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《2013三维设计高考物理二轮复习第一阶段 专题三 第2讲 专题特辑 课下针对训练》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、[课下——针对高考押题训练]一、单项选择题1.(2012·北京高考)处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动。将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值( )A.与粒子电荷量成正比 B.与粒子速率成正比C.与粒子质量成正比D.与磁感应强度成正比解析:选D 由电流概念知,该电流是通过圆周上某一个位置(即某一截面)的电荷量与所用时间的比值。若时间为带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T,则公式I=q/T中的电荷量q即为该带电粒子的电荷量。又T=,解出I=。故只有选项D正确。2.(201
2、2·晋江四校联考)如图1所示,长为L的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,弹簧伸长x,棒处于静止状态。则( )A.导体棒中的电流方向从b流向a图1B.导体棒中的电流大小为C.若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x变大D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x变大解析:选B 由左手定则可知,导体棒中的电流方向从a流向b,选项A错误;由BIL=kx可得导体棒中的电流大小为I=kx/BL
3、,选项B正确;若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,或逆时针转过一小角度,导体棒沿水平方向所受安培力变小,故x都变小,选项C、D错误。3.利用如图2所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子。图中板MN上方是磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,板上有两条宽度分别为2d和d的缝,两缝近端相距为L。一群质量为m、电荷量为q,具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场,对于能够从宽度为d的缝射出的粒子,下列说法错误的是( )图2A.粒子带负电B.射出粒子的最大速度为C.保持d和L不变,增
4、大B,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大D.保持d和B不变,增大L,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大解析:选D 由左手定则和粒子的偏转情况可以判断粒子带负电,选项A对;根据洛伦兹力提供向心力qvB=可得v=,r越大v越大,由题图可知r最大值为rmax=,选项B正确;又r最小值为rmin=,将r的最大值和最小值代入v的表达式后得出速度之差为Δv=,可见选项C正确、D错误。故选D。4.(2012·安徽高考)如图3所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁
5、场,经过Δt时间从C点射出磁场,OC与OB成60°角。现将带电粒子的速度变为,仍从A点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为( )图3A.ΔtB.2ΔtC.ΔtD.3Δt解析:选B 作出粒子运动轨迹如图所示,设电子粒子以速度v进入磁场做圆周运动,圆心为O1,半径为r1,则根据qvB=,得r1=,根据几何关系得=tan,且φ1=60°当带电粒子以v的速度进入时,轨道半径r2===r1,圆心在O2,则=tan。即tan===3tan=。故=60°,φ2=120°;带电粒子在磁场中运动的时间
6、t=T,所以==,即Δt2=2Δt1=2Δt,故选项B正确,选项A、C、D错误。5.空间存在垂直于纸面方向的均匀磁场,其方向随时间做周期性变化,磁感应强度B随时间t变化的图象如图4所示。规定B>0时,磁场的方向穿出纸面。一电荷量q=5π×10-7C、质量m=5×10-10kg的带电粒子,位于某点O处,在t=0时以初速度v0=πm/s沿某方向开始运动。不计重力的作用,不计磁场的变化可能产生的一切其他影响。则在磁场变化N个(N为整数)周期的时间内带电粒子的平均速度的大小等于( )图4A.πm/sB.m/sC
7、.2m/sD.2m/s解析:选C 带电粒子在磁场中的运动半径为r==0.01m,周期为T==0.02s,作出粒子的轨迹示意图如图所示,所以在磁场变化N个(N为整数)周期的时间内,由平均速度的定义式===m/s=2m/s,即C选项正确。二、多项选择题6.如图5所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点。c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法不正确的是(
8、)图5A.O点处的磁感应强度为零B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D.a、c两点处磁感应强度的方向不同解析:选ABD 由安培定则可知,两导线在O点产生的磁场均竖直向下,合磁感应强度一定不为零,选项A错;由安培定则,两导线在a、b两处产生的磁场方向均竖直向下,由于对称性,电流M在a处产生磁场的磁感应强度等于电流N在b处产生磁场的磁感应强度,同时电流M在b处产生磁场的磁感应
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