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(每日一练)(文末附答案)人教版2022年高中物理磁场基础知识点归纳总结

单选题

1、地磁场可以减少宇宙射线中带电粒子对地球上生物体的危害。为研究地磁场可将其简化为包围地球一定厚

度的匀强磁场,某研究小组模拟了一个地磁场。如图所示,地球半径为用模拟地磁场的磁感应强度大小为反

方向垂直于赤道平面。力处有一粒子源,可在赤道平面内以速度2『向各个方向射入带正电粒子,该粒子比荷为

£=研究发现,沿半径方向射入磁场的粒子恰不能到达模拟地球。不计粒子重力及大气对粒子运动的影

77cZon

响,且不考虑相对论效应。这时粒子在磁场中运动的时间是()

“77rAeS3n7?c37n7?c37nR

A.——B.------C.------D.------

90v90v45v180v

2、如图所示,长方形abed的长ad=0.6m,宽ab=0.3m,0、e分别是ad、be的中点,以e为圆心、eb为半

径的圆弧和以。为圆心、Od为半径的圆弧组成的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场(助边界上无磁场),

磁感应强度3=0.25T。一群质量m=3xlO'kg、电荷量q=2xlO/c的带正电粒子以速度u=5x102m/s

沿垂直于ad且垂直于磁场方向射入磁场区域,(不计粒子重力及粒子间的相互作用)。则下列判断正确的是

A.从Od边射入的粒子,从be边上各点射出B.从Od边射入的粒子,从的边上各点射出

C.从。。边射入的粒子,从。点射出D.从a。边射入的粒子,从ab边上各点射出

3、如图所示,矩形abed的边长A是助的2倍,两细长直导线通有大小相等、方向相反的电流,垂直穿过矩

形平面,与平面交于八/两点,其中比/分别为ad、A的中点。下列说法正确的是()

A.a点与人点的磁感应强度相同B.a点与c点的磁感应强度相同

C.a点与d点的磁感应强度相同D.a点与b、c、d三点的磁感应强度均不相同

4、地磁场可以减少宇宙射线中带电粒子对地球上生物体的危害。为研究地磁场可将其简化为包围地球一定厚

度的匀强磁场,某研究小组模拟了一个地磁场。如图所示,地球半径为凡模拟地磁场的磁感应强度大小为反

方向垂直于赤道平面。力处有一粒子源,可在赤道平面内以速度2『向各个方向射入带正电粒子,该粒子比荷为

2=募。研究发现,沿半径方向射入磁场的粒子恰不能到达模拟地球。不计粒子重力及大气对粒子运动的影

响,且不考虑相对论效应。这时粒子在磁场中运动的时间是()

2

A77T/?_S3JTR_37WR_37nR

A.----D.--------C.------D.------

90V90V45v180v

5、如图所示,小磁针的N极指向正确的是()

A.aB.ZX3.cD.d

6、CT扫描是计算机X射线断层扫描技术的简称,CT扫描机可用于对多种病情的探测°图(a)是某种CT机

主要部分的剖面图,其中X射线产生部分的示意图如图(b)所示。图(b)中K*之间有一电子束的加速电

场,虚线框内有匀强偏转磁场;经调节后电子束从静止开始沿带箭头的实线所示的方向前进,打到靶上,产生

X射线(如图中带箭头的虚线所示);将电子束打到靶上的点记为〃点。则()

X射线束

A.M处的电势高于A,处的电势

3

B.增大KN之间的加速电压可使尸点左移

c.偏转磁场的方向垂直于纸面向外

D.增大偏转磁场磁感应强度的大小可使,点左移

7、如图所示,金属棒协、金属导轨和螺线管组成闭合回路,金属棒ab在匀强磁场8中沿导轨向右运动,则

()

A.成棒不受安培力作用

B.2棒所受安培力的方向向右

C.ab棒中感应电流的方向由b到a

D.螺线管产生的磁场,A端为N极

多选题

8、如图所示,光滑水平地面上用轻质弹簧将一条形磁铁系于竖直墙壁上,弹簧处于水平状态,条形磁铁静止,

设此时磁铁对地面压力为A/。现在磁铁右端正上方固定一导体棒,在导体棒中通以垂直纸面向里的电流,当磁

铁再次平衡时对水平地面的压力变为反,,则下列说法正确的是()

Ns

raw

A.弹簧长度变短B.弹簧长度变长

C.FQRD.F\I<F、2

9、磁悬浮列车是高速低耗交通工具,如图(a)所示,它的驱动系统简化为如图(b)所示的物理模型。固定

4

在列车底部的正方形金属线框的边长为以匝数为此总电阻为俏水平面内平行长直导轨间存在磁感应强度均

为反方向交互相反、边长均为£的正方形组合匀强磁场。当磁场以速度/匀速向右移动时,可驱动停在轨道

上的列车,则()

•・・・

3:

土:••

(a)(b)

A.图示时刻线框中感应电流沿逆时针方向

B.列车运动的方向与磁场移动的方向相同

C,列车速度为呻寸线相中的感应电动势大小为2NBL(D-力

D.列车速度为耐线框受到的安培力大小为与i')

10、条形磁铁上部一小磁针平衡时N极指向如图所示,假定磁铁内部也有一小磁针,平衡时如图所示,则下列

说法正确的是()

a

cd

A.磁铁。端是,V极,d端是S极

B.磁铁。端是S极,d端是*极

C.小磁针〃端是N极,6端是S极

D.小磁针a端是S极,。端是川极

填空题

5

11、一电子以速度U垂直进入匀强磁场,磁场方向如图所示,此时该电子所受洛伦兹力的方向(填

“向上”或“向下”)。

XxxDX

XXXX

XXXX

XXXX

12、如图所示,一个直径为20cm的圆形闭合线圈放在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度

B=2x10-2T,则通过线圈的磁通量为__________Wbo现将线圈绕直径网,转过90。,则此时穿过线圈的磁通

量为Wbo

6

人教版2022年高中物理磁场_002参考答案

1、答案:c

解析:

其轨迹如图所示

qBx2v=m

解得粒子轨迹半径为

设包围地球的匀强磁场厚度为小,由几何关系可知

2

M+(R+r0)=(r+R)2,r0=2R

圆心角

0=74

7

所以粒子在磁场中运动的时间是

742nr_37nR

360°*2v45v

故C正确。

故选Co

2、答案:C

解析:

粒子进入磁场后做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力

mv2

可得

mv

r=—=0.3m

从Q。边射入的粒子先做直线运动,设某一粒子从M点进入磁场,其圆心为。',如图所示

8

ab=0.3m

根据几何关系,可得虚线四边形O'M劭是菱形,则该粒子一定从力点射出,同理,从。。边射入的粒子,全部从方

点射出;

从Od边射入的粒子,轨迹均为以7为半径的圆弧,所以从点。射入的从b点射出,从Od边射入的粒子,因eb边

界上无磁场,粒子到达反边界后做直线运动,即从Od边射入的粒子全部通过b点,故C正确,ABD错误。

故选Co

3、答案:B

解析:

通电直导线在周围形成的磁场,大小为B=策方向由安培定则可知垂直于点到导线垂直线段,从右向左画出

各点的磁感应强度的平面图,如图所示,由对称性可知a与。点的合磁感应强度等大同向,b与d两点的合磁

感应强度等大同向。

故选Bo

解析:

其轨迹如图所示

9

3)2

qBx2v=m---

解得粒子轨迹半径为

mx2v

r=-------=4R

qB

设包围地球的匀强磁场厚度为丁0,由几何关系可知

2

N+(R+r0)=(r+R)2,r0=2R

圆心角

6=74

2nr

丁二石

所以粒子在磁场中运动的时间是

74°2nr37nR

___x___-_____

360°2v-45v

故C正确。

10

故选Co

5、答案:D

解析:

根据右手螺旋定则可知通电螺线管左侧为N极,右侧为S极,磁感线在外部由N极S极,内部由S极指向N

极。而静止时小磁针N极指向为磁感线方向,可知小磁针的N极指向正确的只有4

故选D。

6、答案:D

解析:

A.由于电子带负电,要在MN间加速则MN间电场方向由N指向M,根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知

M的电势低于N的电势,故A错误;

B.增大加速电压则根据

eU=\mv2

2

可知会增大到达偏转磁场的速度;又根据在偏转磁场中洛伦兹力提供向心力有

V2

evB=m—

R

可得

mv

R=—

eB

可知会增大在偏转磁场中的偏转半径,由于磁场宽度相同,故根据几何关系可知会减小偏转的角度,故P点会

右移,故B错误;

C.电子在偏转电场中做圆周运动,向下偏转,根据左手定则可知磁场方向垂直纸面向里,故C错误;

11

D.由B选项的分析可知,当其它条件不变时,增大偏转磁场磁感应强度会减小半径,从而增大偏转角度,使

P点左移,故D正确。

故选Do

7、答案:C

解析:

ABC.Qb棒沿导轨向右运动,由右手定则可知,助中产生由6到a的向上的感应电流,根据左手定则可知,ab

棒受安培力向左,选项AB错误,C正确;

D.根据安培定则可知,螺线管产生的磁场,8端为N极,选项D错误。

故选Co

8、答案:AC

解析:

开始时磁体受重力和支持力,二力平衡,故弹簧处于原长,磁体对地面的压力等于磁体的重力;通电后,根据

条形磁铁磁感线分布情况到直线电流所在的位置磁场方向如图所示,由左手定则可判断出通电直导线所受安培

力方向如图,

由牛顿第三定律可知,条形磁铁受到的电流对磁体的作用力斜向左上方,如图所示,故磁体对地面的压力减小,

同时弹簧缩短,故AC正确,BD错误。

故选ACo

12

9、答案:BC

解析:

A.线框相对磁场向左运动,根据右手定则可知图示时刻线框中感应电流沿顺时针方向,A错误;

B.根据左手定则,列车受到向右的安培力,因此列车运动的方向与磁场移动的方向相同,B正确;

C.由于前后两个边产生的感应电动势顺次相加,根据法拉第电磁感应定律

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