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2022年北师大版九年级物理第十四章电磁现象单元测试练习题(无超纲)

2022年北师大版九年级物理第十四章电磁现象单元测试练习题(无超纲)

北师大版九年级物理第十四章电磁现象单元测试考试时间:90分钟;命题人:物理教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、下图是有关“电与磁”的四幅图,对电与磁的关系描述正确的是()A.如图,奥斯特实验证实了磁能产生电B.如图,由小磁针静止时 N极的指向可以判断螺线管的a端与电源正极连接C.如图,扬声器与发电机工作原理相同D.如图,话筒与电动机工作原理相同2、如图所示是奥斯特实验的示意图,以下关于奥斯特实验的分析正确的是()A.小磁针发生偏转说明通电导线周围存在磁场B.移去小磁针后,通电导线周围磁场消失C.通电导线周围的磁场与条形磁体周围磁场相似D.通电导线周围的磁场方向与电流方向无关3、关于电磁现象下列说法不正确的是()A.图甲中,开关闭合后,位于螺线管右侧的小磁针会逆时针旋转B.图乙中,用手反复摩擦的塑料细绳散开,是因为同种电荷相互排斥C.图丙中,人们利用该原理发明了电动机D.图丁中,当水位达到金属块A之后,红灯亮4、电磁感应广泛应用于我们的日常生活中,下列哪种设备应用了电磁感应原理()A.风力发电机B.电风扇C.电铃D.扬声器5、如图是一台正在工作的电扇。

下图四个实验能反映其工作原理的是()A.B.C.D.6、下列有关电和磁的判断正确的是()A.通电导体周围存在磁场B.磁场是由磁感线组成的C.互相摩擦的两个物体带同种电荷D.摩擦起电实质是创造了电荷7、如图是探究“电磁感应现象”的实验装置。

下列操作能使灵敏电流计指针发生偏转的是()A.断开开关S,磁体、导体ab均保持不动B.闭合开关S,磁体不动,导体ab沿竖直方向上下运动C.闭合开关S,导体ab不动,磁体沿水平方向左右运动D.断开开关S,磁体不动,导体ab沿水平方向左右运动8、如图所示的磁悬浮地球仪,在地球仪底端有一个磁铁,在底座内部有一个金属线圈,线圈通电后,地球仪可悬浮在空中。

2020高中物理 第四章 电磁感应综合检测(B卷)(含解析)

2020高中物理 第四章 电磁感应综合检测(B卷)(含解析)

第四章综合检测(B卷)对应学生用书P19 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分110分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。

1~8小题只有一个选项正确,9~12小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的不得分)1.如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外。

一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右),则()A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→aB.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→aC.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右D.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向左答案D解析线框进入磁场时,磁通量增大,因此感应电流形成的磁场方向垂直纸面向里,由右手螺旋定则可知感应电流方向为a→d→c→b→a,此时,只有线框的cd边受到安培力作用,根据左手定则可知,安培力方向水平向左,故A错误,D正确。

线框离开磁场时,磁通量减小,因此感应电流形成的磁场方向向外,由右手螺旋定则可知感应电流方向为a→b→c→d→a,此时,只有线框的ab边受到安培力作用,根据左手定则可知,安培力方向水平向左,故B、C错误。

2.一个面积S=4×10-2 m2、匝数n=100匝的线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则下列判断正确的是( )A.在开始的2 s内穿过线圈的磁通量的变化率大小等于0。

08 Wb/sB.在开始的2 s内穿过线圈的磁通量的变化量等于0C.在开始的2 s内线圈中产生的感应电动势大小等于0.08 VD.在第3 s末线圈中的感应电动势等于0答案A解析由E=n错误!=n错误!·S得,在开始2 s内线圈中产生的感应电动势:E=100×2×4×10-2 V=8 V,磁通量变化率:错误!=0。

磁场单元检测试题

磁场单元检测试题
铁 的 N极位 置与 S极位 置 对调 后 , 放 在 斜 面 上原 来 的位 置 , 磁 铁 对 仍 则 斜 面 的压 力 F和 摩 擦 力 _ 变 化 情 况 分 别 是 厂的
( )
图 2
场 中的通 电导线 受 力的大 小无 关 2 物理 实 验 都 需要 有 一定 的控 制 条 件. . 奥
( B)一小段 通 电 导 线 放 在 某 处 不 受 磁 场
力作用 。 该处 的磁 感应 强度 一定 为零 则 ( )磁感 线 的 指 向 就 是 磁 感 应 强 度 减 小 C
的方 向 ( D)磁 感 应 强 度 的 大 小 和 方 向 跟 放 在 磁
通 有垂直 纸 面 向里 的恒 定 电流 , 图 2所示 . 将 磁 如 若
( C)电子 将 向左偏 转 , 速率 不变
( D)电子将 向右 偏转 , 率改 变 速
8 如 图 5 示 ,一 . 所 一电
以速 度 =5×1 / 沿垂 直 Ⅱ 方 向且 垂 直于 0m s
磁 场射 入磁 场 区域 ( )
( A)从 O d边 射 入 的粒 子 , 出射 点 全 部 分 布在 O a边
由此可 知 ( )
都是 B 则 c处磁场 的总磁感 应强度 大小是
( )/ B ( ) B C , 。 3 D 2o
Z 期 /
( A)磁 感应 强度 的方 向垂 直 纸 面 向里 , 大

41・
小 为

I B)磁感 应 强度 的方 向垂 直 纸 面 向里 , 大
( C)偏 转线 圈局部 短路 , 圈 匝数减 少 线 ( D)偏 转线 圈 电流过 小 , 偏转 磁场 减 弱
l . 图 7所 示 , 0如 长方

人教版高中物理选修3-1第三章《磁场》检测题(含答案)

人教版高中物理选修3-1第三章《磁场》检测题(含答案)

《磁场》检测题一、单选题1.如图所示,导线框中电流为I ,导线框垂直于磁场放置,磁感应强度为B ,AB 与CD 相距为d ,则MN 所受安培力大小为( )A .F =BIdB .F =sin BIdC .F =BId sin θD .F =BId cos θ2.如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子(正电子质量和电量与电子大小相等,电性相反)分别以相同速度沿与x 轴成60°角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为( )A .1∶2B .2∶1C .1D .1∶13.如图,一质子以速度v 穿过互相垂直的电场和磁场区域而没有发生偏转则A .若电子以相同速度v 射入该区域,将会发生偏转B .若质子的速度v ′<v ,它将向下偏转而做类似的平抛运动C .若质子的速度v ′>v ,它将向上偏转,其运动轨迹是圆弧线D .无论何种带电粒子(不计重力),只要都以速度v 射入都不会发生偏转4.如图,半径为R 的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,半径OC 与OB 夹角为60°.一电子以速率v 从A 点沿直径AB 方向射入磁场,从C 点射出。

电子质量为m 、电荷量为e ,不计电子重力,下列说法正确的是( )A .磁场方向垂直纸面向里 B.磁感应强度大小为3eRC.电子在磁场中的运动时间为3RvD .若电子速率变为3v,仍要从C 点射出,磁感应强度大小应变为原来的3倍5.如图所示,两根长直通电导线互相平行,电流方向相同。

它们的截面处于一个等边三角形ABC 的A 和B 处,且A 、B 两点处于同一水平面上。

两通电电线在C 处的磁场的磁感应强度的值都是B ,则C 处磁场的总磁感应强度的大小和方向是( )A .B 竖直向上 B .B 水平向右 C水平向右 D竖直向上 6.如图所示,总长为L 、通有电流I 的导线,垂直磁场方向置于宽度为x 、磁感应强度为B 的匀强磁场中,则导线所受安培力大小为( )A .BILB .BIxC .BI(L -x)D .BI(L +x)7.在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,紧贴边缘内壁放一个圆环形电极,并把它们与电池的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体,例如盐水.如果把玻璃皿放在磁场中,如图所示,通过所学的知识可知,当接通电源后从上向下看( )A .液体将顺时针旋转B .液体将逆时针旋转C .若仅调换N 、S 极位置,液体旋转方向不变D .若仅调换电源正、负极位置,液体旋转方向不变8.M 点是位于圆形匀强磁场边界的一个粒子源,可以沿纸面向磁场内各个方向射出带电荷量为q 、质量为m 、速度大小相同的粒子,如图所示。

高二物理同步单元双基双测AB卷 单元测试 第03章 磁场(B卷提升篇)【含解析】

高二物理同步单元双基双测AB卷 单元测试 第03章 磁场(B卷提升篇)【含解析】
故选D。
8.一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中虚线所示, 为半圆,ac、bd与直径ab共线,ac间的距离等于半圆的半径。一束质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,在纸面内从c点垂直于ac射入磁场,这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。在磁场中运动时间最长的粒子,其运动时间为( )
【答案】AD
【解析】根据左手定则可判断出,a粒子带负电,b粒子带正电,故A正确;两粒子在磁场中做圆周运动,如图所示,Oa、Ob分别为其轨迹圆心,磁场宽度为d,由几何关系可知ra= ,rb=d,所以ra∶rb=1∶ ,故B错误;两粒子的轨迹所对圆心角分别为θa=120°和θb=60°,两粒子在磁场中的运动时间相等,即 ,则Tb=2Ta,洛伦兹力提供向心力,根据qvB=m r,运动周期T= ,两粒子的电荷量相同,在同一磁场中,B相同,周期与质量成正比,所以ma∶mb=Ta∶Tb=1∶2,故D正确;由qvB=m 得v= ,即速度与轨迹半径成正比,与质量成反比,所以 ,故C错误。
解得
解得磁场的磁感应强度最小值
故选C。
7.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M、N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P点。则( )
6.真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为a和3a的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示。一速率为v的电子从圆心沿半径方向进入磁场。已知电子质量为m,电荷量为e,忽略重力。为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,磁场的磁感应强度最小为( )

恒定电流、磁场单元目标检测题

恒定电流、磁场单元目标检测题

恒定电流、磁场单元目标检测题1.关于电动势下列说法正确的是()A电源电动势等于电源正负极之间的电势差B用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略小于电源电动势的准确值C电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关D电源电动势总等于电源提供的能量2.如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图像,下列判断正确的()A电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2B电动势E1=E2,内阻r1>r2C电动势E1>E2,内阻r1<r2D当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化大4.在如图的电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,A、B两灯亮度的变化情况为()A A灯和B灯都变亮B A灯、B灯都变暗C A灯变亮,B灯变暗D A灯变暗,B灯变亮5、磁场中某点磁场的方向是( )A.正电荷在该点的受力方向B.运动电荷在该点的受力方向C.静止小磁针N极在该点的受力方向D.一小段通电直导线在该点的受力方向6、通电螺线管中有如图所示方向的电流,其中各小磁针N极所指方向向左的是( )A.甲B.乙C.丙D.丁7、关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )A.磁感应强度的方向,就是通电直导线在磁场中的受力方向B.磁感应强度大的地方,通电导线所受的力也一定大C.磁感应强度的单位可以用T表示D.通电导线在某处所受磁场力为零,则该处的磁感应强度为零8、一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针上方,并与磁针指向平行,能使磁针的S极转向纸内,如图所示,那么这束带电粒子可能是()A.向右飞行的正离子束 B.向左飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束 D.问左飞行的负离子束9.关于电流,下列说法中正确的是[ ]A.通过导线截面的电量越多,电流越大B.电子运动的速率越大,电流越大C .单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大D .因为电流有方向,所以电流是矢量10.有四个金属导体,它们的伏安特性曲线如图1所示,电阻最大的导体是 [ ]A .aB .bC .cD .d 二、填空题11.如图所示,有两垂直交叉,但不接触的导线,通以大小相等的电流,问下述哪些区域中的点磁场有可能为零 _______________12.如右图所示,R 1 = R 2=R 3=R ,电源内阻不计,电流表、电压表均理想。

高中二年级物理磁场单元测试题(含答案及解析)

高中二年级物理磁场单元测试题(含答案及解析)

WORD 格式整理高二物理磁场单元测试题注意:本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第II 卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共60分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,1-8小题只有一个选项正确,9-12小题有多个选项正确。

全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分。

)1.指南针静止时,其位置如图中虚线所示.若在其上方放置一水平方向的导线,并通以恒定电流,则指南针转向图中实线所示位置.据此可能是 ( B )A.导线南北放置,通有向北的电流B.导线南北放置,通有向南的电流C.导线东西放置,通有向西的电流D.导线东西放置,通有向东的电流2.磁场中某区域的磁感线,如图所示,则 ( B )A .a 、b 两处的磁感应强度的大小不等,B a >B bB .a 、b 两处的磁感应强度的大小不等,B a <B bC .同一通电导线放在a 处受力一定比放在b 处受力大D .同一通电导线放在a 处受力一定比放在b 处受力小 3.由磁感应强度的定义式ILF B 可知,磁场中某处的磁感应强度的大小 ( D ) A .随通电导线中的电流I 的减小而增大B .随IL 乘积的减小而增大C .随通电导线所受磁场力F 的增大而增大D .跟F 、I 、L 的变化无关4.质量为m 、带电量为q 的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感应强度为B ,如图所示。

若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是( B )①小球带正电②小球在斜面上运动时做匀加速直线运动③小球在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动④则小球在斜面上下滑过程中,当小球对斜面压力为零时的速率为mg cos θ/BqA .①②③B .①②④C .①③④D .②③④5.如图所示,三根通电直导线P 、Q 、R 互相平行,通过正三角形的三个顶点,三条导线通入大小相等,方向垂直纸面向里的电流;通电直导线产生磁场的磁感应强度B=KI/r ,I 为通电导线的电流强度,r 为距通电导线的距离的垂直距离,K 为常数;则R 受到的磁场力的方向是( A )D.垂直R ,指向x 轴负方向 6.如图所示,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。

【物理】 电与磁单元检测(附答案)

【物理】 电与磁单元检测(附答案)

【物理】电与磁单元检测(附答案)一、电与磁选择题1.对下列现象的描述不合理的是()A.甲:奥斯特实验说明通电导体周围存在磁场B.乙:闭合开关后小磁针静止后会指向如图所示的位置C.丙:利用这个装置可以探究“电磁感应”现象D.丁:电流相同,电磁铁的磁性随线圈匝数增加而增强【答案】B【解析】【解答】解:A、甲:是著名的是奥斯特实验,小磁针发针偏转说明通电导体周围有磁场,选项正确,故不符合题意;B、乙:根据安培定则,可以判断螺线管的左端是N极,右端是S极,再根据磁极间相互作用,小磁针左端为S极,右端为N极,选项错误,故符合题意;C、丙:是通电导体在磁场中受力运动的实验,这一现象叫电磁感应现象,选项正确,故不符合题意;D、T:电流一定时,匝数越多,磁性越强,选项正确.故D不符合题意.故选B.【分析】(1)奥斯特实验第一个揭示了电和磁之间的联系,说明了电流周围存在磁场;(2)用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极;(3)闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,会产生电流,这种电流叫感应电流,这一现象叫电磁感应现象;(4)电磁铁磁性强弱与线圈匝数有关.2.下面所做探究活动与得出结论相匹配的是()A.活动:用铁屑探究磁体周围的磁场-结论:磁感线是真实存在的B.活动:观察惯性现象玲结论:一切物体都受到惯性力的作用C.活动:马德堡半球实验玲结论:大气压真实存在且很大D.活动:探究带电体间的相互作用玲结论:同种电荷相互吸引,异种电荷相互排斥【答案】C【解析】【解答】解:A、磁感线是理想化的物理模型,磁感线实际上并不存在,A不符合题意;B、惯性是物体的一种固有属性,它不是力,不能说受到惯性力的作用,B不符合题意;C、马德堡半球实验有力地证明了大气压的存在。

C符合题意;D、电荷间相互作用的规律是同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】磁感线是研究磁场时假想的线,惯性是性质不是力,马德堡半球实验最早证明大气压的存在,电荷间的规律是同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.3.如图所示的四个装置,关于它们的说法正确的是()A.图a可用来演示电流的磁效应B.图b可用来演示电磁感应现象C.图c可用来演示磁场对电流的作用D.图d可用来演示电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系【答案】C【解析】【解答】A、该图中没有电源,即电磁感应现象,此实验说明闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,是发电机的工作原理,A不符合题意;B、该图为奥斯特实验,说明通电导线周围存在着磁场,可用来演示电流的磁效应,B不符合题意;C、该图中有电源,即闭合开关后,磁场中的金属棒就会在磁场中运动,即说明通电直导线在磁场中受到力,C符合题意;D、该图说明电磁铁的磁性强弱与线圈的匝数的多少有关,D不符合题意;故答案为:C。

2020届物理人教版 磁场 单元测试

2020届物理人教版    磁场      单元测试

专题10 磁场名校试题汇编一、单项选择题1.(2019·吉林省公主岭市调研)将一个质量很小的金属圆环用细线吊起来,在其附近放一块条形磁铁,磁铁的轴线与圆环在同一个平面内,且通过圆环中心,如图所示,当圆环中通以顺时针方向的电流时,从上往下看()A.圆环顺时针转动,靠近磁铁B.圆环顺时针转动,远离磁铁C.圆环逆时针转动,靠近磁铁D.圆环逆时针转动,远离磁铁【答案】 C【解析】该通电圆环相当于一个垂直于纸面的小磁针,N极在内,S极在外,根据同极相斥、异极相吸,C正确.2. (2018·山东省烟台市上学期期末) 以下说法中正确的是()A.通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向平行B.通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向垂直C.磁感线可以形象地描述各点的磁场强弱和方向,磁感线上每一点的切线方向都和小磁针在该点静止时N极所指的方向一致D.放置在磁场中1 m长的导线,通过1 A的电流,受到的安培力为1 N时,该处磁感应强度就是1 T 【答案】 C【解析】安培力方向与B、I决定的平面一定垂直,但不一定与磁场方向平行或垂直,故A、B错误;磁感线可以形象地描述各点磁场的强弱和方向,它每一点的切线方向都和小磁针放在该点静止时N极所指的方向一致,与S极所指的方向相反,故C正确;放置在磁场中1 m长的通电导线,通过1 A的电流,受到的安培力为1 N,则该处的磁感应强度不一定是1 T,故D错误.3.(2017·全国卷Ⅲ·18)如图,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零,如果让P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为()A .0 B.33B 0 C.233B 0D .2B 0 【答案】 C【解析】 如图甲所示, P 、Q 中的电流在a 点产生的磁感应强度大小相等,设为B 1,由几何关系可知,B 1=33B 0.如果让P 中的电流反向、其他条件不变时,如图乙所示,由几何关系可知,a 点处磁感应强度的大小B =B 02+B 12=233B 0,故选项C 正确,A 、B 、D 错误.4.(2018·河南省新乡市第三次模拟)如图所示,两个完全相同、所在平面互相垂直的导体圆环P 、Q 中间用绝缘细线连接,通过另一绝缘细线悬挂在天花板上,当P 、Q 中同时通有图示方向的恒定电流时,关于两圆环的转动(从上向下看)以及细线中张力的变化,下列说法正确的是( )A .P 顺时针转动,Q 逆时针转动,转动时P 与天花板连接的细线张力不变B .P 逆时针转动,Q 顺时针转动,转动时两细线张力均不变C .P 、Q 均不动,P 与天花板连接的细线和与Q 连接的细线张力均增大D .P 不动,Q 逆时针转动,转动时P 、Q 间细线张力不变 【答案】 A【解析】 根据安培定则,P 产生的磁场的方向垂直于纸面向外,Q 产生的磁场水平向右,根据同名磁极相互排斥的特点,从上向下看,P 将顺时针转动,Q 逆时针转动;转动后P 、Q 两环的电流的方向相反,但下方细线与P 、Q 连接处的电流方向相同,所以两个圆环相互吸引,P 、Q 间细线张力减小.由整体法可知,P 与天花板连接的细线张力总等于两环的重力之和,大小不变,故A 正确,B 、C 、D 错误.5.(2018·福建省三明市上学期期末)如图所示,质量为m 、长为L 的铜棒ab ,用长度也为L 的两根轻导线水平悬吊在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B ,未通电时,轻导线静止在竖直方向,通入恒定电流后,棒向外偏转的最大角度为θ,则( )A .棒中电流的方向为b →aB .棒中电流的大小为mg tan θBLC .棒中电流的大小为mg (1-cos θ)BL sin θD .若只增大轻导线的长度,则θ变小 【答案】 C【解析】 根据导体棒受到的安培力方向和左手定则可知,棒中电流的方向为由a 到b ,故A 错误;根据动能定理可知,BIL 2sin θ-mgL (1-cos θ)=0-0,解得I =mg (1-cos θ)BL sin θ,故B 错误,C 正确;由上式可知,BIL ·L sin θ=mgL (1-cos θ),轻导线的长度L 可消去,与之无关,故D 错误.6.(2018·山东省临沂市一模)1876年美国物理学家罗兰完成了著名的“罗兰实验”.罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上,然后在圆盘附近悬挂了一个小磁针,将圆盘绕中心轴按如图所示方向高速旋转时,就会发现小磁针发生偏转.忽略地磁场对小磁针的影响,则下列说法错误的是( )A .小磁针发生偏转的原因是橡胶圆盘上产生了感应电流B .小磁针发生偏转说明了电荷的运动会产生磁场C .当小磁针位于圆盘的左上方时,它的N 极向左侧偏转D .当小磁针位于圆盘的左下方时,它的N 极向右侧偏转 【答案】 A【解析】 本题中不符合感应电流的产生条件,故无法产生感应电流,故A 错误;由题意可知,小磁针受到磁场力的作用,原因是电荷的定向移动,从而形成电流,而电流周围会产生磁场,因此B 正确;圆盘带负电,根据安培定则可知,产生的磁场方向向上,等效为上方N 极的条形磁铁,故小磁针处于圆盘的左上方时,小磁针的N 极将向左侧偏转,故C 正确;同理,若小磁针处于圆盘的左下方时,则小磁针的N 极向右侧偏转,故D 正确.7.(2018·湖南省常德市期末检测)在绝缘圆柱体上a 、b 两个位置固定有两个金属圆环,当两环通有如图所示电流时,b 处金属圆环受到的安培力为F 1;若将b 处金属圆环移动到位置c ,则通有电流为I 2的金属圆环受到的安培力为F 2.今保持b 处金属圆环原来位置不变,在位置c 再放置一个同样的金属圆环,并通有与a 处金属圆环同向、大小为I 2的电流,则在a 位置的金属圆环受到的安培力( )A .大小为|F 1-F 2|,方向向左B .大小为|F 1-F 2|,方向向右C .大小为|F 1+F 2|,方向向左D .大小为|F 1+F 2|,方向向右 【答案】 A【解析】 c 金属圆环对a 金属圆环的作用力为大小F 2,根据同方向的电流相互吸引,可知方向向右,b 金属圆环对a 金属圆环的作用力大小为F 1,根据反方向的电流相互排斥,可知方向向左,所以a 金属圆环所受的安培力大小|F 1-F 2|,由于a 、b 间的距离小于a 、c 间距离,所以两合力的方向向左. 8.(2018·陕西省榆林市第三次模拟)在图甲、乙中两点电荷电荷量相等,丙、丁中通电导线电流大小相等,竖直虚线为两点电荷、两通电导线的中垂线,O 为连线的中点.下列说法正确的是( )A .图甲和图丁中,在连线和中垂线上,O 点的场强和磁感应强度都最小B .图甲和图丁中,在连线和中垂线上,关于O 点对称的两点场强和磁感应强度都相等C .图乙和图丙中,在连线和中垂线上,O 点的场强和磁感应强度都最大D .图乙和图丙中,在连线和中垂线上,关于O 点对称的两点场强和磁感应强度都相等 【答案】 AD【解析】 在图甲中,根据场强公式E =k Qr 2以及场强的合成可以知道O 点场强为零;在图丁中,根据右手螺旋定则以及磁场的叠加可以知道O 点磁感应强度为零,都是最小的,故选项A 正确;图甲和图丁中,在连线和中垂线上,关于O 点对称的两点场强和磁感应强度只是大小相等,但是方向不同,故选项B 错误;在图乙中,在中垂线上O 点场强最大,但是在连线上O 点场强最小;在图丙中,在连线上O 点的磁感应强度最小,在中垂线上O 点的磁感应强度都最大,故选项C 错误;在图乙和图丙中,在连线和中垂线上关于O 点对称的两点场强和磁感应强度大小相等,方向相同,故选项D正确.9.(2018·广东省揭阳市高三期末)在等边三角形的三个顶点a、b、c处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,则过c点的导线所受安培力的方向()A.与ab边平行,竖直向上B.与ab边平行,竖直向下C.与ab边垂直,指向左边D.与ab边垂直,指向右边【答案】 C【解析】导线a在c处的磁场方向垂直ac斜向下,b在c处的磁场方向垂直bc斜向下,两者的合磁场方向为竖直向下,根据左手定则可得c点所受安培力方向为与ab边垂直,指向左边,C正确.10..(2018·陕西省宝鸡市一模)如图所示,垂直纸面放置的两根平行长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2,且I1>I2,纸面内的一点H到两根导线的距离相等,则该点的磁感应强度方向可能为图中的()A.B1B.B2C.B3D.B4【答案】 C【解析】根据右手螺旋定则得出两电流在H点的磁场方向,如图,因为I1>I2,故I1产生的磁场大于I2产生的磁场,根据平行四边形定则知H点的合场强可能为B3方向.故C正确,A、B、D错误.11.(2018·广东省深圳市第一次调研)如图所示,直线MN左下侧空间存在范围足够大、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在磁场中P点有一个粒子源,可在纸面内向各个方向射出质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),已知∠POM=60°,PO间距为L,粒子速率均为v=3qBL2m,则粒子在磁场中运动的最短时间为( )A.πm 2qBB.πm 3qBC.πm 4qBD.πm 6qB【答案】 B【解析】 粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有:Bvq =mv 2R ,解得:R =mv Bq =m Bq ·3BqL2m =32L ;粒子做圆周运动的周期为:T =2πR v =3πL 3BqL 2m=2πmBq;因为粒子做圆周运动的半径、周期都不变,那么,粒子转过的圆心角越小,则其弦长越小,运动时间越短;所以,过P 点作MN 的垂线,可知,粒子运动轨迹的弦长最小为:L sin 60°=32L =R ,故最短弦长对应的圆心角为60°,所以,粒子在磁场中运动的最短时间为:t min =16T =πm3Bq,故A 、C 、D 错误,B 正确.12.(2018·重庆市上学期期末抽测)如图所示,在0≤x ≤3a 的区域内存在与xOy 平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B .在t =0时刻,从原点O 发射一束等速率的相同的带电粒子,速度方向与y 轴正方向的夹角分布在0°~90°范围内.其中,沿y 轴正方向发射的粒子在t =t 0时刻刚好从磁场右边界上P (3a ,3a )点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( )A .粒子在磁场中做圆周运动的半径为3aB .粒子的发射速度大小为4πat 0C .带电粒子的比荷为4π3Bt 0D .带电粒子在磁场中运动的最长时间为2t 0 【答案】 D【解析】 根据题意作出沿y 轴正方向发射的带电粒子在磁场中做圆周运动的运动轨迹如图所示,圆心为O′,根据几何关系,可知粒子做圆周运动的半径为r=2a,故A错误;沿y轴正方向发射的粒子在磁场中运动的圆心角为2π3,运动时间t0=2π3×2av0,解得:v0=4πa3t0,选项B错误;沿y轴正方向发射的粒子在磁场中运动的圆心角为2π3,对应运动时间为t0,所以粒子运动的周期为T=3t0,由Bqv0=m⎝⎛⎭⎫2πT2r,则qm=2π3Bt0,故C错误;在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹如图所示,由几何知识得该粒子做圆周运动的圆心角为4π3,在磁场中的运动时间为2t0,故D正确.13.(2018·河南省中原名校第四次模拟)如图所示,平行边界MN、PQ间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,两边界间距为d,MN上有一粒子源A,可在纸面内沿各个方向向磁场中射入质量均为m、电荷量均为q的带正电的粒子,粒子射入磁场的速度v=2qBd3m,不计粒子的重力,则粒子能从PQ边界射出的区域长度为()A.d B.23d C.233d D.32d【答案】 C【解析】粒子在磁场中运动的半径R=mvqB=23d,粒子从PQ边射出的两个边界粒子的轨迹如图所示:由几何关系可知,从PQ边射出粒子的区域长度为s=2⎝⎛⎭⎫23d2-⎝⎛⎭⎫13d2=233d,C项正确.14.(2019·山东省菏泽市高三下学期第一次模拟考试)如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。

整章单元过关检测卷(四)含答案高中物理选修3-1磁场艺考生专用

整章单元过关检测卷(四)含答案高中物理选修3-1磁场艺考生专用

高中物理专题复习选修3-1磁场单元过关检测考试范围:单元测试;满分:100分注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)请点击修改第I 卷的文字说明 评卷人得分 一、单选题1.如图甲所示,水平直线MN 下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷m q =106C/kg 的正电荷置于电场中的O 点由静止释放,经过15π×10-5s 时间电荷以0v =1.5×104m/s 的速度通过MN 进入其上方的匀强磁场,磁场方向与纸面垂直,磁感应强度B 按图乙所示规律周期性变化(图乙中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN 时为t=0时刻)。

不考虑磁场变化产生的电场(sin53°=0.8,cos53°=0.6)。

求:(1)匀强电场的电场强度E ;(2)图乙中t=54π×10-5s 时刻电荷与O 点的水平距离;(3)如果在O 点正右方d=32cm 处有一垂直于MN 的足够大的挡板,求电荷从第一次进入磁场开始到达挡板需要的时间。

2.如图所示,两平行金属板E 、F 之间电压为U ,两足够长的平行边界MN 、PQ 区域内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m 、带电量为+q 的粒子(不计重力),由E 板中央处静止释放,经F 板上的小孔射出后,垂直进入磁场,且进入磁场时与边界MN 成60°角,最终粒子从边界MN 离开磁场.求:(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径r ;(2)两边界MN 、PQ 的最小距离d ;(3)粒子在磁场中运动的时间t.3.如图所示,方向垂直纸面向里的匀强磁场的边界,是一个半径为r 的圆,圆心O1在x 轴上,OO1距离等于圆的半径。

虚线MN 平行于x 轴且与圆相切于P 点,在MN 的上方是正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度的大小为E ,方向沿x 轴的负方向,磁感应强度为B ,方向垂直纸面向外。

第三章 磁场 章末检测题(人教版选修3-1)

第三章 磁场 章末检测题(人教版选修3-1)

第三章磁场单元综合评估(A卷)(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!) 1.下列关于电场线和磁感线的说法正确的是()A.二者均为假想的线,实际上并不存在B.实验中常用铁屑来模拟磁感线形状,因此磁感线是真实存在的C.任意两条磁感线不相交,电场线也是D.磁感线是闭合曲线,电场线是不闭合的解析:两种场线均是为形象描绘场而引入的,实际上并不存在,故A对;任意两条磁感线或电场线不能相交,否则空间一点会有两个磁场或电场方向,故C对;磁体外部磁感线由N极指向S极,内部由S极指向N极,故磁感线是闭合的曲线.而电场线始于正电荷,终于负电荷,故不闭合,D对.故正确答案为ACD.答案:ACD2.关于磁通量,正确的说法有()A.磁通量不仅有大小而且有方向,是矢量B.在匀强磁场中,a线圈面积比b线圈面积大,则穿过a线圈的磁通量一定比穿过b 线圈的大C.磁通量大,磁感应强度不一定大D.把某线圈放在磁场中的M、N两点,若放在M处的磁通量比在N处的大,则M处的磁感应强度一定比N处大解析:磁通量是标量,大小与B、S及放置角度均有关,只有C项说法完全正确.答案: C3.长直导线AB附近,有一带正电的小球,用绝缘丝线悬挂在M点,当导线通以如右图所示的恒定电流时,下列说法正确的是()A.小球受磁场力作用,方向与导线AB垂直且指向纸里B.小球受磁场力作用,方向与导线AB垂直且指向纸外C.小球受磁场力作用,方向与导线AB垂直向左D.小球不受磁场力作用解析:电场对其中的静止电荷、运动电荷都产生力的作用,而磁场只对其中的运动电荷才有力的作用,且运动方向不能与磁场方向平行,所以只有D选项正确.答案: D4.下列说法中正确的是()A.运动电荷不受洛伦兹力的地方一定没有磁场B.如果把+q改为-q,且速度反向,大小不变,则洛伦兹力的大小、方向均不变C.洛伦兹力方向一定与电荷速度方向垂直,磁场方向也一定与电荷速度方向垂直D.粒子在只受洛伦兹力作用时运动的动能不变解析:带电粒子所受洛伦兹力的大小不仅与速度的大小有关,还与速度和磁场方向间的夹角有关,A错误;由F=q v B sin θ知,q、v、B中有两项相反而其他不变时,F不变,B正确;不管速度是否与磁场方向垂直,洛伦兹力的方向始终与速度方向垂直,与磁场方向垂直,即垂直于v和B所决定的平面,但v与B不一定互相垂直,C错误;由于洛伦兹力始终与速度方向垂直,故洛伦兹力不做功,若粒子只受洛伦兹力作用,运动的动能不变,D 正确.答案:BD5.磁体之间的相互作用是通过磁场发生的.对磁场认识正确的是()A.磁感线有可能出现相交的情况B.磁感线总是由N极出发指向S极C.某点磁场的方向与放在该点小磁针静止时N极所指方向一致D.若在某区域内通电导线不受磁场力的作用,则该区域的磁感应强度一定为零解析:根据磁感线的特点:①磁感线在空间不能相交;②磁感线是闭合曲线;③磁感线的切线方向表示磁场的方向(小磁针静止时N极指向),可判断选项A、B错误,C正确.通电导线在磁场中是否受力与导线在磁场中的放置有关,故D错.答案: C6.如右图所示,直导线处于足够大的磁场中,与磁感线成θ=30°角,导线中通过的电流为I,为了增大导线所受的安培力,可采取的办法是()A.增大电流IB.增加直导线的长度C.使导线在纸面内顺时针转30°角D.使导线在纸面内逆时针转60°角解析:由公式F=ILB sin θ,A、B、D三项正确.答案:ABD7.如右图所示,是电视机中偏转线圈的示意图,圆心O处的黑点表示电子束,它由纸内向纸外而来,当线圈中通以图示方向的电流时(两线圈通过的电流相同),则电子束将()A.向左偏转B.向右偏转C.向下偏转D.向上偏转解析:偏转线圈由两个“U”形螺线管组成,由安培定则知右端都是N极,左端都是S 极,O处磁场水平向左,由左手定则可判断出电子所受的洛伦兹力向上,电子向上偏转,D 正确.答案: D8.如下图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B 和E .平板S 上有可让粒子通过的狭缝P 和记录粒子位置的胶片A 1A 2.平板S 下方有强度为B 0的匀强磁场.下列表述正确的是( )A .质谱仪是分析同位素的重要工具B .速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C .能通过狭缝P 的带电粒子的速率等于E /BD .粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P ,粒子的荷质比越小解析: 粒子先在电场中加速,进入速度选择器做匀速直线运动,最后进入磁场做匀速圆周运动.在速度选择器中受力平衡:Eq =q v B 得v =E /B ,方向由左手定则可知磁场方向垂直纸面向外,B 、C 正确.进入磁场后,洛伦兹力提供向心力,q v B 0=m v 2R 得,R =m v qB 0,所以荷质比不同的粒子偏转半径不一样,所以,A 对,D 错.答案: ABC9.如右图所示,一半径为R 的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为m ,电荷量为q 的正电荷(重力忽略不计)以速度v 沿正对着圆心O 的方向射入磁场,从磁场中射出时速度方向改变了θ角.磁场的磁感应强度大小为( )A.m v qR tan θ2B.m v qR cot θ2C.m v qR sin θ2D.m v qR cos θ2解析: 本题考查带电粒子在磁场中的运动.根据画轨迹、找圆心、定半径思路分析.注意两点,一是找圆心的两种方法(1)根据初末速度方向垂线的交点.(2)根据已知速度方向的垂线和弦的垂直平分线交点.二是根据洛伦兹力提供向心力和三角形边角关系,确定半径.分析可得B 选项正确.答案: B10.据报道,最近已研制出一种可以投入使用的电磁轨道炮,其原理如图所示.炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接.开始时炮弹在导轨的一端,通电流后炮弹会被磁场力加速,最后从位于导轨另一端的出口高速射出.设两导轨之间的距离d =0.10 m ,导轨长L =5.0 m ,炮弹质量m =0.30 kg.导轨上的电流I 的方向如图中的箭头所示.可认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度始终为B =2.0 T ,方向垂直于纸面向里.若炮弹出口速度为v =2.0×103 m/s ,求通过导轨的电流I .忽略摩擦力与重力的影响.解析: 在导轨通有电流I 时,炮弹作为导体受到磁场施加的安培力为F =IdB ① 设炮弹d 加速度的大小为a ,则有F =ma ②炮弹在两导轨间做匀加速运动,因而v 2=2aL ③联立①②③式得:I =12m v 2BdL,④ 代入题给数据得I =6.0×105 A.答案: 6.0×105A11.如下图所示,宽度为d 的有界匀强磁场,磁感应强度为B ,MM ′和NN ′是它的两条边界.现在质量为m ,电荷量为q 的带电粒子沿图示方向垂直磁场射入.要使粒子不能从边界NN ′射出,则粒子入射速率v 的最大值可能是________.解析: 题目中只给出粒子“电荷量为q ”,未说明是带哪种电荷.若带正电荷,轨迹是如右图所示上方与NN ′相切的1/4圆弧,轨道半径:R =m v Bq, 又d =R -R /2,解得v =(2+2)Bqd m若带负电荷,轨迹如图所示下方与NN ′相切的3/4圆弧,则有:d =R +R /2,解得v =(2-2)Bqd /m.所以本题正确答案为(2+2)Bqd m 或(2-2)Bqd m. 若考虑不到粒子带电性的两种可能情况,就会漏掉一个答案.答案: (2+2)Bqd m ⎣⎡⎦⎤或(2-2Bqd m ) 12.(2010·福建理综)如图所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强的偏转电场.一束同位素离子流从狭缝S 1射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S 2射出的离子,又沿着与电场垂直的方向,立即进入场强大小为E 的偏转电场,最后打在照相底片D 上.已知同位素离子的电荷量为q (q >0),速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E 0的匀强电场和磁感应强度大小为B 0的匀强磁场,照相底片D 与狭缝S 1、S 2的连线平行且距离为L ,忽略重力的影响.(1)求从狭缝S 2射出的离子速度v 0的大小;(2)若打在照相底片上的离子在偏转电场中沿速度v 0方向飞行的距离为x ,求出x 与离子质量m 之间的关系式(用E 0、B 0、E 、q 、m 、L 表示).解析: (1) 能从速度选择器射出的离子满足qE 0=q v 0B O ①v 0=E 0B 0.② (2)离子进入匀强偏转电场E 后做类平抛运动,则x =v 0t ③L =12at 2④ 由牛顿第二定律得 qE =ma ⑤由②③④⑤解得 x =E 0B 02mL qE . 答案: (1)E 0B 0 (2)E 0B 02mL qE3单元综合评估(B 卷)(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)1.如图所示,条形磁铁竖直放置,一水平圆环从磁铁上方位置Ⅰ向下运动,到达磁铁上端位置Ⅱ,套在磁铁上到达中部Ⅲ,再到磁铁下端位置Ⅳ,再到下方Ⅴ.磁铁从Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ过程中,穿过圆环的磁通量变化情况是()A.变大,变小,变大,变小B.变大,变大,变小,变小C.变大,不变,不变,变小D.变小,变小,变大,变大解析:从条形磁铁磁感线的分布情况看,穿过圆环的磁通量在位置Ⅲ处最大,所以正确答案为B.熟悉几种常见磁场的磁感线分布图,知道条形磁铁内部的磁感线方向是从S极到N极.答案: B2.如上图所示,螺线管中通有电流,如果在图中的a、b、c三个位置上各放一个小磁针,其中a在螺线管内部,则()A.放在a处的小磁针的N极向左B.放在b处的小磁针的N极向右C.放在c处的小磁针的S极向右D.放在a处的小磁针的N极向右解析:由安培定则,通电螺线管的磁场如右图所示,右端为N极,左端为S极,在a点磁场方向向右,则小磁针在a点时,N极向右,则A项错,D项对;在b点磁场方向向右,则磁针在b点时,N极向右,则B项正确;在c点,磁场方向向右,则磁针在c点时,N极向右,S极向左,则C项错.答案:BD3.如上图所示,一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,可以()A.适当减小磁感应强度B.使磁场反向C.适当增大电流D.使电流反向解析:首先对MN进行受力分析,受竖直向下的重力G,受两根软导线的竖直向上的拉力和安培力.处于平衡时:2F+BIL=mg,重力mg恒定不变,欲使拉力F减小到0,应增大安培力BIL,所以可增大磁场的磁感应强度B或增加通过金属棒中的电流I,或二者同时增大.答案: C4. 如图所示,两个完全相同的线圈套在一水平光滑绝缘圆柱上,但能自由移动,若两线圈内通以大小不等的同向电流,则它们的运动情况是()A.都绕圆柱转动B .以不等的加速度相向运动C .以相等的加速度相向运动D .以相等的加速度背向运动答案: C5. 如上图所示,竖直放置的平行板电容器,A 板接电源正极,B 板接电源负极,在电容器中加一与电场方向垂直的、水平向里的匀强磁场.一批带正电的微粒从A 板中点小孔C 射入,射入的速度大小方向各不相同,考虑微粒所受重力,微粒在平行板A 、B 间运动过程中( )A .所有微粒的动能都将增加B .所有微粒的机械能都将不变C .有的微粒可以做匀速圆周运动D .有的微粒可能做匀速直线运动答案: D6. 电子以垂直于匀强磁场的速度v ,从a 点进入长为d ,宽为L 的磁场区域,偏转后从b 点离开磁场,如上图所示,若磁场的磁感应强度为B ,那么( )A .电子在磁场中的运动时间t =d /vB .电子在磁场中的运动时间t =ab /vC .洛伦兹力对电子做的功是W =Be v 2tD .电子在b 点的速度值也为v解析: 由于电子做的是匀速圆周运动,故运动时间t =ab /v ,B 项正确;由洛伦兹力不做功可得C 错误,D 正确.答案: BD7.如下图所示,质量为m ,带电荷量为-q 的微粒以速度v 与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )A .微粒受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用B .微粒受电场力、洛伦兹力两个力作用C .匀强电场的电场强度E =2mg qD .匀强磁场的磁感应强度B =mg q v解析:因为微粒做匀速直线运动,所以微粒所受合力为零,受力分析如图所示,微粒在重力、电场力和洛伦兹力作用下处于平衡状态,可知,qE =mg ,q v B =2mg ,得电场强度E =mg q,磁感应强度B =2mg q v,因此A 正确. 答案: A8.某电子以固定的正电荷为圆心在匀强磁场中作匀速圆周运动,磁场方向垂直于它的运动平面,电子所受正电荷的电场力恰好是磁场对它的作用力的3倍,若电子电荷量为e ,质量为m ,磁感应强度为B ,那么电子运动的可能角速度是( )A.4Be mB.3Be mC.2Be mD.Be m 解析: 电子受电场力和洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,当两力方向相同时有:Ee+e v B =mω2r ,Ee =3Be v ,v =ωr ,联立解得ω=4Be m,故A 正确;当两力方向相反时有Ee -e v B =mω2r ,与上面后两式联立得ω=2Be m,C 正确. 答案: AC9. 如图所示,在边长为2a 的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子(重力不计)从AB 边的中点O 以速度v 进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB 边的夹角为60°,若要使粒子能从AC 边穿出磁场,则匀强磁场的大小B 需满足( )A .B >3m v 3aq B .B <3m v 3aq C .B >3m v aq D .B <3m v aq解析: 粒子刚好达到C 点时,其运动轨迹与AC 相切,则粒子运动的半径为r 0=a cot30°.由r =m v qB 得,粒子要能从AC 边射出,粒子运动的半径r >r 0,解得B <3m v 3qa,选项B 正确.答案: B10. 电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U 的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如右图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为O ,半径为r .当不加磁场时,电子束将通过O 点而打到屏幕的中心M 点.为了让电子束射到屏幕边缘P ,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度B 应为多少?解析: 电子在磁场中沿圆弧ab 运动,圆心为C ,半径为R .以v表示电子进入磁场时的速度,m 、e 分别表示电子的质量和电荷量,则eU =12m v 2,e v B =m v 2R ,又有tan θ2=r R, 由以上各式解得B =1r2mU e tan θ2. 答案: 1r 2mU e tan θ2 11. 如图所示,AB 为一段光滑绝缘水平轨道,BCD 为一段光滑的圆弧轨道,半径为R ,今有一质量为m 、带电荷量为+q 的绝缘小球,以速度v 0从A 点向B 点运动,后又沿弧BC 做圆周运动,到C 点后由于v 0较小,故难运动到最高点.如果当其运动至C 点时,忽然在轨道区域加一匀强电场和匀强磁场,使其能运动到最高点,此时轨道弹力为零,且贴着轨道做匀速圆周运动,求:(1)匀强电场的方向和强度;(2)磁场的方向和磁感应强度.(3)小球到达轨道的末端点D 后,将做什么运动?解析: (1)小球到达C 点的速度为v C ,由动能定理得:-mgR =12m v C 2-12m v 02,所以v C =v 02-2gR .在C 点同时加上匀强电场E 和匀强磁场B 后,要求小球做匀速圆周运动,对轨道的压力为零,必然是洛伦兹力提供向心力,且有qE =mg ,故匀强电场的方向应为竖直向上,大小E =mg q. (2)由牛顿第二定律得:q v C B =m v C 2R ,所以B =m v C qR =m v 02-2gR qR,B 的方向应垂直于纸面向外.小球离开D 点后,由于电场力仍与重力平衡,故小球仍然会在竖直平面内做匀速圆周运动,再次回到BCD 轨道时,仍与轨道没有压力,连续做匀速圆周运动.答案: (1)匀强电场的方向竖直向上.mg q. (2)垂直于纸面向外.m v 02-2gR qR(3)仍做匀速圆周运动12. (2010·海南卷)图中左边有一对平行金属板,两板相距为d ,电压为U ,两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B 0,方向与金属板面平行并垂直于纸面朝里.图中右边有一半径为R 、圆心为O 的圆形区域,区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面朝里.一电荷量为q 的正离子沿平行于金属板面、垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿同一方向射出平行金属板之间的区域,并沿直径EF 方向射入磁场区域,最后从圆形区域边界上的G 点射出.已知弧FG 所对应的圆心角为θ,不计重力.求(1)离子速度的大小;(2)离子的质量.解析: (1)由题设知,离子在平行金属板之间做匀速直线运动,它所受到的向上的磁场力和向下的电场力平衡q v B 0=qE 0①式中,v 是离子运动速度的大小,E 0是平行金属板之间的匀强电场的强度,有 E 0=U d② 由①②式得v =U B 0d.③ (2)在圆形磁场区域,离子做匀速圆周运动.由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有q v B =m v 2r④式中,m 和r 分别是离子的质量和它做圆周运动的半径.由题设,离子从磁场边界上的点G 穿出,离子运动的圆周的圆心O ′必在过E 点垂直于EF 的直线上,且在EG 的垂直平分线上.由几何关系有r =R tan α⑤式中,α是OO ′与直径EF 的夹角.由几何关系有 2α+θ=π⑥联立③④⑤⑥式得,离子的质量为 m =qBB 0Rd U cot θ2.⑦答案: (1)U B 0d (2)qBB 0Rd U cot θ23单元综合评估(B卷)(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)1.如上图所示,条形磁铁竖直放置,一水平圆环从磁铁上方位置Ⅰ向下运动,到达磁铁上端位置Ⅱ,套在磁铁上到达中部Ⅲ,再到磁铁下端位置Ⅳ,再到下方Ⅴ.磁铁从Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ过程中,穿过圆环的磁通量变化情况是()A.变大,变小,变大,变小B.变大,变大,变小,变小C.变大,不变,不变,变小D.变小,变小,变大,变大解析:从条形磁铁磁感线的分布情况看,穿过圆环的磁通量在位置Ⅲ处最大,所以正确答案为B.熟悉几种常见磁场的磁感线分布图,知道条形磁铁内部的磁感线方向是从S极到N极.答案: B2.如上图所示,螺线管中通有电流,如果在图中的a、b、c三个位置上各放一个小磁针,其中a在螺线管内部,则()A.放在a处的小磁针的N极向左B.放在b处的小磁针的N极向右C.放在c处的小磁针的S极向右D.放在a处的小磁针的N极向右解析:由安培定则,通电螺线管的磁场如右图所示,右端为N极,左端为S极,在a 点磁场方向向右,则小磁针在a点时,N极向右,则A项错,D项对;在b点磁场方向向右,则磁针在b点时,N极向右,则B项正确;在c点,磁场方向向右,则磁针在c点时,N极向右,S极向左,则C项错.答案:BD3.如上图所示,一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,可以()A.适当减小磁感应强度B.使磁场反向C.适当增大电流D.使电流反向解析:首先对MN进行受力分析,受竖直向下的重力G,受两根软导线的竖直向上的拉力和安培力.处于平衡时:2F+BIL=mg,重力mg恒定不变,欲使拉力F减小到0,应增大安培力BIL,所以可增大磁场的磁感应强度B或增加通过金属棒中的电流I,或二者同时增大.答案: C4. 如上图所示,两个完全相同的线圈套在一水平光滑绝缘圆柱上,但能自由移动,若两线圈内通以大小不等的同向电流,则它们的运动情况是()A.都绕圆柱转动B.以不等的加速度相向运动C.以相等的加速度相向运动D.以相等的加速度背向运动答案: C5. 如上图所示,竖直放置的平行板电容器,A板接电源正极,B板接电源负极,在电容器中加一与电场方向垂直的、水平向里的匀强磁场.一批带正电的微粒从A板中点小孔C 射入,射入的速度大小方向各不相同,考虑微粒所受重力,微粒在平行板A、B间运动过程中()A.所有微粒的动能都将增加B .所有微粒的机械能都将不变C .有的微粒可以做匀速圆周运动D .有的微粒可能做匀速直线运动 答案: D6. 电子以垂直于匀强磁场的速度v ,从a 点进入长为d ,宽为L 的磁场区域,偏转后从b 点离开磁场,如上图所示,若磁场的磁感应强度为B ,那么( )A .电子在磁场中的运动时间t =d /vB .电子在磁场中的运动时间t =ab /vC .洛伦兹力对电子做的功是W =Be v 2tD .电子在b 点的速度值也为v解析: 由于电子做的是匀速圆周运动,故运动时间t =ab /v ,B 项正确;由洛伦兹力不做功可得C 错误,D 正确.答案: BD7.如下图所示,质量为m ,带电荷量为-q 的微粒以速度v 与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )A .微粒受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用B .微粒受电场力、洛伦兹力两个力作用C .匀强电场的电场强度E =2mgqD .匀强磁场的磁感应强度B =mgq v解析:因为微粒做匀速直线运动,所以微粒所受合力为零,受力分析如图所示,微粒在重力、电场力和洛伦兹力作用下处于平衡状态,可知,qE =mg ,q v B =2mg ,得电场强度E =mgq ,磁感应强度B =2mgq v,因此A 正确. 答案: A8.某电子以固定的正电荷为圆心在匀强磁场中作匀速圆周运动,磁场方向垂直于它的运动平面,电子所受正电荷的电场力恰好是磁场对它的作用力的3倍,若电子电荷量为e ,质量为m ,磁感应强度为B ,那么电子运动的可能角速度是( )A.4Be mB.3Be mC.2Be mD.Be m解析: 电子受电场力和洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,当两力方向相同时有:Ee +e v B =mω2r ,Ee =3Be v ,v =ωr ,联立解得ω=4Bem ,故A 正确;当两力方向相反时有Ee-e v B =mω2r ,与上面后两式联立得ω=2Bem,C 正确.答案: AC9. 如上图所示,在边长为2a 的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个质量为m 、电荷量为-q 的带电粒子(重力不计)从AB 边的中点O 以速度v 进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB 边的夹角为60°,若要使粒子能从AC 边穿出磁场,则匀强磁场的大小B 需满足( )A .B >3m v3aq B .B <3m v3aq C .B >3m vaqD .B <3m vaq解析: 粒子刚好达到C 点时,其运动轨迹与AC 相切,则粒子运动的半径为r 0=a cot30°.由r =m v qB 得,粒子要能从AC 边射出,粒子运动的半径r >r 0,解得B <3m v3qa ,选项B正确.答案: B10. 电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U 的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如右图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为O ,半径为r .当不加磁场时,电子束将通过O 点而打到屏幕的中心M 点.为了让电子束射到屏幕边缘P ,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度B 应为多少?解析: 电子在磁场中沿圆弧ab 运动,圆心为C ,半径为R .以v 表示电子进入磁场时的速度,m 、e 分别表示电子的质量和电荷量,则eU =12m v 2,e v B =m v 2R ,又有tan θ2=rR,由以上各式解得B =1r 2mU e tan θ2. 答案:1r2mU e tan θ211. 如上图所示,AB 为一段光滑绝缘水平轨道,BCD 为一段光滑的圆弧轨道,半径为R ,今有一质量为m 、带电荷量为+q 的绝缘小球,以速度v 0从A 点向B 点运动,后又沿弧BC 做圆周运动,到C 点后由于v 0较小,故难运动到最高点.如果当其运动至C 点时,忽然在轨道区域加一匀强电场和匀强磁场,使其能运动到最高点,此时轨道弹力为零,且贴着轨道做匀速圆周运动,求:(1)匀强电场的方向和强度; (2)磁场的方向和磁感应强度.(3)小球到达轨道的末端点D 后,将做什么运动?解析: (1)小球到达C 点的速度为v C ,由动能定理得:-mgR =12m v C 2-12m v 02,所以v C =v 02-2gR .在C 点同时加上匀强电场E 和匀强磁场B 后,要求小球做匀速圆周运动,对轨道的压力为零,必然是洛伦兹力提供向心力,且有qE =mg ,故匀强电场的方向应为竖直向上,大小E =mgq.(2)由牛顿第二定律得:q v C B =m v C 2R ,所以B =m v C qR =m v 02-2gRqR ,B 的方向应垂直于纸面向外.小球离开D 点后,由于电场力仍与重力平衡,故小球仍然会在竖直平面内做匀速圆周运动,再次回到BCD 轨道时,仍与轨道没有压力,连续做匀速圆周运动.答案: (1)匀强电场的方向竖直向上.mgq .(2)垂直于纸面向外. m v 02-2gRqR(3)仍做匀速圆周运动12. (2010·海南卷)图中左边有一对平行金属板,两板相距为d ,电压为U ,两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B 0,方向与金属板面平行并垂直于纸面朝里.图中右边有一半径为R 、圆心为O 的圆形区域,区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面朝里.一电荷量为q 的正离子沿平行于金属板面、垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿同一方向射出平行金属板之间的区域,并沿直径EF 方向射入磁场区域,最后从圆形区域边界上的G 点射出.已知弧FG 所对应的圆心角为θ,不计重力.求(1)离子速度的大小; (2)离子的质量.解析: (1)由题设知,离子在平行金属板之间做匀速直线运动,它所受到的向上的磁场力和向下的电场力平衡q v B 0=qE 0①式中,v 是离子运动速度的大小,E 0是平行金属板之间的匀强电场的强度,有 E 0=U d ②由①②式得。

磁场 单元目标检测题A卷)

磁场   单元目标检测题A卷)

磁场 单元目标检测题(A 卷)一.选择题(只有一个答案是正确的)1.如图所示,在一个平面内有六根绝缘的通电导线,电流大小相同1、2、 3、4为面积相等的正方形区域,其中指向纸面内的磁场最强的区域是A 4区B 3区C 2区D 1区2.质子和α粒子在垂直匀强磁场的磁感应强度方向的平面上作匀速圆周运动,若质子和α粒子速度大小之比为2∶1,则质子和α粒子的下述结论中错误..的是:A .动量之比为1∶2B .圆运动的轨道半径之比为1∶1C .作圆运动的周期比为1∶2D .动能之比为1∶23.带电量为q 的电荷,从静止开始经过电压为U 的电场加速后,垂直射入磁感应强度为B 的匀强磁场中,其转动轨道半径为r ,则电荷的:A .动能为q UB .动能为qRBC .运动速率为Br Uq 2D .质量为Uq R B 2222 4.如右图所示,平行板间的匀强电场范围内存在着匀强磁场,带电粒子以速度v 0 垂直电场从P 点射入平行板间,恰好沿纸面匀速直线运动,以Q 飞出,忽略重力,下列说法正确的是A .磁场方向垂直纸面向外B .磁场方向与带电粒子的符号有关C .带电粒子从Q 沿QP 进入,也能做匀速直线运动D .粒子带负电时,以速度v 1从P 沿PQ 射入,从Q '飞 出,则v v 10<5.如右图所示,在匀强磁场B 的区域中有一光滑斜面体 ,在斜面上放了一根长L ,质量为m 的导线,当通以如图示方向的电流I 后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B 必须满足:A .B mg IL =·sin /α,方向垂直纸面向外B .B mg IL =·sin /α,方向垂直纸面向里C .B mg IL =tg α/,方向竖直向上D .B mg IL =/,方向水平向右6.如右图所示,一束带电粒子流从同一方向垂直射入一磁感应强度为B 的匀强磁场中,在磁场中分成两条轨迹1和2 。

那么它们的速度v ,动量P ,电荷q ,荷质比q m /之间的关系可以肯定是:A 如q m q m 1122=,则v 1 > v 2 B .如q m q m 1122=,则v v 12= C .如q q 12=,则P P 12<都是正粒子流;D .如P P 12=,则q q 12>都是负粒子流。

2019-2020年高二物理第三单元磁场训练卷物理(有答案)

2019-2020年高二物理第三单元磁场训练卷物理(有答案)

2019-2020年高二物理第三单元磁场训练卷物理(有答案)1 / 72019-2020学年高二上学期第三单元训练卷物 理注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、单项选择题(本大题共10小题;每小题4分,共40分。

每小题给出的四个选项中只有一个选项正确)1.磁场中某区域的磁感线如图所示,则( )A .a 、b 两处的磁感应强度的大小不等,Ba >BbB .a 、b 两处的磁感应强度的大小不等,Ba <BbC .同一通电导线放在a 处受力一定比放在b 处受力大D .同一通电导线放在a 处受力一定比放在b 处受力小 2.在匀强磁场中某处P 放一个长度为L =20 cm ,通电电流I =0.5 A 的直导线,测得它受到的最大磁场力F =1.0 N ,其方向竖直向上.现将该通电导线从磁场中撤走,则P 处的磁感应强度为( )A .零B .10 T ,方向竖直向上C .0.1 T ,方向竖直向下D .10 T ,方向肯定不沿竖直向上的方向3.用两根绝缘细线把两个完全相同的圆形导线环悬挂起来,让二者等高平行放置,如图所示。

当两导线环中通入方向相同的电流I1、I2时,则有( )A .两导线环相互吸引B .两导线环相互排斥C .两导线环间无相互作用力D .两导线环先吸引后排斥4.如图所示,通电螺线管ab 外部的小磁针N 极指向右方,若在螺线管内部的c 点也放进一个小磁针,则以下判断正确的是( ) A .a 端接电源正极,c 点处小磁针N 极指向左方 B .a 端接电源负极,c 点处小磁针N 极指向右方 C .a 端接电源正极,c 点处小磁针N 极指向右方 D .a 端接电源负极,c 点处小磁针N 极指向左方 5.图中a 、b 、c 为三根与纸面重直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,沿水平方向,导线中均通有大小相等的电流,方向如图所示,O 点为三角形的中心(O 到三个顶点的距离相等),则( ) A .O 点的磁感应强度为零 B .O 点的磁场方向垂直Oc 向下 C .导线a 受到的安培力方向竖直向上 D .导线b 受到的安培力方向沿bc 连线方向指向c 6.一个带电粒子在磁场力的作用下做匀速圆周运动,要想确定该带电粒子的比荷,则只需要知道( ) A .运动速度v 和磁感应强度B B .磁感应强度B 和运动周期T C .轨迹半径R 和运动速度v D .轨迹半径R 和磁感应强度B 7.如图所示,从同一粒子源O 发出的粒子以相同的速度垂直射入某磁场中,结果分成了a 、b 、c 三束,下列说法正确的是( ) A .a 粒子带正电,b 粒子不带电,c 粒子带负电 B .a 粒子带负电,b 粒子不带电,c 粒子带正电 C .qa >qc D .qa <qc 8.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B ,有一矩形线圈abcd ,且ab =L1,ad =L2,通有逆时针方向的电流I ,让它绕cd 边转过某一角度时,使线圈平面与磁场夹角为θ,则( ) A .穿过线圈的磁通量为Φ=BL1L2sin θ B .穿过线圈的磁通量为Φ=BL1L2cos θ C .cd 边受到的安培力为F =BIL1sin θ D .ab 边受到的安培力为F =BIL1cos θ此卷只装订不密封 班级姓名准考证号考场号座位号9.如图所示,在x 轴上方存在垂直于纸面向里且磁感应强度为B 的匀强磁场,在x 轴下方存在垂直于纸面向外且磁感应强度为12B 的匀强磁场。

第二十章《电与磁》单元达标检测题(B)

第二十章《电与磁》单元达标检测题(B)

第二十章《电与磁》单元达标检测题(B)(时间:45分钟)学校班级姓名等级一、单项选择题(每小题的四个选项中只有一个选项符合题意,请将正确选项的序号填入题后的括号内。

每小题2分,共18分。

)1.一同学在制作简易(直流)电动机的过程中,若要改变电动机的转动方向,可以()A.将电源的正负极对调B.改变通电电流的大小C.换用磁性更强的磁铁D.增加电动机的线圈匝数2、如图是研究磁体周围磁场时的铁屑分布情况。

实验时,a、b、c三个位置所对应的磁极可能是()A. N、N、NB. N、S、SC. N、N、SD. S、N、S3.如图所示为一种温度自动报警器原理图,在水银温度计的顶端封入一段金属丝,当温度升高至( )A.74℃时,电灯亮报警B.72℃时,电铃报警C.66℃时,电铃报警D.74℃时,电铃报警4.在一次实验中,小宇连接了如图所示的电路,电磁铁的B端有一个小磁针,闭合开关后,下列说法正确的是()A.电磁铁的A端为N极B.小磁针静止时,S极水平指向左C.当滑动变阻器的滑动片P向左端移动,电磁铁磁性增强D.利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机5、如图所示,小磁针北极所指方向已标出,能正确表示小磁针所处位置磁场方向的是( )6、小明利用光敏受到光照时电阻变小的特性,设计了一个如图所示的自动控制电路,要求光暗时灯亮,光亮时灯灭,在实际调试时发现灯始终亮,而光敏电阻和其它元件都正常。

下列调节能使控制电路达到要求的是()A.减少电磁铁线圈的匝数 B.抽出电磁铁的铁芯C.滑动变阻器的滑片P向左移 D .减小控制电路的电源电压7、如图所示的四个图的装置可以用来演示物理现象,则表述正确的是()A.图A可用来演示电磁感应现象B.图B可用来演示磁场对电流的作用C.图C可用来演示电流的磁效应D.图D可用来演示电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系8、如图所示,当弹簧测力计吊着一磁体,沿水平方向从水平放置的条形磁铁的A端移到B端的过程中,能表示弹簧测力计示数与水平位置关系的是图中的()9.POS刷卡机的广泛应用给人们的生活带来了便利.POS机的刷卡位置有一个绕有线圈的小铁环制成的检测头(如图所示).在使用时,将带有磁条的信用卡在POS机指定位置刷一下,检测头的线圈中就会产生变化的电流,POS机便可读出磁条上的信息.下图中能反映POS刷卡机读出信息原理的是()二、多项选择题(每小题的四个选项中至少有两个选项符合题意,请将正确选项的序号填入题后的括号内。

科学青岛版五年级下册(2022年新编)第四单元 电磁铁 单元检测题B卷

科学青岛版五年级下册(2022年新编)第四单元 电磁铁 单元检测题B卷

青岛版小学科学五年级下册单元检测试题第四单元电磁铁温馨提示:做题时一定要认真审题,注意书写啊!一、填空题1.电磁铁有_____和_____两个磁极;通过增加_____或_____可以增大电磁铁的磁力。

2.改变( )的方向或改变线圈与( )的连接方向,电磁铁的磁极会发生改变。

二、判断题1.电磁铁有南极和北极两个磁极,电磁铁的磁极是可以改变的。

( )2.用普通的铁钉作铁芯,制成电磁铁,断电后磁性立即消失。

( )3.电磁铁通电才有磁性,磁极是可以改变的。

( )4.电磁铁的磁力大小是不能改变的,电磁铁的磁极是可以改变的。

( )三、选择题1.根据电磁铁和磁铁都能吸铁,推想电磁铁可能具有其他性质,就是在进行()A.归纳B.类比推理C.对比实验2.下列电磁铁中,磁力最强的是()。

A.B.C.3.()发现了电磁感应现象。

A.奥斯特B.法拉第C.牛顿4.()会使电磁铁的磁极发生改变。

A.改变线圈匝数B.改变线圈缠绕方向C.改变电池数量D.更换电池5.通过增加_____________、_____________可以增大电磁铁的磁力。

四、实验题1.电磁铁通电时有磁性吗?请写出你的猜想,并设计一个实验方案验证你的猜想。

2.电磁铁下列甲、乙、丙三个实验装置是某科学兴趣小组同学设计的探究电磁铁的磁力大小与哪些因素相关的实验。

实验中所用材料完全相同。

(1)这是一个___________(模拟实验或对比实验),电磁铁的磁力大小我们看不见、摸不着,所以实验时用___________________来体现的。

(2)要研究电磁铁的磁力大小与电池节数的关系时,应该选_____和______这两个装置进行实验。

不同的条件:_____________________________________。

发现___________装置吸的回形针个数多。

五、综合题1.研究电磁铁的磁极如图一所示,给电磁铁通电后,让其一端与指南针接近,发现这一端与小磁针的北极相吸引。

【物理】电与磁单元测试题(含答案)

【物理】电与磁单元测试题(含答案)

【物理】电与磁单元测试题(含答案)一、电与磁选择题1.关于磁场和磁感线,以下说法错误的是()A. 磁体周围存在着磁感线B. 磁体之间的相互作用是通过磁场产生的C. 磁体外部的磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极的D. 磁场中,小磁针静止时北极所指的方向为该点磁场的方向【答案】 A【解析】【解答】解:A、磁感线是为了描述磁场而引入的一种假想的线,磁感线不是真实存在的,A错误,符合题意;B、磁极间的相互作用是通过磁场发生的,B不符合题意;C、磁体外部的磁感线是从它的北极出来,回到它的南极,C不符合题意;D、磁场中的小磁针静止时,北极所指的方向跟该点的磁场方向一致,为该点的磁场方向,D不符合题意;故答案为:A。

【分析】磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的.磁场的方向:在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向.磁感线:描述磁场的强弱和方向而假想的曲线.磁体周围的磁感线是从它北极出来,回到南极.(磁感线是不存在的,用虚线表示,且不相交)磁场中某点的磁场方向、磁感线方向、小磁针静止时北极指的方向相同.2.下列作图中,错误的是()A. 动力F1的力臂B. 静止物体的受力分析C. 平面镜成像D. 磁体的磁场【答案】 A【解析】【解答】解:A、反向延长得出力F1的作用线,从支点作作用线的垂线,得垂足,支点到垂足的距离为动力臂L1,如图所示,故A错.B、静止在斜面上的物体受到重力(竖直向下)、支持力(垂直斜面向上)和摩擦力(沿斜面向上)的作用,三力的作用点画在物体的重心,故B正确;C、物体成的像为虚像,用虚线画出,物像关于平面镜对称,故C正确;D、在磁体外部,磁感线从N极出,回到S极,故D正确.故选A.【分析】(1)根据力臂的画法进行分析,力臂是支点到力作用线的垂线段;(2)静止在斜面上的物体受到重力、支持力和摩擦力的作用;(3)平面镜成像的特点:物体成的像为虚像,物像关于平面镜对称;(4)在磁体外部,磁感线从N极出,回到S极.本题考查了力臂的画法、力的示意图的画法、平面镜成像的画法以及磁感线的方向,属于基础题目.3.导线a是闭合电路的一部分,a在磁场中按图中v的方向运动时,能产生感应电滋的是()(a在A、B选项中与磁感线平行,在C、D选项中垂直于纸面)A. AB. BC. CD. D【答案】 D【解析】【解答】在电磁感应现象中,金属棒要切割磁感线需要两个条件:①金属棒与磁感线方向之间的夹角不能为0;②金属棒的运动方向与磁感线之间的夹角不能为0.A.导线a与磁感线的夹角为0,且运动方向与磁感线夹角为0,不能产生电流,故A不合题意;B.导线a与磁感线的夹角为0,但运动方向与磁感线夹角不为0,也不能产生电流,故B 不合题意;C.导线a与磁感线的夹角不为0,但运动方向与磁感线夹角为0,也不能产生电流,故C 不合题意;D.导线a与磁感线的夹角不为0,且运动方向与磁感线夹角不为0,能产生电流,故D符合题意。

高二物理磁场单元检测题

高二物理磁场单元检测题

第三章磁场单元检测题一、选择题:(每题4分,共40分)1、如图所示,垂直纸面放置的两根固定长直导线a和b中通有大小相等的稳恒直流电流I,在a`、b连线的中垂线上放置另一段可自由运动的直导线c,当c中通以如图所示的直流电流时,结果c不受磁场力,则a、b中电流方向可能是()A、a中电流向里,b中电流向里B、a中电流向外,b中电流向外C、a中电流向里,b中电流向外D、a中电流向外,b中电流向里2、电子以速度v0垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,则()A、磁场对电子的作用力始终不做功B、磁场对电子的作用力始终不变C、电子的动能始终不变D、电子的速度始终不变3、如图所示是磁感受应强度B、负电荷运动速度v和磁场对运动电荷的作用力f三者方向的相互关系图,其中正确的是(B、f和v两两垂直)()4、如图所示,两个相同的轻质铝环能在一个光滑的绝缘圆柱体上自由移动,设有大小不同的电流按如图所示的方向通入两铝环,则两铝环的运动情况是()A、都绕圆柱体运动B、彼此相向运动,且具有大小相等的加速度C、彼此相向运动,电流大的加速度大D、彼此相向运动,电流小的加速度大5、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的正中间上方固定一根长直导线,导线中通过方向垂直纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N和磨擦力f 将()A、N减小,f=0B、N减小,f≠0C、N增大,f=0D、N增大,f≠06、由磁感线强度的定义式B=ILF可知()A、通电导线L所在处受到磁场力F为零,该处的磁感应强度B也一定为零B、磁感应强度B的方向与F的方向一致C、该定义式只适用于匀强磁场D、只要满足L很短、I很小的条件,该定义式对任何磁场都适用7、一个带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场,粒子经过的轨迹如图所示,轨迹上的每一小段都可以近似看成圆弧,由于带电粒子使沿途空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变),从图中可以确定粒子的运动方向和电性是()A、粒子从a到b,带负电B、粒子从b到a,带负电C、粒子从a到b,带正电D、粒子从b到a,带负电8、、一不计重力的带电粒子垂直射入左向右逐渐增强的磁场中,由于周围气体的阻碍作用,其运动轨迹恰为一段圆弧,则从如图所示可以判断()A、粒子从A点射入,速率逐渐减小B、粒子从B点射入,速率逐渐增大B、粒子从B点射入,速率逐渐减小D、粒子从B点射入,速率逐渐增大9、如图所示,一束质量、带电量、速率均未知的正离子射入正交的电场、磁场区域,发现有些离子毫无偏移地通过这一区域,对于这些离子来说,它们一定具有()A、相同的速率B、相同的电量C、相同的质量D、速率、电量和质量均相同10、如图所示,空间的某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域并沿直线运动,从C点离开场区;如果这个场区只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则这个粒子从D点离开场区。

“磁场”单元检测题

“磁场”单元检测题
> 西 则 M 处 的磁 感应 强度一 定 大于 N 处 的磁 ,
D. a m 之 间某点 在 、
3在匀 强磁 场 中 。 一个 重 力不计 的带 电粒 . 把 子 由静 止释 放 , 这个 粒 子可能 所 处的状 态 是
A. 做匀 速圆周 运动 B 做 匀加 速直线 运 动 .
感应 强度

场 , 场方 向垂 直 纸面 向 m 磁

里 。 个 氢 核从 边 的 : x x x x : 一 中点 m 沿 着既垂 直 于 :× × × ×:
边又垂直于磁场的方 向, d… … … … : ・
以一 定 速度 射人磁 场 , 正好从 c 边 中点 n射 出磁 z 6
D. l< 2 一 3
缘) 置于匀强磁场中. 如图所示 . 一个带负电的小 球从 M 点 滚下 ・ 下列叙 则 × 线 直 边 的
述 中正 确 的是 A. 小球从 M 点运 动
Ⅷ 一蝴 电一 肼~ 颚 刚 一一 眦 一 ~
5 电子 与质 子速度 相 同 , . 都从 O点 射入 匀强
有g ’ 筹 。部 入 场 m一 彳 导 = 全 进 磁
后 。 再产 生焦 耳热 。 不 故从 开 始下 落 到 c 到达 z 6边
PP 的过程 中 , 据动 能定 理有 根
m ( +L 一Q= ÷, 一0 gI ) l 聊;
质量 为 m,电阻 为
I l ,
解 ^筹 +gL 得= - - Q - -
( 根据题 意 , 落 地 速度 为 , 整 个 过 程 3 ) 设 对
用动能定理有 m ( +H) g^ 一Q=÷脚
得= 二 √
( 线 或 框 从
全部 进 入 磁 场 到 落 地 的 过 程 应 用 动 能 定 理
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磁场单元目标检测题b卷
磁场单元目标检测题b The pony was revised in January 2021
磁场 单元目标检测题(B 卷)
一.选择题(只有一个答案是正确的)
1.电子、质子、中子和a 粒子都以相同的速度v 由同一点
垂直射入同一匀强磁场中,观测到如右图所示的四条轨迹,那么a 粒子的运动
轨迹为
A . 1;
B .2;
C .3;
D .4。

2.如图所示,两条导线互相垂直,但不接触,其中AB 是固
定的,CD 能自由转动,当电流按图示方向通入两条导线时,CD 导线

A 顺时针方向转动,同时靠近导线AB
B 逆时针方向转动,同时离开导线AB
C 顺时针方向转动,同时离开导线AB
D 逆时针方向转动,同时靠近导线AB
3.如图所示,在第一象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场,
一对正、负电子分别以相同速率沿与x 轴成300角从原点射入磁
场,则
正、负电子在磁场中运动时间之比为
A 1:2
B 2:1
x
y
B 30
C 1:3
D 1:1
4.如图所示,三条长直导线,都通有垂直于纸面向里的电流,
且 I 1 = I 2 = I 3 = I ,则距三导线距离都相等的A 点的磁感应强度的方
向为
A 方向向上
B 方向向下
C 方向向左
D 方向向右
5.一个带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变).从图中可以
确定
A .粒子从a 到b ,带正电
B .粒子从b 到a ,带正电
C .粒子从a 到b ,带负电
D .粒子从b 到a ,带负电 6.如图所示,长为L 的直导线ab 放在相互平行的金属导轨上,导轨宽为d ,通过ab 的电流为I ,匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂
直纸面向里,ab 与导轨的夹角为θ,则ab 所受磁场力的大小为
A BI L
B BIdsin θ
C BI Lsin θ
D BId
7.真空中同时存在着竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,三个带有等量同种电荷的油滴a 、b 、c 在场中做不同的运动.其中a 静止,b 向右做匀速直线运动,c 向左做匀速直线运动,则三油滴质量大小关系为
A .a 最大
B .b 最大
C .c 最大
D .都相等
I
θ
8.一个带正电荷的微粒(重力不计)穿过图中匀强电场和匀强磁场区域时,恰能沿直线运动,则欲使电荷向下偏转时应采用的办法是
A .增大电荷质量
B .增大电荷电量
C .减少入射速度
D .增大磁感强度
二.填空题
9.一质子及一α粒子,同时垂直射入同一匀强磁场中.(1)若两者由静止经同一电势差加速的,则旋转半径之比为______;(2)若两者以相同的动进入磁场中,则旋转半径之比为______;(3)若两者以相同的动能进入磁场中,则旋转半径之比为______;(4)若两者以相同速度进入磁场,则旋转半径之比为______. 10.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有一通电长直导体
棒,水平
放置在斜面上,导体棒质量为m ,长为L ,通有水平向里的恒定电流I ,现欲使棒静止在斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度B 的最小值应为 ,方向应为 。

11.质量为m ,带电量为q 的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,磁感应强
度为B ,
如图所示,若带电小球下滑后某时刻对斜面的压力恰好为
零,那么
此时小球下滑的速度大小为 ,此过程中小球的位移为 。

三.计算题
12.如图所示,通电导体棒AC 静止于水平导轨上,并和导轨垂直,棒的质量为m ,有效长度为L ,通过的电流为I 。

整个装置处于磁感应强度大小为B
的匀强磁场中,磁场方向和导轨平面的夹角为θ。

试求:
⑴ AC
θ
θ
θ
C
B
棒受到的摩擦力的大小和方向⑵导轨受到AC棒的压力的大小
13.如右图所示,磁感应强度为B=⨯-
.特的匀强磁场,其方向垂直纸面向里。

C、D
91104
为垂直于磁场的平面内的两点,它们之间的距离L=005
.米。

有一电子在磁场中运动,它经过C点时的速度v与磁场垂直且和CD之间的夹角为θ=︒
30。

求:
(1)电子在C点所受的磁场力的方向如何?
(2)若电子在运动过程中还经过D点,则它的速率v应是多少?
(3)电子由C到D所经过的时间是多少?
14.质量为的小球,带有5×10-4C的正电荷,套在一根与水平方向成 = 37°角的绝缘杆上,小球与杆的摩擦系数 = ,这个装置放在磁感应强度B = 的匀强磁场中,如图所示,求小球无初速释放后沿杆下滑的最大速度。

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