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1、2022年高考物理一輪復習 單元質檢八 磁場(含解析)魯科版
單元質檢第15頁 ?
一、選擇題(本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個選項中,第1~5題只有一項符合題目要求,第6~8題有多項符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分)
1.為了解釋地球的磁性,19世紀安培假設:地球的磁場是由繞過地心的軸的環(huán)形電流I引起的。在下列四個圖中,正確表示安培假設中環(huán)形電流方向的是( )
解析:地理的南極是地磁場的N極,由右手螺旋定則可知選項B正確。
答案:B
2.
如圖所示,長為3l的直
2、導線折成三段做成正三角形,并置于與其所在平面垂直的勻強磁場中,磁感應強度為B,當在該導線中通以如圖所示的電流I時,該通電導線受到的安培力大小為( )
A.2BIl B.BIl
C.BIl D.0
解析:導線AB段和BC段的有效長度為2lsin 30°=l,所以該通電導線受到的安培力大小為F=BIl+BIl=2BIl,本題只有選項A正確。
答案:A
3.如圖所示,豎直放置的平行板電容器,A板接電源正極,B板接電源負極,在電容器中加一與電場方向垂直的、水平向里的勻強磁場。一批帶正電的微粒從A板中點小孔C射入,射入的速度大小、方向各不相同,考慮微粒所受重力,微粒在平行板A、B間運動過程
3、中( )
A.所有微粒的動能都將增加
B.所有微粒的機械能都將不變
C.有的微??梢宰鰟蛩賵A周運動
D.有的微??赡茏鰟蛩僦本€運動
解析:微粒受重力、電場力和洛倫茲力。電場力可能對微粒做功,也可能不做功,故選項A、B錯誤。電場沿水平方向,則重力和電場力不可能平衡,選項C錯誤。若微粒所受電場力和洛倫茲力的合力與重力等大、反向,則選項D正確。
答案:D
4.如圖所示,空間存在豎直向下的勻強電場和垂直紙面向外的勻強磁場,一帶電液滴從靜止開始自A點沿曲線ACB運動,到達B點時,速度為零,C點是運動的最低點,則①液滴一定帶負電;②液滴在C點時動能最大;③液滴在C點電勢能最小;④液滴在
4、C點機械能最小
以上敘述正確的是( )
A.①② B.①②③
C.①②④ D.②③
解析:液滴偏轉是由于受洛倫茲力作用,據(jù)左手定則可判斷液滴一定帶負電,則液滴所受電場力豎直向上,而液滴能夠從靜止向下運動,說明液滴所受重力大于電場力,則液滴由A→C過程中合力做正功,液滴在C處時的動能最大。而由于A→C克服電場力做功最多,電勢能增加最多,又機械能與電勢能的和不變,因此,由A→C機械能減小最多,故液滴在C點機械能最小,本題只有選項C正確。
答案:C
5.如圖所示,ABC為與勻強磁場垂直的邊長為a的等邊三角形,磁場垂直紙面向外,比荷為的電子以速度v0從A點沿AB方向射入,欲使電子能經(jīng)
5、過BC邊,則磁感應強度B的取值應為( )
A.B> B.B<
C.B< D.B>
解析:畫出電子運動軌跡,如圖所示,電子正好經(jīng)過C點,此時圓周運動的半徑r=,要想電子從BC邊經(jīng)過,圓周運動的半徑要大于,由帶電粒子在磁場中運動的公式r=,即B<,本題只有選項C正確。
答案:C
6.如圖所示,通電導體棒靜止于水平導軌上,棒的質量為m,長為l,通過的電流大小為I且垂直紙面向里,勻強磁場的磁感應強度B的方向與導軌平面成θ角,則導體棒受到的( )
A.安培力大小為BIl
B.安培力大小為BIlsinθ
C.摩擦力大小為BIlsinθ
D.支持力大小為mg-BIlcosθ
6、
解析:對導體棒受力分析如圖,安培力F=BIl,選項A正確、B錯誤;根據(jù)平衡條件得:f=BIlsinθ,FN=mg+BIlcosθ,故選項C正確、D錯誤。
答案:AC
7.(xx·云南昆明質檢)如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內阻為r,兩平行金屬板間有勻強磁場。開關S閉合后,當滑動變阻器滑片P位于圖示位置時,一帶電粒子恰好以速度v勻速穿過兩板。若不計重力,以下說法正確的是( )
A.如果將開關斷開,粒子將繼續(xù)沿直線運動
B.保持開關閉合,將a極板向下移動一點,粒子可能向上偏轉
C.保持開關閉合,將滑片P向上滑動一點,粒子將可能從下極板邊緣射出
D.保持開關閉合,將滑片
7、P向下滑動一點,粒子將可能從下極板邊緣射出
解析:假定粒子帶正電,滑動變阻器滑片P位于題圖示位置時,該粒子勻速穿過兩板,其合力為零,設板間電壓為U,如圖所示,q-qvB=0。開關斷開,金屬板放電而使兩板間電壓變?yōu)?,粒子只受洛倫茲力的作用,應向上運動,選項A錯誤;保持開關閉合,將a極板向下移動一點,金屬板兩端電壓不變,d減小,則q>qvB,粒子向下運動;保持開關閉合,將滑片P向上滑動一點,金屬板兩端電壓減小,則qqvB,粒子向下運動。再考慮粒子可能帶負電,綜合分析可知,選項BCD正確。
答案:BCD
8、
8.(xx·河北徐水中學高三檢測)一個小球帶正電,在水平勻強磁場中左右擺動,擺動平面與磁場垂直,如圖所示,圖中的c點為小球運動的最低點,小球向右運動和向左運動通過c點時,以下說法正確的是( )
A.小球具有相同的速率
B.小球具有相同的動能
C.小球受到的懸線的拉力大小相等
D.小球的加速度一定不等
解析:由于洛倫茲力不做功,則小球兩次過c點的速率和動能相同,選項A、B正確;小球向右經(jīng)過c點時由左手定則可知洛倫茲力向上,則FT1+qvB-mg==ma1,同理小球向左經(jīng)過c點時有FT2-qvB-mg==ma2,聯(lián)立可知a1=a2,FT1
9、
二、實驗題(共15分)
9.(6分)(xx·山西四校第二次聯(lián)考)同打點計時器一樣,光電計時器也是一種研究物體運動情況的常用計時儀器,其結構如圖甲所示。a、b分別是光電門的激光發(fā)射和接收裝置,當有物體從a、b間通過時,光電計時器就可以顯示物體的擋光時間?,F(xiàn)利用圖乙所示裝置研究滑塊的運動情況,圖中MN是水平桌面,Q是木板與桌面的接觸點,1和2是固定在木板上適當位置的兩個光電門,與之連接的兩個光電計時器沒有畫出,讓滑塊從木板的頂端滑下,光電門1、2各自連接的計時器顯示的擋光時間分別為5.0×10-2s和2.0×10-2s。用游標卡尺測量小滑塊的寬度d,卡尺示數(shù)如圖丙所示。
(1)讀出滑塊的
10、寬度d= cm。?
(2)滑塊通過光電門1的速度v1= m/s(保留兩位有效數(shù)字)。?
(3)若提供一把刻度尺,測出兩個光電門之間的距離為1.00 m,則滑塊運動的加速度為 m/s2(保留兩位有效數(shù)字)。?
解析:(1)游標卡尺的讀數(shù)為50 mm+0.05×3 mm=50.15 mm,滑塊的寬度d=5.015 cm。(2)滑塊通過光電門1的速度v1==1.0 m/s。(3)滑塊通過光電門2的速度v2==2.5 m/s,滑塊運動的加速度a==2.6 m/s2。
答案:(1)5.015 (2)1.0 (3)2.6
10.(9分)(xx·山西四校第二次聯(lián)考)某課題研究小組
11、,收集了數(shù)碼相機、手機等用舊了的各種類型的電池,及從廢舊收音機上拆下的電阻、電容、電感線圈?,F(xiàn)從這些材料中選取兩個待測元件:一是電阻R0(約為2 kΩ),二是手機中常用的鋰電池(電動勢E的標稱值為3.7 V,允許最大放電電流為100 mA)。在操作臺上還準備了如下實驗器材:
A.電壓表V(量程4 V,電阻RV約為10.0 kΩ)
B.電流表A1(量程100 mA,電阻RA1約為5 Ω)
C.電流表A2(量程2 mA,電阻RA2約為50 Ω)
D.滑動變阻器R1(0~50 Ω,額定電流1 A)
E.電阻箱R2(0~999.9 Ω,最小分度值0.1 Ω)
F.開關S一只、導線若干
12、
(1)為了測定電阻R0的阻值,該小組的一位成員設計了如圖所示的電路原理圖,并選取了相應的器材(電源用待測的鋰電池)。結果發(fā)現(xiàn)其電路設計和器材選取中有兩處不妥之處,你認為這兩處應該怎樣調整?① ;② 。?
(2)在實際操作過程中,發(fā)現(xiàn)滑動變阻器R1、電流表A1、電流表A2已損壞,請用余下的器材測量鋰電池的電動勢E和內阻r。
①請你在方框中畫出實驗電路圖(標注所用器材符號)。
②為了便于分析,一般采用線性圖象處理數(shù)據(jù),請寫出與線性圖象坐標軸(x,y)對應的物理量分別為 。?
解析:(1)電阻R0的最大電流I=A=1.85×10-3A,電流表應選A2;又R0>,電流表應采用內
13、接法。(2)采用電壓表和電阻箱測量鋰電池的電動勢E和內阻r,電路如答案中圖所示,由閉合電路的歐姆定律得,E=U+r,則,所以x、y坐標軸分別為。
答案:(1)①用A2替換A1?、诓捎秒娏鞅韮冉臃?
(2)①如圖所示
②(或者U、)
三、計算題(本題共3小題,共47分。解答時應寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟,有數(shù)值計算的要注明單位)
11.(15分)(xx·全國理綜,26)
如圖,虛線OL與y軸的夾角θ=60°,在此角范圍內有垂直于xOy平面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B。一質量為m、電荷量為q(q>0)的粒子從左側平行于x軸射入磁場,入射點為M,粒子在磁場中運動的軌
14、道半徑為R。粒子離開磁場后的運動軌跡與x軸交于P點(圖中未畫出),且=R。不計重力,求M點到O點的距離和粒子在磁場中運動的時間。
解析:根據(jù)題意,帶電粒子進入磁場后做圓周運動,運動軌跡交虛線OL于A點,圓心為y軸上的C點,AC與y軸的夾角為α,粒子從A點射出后,運動軌跡交y軸于P點,與x軸的夾角為β,如圖所示,有
qvB=m
周期為T=
由此得T=
過A點作x、y軸的垂線,垂足分別為B、D。由圖中幾何關系得
=Rsinα
cot 60°
cotβ
α=β
由以上五式和題給條件得
sinα+cosα=1
解得α=30°
或α=90°
設M點到O點的距離為h
15、h=R-
根據(jù)幾何關系
=Rcosα-
利用以上兩式和=Rsinα得
h=R-Rcos(α+30°)
解得
h=(1-)R (α=30°)
h=(1+)R (α=90°)
當α=30°時,粒子在磁場中運動的時間為
t=
當α=90°時,粒子在磁場中運動的時間為
t=
答案:見解析
12.(14分)(xx·河北唐山高三摸底)如圖所示,兩平行金屬板AB中間有互相垂直的勻強電場和勻強磁場。A板帶正電荷,B板帶等量負電荷,電場強度為E;磁場方向垂直紙面向里,磁感應強度為B1。平行金屬板右側有一擋板M,中間有小孔O',OO'是平行于兩金屬板的中心線。擋板右側有垂直紙面向外的勻強
16、磁場,磁感應強度為B2。CD為磁場B2邊界上的一絕緣板,它與M板的夾角θ=45°,O'C=a,現(xiàn)有大量質量均為m,含有各種不同電荷量、不同速度的帶電粒子(不計重力),自O點沿OO'方向進入電磁場區(qū)域,其中有些粒子沿直線OO'方向運動,并進入勻強磁場B2中,求:
(1)進入勻強磁場B2的帶電粒子的速度。
(2)能擊中絕緣板CD的粒子中,所帶電荷量的最大值。
(3)絕緣板CD上被帶電粒子擊中區(qū)域的長度。
解析:(1)沿直線OO'運動的帶電粒子,設進入勻強磁場B2的帶電粒子的速度為v,根據(jù)qvB1=qE
解得v=。
(2)粒子進入勻強磁場B2中做勻速圓周運動,根據(jù)qvB2=m,解得
17、q=。因此,電荷量最大的帶電粒子,運動的半徑最小。設最小半徑為r1,此時粒子運動軌跡與CD板相切,則有r1+r1=a
解得r1=(-1)a
則電荷量的最大值q=(+1)。
(3)帶負電的粒子在磁場B2中向上偏轉,某帶負電粒子軌跡與CD相切,設半徑為r2,依題意有r2+a=r2
解得r2=(+1)a
則CD板上被帶電粒子擊中區(qū)域的長度為s=r2-r1=2a。
答案:(1) (2)(+1) (3)2a
13.(18分)(xx·湖南長沙示范性高中聯(lián)考)如圖所示,在同一平面內三個寬度均為d的相鄰區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,Ⅰ區(qū)內的勻強磁場垂直紙面向外;Ⅲ區(qū)內的勻強磁場垂直紙面向里;Ⅱ區(qū)內的平行板電容
18、器垂直磁場邊界,板長、板間距均為d,且上極板電勢高,OO'為電場的中心線。一質量為m、電荷量為+q的粒子(不計重力),從O點以速度v0沿與OO'成30°方向射入Ⅰ區(qū),恰好垂直邊界AC進入電場。
(1)求Ⅰ區(qū)的磁感應強度B1的大小。
(2)為使粒子進入Ⅲ區(qū),求電容器板間所加電壓U的范圍。
(3)為使粒子垂直Ⅲ區(qū)右邊界射出磁場,求Ⅲ區(qū)的磁感應強度B2與電容器板間電壓U之間應滿足的關系。
解析:(1)因粒子垂直邊界AC射入電場,由幾何關系:
Rsin 30°=d
由洛倫茲力提供向心力qBv0=m
解得:B1=。
(2)為使粒子均能進入Ⅲ區(qū),最大電壓為Um,
d=v0t
ym=at2
=ma
ym=+(2-)d
解得:Um=(5-2
所加電壓范圍:U<(5-2。
(3)粒子射入Ⅲ區(qū)時速度偏向角為α,粒子沿電場強度方向速度為vy,合速度為v,則:
sinα=
vy=at
因粒子垂直Ⅲ區(qū)右邊界射出磁場,設圓周運動半徑為R',R'=
由幾何關系:R'sinα=d
故B2與電壓U間應滿足:B2=。
答案:(1) (2)U<(5-2 (3)B2=