2024-2025版高中物理第三章磁场单元评价含解析新人教版选修3-1

PAGE14-单元素养评价(三)(第三章)(90分钟100分)一、选择题(本题共14小题,其中1～9为单选,10～14为多选,每小题4分,共56分)1.1820年,丹麦物理学家奥斯特发觉电流的,使得电学和磁学从原来相互独立的两门学科发展成为物理学中一个完整的分支科学——电磁学。()

A.流淌效应 B.热效应C.磁效应 D.光电效应【解析】选C。1820年,丹麦物理学家奥斯特通过试验发觉,通电导线四周也存在磁场,即发觉了电流的磁效应,揭示了电与磁之间的联系,也促使了电磁学这一学科的诞生。故C正确,A、B、D错误。2.如图所示,真空中有沿水平方向垂直于纸面对里的匀强磁场B,还有方向竖直向上的匀强电场E,三个带电液滴(可视为质点)甲、乙、丙带有等量同种电荷。已知甲静止,乙水平向左匀速运动,丙水平向右匀速运动。则下列说法正确的是()A.三个液滴都带负电B.丙质量最大,甲质量次之,乙质量最小C.若仅撤去磁场,甲可能做匀加速直线运动D.若仅撤去电场,乙和丙可能做匀速圆周运动【解析】选B。甲球受力平衡,有:G甲=qE,重力和电场力等值、反向、共线,故电场力向上,由于电场强度向上,因此甲球带正电,故A错误;由左手定则可知乙受到的洛伦兹力的方向向下,乙球受力平衡,得:G乙+qvB=qE;丙受到的洛伦兹力的方向向上,球受力平衡,有:G丙=qvB+qE;解得:G丙>G甲>G乙,故B正确;若仅撤去磁场,甲受到的重力和电场力不变,仍旧静止,故C错误;若仅撤去电场,乙和丙都受到重力和洛伦兹力的作用,由于重力做功会引起速度大小的改变,所以不行能做匀速圆周运动,故D错误。3.如图所示的天平可用来测定磁感应强度B。天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽度为l,共N匝,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量各为m1、m2的砝码,天平平衡,当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡,由此可知 ()A.磁感应强度的方向垂直纸面对里,大小为B.磁感应强度的方向垂直纸面对里,大小为C.磁感应强度的方向垂直纸面对外,大小为D.磁感应强度的方向垂直纸面对外,大小为【解析】选B。假设B的方向垂直纸面对外,起先时线圈所受安培力的方向向上,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向下,相当于右边多了两倍的安培力大小,所以须要在左边加砝码,故该假设错误;当B的方向垂直纸面对里,起先时线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以须要在右边加砝码,则有mg=2NBIl,所以B=,故A、C、D错误,B正确。4.如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿ac方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直于磁场边界射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用。依据以上信息,可以确定 ()A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电B.粒子1和粒子3的比荷之比为2∶1C.粒子1和粒子3在磁场中的运动时间之比为1∶2D.粒子3的射出位置与d点相距【解析】选B。依据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电,故A错误;作出粒子1与粒子3运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1=,由r=可得:==粒子3的运动的轨迹如图,则:r3=L,==,所以:∶=2∶1,故B正确;粒子1在磁场中运动的时间:t1=·=;粒子3在磁场中运动的时间:t3=·=,所以:=1,故C错误;粒子3射出的位置与d点相距:x=R-L=L-L=(-1)L,故D错误。5.长度为L、通有电流为I的直导线放入一匀强磁场中,电流方向与磁场方向如图所示,已知磁感应强度为B,对于下列各图中,导线所受安培力的大小计算正确的是 ()A.F=BILcosθB.F=BILcosθC.F=BILsinθ D.F=BILsinθ【解析】选A。A图中,导线不和磁场垂直,故将导线投影到垂直磁场方向上,故F=BILcosθ,A正确;B图中,导线和磁场方向垂直,故F=BIL,B错误;C图中,导线和磁场方向垂直,故F=BIL,C错误;D图中,导线和磁场方向垂直,故F=BIL,D错误。6.如图所示,空间存在垂直纸面对里、磁感应强度为B的匀强磁场和水平向左、场强为E的匀强电场。有一质量为m,电荷量大小为q的微粒垂直于磁场且以与水平方向成45°角的速度v做直线运动,重力加速度为g。则下列说法正确的是 ()A.微粒可能做匀加速直线运动B.微粒可能只受两个力作用C.匀强磁场的磁感应强度B=D.匀强电场的电场强度E=【解析】选D。若粒子带正电,电场力向左,洛伦兹力垂直速度v方向斜向右下方,而重力竖直向下,则电场力、洛伦兹力和重力三个力的合力与速度不在同始终线上,粒子不行能做直线运动,所以粒子不行能带正电,故粒子带负电,电场力向右,洛伦兹力垂直速度v方向斜向左上方,而重力竖直向下,只有电场力、洛伦兹力和重力三力平衡,粒子才能做直线运动,所以粒子做匀速直线运动,故A、B错误;依据平衡条件,有:qE=mgtan45°,qvB=,联立解得:E=,B=,故D正确,C错误;故选D。7.质量为m、带电荷量为q的小物块,从倾角为θ的光滑绝缘固定斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示。若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下列说法中正确的是 ()A.小物块肯定带正电荷B.小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动C.小物块在斜面上运动时做加速度增大的变加速直线运动D.小物块在斜面上下滑过程中,小物块对斜面的作用力为零时的速率为【解析】选B。带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,知洛伦兹力的方向垂直于斜面对上,依据左手定则知,小物块带负电,故A错误。小物块沿斜面运动的过程中受重力、斜面的支持力、洛伦兹力,合外力沿斜面对下,大小为mgsinθ,依据牛顿其次定律知a=gsinθ,小物块在离开斜面前做匀加速直线运动,故B正确,C错误。当物块对斜面的作用力为零时,在垂直于斜面方向上的合力为零,有mgcosθ=qvB,解得v=,故D错误。8.三个相同的矩形线圈置于水平向右的匀强磁场中,线圈Ⅰ平面与磁场方向垂直,线圈Ⅱ、Ⅲ平面与线圈Ⅰ平面的夹角分别为30°和45°,如图所示,穿过线圈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的磁通量分别为ΦⅠ、ΦⅡ、ΦⅢ。下列推断正确的是 ()A.ΦⅠ=ΦⅡB.ΦⅡ=ΦⅢC.ΦⅠ>ΦⅡ D.ΦⅢ>ΦⅡ【解析】选C。线圈在Ⅰ位置时,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量最大,为:ΦⅠ=BS;线圈在Ⅱ、Ⅲ位置时,穿过线圈的磁通量分别为:ΦⅡ=BScos30°=BS,ΦⅢ=BScos45°=BS。则有:ΦⅠ>ΦⅡ>ΦⅢ,故选C。9.有一个带电荷量为+q、重力为G的小球,从两竖直的带电平行板上方h处自由落下,两极板间另有匀强磁场,磁感应强度为B,方向如图所示,则带电小球通过有电场和磁场的空间时,下列说法正确的是 ()A.肯定做曲线运动B.不行能做曲线运动C.有可能做匀加速直线运动D.有可能做匀速直线运动【解析】选A。若小球进入磁场时电场力和洛伦兹力相等,因为小球向下运动时,速度会增加,小球所受的洛伦兹力增大,将不会再与小球所受的电场力平衡,不行能做匀加速直线运动,也不行能做匀速直线运动;若小球进入磁场时电场力和洛伦兹力不相等,则合力方向与速度方向不在同一条直线上,小球做曲线运动,故A正确,B、C、D错误。10.如图所示,一单边有界磁场的边界上有一粒子源,以与水平方向成θ角的不同速率,向磁场中射入两个相同的粒子1和2,粒子1经磁场偏转后从边界上A点出磁场,粒子2经磁场偏转后从边界上B点出磁场,OA=AB,则 ()A.粒子1与粒子2的速度之比为1∶2B.粒子1与粒子2的速度之比为1∶4C.粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1∶1D.粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1∶2【解析】选A、C。粒子1进入磁场时速度的垂线与OA的垂直平分线的交点为粒子1在磁场中做圆周运动的圆心,同理,粒子2进入磁场时速度的垂线与OB的垂直平分线的交点为粒子2在磁场中做圆周运动的圆心。由几何关系可知,两个粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为r1∶r2=1∶2,由r=可知,粒子1与粒子2的速度之比为1∶2,A项正确,B项错误;由于粒子在磁场中做圆周运动的周期均为T=,且两粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对的圆心角相同,因此粒子在磁场中运动的时间相同,即C项正确,D项错误。【加固训练】如图所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束,下列说法中正确的是()A.组成A束和B束的离子都带负电B.A束离子的比荷大于B束离子的比荷C.组成A束和B束的离子质量肯定不同D.速度选择器中的磁场方向垂直于纸面对外【解析】选B。A离子进入磁场后向左偏,依据左手定则可以推断A束离子都带正电,同理可知B离子带负电,故A错误;经过速度选择器后的离子速度相同,离子所受电场力和洛伦兹力平衡,满意qvB=qE,即不发生偏转的离子具有共同的速度大小v=;进入磁场区分开,轨道半径不相等,依据公式R=可知,半径大的比荷小,所以A束离子的比荷()大于B束离子的比荷,但不能说明质量肯定不同,故B正确,C错误;在速度选择器中,电场方向水平向右,A离子所受电场力方向向右,B离子所受电场力方向向左,所以A离子受的洛伦兹力方向向左,B离子受的洛伦兹力方向向右,依据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面对内,故D错误。11.利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动限制等领域。如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面对下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是 ()A.电势差UCD仅与材料有关B.若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD<0C.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平D.仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大【解析】选B、D。依据左手定则,电子向C侧面偏转,C表面带负电,D表面带正电,所以D表面的电势高,则UCD<0。C、D间存在电势差,所以它们之间就存在电场,电子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有:q=qvB,I=nqvS=nqvbc,则:U=,A错误,B、D正确;在测定地球两极上方地磁场强弱时,应将元件的工作面保持竖直,让磁场垂直通过,C错误。12.如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面对里,一带电微粒由a点进入场区并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是 ()A.微粒肯定带负电B.微粒可能做匀变速运动C.微粒的电势能肯定增加D.微粒的机械能肯定增加【解析】选A、D。如图所示,依据做直线运动的条件和受力状况可以知道,微粒肯定带负电,因为洛伦兹力与速度有关,所以只能做匀速直线运动,所以A正确,B错误。因为电场力向左,对微粒做正功,电势能肯定减小,故C错误。因为洛伦兹力不做功,由能量守恒可以知道,电势能减小,机械能肯定增加,所以D正确。13.如图所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的v-t图象可能是图中的()【解析】选A、D。由左手定则可推断洛伦兹力方向向上,圆环受到竖直向下的重力、垂直杆的弹力及向左的摩擦力,当洛伦兹力初始时刻小于重力时,弹力方向竖直向上,圆环向右减速运动,随着速度减小,洛伦兹力减小,垂直杆的弹力越来越大,摩擦力越来越大,故做加速度增大的减速运动,直到速度为零而处于静止状态,故选项A正确;当洛伦兹力初始时刻等于重力时,垂直杆的弹力为零,摩擦力为零,故圆环做匀速直线运动,选项中没有对应图象;当洛伦兹力初始时刻大于重力时,弹力方向竖直向下,圆环做减速运动,速度减小,洛伦兹力减小,垂直杆的弹力减小,在弹力减小到零的过程中,摩擦力渐渐减小到零,故做加速度渐渐减小的减速运动,摩擦力为零时,起先做匀速直线运动,故选项D正确。14.电磁轨道炮工作原理如图所示。待放射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比,通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采纳的方法是 ()A.只将轨道长度L变为原来的2倍B.只将电流I增加至原来的2倍C.只将弹体质量减至原来的一半D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其他量不变【解析】选B、D。设两轨道间距离为l,通电的弹体在轨道上只受安培力作用,依据动能定理可得BIl·L=mv2,因为磁感应强度的大小与I成正比,即B=kI,联立解得v=,若只将轨道长度L变为原来的2倍,则速度变为原来的倍,若只将电流I增加至原来的2倍,则速度变为原来的2倍,若将弹体质量减至原来的一半,则速度变为原来的倍,将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,则速度变为原来的2倍,故B、D正确。二、计算题(本题共4小题,共44分。要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)15.(8分)质量m=0.02kg、长度L=0.3m的通电细杆ab置于倾角θ=37°的平行放置的导轨上,导轨的宽度d=0.2m,杆ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.4,磁感应强度B=2T的匀强磁场与导轨平面垂直且方向向下,如图所示。现调整滑动变阻器的滑片,试求:为使杆ab静止,通过杆ab的电流范围为多少?(g取10N/kg)【解析】以杆ab为探讨对象,画出杆的受力平面图,杆ab受力如图所示,当FA>mgsinθ时,杆ab有上滑趋势;当FA<mgsinθ时,杆ab有下滑趋势;依据受力图甲可得:F1-mgsinθ-Ff1=0FN-mgcosθ=0 (1分)Ff1=μFNF1=BImaxd (1分)联立解得:Imax=0.46A(1分)依据受力图乙可得:F2+Ff2-mgsinθ=0 (1分)F′N-mgcosθ=0 (1分)Ff2=μF′N(1分)F2=BImind联立解得:Imin=0.14A(1分)则通过杆ab的电流范围为:0.14A≤I≤0.46A(1分)答案:0.14A≤I≤0.46A16.(8分)如图所示,电源电动势为3V,内阻不计,两个不计电阻的金属圆环表面光滑,竖直悬挂在等长的细线上,金属环面平行,相距1m,两环分别与电源正负极相连。现将一质量0.06kg、电阻1.5Ω的导体棒轻放在环上,导体棒与环有良好电接触。两环之间有方向竖直向上、磁感应强度为0.4T的匀强磁场。当开关闭合后,导体棒上滑到某位置静止不动,试求在此位置上棒对每一个环的压力为多少?若已知环半径为0.5m,此位置与环底的高度差是多少?【解析】棒受的安培力F=BIL, (1分)棒中电流为I=, (1分)代入数据解得F==0.8N, (1分)对棒受力分析如图所示(从右向左看),两环支持力的总和为2FN=, (1分)代入数据解得FN=0.5N。 (1分)由牛顿第三定律知,棒对每一个环的压力为0.5N, (1分)由图中几何关系有tanθ===, (1分)得θ=53°,棒距环底的高度为h=r(1-cosθ)=0.2m。 (1分)答案:0.5N0.2m17.(14分)(2024·全国Ⅱ卷)如图,在0≤x≤h,-∞<y<+∞区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B的大小可调,方向不变。一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从磁场区域左侧沿x轴进入磁场,不计重力。(1)若粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种状况下磁感应强度的最小值Bm;(2)假如磁感应强度大小为,粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场。求粒子在该点的运动方向与x轴正方向的夹角及该点到x轴的距离。【解题指南】解答本题需明确以下两点:(1)粒子垂直进入匀强磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力供应向心力。(2)利用几何关系求粒子出磁场的运动方向与x轴正方向的夹角。【解析】(1)由题意,粒子刚进入磁场时应受到方向向上的洛伦兹力,因此磁场方向垂直于纸面对里。设粒子进入磁场中做圆周运动的半径为R,依据洛伦兹力公式和圆周运动规律,有qv0B=m ①(2分)由此可得R= ②(1分)粒子穿过y轴正半轴离开磁场,其在磁场中做圆周运动的圆心在y轴正半轴上,半径应满意R≤h ③(1分)由题意,当磁感应强度大小为Bm时,粒子的运动半径最大,由此得Bm= ④(2分)(2)若磁感应强度大小为,粒子做圆周运动的圆心仍在y轴正半轴上,由②④式可得,此时圆弧半径为R′=2h ⑤(1分)粒子会穿过图中P点离开磁场,运动轨迹如图所示。设粒子在P点的运动方向与x轴正方向的夹角为α,由几何关系sinα== ⑥(2分)即α= ⑦(1分)由几何关系可得,P点