2016-2017学年高中物理第三章磁场章末复习课练习粤教版选修3_第1页
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文档简介

1、第三章章末复习课-提纲挈领复习知识【知识体系】磁康感应强度工 场“安培力二方向3左手定则洛伦兹力邃方向;左手定则直流电动机和送电式电流态通电导体在复合场中的平衡和运动带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动.半径3,周期松田J质谱仪卫I回旋加速器安培分子电流假说F答案填写匹ILmv27tm3匕qB上1r总结归纳提升能力主题i磁场对电流的作用一一安培力1.安培力大小.当RI、L两两垂直时,F=BIL.(2)若B与I(L)夹角为0,则F=BILsin0.当通电导线与磁场垂直时,导线所受安培力最大,Fmax=BIL.(3)当通电导线与磁场平行时,导线所受的安培力最小,Fmin=0.2.安培力的方向:左手定

2、则.3 .分析在安培力作用下通电导体运动情况的一般步骤.(1)画出.通电导线所在处的磁感线方向及分布情况.(2)用左手定则确定各段通电导线所受安培力.(3)据初速度方向结合牛顿定律确定导体运动情况.4 .注意问题.(1)公式F=BIL中L为导线的有效长度.(2)安培力的作用点为磁场中通电导体的几何中心.(3)安培力做功:做功的结果将电能转化成其他形式的能.【典例1】如图所示,在倾角为a的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒.当导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由竖直向上逆时针转至水平向左

3、的过程中,关于B大小的变化,正确的说法是()A.逐渐增大B.逐渐减小C.先减小后增大D.先增大后减小解析:根据外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由竖直向上逆时针至水平向左的条件,受力分析,再根据力的平行四边形定则作出力的合成变化图,由此可得B大小的变化情况是先减小后增大.答案:C针对别练1.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角0=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Q的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属

4、导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=2.5Q,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)通过导体棒的电流;(2)导体棒受到的安培力的大小;(3)导体棒受到的摩擦力的大小.解析:(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:I1.5A.(2)导体棒受到的安培力:F安=81=0.30N.(3)导体棒所受重力沿斜面向下的分力Fi=mgiin370=0.24.NI,由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f;根据共点力平衡条件m$in3

5、70+f=F安,解得:f=0.06N.答案:(1)1.5A(2)0.30N(3)0.06N主题2磁场对运动电荷的作用一一洛伦兹力1 .带电粒子在无界匀强磁场中的运动:完整的圆周运动.2 .带电粒子在有界匀强磁场中的运动:部分圆周运动(偏转).3 .解题一般思路和步骤.(1)利用辅助线确定圆心.(2)利用几何关系确定和计算轨道半径.(3)利用有关公式列方程求解.4 .带电粒子通过有界磁场.a0 0 .1临界条件,如340bc图).(1)直线边界(进出磁场具有对称性,如图).解析:先作圆o,根据题目条件过O作直线L即x轴,交圆O于O',即可得到粒子进入磁场的运动轨迹:过入射点O沿逆时针再经

6、。射出.再分别过OO'作垂线交于O',既为粒子作圆周运动轨迹的圆心.如图(a)这样作出的图既准确又标准,且易判断粒子做圆周运动的圆心角为270°(1)粒子轨迹如图(b).粒子进入磁场在洛伦兹力的作用下做圆周运动:2qvB=mv-,r=?rrqB(2)粒子运动周期:T=21=2g粒子做圆周运动的圆心角为270。,vqB所以t = 4丁=3 7tm2qB.g-mv37tm日木:qB(2)2qBt对训练2.(多选)两个初速度大小相同的同.种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上.不计重力,下列说法正确的有()A. a、b均带正电B. a在磁场中飞行的时

7、间比b的短C. a在磁场中飞行的路程比b的短D. a在P上的落点与O点的距离比b的近解析:a、b粒子的运动轨迹如图所示,粒子a、b都向下运动,由左手定则可知,a、b均带正电,故A正确;由=£知,两粒子半径相等,根据图中两粒子运动轨迹可知a粒qB子运动轨迹长度大于b粒子运动轨迹长度,a在磁场中飞行的时间比b的长,故B、C错误;根据运动轨迹可知,在P上的落点与O点的距离a比b的近,故D正确.答案:AD主题3带电粒子在复合场中的运动1 .复合场:电场、磁场、重力场共存,或其中两场共存.2 .组合场:电场和磁场各位于一定的区域内,并不重叠或在同一区域,电场、磁场交替出现.3 .三种场的比较.

8、名称力的特点功和能的特点重力场大小:GJ=mg方向:竖直向下重力做功与路径无关重力做功改变物体的重力势能电场大小:F=qE,方向:正电荷受力方向与场强力向相同;负电何受力方向与场强力向相反电场力做功与路径无关W=qU,电场力做功改变物体的电势能磁场洛伦兹力f=qvB,方向符合左手定则洛伦兹力不做功,不改变带电粒子的动能4.复合场中粒子重力是否考虑的三种情况.(1)对于微观粒子,如电子、质子、离子等,因为其重力一般情况下与电场力或磁场力相比太小,可以忽略;而对于一些实际物体,如带电小球、液滴、金属块等一般考虑其重力.(2)在题目中有明确说明是否要考虑重力的,这种情况按题目要求处理比较正规,也比较

9、简单.(3)不能直接判断是否要考虑重力的,在受力分析与运动分析时,要结合运动状态确定是否要考虑重力.5 .带电粒子在复合场中运动的应用实例.(1)速度选择器.平行板中电场强度E和磁感应强度B互相垂直,这种装置能把具有一定速度的粒子选择出来,所以叫速度选择器.带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是:qvB=qE即v=2B(2)质谱仪.构造:如图所示,由粒子源、加速电场、偏转磁场和照相底片等构成.12原理:粒子由静止被加速电场加速,根据动能定理可得关系式:qU=2mV.粒子在磁场中受洛伦兹力作用而偏转,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得关系式:2vqvB=mr.由两式可得出需要研究的物理量,

10、如粒子轨道半径、粒子质量、比荷.r_1j2mUm=q.B2q2U(3)回旋加速器.构造:如图所示,D、D是半圆金属盒,D形盒的缝隙处接交流电源.D形盒处于匀强磁场中.原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D形盒缝隙,两盒间的电势差一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速,由22-22mv一qBr一一一一,、qvB=,得Rm=t-,可见粒子获得的最大动能由磁感应强度B和D形盒半径r决定,r2m与加速电压无关.(4)磁流体发电机.磁流体发电机是一项新兴技术,它可以把内能直接转化为电能.根据左手定则,如图可知B是发电机的正极.磁流体发电机两极间的距离为L,

11、等离子体的速度为v,磁场的磁感应强度为B,则两极板间能达到的最大电势差UtBLv.外电阻R中的电流可由闭合电路欧姆定律求出.(5)电磁流量计.工作原理:如图所示,圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,导电液体在管中向左流动,导电液体中的自由电荷(正、负离子),在洛伦兹力的作用下横向偏转,a、b间出现电势差,形成电场,当自由电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡时,a、b间的电势差就保持稳定,即qvB=qE=q马所以丫=与.因此液体流量,即Qi=Sv=:dBd4Bd4B(6)霍尔效应.在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现了电势差,这种

12、现象称为霍尔效应,其原理如图所示.【典例3为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计.该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口.在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极.污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是()A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高B.若污水中负离子较多,则前表面比后表面电势高C.污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大D.污水流量Q与U成正比,与a、b无关且当电荷所受洛

13、伦兹解析:由左手定则可判断,前表面聚集负电荷,比后表面电势低,A B、力与电场力平衡时,电荷不再偏转,电压表示数恒定,与污水中的离子的多少无关,C均错误;由Q=vs.bc,qvB=qUT彳导Q=Uc可见,Q与U成正比,与a、b无关,D正确.dB答案:Dt对训练6 .(多选)如图是磁流体发电机的示意图,在间距为d的平行金属板A、C间,存在磁感应强度为R方向垂直纸面向外的匀强磁场,两金属板通过导线与滑动变阻器相连,变阻器接入电路的电阻为R等离子体连续以速度v平行于两金属板垂直射入磁场,理想电流表A的读数为I.,则()等底子体CA.发电机的电动势E=IRBdvB,发电机的内电阻为r-RIRC.发电机

14、的效率Y=3不BdvD.变阻器触头P向上滑动时,单位时间内到达金属板A、C的等离子体数目增多解析:当等离子体受到的洛伦兹力等于电场力时,电动势呈稳定状态,则场强E=Bv,发动机的.电动势E=Ed=Bdv,外电路白电压为IR,A错误;发电机的内部电阻等效于电源的内阻,那么发电机的内阻r=BdvR,B正确;发.电机的效率Y=U=兽,C正确;触头IEBdvP向上运动,则电路中的电阻变小,电路中的电流变大,单位时间移动的电荷数变多,D正确.答案:BCD分析考情体验真题统揽考情历年高考对本章知识得考查覆盖面大,几乎每个知识点都考查到,特别是左手定则和带电粒子在磁场中运动更是两个命题频率最高的知识点,且题

15、目难度大,对考生的空间想象能力、物理过程和运动规律的综合分析能力要求较高,且不仅考查对安培力的理解,而且考查能将它和其他力放在一起,综合分析和解决复杂问题的能力;而带电粒子在磁场中的运动考查能否正确解决包括洛伦兹力在内的复杂综合性力学问题,考查综合能力的特点.试题题型全面,难度中.等偏难.预计今后的题目更趋于综合能力考查.真题例析(2014广东卷)如图(a)所示,在以O为圆心,内外半径分别为R和R2的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差U为常量,R=R,R=3R,电量为+q,质量为m的粒子从内圆上的A点进入该区域,不计重力.(1)已知粒子从外圆上以速度vi射出,求粒

16、子在A点的初速度V0的大小.(2)若撤去电场,如图(b),已知粒子从OA延长线与外圆的交点C以速度V2射出,方向与OA延长线成45。角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间.(3)在图(b)中,若粒子从A点进入磁场,速度大小为V3,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?解析:(1)粒子从A点射入到从外界边界射出的过程,洛伦兹力不做功,电场力做功,由动能定理,得:1212qU=2mv2mv,解得:vo=v2一弓(2)撤去电场后,作出粒子的运动轨迹如图1,设粒子运动的轨道半径为r,磁感应强度为B,运动时间为t,由牛顿第二定律,有:2v2小qB1V2=m-,由几何关系可

17、知,粒子运动的圆心角为90。,则J2(R,-R)r=-2Z2R,联立得:B=.2qR2兀r匀速圆周运动周期T=,V2一,1粒子在磁场中运动时间t=412兀R联立得:t=F-.2V2LOKB2(3)要使粒子一定能够从外圆射出,粒子刚好与两边界相切,轨迹图如图2,由几何关系可知粒子运动的轨道半径:设此过程的磁感应强度为B2,由牛顿第二定律,有:2V3一qE2V3=m-,ri口mv由得:B2=左".qrt所以磁感应强度应小于£答案:(1)v22qUm (2)2qR2v2mvqR0针对训练半径为r的圆形空间内,存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力)从A点以速度vo

18、垂直于磁场方向射入磁场中,并从B点射出./AOB= 120° ,如图所示,则该带电粒子在磁场中运动的时间为2兀rA.3vo兀rC.菰3兀rD.t3vo解析:由/AOB= 120°可知,弧 AB所对圆心角0 =60° ,故兀RQ ,从图中分析3vo有曾4,所以t=之工,D项正确.答案:D章末集训迎战两考1.图中a、b、c、d为四根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相同的电流,方向如图所示.一带正电的粒子从正方形中心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()B.向下D.向右A.向上C.向左解析:在O点处,各电流产生的磁

19、场的磁感应强度在O点叠加.d、b电流在O点产生的磁场抵消,a、c电流在O点产生的磁场合矢.量方向向左,带正电的粒子从正方形中心O点沿垂直于纸面的方向向外运动,由左手定则可判断出它所受洛伦兹力的方向向下,B选项正确.答案:BR,磁场方向垂直于横截7 .空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为面.一质.量为m电荷量为q(q>0)的粒子以速率V0沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60° .不计重力.该磁场的磁感应强度大小为A./3mv3qRB.mvqRC.Mmv ""qR"D.3mv "qR解析:画出带电粒子运动轨迹示意图,如图所示.设带电粒子在匀强磁场中运动轨迹的半径为r,根据洛伦兹力公式和牛顿第二定律,得2qv°B= mv,解得 r =mv qB.由图中几何关系可得:B=嘤,选项tan30°=-.r联立解得:该磁场的磁感应强度答案:A8 .(多选)1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子

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