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高二物理周练17第三章检测

高二物理周练17(第三章磁场试题)

一、本题共10小题每小题5分,共50分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项正确,选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。

1.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是:

A、磁感线从磁体的N极出发,终止于S极

B、磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向

C、沿磁感线方向,磁场逐渐减弱

D、在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小

2.关于安培力和洛伦兹力,如下说法中正确的是

A.带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力作用

B.放置在磁场中的通电导线,一定受到安培力作用

C.洛伦兹力对运动电荷一定不做功

D.安培力对通电导线一定不做功

3.在赤道上空,水平放置一根通以由西向东的电流的直导线,则此导线

A.受到竖直向上的安培力B.受到竖直向下的安培力

C.受到由南向北的安培力D.受到由西向东的安培力

4.一段通电的直导线平行于匀强磁场放入磁场中,如图所示,导线上的电流由左向右流过。

当导线以左端点为轴在竖直平面内转过90°的过程中,导线所受的安培力  

A.大小不变,方向也不变

B.大小由零逐渐增大,方向随时改变

C.大小由零逐渐增大,方向不变

D.大小由最大逐渐减小到零,方向不变

5、如图1所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直流导线,电流方向指向读者,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中:

A、a、b两点磁感应强度相同C、a点磁感应强度最大

B、c、d两点磁感应强度大小相等D、b点磁感应强度最大

 

6.如图2所示,直角三角形通电闭合线圈ABC处于匀强磁场中,磁场垂直纸面向里,则线圈所受磁场力的合力为:

A、大小为零 B、方向竖直向上 C、方向竖直向下 D、方向垂直纸面向里

7.如图4所示,要使线框abcd在受到磁场力作用后,ab边向纸外,cd边向纸里转动,可行的方法是:

A、加方向垂直纸面向外的磁场,通方向为a→b→c→d→a的电流

B、

加方向平行纸面向上的磁场,通以方向为a→b→c→d→a电流

C、加方向平行于纸面向下的磁场,通以方向为a→b→c→d的电流

D、加方向垂直纸面向内的磁场,通以方向为a→d→c→b→a的电流

8.如图所示,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电流方向向上.由于磁场的作用,则

A.板左侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势

B.板左侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势

C.板右侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势

D.板右侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势

9.一个带电粒处于垂直于匀强磁场方向的平面内,在磁场力的作用下做圆周运动.要想确定带电粒子的电荷量与质量之比,则只需要知道

A.运动速度v和磁感应强度BB.轨道半径R和磁感应强度B

C.轨道半径R和运动速度vD.磁感应强度B和运动周期T

10.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速。

两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出。

如果用同一回旋加速器分别加速氚核(

)和α粒子(

)比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有

A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大

B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小

C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小

D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大

二、填空题。

(每题6分共18分。

11、电子(e,m)以速度v0与x轴成30°角垂直射入磁感强度为B的匀强磁场中,经一段时间后,打在x轴上的P点,如图10所示,则P点到O点的距离为____,电子由O点运动到P点所用的时间为_____

 

12.如图11所示,带负电的小球从右端向左经过最低点A时,悬线张力为T1,当小球从左向右经过最低点A时,悬线张力为T2,则T1__T2(填>、<或=)

13.如图所示,a、b、c、d为四个正离子, 电量相等,速度大小关系为va<vb=vc<vd,质量关系为ma=mb<mc=md,同时沿图示方向进入粒子速度选择器后,一粒子射向P1板,一粒子射向P2板,其余两粒子通过速度选择器后,进入另一磁场,分别打在A1和A2两点。

则射到P1板的是    离子,打在A2点的是

    离子

 

四、本题共4小题32分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

14.(10分)如图,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面夹为

,金属棒ab的质量为m,放在导轨上且与导轨垂直。

电源电动势为E,定值电阻为R,其余部分电阻不计。

则当电键调闭合的瞬间,棒ab的加速度为多大?

 

15.(10分)如图为一金属圆筒的横截面,半径为R,筒内有匀强磁场,磁场方向垂直纸面,磁感应强度为B,磁场下面有一匀强电场,一个质量为m(重力不计)、带电量为q的电荷,在电场作用下,沿图示轨迹由静止开始从A点运动到B点,在磁场中,速度方向偏转了θ=60°角。

求加速电场两极间的电压。

翰林汇

 

16.(12分)如图所示,匀强磁场宽L=30cm,B=3.34×10-3T,方向垂直纸面向里.设一质子以v=1.6×105m/s的速度垂直于磁场B的方向从小孔C射入磁场,然后打到照相底片上的A点.试求:

(1)质子在磁场中运动的轨道半径r;

(2)A点距入射线方向上的O点的距离H;

(3)质子从C孔射入到A点所需的时间t.

(质子的质量为1.67×10-27kg;质子的电荷量为1.6×10-19C)

 

17.(附加题,20分)在宽L=10cm的区域内,存在着互相垂直的电场和磁场,如图所示.一束荷质比e/m=1.8×1011C/kg的电子以v=1.8×106m/s的速度垂直射入场中而恰好不改变运动方向.若去掉电场,电子穿过磁场区后 偏离原方向5cm.那么如果去掉磁场而保持原电场,电子将偏离原方向多远?

 

 

高二物理周练17

班级__________________________姓名______________________学号________________

(第三章磁场试题)答题卡

一、选择题答题卡

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

得分

答案

二、11.___________、_____________________.

12.__________.

13._____________、__________________。

三、计算题。

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

答案:

1.D2.C3.A4.C5.BD6.A7.B8.A9.D10.B11mv0/eB、πm/3eB12、<13.a,b14.

15..

16.

(1)0.5m

(2)0.1m(3)2.06×10-6s17.电场、磁场都存在,电子匀速直线运动时,eE=Bev解得E=Bv;

单独存在磁场时,电子做匀速圆周运动,半径r=

r2=L2+(r-d)2 ,解得:

r=(L2+d2)/2d

电子在电场中做类平抛运动,偏离距离为d′,则

 

 

第三章磁场矫正试题

一、本题共10小题每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项正确,选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。

1.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是:

1.D

A、磁感线从磁体的N极出发,终止于S极

B、磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向

C、沿磁感线方向,磁场逐渐减弱

D、在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小

2.关于安培力和洛伦兹力,如下说法中正确的是(2.C)

A.带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力作用

B.放置在磁场中的通电导线,一定受到安培力作用

C.洛伦兹力对运动电荷一定不做功

D.安培力对通电导线一定不做功

3.在赤道上空,水平放置一根通以由西向东的电流的直导线,则此导线(3.A)

A.受到竖直向上的安培力B.受到竖直向下的安培力

C.受到由南向北的安培力D.受到由西向东的安培力

4.一段通电的直导线平行于匀强磁场放入磁场中,如图所示,导线上的电流由左向右流过。

当导线以左端点为轴在竖直平面内转过90°的过程中,导线所受的安培力(4.C)  

A.大小不变,方向也不变

B.大小由零逐渐增大,方向随时改变

C.大小由零逐渐增大,方向不变

D.大小由最大逐渐减小到零,方向不变

5、如图1所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直流导线,电流方向指向读者,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中:

5.BD

C、a、b两点磁感应强度相同C、a点磁感应强度最大

D、c、d两点磁感应强度大小相等D、b点磁感应强度最大

 

6.如图2所示,直角三角形通电闭合线圈ABC处于匀强磁场中,磁场垂直纸面向里,则线圈所受磁场力的合力为:

6.A

B、大小为零 B、方向竖直向上 C、方向竖直向下 D、方向垂直纸面向里

7.如图4所示,要使线框abcd在受到磁场力作用后,ab边向纸外,cd边向纸里转动,可行的方法是:

7.B

E、加方向垂直纸面向外的磁场,通方向为a→b→c→d→a的电流

F、加方向平行纸面向上的磁场,通以方向为a→b→c→d→a电流

G、加方向平行于纸面向下的磁场,通以方向为a→b→c→d的电流

H、加方向垂直纸面向内的磁场,通以方向为a→d→c→b→a的电流

8.如图所示,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电流方向向上.由于磁场的作用,则8.A

A.板左侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势

B.板左侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势

C.板右侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势

D.板右侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势

9.一个带电粒处于垂直于匀强磁场方向的平面内,在磁场力的作用下做圆周运动.要想确定带电粒子的电荷量与质量之比,则只需要知道(9.D)

A.运动速度v和磁感应强度BB.轨道半径R和磁感应强度B

C.轨道半径R和运动速度vD.磁感应强度B和运动周期T

10.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速。

两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出。

如果用同一回旋加速器分别加速氚核(

)和α粒子(

)比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有10.B

A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大

B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小

C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小

D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大

11、电子(e,m)以速度v0与x轴成30°角垂直射入磁感强度为B的匀强磁场中,经一段时间后,打在x轴上的P点,如图10所示,则P点到O点的距离为____,电子由O点运动到P点所用的时间为_____11mv0/eB、πm/3eB

 

12.如图11所示,带负电的小球从右端向左经过最低点A时,悬线张力为T1,当小球从左向右经过最低点A时,悬线张力为T2,则T1__T2(填>、<或=)12、<

13.如图所示,a、b、c、d为四个正离子, 电量相等,速度大小关系为va<vb=vc<vd,质量关系为ma=mb<mc=md,同时沿图示方向进入粒子速度选择器后,一粒子射向P1板,一粒子射向P2板,其余两粒子通过速度选择器后,进入另一磁场,分别打在A1和A2两点。

则射到P1板的是    离子,打在A2点的是    离子。

13.a,b

 

四、本题共4小题49分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

14.(12分)如图,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面夹为

,金属棒ab的质量为m,放在导轨上且与导轨垂直。

电源电动势为E,定值电阻为R,其余部分电阻不计。

则当电键调闭合的瞬间,棒ab的加速度为多大?

14.解析:

画出截面图,建立F=BIL①

Fsinα=ma②

I=E/R③

 

15.如图为一金属圆筒的横截面,半径为R,筒内有匀强磁场,磁场方向垂直纸面,磁感应强度为B,磁场下面有一匀强电场,一个质量为m(重力不计)、带电量为q的电荷,在电场作用下,沿图示轨迹由静止开始从A点运动到B点,在磁场中,速度方向偏转了θ=60°角。

求加速电场两极间的电压。

翰林汇

15..

 

16.如图所示,匀强磁场宽L=30cm,B=3.34×10-3T,方向垂直纸面向里.设一质子以v=1.6×105m/s的速度垂直于磁场B的方向从小孔C射入磁场,然后打到照相底片上的A点.试求:

(1)质子在磁场中运动的轨道半径r;

(2)A点距入射线方向上的O点的距离H;

(3)质子从C孔射入到A点所需的时间t.

(质子的质量为1.67×10-27kg;质子的电荷量为1.6×10-19C)

16.

(1)0.5m

(2)0.1m(3)2.06×10-6s

 

17.在宽L=10cm的区域内,存在着互相垂直的电场和磁场,如图所示.一束荷质比e/m=1.8×1011C/kg的电子以v=1.8×106m/s的速度垂直射入场中而恰好不改变运动方向.若去掉电场,电子穿过磁场区后 偏离原方向5cm.那么如果去掉磁场而保持原电场,电子将偏离原方向多远?

17.电场、磁场都存在,电子匀速直线运动时,

eE=Bev解得E=Bv;单独存在磁场时,电子做匀速圆周运动,

 

解得:

r=(L2+d2)/2d

电子在电场中做类平抛运动,偏离距离为d′,则

 

 

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