2018届高考物理二轮复习文档:寒假作业(三) 电场与磁场

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2018届高考物理二轮复习文档:寒假作业(三) 电场与磁场

寒假作业(三) 电场与磁场 ‎1.如图所示,两根长直导线a、b通有方向相反大小分别为I和2I的恒定电流,此时导线b受到的磁场力大小为F,设该磁场力方向为正方向。若在导线b的右侧再放置一根与a、b导线平行且共面的通电长直导线c(导线a、b与b、c之间的距离相等),导线c中通有如图所示的电流I′。导线b受到磁场力大小变为2F。已知通电导线周围磁场的磁感应强度大小为B=,式中常量k>0,I为电流强度,r为距导线的距离。则此时导线a受到的磁场力为(  )‎ A.-F         B.F C.-F D.F 解析:选A 异向电流之间为斥力,没有加导线c时,导线b给导线a的作用力大小为F,方向向左,由B=可知,导线c在b处的磁场强度为在a处的2倍,导线c给b的作用力大小为F,方向向右,结合F=BIL,可知,导线c给导线a的作用力大小为,方向向左,故导线a受到的磁场力为-F,故A正确,B、C、D错误。‎ ‎2.如图所示电场,实线表示电场线。一个初速度为v的带电粒子仅在电场力的作用下从a点运动到b点,虚线表示其运动的轨迹。则(  )‎ A.粒子带正电 B.粒子受到的电场力不断减小 C.a点电势高于b点电势 D.电场力一直做正功,粒子动能增加 解析:选C 由轨迹弯曲方向可判断出电场力方向,受力方向指向弧内,则粒子带负电荷,故A错误;电场线的疏密代表电场的强弱,从a到b,电场强度先增大后减小,则粒子受到的电场力先增大后减小,故B错误;沿着电场线方向电势降低,则a点电势高于b点电势,故C正确;电场力方向与速度方向夹角大于90°,一直做负功,动能减小,故D错误。‎ ‎3.[多选]如图所示,某无限长粗糙绝缘直杆与等量异种电荷连线的中垂线重合,杆竖直放置。杆上有A、B、O三点,其中O为等量异种电荷连线的中点,AO=BO。现有一带电小圆环从杆上A点以初速度v0向B点滑动,滑到B点时速度恰好为0。则关于小圆环的运动,下列说法正确的是(  )‎ A.运动的加速度先变大再变小 B.电场力先做正功后做负功 C.运动到O点的动能为初动能的一半 D.运动到O点的速度小于 解析:选AC 等量异种电荷的连线的中垂线上,从A到B电场强度先增大后减小,O点的电场强度最大,所以小圆环受到的电场力先增大后减小,小圆环受到的摩擦力:f=μFN=μqE,所以小圆环受到的摩擦力先增大后减小,它的加速度:a=,则a先增大后减小,故A正确。一对等量异种电荷的连线的中垂线是等势面,故小圆环从A到B过程电场力不做功,故B错误。设A、B之间的距离为2L,摩擦力做功为2Wf,小圆环从A到B的过程中,电场力不做功,重力和摩擦力做功,根据动能定理得:‎ A→O过程:-mgL+Wf=mvO2-mv02‎ A→B过程:-mg·2L+2Wf=0-mv02‎ 联立以上两个公式解得:vO=v0>v0,‎ mvO2=·mv02,即运动到O点的动能为初动能的一半,运动到O点的速度大于,故C正确,D错误。‎ ‎4.[多选]如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场竖直向上。质量为m、电荷量为q的小球以速率v在复合场区域做匀速圆周运动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g,则(  )‎ A.小球带负电 B.电场强度大小为 C.小球做圆周运动的半径为 D.小球做圆周运动的周期为 解析:选CD 小球做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则mg=qE,电场力方向竖直向上,那么小球带正电,故A错误。由mg=qE,得电场强度大小为E=,故B错误。洛伦兹力提供向心力qvB=m,得圆周运动的半径R=,故C正确。小球做圆周运动的周期T==,故D正确。‎ ‎5.两个相距很近的等量异种点电荷组成的系统称为电偶极子。设相距为l,电荷量分别为+q和-q的点电荷构成电偶极子,如图所示。取二者连线方向为y轴方向,中点O为原点,建立如图所示的xOy坐标系,P点距坐标原点O的距离为r(r≫l),P、O两点间的连线与y轴正方向的夹角为θ,设无穷远处的电势为零,P点的电势为φ,真空中静电力常量为k。下面给出φ的四个表达式,其中只有一个是合理的。‎ 你可能不会求解P点的电势φ,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,φ的合理表达式应为(  )‎ A.φ= B.φ= C.φ= D.φ= 解析:选C 若夹角θ=90°,则P点位于x轴上,检验电荷从无穷远沿x轴移动到O点的过程中,电力始终与位移方向垂直,则x轴上的电势处处为0,这与cos 90°相符,可见A、D错误;因离O点越远,其电势就越小,故r应在分母上,故B错误,C正确。‎ ‎6.[多选]如图所示,利用电磁铁产生磁场,毫安表检测输入霍尔元件的电流,毫伏表检测霍尔元件输出的霍尔电压。已知图中的霍尔元件是P型半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子)。图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端。当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是(  )‎ A.电表B为毫伏表,电表C为毫安表 B.接线端2的电势高于接线端4的电势 C.若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变 D.若适当减小R1、增大R2,则毫伏表示数一定增大 解析:选BC 由题图可知,电表B串联在电源E2的电路中,故它是电流表,即毫安表,而电表C是并联在2、4两端的,它是测量霍尔电压的,故它是电压表,即毫伏表,选项A错误;由于霍尔元件的载流子是带正电的粒子,由磁场方向向下,电流方向由1到3,由左手定则可知,带正电的粒子受到的洛伦兹力的方向指向极板接线端2,即接线端2的电势高于接线端4的电势,选项B正确;当通过电磁铁和霍尔元件的电流方向与原来电流方向相反,但大小不变时,由左手定则可知粒子的偏转方向不变,故霍尔电压的大小及方向不变,即毫伏表的示数将保持不变,选项C正确;若减小R1,则会让磁感应强度增大,若增大R2,会让电流I减小,粒子的定向移动速率v也变小,但不能确定霍尔电压的变化情况,故毫伏表的示数不一定增大,选项D错误。‎ ‎7.[多选]如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场E,M点与N点在同一电场线上。两个完全相同的带电粒子,分别以初速度v1、v2垂直于电场线进入电场(轨迹位于竖直平面内),两粒子恰好能相遇于P点,重力不计。在此过程中,下列说法正确的是(  )‎ A.两粒子到达P点的速度大小可能相等 B.电场力对两粒子做功一定不相同 C.两粒子到达P点时的电势能都比进入电场时大 D.两粒子到达P点所需时间一定不相等 解析:选ABD 两粒子进入电场后竖直方向匀速运动,水平方向匀加速运动,且加速度相同。因为两粒子水平方向的位移不同,所以电场力做功一定不同,两粒子达到P 点所需时间也不相等,故B、D正确;电场力对两粒子都做正功,电势能减少,故C错误;竖直方向上,y=v1t1=v2t2,由数学知识可得,当y=at1t2时,=,即两粒子到达P点的速度大小相等,故A正确。‎ ‎8.(2017·沈阳模拟)如图所示,在Ⅰ、Ⅱ两个区域内存在磁感应强度均为B的匀强磁场,磁场方向分别垂直于纸面向外和向里,边界AC、AD的夹角∠DAC=30°,边界AC与边界MN平行,边界AC处磁场方向垂直纸面向里,Ⅱ区域宽度为d。质量为m、电荷量为+q的粒子在边界AD上距A点d处垂直AD射入Ⅰ区,已知粒子速度大小为,方向垂直磁场,不计粒子重力,则粒子在磁场中运动的总时间为(  )‎ A. B. C. D. 解析:选C 根据洛伦兹力提供向心力,有qvB=m 得R===d 根据几何关系,粒子离开区域Ⅰ的速度方向沿AC方向,进入磁场区域Ⅱ做匀速圆周运动,运动周期后射出磁场,在Ⅰ区域圆弧所对的圆心角θ1=60°,在Ⅱ区域圆弧所对的圆心角为90°,粒子在磁场中运动的总时间为t=T=×=,故C正确,A、B、D错误。‎ ‎9.如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中时,小物块恰好静止。重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:‎ ‎(1)水平向右电场的电场强度大小;‎ ‎(2)若将电场强度改为竖直向下,大小不变,小物块的加速度是多大;‎ ‎(3)若将电场强度改为水平向左,大小变为原来的2倍,小物块从高度H处从静止释放,求小物块到达地面的时间为多少。‎ 解析:(1)小物块受重力、电场力和弹力,三力平衡,根据平衡条件,有:qE=mgtan 37°‎ 解得:E=。‎ ‎(2)由牛顿第二定律可得:(qE+mg)sin 37°=ma 解得:a=g。‎ ‎(3)电场力:F=q×2E=mg 电场力与重力的合力与水平方向的夹角的正切值:‎ tan α==,‎ 故α=33.7°<37°,故物块将离开斜面,水平方向做匀加速直线运动,竖直方向做自由落体运动:H=gt2‎ 解得:t= 。‎ 答案:(1) (2)g (3) ‎10.(2017·东北四市一模)如图所示,在直角坐标系第一象限内有A(6 cm,2 cm)、B(12 cm,8 cm)两点,匀强磁场垂直于xOy平面向外。一带负电的粒子q=1.6×10-19 C,质量为m=3.9×10-23 kg,以v0=16 m/s的速度从坐标原点O沿x轴正方向入射。不计重力。‎ ‎(1)为使带电粒子经过B点,求磁感应强度的大小。‎ ‎(2)在第一象限内再加入平行xOy平面的匀强电场,并改变磁感应强度的大小,带电粒子可先后经过A、B两点,动能分别变为初动能的2倍和5倍,求电场强度。‎ 解析:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示:‎ 由几何关系可知:‎ R2=122+(R-8)2‎ 代入数据得:R=13 cm 洛伦兹力充当向心力,有:‎ qv0B=m 代入数据得B=0.03 T。‎ ‎(2)洛伦兹力不做功,粒子从O点到A点由动能定理有:‎ qUOA=EkA-EkO=EkO 粒子从O点到B点由动能定理有:qUOB=EkB-EkO=4EkO 从而UOB=4UOA 沿BO方向电势均匀降落,由几何关系可找到BO的四等分点C(3 cm,2 cm),AC为匀强电场中的一等势线 从O点到A点,qEd=EkA-EkO=EkO=mv02‎ 代入数据得:E=1.56 V/m 电场方向沿y轴负方向。‎ 答案:(1)0.03 T (2)1.56 V/m,方向沿y轴负方向 ‎11.示波器中的示波管对电子的偏转是电偏转,电视机中的显像管对电子的偏转是磁偏转。小明同学对这两种偏转进行了定量的研究并做了对比,已知电子的质量为m、电荷量为e,在研究的过程中空气阻力和电子所受重力均可忽略不计。‎ ‎(1)如图甲所示,水平放置的偏转极板的长度为l,板间距为d,极板间的偏转电压为U,在两极板间形成匀强电场。极板右端到竖直荧光屏MN的距离为b,荧光屏MN与两极板间的中心线O1O1′垂直。电子以水平初速度v0从两极板左端沿两极板间的中心线射入,忽略极板间匀强电场的边缘效应,求电子打到荧光屏上时沿垂直于极板板面方向偏移的距离;‎ ‎(2)如图乙所示,圆心为O2、半径为r 的水平圆形区域中有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,与磁场区域右侧边缘的最短距离为L的O2′处有一竖直放置的荧光屏PQ,荧光屏PQ与O2O2′连线垂直。今有一电子以水平初速度v0从左侧沿O2O2′方向射入磁场,飞出磁场区域时其运动方向的偏转角度为α(未知)。请求出tan的表达式。‎ 解析:(1)设电子在偏转电场运动的加速度为a,时间为t,离开偏转电场时的偏移距离为y,根据运动学公式有:y=at2‎ 根据牛顿第二定律有:a= 电子在电场中的运动时间:t= 联立解得:y= 电子飞出偏转电场时,其速度的反向延长线通过偏转电场的中心,设电子打在屏上距O1′的最大距离为Y,则由几何关系可知:= 将y代入解得Y=(l+2b)。‎ ‎(2)由牛顿第二定律和洛伦兹力公式得 ev0B=,‎ 解得R= 由如图所示的几何关系得,电子在磁场中一段圆弧轨迹所对应的圆心角与偏转角相等,均为α 则:tan==。‎ 答案:(1)(l+2b) (2)tan=
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