高二物理人教版选修3-1章末测评:第3章磁场测评B含解析

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1、第三章测评(B)(咼考体验卷)(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。其中第1〜4题为单选题;第5〜8题为多选题,全部选对得6分,选不全得3分,有选错或不答的得0分)1.(2014-课标全国/)关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是()A.安培力的方向可以不垂直于直导线B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半解析:根据左手定则可知,安培力的方向既与磁场方向垂直,又与电流(或直导线)方向垂直,A项错误,B项正

2、确。由安培力的大小F=B/Lsin0可知,C项错误。将直导线从中点折成直角,有效长度不一定为原来的*,D项错误。答案:B2.(201牛课标全国/)如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点0。已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力。铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为()A.2B.V2C.lD.y解析:设铝板上方和下方的磁感应强度为$和艮,由题意可知,粒子在铝板上方与下方的运动半径和动能之比分别为F)"2=2Zl,EkI:

3、Ek2=2又r=^,Ek4/Hv2,可得沪姮疏,故:B2=y[2;2,D项qElqr正确。答案:DMIND3.

4、导学号08430方3(2015・江苏单科)如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度。下列各选项所示的载流线圈匝数相同,边长MN相等,将它们分别挂在天平的右臂下方。线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态。若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是()解析:由于线圈匝数相同,线圈中电流大小相等,由F^nBIL可知线圈容易失去平衡的是处在磁场中有效长度大的,本题只有选项A正确。答案:A3.(2014-安徽理综)“人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等

5、离子体,使其屮的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞。已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变。由此可判断所需的磁感应强度B正比于()A.VTB.TC.厢D.尸解析:带电粒子在磁场中运动半径r=^,^B=—(T>,天Ek=,》4T(T为热力学温度),得心VT②。由cjfoqrl①②得B=肩。即在被束缚离子种类及运动半径不变的条件下,所需磁感应强度3与仔成正比。故选项A正确。筲案:A5」导学号08436^1(2015•四川理综)如图所示,S处有一电子源,可向

6、纸面内任意方向发射电子,平板垂直于纸面,在纸而内的长度厶=9.1cm,中点O与S间的距离〃=4.55cm,MN与SO直线的夹角为0,板所在平面有电子源的一侧区域有方向垂直于纸而向外的匀强磁场,磁感应强度3=2.0x10“T。电子质量〃7=9」xlO'31kg,电荷量e=-1.6><1019C,不计电子重力。电子源发射速度v=1.6><106m/s的一个电子,该电子打在板上可能位置的区域的长度为/,则()••••••••A.〃=90°时,Z=9.1cm8.0=60°W,/=9.1cmC.0=45°时,/=4.55cmD0=3O°时,/=4.55cm2解析:由sB£~

7、,知R=4.55cm。由左手定则可知,电子在離场中逆时针做圆周过动,且S为圆周上的A一点。当时,S发出的电子中一定有电子打在N点。若电子打在板上的区域长度/=4.55cm,则电子最远只能打到板右侧的O点处,且元与MN相切,即OQ丄MN,设此时圆心为0,如图甲所示,因有01(9=0)5=(95=4.55cm,则ZOQS=60°,那么〃二30°,C项错误,D项正确;若电子打在板上的区域长度/=9.1cm,则电子最远可打到板右侧M点处,且O与MN相切,即丄MN.设此时圆心为0,如图乙所示,因为O2S=O2M=OM=OS=4.55cm,则SO丄MN,那么0=90°,A项正

8、确,B项错误。答案:AD6.(2014-江苏单科)如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈Z间,线圈中电流为厶线圈I、可产生匀强磁场,磁感应强度大小B与/成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为人,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压⑷满足闪=普,式中:为霍尔系数,〃为霍尔元件两侧面间的距离,电阻人远大于7?l,霍尔元件的电阻可以忽略,则()嶺尔元牛A.霍尔元件前表面的电势低于后表面B.若电源的正负极对调,电压表将反偏C0]与/成正比D.电压表的示数与乩消耗的电功率成正比解析:由左手定则可判断霍尔元件中电子的受力方向向里,电子向元件的

9、后表面聚集

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