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2018-2019學(xué)年高中物理 第三章 磁場(chǎng)單元質(zhì)量評(píng)估 新人教版選修3-1.doc

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2018-2019學(xué)年高中物理 第三章 磁場(chǎng)單元質(zhì)量評(píng)估 新人教版選修3-1.doc

第三章 磁場(chǎng)單元質(zhì)量評(píng)估 (90分鐘100分)一、選擇題(本題共14小題,每小題4分,共56分。其中19小題為單選題,1014小題為多選題)1.指南針是我國(guó)古代四大發(fā)明之一。關(guān)于指南針,下列說法正確的是()A.指南針可以僅具有一個(gè)磁極B.指南針能夠指向南北,說明地球具有磁場(chǎng)C.指南針的指向會(huì)不受到附近鐵塊的干擾D.在指南針正上方附近沿指針方向放置一直導(dǎo)線,導(dǎo)線通電時(shí)指南針不偏轉(zhuǎn)【解析】選B。指南針有N、S兩個(gè)磁極,受到地磁場(chǎng)的作用靜止時(shí)S極指向南方,A錯(cuò)誤,B正確;指南針有磁性,可以與鐵塊相互吸引,C錯(cuò)誤;由奧斯特實(shí)驗(yàn)可知,小磁針在通電導(dǎo)線放置位置合適的情況下,會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn),D錯(cuò)誤。2.如圖所示,兩個(gè)單匝線圈a、b的半徑分別為r和2r。圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)B的邊緣恰好與a線圈重合,則穿過a、b兩線圈的磁通量之比為()A.11B.12C.14D.41【解析】選A。因?yàn)閮蓚€(gè)線圈的有效面積相同,所以磁通量相同,或者利用磁通量定義即穿過線圈的磁感線的條數(shù)判斷。A項(xiàng)正確。3.如圖所示,接通開關(guān)S的瞬間,用絲線懸掛于一點(diǎn)、可自由轉(zhuǎn)動(dòng)的通電直導(dǎo)線AB將()A.A端向上,B端向下,懸線張力不變B.A端向下,B端向上,懸線張力不變C.A端向紙外,B端向紙內(nèi),懸線張力變小D.A端向紙內(nèi),B端向紙外,懸線張力變大【解析】選D。當(dāng)開關(guān)S接通時(shí),由安培定則知導(dǎo)線附近磁感線分布如圖,由左手定則判斷出通電直導(dǎo)線此時(shí)左部受力指向紙內(nèi),右部受力指向紙外,導(dǎo)線將轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)到與磁感線接近垂直,導(dǎo)線轉(zhuǎn)動(dòng)的同時(shí),相當(dāng)于具有向里的電流,則導(dǎo)線受安培力將豎直向下,可知懸線張力變大,故選項(xiàng)D正確。【補(bǔ)償訓(xùn)練】如圖所示,條形磁鐵放在水平粗糙桌面上,它的正中間上方固定一根長(zhǎng)直導(dǎo)線,導(dǎo)線中通過方向垂直紙面向里(即與條形磁鐵垂直)的電流和原來沒有電流通過時(shí)相比較,磁鐵受到的支持力N和摩擦力f將()A.N減小,f=0B.N減小,f 0C.N增大,f=0D.N增大,f 0【解析】選C。磁鐵的磁感線在它的外部是從N極到S極,因?yàn)殚L(zhǎng)直導(dǎo)線在磁鐵的中央上方,所以此處的磁感線是水平的,電流的方向垂直于紙面向里,根據(jù)左手定則,導(dǎo)線受磁鐵給的“安培力”方向豎直向上,長(zhǎng)直導(dǎo)線是固定不動(dòng)的,根據(jù)物體間力的作用是相互的,導(dǎo)線給磁鐵的反作用力方向就是豎直向下的;因此磁鐵對(duì)水平桌面的壓力除了重力之外還有通電導(dǎo)線的作用力,壓力是增大的;因?yàn)檫@兩個(gè)力的方向都是豎直向下的,所以磁鐵不會(huì)發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),也就不會(huì)產(chǎn)生摩擦力。故選項(xiàng)C正確。4.如圖所示,水平導(dǎo)軌接有電源,導(dǎo)軌上固定有三根導(dǎo)體棒a、b、c,長(zhǎng)度關(guān)系為c最長(zhǎng),b最短,將c彎成一直徑與b等長(zhǎng)的半圓,將裝置置于向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,在接通電源后,三根導(dǎo)體棒中有等大的電流通過,則三棒受到安培力的大小關(guān)系為()A.Fa>Fb>FcB.Fa=Fb=FcC.Fb<Fa<FcD.Fa>Fb=Fc【解析】選D。設(shè)a、b兩棒的長(zhǎng)度分別為L(zhǎng)a和Lb,c的直徑為d。由于導(dǎo)體棒都與勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直,則:a、b棒所受的安培力大小分別為:Fa=BILa;Fb=BILb=BId;c棒所受的安培力與長(zhǎng)度為直徑的直棒所受的安培力大小相等,則有:Fc=BId;因?yàn)長(zhǎng)a>d,則有:Fa>Fb=Fc。5.如圖,在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,兩長(zhǎng)直導(dǎo)線P和Q垂直于紙面固定放置,兩者之間的距離為l。在兩導(dǎo)線中均通有方向垂直于紙面向里的電流I時(shí),紙面內(nèi)與兩導(dǎo)線距離均為l的a點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零。如果讓P中的電流反向、其他條件不變,則a點(diǎn)處磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為()A.0B.33B0C. 233B0D.2B0【解析】選C。如圖所示,P、Q中的電流在a點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,設(shè)為B1,由幾何關(guān)系可知B1=33B0如果讓P中的電流反向、其他條件不變時(shí),如圖所示,由幾何關(guān)系可知:a點(diǎn)處磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=B02+B12=233B0,故C正確,A、B、D錯(cuò)誤。6.如圖甲所示,無(wú)限長(zhǎng)導(dǎo)線,均通以恒定電流I。直線部分和坐標(biāo)軸接近重合,彎曲部分是以坐標(biāo)原點(diǎn)O為圓心的相同半徑的一段圓弧,已知直線部分在原點(diǎn)O處不形成磁場(chǎng),則圖乙中O處磁感應(yīng)強(qiáng)度和圖甲中O處磁感應(yīng)強(qiáng)度相同的是()【解析】選A。由題意可知,題圖甲中O處磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小是其中一段在O點(diǎn)的磁場(chǎng)大小的2倍,方向垂直紙面向里;對(duì)A項(xiàng),根據(jù)右手螺旋定則可知,左上段與右下段的通電導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場(chǎng)疊加為零,則剩余的兩段通電導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場(chǎng)大小是其中一段的在O點(diǎn)磁場(chǎng)的2倍,且方向垂直紙面向里,故A正確;同理,對(duì)B項(xiàng),四段通電導(dǎo)線在O點(diǎn)的磁場(chǎng)是其中一段在O點(diǎn)的磁場(chǎng)的4倍,方向是垂直向里,故B錯(cuò)誤;由以上分析可知,對(duì)C項(xiàng),右上段與左下段產(chǎn)生磁場(chǎng)疊加為零,則剩余兩段產(chǎn)生磁場(chǎng)也為零,故C錯(cuò)誤;與C選項(xiàng)分析相同,對(duì)D項(xiàng),四段在O點(diǎn)的磁場(chǎng)是其中一段在O點(diǎn)產(chǎn)生磁場(chǎng)的2倍,方向垂直紙面向外,故D錯(cuò)誤。7.如圖,空間某區(qū)域存在勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向豎直向上(與紙面平行),磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里,三個(gè)帶正電的微粒a、b、c電荷量相等,質(zhì)量分別為ma、mb、mc。已知在該區(qū)域內(nèi),a在紙面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),b在紙面內(nèi)向右做勻速直線運(yùn)動(dòng),c在紙面內(nèi)向左做勻速直線運(yùn)動(dòng)。下列選項(xiàng)正確的是A.ma>mb>mc B.mb>ma>mcC.mc>ma>mbD.mc>mb>ma 【解析】選B。由題意知,mag=qE,mbg=qE+Bqv,mcg+Bqv=qE,所以mb>ma>mc,故選項(xiàng)B正確。8.(2018西安高二檢測(cè))如圖所示,長(zhǎng)為L(zhǎng)的通電直導(dǎo)體棒放在光滑水平絕緣軌道上,勁度系數(shù)為k的水平輕彈簧一端固定,另一端拴在棒的中點(diǎn),且與棒垂直,整個(gè)裝置處于方向豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,彈簧伸長(zhǎng)x時(shí),棒處于靜止?fàn)顟B(tài)。則()A.導(dǎo)體棒中的電流方向從b流向aB.導(dǎo)體棒中的電流大小為kxBLC.若只將磁場(chǎng)方向緩慢順時(shí)針轉(zhuǎn)過一小角度,x變大D.若只將磁場(chǎng)方向緩慢逆時(shí)針轉(zhuǎn)過一小角度,x變大【解析】選B。由受力平衡可知安培力方向水平向右,由左手定則可知,導(dǎo)體棒中的電流方向從a流向b,故A錯(cuò)誤;由于彈簧伸長(zhǎng)為x,根據(jù)胡克定律有kx=BIL,可得I=kxBL,故B正確;若只將磁場(chǎng)方向緩慢順時(shí)針或逆時(shí)針轉(zhuǎn)過一小角度,則安培力在水平方向上的分力減小,根據(jù)力的平衡可得,彈簧彈力變小,導(dǎo)致x變小,故C、D錯(cuò)誤?!狙a(bǔ)償訓(xùn)練】如圖所示,在豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,有兩根豎直放置的平行導(dǎo)軌AB、CD。導(dǎo)軌上放有質(zhì)量為m的金屬棒MN,棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為?,F(xiàn)從t=0時(shí)刻起,給棒通以圖示方向的電流,且電流強(qiáng)度與時(shí)間成正比,即I=kt,其中k為恒量。若金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直,則在下列表示棒所受的摩擦力隨時(shí)間變化的四幅圖中,正確的是()【解析】選C。當(dāng)金屬棒所受摩擦力Ff=BIL=BLkt<mg時(shí),棒沿導(dǎo)軌向下加速;當(dāng)金屬棒所受摩擦力Ff=BIL=BLkt>mg時(shí),棒沿導(dǎo)軌向下減速;在棒停止運(yùn)動(dòng)之前,所受摩擦力為滑動(dòng)摩擦力,大小為Ff=BLkt;在棒停止運(yùn)動(dòng)之后,所受摩擦力為靜摩擦力,大小為Ff=mg,故C正確。9.電磁炮有很多優(yōu)點(diǎn),備受各國(guó)軍事家的重視,如圖是導(dǎo)軌式電磁炮實(shí)驗(yàn)裝置的示意圖。兩根平行長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌沿水平方向固定,其間安放金屬滑塊(即實(shí)驗(yàn)用彈丸)?;瑝K可沿導(dǎo)軌無(wú)摩擦滑行,且始終與導(dǎo)軌保持良好接觸。電源提供的強(qiáng)大電流從一根導(dǎo)軌流入,經(jīng)過滑塊,再?gòu)牧硪粚?dǎo)軌流回電源,滑塊被導(dǎo)軌中的電流形成的磁場(chǎng)推動(dòng)而發(fā)射。在發(fā)射過程中,滑塊所在位置始終可以簡(jiǎn)化為勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向垂直于紙面,其強(qiáng)度與電流的關(guān)系為B=kI,如果兩導(dǎo)軌內(nèi)側(cè)間距為l,滑塊的質(zhì)量為m,滑塊沿導(dǎo)軌滑行距離s后獲得的發(fā)射速度為v0。以下說法中正確的是() A.若使電流和磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向同時(shí)反向,滑塊的發(fā)射方向也將隨之反向B.若將電源提供的電流加倍,則滑塊沿導(dǎo)軌滑行距離s后獲得的發(fā)射速度為2v C.若使電源提供的電流加倍,則滑塊沿導(dǎo)軌滑行距離s后獲得的發(fā)射速度為4v D.若使滑塊的質(zhì)量加倍,則滑塊沿導(dǎo)軌滑行距離s后獲得的發(fā)射速度為0.5v【解析】選B。由左手定則可知,若使電流和磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向同時(shí)反向,滑塊受到的安培力方向不變,滑塊的發(fā)射方向不變,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;滑塊受到的安培力:F=BIL=kIIL=kI2L,滑塊的加速度:a=Fm=kI2Lm,滑塊做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),由速度位移公式得v2=2ax,解得v=I2kLxm,所以將電源提供的電流I加倍,滑塊沿導(dǎo)軌滑行距離x后獲得的發(fā)射速度為2v,故選項(xiàng)B正確,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;若使滑塊的質(zhì)量加倍,由上式可知,滑塊沿導(dǎo)軌滑行距離x后獲得的發(fā)射速度為v2,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。10.如圖所示為一速度選擇器,內(nèi)有一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一束正離子以速度v從左側(cè)水平射入,為使粒子流經(jīng)磁場(chǎng)時(shí)不偏轉(zhuǎn)(不計(jì)重力)則磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi)必須同時(shí)存在一個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng),下列說法正確的是A.該電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)大小為Bv,方向向上B.離子沿直線勻速穿過該裝置的時(shí)間與場(chǎng)強(qiáng)無(wú)關(guān)C.負(fù)離子從右向左水平射入時(shí),不會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn)D.負(fù)離子從左向右水平射入時(shí),也不會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn)【解析】選A、B、C。 為使粒子不發(fā)生偏轉(zhuǎn),粒子所受到的電場(chǎng)力和洛倫茲力是平衡力,即qvB=qE,所以電場(chǎng)與磁場(chǎng)的關(guān)系為:E=vB,與粒子電性無(wú)關(guān),C正確,D錯(cuò)誤;粒子帶正電,則受到向下的洛倫茲力,則電場(chǎng)力就應(yīng)向上,電場(chǎng)向上,所以選項(xiàng)A正確;沿直線勻速穿過該裝置的時(shí)間與粒子速度和板的長(zhǎng)度有關(guān),與場(chǎng)強(qiáng)無(wú)關(guān),故B正確?!狙a(bǔ)償訓(xùn)練】如圖所示,一束粒子(不計(jì)重力,初速度可忽略)緩慢通過小孔O1進(jìn)入極板間電壓為U的水平加速電場(chǎng)區(qū)域,再通過小孔O2射入相互正交的恒定勻強(qiáng)電場(chǎng)、磁場(chǎng)區(qū)域,其中磁場(chǎng)的方向如圖所示,收集室的小孔O3與O1、O2在同一條水平線上。則()A.該裝置可篩選出具有特定質(zhì)量的粒子B.該裝置可篩選出具有特定電量的粒子C.該裝置可篩選出具有特定速度的粒子D.該裝置可篩選出具有特定動(dòng)能的粒子【解析】選C。粒子要想無(wú)偏轉(zhuǎn)的通過區(qū)域,進(jìn)入收集室的小孔O3,需要滿足qE=qvB,即粒子的速度為v=EB,C正確。11.一束粒子流由左端平行于極板P1射入質(zhì)譜儀,沿著直線通過電磁場(chǎng)復(fù)合區(qū)后,并從狹縫S0進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)B2,在磁場(chǎng)B2中分為如圖所示的三束,則下列相關(guān)說法中正確的是()A.速度選擇器的P1極板帶負(fù)電B.粒子1帶負(fù)電C.能通過狹縫S0的帶電粒子的速率等于EB1D.粒子2的比荷qm絕對(duì)值最大【解析】選B、C。 若粒子帶正電,在平行金屬板中受到電場(chǎng)力和洛倫茲力兩個(gè)力作用而做勻速直線運(yùn)動(dòng),由左手定則可知,洛倫茲力方向豎直向上,則電場(chǎng)力方向向下,電場(chǎng)強(qiáng)度方向向下,所以速度選擇器的P1極板帶正電,故A錯(cuò)誤;由圖可知,粒子1進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)B1時(shí)向上偏轉(zhuǎn),根據(jù)左手定則判斷得知該束粒子帶負(fù)電,故B正確;粒子能通過狹縫,電場(chǎng)力與洛倫茲力平衡,則有:qvB1=qE,解得v=EB1,故C正確;根據(jù)qvB=mv2r 得,r=mvqB,知r越大,比荷越小,所以D錯(cuò)誤。12.如圖所示是醫(yī)用回旋加速器的示意圖,其核心部分是兩個(gè)D形金屬盒,兩金屬盒置于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,并分別與高頻電源相連。現(xiàn)分別加速氘核(12H)和氦核(24He)。下列說法中正確的是()A.氘核(12H)的最大速度較大B.它們?cè)贒形盒內(nèi)運(yùn)動(dòng)的周期相等C.氦核(24He)的最大動(dòng)能較大D.僅增大高頻電源的頻率可增大粒子的最大動(dòng)能【解析】選B、C。粒子在回旋加速器中能達(dá)到的最大速度,取決于在最外圈做圓周運(yùn)動(dòng)的速度。根據(jù)qvB=mv2R,得v=qBRm,兩粒子的比荷qm相等,所以最大速度相等,A錯(cuò)誤;帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期T=2mqB,兩粒子的比荷qm相等,所以周期相等,B正確;最大動(dòng)能Ek=12mv2=q2B2R22m,兩粒子的比荷qm相等,但質(zhì)量不等,所以氦核最大動(dòng)能較大,C正確;回旋加速器加速粒子時(shí),粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期與交流電的周期相同,否則無(wú)法加速,D錯(cuò)誤?!狙a(bǔ)償訓(xùn)練】(多選)如圖所示,一個(gè)絕緣且內(nèi)壁光滑的環(huán)形細(xì)圓管,固定于豎直平面內(nèi),環(huán)的半徑為R(比細(xì)管的內(nèi)徑大得多),在圓管的最低點(diǎn)有一個(gè)直徑略小于細(xì)管內(nèi)徑的帶正電小球處于靜止?fàn)顟B(tài),小球的質(zhì)量為m、帶電荷量為q,重力加速度為g??臻g存在一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小未知(不為零),方向垂直于環(huán)形細(xì)圓管所在平面且向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。某時(shí)刻,給小球一方向水平向右、大小為v0=5gR的初速度,則以下判斷正確的是()A.無(wú)論磁感應(yīng)強(qiáng)度大小如何,獲得初速度后的瞬間,小球在最低點(diǎn)一定受到管壁的彈力作用B.無(wú)論磁感應(yīng)強(qiáng)度大小如何,小球一定能到達(dá)環(huán)形細(xì)圓管的最高點(diǎn),且小球在最高點(diǎn)一定受到管壁的彈力作用C.無(wú)論磁感應(yīng)強(qiáng)度大小如何,小球一定能到達(dá)環(huán)形細(xì)圓管的最高點(diǎn),且小球到達(dá)最高點(diǎn)的速度大小都相同D.小球在從環(huán)形細(xì)圓管的最低點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到所能到達(dá)的最高點(diǎn)的過程中,水平方向分速度的大小一直減小【解析】選B、C。小球在軌道最低點(diǎn)時(shí)受到的洛倫茲力方向豎直向上,若洛倫茲力和重力的合力恰好提供小球所需要的向心力,則在最低點(diǎn)時(shí)小球不會(huì)受到管壁彈力的作用,A選項(xiàng)錯(cuò)誤,小球運(yùn)動(dòng)的過程中,洛倫茲力不做功,小球的機(jī)械能守恒,運(yùn)動(dòng)至最高點(diǎn)時(shí)小球的速度v=gR,由于是雙層軌道約束,小球運(yùn)動(dòng)過程中不會(huì)脫離軌道,所以小球一定能到達(dá)軌道最高點(diǎn),C選項(xiàng)正確;在最高點(diǎn)時(shí),小球做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力F=mv2R=mg,小球受到豎直向下洛倫茲力的同時(shí)必然受到與洛倫茲力等大反向的軌道對(duì)小球的彈力,B選項(xiàng)正確;小球在從最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過程中,小球在下半圓內(nèi)上升的過程中,水平分速度向右一定遞減,到達(dá)圓心的等高點(diǎn)時(shí),水平速度為零,而運(yùn)動(dòng)至上半圓后水平分速度向左且不為零,所以水平分速度一定有增大的過程,D選項(xiàng)錯(cuò)誤。13.設(shè)空間存在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),如圖所示。已知一帶電粒子在電場(chǎng)力和洛倫茲力的作用下,從靜止開始自A點(diǎn)沿曲線ACB運(yùn)動(dòng),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零,C點(diǎn)是運(yùn)動(dòng)的最低點(diǎn),忽略粒子的重力,以下說法中正確的是()A.此粒子必帶正電荷B.A點(diǎn)和B點(diǎn)位于同一高度C.粒子在C點(diǎn)時(shí)機(jī)械能最大D.粒子到達(dá)B點(diǎn)后,將沿原曲線返回A點(diǎn)【解析】選A、B、C。粒子從靜止開始運(yùn)動(dòng)的方向向下,電場(chǎng)強(qiáng)度方向也向下,所以粒子必帶正電荷,A正確;因?yàn)槁鍌惼澚Σ蛔龉?,只有靜電力做功,A、B兩點(diǎn)速度都為0,根據(jù)動(dòng)能定理可知,粒子從A點(diǎn)到B點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中,電場(chǎng)力不做功,故A、B點(diǎn)位于同一高度,B正確;C點(diǎn)是最低點(diǎn),從A點(diǎn)到C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中電場(chǎng)力做正功,根據(jù)動(dòng)能定理可知粒子在C點(diǎn)時(shí)速度最大,動(dòng)能最大,C正確;到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零,將重復(fù)剛才ACB的運(yùn)動(dòng),向右運(yùn)動(dòng),不會(huì)返回,故D錯(cuò)誤。14.如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球從M點(diǎn)自由下落,M點(diǎn)距場(chǎng)區(qū)邊界PQ高為h,邊界PQ下方有方向豎直向下、電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng),同時(shí)還有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),小球從邊界上的a點(diǎn)進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)后,恰能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),并從邊界上的b點(diǎn)穿出,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力,則以下說法正確的是()A.小球帶負(fù)電荷,勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里B.小球的電荷量與質(zhì)量的比值qm=gEC.小球從a運(yùn)動(dòng)到b的過程中,小球和地球系統(tǒng)機(jī)械能守恒D.小球在a、b兩點(diǎn)的速度相同【解析】選A、B。帶電小球在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則qE=mg, B正確;電場(chǎng)方向豎直向下,則可知小球帶負(fù)電,由于小球從b點(diǎn)射出,根據(jù)左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里, A正確;小球運(yùn)動(dòng)過程中,電場(chǎng)力做功,故小球和地球系統(tǒng)的機(jī)械能不守恒,只是a、b兩點(diǎn)機(jī)械能相等, C錯(cuò)誤;小球在a、b兩點(diǎn)速度方向相反,D錯(cuò)誤。二、計(jì)算題(本題共4小題,共44分。要有必要的文字說明和解題步驟,有數(shù)值計(jì)算的要注明單位)15.(10分)電子質(zhì)量為m,電荷量為q,以速度v0與x軸成角射入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,最后落在x軸上的P點(diǎn),如圖所示,求:(1) OP的長(zhǎng)度。(2) 電子由O點(diǎn)射入到落在P點(diǎn)所需的時(shí)間t?!窘馕觥?1) 過O點(diǎn)和P點(diǎn)做速度方向的垂線,兩線交點(diǎn)C即為電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心,如圖所示,則可知OP=2Rsin (2分)Bqv0=mv02R(2分)由式可解得:OP=2mv0Bqsin。(1分)(2) 由圖中可知:2=t(2分)又v0=R(2分)由式可得:t=2mBq。(1分)答案:(1)2mv0Bqsin(2) 2mBq16.(10分)豎直放置的半圓形光滑絕緣管道處在如圖所示的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,B=1.1 T,管道半徑R=0.8 m,其直徑POQ在豎直線上,在管口P處以2 m/s的速度水平射入一個(gè)帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),其電量為10-4 C(g取10 m/s2),試求:(1)小球滑到Q處的速度為多大?(2)若小球從Q處滑出瞬間,管道對(duì)它的彈力正好為零,小球的質(zhì)量為多少?【解析】(1)小球在管道中受重力、洛侖茲力和軌道的作用力,而只有重力對(duì)小球做功,由動(dòng)能定理得:mg2R=12mvQ2-12mvP2(3分)解得vQ=4gR+vP2=6 m/s(2分)(2)在Q處彈力為零,則洛侖茲力和重力的合力提供向心力,有qvQB-mg=mvQ2R(3分)解得m=1.210-5 kg(2分)答案:(1)6 m/s(2)1.210-5 kg【補(bǔ)償訓(xùn)練】如圖所示,光滑導(dǎo)軌與水平面成角,導(dǎo)軌寬L。勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。金屬桿長(zhǎng)也為L(zhǎng) ,質(zhì)量為m,水平放在導(dǎo)軌上。當(dāng)回路總電流為I1時(shí),金屬桿正好能靜止。求:(1)B至少多大?這時(shí)B的方向如何?(2)若保持B的大小不變而將B的方向改為豎直向上,應(yīng)把回路總電流I2調(diào)到多大才能使金屬桿保持靜止?【解析】畫出金屬桿的截面圖。(1)由三角形定則得,只有當(dāng)安培力方向沿導(dǎo)軌平面向上時(shí)安培力才最小,B也最小。根據(jù)左手定則,這時(shí)B應(yīng)垂直于導(dǎo)軌平面向上,大小滿足:BI1L=mgsin,B=mgsinI1L。(2)當(dāng)B的方向改為豎直向上時(shí),這時(shí)安培力的方向變?yōu)樗较蛴?,沿?dǎo)軌方向合力為零,得BI2Lcos=mgsin,I2=I1cos。答案:(1)mgsinI1L方向垂直于導(dǎo)軌平面向上(2)I1cos17.(10分)如圖所示,PQ和MN為水平平行放置的金屬導(dǎo)軌,相距1 m,導(dǎo)體棒ab跨放在導(dǎo)軌上,棒的質(zhì)量為m=0.2 kg,棒的中點(diǎn)用細(xì)繩經(jīng)滑輪與物體相連,物體的質(zhì)量M=0.3 kg,棒與導(dǎo)軌的動(dòng)摩擦因數(shù)為=0.5,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T,方向豎直向下,為了使物體以加速度a=3 m/s2加速上升,應(yīng)在棒中通入多大的電流?方向如何?(g取10 m/s2)【解析】導(dǎo)體棒所受的最大靜摩擦力大小為fm=0.5mg=1 N(2分)M的重力為G=Mg=3 N(2分)要使物體加速上升,則安培力方向必須水平向左,則根據(jù)左手定則判斷得知棒中電流的方向?yàn)橛蒩到b。根據(jù)受力分析,由牛頓第二定律有F安-G-fm=(m+M)a(2分)F安=BIL(2分)聯(lián)立得I=2.75 A(2分)答案:2.75 A方向由ab18.(14分)在某空間存在著水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)和垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),如圖所示,一段光滑且絕緣的圓弧軌道AC固定在紙面內(nèi),其圓心為O點(diǎn),半徑R=1.8 m,OA連線在豎直方向上,AC弧對(duì)應(yīng)的圓心角=37。今有一質(zhì)量m=3.610-4 kg、電荷量q=+9.010-4 C的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),以v0=4.0 m/s的初速度沿水平方向從A點(diǎn)射入圓弧軌道內(nèi),一段時(shí)間后從C點(diǎn)離開,小球離開C點(diǎn)后做勻速直線運(yùn)動(dòng),已知重力加速度g取10 m/s2,sin37=0.6,不計(jì)空氣阻力,求:(1) 勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)E。(2) 小球射入圓弧軌道瞬間對(duì)軌道的壓力。【解析】(1)當(dāng)小球離開圓弧軌道后,對(duì)其受力分析如圖所示:由平衡條件得:F電=qE=mgtan,代入數(shù)據(jù)解得:E=3 N/C。(4分)(2)小球從進(jìn)入圓弧軌道到離開圓弧軌道的過程中,由動(dòng)能定理得:F電Rsin-mgR(1-cos)=mv22-mv022(2分)代入數(shù)據(jù)得:v=5 m/s(1分)由F洛=qvB=mgcos解得:B=1 T(2分)分析小球射入圓弧軌道瞬間的受力情況,由牛頓第二定律得:FN+Bqv0-mg=mv02R(2分)代入數(shù)據(jù)得:FN=3.210-3 N(1分)由牛頓第三定律得,小球?qū)壍赖膲毫镕N=FN=3.210-3 N。(2分)答案:(1)3 N/C(2)3.210-3 N

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