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文档介绍
章未高考真题集训
章末高考真题集训 一、选择题(本题共10小题,其中1~6小题为单选,7~10小题为多选) 1.[2014·课标全国卷Ⅰ]关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是( ) A.安培力的方向可以不垂直于直导线 B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向 C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关 D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半 答案 B 解析 安培力的方向垂直于电流和磁感应强度所构成的平面,选项A错误,选项B正确;当直导线电流与磁感应强度大小一定的情况下,二者方向垂直时安培力最大,二者方向平行时安培力为零,选项C错误;由于安培力是矢量,将直导线从中点折成直角后,安培力的大小变为原来的,选项D错误。 2.[2015·课标全国卷Ⅰ]两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( ) A.轨道半径减小,角速度增大 B.轨道半径减小,角速度减小 C.轨道半径增大,角速度增大 D.轨道半径增大,角速度减小 答案 D 解析 带电粒子以某一速度垂直磁场方向进入匀强磁场,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,得qvB=m,解得轨道半径r= 。带电粒子由较强磁场区域进入到较弱磁场区域,磁感应强度B减小,由r=可知,轨道半径r增大。由于洛伦兹力不做功,带电粒子速度不变,由角速度公式ω=v/r,可知角速度减小,选项D正确,选项A、B、C错误。 3.[2014·安徽高考]“人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞。已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变。由此可判断所需的磁感应强度B正比于( ) A. B.T C. D.T2 答案 A 解析 带电粒子在垂直于磁感线的平面内以速度v做匀速圆周运动。向心力由洛伦兹力提供,qvB=m;轨道半径R=;动能Ek=mv2∝T,得磁感应强度B正比于,选项A正确。 4.[2015·海南高考] 如图,a是竖直平面P上的一点。P前有一条形磁铁垂直于P,且S极朝向a点。P后一电子在偏转线圈和条形磁铁的磁场的共同作用下,在水平面内向右弯曲经过a点。在电子经过a点的瞬间,条形磁铁的磁场对该电子的作用力的方向( ) A.向上 B.向下 C.向左 D.向右 答案 A 解析 条形磁铁在a点产生的磁场方向垂直平面P 向外,根据左手定则,该电子受到的洛伦兹力方向向上,选项A正确。 5.[2015·江苏高考] 如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度。下列各选项所示的载流线圈匝数相同,边长MN相等,将它们分别挂在天平的右臂下方。线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态。若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是( ) 答案 A 解析 通电导线在磁场中所受到的安培力F=nBIL,题图中各线圈在磁场中受安培力的导线有效长度L等于线圈与磁场边界两交点间的距离,原来天平处于平衡状态,若磁场改变,安培力的变化量ΔF=nILΔB,有效长度最大的线圈,安培力的变化量最大,最容易失去平衡,A正确。 6.[2013·课标全国卷Ⅰ] 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。已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°。则粒子的速率为(不计重力)( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 画出带电粒子在磁场中运动的轨迹如图所示,根据几何关系可得带电粒子在磁场中做圆周运动的半径为r=R,再由qvB=m,得r=,解得v=,B正确。 7.[2013·浙江高考]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。已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+( ) A.在电场中的加速度之比为1∶1 B.在磁场中运动的半径之比为∶1 C.在磁场中转过的角度之比为1∶2 D.离开电场区域时的动能之比为1∶3 答案 BCD 解析 设加速电场宽度为d,由a=得,=,A项错误;粒子在电场中加速,根据动能定理有qU=mv2,两粒子进入磁场的动能之比为1∶3,D项正确;粒子进入磁场的速度v=,故两粒子进入磁场的速度之比=,由R=得=,B项正确;设磁场宽度为x,P+粒子运动的半径为R,则P3+粒子运动的半径为R,作出两粒子运动的轨迹,由几何关系得sin30°=,设P3+粒子运动的圆心角为θ′,则sinθ′=,解得θ′=60°,因此P+与P3+在磁场中转过的角度之比为1∶2,C项正确。 8.[2015·课标全国卷Ⅱ]指南针是我国古代四大发明之一。关于指南针,下列说法正确的是( ) A.指南针可以仅具有一个磁极 B.指南针能够指向南北,说明地球具有磁场 C.指南针的指向会受到附近铁块的干扰 D.在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时指南针不偏转 答案 BC 解析 指南针两端分别是N极和S极,具有两个磁极,选项A错误;指南针静止时,N极的指向为该处磁场的方向,故指南针能够指向南北,说明地球具有磁场,选项B正确;铁块在磁场中被磁化,会影响指南针的指向,选项C正确;通电直导线在其周围会产生磁场,会影响指南针的指向,选项D错误。 9. [2014·课标全国卷Ⅱ]图为某磁谱仪部分构件的示意图。图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子。当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是( ) A.电子与正电子的偏转方向一定不同 B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同 C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子 D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小 答案 AC 解析 根据左手定则,电子和正电子受到的洛伦兹力方向相反,所以偏转方向一定不同,选项A正确;电子和正电子的速度不一定相同,所以它们运动轨迹的半径不一定相同,选项B错误;质子和正电子的偏转方向相同,且速度大小未知,半径大小没有确定的关系,所以无法判断是质子还是正电子,选项C正确;粒子的动能越大,速率越大,轨道半径越大,选项D错误。 10. [2015·四川高考]如图所示,S处有一电子源,可向纸面内任意方向发射电子,平板MN垂直于纸面,在纸面内的长度L=9.1 cm ,中点O与S间的距离d=4.55 cm,MN与SO直线的夹角为θ,板所在平面有电子源的一侧区域有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=2.0×10-4 T。电子质量m=9.1×10-31 kg,电荷量e=-1.6×10-19 C,不计电子重力。电子源发射速度v=1.6×106 m/s的一个电子,该电子打在板上可能位置的区域的长度为l,则( ) A.θ=90°时,l=9.1 cm B.θ=60°时,l=9.1 cm C.θ=45°时,l=4.55 cm D.θ=30°时,l=4.55 cm 答案 AD 解析 如图所示,根据“用滚圆法求解磁场中粒子源射出粒子打在屏上范围”的模型,图中圆O1、O2均为半径为R的圆,圆O1分别交MN及其延长线于P、C两点,SC为圆O1的直径,圆O2与MN相切于Q点,∠SQN=α。若屏的大小无限制,则电子应当打在图中C、Q之间,而由于MN长度的限制,电子只能打在N、Q之间。根据题意,R==4.55 cm,可见SO=NO=OM=O2Q=R,由几何知识可得2Rsinαsinα=Rsinθ,则sinα=,l=NQ=NP+PQ=R(1-cosθ)+2Rsinαcosα=(1-cosθ+)R,分别将θ=90°、60°、45°、30°代入公式即可确定,A、D项正确,B、C项错误。 二、非选择题 11. [2015·课标全国卷Ⅰ]如图,一长为10 cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.1 T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘。金属棒通过开关与一电动势为12 V的电池相连,电路总电阻为2 Ω。已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5 cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3 cm。重力加速度大小取10 m/s2。判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量。 答案 方向竖直向下 m=0.01 kg 解析 依题意,开关闭合后,电流方向从b到a,由左手定则可知,金属棒所受的安培力方向竖直向下。 开关断开时,两弹簧各自相对于其原长伸长为Δl1=0.5 cm。由胡克定律和力的平衡条件得 2kΔl1=mg① 式中,m为金属棒的质量,k是弹簧的劲度系数,g是重力加速度的大小。 开关闭合后,金属棒所受安培力的大小为 F=IBL② 式中,I是回路电流,L是金属棒的长度。两弹簧各自再伸长了Δl2=0.3 cm,由胡克定律和力的平衡条件得 2k(Δl1+Δl2)=mg+F③ 由欧姆定律有 E=IR④ 式中,E是电池的电动势,R是电路总电阻。 联立①②③④式,并代入题给数据得 m=0.01 kg⑤ 12.[2013·天津高考]一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O。筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷,N板带等量负电荷。质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中。粒子与圆筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求: (1)M、N间电场强度E的大小; (2)圆筒的半径R; (3)保持M、N间电场强度E不变,仅将M板向上平移d,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n。 答案 (1)E= (2)R= (3)n=3 解析 (1)设两板间的电压为U,由动能定理得 qU=mv2① 由匀强电场中电势差与电场强度的关系得U=Ed② 联立上式可得E=③ (2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,运用几何关系作出圆心为O′,圆半径为r。设第一次碰撞点为A,由于粒子与圆筒发生两次碰撞又从S孔射出,因此,SA弧所对的圆心角∠AO′S等于。 由几何关系得R=rtan④ 粒子运动过程中洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律,得 qvB=m⑤ 联立④⑤式得R=⑥ (3)保持M、N间电场强度E不变,M板向上平移d后,设板间电压为U′,则U′==⑦ 设粒子进入S孔时的速度为v′,由①式看出= 综合⑦式可得v′=v⑧ 设粒子做圆周运动的半径为r′,则r′=⑨ 设粒子从S到第一次与圆筒碰撞期间的轨迹所对圆心角为θ, 比较⑥⑨两式得到r′=R,可见θ=⑩ 粒子须经过四个这样的圆弧才能从S孔射出,故 n=3⑪查看更多