高中物理3-1有界磁场练习题
教科高二版物理选修3—1第3章 磁场练习含答案

(高二)教科版物理选修3—1第3章磁场练习含答案教科版选修3--1第三章磁场1、把一根长直导线平行地放在磁针的正上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家是()A.奥斯特B.爱因斯坦C.牛顿D.伽利略2、螺线管正中间的上方悬挂一个通有顺时针方向电流的小线圈,线圈的平面与螺线管的轴线在同一竖直面内,如图所示.当开关S合上时(一小段时间内),从上方俯视,线圈应该()A.顺时针方向转动,同时向左移动B.逆时针方向转动,同时向右移动C.顺时针方向转动,同时悬线的拉力减小D.逆时针方向转动,同时悬线的拉力增大3、在实验精度要求不高的情况下,可利用罗盘来测量电流产生磁场的磁感应强度.具体做法是:在一根南北方向放置的直导线的正下方10 cm处放一个罗盘.导线没有通电时罗盘的指针(小磁针的N极)指向北方;当给导线通入电流时,发现罗盘的指针偏转一定角度,根据偏转角度即可测定电流磁场的磁感应强度.现已测出此地的地磁场水平分量B e=5.0×10-5 T,通电后罗盘指针停在北偏东60°的位置(如图所示).由此测出该通电直导线在其正下方10 cm处产生磁场的磁感应强度大小为()A.5.0×10-5 T B.1.0×10-4 TC.8.66×10-5 T D.7.07×10-5 T4、(多选)一束混合粒子流从一发射源射出后,进入如图所示的磁场中,分离为1、2、3三束,则下列判断正确的是()A.1带正电B.1带负电C.2不带电D.3带负电5、薄铝板将同一匀强磁场分成Ⅰ、Ⅱ两个区域,高速带电粒子可穿过铝板一次,在两个区域内运动的轨迹如图所示,半径R1>R2.假定穿过铝板前后粒子电荷量保持不变,则该粒子()A.带正电B.在Ⅰ、Ⅱ区域的运动速度大小相同C.在Ⅰ、Ⅱ区域的运动时间相同D.从Ⅱ区域穿过铝板运动到Ⅰ区域6、如图所示,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,方向垂直纸面向里.过c点的导线所受安培力的方向()A.与ab边垂直,指向左边B.与ab边垂直,指向右边C.与ab边平行,竖直向上D.与ab边平行,竖直向下7、三根完全相同的长直导线互相平行,通以大小和方向都相同的电流.它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处,如图所示.已知每根通电长直导线在其周围产生的磁感应强度与距该导线的距离成反比,通电导线b在d 处产生的磁场其磁感应强度大小为B,则三根通电导线产生的磁场在d处的总磁感应强度大小为()A.2B B.3BC.322 B D.32B8、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,径迹上的每一小段都可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电荷量不变).从图中情况可以确定()A.粒子从a到b,带正电B.粒子从a到b,带负电C.粒子从b到a,带正电D.粒子从b到a,带负电9、截面为矩形的载流金属导线置于磁场中,如图所示,将出现下列哪种情况()A.在b表面聚集正电荷,而a表面聚集负电荷B.在a表面聚集正电荷,而b表面聚集负电荷C.在a、b表面都聚集正电荷D.无法判断a、b表面聚集何种电荷10、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是()A.棒中的电流变大,θ角变大B.两悬线等长变短,θ角变小C.金属棒质量变大,θ角变大D.磁感应强度变大,θ角变小11、长10 cm的通电直导线,通过1 A的电流,在磁场强弱、方向都一样的空间(匀强磁场)中某处受到的磁场力为0.4 N,则该磁场的磁感应强度() A.等于4 T B.大于或等于4 TC.小于或等于4 T D.上述说法都错误12、如图所示,两个板间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的质子以速度v0从O点垂直射入.已知两板之间距离为d,板长为d,O点是NP板的正中点,为使粒子能从两板之间射出,试求磁感应强度B应满足的条件(已知质子带电荷量为q,质量为m).13、如图所示,有一对平行金属板,两板相距为0.05 m,电压为10 V;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.1 T,方向与金属板平行并垂直于纸面向里.图中右边有一半径R为0.1 m、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B=33T,方向垂直于纸面向里.一正离子沿平行于金属板面,从A点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F点射出.已知速度的偏向角θ=π3,不计离子重力.求:(1)离子速度v的大小;(2)离子的比荷q m;(3)离子在圆形磁场区域中运动时间t.(高二)教科版物理选修3—1第3章磁场练习含答案教科版选修3--1第三章磁场1、把一根长直导线平行地放在磁针的正上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家是()A.奥斯特B.爱因斯坦C.牛顿D.伽利略A[奥斯特发现了电流的磁效应,即把一根长直导线平行地放在磁针的正上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转,故A正确.]2、螺线管正中间的上方悬挂一个通有顺时针方向电流的小线圈,线圈的平面与螺线管的轴线在同一竖直面内,如图所示.当开关S合上时(一小段时间内),从上方俯视,线圈应该()A.顺时针方向转动,同时向左移动B.逆时针方向转动,同时向右移动C.顺时针方向转动,同时悬线的拉力减小D.逆时针方向转动,同时悬线的拉力增大D[闭合S后,螺线管左端为S极,右端为N极,由左手定则知圆环右边受垂直于纸面向里的安培力,左边受垂直于纸面向外的安培力,所以从上向下看线圈逆时针方向转动,当转动到线圈与纸面垂直时,线圈等效为左端为N极、右端为S极的磁针,由磁极间的作用力可知悬线拉力增大.]3、在实验精度要求不高的情况下,可利用罗盘来测量电流产生磁场的磁感应强度.具体做法是:在一根南北方向放置的直导线的正下方10 cm处放一个罗盘.导线没有通电时罗盘的指针(小磁针的N极)指向北方;当给导线通入电流时,发现罗盘的指针偏转一定角度,根据偏转角度即可测定电流磁场的磁感应强度.现已测出此地的地磁场水平分量B e=5.0×10-5 T,通电后罗盘指针停在北偏东60°的位置(如图所示).由此测出该通电直导线在其正下方10 cm处产生磁场的磁感应强度大小为()A.5.0×10-5 T B.1.0×10-4 TC.8.66×10-5 T D.7.07×10-5 TC[将罗盘放在通电直导线下方,罗盘静止时罗盘指针所指方向为该处的合磁场方向,如图,所以电流在该处产生的磁场的磁感应强度为B1=Btan θ,代入数据得:B1=8.66×10-5 T.C正确.]4、(多选)一束混合粒子流从一发射源射出后,进入如图所示的磁场中,分离为1、2、3三束,则下列判断正确的是()A.1带正电B.1带负电C.2不带电D.3带负电ACD[ 根据左手定则,带正电的粒子左偏,不偏转说明不带电,带负电的粒子向右偏,因此选A、C、D.]5、薄铝板将同一匀强磁场分成Ⅰ、Ⅱ两个区域,高速带电粒子可穿过铝板一次,在两个区域内运动的轨迹如图所示,半径R1>R2.假定穿过铝板前后粒子电荷量保持不变,则该粒子()A.带正电B.在Ⅰ、Ⅱ区域的运动速度大小相同C.在Ⅰ、Ⅱ区域的运动时间相同D.从Ⅱ区域穿过铝板运动到Ⅰ区域C[粒子穿过铝板受到铝板的阻力,速度将减小. 由r=m vBq可得粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径将减小,故可得粒子由Ⅰ区域运动到Ⅱ区域,结合左手定则可知粒子带负电,选项A、B、D错误;由T=2πmBq可知粒子运动的周期不变,粒子在Ⅰ区域和Ⅱ区域中运动的时间均为t=12T=πmBq,选项C正确.]6、如图所示,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,方向垂直纸面向里.过c点的导线所受安培力的方向()A.与ab边垂直,指向左边B.与ab边垂直,指向右边C.与ab边平行,竖直向上D.与ab边平行,竖直向下A[等边三角形的三个顶点a、b、c处均有一通电导线,且导线中通有大小相等的恒定电流.由安培定则可得:导线a、b的电流在c处的合磁场方向竖直向下.再由左手定则可得:安培力的方向是与ab边垂直,指向左边.]7、三根完全相同的长直导线互相平行,通以大小和方向都相同的电流.它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处,如图所示.已知每根通电长直导线在其周围产生的磁感应强度与距该导线的距离成反比,通电导线b在d 处产生的磁场其磁感应强度大小为B,则三根通电导线产生的磁场在d处的总磁感应强度大小为()A.2B B.3BC.322 B D.32BB[设正方形边长为l,则导线b在d处形成的磁场磁感应强度大小B=k2l ;ac两根导线在d处形成的磁场磁感应强度大小均为:B a=B c=kl=2B;则三根通电导线产生的磁场在d处的总磁感应强度大小为B总=2B a+B=3B.]8、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,径迹上的每一小段都可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电荷量不变).从图中情况可以确定()A .粒子从a 到b ,带正电B .粒子从a 到b ,带负电C .粒子从b 到a ,带正电D .粒子从b 到a ,带负电D [垂直于磁场方向射入匀强磁场的带电粒子受洛伦兹力作用,使粒子做匀速圆周运动,半径R =m v qB .由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量减小,又据E k =12m v 2知,v 在减小,故R 减小,可判定粒子从b 向a 运动;另据左手定则,可判定粒子带负电.]9、截面为矩形的载流金属导线置于磁场中,如图所示,将出现下列哪种情况( )A .在b 表面聚集正电荷,而a 表面聚集负电荷B .在a 表面聚集正电荷,而b 表面聚集负电荷C .在a 、b 表面都聚集正电荷D .无法判断a 、b 表面聚集何种电荷A [金属导体靠自由电子导电,金属中正离子并没有移动,而电流由金属导体中的自由电子的定向移动(向左移动)形成.根据左手定则,四指应指向电流的方向,让磁感线垂直穿过手心,拇指的指向即为自由电子的受力方向.也就是说,自由电子受洛伦兹力方向指向a 表面一侧,实际上自由电子在向左移动的同时,受到指向a 表面的作用力,并在a 表面进行聚集,由于整个导体是呈电中性的(正、负电荷总量相等),所以在b 的表面“裸露”出正电荷层,并使b 表面电势高于a 表面电势,A 正确.]10、如图所示,金属棒MN 两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M 向N 的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是()A.棒中的电流变大,θ角变大B.两悬线等长变短,θ角变小C.金属棒质量变大,θ角变大D.磁感应强度变大,θ角变小A [导体棒受力如图所示.tan θ=Fmg=BILmg;棒中电流I变大,θ角变大,故A正确;两悬线等长变短,θ角不变,故B错误;金属棒质量变大,θ角变小,故C错误;磁感应强度变大,θ角变大,故D错误.]11、长10 cm的通电直导线,通过1 A的电流,在磁场强弱、方向都一样的空间(匀强磁场)中某处受到的磁场力为0.4 N,则该磁场的磁感应强度() A.等于4 T B.大于或等于4 TC.小于或等于4 T D.上述说法都错误B[题目中没有给出导线如何放置,若导线与磁场垂直,则由磁感应强度定义式得出B=FIL=0.41×0.1T=4 T.若导线放置时没与磁场垂直,此时受磁场力为0.4 N,根据磁感应强度定义式B=FIL可知此处磁感应强度将大于4 T,故B正确.]12、如图所示,两个板间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的质子以速度v0从O点垂直射入.已知两板之间距离为d,板长为d,O点是NP板的正中点,为使粒子能从两板之间射出,试求磁感应强度B应满足的条件(已知质子带电荷量为q,质量为m).解析:如图所示,由于质子在O 点的速度垂直于板NP ,所以粒子在磁场中做圆周运动的圆心O ′一定位于NP 所在的直线上.如果直径小于ON ,则轨迹将是圆心位于ON 之间的一段半圆弧.(1)如果质子恰好从N 点射出,R 1=d 4,q v 0B 1=m v 20R 1. 所以B 1=4m v 0dq .(2)如果质子恰好从M 点射出R 22-d 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫R 2-d 22,q v 0B 2=m v 20R 2,得B 2=4m v 05dq . 所以B 应满足4m v 05dq ≤B ≤4m v 0dq .答案:4m v 05dq ≤B ≤4m v 0dq13、如图所示,有一对平行金属板,两板相距为0.05 m ,电压为10 V ;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B 0=0.1 T ,方向与金属板平行并垂直于纸面向里.图中右边有一半径R 为0.1 m 、圆心为O 的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B =33 T ,方向垂直于纸面向里.一正离子沿平行于金属板面,从A 点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD 方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F点射出.已知速度的偏向角θ=π3,不计离子重力.求:(1)离子速度v 的大小;(2)离子的比荷q m ;(3)离子在圆形磁场区域中运动时间t.解析:(1)离子在平行金属板之间做匀速直线运动,洛伦兹力与电场力大小相等,即:B 0q v =qE 0E 0=U d解得v =2 000 m/s.(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:Bq v =m v 2r由几何关系有:tan θ2=R r解得离子的比荷为:q m =2×104 C/kg.(3)弧CF 对应圆心角为θ,离子在圆形磁场区域中运动时间t ,t =θ2π·TT =2πm qB解得t =3π6×10-4 s ≈9×10-5 s.答案:(1)2 000 m/s (2)2×104 C/kg (3)9×10-5 s。
高中物理选修3-1核心知识点《带电粒子在有界磁场中的运动》典型题训练(新含答案)
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重难强化训练(三) 带电粒子在有界磁场中的运动(40分钟分值:90分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分.1~5题为单选,6~8题为多选)1.如图1所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率通过P点进入磁场.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/3.将磁感应强度的大小从原来的B1变为B2,结果相应的弧长变为原来的一半,则B2/B1等于()图1A.2B. 3C.2 D.3B[设圆形区域磁场的半径为R,根据题述,画出轨迹示意图,当粒子射出边界的位置的圆弧弧长是圆周长的1/3时,轨迹半径r1=R sin 60°,由洛伦兹力等于向心力,得到r1=m v/qB1;当粒子射出边界的位置的圆弧弧长是圆周长的1/6时,轨迹半径r2=R sin 30°,由洛伦兹力等于向心力,得到r2=m v/qB2;联立解得B2/B1=3,故B正确.]2.如图2所示,在x>0,y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B.现有一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),在x轴上到原点的距离为x0的P点,以平行于y轴的初速度射入此磁场,在磁场力作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场.由这些条件可知()【导学号:55282203】图2A.带电粒子一定带正电B.不能确定粒子速度的大小C.不能确定粒子射出此磁场的位置D.不能确定粒子在此磁场中运动所经历的时间A[粒子垂直于y轴方向射出此磁场,故粒子向左偏转,由左手定则可知,粒子带正电,且半径R=x0,粒子打到y轴的纵坐标为x0,由半径R=m vqB可得速度v,运动时间t=T4=πm2Bq,选项A正确.]3.如图3所示,ABC为与匀强磁场垂直的边长为a的等边三角形,比荷为e m的电子以速度v0从A点沿AB边入射,欲使电子从BC边射出,磁感应强度B的取值为()图3A.B>3m v0ae B.B<2m v0aeC.B<3m v0ae D.B>2m v0aeC[设电子刚好从C点射出,电子运动轨迹如图所示,圆周运动的圆心为O点,由2r cos 30°=a,可知r=a3,由r=m v0Be ,可得B=m v0re=3m v0ae,因B越小,r越大,越易从BC边射出,故欲使电子从BC边射出,B应小于3m v0ae,C正确.]4.如图4所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场射入大量的带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m.不考虑粒子间的相互作用力.关于这些粒子的运动,以下说法正确的是()图4A.只要对着圆心入射,出射后均可垂直打在MN上B.即使是对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线也不一定过圆心C.对着圆心入射的粒子,速度越大,在磁场中通过的弧长越长,时间也越长D.只要速度满足v=qBRm,沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN上D[对着圆心入射,只有轨道半径为R的粒子出射后可垂直打在MN上,A 错误;由对称性可知,对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线一定过圆心,B错误;对着圆心入射的粒子,速度越大,在磁场中通过的弧长所对的圆心角越小,运动时间越短,C错误;只要速度满足v=qBRm,沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN上,D正确.]5.如图5所示,MN是磁感应强度为B的匀强磁场的边界.一质量为m、电荷量为q的粒子在纸面内从O点射入磁场.若粒子速度为v0,最远能落在边界上的A点.下列说法正确的有()【导学号:55282204】图5A .若粒子落在A 点的左侧,其速度一定小于v 0B .若粒子落在A 点的左侧,其速度一定大于v 0C .若粒子落在A 点左右两侧d 的范围内,其速度不可能小于v 0-qBd 2mD .若粒子落在A 点左右两侧d 的范围内,其速度不可能大于v 0+qBd 2mC [因粒子由O 点以速度v 0入射时,最远落在A 点,又粒子在O 点垂直边界射入磁场时,在边界上的落点最远,即x OA 2=m v 0Bq ,所以粒子若落在A 点的右侧,速度应大于v 0,B 错误;当粒子落在A 的左侧时,由于不一定是垂直边界入射,所以速度可能等于、大于或小于v 0,A 错误;当粒子射到A 点左侧相距d 的点时,最小速度为v min ,则x OA -d 2=m v min Bq ,又因x OA 2=m v 0Bq ,所以v min =v 0-Bqd 2m ,所以粒子落在A 点左右两侧d 的范围内,其速度不可能小于v min =v 0-Bqd 2m ,C 正确;当粒子射到A 点右侧相距d 的点时,最小速度为v 1,则x OA +d 2=m v 1Bq ,又因x OA 2=m v 0Bq ,即v 1=v 0+Bqd 2m ,D 错误.]6.长为L 的水平极板间,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B ,板间距离也为L ,极板不带电.现有质量为m ,电荷量为q 的带正电粒子(重力不计),从左边极板间中点处垂直磁场以速度v 水平射入,如图6所示.欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是( )图6A .使粒子速度v <BqL 4mB .使粒子速度v >5BqL 4mC .使粒子速度v >BqL 4mD .使粒子速度BqL 4m <v <5BqL 4mAB [当粒子恰好从上极板右边缘飞出时(如图所示),半径为R ,则L 2+(R -L 2)2=R 2,R =54L .由R =m v qB 得v =qBR m =5qBL 4m ,即当粒子的速度v >5qBL 4m 时,粒子就打不到极板上.当粒子恰好从上极板左边缘飞出时(如图所示),R =L 4,由R =m v qB得v =qBR m =qBL 4m ,即当粒子的速度v <qBL 4m 时,粒子也不能打到极板上.故欲使粒子不打到极板上,则v <qBL 4m 或v >5qBL 4m .故A 、B 正确.]7.如图7所示,带有正电荷的A 粒子和B 粒子同时以同样大小的速度从宽度为d 的有界匀强磁场的边界上的O 点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又恰好不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )【导学号:55282205】图7A .A 、B 两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比是13B .A 、B 两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比是32+3C .A 、B 两粒子的m q 之比是13D .A 、B 两粒子的m q 之比是32+3 BD [如图示由几何关系有R A cos 30°+R A =d ,R B cos 60°+R B =d ,解得R A R B =1+cos 60°1+cos 30°=32+3,选项A 错误,选项B 正确;因R =m v qB ,故m q =RB v ∝R ,故m Aq A m B q B=32+3,选项C 错误,选项D 正确.]8.利用如图8所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子.图中板MN 上方是磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,板上有两条宽度分别为 2d 和d 的缝,两缝近端相距为L .一群质量为m 、电荷量为q ,具有不同速度的粒子从宽度为 2d 的缝垂直于板MN 进入磁场,对于能够从宽度为d 的缝射出的粒子,下列说法正确的是( )图8A .粒子带正电B .射出粒子的最大速度为qB (3d +L )2mC .保持d 和L 不变,增大B ,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大D .保持d 和B 不变,增大L ,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大 BC [由左手定则和粒子的偏转情况可以判断粒子带负电,选项A 错误;根据洛伦兹力提供向心力有q v B =m v 2r ,可得v =qBr m ,r 越大v 越大,由图可知r最大值为r max =3d +L 2,选项B 正确;又r 最小值为r min =L 2,将r 的最大值和最小值代入v 的表达式后得出速度之差为Δv =3qBd 2m ,可见选项C 正确,D 错误.]二、非选择题(本题共3小题,共42分)9. (12分)如图9所示,在y <0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy 平面并指向纸面外,磁感应强度为B .一带正电的粒子以速度v 0从O 点射入磁场,入射方向在xOy 平面内.与x 轴正向的夹角为θ.若粒子射出磁场的位置与O 点的距离为l ,求该粒子的电荷量和质量之比q m .【导学号:55282206】图9【解析】 带正电的粒子射入磁场后,由于受到洛伦兹力的作用,粒子将沿如图所示的轨迹运动,从A 点射出磁场,O 、A间的距离为l ,射出时速度的大小仍为v 0,射出方向与x 轴的夹角为θ.由于洛伦兹力提供向心力,则:q v 0B =m v 20R ,R 为圆轨道的半径,解得:R =m v 0qB ①圆轨道的圆心位于OA 的中垂线上,由几何关系可得:l2=R sin θ②联立①②两式,解得q m =2v 0sin θlB .【答案】 2v 0sin θlB 10. (14分)一个重力不计的带电粒子,电荷量为q ,质量为m ,从坐标为(0,L )的a 点平行于x 轴射入磁感应强度为B 的圆形匀强磁场区域,又从x 轴上b 点射出磁场,速度方向与x 轴正方向夹角为60°,如图10所示.试求:图10(1)带电粒子的速度大小;(2)粒子由a 点运动到b 点的时间.【解析】 (1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R ,其运动的轨迹如图所示,由几何知识有:R -L R =cos 60°=12即R =2L① 由牛顿第二定律有q v B =m v 2R② 由①②式可得:v =2qBL m .③(2)粒子在磁场中的运动周期T =2πR v =2πm qB ④ 设粒子由a 运动到b 的时间为t ,由几何关系可得ab 弧所对的圆心角为θ=60°⑤ t =θ360°T⑥由④⑤⑥式可得:t =πm 3qB .【答案】 (1)2qBL m (2)πm 3qB11. (16分)从粒子源不断发射相同的带电粒子,初速度可忽略不计,这些粒子经电场加速后,从紧贴M 处的小孔以平行于MN 的方向进入一个边长为d 的正方形匀强磁场区域MNQP ,如图11所示,磁感应强度的大小为B ,方向垂直于纸面向外,其中PQ 的中点S 开有小孔,外侧紧贴PQ 放置一块荧光屏.当把加速电压调节为U 时,这些粒子刚好经过孔S 打在荧光屏上,不计粒子所受的重力和粒子间的相互作用.请说明粒子所带电荷的电性并求出粒子的比荷q m .【导学号:55282207】图11【解析】 粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,其中O为轨迹的圆心.由图可知粒子带正电.粒子在电场中加速,由动能定理有qU =12m v 2解得v =2qUm粒子进入磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力有q v B =m v 2r解得r =m v qB由轨迹图可知,在△OSP 中有(d -r )2+(d 2)2=r 2解得r =5d 8联立解得q m =128U 25B 2d 2.【答案】 粒子带正电 128U 25B 2d 2。
高考物理-选修3-1-磁场专题练习(含答案)(一)
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高考物理-选修3-1-磁场专题练习(含答案)(一)一、单选题1.如图所示,平行边界MN、PQ之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两边界间距为d,边界MN上有一粒子源A,可沿纸面内各个方向向磁场中输入质量均为m,电荷量均为+q的粒子,粒子射入磁场的速度大小v= 不计粒子的重力,则粒子能从PQ 边界射出的区域长度与能从MN边界射出的区域长度之比为()A. 1:1B. 2:3C. :2D. :32.如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个置于匀强磁场中的D形金属盒,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在加速时,其动能E k随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是()A. 在E k﹣t图象中应有(t4﹣t3)<(t3﹣t2)<(t2﹣t1)B. 减小磁场的磁感应强度可增大带电粒子射出时的动能C. 要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径D. 加速电场的电压越大,则粒子获得的最大动能一定越大3.如图所示,用两根轻细金属丝将质量为m,长为l的金属棒ab悬挂在c.d两处,置于匀强磁场内.当棒中通以从a到b的电流I后,两悬线偏离竖直方向θ角处于平衡状态.为了使棒平衡在该位置上,所需的最小磁场的磁感应强度的大小.方向是()A. tanθ,竖直向上B. tanθ,竖直向下C. sinθ,平行悬线向下D. sinθ,平行悬线向上4.环型对撞机是研究高能粒子的重要装置。
正、负离子由静止经过电压U的直线加速度加速后,沿圆环切线方向注入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。
两种带电粒子将被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,从而在碰撞区迎面相撞。
为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动,下列说法正确的是()A. 对于给定的加速电压,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越大B. 对于给定的加速电压,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越小C. 对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越大D. 对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变5.如图所示,带负电的小球用绝缘丝线悬挂于O点在匀强磁场中摆动,当小球每次通过最低点A时()A. 摆球受到的磁场力相同B. 摆球的动能相同C. 摆球受到的丝线的张力相同D. 向右摆动通过A点时悬线的拉力等于向左摆动通过A点时悬线的拉力6.在你身边,若有一束电子从上而下运动,在地磁场的作用下,它将()A. 向东偏转B. 向西偏转C. 向北偏转D. 向南偏转7.如图所示,OM的左侧存在范围足够大、磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,ON(在纸面内)与磁场方向垂直且∠NOM=60°,ON上有一点P,OP=L.P点有一粒子源,可沿纸面内各个方向射出质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计重力),速率为,则粒子在磁场中运动的最短时间为()A. B. C. D.8.钳型表的工作原理如图所示。
人教版高中物理选修3-1第三章磁场单元练习(含答案)
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人教版选修3-1 第三章磁场一、单选题1.如图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场.一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O′(图中未标出)穿出.若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b()A.穿出位置一定在O′点下方B.穿出位置一定在O′点上方C.运动时,在电场中的电势能一定减小D.在电场中运动时,动能一定减小2.如图所示,一根长度L的直导体棒中通以大小为I的电流,静止在导轨上,已知垂直于导体棒的匀强磁场的磁感应强度为B,B的方向与竖直方向成θ角.下列说法中正确的是()A.导体棒受到磁场力大小为BLI s inθB.导体棒对轨道压力大小为mg+BLI s inθC.导体棒受到导轨摩擦力为D.导体棒受到导轨摩擦力BLI cosθ3.下列关于磁场的说法中正确的是()A.磁体周围的磁场看不见、摸不着,所以磁场不是客观存在的B.将小磁针放在磁体附近,小磁针会发生偏转是因为受到磁场力的作用C.把磁体放在真空中,磁场就消失了D.当磁体周围撒上铁屑时才能形成磁场,不撒铁屑磁场就消失4.如图所示,带负电的金属圆盘绕轴OO′以角速度ω匀速旋转,在盘左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是()A. N极竖直向上B. N极竖直向下C. N极沿轴线向右D. N极沿轴线向左5.如图所示,一根通电直导线置于水平向右的匀强磁场中,电流方向垂直于纸面向里,该导线所受安培力大小为F.将导线长度减少为原来的一半时,导线受到的安培力为()A.B.C.FD. 2F6.质谱仪主要由加速电场和偏转磁场组成,其原理图如图.设想有一个静止的带电粒子P(不计重力),经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到底片上的D 点,设OD=x,则图中能正确反映x2与U之间函数关系的是()A.B.C.D.7.如图所示,通电螺线管周围能自由转动的小磁针a、b、c、d已静止,N极指向正确的是()A.小磁针aB.小磁针bC.小磁针cD.小磁针d8.如图,一个带负电的物体从绝缘粗糙斜面顶端滑到底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面向外的磁场,则滑到底端时()A.v变小B.v变大C.v不变D.不能确定v的变化9.关于磁场对通电直导线作用力的大小,下列说法中正确的是()A.通电直导线跟磁场方向平行时作用力最小,但不为零B.通电直导线跟磁场方向垂直时作用力最大C.作用力的大小跟导线与磁场方向的夹角大小无关D.通电直导线跟磁场方向不垂直时肯定无作用力10.如图所示,两根垂直纸面平行放置的直导线a和b,通有等值电流.在纸面上距a、b等远处有一点P,若P点合磁感应强度B的方向水平向左,则导线a、b中的电流方向是()A.a中向纸里,b中向纸外B.a中向纸外,b中向纸里C.a、b中均向纸外D.a、b中均向纸里二、多选题11.(多选)如图所示的xOy平面内,存在正交的匀强磁场和匀强电场,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向里,匀强电场大小为E,方向沿y轴正方向.将一质量为m、带电量为q的粒子从O点由静止释放,粒子的运动曲线如图所示,运动周期为T,P点距x轴的距离为粒子运动过程中距x轴最大距离的一半,粒子的重力忽略不计.以下说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子运动到最低点时,粒子所受电场力与洛伦兹力大小相等C.粒子由P点运动到与之等高的Q点所用时间为D.粒子在运动过程中,距x轴的最大距离为12.(多选)如图所示,一束正离子先后通过正交电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径又相同,则说明这些正离子具有相同的()A.电荷B.质量C.速度D.比荷13.(多选)安培的分子环流假设,可用来解释()A.两通电导体间有相互作用的原因B.通电线圈产生磁场的原因C.永久磁铁产生磁场的原因D.铁质类物体被磁化而具有磁性的原因三、填空题14.在磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中,一根与磁场方向垂直放置、长度L=0.2 m的通电导线中通有I=0.4 A的电流,则导线所受磁场力大小为________;若将导线转过90°与磁场方向平行时,导线所受磁场力为________,此时磁场的磁感应强度为________.15.一矩形线圈面积S=10-2m2,它和匀强磁场方向之间的夹角θ1=30°,穿过线圈的磁通量Ф=1×10-3Wb,则磁场的磁感应强度B=______________;若线圈以一条边为轴转180°,则穿过线圈的磁通量的变化量为____________;若线圈平面和磁场方向之间的夹角变为θ2=0°,则Ф0=________________.16.边长为a的正方形线圈,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示.求出下列四种情况下,穿过线圈的磁通量.17.在两平行金属板间,有如图所示的互相正交的匀强电场和匀强磁场.α粒子以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向射入时,恰好能沿直线匀速通过.供下列各小题选择的答案有:A.不偏转 B.向上偏转C.向下偏转 D.向纸内或纸外偏转(1)若质子以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向射入时,质子将________.(2)若电子以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向射入时,电子将________.(3)若质子以大于v0的速度,沿垂直于电场方向和磁场方向从两板正中央射入,质子将________.(4)若增大匀强磁场的磁感应强度,其他条件不变,电子以速度v0沿垂直于电场和磁场的方向,从两极正中央射入时,电子将________.18.如图所示,一个质量为m带正电的带电体电荷量为q,紧贴着水平绝缘板的下表面滑动,滑动方向与垂直纸面向里的匀强磁场B垂直,则能沿绝缘面水平滑动的速度方向________,大小应不小于________,若从速度v0开始运动,则它沿绝缘面运动的过程中,克服摩擦力做功为________.四、实验题19.霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图甲所示,在一矩形半导体薄片的P、Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M、N 间出现电压U H,这种现象称为霍尔效应,U H称为霍尔电压,且满足U H=k,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数.(1)若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图甲所示,该同学用电压表测量U H时,应将电压表的“+”接线柱与________(填“M”或“N”)端通过导线相连.(2)已知薄片厚度d=0.40 mm,该同学保持磁感应强度B=0.10 T不变,改变电流I的大小,测量相应的U H值,记录数据如下表所示.根据表中数据在图乙中画出U H-I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为________×10-3V·m·A-1·T-1(保留2位有效数字).(3)该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图丙所示的测量电路,S1、S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出).为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向________(填“a”或“b”),S2掷向________(填“c”或“d”).为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件____和____(填器件代号)之间.20.1879年美国物理学家霍尔在研究载流导体在磁场中受力情况时,发现了一种新的电磁效应:将导体置于磁场中,并沿垂直磁场方向通入电流,则在导体中垂直于电流和磁场的方向会产生一个横向电势差,这种现象后来被称为霍尔效应,这个横向的电势差称为霍尔电势差.(1)如图甲所示,某长方体导体abcd-a′b′c′d′的高度为h、宽度为l,其中的载流子为自由电子,自由电子电荷量为e,导体处在与abb′a′面垂直的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B0.在导体中通有垂直于bcc′b′面的恒定电流,若测得通过导体的恒定电流为I,横向霍尔电势差为U H,此导体中单位体积内自由电子的个数为________.(2)对于某种确定的导体材料,其单位体积内的载流子数目n和载流子所带电荷量q均为定值,人们将H=定义为该导体材料的霍尔系数.利用霍尔系数H已知的材料可以制成测量磁感应强度的探头,有些探头的体积很小,其正对横截面(相当于图甲中的abb′a′面)的面积可以在0.1 cm2以下,因此可以用来较精确地测量空间某一位置的磁感应强度.如图乙所示为一种利用霍尔效应测磁感应强度的仪器,其中探头装在探杆的前端,且使探头的正对横截面与探杆垂直.这种仪器既可以控制通过探头的恒定电流的大小I,又可以监测探头所产生的霍尔电势差U H,并自动计算出探头所测位置磁场的磁感应强度的大小,且显示在仪器的显示窗内.①在利用上述仪器测量磁感应强度的过程中,对控杆的放置方位要求为:______________.②要计算出所测位置磁场的磁感应强度,除了要知道H、I、U H外,还需要知道物理量__________________.推导出用上述物理量表示所测位置磁感应强度大小的表达式:_____________.五、计算题21.如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知,区域Ⅰ内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区城内的电场强度大小相等,现有一质量、电荷量的带正电滑块从区域Ⅰ左侧与边界相距的点以的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域Ⅰ内运动一段时间后离开磁场落回点.已知滑块与水平面间的动摩擦因数,重力加速度.(1)求匀强电场的电场强度大小和区域Ⅰ中磁场的磁感应强度大小;(2)求滑块从点出发到再次落回点所经历的时间(可用分数表示,圆周率用字母π表示);(3)若滑块在点以的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域Ⅱ后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域Ⅰ的宽度及区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小.(可用分数表示).22.如图所示,ab、cd为两根相距 2 m的平行金属导轨,水平放置在竖直向下的匀强磁场中,一根质量为 3.6 kg金属棒,当通以 5 A的电流时,金属棒沿导轨做匀速运动;当金属棒中电流增加到8 A时,金属棒能获得 2 m/s2的加速度,求匀强磁场的磁感应强度的大小.23.如图所示,通电导线L垂直放于匀强磁场(各点的磁感应强度大小和方向均相同)中,导线长8m,磁感应强度B的值为 2 T,导线所受的力为32 N,求导线中电流的大小.答案解析1.【答案】C【解析】a粒子要在电场、磁场的复合场区内做直线运动,则该粒子一定做匀速直线运动,故对粒子a有:Bqv=Eq即只要满足E=Bv,无论粒子带正电还是负电,都可以沿直线穿出复合场区,当撤去磁场只保留电场时,粒子b由于电性不确定,故无法判断是从O′点的上方还是下方穿出,故A、B错误;粒子b在穿过电场区的过程中必然受到电场力的作用而做类平抛运动,电场力做正功,其电势能减小,动能增大,故C项正确,D项错误.2.【答案】D【解析】根据左手定则可得导体棒受力分析如图所示.因为B与I垂直,故导体棒受到磁场力大小为,故A错误;根据共点力平衡规律得:,得导体棒对轨道的压力大小为,故B错误;由题意知导体棒受到的是静摩擦力,由平衡条件可得:,故C错误,D正确.3.【答案】B【解析】4.【答案】C【解析】等效电流的方向与转动方向相反,由安培定则知轴线上的磁场方向向右,所以小磁针N 极受力向右,故C正确.5.【答案】B【解析】电流与磁场垂直,安培力:F=BIL当导线长度减少为原来的一半时,导线受到的安培力为:F′=BI·联立解得:F′=.6.【答案】A【解析】根据动能定理qU=mv2得,v=粒子在磁场中偏转洛伦兹力提供向心力qvB=m,则R=.x=2R=.知x2∝U.故A正确,B、C、D错误.7.【答案】C【解析】根据安培定则,判断出通电螺线管左边为N,右边为S,则静止时小磁针N极指向磁场方向,所以图中正确的只有小磁针c.8.【答案】A【解析】根据左手定则,带负电的物体沿斜面下滑时受到垂直斜面向下的洛伦兹力,所以物体与斜面间的摩擦力增大,从而使物体滑到斜面底端时速度变小,故A正确.9.【答案】B【解析】由于安培力F=BIL sinθ,θ为导线和磁场的夹角,当导线的方向与磁场的方向平行时,所受安培力为0;当导线的方向与磁场方向垂直时,安培力最大.10.【答案】A【解析】若a中向纸里,b中向纸外,根据安培定则判断可知:a在P处产生的磁场Ba方向垂直于aP连线向下,如图所示.b在P处产生的磁场Bb方向垂直于bP连线向上,如图所示,根据平行四边形定则进行合成,则得P点的磁感应强度方向水平向左.符合题意.故A正确.若a中向纸外,b中向纸里,同理可知,P点的磁感应强度方向水平向右.故B错误.若a、b中均向纸外,同理可知,P点的磁感应强度方向竖直向上.故C错误.若a、b中均向纸里,同理可知,P点的磁感应强度方向竖直向下.故D错误.11.【答案】AC【解析】粒子由静止开始运动,故开始时电场力向下,故粒子带正电,故A正确;粒子运动到最低点时,合力向上,电场力向下,合力提供向心力,故洛伦兹力大于电场力,故B错误;粒子的初速度为零,将初速度沿着水平方向分解为水平向左和水平向右的两个相等分速度v1和v2,大小均为v,向右的分速度v2,对应的洛伦兹力与电场力平衡,故:qv2B=qE①向左的分速度v1,做逆时针的匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:qv1B=m②其中:v1=v2=v③联立①②③解得:R=T==粒子由P点运动到与之等高的Q点所用时间为:t=·T=粒子在运动过程中,距x轴的最大距离为:ym=2R=故C正确,D错误.12.【答案】CD【解析】离子在区域Ⅰ内不偏转,则有qvB=qE,v=,说明离子有相同速度,C对;在区域Ⅱ内半径相同,由r=知,离子有相同的比荷,D对;至于离子的电荷与质量是否相等,由题意无法确定,故A、B错.13.【答案】CD【解析】两通电导体有相互作用,是通过磁体之间的磁场的作用产生的,故A错误;通电线圈产生磁场的原因是电流的周围存在磁场,与分子电流无关,故B错误;安培提出的分子环形电流假说,解释了为什么磁体具有磁性,说明了磁现象产生的本质,故C正确;安培认为,在原子、分子或分子团等物质微粒内部,存在着一种环形电流——分子电流,分子电流使每个物质微粒都形成一个微小的磁体,未被磁化的物体,分子电流的方向非常紊乱,对外不显磁性;磁化时,分子电流的方向大致相同,于是对外界显出显示出磁性,故D正确.14.【答案】6.4×10-2N00.8 T【解析】当磁感应强度B与电流I垂直放置时,由公式B=可知F=BIL=0.8×0.4×0.2 N=6.4×10-2N当导线放置方向与磁感应强度的方向平行时,受到的磁场力的大小为零,磁场中某点的磁感应强度的大小和是否放置通电导线以及放置的方向无关,B=0.8 T.15.【答案】0.2 T2×10-3Wb0【解析】线圈的磁通量Ф=B·S⊥=BS sin 30°,所以B===0.2 T若线圈以一条边为轴转180°,则穿过线圈的磁通量的变化量ΔФ=Ф-Ф′=1×10-3Wb-(-1×10-3)Wb=2×10-3Wb线圈平面和磁场方向之间的夹角变为0°,则Ф0=0.16.【答案】0Ba20.5Ba2【解析】由图1可知,线圈与磁场的方向平行,根据可知,穿过线圈的磁通量等于0;由图2可知,线圈与磁场垂直,根据可知,穿过线圈的磁通量为;由图3可知,线圈与磁场之间的夹角是30°,根据可知,穿过线圈的磁通量为;由图4可知,线圈与磁场之间的夹角额60°,根据可知,穿过线圈的磁通量为.17.【答案】(1)A(2)A(3)B(4)C【解析】设带电粒子的质量为m,带电荷量为q,匀强电场的电场强度为E,匀强磁场的磁感应强度为B.带电粒子以速度v0垂直射入互相正交的匀强电场和匀强磁场中时,若粒子带正电荷,则所受电场力方向向下,大小为qE;所受磁场力方向向上,大小为Bqv0.沿直线匀速通过时,显然有Bqv0=qE,v0=,即沿直线匀速通过时,带电粒子的速度与其质量、电荷量无关.如果粒子带负电荷,电场力方向向上,磁场力方向向下,上述结论仍然成立.所以,(1)(2)两小题应选 A.若质子以大于v0的速度射入两板之间,由于磁场力F=Bqv,磁场力将大于电场力,质子带正电荷,将向上偏转,第(3)小题应选 B.磁场的磁感应强度B增大时,电子射入的其他条件不变,所受磁场力F =Bqv0也增大,电子带负电荷,所受磁场力方向向下,将向下偏转,所以第(4)小题应选择 C.18.【答案】水平向右,,m[v-()2]【解析】19.【答案】(1)M(2)如图所示 1.5(1.4或 1.6)(3)b c S1E(或S2E)【解析】(1)根据左手定则得,正电荷向M端偏转,所以应将电压表的“+”接线柱与M端通过导线相连.(2)U H—I图线如图所示.根据U H=k知,图线的斜率为k=k=0.375,解得霍尔系数k=1.5×10-3V·m·A-1·T-1.(3)为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向b,S2掷向c,为了保护电路,定值电阻应串联在S1和E(或S2和E)之间.20.【答案】(1)(2)①应调整探杆的放置位置(或调整探头的方位),使霍尔电势差达到最大(或使探杆与磁场方向平行;使探头的正对横截面与磁场方向垂直;abb′a′面与磁场方向垂直)②探头沿磁场方向的宽度lB=【解析】(1)设单位体积内的自由电子数为n,自由电子定向移动的速率为v,则有I=nehlv当形成恒定电流时,自由电子所受电场力与洛伦兹力相等,因此有evB0=e解得n=.(2)①应调整探杆的放置方位(或调整探头的方位),使霍尔电势差达到最大(或使探杆与磁场方向平行;探头的正对横截面与磁场方向垂直;abb′a′面与磁场方向垂直).②设探头中的载流子所带电荷量为q,根据上述分析可知,探头处于磁感应强度为B的磁场中,当通有恒定电流I,产生最大稳定霍尔电压U H 时,有qvB=q又因I=nqhlv和H=联立可解得B=所以,还需要知道探头沿磁场方向的宽度l.21.【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)滑块在区域Ⅰ内做匀速圆周运动时,重力与电场力平衡,则有:.解得:滑块在A、N间运动时,由牛顿第二定律可得:由运动公式可得:代入数据得:平抛运动过程满足:做圆周运动满足联立方程求解得:.(2)滑块在A、N间的时间:在磁场中做匀速圆周运动的时间:平抛运动的时间:总时间为:。
人教版高中物理选修3-1 第三章 磁场 测试含答(详细解析)

绝密★启用前人教版高中物理选修3-1 第三章磁场测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分第Ⅰ卷一、单选题(共15小题,每小题4.0分,共60分)1.如图所示,四边形的通电闭合线框abcd处在垂直线框平面的匀强磁场中,它受到磁场力的合力()A.竖直向上B.方向垂直于ad斜向上C.方向垂直于bc斜向上D.为零2.如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是()A.棒中的电流变大,θ角变大B.两悬线等长变短,θ角变小C.金属棒质量变大,θ角变大D.磁感应强度变大,θ角变小3.如图是电磁铁工作原理的示意图,由线圈、电源、开关和滑动变阻器等器材组成,P为滑动变阻器的滑片.闭合S,铁钉被吸附起来.下列分析正确的是()A.增加线圈匝数,被吸附的铁钉减少B.调换电源正负极,铁钉不能被吸附C.P向a端移动,被吸附的铁钉增多D.P向b端移动,被吸附的铁钉增多4.如图所示,A为一水平放置的橡胶盘,带有大量均匀分布的负电荷,在圆盘正上方水平放置一通电直导线,电流方向如图,当圆盘沿图中所示方向高速绕中心轴OO′转动时,通电直导线所受磁场力的方向是()A.竖直向上B.竖直向下C.水平向里D.水平向外5.关于磁感线的描述,下列哪些是正确的()A.磁感线从磁体的N极出发到磁体的S极终止B.自由转动的小磁针放在通电螺线管内部,其N极指向螺线管的南极C.磁感线上每一点的切线方向就是该点的磁场方向D.通电直导线的磁感线分布是以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组等间距同心圆6.如图所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针. 现给直导线通以向右的恒定电流,不计其他磁场的影响,则()A.小磁针保持不动B.小磁针的N将向下转动C.小磁针的N极将垂直于纸面向里转动D.小磁针的N极将垂直于纸面向外转动7.运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义.从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用.如图所示为地磁场对宇宙射线作用的示意图.现有来自宇宙的一束质子流,以与地球表而垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这束质子在进入地球周围的空间将()A.竖直向下沿直线射向地面B.向东偏转C.向西偏转D.向北偏转8.一根通有电流强度为I的直铜棒MN,用软导线挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向、电流方向如图所示,此时悬线中的张力大于零而小于直铜棒的重力.下列哪些情况下,悬线中的张力可能等于零()A.不改变电流方向,适当减小电流的大小B.不改变电流方向,适当增加电流的大小C.不改变电流方向,适当减小磁感应强度BD.使原来的电流反向,适当减小磁感应强度B9.利用质谱仪可以分析同位素,如图所示,电荷量均为q的同位素碘131和碘127质量分别为m1和m2,从容器A下方的小孔S1进入电势差为U的电场,初速度忽略不计,经电场加速后从S2射出,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上.则照相底片上碘131和碘127与S2之间的距离之比为()A.B.C.D.10.如图所示,一足够长的直角绝缘粗糙斜面静止放置在水平地面上,一质量为m的物体从斜面顶端由静止开始下滑.现给物体带上一定量的正电荷,且保证物体所带电荷量保持不变,在空间中加入垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度B随时间逐渐增大,物体在斜面上下滑的过程中,斜面相对地面一直保持静止,则下列说法中正确的是()A.物体一直沿斜面向下做加速运动B.斜面与地面间的静摩擦力始终保持不变C.斜面相对地面一直有水平向右的运动趋势D.地面对斜面的静摩擦力方向先水平向左后水平向右11.如图所示,无限长导线,均通以恒定电流I.直线部分和坐标轴接近重合,弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧,已知直线部分在原点O处不形成磁场,则选项图中O处磁感应强度和题图中O处磁感应强度相同的是()A.B.C.D.12.如图所示,平行板电容器内存在匀强电场,电容器下极板下方区域存在一定宽度的匀强磁场.质量相等的一价和三价正离子从电容器上极板进入电场(初速度可忽略不计).经电场加速后,穿过下极板进入匀强磁场区域,已知一价正离子从磁场边界射出时速度方向偏转了30°,则一价正离子和三价正离子在磁场中运动的半径之比及速度方向偏转的角度之比分别为()A.∶11∶2B. 3∶11∶2C. 1∶1∶3D. 2∶31∶13.一直导线中通以恒定电流置于匀强磁场中,关于直导线中的电流方向、磁场方向和直导线所受安培力方向三者间的关系,下列说法正确的是()A.当安培力和电流方向一定时,磁场方向就一定B.当安培力和磁场方向一定时,电流方向就一定C.当磁场方向和电流方向一定时,安培力方向就一定D.电流方向、磁场方向、安培力方向三者必定两两垂直14.在国际单位制中,“安培”的定义是:截面可忽略的两根相距1 m的无限长平行直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7N,则每根导线中的电流为I“安培”,由此可知,在距离通以1 A电流的无限长直导线1 m处的磁感应强度的大小为()A. 1 TB. 2×10-7TC. 1×10-7TD. 4×10-7T15.王爷爷退休后迷上了信鸽比赛,他饲养的信鸽小雪通体雪白,血统优秀,多次在“放飞—返回”比赛中获第一名.不知道让多少人羡慕!王爷爷也很得意,为奖励小雪,王爷爷给它戴上一个非常漂亮的磁性头套.这样做对小雪在比赛中将()A.不会影响它的导航B.不利于它的导航C.有助于它的导航D.不能确定是否会最影响它的导航第Ⅱ卷二、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)16.霍尔元件可以用来检测磁场及其变化.图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图.由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看作匀强磁场,直导线通有垂直纸面向里的电流,测量原理如图乙所示,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出,部分电路已经连接好.(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件左侧流入,右侧流出,霍尔元件________(填“前表面”或“后表面”)电势高;(2)在图乙中画线连接成实验电路图;(3)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h,为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,还必须测量的物理量有________(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=________.三、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)17.如图所示, 匀强磁场的磁感应强度方向竖直向上,一倾角为α=的光滑斜面上,静止一根长为L=1 m,重G=3 N,通有电流I=3 A的金属棒.求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小;(2)导体棒对斜面的压力大小.18.如图所示,两根倾斜直金属导轨MN、PQ平行放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角θ=37°,两轨道之间的距离L=0.50 m.一根质量m=0.20 kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于与ab棒垂直的匀强磁场中.在导轨的上端接有电动势E=36 V、内阻r=1.6 Ω的直流电源和电阻箱R.已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,重力加速度g=10 m/s2.(1)若金属杆ab和导轨之间的摩擦可忽略不计,当电阻箱接入电路中的电阻R1=2.0 Ω时,金属杆ab静止在轨道上.①如果磁场方向竖直向下,求满足条件的磁感应强度的大小;②如果磁场的方向可以随意调整,求满足条件的磁感应强度的最小值及方向;(2)如果金属杆ab和导轨之间的摩擦不可忽略,整套装置处于垂直于轨道平面斜向下、磁感应强度大小B=0.40 T的匀强磁场中,当电阻箱接入电路中的电阻值R2=3.4 Ω时,金属杆ab仍保持静止,求此时金属杆ab受到的摩擦力F f大小及方向.19.如图所示,在直角坐标系的原点O处有一放射源,向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带电粒子.在放射源右边有一很薄的挡板,挡板与xOy平面交线的两端M、N与原点O 正好构成等腰直角三角形.已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速度为,MN的长度为L.(不计带电粒子的重力)(1)若在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到挡板MN 上,则电场强度E0的最小值为多大?在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为多大?(2)若在整个空间加一方向垂直纸面向里的匀强磁场,要使板右侧的MN连线上都有粒子打到,磁场的磁感应强度不能超过多少?(用m、、q、L表示)若满足此条件,放射源O向外发射出的所有带电粒子中有几分之几能打在板的左边?答案解析1.【答案】D【解析】若通以逆时针方向的电流,根据左手定则可知:各边所受的安培力如图所示:由公式F=BIL得出各边的安培力的大小,从而得出安培力大小与长度成正比,因而两直角边的安培力与斜边的安培力等值反向.所以线圈所受磁场力的合力为零.故D正确,A、B、C错误.2.【答案】A【解析】导体棒受力如图所示,A、棒中电流I变大,θ角变大,故A正确;B、两悬线等长变短,θ角不变,故B错误;C、金属棒质量变大,θ角变小,故C错误;D、磁感应强度变大,θ角变大,故D错误;故选A.3.【答案】C【解析】当增加线圈的匝数时,导致线圈的磁场增加,则被吸附的铁钉增多,故A错误;当调换电源正负极,导致线圈的磁性方向相反,但仍有磁性,因此铁钉仍能被吸附,故B错误;当P向a 端移动,导致电路中电流增大,那么被吸附的铁钉增多,若P向b端移动,电路中电流减小,则被吸附的铁钉减少,故C正确,D错误.4.【答案】C【解析】橡胶盘带负电荷转动后产生环形电流,由左手定则可以确定导线受力方向为水平向里.5.【答案】C【解析】磁感线在磁体的内部从S极指向N极,在磁体的外部从N极指向S极,A错误;在磁体内部的小磁针的N极指向磁体的N极,B错误;磁感线上每一点的切线方向就是该点的磁场方向,C正确;通电直导线的磁感线分布是以导线上任意点为圆心垂直于导线的多组不等间距同心圆,D错误.6.【答案】C【解析】由安培定则知,通电直导线在下方产生的磁场方向垂直纸面向里,而磁场方向即小磁针静止时N极指向,故小磁针N极会垂直纸面向里转动,选项C正确,其余错误.7.【答案】B【解析】质子流的方向从上而下射向地球表面,地磁场方向在赤道的上空从南指向北,根据左手定则,洛伦兹力的方向向东,所以质子向东偏转,故B正确,A、C、D错误.8.【答案】B【解析】铜棒开始受重力、向上的安培力、软导线的拉力处于平衡.不改变电流方向,适当减小电流的大小,根据F=BIL知,安培力减小,则悬线的张力变大.故A 错误.不改变电流方向,适当增加电流的大小,根据F=BIL知,安培力增大,则悬线的张力会变为零.故B正确.不改变电流的方向,适当减小磁感应强度,根据F=BIL知,安培力减小,悬线的张力变大.故C错误.使原来电流反向,安培力反向,则拉力增大.故D错误.9.【答案】C【解析】由洛伦兹力提供向心力,粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为R,则有:Bqv=m即由此可得R=它们的距离之比为,故C正确,ABD错误.10.【答案】C【解析】物体带正电,因下滑产生速度,根据左手定则可知受到洛伦兹力垂直斜面向下,导致压力增大,小物块受到的摩擦力增大,则当滑动摩擦力等于重力的下滑分力后,随磁感应强度的增大,洛伦兹力增大,则物体做减速运动,故A错误;以物块和斜面组成的整体为研究对象,由于开始时物块沿斜面向下做加速运动,所以可知,整体沿水平方向必定受到地面向左的摩擦力,而由A的分析可知,物块速度增大时受到的洛伦兹力增大,则根据受力分析可知物块受到斜面的支持力增大,受到的摩擦力逐渐增大,所以摩擦力由于支持力的合力一定增大;根据摩擦力与支持力的关系f=μF N可知,摩擦力与支持力的合力的方向不变.然后根据牛顿第三定律可知,物块对斜面的压力与摩擦力的合力也方向不变,大小随物块速度的增大而增大,以斜面为研究对象,开始时受到竖直向下的重力、地面的竖直向上的支持力、物块对斜面的压力与摩擦力、地面对斜面的摩擦力,物块对斜面的压力与摩擦力的合力方向不变,大小随物块速度的增大而增大,则该力沿水平方向的分量随物块速度的增大而增大,根据沿水平方向受力平衡可知,地面对斜面的摩擦力也一定方向不变,始终向左,大小随物块速度的增大而增大,故B、D错误,C正确.11.【答案】A【解析】由题意可知,题图中O处磁感应强度的大小是其中一段在O点的磁场大小2倍,方向垂直纸面向里;A图中根据右手螺旋定则可知,左上段与右下段的通电导线产生的磁场叠加为零,则剩余的两段通电导线产生的磁场大小是其中一段的在O点磁场的2倍,且方向垂直纸面向里,故A正确;同理,B图中四段通电导线在O点的磁场是其中一段在O点的磁场的4倍,方向是垂直纸面向里,故B错误;由上分析可知,C图中右上段与左下段产生磁场叠加为零,则剩余两段产生磁场大小是其中一段在O点产生磁场的2倍,方向垂直纸面向外,故C错误;与C选项分析相同,D图中四段在O点的磁场是其中一段在O点产生磁场的2倍,方向垂直纸面向外,故D错误.12.【答案】A【解析】离子在电场中加速,根据动能定理得,qU=mv2,在磁场中做匀速圆周运动时:qvB=m,解得:R=,又m1∶m2=1∶1,q1∶q2=1∶3,则R1∶R2=∶1.设磁场区域的宽度为d,离子从磁场边界射出时速度方向偏转的角度为θ,则有sinθ=,因为R1∶R2=∶1,θ1=30°,则有=解得:θ2=60°,则θ1∶θ2=1∶2,故A正确,B、C、D错误.13.【答案】C【解析】根据左手定则可知,安培力方向与磁场和电流组成的平面垂直,即与电流和磁场方向都垂直,那么安培力方向始终垂直于通电直导线与磁场所决定的平面,故A、B、D错误,C正确.14.【答案】B【解析】由题知:将其中一根导线看作场源电流,另一根看作是电流元,电流元的电流为1 A,长度为L=1 m,所受磁场力大小为F=2×10-7N,则在距离通以1 A电流的无限长直导线1 m处的磁感应强度的大小为B==2×10-7T.15.【答案】B【解析】鸽子体内有某种磁性物质,它能借助地磁场辨别方向,由题意知,给信鸽戴上一个非常漂亮的磁性头套,由此可见,小磁铁产生的磁场干扰了信鸽的飞行方向,从而不能辨别方向..故B正确,A、C、D错误.16.【答案】(1)前表面(2)如解析图所示(3)电压表读数U,电流表读数I【解析】(1)磁场由通电直导线产生,根据安培定则,霍尔元件处的磁场方向向下;霍尔元件内的电流向右,根据左手定则,安培力向内,载流子是负电荷,故后表面带负电,前表面带正电,故前表面电势较高.(2)变阻器控制电流,用电压表测量电压,电路图如图所示:(3)设前、后表面的距离为d,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,有:q=qvB根据电流微观表达式,有:I=neSv=ne(dh)v联立解得:B=故还必须测量的物理量有:电压表读数U,电流表读数I.17.【答案】(1)T(2)6 N【解析】(1)由左手定则知金属棒受水平向右的安培力,对金属棒进行受力分析,运用合成法,如图:由平衡条件得:F安=BIL=G tanα则(2)由上图,根据三角函数关系知:18.【答案】(1)①0.30 T②0.24 T垂直于轨道平面斜向下(2)0.24 N沿轨道平面向下【解析】(1)①设通过金属杆ab的电流为I1,根据闭合电路欧姆定律可知:I1=E/(R1+r)设磁感应强度为B1,由安培定则可知金属杆ab所受安培力沿水平方向,金属杆ab受力如图所示.对金属杆ab,根据共点力平衡条件有:B1I1L=mg tanθ解得:B1==0.30 T②根据共点力平衡条件可知,最小的安培力方向应沿导轨平面向上,金属杆ab受力如图所示.设磁感应强度的最小值为B2,对金属杆ab,根据共点力平衡条件有:B2I1L=mg sinθ解得:B2==0.24 T根据左手定则可判断出,此时磁场的方向应垂直于轨道平面斜向下.(2)设通过金属杆ab的电流为I2,根据闭合电路欧姆定律可知:I2=E/(R2+r)假设金属杆ab受到的摩擦力方向沿轨道平面向下,根据共点力平衡条件有:BI2L=mg sinθ+F f解得:F f=0.24 N结果为正,说明假设成立,摩擦力方向沿轨道平面向下.19.【答案】(1)(2)【解析】(1)由题意知,要使y轴右侧所有运动粒子都能打在MN板上,其临界条件为:沿y轴方向运动的粒子做类平抛运动,且落在M或N点.则MO′=L=①加速度a=②OO′=L=at2③解①②③式得E0=④由动能定理知qE0×L=E k﹣⑤解④⑤式得:E k=(2)由题意知,要使板右侧的MN连线上都有粒子打到,粒子轨迹直径的最小值为MN板的长度L.R0=L=B0=放射源O发射出的粒子中,打在MN板上的粒子的临界径迹如图所示.因为OM=ON,且OM⊥ON所以OO1⊥OO2所以⊥所以放射源O放射出的所有粒子中只有打在MN板的左侧.。
人教版高中物理选修3-1第三章磁场综合测试题答案及详解

高中物理学习材料金戈铁骑整理制作第三章磁场综合测试题答案及详解本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.答案:ABD解析:只有当通电导线和磁场平行时,才不受安培力的作用,而A、D中导线均与磁场垂直,B中导线与磁场方向夹角为60°,因此受安培力的作用,故正确选项为A、B、D.2.答案:D解析:因为带电小球静止,所以不受磁场力的作用.3.答案:A解析:用双线绕成的螺丝管,双线中的电流刚好相反,其在周围空间产生的磁场相互抵消,所以螺线管内部磁感应强度为零.4.答案:C解析:通电后,弹簧的每一个圈都相当一个环形电流,且各线圈都通以相同方向的电流,根据同向电流相互吸引,弹簧收缩,下端脱离水银面,使电路断开,电路断开后,弹簧中的电流消失,磁场作用失去,弹簧在弹力和自身重力作用下下落,于是电路又接通,弹簧又收缩……如此周而复始,形成弹簧上下跳动.正确答案为C.5.答案:A解析:离导线越远磁感应强度越小,电子的轨道半径越大.6.答案:A解析:由于m甲∶m乙=4∶1,q甲∶q乙=2∶1,v甲∶v乙=1∶1,故R甲∶R乙=2∶1.由于带电粒子只受洛伦兹力的作用,而洛伦兹力充当粒子做圆周运动的向心力,由左手定则判断,甲、乙所受洛伦兹力方向相反,则可判断,A选项正确.7.答案:ABD解析:当磁场方向垂直斜面向下时,据平衡条件知在沿斜面方向上mg sin30°=BIL所以B=mg2IL,因此选项A正确;当磁场方向竖直向下时,由左手定则知安培力应水平向左,直导体受力如图所示.由平衡条件知在沿斜面方向上mg sin30°=BIL cos30°所以B =mg3IL,故选项B 正确;若磁感应强度垂直斜面向上,由左手定则知安培力应沿斜面向下,这样直导体不可能静止在斜面上,所以选项C 不正确;若B 水平向左,由左手定则知,安培力方向应竖直向上,此时若满足BIL =mg ,即B =mgIL,则直导体仍可静止在斜面上,所以D 选项正确.8.答案:ACD解析:各粒子做圆周运动的周期T =2πmqB,根据粒子的比荷大小可知:T 1=T 2<T 3,故A正确;由于r 1>r 2>r 3结合r =m vqB及粒子比荷关系可知v 1>v 2>v 3,故B 错误;粒子运动的向心加速度a =q v Bm,结合各粒子的比荷关系及v 1>v 2>v 3可得:a 1>a 2>a 3,故C 正确;由图可知,粒子运动到MN 时所对应的圆心角的大小关系为θ1<θ2<θ3,而T 1=T 2,因此t 1<t 2,由T 2<T 3,且θ2<θ3,可知t 2<t 3,故D 正确.9.答案:ABD解析:带负电小球由槽口下滑到P 点的过程中,磁场力不做功,支持力不做功,只有重力做功.小球在P 点受磁场力方向竖直向上.根据机械能守恒mgR =12m v 2v =2gR在P 点N +Bq v -mg =m v 2RN =3mg -qB 2gRM 对地面压力N ′=Mg +N =(M +3m )g -qB 2gR 当qB 2gR =2mg 时N ′=(M +m )g 当qB 2gR =3mg 时N ′=Mg 选项A 、B 、D 正确. 10.答案:CD解析:在A 图中刚进入复合场时,带电小球受到方向向左的电场力、向右的洛伦兹力、竖直向下的重力,在重力的作用下,小球的速度要变大,洛伦兹力也会变大,所以水平方向受力不可能总是平衡,A 选项错误;B 图中小球要受到向下的重力、向上的电场力、向外的洛伦兹力,小球要向外偏转,不可能沿直线通过复合场,B 选项错误;C 图中小球受到向下的重力、向右的洛伦兹力、沿电场方向的电场力,若三力的合力恰好为零,则小球将沿直线匀速通过复合场,C 正确;D 图中小球只受到竖直向下的重力和竖直向上的电场力可以沿直线通过复合场,D 正确.第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共4小题,每小题5分,共20分.把答案直接填在横线上)11.答案:由安培定则判定答案如下图所示.12.答案:竖直向下 垂直纸面向里 E 2ghgB2πEgB +32h g 22gh π13.答案:0.5T解析:金属杆偏离竖直方向后受力如图所示,杆受重力mg ,绳子拉力F 和安培力F 安的作用,由平衡条件可得:F sin30°=BIL ① F cos30°=mg ②①②联立,得mg tan30°=BIL∴B =mg tan30°IL=0.5T14.答案:速度,荷质比解析:由直线运动可得:qE =qB v 进而可知:v =EB,可得速度相同,再由在后面只有磁场空间内半径相同,可得mq相同.三、论述·计算题(共5小题,共40分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.答案:11V解析:ab 棒受到的安培力:F =BIL =0.04N 所以I =2A I 总=3AE =I 总(r +R ·R abR +R ab)=11V .16.答案:P =BIa解析:将原图的立体图改画成从正面看的侧视图,如图所示,根据左手定则判断出电流受力方向向右.F =BIh ,P =F S =F ah =BIh ah =BIa点评:本题的物理情景是:当电流I 通过金属液体沿图中方向向上时,电流受到磁场的作用力,这个磁场力即为驱动液态金属流动的动力,由于这个驱动力而使金属液体沿流动方向产生压强.17.答案:(1)轨迹图见解析(2)2L (L 2+d 2)2mU q解析:(1)作粒子经电场和磁场中的轨迹图,如图(2)设粒子在M 、N 两板间经电场加速后获得的速度为v ,由动能定理得:qU =12m v 2①粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为r ,则:q v B =m v 2r②由几何关系得:r 2=(r -L )2+d 2③ 联立求解①②③式得:磁感应强度B =2L (L 2+d 2)2mUq .18.答案:(1)6×10-3J (2)0.6m解析:(1)从M →N 过程,只有重力和摩擦力做功.刚离开N 点时有 Eq =Bq v即v =E /B =42m/s =2m/s.根据动能定理mgh -W f =12m v 2所以W f =mgh +12m v 2=1×10-3×10×0.8-12×1×10-3×22=6×10-3(J).(2)从已知P 点速度方向及受力情况分析如附图由θ=45°可知 mg =Eq f 洛=2mg =Bq v p所以v P =2mg Bq =2EB=22m/s.根据动能定理,取M →P 全过程有mgH -W f -Eqs =12m v 2P求得最后结果s =mgH -W f -12m v 2PEq=0.6m.19.答案:(1)3.46m (2)1.53s解析:(1)设垒球在电场中运动的加速度为a ,时间为t 1,有:qE =ma h =12at 21 d =v 0t 1代入数据得:a =50m/s 2,t 1=35s ,d =23m =3.46m(2)垒球进入磁场时与分界面夹角为θtan θ=at 1v 0=3,θ=60°进入磁场时的速度为v =v 0cos θ=20m/s设垒球在磁场中做匀速圆周运动的半径为R由几何关系得:R =dsin θ=4m又由R =m v qB ,得B =m vqR=10T球在磁场中运动时间为:t 2=360°-2×60°360°TT =2πm qB ,故t 2=4π15s运动总时间为:t =2t 1+t 2=1.53s。
新人教版高中物理选修3-1磁场前五节训练题整理 下学期

磁场训练题注意: 选择题有的只有一个答案正确,有的有多个答案正确计算题要写出详细的解题步骤和必要的文字说明1.磁场中任一点的磁场方向,规定为小磁针在磁场中( ) A.受磁场力的方向B.北极受磁场力的方向C.南极受磁场力的方向D.受磁场力作用转动的方向2.下列说法中正确的是( ) A.电荷在某处不受电场力的作用,则该处的电场强度为零B.一小段通电导线在某处不受安培力的作用,则该处磁感应强度一定为零C.把一个试探电荷放在电场中的某点,它受到的电场力与所带电荷量的比值表示该点电场的强弱D.把一小段通电导线放在磁场中某处,所受的磁场力与该小段通电导线的长度和电流的乘积的比值表示该处磁场的强弱3.下列关干磁感应强度大小的说法中正确的()A.通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大B.通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关4.下列关于磁感应强度的方向的说法中.正确的是( ) A.某处磁感应强度的方向就是一小段通电导体放在该处时所受磁场力的方向B.小磁针N极受磁力的方向就是该处磁感应强度的方向C.垂直于磁场放置的通电导线的受力方向就是磁感应强度的方向D.磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向5.在磁感应强度的定义式B中,有关各物理量间的关系,下列说法中正确的是()A.B由F、I和L决定B.F由B、I和L决定C.I由B、F和L决定D.L由B、F和I决定6.下列说法中正确的是( )A由B= FIL可知,B与F成正比与IL成反比.B一小段通电导线在某处不受安培力的作用,则该处磁感应强度一定为零C磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关D.把一小段通电导线放在磁场中某处, , 该处就有磁感应强度. 把一小段通电导线拿走该处就没有磁感应强度7.有关磁感应强度的下列说法中正确的是()A.磁感应强度是用来表示磁场强弱和方向的物理量B.磁感应强度的方向与磁场力的方向相同C.若一小段长为L通以电流为I的导线,在磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的大小一定是F/ILD.由定义式B=F/IL可知,电流I越大,导线长度L越长,某点的磁感应强度就越小8.关于磁感线的性质和概念.下列说法正确是()A.磁感线上各点的切线方向就是各点的磁场方向B.铁屑在磁场中的分布曲线就是磁感线C.磁感线总是从磁体的N极指向S极D.磁场中任意两条磁感线均不相交9。
人教版高中物理选修3-1磁场有效习题.docx
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高中物理学习材料磁场有效习题1.如图,在一水平放置的平板MN 的上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B ,磁场方向垂直于纸面向里.许多质量为m 带电量为+q 的粒子,以相同的速率v 沿位于纸面内的各个方向,由小孔O 射入磁场区域.不计重力,不计粒子间的相互影响。
下列图中阴影部分表示带电粒子可能经过的区域,其中Bq mv R =.哪个图是正确的?() 2.如图所示圆形区域内,有垂直于纸面方向的匀强磁场,一束质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率,沿着相同的方向,对准圆心O 射入匀强磁场,又都从该磁场中射出,这些粒子在磁场中的运动时间有的较长,有的较短,若带电粒子在磁场中只受磁场力的作用,则在磁场中运动时间较长的带电粒子() A.速率一定越小 B.速率一定越大 C.在磁场中通过的路程越长 D.在磁场中的周期一定越大 3.如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a 、b 、c ,以不同的速率对准圆心O 沿着AO 方向射入磁场,其运动轨迹如图。
若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是 ()A .a 粒子动能最大B .c 粒子速率最大C .c 粒子在磁场中运动时间最长D .它们做圆周运动的周期c b a T T T <<4(如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形abc ,一束带正电的粒子以不同的速度v 沿bc 从b 点射入磁场,不计粒子的重力,关于粒子在磁场中的运动情况下列说法中正确的是( )A .入射速度越大的粒子,其运动时间越长B .入射速度越大的粒子,其运动轨迹越长C .从ab 边出射的粒子的运动时间都相等D .从ac 边出射的粒子的运动时间都相等M N O B O Ob c A5如图所示,长方形abcd 长ad =0.6 m ,宽ab =0.3 m ,O 、e 分别是ad 、bc 的中点,以ad 为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场(边界上无磁场),磁感应强度B =0.25 T 。
人教版高中物理选修3-1第三章《磁场》检测题(包含答案)
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人教版高中物理选修3-1第三章《磁场》检测题(包含答案)1 / 9《磁场》检测题一、单选题1.如图所示为一有界匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向外,MN 、PQ 为其两个边界,两边界间的距离为L .现有两个带负电的粒子同时从A 点以相同速度沿与PQ 成30°的方向垂直射入磁场,结果两粒子又同时离开磁场.已知两带负电的粒子质量分别为2m 和5m ,电荷量大小均为q ,不计粒子重力及粒子间的相互作用,则粒子射入磁场时的速度为( )AC .2BLq mD .5BLq m 2.方向如图所示的匀强电场(场强为E )和匀强磁场(磁感应强度为B )共存的场区,电子沿垂直电场线和磁感线方向以速度0v 射入场区,则( )A .若0E v B>,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度0v v > B .若0E v B>,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度0v v > C .若0E v B<,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度0v v > D .若0E v B <,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度0v v < 3.如图所示,一个半径为R 的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B 大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向),若导电圆环上通有如图所示的恒定电流I ,则下列说法不正确的是( )A.导电圆环有收缩的趋势 B.导电圆环所受安培力方向竖直向上C.导电圆环所受安培力的大小为2BIR D.导电圆环所受安培力的大小为2πBIR sin θ4.1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,核心部分为两个铜质D 形盒构成,其间留有空隙,将其置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,下列说法正确的是()A.粒子被加速后的最大动能随加速电场电压的增大而增大B.粒子由加速器的边缘进入加速器C.电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定D.为使被加速的粒子获得的动能增加为原来的4倍,可只将D形盒的半径增大为原来的4倍5.如图所示,竖直平面内粗糙绝缘细杆(下)与直导线(上)水平平行固定,导线足够长。
高中物理选修3-1 第三章 磁场 单元测试 附答案

高二物理选修3-1:第三章磁场单元测试一、单选题1.下列关于磁场的说法正确的是()A. 地理的北极就是地磁场的北极B. 安培发现了电流的磁效应C. 磁场是客观存在的,但是磁感线是人们假想出来的D. 某点磁场的方向与小磁针静止时S极的指向相同2.如图所示为某条形磁铁磁场的部分磁感线。
则下列说法正确的是A. 该磁场是匀强磁场B. a点的磁感应强度比b点的磁感应强度小C. a点的磁感应强度比b点的磁感应强度大D. a、b两点的磁场方向相反3.下列关于电场强度E、磁感应强度B的叙述正确的是A. 电场中某点的场强大小与放入试探电荷无关B. 电场中某点的场强方向就是检验电荷在该点所受电场力的方向C. 通电导线在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感应强度一定为零D. 根据定义式B=F,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与IL成反比IL4.如图所示,匀强磁场垂直于纸面,磁感应强度为B.边长为a的正方形线框与磁场垂直,且一条对角线与磁场边界重合.则通过线圈平面的磁通量为()A. Ba22B. BaC. Ba2D. 2Ba5.如图所示为电磁轨道炮的工作原理图。
待发射弹体与轨道保持良好接触,并可在两平行轨道之间无摩擦滑动。
电流从一条轨道流入,通过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平面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与电流I成正比。
通电的弹体在安培力的作用下离开轨道,则下列说法正确的是( )A. 弹体向左高速射出B. I为原来的2倍,弹体射出的速度也为原来的4倍C. 弹体的质量为原来的2倍,射出的速度也为原来的2倍D. 轨道长度L为原来的4倍,弹体射出的速度为原来的2倍6.质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示,下列表述正确的是( )A. M带负电,N带正电B. M的速率小于N的速率C. 洛伦兹力对M、N做正功D. M的运行时间大于N的运行时间7.如图所示,一电荷量为q的负电荷以速度v射入匀强磁场中.其中电荷不受洛伦兹力的是()A. B.C. D.8.一个用于加速质子的回旋加速器,其核心部分如图所示,D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,两盒分别与交流电源相连.下列说法中正确的是()A. 质子被加速后的最大速度随B、R的增大而增大B. 质子被加速后的最大速度随加速电压的增大而增大C. 只要R足够大,质子的速度可以被加速到任意值D. 不需要改变任何量,这个装置也能用于加速α粒子二、多选题9.质谱仪的工作原理示意图如图,它由速度选择器和有边界的偏转磁场构成。
高中物理3-1有界磁场练习题

高中物理3-1有界磁场练习题-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN有界磁场练习题1.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、负粒子分别以相同速度沿与x 轴成30º角从原点射入磁场,则正、负粒子在磁场中运动时间之比为( )2. 如图,在半径为0mv R qB=的圆形区域内有水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B 。
圆形区域右侧有一竖直感光板MN 。
带正电粒子从圆弧顶点P 以速率v 0平行于纸面进入磁场,已知粒子质量为m ,电量为q ,粒子重力不计。
若粒子对准圆心射入,则下列说法中错误的是( )。
A.粒子一定沿半径方向射出B.粒子在磁场中运动的时间为2mqB πC.若粒子速率变为2v 0,穿出磁场后一定垂直打到感光板MN 上D.粒子以速度v 0从P 点以任意方向射入磁场,离开磁场后一定垂直打在感光板MN 上3. 如图,半径为R 的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向外,一电荷量为q (q>0)、质量为m 的粒子沿平行于直径ab 的方向射入磁场区域,射入点与ab 的距离为2R ,已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为90º,则粒子的速率为(不计重力)4. 如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过6s时间从C点射出磁场,OC与OB成60º角.现将带电粒子的速度变为3v,仍从A点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为()5.如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场。
重力不计、电荷量一定的带电粒子以速度v正对着圆心O射入磁场,若粒子射入、射出磁场点间的距离为R,则粒子在磁场中的运动时?6.如图所示,边长为8的正方形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场。
磁场内距离AC、CD 边为1的P点为正粒子发射源,可垂直磁场方向发射以半径为5做匀速圆周运动的正粒子,求粒子打到BD边区域的长度。
高二人教物理选修3—1第3章 磁场含答案

1、磁性是物质的一种普遍属性,大到宇宙星体,小到电子、质子等微观粒子, 几乎都会有磁性,地球就是一个巨大的磁体。在一些生物体内也会含有微量磁 性物质,鸽子就是利用这种体内外磁性的相互作用来辨别方向的。若在鸽子身 上绑一块永久磁铁,且其产生的磁场比附近的地磁场强的多,则在长距离飞行 中( ) A.鸽子仍能如平时一样辨别方向 B.鸽子会比平时更容易的辨别方向 C.鸽子会迷失方向 D.不能确定鸽子是否会迷失方向 C [永久磁铁会产生磁场,该磁场干扰鸽子识别地磁场,影响鸽子通过地磁场 识别方向,所以鸽子会迷失方向,C 项正确。] 2、(双选)把一小段通电直导线垂直磁场方向放入一匀强磁场中,图中能正确反
A.32BIL,方向竖直向上 B.2BIL,方向竖直向上 C.34BIL,方向竖直向下 D.3BIL,方向竖直向下 *10、(双选)如图所示,用丝线吊一个质量为 m 的带电(绝缘)小球处于匀强磁场 中,空气阻力不计,当小球分别从 A 点和 B 点向最低点 O 运动且两次经过 O 点时( )
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方向竖直向上,故 A 正确。] *10、(双选)如图所示,用丝线吊一个质量为 m 的带电(绝缘)小球处于匀强磁场 中,空气阻力不计,当小球分别从 A 点和 B 点向最低点 O 运动且两次经过 O 点时( )
A.小球的动能相同 B.丝线所受的拉力相同 C.小球所受的洛伦兹力相同 D.小球的向心加速度相同 *11、如图所示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。速度选择器内存在相互正交的匀强磁场和匀强电场。匀强磁场的 磁感应强度为 B,匀强电场的电场强度为 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 A1A2.平板 S 下方有磁感应强度为 B0 的匀强磁场。下列 表述不正确的是( )
选修3-1磁场测试题(含答案)

1.在磁场中的同一位置放置一条直导线,导线的方向与磁场方向垂直。
先后在导线中通入不同的电流,导线所受的力也不一样,图中几幅图象表现的是导线受的力F与通过的电流I 的关系。
a,b各代表一组F,I的数据。
下列图中正确的是2.如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的直径。
一带电粒子从a 点射入磁场,速度大小为v、方向与ab成30°角时,恰好从b点飞出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t;若同一带电粒子从a点沿ab方向射入磁场,也经时间t飞出磁场,则其速度大小为()A.B.C.D.3.一根通电直导线水平放置在地球赤道的上方,其中的电流方向为自西向东,该导线所受地磁场的安培力方向为A.水平向北B.水平向南C.竖直向上D.竖直向下4.如图,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流. a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等. 关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是()A. o点处的磁感应强度为零B. a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反C. c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D. a、c两点处磁感应强度的方向不同5.为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的. 在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是()6.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. 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7.如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ. 如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是()A. 棒中的电流变大,θ角变大B. 两悬线等长变短,θ角变小C. 金属棒质量变大,θ角变大D. 磁感应强度变大,θ角变小8.电磁轨道炮工作原理如图所示. 待发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,理论上可采用的办法是()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9.如图,长为2l的直导线折成边长相等,夹角为60°的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B. 当在该导线中通以电流强度为I的电流时,该V形通电导线受到的安培力大小为()A. 0B. 0. 5BIlC. BIlD. 2BIl10.处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动. 将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值()A. 与粒子电荷量成正比B. 与粒子速率成正比C. 与粒子质量成正比D. 与磁感应强度成正比11.如图所示, 在倾角为α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, 可加一平行于纸面的匀强磁场, 当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向由垂直斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中, 下列关于B的大小变化的说法中, 正确的是()A. 逐渐增大B. 逐渐减小C. 先减小后增大D. 先增大后减小12.在半导体离子注入工艺中, 初速度可忽略的磷离子P+和P3+, 经电压为U的电场加速后, 垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域, 如图所示。
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有界磁场练习题
1.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、负粒子分别以相同速度沿与x 轴成30º角从原点射入磁场,则正、负粒子在磁场中运动时间之比为( )
2. 如图,在半径为0mv R qB
=的圆形区域内有水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B 。
圆形区域右侧有一竖直感光板MN 。
带正电粒子从圆弧顶点P 以速率v 0平行于
纸面进入磁场,已知粒子质量为m ,电量为q ,粒子重力不计。
若粒子对准圆心射入,则下列说法中错误的是( )。
A.粒子一定沿半径方向射出
B.粒子在磁场中运动的时间为2m
qB π
C.若粒子速率变为2v 0,穿出磁场后一定垂直
打到感光板MN 上
D.粒子以速度v 0从P 点以任意方向射入磁场,
离开磁场后一定垂直打在感光板MN 上
3. 如图,半径为R 的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强
度大小为B,方向垂直于纸面向外,一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子沿平
R,已知粒子射出磁行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为
2
场与射入磁场时运动方向间的夹角为90º,则粒子的速率为(不计重力)
4. 如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过6s时间从C点射出磁场,OC与OB成60º角.现将带电粒子的速度变为3v,仍从A点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为()
5.如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场。
重力不计、电荷量一定的带电粒子以速度v正对着圆心O射入磁场,若粒子射入、射出磁场点间的距离为R,则粒子在磁场中的运动时
6.如图所示,边长为8的正方形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场。
磁场内距离AC、CD边为1的P点为正粒子发射源,可垂直磁场方向发射以半径为5做匀速圆周运动的正粒子,求粒子打到BD边区域的长度。
7.已知空间存在垂直纸面向外的匀强磁场B(未画出),距离竖直荧光屏L远处有一粒子发射源S,可向四周发射速率为v、带电量为q、质量为m的正粒子,
若这些粒子打到荧光屏所用的最长时间为3
2
m qB
,求所用的最短时间为多少
8.如图所示,区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,∠AOB=60º,距O点长为L
的P 点为正粒子发射源,可向各个方向发射相同速率的粒子,粒子在该磁场中运动的周期为T 。
已知粒子打到AO 边所用的最长时间为23
T ,求粒子打到AO 边所用的最短时间为多少。
(写出解题思路即可)
9. 如图所示,在以坐标原点O 为圆心、半径为R 的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。
一个重力不计的带电粒子从磁场边界与x 轴的交点A 处以速度v 沿-x 方向射入磁场,恰好从磁场边界与y 轴的交点C 处沿+y 方向飞出。
(1)判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷q m ;
(2)若只将磁感应强度大小变为3'3B B
,求粒子在磁场中的运动时间t ; (3)在(2)的条件下,求粒子出射点的坐标(用R 表示)。
10. 一质量为m、电荷量为q的带电粒子,从y轴上的P1点以速度v射入第一象限所示的区域,入射方向与x轴正方向成α角。
为了使该粒子能从x轴上的P2点射出该区域,且射出方向与x轴正方向也成α角,可在第一象限适当的地方加一个垂直于xOy平面、磁感应强度为B的匀强磁场。
若磁场分布为一个圆形区域,则这一圆形区域的最小面积为(不计粒子的重力)
:1
3.
)3-1
2
BqR m
4.
5.23
9R
v
π6.
7.
8.
9.v
BR 3
3
R
v
π (3
2
R R
-
10.22222sin m v q B πα。