做匀速圆周运动的圆心,
    粒子做圆周运动的半径为r=eq \f(\r(3)L,cs 60°)=2eq \r(3)L,由洛伦兹力提供向心力有qvB=meq \f(v2,r),解得粒子入射速率v=eq \f(2\r(3)qBL,m),C正确;若α=45°,粒子运动轨迹如图所示,O2为粒子做匀速圆周运动的圆心,
    根据几何关系可知粒子离开磁场时与x轴不垂直,B错误;粒子离开磁场的位置与O点距离最远时,粒子在磁场中的轨迹为半圆,如图所示,O3为粒子做匀速圆周运动的圆心,
    根据几何关系可知(2r)2=(eq \r(3)L)2+xm2,解得xm=3eq \r(5)L,D正确.
    例7 (2022·福建福州市高三期末)如图所示,圆形区域半径为R,圆心在O点,区域中有方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.电子在电子枪中经电场加速后沿AO方向垂直进入磁场,偏转后从M点射出并垂直打在荧光屏PQ上的N点,PQ平行于AO,O点到PQ的距离为2R.电子电荷量为e、质量为m,忽略电子加速前的初动能及电子间的相互作用.求:
    (1)电子进入磁场时的速度大小v;
    (2)电子枪的加速电压U;
    (3)若保持电子枪与AO平行,将电子枪在纸面内向下平移至距AO为eq \f(R,2)处,则电子打在荧光屏上的点位于N点的左侧还是右侧,该点与N点间的距离是多少.
    答案 (1)eq \f(eBR,m) (2)eq \f(eB2R2,2m) (3)左侧 eq \f(\r(3),3)R
    解析 (1)电子在磁场中,洛伦兹力提供做圆周运动的向心力,有evB=meq \f(v2,r)
    电子运动轨迹如图甲所示,由几何关系得r=R,联立解得v=eq \f(eBR,m)
    (2)电子在电子枪中加速,由动能定理得eU=eq \f(1,2)mv2
    联立解得U=eq \f(eB2R2,2m)
    (3)电子在磁场中运动的半径r=R,故平行于AO射入磁场的电子都将经过M点后打在荧光屏上.从与AO相距eq \f(R,2)的C点射入磁场的电子打在荧光屏上的G点,G点位于N点的左侧,其轨迹如图乙所示,由几何关系可知α=60°,GN=eq \f(R,tan α)=eq \f(\r(3),3)R.
    1.(2022·山东临沂市模拟)如图所示,在垂直纸面的方向上有三根长直导线,其横截面位于正方形的三个顶点b、c、d上,导线中通有大小相同的电流,方向如图所示,一带负电的粒子从正方形的中心O点沿垂直于纸面的方向向外运动,它所受洛伦兹力的方向是( )
    A.沿O到a方向 B.沿O到c方向
    C.沿O到d方向 D.沿O到b方向
    答案 A
    解析 由安培定则可判断b、c、d三根导线在O点产生的磁场如图所示,由磁场的叠加原理可知它们的合磁场方向水平向左,再由左手定则可判断带负电的粒子所受洛伦兹力方向沿O到a方向.故选A.
    2.(2022·河南信阳市质检)如图,平行的MN、PQ与MP间(含边界)有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,边界MN与MP的夹角α=30°,点P处有一离子源,离子源能够向磁场区域发射各种速率的、方向平行于纸面且垂直于MP的正、负离子,离子运动一段时间后能够从不同的边界射出磁场.已知从边界PQ射出的离子,离子速度为v0时射出点与P点距离最大,所有正、负离子的比荷均为k,不计离子的重力及离子间的相互作用.求:
    (1)射出点与P点最大距离xm;
    (2)从边界MP射出的离子,速度的最大值.
    答案 (1)eq \f(\r(3)v0,kB) (2)eq \f(v0,3)
    解析 (1)设离子的质量为m、电荷量为q,从边界PQ射出的速度为v0的离子,设其运动半径为R1,射出点与P点距离最大时,运动轨迹恰好与MN相切,运动轨迹2如图所示,
    根据牛顿第二定律有qv0B=meq \f(v02,R1),
    根据几何关系得xm=2R1cs α,
    解得xm=eq \f(\r(3)v0,kB)
    (2)从边界MP射出的离子,速度最大时离子运动轨迹恰好与MN相切,设其运动半径为R2,运动轨迹1如图所示,
    根据牛顿第二定律得qvmB=meq \f(vm2,R2),
    设MP的长度为L,根据几何关系得
    Lsin α=R1-R1sin α,
    L=eq \f(R2,sin α)+R2,
    解得vm=eq \f(v0,3).
    专题强化练
    [保分基础练]
    1.(2022·广东卷·7)如图所示,一个立方体空间被对角平面MNPQ划分成两个区域,两区域分布有磁感应强度大小相等、方向相反且与z轴平行的匀强磁场.一质子以某一速度从立方体左侧垂直Oyz平面进入磁场,并穿过两个磁场区域.下列关于质子运动轨迹在不同坐标平面的投影中,可能正确的是( )
    答案 A
    解析 由题意知当质子垂直Oyz平面进入磁场后先在MN左侧运动,刚进入时根据左手定则可知受到y轴正方向的洛伦兹力,做匀速圆周运动,即质子会向y轴正方向偏移,y轴坐标增大,在MN右侧磁场方向反向,由对称性可知,A可能正确,B错误;根据左手定则可知质子在整个运动过程中都只受到平行于xOy平面的洛伦兹力作用,在z轴方向上没有运动,z轴坐标不变,故C、D错误.
    2.(2022·安徽合肥市质检)如图所示,正六边形线框abcdef由六根导体棒连接而成,固定于匀强磁场中的线框平面与磁场方向垂直,线框顶点a、b与电源两端相连,其中ab棒的电阻为5R,其余各棒的电阻均为R,电源内阻及导线电阻忽略不计.S闭合后,线框受到的安培力大小为F.若仅将ab棒移走,则余下线框受到的安培力大小为( )
    A.eq \f(F,2) B.eq \f(2F,3) C.eq \f(3F,4) D.eq \f(5F,6)
    答案 A
    解析 S闭合后,ab棒与其余各棒并联,设电源电动势为E,则两支路的电流大小均为I=eq \f(E,5R),ab棒受到安培力的大小为Fab=BIL,其余各棒在磁场中的等效长度也为L,受到的安培力大小为F其=BIL,线框受到的安培力大小为F=Fab+F其=2BIL,若仅将ab棒移走,通过其余各棒的电流不变,则余下线框受到的安培力大小F′=F其=BIL=eq \f(F,2),故选A.
    3.(多选)(2022·全国乙卷·18)安装适当的软件后,利用智能手机中的磁传感器可以测量磁感应强度B.如图,在手机上建立直角坐标系,手机显示屏所在平面为xOy面.某同学在某地对地磁场进行了四次测量,每次测量时y轴指向不同方向而z轴正向保持竖直向上.根据表中测量结果可推知( )
    A.测量地点位于南半球
    B.当地的地磁场大小约为50 μT
    C.第2次测量时y轴正向指向南方
    D.第3次测量时y轴正向指向东方
    答案 BC
    解析 如图所示,地磁南极位于地理北极附近,地磁北极位于地理南极附近.由表中z轴数据可看出z轴的磁场竖直向下,则测量地点应位于北半球,A错误;磁感应强度为矢量,故由表格可看出此处的磁感应强度大致为B=eq \r(Bx2+Bz2)=eq \r(By2+Bz2),计算得B≈50 μT,B正确;由选项A可知测量地在北半球,而北半球地磁场指向北方斜向下,第2次测量,By0,故x轴指向北方而y轴则指向西方,C正确,D错误.
    4.(多选)(2022·辽宁葫芦岛市二模)如图所示,在竖直平面矩形ABCD区域内存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场.一带电粒子从AD的中点O射入磁场,速度方向与磁场垂直且与AD的夹角α=45°,粒子经过磁场偏转后在C点垂直CD穿出.已知矩形ABCD的宽AD为L,粒子电荷量为q、质量为m,重力不计.则下列说法正确的是( )
    A.粒子带正电荷
    B.粒子速度大小为eq \f(\r(2)qBL,2m)
    C.粒子在磁场中运动的轨道半径为eq \f(\r(2),4)L
    D.粒子在磁场中运动的时间为eq \f(3πm,4qB)
    答案 BD
    解析 粒子进入磁场后沿顺时针方向做圆周运动,由左手定则可知,粒子带负电,A错误;
    由题意可知,粒子运动轨迹如图所示,由几何关系可得,粒子做圆周运动的轨道半径为r=eq \f(\f(L,2),cs 45°)=eq \f(\r(2),2)L,根据粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,可得qvB=meq \f(v2,r),解得v=eq \f(\r(2)qBL,2m),B正确,C错误;由几何关系可知电荷在磁场中偏转了135°,则在磁场中运动的时间为t=eq \f(θ,2π)T=eq \f(135°,360°)×eq \f(2πm,qB)=eq \f(3πm,4qB),D正确.
    5.(2021·北京卷·12)如图所示,在xOy坐标系的第一象限内存在匀强磁场.一带电粒子在P点以与x轴正方向成60°的方向垂直磁场射入,并恰好垂直于y轴射出磁场.已知带电粒子质量为m、电荷量为q,OP=a.不计重力.根据上述信息可以得出( )
    A.带电粒子在磁场中运动的轨迹方程
    B.带电粒子在磁场中运动的速率
    C.带电粒子在磁场中运动的时间
    D.该匀强磁场的磁感应强度
    答案 A
    解析 粒子恰好垂直于y轴射出磁场,作两速度的垂线,交点即为圆心O1,轨迹如图所示,
    由几何关系可知
    OO1=atan 30°=eq \f(\r(3),3)a,
    故圆心的坐标为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(\r(3),3)a)),
    R=eq \f(a,cs 30°)=eq \f(2\r(3),3)a,
    则带电粒子在磁场中运动的轨迹方程为
    x2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(y-\f(\r(3),3)a))2=eq \f(4,3)a2(0

    相关试卷

    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题6 第15讲 近代物理 (含解析):

    这是一份新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题6 第15讲 近代物理 (含解析),共13页。试卷主要包含了命题角度,常考题型,7 eV的光照射可被吸收,1×10-19 J B.4,73等内容,欢迎下载使用。

    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题6 第14讲 热学 (含解析):

    这是一份新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题6 第14讲 热学 (含解析),共16页。试卷主要包含了命题角度,9 cm 363 K等内容,欢迎下载使用。

    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第8讲 电场 (含解析):

    这是一份新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题3 第8讲 电场 (含解析),共20页。试卷主要包含了命题角度,9 V等内容,欢迎下载使用。

    • 精品推荐
    • 所属专辑
    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map