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文檔簡介

1、第十章磁場試題第一節 描述磁場的物理量1下列說法中正確的是( AC )A.磁感線可以表示磁場的方向和強弱B.磁感線從磁體的N極出發,終止于磁體的S極C.磁鐵能產生磁場,電流也能產生磁場D.放入通電螺線管內的小磁針,根據異名磁極相吸的原則,小磁針的N極一定指向通電螺線管的S極2關于磁感應強度,下列說法中正確的是( D )A.由B=可知,B與F成正比,與IL成反比B.由B=可知,一小段通電導體在某處不受磁場力,說明此處一定無磁場C.通電導線在磁場中受力越大,說明磁場越強D.磁感應強度的方向就是小磁針靜止時N極的指向3關于磁場和磁感線的描述,正確的說法是( D )A、磁感線從磁體的N極出發,終止于S

2、極B、磁場的方向就是通電導體在磁場中某點受磁場作用力的方向C、沿磁感線方向,磁場逐漸減弱D、在磁場強的地方同一通電導體受的安培力可能比在磁場弱的地方受的安培力小4首先發現電流磁效應的科學家是( B ) A. 安培 B. 奧斯特 C. 庫侖 D. 伏特5兩根長直通電導線互相平行,電流方向相同.它們的截面處于一個等邊三角形ABC的A和B處.如圖所示,兩通電導線在C處的磁場的磁感應強度的值都是B,則C處磁場的總磁感應強度是( D ) A.2B B.BC.0 D.B6如圖所示為三根通電平行直導線的斷面圖。若它們的電流大小都相同,且ab=ac=ad,則a點的磁感應強度的方向是( C ) A. 垂直紙面指

3、向紙里 B. 垂直紙面指向紙外 C. 沿紙面由a指向b D. 沿紙面由a指向d7如圖所示,環形電流方向由左向右,且I1 = I2,則圓環中心處的磁場是( C ) A.最大,穿出紙面 B.最大,垂直穿出紙面 C.為零 D.無法確定8如圖所示,兩個半徑相同,粗細相同互相垂直的圓形導線圈,可以繞通過公共的軸線xx自由轉動,分別通以相等的電流,設每個線圈中電流在圓心處產生磁感應強度為B,當兩線圈轉動而達到平衡時,圓心O處的磁感應強度大小是( C ) (A)B (B)B (C)2B (D)0第二節 磁場對電流的作用1關于垂直于磁場方向的通電直導線所受磁場作用力的方向,正確的說法是( C )A.跟電流方向

4、垂直,跟磁場方向平行B.跟磁場方向垂直,跟電流方向平行C.既跟磁場方向垂直,又跟電流方向垂直D.既不跟磁場方向垂直,又不跟電流方向垂直2如圖所示,直導線處于足夠大的勻強磁場中,與磁感線成=30角,導線中通過的電流為I,為了增大導線所受的磁場力,可采取下列四種辦法,其中不正確的是( C )A.增大電流IB.增加直導線的長度C.使導線在紙面內順時針轉30D.使導線在紙面內逆時針轉603如圖所示,長為L的直導線在豎直方向的磁場B中,且與水平面的夾角為,通以電流I則所受的磁場力是_. 4如圖所示,在垂直于紙面的磁場B中,通有電流I的導線長為L,與水平方向夾角為,則這根通電導線受到的安培力是_. 5在兩

5、個傾角均為光滑斜面上,放有一個相同的金屬棒,分別通有電流I1和I2,磁場的磁感強度大小相同,方向如圖中所示,兩金屬棒均處于平衡狀態,則兩種情況下的電流強度之比I1:I2為 6直導線ab與線圈的平面垂直且隔有一小段距離,其中直導線固定,線圈可自由運動,當通過如圖所示的電流方向時(同時通電),從左向右看,線圈將( B )A不動 B順時針轉動,同時靠近導線C順時針轉動,同時離開導線 D逆時針轉動,同時靠近導線7如圖所示,有一通電導線放在蹄形磁鐵磁極的正上方,導線可以自由移動,當導線通過電流I時,從上往下看,導線的運動情況是( C )A.順時針方向轉動,同時下降 B.順時針方向轉動,同時上升C.逆時針

6、方向轉動,同時下降 D.逆時針方向轉動,同時上升8有兩個相同的圓形線圈,通以大小不同但方向相同的電流,如圖所示,兩個線圈在光滑的絕緣桿上的運動情況是( C ) A.互相吸引,電流大的加速度較大B.互相排斥,電流大的加速度較大 C.互相吸引,加速度相同 D.以上說法都不正確9如圖所示,一根長直導線穿過有恒定電流的金屬環的中心且垂直圓環的平面。導線和圓環中的電流方向如圖中所示,則環受到的磁場力為( D )A. 沿環半徑向外 B. 沒環的半徑向內 C. 水平向左 D. 等于零10如圖所示,線圈abcd可以自由轉動,線圈ABCD固定不動,兩線圈平面垂直放置而且圓心重合,當兩線圈中通入圖示方向的電流時,

7、線圈abcd的運動情況是( D )A、靜止不動 B、以aOc為軸,b向紙外,d向紙內轉動C、向紙外平動 D、以aOc為軸,d向紙外,b向紙內轉動11如圖所示,長為1m的金屬桿可繞轉軸O在豎直平面內轉動。垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為2T,磁場邊界為一圓形區域,圓心恰為O點,直徑為1m,當電流表讀數為10A時,金屬桿與水平方向夾30角,則此時磁場對金屬桿的作用力為 。 12.如圖所示,水平放置的光滑的金屬導軌M、N,平行地置于勻強磁場中,間距為d,磁場的磁感應強度大小為B,方向與導軌平面夾為 ,金屬棒ab的質量為m,放在導軌上且與導軌垂直。電源電動勢為E,定值電阻為R,其余部分電阻不計。則

8、當電鍵調閉合的瞬間,棒ab的加速度為多大? 第三節 磁場對運動電荷的作用I1質量為m、帶電量為q的小球,從傾角為的光滑絕緣斜面上由靜止下滑,整個斜面置于方向水平向外的勻強磁場中,其磁感應強度為B,如圖所示。若帶電小球下滑后某時刻對斜面的作用力恰好為零,下面說法中正確的是( )小球帶正電 小球在斜面上運動時做勻加速直線運動小球在斜面上運動時做加速度增大,而速度也增大的變加速直線運動則小球在斜面上下滑過程中,當小球對斜面壓力為零時的速率為mgcosBqBF甲乙A、 B、 C、 D、2如圖所示,甲是一個帶正電的小物塊,乙是一個不帶電的絕緣物塊,甲、乙疊放在一起置于粗糙的水平地板上,地板上方有水平方向

9、的勻強磁場。現用水平恒力拉乙物塊,使甲、乙無相對滑動地一起水平向左加速運動,在加速運動階段 ( )A.乙物塊與地之間的摩擦力不斷增大B.甲、乙兩物塊間的摩擦力不斷增大C.甲、乙兩物塊間的摩擦力大小不變D.甲、乙兩物塊間的摩擦力不斷減小3如圖所示,在第一象限內有垂直紙面向里的勻強磁場,一對正、負電子分別以相同速度沿與x軸成30角從原點射入磁場,則正、負電子在磁場中運動時間之比為( ) A12 B21 C1 D114如圖所示,x軸上方有垂直紙面向里的勻強磁場.有兩個質量相同,電荷量也相同的帶正、負電的離子(不計重力),以相同速度從O點射入磁場中,射入方向與x軸均夾角.則正、負離子在磁場中( )A.

10、運動時間相同B.運動軌道半徑相同C.重新回到x軸時速度大小和方向均相同D.重新回到x軸時距O點的距離相同5帶電粒子垂直進入勻強電場或勻強磁場中時粒子將發生偏轉,稱這種電場為偏轉電場,這種磁場為偏轉磁場.下列說法錯誤的是(重力不計)( )A.欲把速度不同的同種帶電粒子分開,既可采用偏轉電場,也可采用偏轉磁場B.欲把動能相同的質子和粒子分開,只能采用偏轉電場C.欲把由靜止經同一電場加速的質子和粒子分開,偏轉電場和偏轉磁場均可采用D.欲把初速度相同而比荷不同的帶電粒子分開,偏轉電場和偏轉磁場均可采用6在勻強磁場中有一帶電粒子做勻速圓周運動,當它運動到M點,突然與一不帶電的靜止粒子碰撞合為一體,碰撞后

11、的運動軌跡應是圖中的哪一個.(實線為原軌跡,虛線為碰后軌跡,不計粒子的重力)( ) 7如圖所示,正方型容器處在勻強磁場中,一束電子從a孔垂直于磁場射入容器中,其中一部分從c孔射出,一部分從d孔射出,則( )A.電子速率之比為vc:vd=2:1 B.電子在容器中運動所用時間之比為tc:td=1:2C.電子在容器中運動的加速度大小之比為ac:ad=2:1D.電子在容器中運動的加速度大小之比為ac:ad= 5:1 8目前,世界上正在研究一種新型發電機叫磁流體發電機.如圖所示,表示了它的原理:將一束等離子體噴射入磁場,在場中有兩塊金屬板A、B,這時金屬板上就會聚集電荷,產生電壓.如果射入的等離子體速度

12、均為v,兩金屬板的板長為L,板間距離為d,板平面的面積為S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直于速度方向,負載電阻為R,電離氣體充滿兩板間的空間.當發電機穩定發電時,電流表示數為I.那么板間電離氣體的電阻率為 ( )A. B.C.D.9如圖所示,電子射線管(A為其陰極),放在蹄形磁軼的N、S兩極間,射線管的AB兩極分別接在直流高壓電源的 極和 極。此時,熒光屏上的電子束運動徑跡 偏轉。(填“向上”、“向下”、“不”),帶電粒子的運動軌跡_(填“是”、“否”)是一個拋物線。 10空間存在水平方向的勻強電場和勻強磁場,強度分別為E=10 N/C,B1 T,如圖所示.有一質量為m2.010-6 kg

13、,帶正電q2.010-6 C的微粒,在此空間做勻速直線運動,其速度的大小為_.方向為_.11電子自靜止開始經M、N板間(兩板間的電壓為u)的電場加速后從A點垂直于磁場邊界射入寬度為d的勻強磁場中,電子離開磁場時的位置P偏離入射方向的距離為L,如圖所示.求勻強磁場的磁感應強度.(已知電子的質量為m,電量為e)DA: B=12串列加速器是用來產生高能離子的裝置。圖中虛線框內為其主體的原理示意圖,其中加速管的中部b處有很高的正電勢U,a、c兩端均有電極接地(電勢為零).現將速度很低的負一價碳離子從a端輸入,當離子到達b處時,可被設在b處的特殊裝置將其電子剝離,成為n價正離子.而不改變其速度大小。這些

14、正n價碳離子從c端飛出后進入一與其速度方向垂直的、磁感應強度為B的勻強磁場中,在磁場中做半徑為R的圓周運動。已知碳離子的質量m=2.010-26 kg,U=7.5105 V,B=0.5 T,n=2,基元電荷e=1.610-19 C,求R. 第四節 帶電粒子在復合場中運動1如圖所示,兩個半徑相同的半圓型光滑軌道分別豎直放在勻強電場和勻強磁場中,軌道兩端在同一高度上,兩個相同的帶正電小球同時從兩軌道左端最高點由靜止釋放,M、N為軌道的最低點,則( )A.兩小球到達軌道最低點的速度vM VNB.兩小球到達軌道最低點時對軌道的壓力NMNNC.小球第一次到M點的時間大于第一次到N點的時間D.在磁場中小球

15、能到達軌道的另一端,在電場中小球不能到達軌道的另一端 2空間存在一勻強磁場B,其方向垂直紙面向里,還有一點電荷+Q的電場,如圖所示,一帶電粒子-q以初速度v0從某處垂直于電場、磁場入射,初位置到點電荷距離為r,則粒子在電、磁場中的運動軌跡不可能的是( )A.以點電荷+Q為圓心,以r為半徑,在紙平面內的圓 B.初階段在紙面內向右偏的曲線 C.初階段在紙面內向左偏的曲線 D.沿初速度v0方向的直線 3如圖所示,在互相垂直的勻強電場和勻強磁場中,電量為q的液滴作半徑為R的勻速圓周運動,已知電場強度為E,磁感強度為B,則液滴的質量和環繞速度分別為( )A、Eq/g,BgR/E B、B2qRE,E/B

16、C、B,BRq/E D、Eq/g,E/B 4如圖所示,勻強電場方向豎直向下,勻強磁場方向水平指向紙內,三個帶等量同種電荷的微粒處在這一正交的電、磁場中,已知a處于靜止狀態,b沿水平方向勻速向右運動,c沿水平方向勻速向左運動,則三個微粒質量大小關系應為( )A、mambmc B、mbmamc C、ma=mb=mc D、mcmbma5電子的速度為v,穿過正交的勻強電場和勻強磁場,作勻速直線運動,若不計粒子重力,入射速度方向不變,則( )A、質子以速度v射入,不會偏折 B、粒子以速度v射入,會發生偏折C、當電子入射速度v/v,將做勻變速運動 D、當電子入射速度v/v時,將發生偏折 6磁鐵在高溫下或者

17、受到敲擊時會失去磁性,根據安培的分子電流假說,其原因是( )A.分子電流消失 B.分子電流的取向變得大致相同C.分子電流的取向變得雜亂 D.分子電流的強度減弱7如圖所示,一帶電微粒從兩豎直的帶等量異種電荷的平行板上方h處自由落下,兩板間還存在勻強磁場,方向垂直紙面向里,帶電小球通過正交的電、磁場時( )A、可能作勻速直線運動 B、可能做勻加速直線運動C、可能做曲線運動 D、一定做曲線運動 8如圖所示,兩塊垂直紙面的平行金屬板A、B相距d=10.0 cm,B板的中央M處有一個粒子源,可向各個方向射出速率相同的粒子,粒子的荷質比qm=4.82107 Ckg.為使所有粒子都不能達到A板,可以在A、B

18、板間加一個電壓,所加電壓最小值是U0=4.15104 V;若撤去A、B間的電壓,仍使所有粒子都不能到達A板,可以在A、B間加一個垂直紙面的勻強磁場,該勻強磁場的磁感應強度B必須符合什么條件? 9設在地面上方的真空室內,存在勻強電場和勻強磁場已知電場強度和磁感強度的方向是相同的,電場強度的大小E4.0V/m,磁感強度的大小B=0.15T今有一個帶負電的質點以v20m/s的速度在此區域內沿垂直場強方向做勻速直線運動;求此帶電質點的電量與質量之比q/m以及磁場的所有可能方向(角度可用反三角函數表示)10在如圖所示的直角坐標系中,坐標原點O處固定著一個正電荷,另有平行于y軸的勻強磁場.一個質量為m,電

19、荷量+q的微粒,恰能以y軸上的O(0,a,0)點為圓心做勻速圓周運動,其軌跡平面與xOz平面平行,角速度,旋轉方向從上向下看是順時針方向,試求勻強磁場的磁感應強度大小和方向. 11如圖所示,水平虛線上方有場強為E1的勻強電場,方向豎直向下,虛線下方有場強為E2的勻強電場,方向水平向右;在虛線上、下方均有磁感應強度相同的勻強磁場,方向垂直紙面向外,ab是一長為L的絕緣細桿,豎直位于虛線上方,b端恰在虛線上,將一套在桿上的帶電小環從a端由靜止開始釋放,小環先加速而后勻速到達b端,環與桿之間的動摩擦因數0.3,小環的重力不計,當環脫離桿后在虛線下方沿原方向做勻速直線運動,求:(1)E1與E2的比值;(2)若撤去虛線下方的電場,小環進入虛線下方后的運動軌跡為半圓,圓周半徑為,環從a到b的過程中克服摩擦力做功Wf與電場做功WE之比有多大?

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