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高中物理磁场练习含答案

高中物理-磁场练习(含答案)

磁场

1、如图所示,弹簧测力计下挂一铁球,将弹簧测力计自左向右逐渐移动时,弹簧测力计的示数(  )

A.不变    B.逐渐减小

C.先减小后增大D.先增大后减小

2、如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,若通以图示方向的电流,电流强度为I,则金属框受到的磁场力为(  )

A.0       B.ILB

C.

ILBD.2ILB

3、物理学中有许多物理量的定义,可用公式来表示,不同的概念定义的方法不一样,下列四个物理量中,定义法与其他物理量不同的一组是(  )

A.电场强度E=

  B.导体的电阻R=

C.电容C=

D.磁感应强度B=

4、如图所示,有界匀强磁场边界线SP∥MN,速度不同的同种带电粒子从Q点沿SP方向同时射入磁场,其中穿过a点的粒子速度v1与MN垂直,穿过b点的粒子,其速度方向与MN成60°角,设两粒子从S到a、b所需的时间分别为t1、t2,则t1∶t2为(  )

A.1∶3B.4∶3

C.1∶1D.3∶2

5、(双选)如图所示是磁流体发电机的原理示意图,金属板M、N正对平行放置,且板面垂直于纸面,在两极板之间接有电阻R.在极板间有垂直于纸面向里的匀强磁场.当等离子束(分别带有等量正、负电荷的离子束)从左向右进入极板时,下列说法中正确的是(不计粒子所受重力)(  )

A.N板的电势高于M板的电势

B.M板的电势高于N板的电势

C.R中有由b向a方向的电流

D.R中有由a向b方向的电流

6、在如图所示的电路中,电池均相同,当开关S分别置于a、b两处时,导线MM′与NN′之间的安培力的大小分别为fa、fb,可判断这两段导线(  )

A.相互吸引,fa>fbB.相互排斥,fa>fb

C.相互吸引,fa

7、(双选)如图所示,可自由转动的小磁针上方有一根长直导线,开始时二者在纸面内平行放置.当导线中通以如图所示电流I时,发现小磁针的N极向里,S极向外,停留在与纸面垂直的位置上.这一现象说明(  )

A.小磁针感知到了电流的磁场

B.小磁针处磁场方向垂直纸面向里

C.小磁针处磁场方向垂直纸面向外

D.若把小磁针移走,该处就没有磁场了

8、(多选)一个带正电的小球沿光滑绝缘的水平桌面向右运动,小球离开桌面后进入一水平向里的匀强磁场,已知速度方向垂直于磁场方向,如图所示,小球飞离桌面后落到地板上,设飞行时间为t1,水平射程为x1,着地速度为v1.撤去磁场,其余的条件不变,小球飞行时间为t2,水平射程为x2,着地速度为v2.则下列论述正确的是(  )

A.x1>x2     B.t1>t2

C.v1和v2大小相等D.v1和v2方向相同

9、如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场.若粒子射入速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上.不计重力及带电粒子之间的相互作用.则v2∶v1为(  )

A.

∶2  B.

∶1  C.

∶1  D.3∶

10、如图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于磁铁对斜面的压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是(  )

A.FN1<FN2,弹簧的伸长量减小

B.FN1=FN2,弹簧的伸长量减小

C.FN1>FN2,弹簧的伸长量增大

D.FN1>FN2,弹簧的伸长量减小

11、对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”.人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷.由此可以将磁现象与电现象类比,引入相似的概念,得出一系列相似的定律.例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等.在磁荷观点中磁场强度定义为:

磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同.若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力,qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是(  )

A.F=

B.H=

C.H=FqmD.qm=HF

12、如图所示,导体杆ab的质量为m,电阻为R,放置在与水平面夹角为θ的倾斜金属导轨上,导轨间距为d,电阻不计,系统处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,电池内阻不计,问:

若导轨光滑,电源电动势E多大才能使导体杆静止在导轨上?

13、如图所示,在0≤x≤a、0≤y≤

范围内有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xOy平面内,与y轴正方向的夹角分布在0°~90°范围内.已知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于

到a之间,从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做匀速圆周运动周期的四分之一.求最后离开磁场的粒子从粒子源射出时的:

(1)速度的大小;

(2)速度方向与y轴正方向夹角的正弦.

 

磁场

1、如图所示,弹簧测力计下挂一铁球,将弹簧测力计自左向右逐渐移动时,弹簧测力计的示数(  )

A.不变    B.逐渐减小

C.先减小后增大D.先增大后减小

C [磁体上磁极的磁性最强,对铁球的吸引力最大,所以铁球自左向右逐渐移动时,所受磁体的引力先减小后增大,弹簧测力计的示数也随之先减小后增大.]

2、如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,若通以图示方向的电流,电流强度为I,则金属框受到的磁场力为(  )

A.0       B.ILB

C.

ILBD.2ILB

A [安培力公式F=BILsinθ中,L是通电导线的有效长度,是导线在磁场中两端点间的距离.由题图可知,正三角形金属框的有效长度是0,所以导线框受到的安培力为零.故选A.]

3、

物理学中有许多物理量的定义,可用公式来表示,不同的概念定义的方法不一样,下列四个物理量中,定义法与其他物理量不同的一组是(  )

A.电场强度E=

  B.导体的电阻R=

C.电容C=

D.磁感应强度B=

B [R=ρ

是电阻定律,电阻的决定式,其它三个式子都是各量的定义式,故本题选B.]

4、如图所示,有界匀强磁场边界线SP∥MN,速度不同的同种带电粒子从Q点沿SP方向同时射入磁场,其中穿过a点的粒子速度v1与MN垂直,穿过b点的粒子,其速度方向与MN成60°角,设两粒子从S到a、b所需的时间分别为t1、t2,则t1∶t2为(  )

A.1∶3B.4∶3

C.1∶1D.3∶2

D [画出运动轨迹,过a点的粒子转过90°,过b点的粒子转过60°,故选项D正确.]

5、(双选)如图所示是磁流体发电机的原理示意图,金属板M、N正对平行放置,且板面垂直于纸面,在两极板之间接有电阻R.在极板间有垂直于纸面向里的匀强磁场.当等离子束(分别带有等量正、负电荷的离子束)从左向右进入极板时,下列说法中正确的是(不计粒子所受重力)(  )

A.N板的电势高于M板的电势

B.M板的电势高于N板的电势

C.R中有由b向a方向的电流

D.R中有由a向b方向的电流

BD [根据左手定则可知带正电荷的离子向上极板偏转,带负电荷的离子向下极板偏转,则M板的电势高于N板的电势.M板相当于电源的正极,那么R中有由a向b方向的电流.故选BD.]

6、在如图所示的电路中,电池均相同,当开关S分别置于a、b两处时,导线MM′与NN′之间的安培力的大小分别为fa、fb,可判断这两段导线(  )

A.相互吸引,fa>fbB.相互排斥,fa>fb

C.相互吸引,fa

D [当S接a时,电路的电源只用了一节干电池,当S接b时,电路的电源用了两节干电池,此时电路中的电流比S接a时大,所以有fa

7、(双选)如图所示,可自由转动的小磁针上方有一根长直导线,开始时二者在纸面内平行放置.当导线中通以如图所示电流I时,发现小磁针的N极向里,S极向外,停留在与纸面垂直的位置上.这一现象说明(  )

A.小磁针感知到了电流的磁场

B.小磁针处磁场方向垂直纸面向里

C.小磁针处磁场方向垂直纸面向外

D.若把小磁针移走,该处就没有磁场了

AB [电流在导线周围产生了磁场,小磁针N极的指向为磁场的方向,所以A、B正确,C错误;该处的磁场与通电电流有关,与小磁针无关,所以D错误.]

8、(多选)一个带正电的小球沿光滑绝缘的水平桌面向右运动,小球离开桌面后进入一水平向里的匀强磁场,已知速度方向垂直于磁场方向,如图所示,小球飞离桌面后落到地板上,设飞行时间为t1,水平射程为x1,着地速度为v1.撤去磁场,其余的条件不变,小球飞行时间为t2,水平射程为x2,着地速度为v2.则下列论述正确的是(  )

A.x1>x2     B.t1>t2

C.v1和v2大小相等D.v1和v2方向相同

ABC [当桌面右边存在磁场时,在小球下落过程中由左手定则知,带电小球受到斜向右上方的洛伦兹力作用,此力在水平方向上的分量向右,竖直方向上的分量向上,因此小球水平方向上存在加速度,竖直方向上加速度at2、x1>x2,A、B正确;洛伦兹力对小球不做功,故C正确;两次小球着地时速度方向不同,故D错误.]

9、如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场.若粒子射入速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上.不计重力及带电粒子之间的相互作用.则v2∶v1为(  )

A.

∶2  B.

∶1  C.

∶1  D.3∶

C [相同的带电粒子垂直匀强磁场入射均做匀速圆周运动.粒子以v1入射,一端为入射点P,对应圆心角为60°(对应六分之一圆周)的弦PP′必为垂直该弦入射粒子运动轨迹的直径2r1,如图甲所示,设圆形区域的半径为R,由几何关系知r1=

R.其他不同方向以v1入射的粒子的出射点在PP′对应的圆弧内.

同理可知,粒子以v2入射及出射情况,如图乙所示.由几何关系知r2=

R,

可得r2∶r1=

∶1.

因为m、q、B均相同,由公式r=

可得v∝r,

所以v2∶v1=

∶1.故选C.]

10、如图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于磁铁对斜面的压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是(  )

A.FN1<FN2,弹簧的伸长量减小

B.FN1=FN2,弹簧的伸长量减小

C.FN1>FN2,弹簧的伸长量增大

D.FN1>FN2,弹簧的伸长量减小

C [由于条形磁铁外部的磁感线是从N极出发到S极,所以导线A处的磁场方向是斜向左下方的,导线A中的电流垂直于纸面向外时,由左手定则可判断导线A必受斜向右下方的安培力F,由牛顿第三定律可知磁铁所受作用力F′的方向是斜向左上方的,所以磁铁对斜面的压力减小,即FN1>FN2.同时,F′有沿斜面向下的分力,使得弹簧弹力增大,可知弹簧的伸长量增大,所以选C.]

11、对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”.人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷.由此可以将磁现象与电现象类比,引入相似的概念,得出一系列相似的定律.例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等.在磁荷观点中磁场强度定义为:

磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同.若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力,qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是(  )

A.F=

B.H=

C.H=FqmD.qm=HF

B [题目已经说明磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,故:

H=

.]

12、如图所示,导体杆ab的质量为m,电阻为R,放置在与水平面夹角为θ的倾斜金属导轨上,导轨间距为d,电阻不计,系统处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,电池内阻不计,问:

若导轨光滑,电源电动势E多大才能使导体杆静止在导轨上?

解析:

由闭合电路欧姆定律得:

E=IR

导体杆受力情况如图所示,则由共点力平衡条件可得F安=mgtanθ

F安=BId

由以上各式可得出

E=

.

答案:

13、如图所示,在0≤x≤a、0≤y≤

范围内有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xOy平面内,与y轴正方向的夹角分布在0°~90°范围内.已知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于

到a之间,从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做匀速圆周运动周期的四分之一.求最后离开磁场的粒子从粒子源射出时的:

(1)速度的大小;

(2)速度方向与y轴正方向夹角的正弦.

解析:

(1)设粒子的发射速度为v,粒子做圆周运动的轨道半径为R,由牛顿第二定律和洛伦兹力公式,得

qvB=m

得∠OCA=

设最后离开磁场的粒子的发射方向与y轴正方向的夹角为α,由几何关系可得Rsinα=R-

Rsinα=a-Rcosα④

又sin2α+cos2α=1⑤

由③④⑤式得R=

a⑥

由①⑥式得v=

.

(2)由③⑥式得sinα=

.

答案:

(1)

 

(2)

 

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