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文档简介
1、、单选1 1 环形导线中有一小磁针如图1 1 所示悬挂放置,此时环形导线未通电。当通电后环形导线左端为正极,右端为负极,小磁针稳定后N N 极所指的方向是B.B.垂直纸面向外C.C.水平向左D.D.水平向右【答案】A A【解析】根据右手螺旋法则可知,圆环中的磁场方向垂直纸面向里,故小磁针稳定后极所指的方向垂直纸面向里,故选A.A.【答案】B B【解析】A A、由左手定则可知 A A 图中导线所受安培力沿斜面向上,因此当安培力大小与重力沿斜面向下分力相等时,导体棒即可处于平衡状态,故A A 正确;B B 图中导体所受安培专题06磁场2 2如图所示,光滑的平行导轨与电源连接后,与水平方向成0角倾斜
2、放置,导轨上另放一个质量为m的金属导体棒。当开关闭合后,在棒所在区域内加一个合适的匀强磁场,可以使导体棒静止平衡,图中分别加了不同方向的磁场,其中不可能平衡的是(C.C.D.D.A.A.垂直纸面向里2力垂线斜面斜向上,没有力和重力沿斜面向下分力平衡,故一定不能平衡,故B B 错误;C C、3图中安培力水平向右,这样安培力有沿斜面向上的分力可能与重力沿斜面向下分力平衡,导体棒即可处于平衡状态,故 C C 正确;D D 图中安培力竖直向上,当安培力等于重力时,导体 棒即可处于平衡状态,故 D D 正确;本题选不能平衡的,故选B B。3 3如图所示的速度选择器水平放置,板长为L,两板间距离也为L,两
3、板间分布着如图带正电的粒子(不计重力)从两板左侧中点0处沿图中虚线水平向右射入速度选择器,恰好做匀速直线运动;若撤去磁场,速度从0点进入电场,恰好从上板极右边缘b b 点离开场区;若撤去电场,保留磁场,粒子以相同的速度从 0 0 点进入磁场,则粒子圆周运动的半径为(【解析】该粒子恰能匀速通过團中虚绑电场力向上,洛伦兹力向口根据平衡条件,有:Q心吓,解得 2 扌;撤去磁场,保持电场不变,粒子在电场中做类平抛运湖 则I二 e H討解得粒子的比荷三=黑撤去电场,保持磁场不变,粒子做匀速圆周运动,由汕=咗,解得厂=器二 G 故A正故选 A A。4 4如图所示为一种质谱仪示意图, 由加速电场、静电分析器
4、和磁分析器组成 若静电分 析器通道中心线的半径为 R,R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为 E E,磁分析 器有范围足够大的有界匀强磁场, 磁感应强度大小为 B B 方向垂直纸面向外 一质量为 m m 带电荷量为 q q 的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由 P P 点垂直边界所示的正交匀强电场与匀强磁场,保留电场,粒子以相同的A.A. L LB.B. 2L2LC.C.【答案】A A為氏C, D错误; 求/4进入磁分析器,最终打到胶片上的Q Q 点. .不计粒子重力,下列说法不正确的是5A.A.粒子一定带正电B.B.加速电场的电压D.D.若一群粒子从静止开始经
5、过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷【答案】C C【解析】A A 项,由粒子从 P P 到 Q Q 的运动轨迹可以判断粒子带正电,故A A 正确;qvB = m C 项,由洛伦兹力提供向心力有,结合 B B 项中的结果可得粒子在磁场中的1 i mrw八z imrflT - |PQ - |轨迹半径,所以,故 C C 错误;D D 项,由 C C 项的结果可知,若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,B B E E、R R 保持不变,则该群离子具有相同的比荷,故D D 项正确。本题选不正确的,故选 C C5 5如图所 示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的绝缘物
6、块,甲、乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强破场。现用水平恒力拉乙物块,使甲、乙无相对滑动地起水平向左加速运动,在加速运动阶段C.C.直径p(?W 阿面B B 项,由动能定理有,粒子加速过程的末速度满足qU 亍皿甘:;又由粒子在静电分析器中沿中心线做匀速圆周运动知,此时粒子所受电场力恰好提供向心力,=HI,联立可得加速电场的电压,故 B B 正确。6XA.A.甲、乙两物块的加速度不断增大B.B.甲、乙两物块的加速度大小不变C.C.甲、乙两物块的加速度不断减小D.D.以上说法均不正确【答案】C C4 I【解析】对整体分析,由于甲物体带电,所以甲运动时要受到洛伦兹力
7、的作用,洛伦兹力方向向下,从而使物体与地面间的压力变大,摩擦力变大,根据牛顿第二定律可知, 加速度减小。所以 C C 正确。# Ik6 6 .如图所示,电子经电压 U U 加速后垂直进入磁感应强度为B B 的匀强磁场中,在磁场中Cx-)转半个圆周后打在 P P 点,通过调节电压 U U 可以控制 P P 点的位置,设 0P=x0P=x 能够正确反映 U U 与 x x 关系的图象是XXX【解析】带电粒子在电场中加速运动,根据动能定理得:-mv1=qU进入磁场后做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力,则有:7解得:粒子运动半个圆打到 P P 点,即 x x 与 成正比,故 C C 正确。7 7.
8、在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场 方向水平向里,现将一个带正电的金属小球从 M M 点以初速度 v vo水平抛出,小球着地时的速 度为 v vi,在空中的飞行时间为 t ti.若将磁场撤除,其它条件均不变,那么小球着地时的速度为 V V2,在空中飞行的时间为 t t2.小球所受空气阻力可忽略不计,则关于V V1和 V V2, t ti和 t t2的大小比较,以下判断正确的是()XX吝XBX XXX1 iXXZZ/Z:X,Fx I V V2, t t1 t t2C.C. V V1=V=V2, t t1V t t2B.B. V V1=V=V2, t t1 t
9、 t2D.D.ViV V V2, t tiV 1 12qg、m8A.A. 保持B和T不变,该回旋加速器可以加速质子B.B. 仅调整磁场的磁感应强度大小为B,该回旋加速器仍可以加速粒子C.C.-保持B和T不变,该回旋加速器可以加速粒子,且在回旋加速器中运动的时间与、粒子的相等D.D.保持B和T不变,该回旋加速器可以加速粒子,加速后的最大动能与粒子的相等【答案】C C【解析】D形盒缝隙间电场变化周期为T等于被加速度的在磁场中运动的周期,即;而质子在磁场中的运动周期为A*”rr in,则该回旋加速器不可以加速质子,选项 A A 错误;仅调整磁场的磁感应强度大小为 B B,则在磁场中的运转周期将要变化
10、,则该回zyXX旋加速器不可以加速 粒子了,选项 B B 错误; 在磁场中运动的周期,则保持 B B 和 T T 不变,该回旋加速器可以加速粒子,且在回旋加速器中两粒子运动的半径也相同,则粒子运动的时间与-THEg - -Kirntern j m2rtim粒子的相等,选项C C 正确;根据,可知 加速后的最大动能与粒子不相等,9选项 D D 错误;故选 C.C.已知不加磁场时,电子束将通过0 0 点打到屏幕的中心 M M 点,电子的电荷量为 e e,电子所受重 力不计。则下列判断正确的是9 9.如图,初速度不计的电子束经电压为U U 的电场加速后,进入一半径为r r 圆形匀强磁场区域(区域中心
11、为 0,0,磁场方向垂直于圆面),最后射到了与 0M0M 连线垂直的屏幕上的 P P 处。10A.A. 圆形区域中磁场的方向可能垂直于纸面向里B.B. 电子在磁场中运动时受到的磁场力大小一定是C.C. 若仅增加加速电压 U,U,电子束打到屏幕上的位置在P P 点上方D.D. 若仅改变圆形区域的磁感强度大小,电子束可能打不到屏幕上【答案】D D【解析】由左手定则可知,圆形区域中磁场的方向可能垂直于纸面向外,选项A A 错误;电子在电场中被加速,则 Ue=Ue= mvmv ;若在磁场中做圆周运动的半径为 r r ,则F 子FD丘=枫 J”,因电子在磁场中运动的半径不一定是到的磁场力大小不一定是2e
12、U/r2eU/r,选项 B B 错误;若仅增加加速电压 度 v v变大,则电子的轨道半径变大,则电子束打到屏幕上的位置在若仅使圆形区域的磁感强度变大,则电子在磁场中运动的半径减小,折角变大,则电子束可能打不到屏幕上,选项D D 正确;故选 D.D.10.10.如图所示,圆形区域内 有一垂直纸面向里的、磁感应强度大小为B B 的匀强磁场, 磁场边界上的 P P 点有一粒子源,可以在纸面内向各个方向以相同的速率发射同种带电粒子,不考虑粒子的重力以及粒子之间的相互作用,这些粒子从某一段圆弧射出边界,这段圆弧的弧长是圆形区域周长的 1 1 ;若仅将磁感应强度的大小变为B2B2,这段圆弧的弧长变为圆形区
13、1 A域周长的,则亠等于fr r,则电子在磁场中运动时受U,U,则电子进入磁场的速P P 点下方,选项 C C 错误;电子束经过磁场时的偏11x冥、池/ X X X X IIX X X X M: x X X Xi【答案】C C【解析】从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为 Q,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点, 相应的弧长变为圆周长的1 3,所ZPOQ=12D结合几何关系有:n=Rsm60;洛仑兹力充当向心力,根据牛顿第二定律,常歸讨,麻立解得:同理,若仅将唤强沁小变为跖相应的弧长变为圆周长的 2,所tAZPOQ-Pu结合几何关系,:i2=Rsm45J,洛仑兹力充当冋心力,根据11.11
14、.如图所示,三根平行的足够长的通电直导线A B、C分别放置在一个等腰直角三角形的三个顶点上,其中AB边水平,AC边竖直。0点是斜边BC的中点,每根导线在0点所产 生的磁感应强度大小均为 Bo,则下列说法中正确的有()()I- -hj-Z0)(y0)的 P P2627点沿 x x 轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点 沿轨道内侧运动,过 N N 点水平进入第四象限,并在电场中运动0,0,且水平切入半圆轨道并(已知重力加速度为 g g)。判断小球的带电性质并求出其所带电荷量;(2)P P 点距坐标原点 0 0 至少多高;(3)若该小球以满足(2 2)中 0P0P 最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N N 点开始计时,经时间&半s小球距坐标原点 0 0 的距离 s s 为多大?【答(1)3 3 ,带正电(2 2)丄(3 3) - - - 二(1 1)小球进入第一象限正交的电场和磁场后, 在垂直磁场的平面内做圆周运动,说明重力与电场力平衡,qEqE= mgmg 得:二(2 2 分)【解小球带正电.(1(1 分)(2)设匀速圆周运动的速度为 X 轨道半径为尸、由洛伦兹力提供b力得* qvB = m(1分)小球恰能通过半圆轨道的最高点并沿轨道运动,则应满足:吨二轉1分)由得:
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