高三物理测试题(磁场)
一、选择题:(5×13=65分,每小题至少有一个正确的选项,选对不全给2分
1、如图所示,在直角坐标系中,电子束沿y轴的正方向运动,则在z轴上的A点处产生的磁感强度的方向是:
A、+x方向 B、—x方向
C、+z方向 D、—z方向
2、关于磁感强度,正确的说法是:
A、根据定义,磁场中某点的磁感强度B与F成正比,与I成反比。
B、B是矢量,方向与F的方向一致。
C、B是矢量,方向与通过该点的磁力线的切线方向相同。
D、在确定的磁场中,同一点的B是确定的,不同点的B可能不同,磁力线密的地方B大些,磁力线疏的地方B小些。
3、一带电粒子以一定速度垂直射入匀强磁场中,带电粒子不受磁场影响的物理量是:
A、速度 B、加速度 C、动量 D、动能
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A、v1 > v2 B、t1 < t2 C、T1 > T2 D、ω1=ω2
5.在图中实线框所示的区域内同时存在着匀强磁场和匀强电场.一个负离子(不计重力)恰好能沿直线MN通过这一区域.那么匀强磁场和匀强电场的方向不可能为下列哪种情况
A.匀强磁场和匀强电场的方向都水平向右
B.匀强磁场方向竖直向上,匀强电场方向垂直于纸面向里
C.匀强磁场方向垂直于纸面向里,匀强电场方向竖直向下
D.匀强磁场方向垂直于纸面向外,匀强电场方向竖直向下
6、MN板两侧都是磁感强度为B的匀强磁场,方向如图,带电粒子从a位置以垂直B方向的速度V开始运动,依次通过小孔b、c、d,已知ab = bc = cd,粒子从a运动到d的时间为t,则粒子的荷质比为:
A、 B、 C、 D、
7、带电粒子以初速度V0从a点进入匀强磁场,如图。运动中经过b点,oa=ob,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,仍以V0从a点进入电场,粒子仍能通过b点,那么电场强度E与磁感强度B之比E/B为:
A、V0 B、1 C、2V0 D、
8.在同一光滑斜面上放同一导体,右图所示是两种情况的剖面图。它们所外空间有磁感强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上:两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡。已知斜面的倾角为θ,则:
(A)I1׃:I2=cosθ:׃1
(B)I1׃:I2=1:1
(C)导体A所受安培力大小之比F1׃:F2=sinθ׃:cosθ
(D)斜面对导体A的弹力大小之比N1׃:N2=cos2θ׃:1
9.如图所示,连接平行金属板P1和P2,(板面垂直于纸面)的导线的一部分CD和另一连接电池的回路的一部分GH平行,CD和GH均在纸面内,金属板置于磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当一束等离子体射入两金属板之间时,CD段将受到力的作用,则:
(A)等离子体从右方射入时,CD受力方向背离GH;
(B)当从右方射入时,CD受力方向指向GH;
(C)当从左方射入时,CD受力方向背离GH;
(D)当从左方射入时,CD受力方向指向GH。
10、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、无论何种带电粒子,只要以相同速度射入都不会发生偏转
C、若质子的速度V'<V,它将向下偏转而做类似平抛运动
D、若质子的速度V'>V,它将向上偏转,其运动轨迹既不是圆弧也不是抛物线。
11.在阴极射线管的正上方平行放置通以强电流的一根长直导线,其电流方向如图所示则阴极射线将:
(A)向上偏斜; (B)向下偏斜; (C)向纸里偏斜; (D)向纸外偏斜
12、如图,磁感强度为B的匀强磁场,垂直穿过平面直角坐标系的第I象限。一质量为m的带电量为q的带电粒子以速度V从O点沿着与y轴夹角为30°方向进入磁场,运动到A点时的速度方向平行于x轴,那么:
A、粒子带正电 B、粒子带负电
C、粒子由O到A经历时间
D、粒子的动量没有变化
13、关于质子、α粒子、氘核等三种粒子的运动,下列判断正确的是:
A、以相同速度垂直射入同一匀强磁场中时,做圆周运动的半径都不同。
B、如垂直射入同一匀强磁场做圆周运动的半径相同,那么氘核动能最大。
C、如果从同一点以相同速度垂直射入同一匀强磁场,然后飞向荧光屏,在屏上就有三个光点。
D、在同一匀强磁场中做匀速圆周运动的氘核和α粒子的角速度一定相同。
班级: 坐号: 姓名: 成绩:
请把选择题答案填在下表中:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
二、填空题:(4×3=12分
14.图画出了一个动量为P,电量为e的电子穿过宽度为d,磁感应强度为B的匀强磁场的情况,电子进入磁场时与磁场边缘垂直,则电子穿过磁场所产生的偏转角α=()
15.如图所示,ab、cd为平行的金属导轨相距为L,其平面与水平面成30°角,匀强磁场B方向坚直向上,一质量为m的金属棒入在导轨上,与导轨间的动摩擦因数,为使棒静止在斜导轨上,通过棒的电流强度为()。(取最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
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三、计算题:
17、一带电量为+q,质量为m的粒子经加速电场(加速电压为U)加速后,垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场E方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里,测出该粒子离开场区时的速度大小为V(不计重力),求粒子离开场区时偏离原方向的距离。7分
18.如图所示,在互相垂直的水平方向的匀强电场(E 已知)和匀强磁场(B已知)中,有一固定的竖直绝缘杆,杆上套一个质量为m、电量为q的小球,它们之间的摩擦因数为μ,现由静止释放小球,设分析小球运动的加速度和速度的变化情况,并求出最大速度Vmo(mg>μqE)(8分)
19、如图所示,在光滑的绝缘水平面上,有直径相同的两个金属球a和b,质量分别为mA=2m,mb=m。b球带正电荷2q,静止在磁感强度为B的匀强磁场中。a球的速度V0进入磁场与b球发生正碰。若碰后b球对桌面压力恰好为零,求a球对桌面压力是多大?10分
20.如图所示,在xOZ平面上、下方,分别有磁感强度为B1、B2的匀强磁场,已知B2=3B1,磁场方向均沿Z轴正方向。今有一质量为m,带电量为q 的带正电的粒子,自O点出发在xOy平面内,沿与x轴30°角的方向,以初速度vo射入磁场。(不计粒子的重力)
(1)画出粒子运动轨迹示意图。
(2)粒子从O点射出到第一次通过x轴的过程中所经历的时间,并确定出粒子第一次通过x轴的点的坐标。
(3)粒子从O点射出到第六次通过x轴的过程中粒子沿x轴方向的平均速度。18分
高三物理测试题(磁场)参考答案
一、选择题:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | cd | D | aBd | D | d | C |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
aD | Ad | BD | B | bc | d |
二、填空题:
14、 15、 (16)
三、计算题:
(17)解:粒子经加速电场后获得的动能Ek0= qU,进入复合场区,洛仑兹力不做功,电场力做负功,由动能定理得
∴ 粒子离开场区时偏离原方向的距离
18.设q为正电荷,t=0时只有重力mg和摩擦力f=μqE,因mg>μqE,小球向下加速,因而产生了向左的洛仑兹力,如图所示
坚直方向:mg-f=ma ①
水平方向:BqV+N=qE ②
f=μN ③
V增大使N、f减小,a增大,N=0后将反向增大,方程②变为:
BqV=qE+N ④
这时V增大使N、f增大,a减小,直到a=0,V达到最大值。
所以,加速度先增大后减小,减为空后不再变化,速度一直增到最大值后作匀速运动。
令①式中a=0,将①、③式代入④式解方程得
q是负电荷的情况与正电荷相同。
(19)解:a球进入磁场以V0做匀速直线运动直至与b球碰撞,两球碰撞动量守恒,有 ma v0 = ma va + mb vb ①
由电荷守恒得 qa = qb = q
碰后b球受磁场力,且对桌面压力恰好为零 mbg = qvbB ②
由①式和②式解得 与V0同方向
对于a球
∴ a球对桌面的压力为
20.(1)根据左手定则,粒子在两个磁场中的圆周运动方向没有发生变化,但半径不同,由
由数学知识知,在B1中的圆心角为60°,弦长与半径相等,在B2中的圆心角为300°,弦长与半径也相等,故在B2中的相邻圆轨道外切,如图所示(动态慢显示):