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文档介绍
【物理】2020届二轮复习电场和磁场作业
课时作业 6 电场和磁场 A卷 专题强化练 一、选择题(1~5题为单项选择题,6~10题为多项选择题) 1.如图所示,菱形ABCD的对角线相交于O点,两个等量异种点电荷分别固定在AC连线上的M点与N点,且OM=ON,则( ) A.A、C两处电势、场强均相同 B.B、D两处电势、场强均相同 C.A、C两处电势、场强均不相同 D.B、D两处电势、场强均不相同 解析:A处电势为正,C处电势为负,故电势不同;A处场强方向向左,C处场强方向也向左,大小相同,故A、C错误;B、D两处场强大小相等,方向水平向右,两处的电势均为0,故B正确,D错误. 答案:B 2.如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( ) A.θ增大,E增大 B.θ增大,Ep不变 C.θ减小,Ep增大 D.θ减小,E不变 解析:若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离,根据C=可知,C变大;根据Q=CU可知,在Q一定的情况下,两极板间的电势差减小,则静电计指针偏角θ减小;根据E=,Q=CU,C=联立可得E=,可知E不变;P点离下极板的距离不变,E不变,则P点与下极板的电势差不变,P点的电势不变,故Ep不变;由以上分析可知,选项D正确. 答案:D 3.如图甲所示,x轴上固定两个点电荷Q1、Q2(Q2位于坐标原点O),其上有M、N、P三点,间距MN=NP.Q1、Q2在x轴上产生的电势φ随x变化关系如图乙.则( ) A.M点电场场强大小为零 B.N点电场场强大小为零 C.M、N之间电场方向沿x轴负方向 D.一正试探电荷从P移到M过程中,电场力做功|WPN|=|WNM| 解析:由题图可知,由M到N电势降低,由无限远处到N电势降低,根据沿着电场线方向电势逐渐降低的性质,可以判断MN之间电场方向沿着x轴正方向,无限远处到N点电场方向沿x轴负方向,且N点场强为零,选项A、C错误,B正确;|WPN|=|qUPN|=|q(φP-φN)|<|q(φN-φM)|=|WNM|,选项D错误. 答案:B 4.如图中a、b、c为三根与纸面垂直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,bc沿水平方向,导线中均通有大小相等的电流,方向如图所示.O点为三角形的中心(O到三个顶点的距离相等),则( ) A.O点的磁感应强度为零 B.O点的磁场方向垂直Oc向下 C.导线a受到的安培力方向竖直向上 D.导线b受到的安培力方向沿bc连线方向指向c 解析:根据右手螺旋定则,通电导线a在O点产生的磁场平行于bc向左,通电导线b在O点产生的磁场平行ac指向右下方,通电导线c在O点产生的磁场平行ab指向左下方;由于三导线电流大小相等,到O点的距离相同,根据平行四边形定则,O点合场强的方向垂直Oc向下,故A错误,B正确;根据左手定则,结合矢量合成法则,导线a受到的安培力方向水平向左,导线b受到的安培力方向平行于ac斜向左上方,故C、D错误. 答案:B 5.如图所示,在第一象限内有水平向右的匀强电场,电场强度大小E=.在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场,在该平面内有一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点以初速度v0沿y轴负方向射出,P点的坐标为.粒子恰好能打到y轴上,不考虑粒子的重力,则匀强磁场的磁感应强度B的大小为( ) A. B. C. D. 解析:如图所示,粒子在电场中做类平抛运动,沿y轴负方向做匀速直线运动,有d=v0t,沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a==,则沿x轴正方向的位移x=at2=d,设射出电场时粒子的速度v方向与初速度v0方向的夹角为θ,根据类平抛运动的推论得tan θ=2=,则θ=60°,所以v==2v0,粒子在磁场中做匀速圆周运动,恰好打到y轴上时,轨迹与y轴相切,设粒子轨迹半径为r,根据几何关系得r+rcos 60°=2d+x,解得r=2d,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qvB=,解得B=,选项C正确. 答案:C 6. 如图所示,轻质弹簧测力计下悬挂的圆形线圈中通有顺时针方向电流I0,线圈的正下方固定有一根足够长的直导线a,线圈静止时导线a垂直于线圈平面.现在导线a中通有垂直纸面向外的较大电流,则下列判断正确的是( ) A.线圈仍静止不动 B.从上往下看,线圈将逆时针转动 C.弹簧测力计示数减小 D.弹簧测力计示数增大 解析:圆形电流可等效为小磁针,由右手螺旋定则知N极指向纸面向里,直导线a中的电流产生的磁场在线圈同心处的磁感线水平向左,因小磁针静止时N极指向为该处磁场方向,可知小磁针N极向左转,即从上往下看,线圈将逆时针转动,A错误,B正确;因线圈逆时针转动,线圈下半部分的电流方向逐渐与直导线中电流方向相同,两者相吸,而上半部分的电流方向逐渐与直导线中电流方向相反,两者相斥,但下半部分离直导线近,引力大于斥力,弹簧秤示数增大,C错误,D正确. 答案:BD 7.如图所示,实线为两个点电荷Q1、Q2产生的电场的电场线,虚直线cd为Q1、Q2连线的垂直平分线,O为垂足,c、d两点在垂直平分线上且关于Q1、Q2连线对称.一电子(不计重力)从a点沿虚曲线途径O点运动到b点.下列说法正确的是( ) A.Q1的电荷量小于Q2的电荷量 B.c、d两点的电势相同,场强不相同 C.电子过O点时的加速度大于过a点时的加速度 D.电子在O点时的电势能大于在a点时的电势能 解析:Q1周围的电场线比Q2周围的电场线密,说明Q1的电荷量大于Q2的电荷量,A错误;根据电场线的分布情况知Q1、Q2 为异种电荷,根据曲线运动的向心力方向指向凹处知,Q1为正电荷,Q2为负电荷,电场线的方向由Q1沿电场线指向Q2,根据对称性知c、d两点的电势相等,场强大小相等,方向不同,B正确;O点附近的电场线比a点附近的电场线密,O点场强较大,由加速度a0=知,电子过O点时的加速度大于过a点时的加速度,C正确;电子从a点运动到O点的过程中电场力方向与速度方向的夹角小于90°,电场力做正功,电势能逐渐减小,即电子在O点时的电势能小于在a点时的电势能,D错误. 答案:BC 8.如图所示,在两磁极之间放一培养皿,磁感线垂直培养皿,皿内侧壁有环状电极A,中心有电极K,皿内装有电解液,若不考虑电解液和培养皿之间的阻力,当通过如图所示电流时,则( ) A.电解液将顺时针旋转流动 B.电解液静止不动 C.若将滑动变阻器的滑片向左移动,则电解液旋转流动将变慢 D.若将磁场的方向和电流的方向均变为和原来相反,则电解液转动方向不变 解析:当电解液中通以题图所示电流时,将电解液看成无数个辐条状导体,每根导体中电流从环边缘流向K,由左手定则判断可知,电解液所受的安培力方向沿顺时针方向,因此电解液将顺时针旋转流动,故选项A正确,B错误;若将滑动变阻器的滑片向左移动,其有效电阻减小,电路中电流增大,由F=BIL知,电解液所受的安培力增大,则电解液旋转流动将变快,故选项C错误;若将磁场的方向和电流的方向均变为和原来相反,由左手定则可知,电解液所受的安培力方向不变,则电解液转动方向不变,故选项D正确. 答案:AD 9.如图所示,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,一电子经过等势面D时,动能为16 eV ,速度方向垂直于等势面D且经过等势面C时,电势能为-8 eV,经过等势面B时速度恰好为零,已知相邻等势面间的距离均为4 cm,电子重力不计.则下列说法正确的是( ) A.电子做匀变速直线运动 B.匀强电场的场强大小为100 V/m C.等势面A的电势为-8 V D.电子再次经过等势面D时,动能为16 eV 解析:电子从等势面D运动到等势面B的过程中,由动能定理得-eUDB=0-EkD,则可解得UDB=16 V,又电子在等势面C时,由EpC=-eφC,代入数据解得φC=8 V,又因为相邻等势面之间的距离相等,则相邻两等势面的电势差相等,则φB=0、φA=-8 V、φD=16 V,C正确;由于电场为匀强电场,则电子所受的电场力为恒力,电子做匀变速直线运动,A正确;由电势差与电场强度的关系可知E== V/m=200 V/m,B错误;当电子从等势面D运动到等势面B,再回到等势面D的整个过程中,电场力所做的功为零,由能量守恒定律可知,电子再次回到等势面D时的动能仍为16 eV,D正确. 答案:ACD 10.如图所示,在真空中半径为r=0.1 m的圆形区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场及水平向左的匀强电场,磁感应强度B=0.01 T,ab和cd是两条相互垂直的直径,一束带正电的粒子流连续不断地以速度v=1×103 m/s从c点沿cd方向射入场区,粒子将沿cd方向做直线运动,如果仅撤去磁场,带电粒子经过a点,如果撤去电场,使磁感应强度变为原来的,不计粒子重力,下列说法正确的是( ) A.电场强度的大小为10 N/C B.带电粒子的比荷为1×106 C/kg C.撤去电场后,带电粒子在磁场中运动的半径为0.1 m D.带电粒子在磁场中运动的时间为7.85×10-5 s 解析:粒子沿直线运动,则Bqv=Eq,解得E=Bv=0.01×103 N/C=10 N/C,A正确;如果仅撤去磁场,则粒子在水平方向r=t2 ,竖直方向r=vt,解得:== C/kg=2×106 C/kg,B错误;撤去电场后,带电粒子在磁场中运动的半径为R== m=0.1 m,C正确;带电粒子在磁场中运动的时间为t=== s=1.57×10-4 s,D错误. 答案:AC 二、非选择题 11.[2019·浙江卷,23]有一种质谱仪由静电分析器和磁分析器组成,其简化原理如图所示.左侧静电分析器中有方向指向圆心O、与O点等距离各点的场强大小相同的径向电场,右侧的磁分析器中分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行,两者间距近似为零.离子源发出两种速度均为v0、电荷量均为q、质量分别为m和0.5m的正离子束,从M点垂直该点电场方向进入静电分析器.在静电分析器中,质量为m的离子沿半径为r0的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,从N点水平射出,而质量为0.5m的离子恰好从ON连线的中点P与水平方向成θ角射出,从静电分析器射出的这两束离子垂直磁场方向射入磁分析器中,最后打在放置于磁分析器左边界的探测板上,其中质量为m的离子打在O点正下方的Q点.已知=0.5r0,=r0,N、P两点间的电势差UNP=,cos θ=,不计重力和离子间相互作用. (1)求静电分析器中半径为r0处的电场强度E0和磁分析器中的磁感应强度B的大小; (2)求质量为0.5m 的离子到达探测板上的位置与O点的距离l(用r0表示); (3)若磁感应强度在(B-ΔB)到(B+ΔB)之间波动,要在探测板上完全分辨出质量为m和0.5m的两束离子,求的最大值. 命题意图:本题考查带电粒子在电场和匀强磁场中的运动及其相关的知识点. 解析:(1)由径向电场力提供向心力有E0q= 解得E0= 由洛伦兹力提供向心力有qv0B= 解得B= (2)从M点到P点,由动能定理有 ×0.5mv2-×0.5mv=qUNP 解得v=v0 则在磁场中,质量为0.5m的离子的轨迹半径r==r0 由几何知识有l=2rcos θ-0.5r0 解得l=1.5r0 (3)若恰好能分辨,则有-= 解得=-4≈0.12 答案:(1) (2)1.5r0 (3)-4或0.12 得分锦囊:第(1)问中,质量为m的离子分别在电场力和洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,各自由电场力和洛伦兹力提供向心力,即可解得电场强度大小和磁感应强度大小.第(2)问中是常规的粒子在磁场中做圆周运动的模型,写出l与圆周运动半径r之间的几何关系式.需要注意,离子进入磁场的速度需要根据动能定理求得,离子的质量为0.5m,而不是m.第(3)问的关键是分析临界情况,即恰好能分辨两束离子时的情境,质量为m的离子能达到的最大距离 与质量为0.5m的离子能达到的最小距离的差值为N、P之间的距离,列出方程即可解得. 12.[2019·河北张家口模拟]如图甲所示,圆盒为电子发射器,M处是电子出射口,其左视图如图乙所示,D为绝缘外壳,整个装置处于真空中,半径为R的金属圆柱A的圆心处有一离子源,可沿半径向外均匀发射速率为v的低能电子,与金属圆柱同轴放置的金属网C的半径为3R.不需要电子射出时,可用磁场将电子封闭在金属网以内;需要低能电子射出时,可撤去磁场,让电子直接射出;需要高能电子时,可撤去磁场,并在金属圆柱A和金属网C间加一径向电场,使电子加速后射出.不考虑金属圆柱A和金属网C的静电感应电荷对电子的作用和电子之间的相互作用,忽略电子的重力,已知电子质量为m,电荷量为e. (1)若需要速率为3v的电子通过金属网C发射出来,在金属圆柱A和金属网C间所加电压U应是多大; (2)若金属圆柱A和金属网C间不加电压,要使由离子源发射的电子不从金属网C射出,可在金属网内环形区域加垂直于圆盒平面向外的匀强磁场,则所加磁场磁感应强度B应满足什么条件? 解析:(1)电子经A、C间的电场加速时,由动能定理得 eU=m(3v)2-mv2 所需加速电压U=. (2)如图所示,电子在A、C间磁场中做匀速圆周运动,由公式Bev=m,即B=可知,当圆周运动的轨迹圆弧半径r最大时,即轨迹圆弧与金属网相切时,磁感应强度B有最小值. 最大半径记为r0,由几何关系得(3R-r0)2=r+R2,解得r0=R 对应的磁感应强度B0= 故所加磁场磁感应强度应满足B≥. 答案:(1) (2)B≥ 创新解读:本题创新之处:磁场可调节,有磁场可封闭电子,撤去磁场可让电子射出.有别于常规的电场和磁场组合形式和质谱仪形式,以一种新颖的情境呈现.关于带电粒子在电场和磁场中的运动问题,处理带电粒子在电场中的加速运动一般用动能定理,处理带电粒子在磁场中的圆周运动基本步骤是定圆心、画轨迹、求半径. B卷 电磁场中的STSE问题 1.如图所示是实验室里用来测量磁场力的一种仪器——电流天平,某同学在实验室里,用电流天平测算通电螺线管中的磁感应强度,若他测得CD段导线长度为4×10-2 m,天平(等臂)平衡时钩码重力为4×10-5 N,通过导线的电流I=0.5 A.由此,测得通电螺线管中的磁感应强度B为( ) A.2.0×10-3 T方向水平向右 B.5.0×10-3 T方向水平向右 C.2.0×10-3 T方向水平向左 D.5.0×10-3 T方向水平向左 解析:由安培定则知通电螺线管内磁感应强度的方向水平向右.由于天平平衡,则BIL=G,B==2×10-3 T,故A正确. 答案:A 2.[2019·浙江卷,10]当今医学上对某些肿瘤采用质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞.现用一直线加速器来加速质子,使其从静止开始被加速到1.0×107 m/s.已知加速电场的场强为1.3×105 N/C,质子的质量为1.67×10-27 kg,电荷量为1.6×10-19 C,则下列说法正确的是( ) A.加速过程中质子电势能增加 B.质子所受到的电场力约为2×10-15 N C.质子加速需要的时间约为8×10-6 s D.加速器加速的直线长度约为4 m 命题意图:本题考查带电粒子在电场中的加速,意在考查考生的认识理解能力. 解析:电场力对质子做正功,质子的电势能减少,A错误;质子受到的电场力大小F=qE≈2×10-14 N,B错误;质子的加速度a=≈1.2×1013 m/s2,加速时间t=≈8×10-7 s,C错误;加速器加速的直线长度x=≈4 m,故D正确. 答案:D 3.如图所示是高压电场干燥中药技术基本原理图,在大导体板MN上铺一薄层中药材,针状电极O和平板电极MN接高压直流电源,其间产生较强的电场.水分子是极性分子,可以看成棒状带电体,一端带正电,另一端带等量负电;水分子在电场力的作用下会加速从中药材中分离出去,在鼓风机的作用下飞离电场区域从而加速干燥,图中虚线ABCD是某一水分子从A处由静止开始的运动轨迹.下列说法正确的是( ) A.A处的电场强度大于D处 B.B处的电势高于C处 C.水分子做匀变速运动 D.水分子由A运动到C的过程中电势能减少 解析:根据电场线的疏密表示电场强度的大小可知,A处的电场强度小于D处,选项A错误;根据沿着电场线方向电势降低可知,B处的电势低于C处,选项B错误;由于电场是非匀强电场,所以水分子做非匀变速运动,选项C错误;水分子由A运动到C的过程中,电场力做正功,电势能减少,选项D正确. 答案:D 4.如图是静电喷漆的工作原理图.工作时,喷枪部分接高压电源负极,工件接正极,喷枪的端部与工件之间就形成静电场,从喷枪喷出的涂料微粒在电场中运动到工件,并被吸附在工件表面.图中画出了部分微粒的运动轨迹,设微粒被喷出后只受静电力作用,则( ) A.微粒的运动轨迹显示的是电场线的分布情况 B.微粒向工件运动的过程中所受电场力先减小后增大 C.在向工件运动的过程中,微粒的动能逐渐减小 D.在向工件运动的过程中,微粒的电势能逐渐增大 解析:微粒的运动轨迹是曲线时与电场线一定不重合,A错误.由场强叠加原理可知,距离两个电极越近的位置,电场强度越大,所以微粒在向工件运动的过程中所受电场力先减小后增大,B正确.在微粒向工件运动的过程中,电场力做正功,电势能减少;只有电场力做功,即合力做正功,微粒的动能增加,C、D错误. 答案:B 5.[2019·天津卷,4]笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件.当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态.如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为v.当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭.则元件的( ) A.前表面的电势比后表面的低 B.前、后表面间的电压U与v无关 C.前、后表面间的电压U与c成正比 D.自由电子受到的洛伦兹力大小为 命题意图: 本题考查了霍尔元件的工作原理和应用,以及考生的理解能力和应用数学知识处理物理问题的能力,体现了科学推理素养和应用与创新的价值观念. 解析:根据左手定则判断出电子受力情况,可知电子偏转到后表面,前表面电势高于后表面电势,故A项错误.再由Ee=Bev=F洛,E=,解得U=Bva,F洛=,U与v成正比、U与c无关,故B、C项错误,D项正确. 答案:D 6.[2019·天津卷,12]2018年,人类历史上第一架由离子引擎推动的飞机诞生,这种引擎不需要燃料,也无污染物排放.引擎获得推力的原理如图所示,进入电离室的气体被电离成正离子,而后飘入电极A、B之间的匀强电场(初速度忽略不计),A、B间电压为U,使正离子加速形成离子束,在加速过程中引擎获得恒定的推力.单位时间内飘入的正离子数目为定值,离子质量为m,电荷量为Ze,其中Z是正整数,e是元电荷. (1)若引擎获得的推力为F1,求单位时间内飘入A、B间的正离子数目N为多少; (2)加速正离子束所消耗的功率P不同时,引擎获得的推力F也不同,试推导的表达式; (3)为提高能量的转换效率,要使尽量大,请提出增大的三条建议. 命题意图:本题通过正离子在电场中的运动考查了动能定理、牛顿运动定律等知识,以及学生的综合分析能力,体现了科学思维中模型建构、科学推理的素养要素. 解析:(1)设正离子经过电极B时的速度为v,根据动能定理,有 ZeU=mv2-0① 设正离子束所受的电场力为F1′,根据牛顿第三定律,有 F1′=F1② 设引擎在Δt时间内飘入电极间的正离子个数为ΔN,由牛顿第二定律,有 F1′=ΔNm③ 联立①②③式,且N=得 N=④ (2)设正离子束所受的电场力为F′,由正离子束在电场中做匀加速直线运动,有 P=F′v⑤ 根据牛顿第三定律得F′=F,联立①⑤式得 =⑥ (3)为使尽量大,分析⑥式得到 三条建议:用质量大的离子;用带电荷量少的离子;减小加速电压. 答案:(1) (2)= (3)见解析查看更多