2009届新课标物理考点预测(11)

磁    场

(二)考点介绍

历年高考对本考点知识的考查覆盖面大,几乎每个知识点都考查到。特别是左手定则的运用和带电粒子在磁场中的运动更是两个命题频率最高的知识点.带电粒子在磁场中的运动考题一般运动情景复杂、综合性强,多以把场的性质、运动学规律、牛顿运动定律、功能关系及交变电流等有机结合的计算题出现,难度中等偏上,对考生的空间想象能力、物理过程和运动规律的综合分析能力及用数学方法解决物理问题的能力要求较高。从近两年高考看,涉及本考点的命题常以构思新颖、高难度的压轴题形式出现,在复习中要高度重视。特别是带电粒子在复合场中的运动问题在历年高考中出现频率高,难度大,经常通过变换过程情景、翻新陈题面貌、突出动态变化的手法,结合社会、生产、科技实际来着重考查综合分析能力、知识迁移和创新应用能力。情景新颖、数理结合、联系实际将是本考点今年高考命题的特点。

 

二、高考真题

1.(2008年高考宁夏卷.理综.14)在等边三角形的三个顶点a、b、c处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图1所示。过c点的导线所受安培力的方向

  A.与ab边平行,竖直向上           

B.与ab边平行,竖直向下

C.与ab  边垂直,指向左边                                图1

D.与ab边垂直,指向右边

 

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2.(2008高考广东卷.物理.4)1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图2所示,这台加速器由两个铜质D形合D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是(  )

A.离子由加速器的中心附近进入加速器

B.离子由加速器的边缘进入加速器

C.离子从磁场中获得能量

D.离子从电场中获得能量                                   图2

 

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3.(2008年江苏省普通高中学业水平测试卷.物理.19)如图3所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针. 现给直导线通以向右的恒定电流,不计其他磁场的形响,则(    )

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A.小磁针保持不动

B.小磁针的N将向下转动

C.小磁针的N极将垂直于纸面向里转动

D.小磁针的N极将垂直于纸面向外转动                         图3

 

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4.(2008年江苏省普通高中学业水平测试卷.物理.20)一个不计重力的带正电荷的粒子,沿图中箭头所示方向进入磁场,磁场方向垂直于纸面向里,则粒子的运动轨迹(  )

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    A.可能为圆弧

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B.可能为直线

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C.可能为圆弧

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    D.都有可能                               图4

 

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5.(2007年高考广东卷.物理.15)带电粒子的荷质比q/m是一个重要的物理量。某中学物理兴趣小组设计了一个实验,探究电场和磁场对电子运动轨迹的影响,以求得电子的荷质比,实验装置如图5所示。

①他们的主要实验步骤如下:                               

A.首先在两极板M1M2之间不加任何电

场、磁场,开启阴极射线管电源,发射的

电子从两极板中央通过,在荧幕的正中心

处观察到一个亮点;                                          图5

B.在M1M2两极板间加合适的电场:加极性如图所示的电压,并逐步调节增大,使荧幕上的亮点逐渐向荧幕下方偏移,直到荧幕上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为U。请问本步骤目的是什么?

C.保持步骤B中的电压U不变,对M1M2区域加一个大小、方向合适的磁场B,使荧幕正中心重现亮点,试问外加磁场的方向如何?

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②根据上述实验步骤,同学们正确推算处电子的荷质比与外加电场、磁场及其他相关量的关系为。一位同学说,这表明电子的荷质比将由外加电压决定,外加电压越大则电子的荷质比越大,你认为他的说法正确吗?为什么?

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6.(2008年高考宁夏卷.理综.24) 如图6所示,在xOy平面的第一象限有一匀强电场,电场的方向平行于y轴向下;在x轴和第四象限的射线OC之间有一匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向外。有一质量为m,带有电荷量+q的质点由电场左侧平行于x轴射入电场。质点到达x轴上A点时,速度方向与x轴的夹角,A点与原点O的距离为d。接着,质点进入磁场,并垂直于OC飞离磁场。不计重力影响。若OC与x轴的夹角为,求

   (1)粒子在磁场中运动速度的大小:                                  图6

   (2)匀强电场的场强大小。

 

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7.(2008年高考江苏卷.  物理.14)在场强为B的水平匀强磁场中,一质量为m、带正电q的小球在O静止释放,小球的运动曲线如图7所示.已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z轴距离的2倍,重力加速度为g.求:

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(1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率.

 (2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离ym.

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 (3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E()

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的匀强电场时,小球从O静止释放后获得的最大速率

  图7

 

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8.(2008年高考海南卷.物理.16)如图8所示,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y轴正方向,磁场方向垂直于xy平面(纸面)向外,电场和

磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与    撤除前的

一样.一带正电荷的粒子从P(x=0,y=h)点以一定的速度平行于x轴

正向入射。这时若只有磁场,粒子将做半径为R0的圆周运动:若同

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时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子

从P点运动到x=R0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加

上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x轴交于M点.不计重力.求:

⑴粒子到达x=R0平面时速度方向与x轴的夹角以及粒子到x轴的距离;

⑵M点的横坐标xM.                                                  图8

        

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9.(2008年 高考山东卷.理综.25)两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律分别如图9(a)、(b)所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。在t=0时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子(不计重力)。若电场强度E0、磁感应强度B0、粒子的比荷均已知,且,两板间距

(1)求粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值。

(2)求粒子在板板间做圆周运动的最大半径(用h表示)。

(3)若板间电场强度E随时间的变化仍如图1所示,磁场的变化改为如图9(c)所示,试画出粒子在板间运动的轨迹图(不必写计算过程)。

 

 

 

 

 

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                  图9

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10.(2007年高考宁夏卷.理综.24)在半径为R半圆形区域中有中有一匀强磁场,磁场的方向垂直于纸面,此感应强度为B。一质量为m,带电量为q的粒子以一定的速度沿垂直于半圆直径AD方向经P点(AP=d)射入磁场(不计重力影响)。

(1`)如果粒子恰好从A点射出磁场,求入射粒子的速度。

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(2)如果粒子经纸面内Q点从磁场中射出,出射方向与半圆在Q点切线的夹角为(如图10所示)。求入射粒子的速度。                                                                                              

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文本框: 图10

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文本框: 图1111.(2007年高考海南卷.物理.20)如图11是某装置的垂直截面图,虚线A1A2是垂直截面与磁场区边界面的交线,匀强磁场分布在A1A2的右侧区域,磁感应强度B=0.4T,方向垂直纸面向外。A1A2与垂直截面上的水平线夹角为45°。在A1A2左侧,固定的薄板和等大的挡板均水平放置,它们与垂直截面交线分别为S1、S2,相距L=0.2m。在薄板上P处开一小孔,P与A1A2线上点D的水平距离为L。在小孔处装一个电子快门。起初快门开启,一旦有带正电微粒刚通过小孔,快门立即关闭,此后每隔T=3.0×10-3s开启一次并瞬间关闭。

 

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从S1S2之间的某一位置水平发射一速度为v0的带正电微粒,它经过磁场区域后入射到P处小孔。通过小孔的微粒与档板发生碰撞而反弹,反弹速度大小是碰前的0.5倍。⑴经过一次反弹直接从小孔射出的微粒,其初速度v0应为多少?⑵求上述微粒从最初水平射入磁场到第二次离开磁场的时间。(忽略微粒所受重力影响,碰撞过程无电荷转移。已知微粒的荷质比q/m=1.0×103C/kg。只考虑纸面上带电微粒的运动)    

                                                            

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 三、名校试题

1.(河北省衡水中学2009届高三上学期第四次调研考卷.物理.11)如图12所示,三根通电长直导线P、Q、R互相平行,通过正三角形的三个顶点,三条导线通入大小相等,方向垂直纸面向高考资源网版权所有里的电流;通电直导线产生磁场的磁感应强度B=KI/r,I为通电导线的电流强度,r为距通电导线的垂直距离,K为常数;则R受到的磁场力的方向是( )

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A 垂直R,指向y轴负方向

B垂直R,指向y轴正方向

C垂直R,指向x轴正方向

D垂直R,指向x轴负方向                                          图12

 

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2.(南京市2009年高三总复习试卷.物理.9)电视显像管上的图像是电子束打在荧光屏的荧光点上产生的。为了获得清晰的图像电子束应该准确地打在相应的荧光点上。电子束飞行过程中受到地磁场的作用,会发生我们所不希望的偏转。关于从电子枪射出后自西向东飞向荧光屏的过程中电子由于受到地磁场的作用的运动情况(重力不计)正确的是

A.电子受到一个与速度方向垂直的恒力

    B.电子在竖直平面内做匀变速曲线运动

C.电子向荧光屏运动的过程中速率不发生改变

D.电子在竖直平面内的运动轨迹是圆周

 

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3.(广东惠州市2009届高三第三次调研考试卷.物理.9)磁流体发电是一项新兴技术.它可以把气体的内能直接转化为电能.如图13是它的示意图。平行金属板A、B之间有一个很强的匀强磁场,磁感应强度为B.将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大世正、负带电粒子)垂直于 B的方向喷入磁场,每个离子的速度为v,电荷量大小为q,A、B两扳间距为d,稳定时下列说法中正确的是(  )

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    A图中A板是电源的正极    B图中B板是电源的正极                  

C电源的电动势为Bvd       D.电源的电动势为Bvq          图13

 

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4.(2009年苏、锡、常、镇四市调考卷.物理.7)某制药厂的污水处理站的管道中安装了如图14所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前后两个面的内侧固定有金属板作为电极,当含有大量正负离子(其重力不计)的污水充满管口从左向右流经该装置时,利用电压表所显示的两个电极间的电压U,就可测出污水流量Q(单位时间内流出的污水体积).则下列说法正确的是(  )

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A.后表面的电势一定高于前表面的电势,与正负哪种离子多少无关

B.若污水中正负离子数相同,则前后表面的电势差为零

C.流量Q越大,两个电极间的电压U越大                 图14

D.污水中离子数越多,两个电极间的电压U越大

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5.(江苏温州市十校联合体2009届期中联考卷.物理.7)回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图15所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是(    )           图15

A.增大磁场的磁感应强度       B.增大匀强电场间的加速电压

C.增大D形金属盒的半径       D.减小狭缝间的距离

 

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6.(海南省民族中学2009届高三上学期月考卷.物理.10)如图16

所示,光滑半圆形轨道与光滑斜面轨道在B处与圆孤相连,将整个装

置置于水平向外的匀强磁场中,有一带正电小球从A静止释放,且能

沿轨道前进,并恰能通过圆弧最高点,现若撤去磁场,使球仍能恰好

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通过圆环最高点C,释放高度H′与原释放高度H的关系是(   )              

  A.H′=H            B. H′<H

  C. H′>H           D.不能确定                                         

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文本框: 图16

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7.(广东省中山一中2008―2009学年第一学期高三第一次统测卷.物理.18)如图17所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场,左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,其宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感强度大小为B、方向垂直纸面向外;右侧匀强磁场的磁感强度大小也为B、方向垂直纸面向里.一个带正电的粒子(质量m,电量q,不计重力)从电场左边缘a点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到了a点,然后重复上述运动过程.求:                                           图17

(1)中间磁场区域的宽度d.                                          

(2)带电粒子从a点开始运动到第一次回到a点时所用的时间t.

 

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8.(2009届广东省新洲中学高三摸底考试试卷.物理.20)在如图18所示,x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的大小为E,方向与y轴的夹角θ为450且斜向上方. 现有一质量为m电量为q的正离子,以速度v0由y轴上的A点沿y轴正方向射入磁场,该离子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C点进入电场区域,该离子经C点时的速度方向与x轴夹角为450. 不计离子的重力,设磁场区域和电场区域足够大. 求:

(1)C点的坐标;

(2)离子从A点出发到第三次穿越x轴时的运动时间;                        

(3)离子第四次穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角。      

                                                                 图18

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9.(淮安、连云港、宿迁、徐州四市2008第三次调研卷.物理.17)如图19所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B。折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点, AP=AQ=L。现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力。

(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v0射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则场强为多大?

(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?

(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用的时间。            

 

 

图19

 

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10.(江苏徐州市2009届第一次质检测卷.物理.17)如图20所示,粒子源S可以不断地产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计)。粒子从O1孔漂进(初速不计)一个水平方向的加速电场,再经小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向如图。虚线PQ、MN之间存在着水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B2(图中未画出)。有一块折成直角的硬质塑料板abc(不带电,宽度很窄,厚度不计)放置在PQ、MN之间(截面图如图),a、c两点恰在分别位于PQ、MN上,ab=bc=L,α= 45°,现使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域。

(1) 求加速电压U1

(2)假设粒子与硬质塑料板相碰后,速度大小不变,方向变化遵守光的反射定律.粒子在PQ、MN之间的区域中运动的时间和路程分别是多少?

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图20                                        图21

         

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11.(2009年广州市高三调研测试卷.物理.19)如图21所示,坐标平面的第Ⅰ象限内存在大小为E、方向水平向左的匀强电场,第Ⅱ象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。足够长的挡板MN垂直x轴放置且距原点O的距离为d。一质量为m、带电量为-q的粒子若自距原点O为L的A点以大小为v0,方向沿y轴正方向的速度进入磁场,则粒子恰好到达O点而不进入电场。现该粒子仍从A点进入磁场,但初速度大小为2v0,为使粒子进入电场后能垂直打在挡板上,求粒子(不计重力)在A点第二次进入磁场时:

(1) 其速度方向与x轴正方向之间的夹角。     

(2)粒子到达挡板上时的速度大小及打到挡板MN上的位置到x轴的距离.                                              

 

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12.(广东华南师大附中2008―2009学年高三综合测试卷.物理.17)如图22所示,在x<0且y<0的区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B大小为2×10-4T,在x>且y<0的区域内存在与x轴正方向成45 º角向上方向的匀强电场。已知质量m为1.60×10-27kg的质子从x轴上的M点沿与x轴负方向成45 º角向下垂直射入磁场,结果质子从y轴的N点射出磁场而进入匀强电场,经电场偏转后打到坐标原点O,已知=l=28.2cm。求:

(1)质子从射入匀强磁场到O点所用的时间;

(2)匀强电场的场强大小。

 

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13.(广东中山一中2009届高三第二次统测试卷.物理.19)如图23所示,一个质量为m =2.0×10-11kg,电荷量q = +1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压U2=100V。金属板长L=20cm,两板间距d =cm。求:

(1)微粒进入偏转电场时的速度v0大小;

(2)微粒射出偏转电场时的偏转角θ;

(3)若该匀强磁场的宽度为D=10cm,为使微粒不

会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?       图23

   

(一)文字介绍

预测2009年高考本考点还会以选项题和计算题两种形式出现,若是选项题一般考查对磁感应强度、磁感线、安培力和洛仑兹力这些概念的理解,以及安培定则和左手定则的运用;若是计算题主要考查安培力大小的计算,以及带电粒子在磁场中受到洛伦兹力和带电粒子在磁场中的圆周运动的分析判断和计算,尤其是带电粒子在电场、磁场中的运动问题对学生的空间想象能力、分析综合能力、应用数学知识处理物理问题的能力有较高的要求,仍是本考点的重点内容,有可能成为试卷的压轴题。由于本考点知识与现代科技密切相关,在近代物理实验中有重大意义,因此考题还可能以科学技术的具体问题为背景,考查学生运用知识解决实际问题的能力和建模能力.

(二)考点预测题

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四、考点预测

1.如图24所示,P、Q是两个等量异种点电荷,MN是它们连线的中垂线,在垂直纸面的方向上有磁场.如果某正电荷以初速度V0沿中垂线MN运动,

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不计重力,则(    )

A:若正电荷做匀速直线运动,则所受洛伦兹力的大小不变

B.若正电荷做匀速直线运动,则所受洛伦兹力的大小改变

C.若正电荷做变速直线运动,则所受洛伦兹力的大小不变

D.若正电荷做变速直线运动,则所受洛伦兹力的大小改变           图24

 

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2.运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义。从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用。如图25所示为磁场对宇宙射线作用的示意图,现在来自宇宙的一束质子流以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时将(   )                 图25

       A.竖直向下沿直线射向地面                   B.相对于预定地点向东偏转

       C.相对于预定地点,稍向西偏转            D.相对于预定地点,稍向北偏转

 

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3.如图26所示,带电金属小球用绝缘丝线系住,丝线上端固定,形成一个单摆.如果在摆球经过的区域加上如图所示的磁场,不计摩擦及

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空气阻力,下列说法中正确的是(    )

    A.单摆周期不变

    B.单摆周期变大

  C.单摆的振幅逐渐减小                                   图26

  D.摆球在最大位移处所受丝线的拉力大小不变

 

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4.图27中为一“滤速器”装置的示意图。a、b为水平放置的平行金属板,一束具有各种不同速率的电子沿水平方向经小孔O进入a、b两板之间,为了选取具有某种特定速率的电子,可在a、b间加一电场,并沿垂直于纸面方向加一匀强磁场,使所选电子仍能沿水平直线OO’运动,由O’射出。不计重力作用。可能达到上述目的的办法是 (  )

A.使a板电势高于b板,磁场方向垂直纸面向里                   图27

B.使a板电势低于b板,磁场方向垂直纸面向里

C.使a板电势高于b板,磁场方向垂直纸面向外

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D.使a板电势低于b板,磁场方向垂直纸面向

 

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5.如图28所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线1和2,通有大小相

等、方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,a点在两导线的中间与两导线

的距离均为r,b点在导线2右侧,与导线2的距离也为r.现测得a点磁感应

强度的大小为B,则去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为      ,方向       。 图28

                                                                

 

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6.通电直导线A与圆形通电导线环B固定放置在同一水平面上,通有如图29

所示的电流时,通电直导线A受到水平向______的安培力作用。当A、B中电

流大小保持不变,但同时改变方向时,通电直导线A受到的安培力方向水平

______。                                                                图29

 

 

                                                                      

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7.据报道,最近已研制出一种可投入使用的电磁轨道炮,其原理如图30所示。炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接。开始时炮弹在导轨的一端,通以电流后炮弹会被磁力加速,最后从位于导轨另一端的出口

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高速射出。设两导轨之间的距离m,导轨长L=5.0m

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炮弹质量。导轨上的电流I的方向如图中箭头所示。

可以认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度                图30

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始终为B=2.0T,方向垂直于纸面向里。若炮弹出口速度为,求通过导轨的电流I。忽略摩擦力与重力的影响。

 

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8.如图31所示,质量为m,长度为l的均匀金属棒MN,通过两细金属丝悬挂在绝缘架PQ上,PQ又和已充电的电压为U、电容量为C的电容及开关S相连,整个装置处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中,先接通S,当电容器在极短时间内放电结束时,立即断开电键S,则金属棒MN能摆起的最大高度为多大?                                                    图31

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9.两屏幕荧光屏互相垂直放置,在两屏内分别去垂直于两屏交线的直线为x和y轴,交点O为原点,如图32所示。在y>0,0<x<a的区域有垂直于纸面向内的匀强磁场,在y>0,x>a的区域有垂直于纸面向外的匀强磁场,两区域内的磁感应强度大小均为B。在O点出有一小孔,一束质量为m、带电量为q(q>0)的粒子沿x轴经小孔射入磁场,最后打在竖直和水平荧光屏上,使荧光屏发亮。入射粒子的速度可取从零到

某一最大值之间的各种数值。已知速度最大的粒子在

0<x<a的区域中运动的时间与在x>a的区域中运动的

时间之比为2┱5,在磁场中运动的总时间为7T/12,

其中T为该粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中做圆

周运动的周期。试求两个荧光屏上亮线的范围(不计

重力的影响)。                                                 图32

                                                            

                                                    

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10.核聚变反应需要几百万度以上的高温,为把高温条件下高速运动的离子约束在小范围内(否则不可能发生核反应),通常采用磁约束的方法(托卡马克装置)。如图33所示,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域中的带电粒子只要速度不是很大,都不会穿出磁场的外边缘而被约束在该区域内。设环状磁场的内半径为R1=0.5m,外半径R2=1.0m,磁场的磁感强度B=1.0T,若被束缚带电粒子的荷质比为q/m=4×C/┧,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度。试计算

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(1)粒子沿环状的半径方向射入磁场,不能穿越磁场的最大速度。

 (2)所有粒子不能穿越磁场的最大速度。

 

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11.在平面直角坐标系xOy中,第1象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于Y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于Y轴射出磁场,如图34所示。不计粒子重力,求:                                                        

 (1)M、N两点间的电势差UMN。                                           图34

(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;

(3)粒子从M点运动到P点的总时间t。                         

  

 

                   

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12.如图35所示,在坐标系xoy中,过原点的直线OC与x轴正向的夹角φ=120°,在OC右侧有一匀强电场;在第二、三象限内有一匀强磁场,其上边界与电场边界重叠、右边界为y轴、左边界为图中平行于y轴的虚线,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直抵面向里。一带正电荷q、质量为m的粒子以某一速度自磁场左边界上的A点射入磁场区域,并从O点射出,粒子射出磁场的速度方向与x轴的夹角θ=30°,大小为v,粒子在磁场中的运动轨迹为纸面内的一段圆弧,且弧的半径为磁场左右边界间距的两倍。粒子进入电场后,在电场力的作用下又由O点返回磁场区域,经过一段时间后再次离开磁场。已知粒子从A点射入到第二次离开磁场所用的时间恰好等于粒子在磁场中做圆周运动的周期。忽略重力的影响。求

(1)粒子经过A点时速度的方向和A点到x轴的距离;       

(2)匀强电场的大小和方向; 

(3)粒子从第二次离开磁场到再次进入电场时所用的时间。

                                                                      图35

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13.如图36所示,相互垂直的匀强电场和匀强磁场,其电场强度和磁感应强度分别为E和B,一个质量为m,带正电量为q的油滴,以水平速度从a点射入,经一段时间后运动到b,试计算:

(1)油滴刚进入场中a点时的加速度。

(2)若到达b点时,偏离入射方向的距离为d,此时速度大小为多大?

                                                                         图36

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 14.如图37所示,虚线上方有场强为E的匀强电场,方向竖直向下,虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场,方向垂直纸面向外,a b是一根长的绝缘细杆,沿电场线放置在虚线上方的场中,b端在虚线上,将一套在杆上的带正电的小球从a端由静止释放后,小球先作加速运动,后作匀速运动到达b端,已知小球与绝缘杆间的动摩擦系数μ=0.3,小球重力忽略 不计,当 小  球脱离杆进入虚线下方后,运动轨迹是半圆,圆的半径是/3,求带电小球从a到b运动过程中克服摩擦力所做的功与电场力所做功的比值。                                                    

                                                                                  图37

 

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文本框: 图3815.如图38所示,一半径为R的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上。整个空间存在匀强磁场,磁感应强度方向竖直向下一电荷量为q(q>0)、质量为m的小球P在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O’。球心O到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(0<θ<。为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度大小的最小值及小球P相应的速率。

重力加速度为g。

 

 

                                                 

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16.如图39为一种质谱仪工作原理示意图。在以O为圆心,OH为对称轴,夹角为2α的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场.对称于OH轴的C和D分别是离子发射点和收集点.CM垂直磁场左边界于M,且OM=d.现有一正离子束以小发散角(纸面内)从C射出,这些离子在CM方向上的分速度均为v0.若该离子束中比荷为的离子都能汇聚到D,试求:                                  图39

 

(1)磁感应强度的大小和方向

(提示:可考虑沿CM方向运动的离子为研究对象);                                           (2)离子沿与CM成θ角的直线CN进入磁场,其轨道半径和在磁场中的运动时间;

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(3)线段CM的长度.

 

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17.正电子发射计算机断层(PET)是分子水平上的人体功能显像的国际领先技术,它为临床诊断和治疗提供全新的手段。

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文本框: 图40⑴PET在心脏疾病诊疗中,需要使用放射正电子的同位素氮13示踪剂。氮13是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氧16获得的,反应中同时还产生另一个粒子,试写出该核反应方程。

⑵PET所用回旋加速器示意如图40所示,其中置于高真空中的金属D形盒的半径为R,两盒间距为d,在左侧D形盒圆心处放有粒子源S,匀强磁场的磁感应强度为B,方向如图10所示。质子质量为m,电荷量为q。设质子从      

粒子源S进入加速电场时的初速度不计,质子在加速器中运动的总时间为t(其中已略去了质子在加速电场中的运动时间),质子在电场中的加速次数于回旋半周的次数相同,加速质子时的电压大小可视为不变。求此加速器所需的高频电源频率f和加速电压U。                                  

⑶试推证当R>>d时,质子在电场中加速的总时间相对于在D形盒中回旋的时间可忽略不计(质子在电场中运动时,不考虑磁场的影响)。

 

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                       高考真题

1.【解析】本题考查了左手定则的应用。导线a在c处产生的磁场方向由安培定则可判断,即垂直ac向左,同理导线b在c处产生的磁场方向垂直bc向下,则由平行四边形定则,过c点的合场方向平行于ab,根据左手定则可判断导线c受到的安培力垂直ab边,指向左边

【答案】C

2.【解析】由回旋加速器的结构可知,离子由加速器的中心附近进入加速器,所以选项A正确;因在盒内洛仑兹力不做功,所以离子从空隙的电场中获得能量,故选项D正确.

【答案】AD

3.【解析】由安培定则判断在水平直导线下面的磁场是垂直于纸面向里,所以小磁针的N极将垂直于纸面向里转动

【答案】C

4.【解析】带电粒子在洛仑兹力作用下,作匀速圆周运动,又根据左手定则得选项A正确.

【答案】A

5.【解析】因为tanα=板间距离/板长,并可用荷质比表示,由左手定则可以判断负外;不正确,电子的荷质比是其本身的性质。

【答案】不正确,电子的荷质比是其本身的性质。

6.【解析】(1)质点在磁场中的轨迹为一圆弧。由于质点飞离磁场时,速度垂直于OC,故圆弧的圆心在OC上。依题意,质点轨迹与x轴的交点为A,过A点作与A点的速度方向垂直的直线,与OC交于O'。由几何关系知,AO'垂直于OC',O'是圆弧的圆心。如图所示,设圆弧的半径为R,则有

                            R=dsinj                     

     由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得                                         

将①式代入②式,得                             

(2)质点在电场中的运动为类平抛运动。设质点射入电场的速度为v0,在电场中的加速度为a,运动时间为t,则有

v0=vcosj                           vsinj=at                            d=v0t联立发上各式得

                                                                    

设电场强度的大小为E,由牛顿第二定律得    qE=ma         联立得

                                                            

【答案】(1)    (2)

7.【解析】(1)洛伦兹力不做功,由动能定理得,

  mgy=mv2           ……①

得  v=            ……②

(2)设在最大距离ym处的速率为vm,根据圆周运动有,

qvmB-mg=m             ……③

且由②知         ……④

由③④及R=2ym

得                  ……⑤

(3)小球运动如图所示,

由动能定理 (qE-mg)|ym|=       ……⑥ 

由圆周运动  qvmB+mg-qE=m         ……⑦   

且由⑥⑦及R=2|ym|解得

vm=

【答案】(1)     (2)   (3)

8.【解析】⑴做直线运动有:                     

          做圆周运动有:

          只有电场时,粒子做类平抛,有:

                       

                       

                       

                  解得:

          粒子速度大小为:

          速度方向与x轴夹角为:

          粒子与x轴的距离为:

        ⑵撤电场加上磁场后,有:

                          解得:                    

          粒子运动轨迹如图所示,圆心C位于与速度v方向垂直的直线上,该直线与x轴和y轴的夹角均为π/4,有几何关系得C点坐标为:

                              

                              

           过C作x轴的垂线,在ΔCDM中:

                                          

                          解得:

           M点横坐标为:

【答案】(1)    (2)

9.【解析】方法1:(1)设粒子在0~t0时间内运动的位移大小为s1

                                                   ①

                                        ②

又已知

联立①②式解得

                                           ③

(2)粒子在t0~2t0时间内只受洛伦兹力作用,且速度与磁场方向垂直,所以粒子做匀速圆周运动。设运动速度大小为v1,轨道半径为R1,周期为T,则

                                          ④

                                 ⑤

 

联立④⑤式得

                                         ⑥

                                    ⑦

即粒子在t0~2t0时间内恰好完成一个周期的圆周运动。在2t0~3t0时间内,粒子做初速度为v1的匀加速直线运动,设位移大小为s2

                             ⑧

解得                               ⑨

由于s1+s2<h,所以粒子在3t0~4t0时间内继续做匀速圆周运动,设速度大小为v2,半径为R2

                                   ⑩

                                 11

解得                              12

由于s1+s2+R2<h,粒子恰好又完成一个周期的圆周运动。在4t0~5t0时间内,粒子运动到正极板(如图所示)。因此粒子运动的最大半径

(3)粒子在板间运动的轨迹如图所示。                   

方法2:由题意可知,电磁场的周期为2t0,前半周期粒子受电场作用做匀加速直线运动,加速度大小为

                方向向上

        后半周期粒子受磁场作用做匀速圆周运动,周期为T

       

        粒子恰好完成一次匀速圆周运动。至第n个周期末,粒子位移大小为sn

       

        又已知 

        由以上各式得      

        粒子速度大小为    

       粒子做圆周运动的半径为     

       解得      

       显然       

   【答案】(1)粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值  

      (2)粒子在极板间做圆周运动的最大半径  

      (3)粒子在板间运动的轨迹图见解法一中的图。

10.【解析】(1)由于粒子在P点垂直射入磁场,故圆弧轨道的圆心在AP上,AP是直径。                                         

设入射粒子的速度为,由洛仑兹力的表达式和牛顿第二定律得

             ………… ①

由上式解得           ………… ②

(2)设是粒子在磁场中圆弧轨道的圆心。连接,设。  

如图所示,由几何关系得     ………… ③

                     ………… ④

由余弦定理得

                ………… ⑤

联立④⑤式得

                     ………… ⑥

设入射粒子的速度为,由解出

              

【答案】

11.【解析】⑴v0=100m/s(提示:微粒在磁场中的半径满足:L<r<2L,因此80<v0<160,而m/s(n=1,2,3…),因此只能取n=2)               

⑵t=2.8×10-2s两次穿越磁场总时间恰好是一个周期,在磁场外的时间是,代入数据得t=2.8×10-2s

【答案】(1)    (2)t=2.8×10-2s

                   名校试题

1.【解析】由安培定则判断出P和QR的磁场方向,并求出其合磁场是水平向右,再由左手定则判断出R受到的磁场力垂直R,指向y轴负方向

【答案】A

2.【解析】 电子在飞行过程中受到地磁场洛仑兹力的作用,洛仑兹力是变力而且不做功,所以电子向荧光屏运动的速率不发生改变;又因为电子在自西向东飞向荧光屏的过程中所受的地磁场感应强度的水平分量可视为定值,故电子在竖直平面内所受洛伦兹力大小不变、方向始终与速度方向垂直,故电子在在竖直平面内的运动轨迹是圆周。

【答案】CD

3.【解析】根据左手定则判断出,正离子偏向B板,所以B板是电源的正极,因最后离子匀速运动,由平衡条件得,故电源的电动势为Bvd

【答案】BC

4.【解析】根据左手定则判断出,正离子偏向后表面的电势,所以选项A正确;所以选项C也正确.

【答案】AC

5.【解析】设D形盒的半径为R,则粒子可能获得的最大动能由qvB=m得Ekm==,由此式得选项AC正确.

【答案】AC

6.【解析】无磁场时,小球队在C点由重力提供向心力,,临界速度

从A至C由机械能守恒定律得:,有

加磁场后,小球在C点受向上的洛仑兹力,向心力减小,

临界速度v减小。洛仑兹力不做功,由A到C机械能守恒

       

,所以,故选项C正确。

【答案】C

7.【解析】(1)电场中加速,由                   

                           

磁场中偏转,由牛顿第二定律得  

                     

可见在两磁场区粒子运动半径相同,如图所示,三段圆弧的圆心组成的三角形△O1O2O3是等边三角形,其边长为2r www.ks5u.com                                

   

(2)电场中,        中间磁场中,             

右侧磁场中,             则           

【答案】(1)    (2)

8.【解析】(1)磁场中带电粒子在洛仑兹力作用下做圆周运动,故有

     --------------①

同时有   -----------②

 

 

 

 

 

 

粒子运动轨迹如图所示,由几何知识知, 

xC=-(r+rcos450)=,        ------------ ③

故,C点坐标为(,0)。         ----------- ④

(2)设粒子从A到C的时间为t1,设粒子从A到C的时间为t1,由题意知

                        ------------ ⑤

设粒子从进入电场到返回C的时间为t2,其在电场中做匀变速运动,由牛顿第二定律和运动学知识,有                      ------------⑥

及  ,       ------------⑦

联立⑥⑦解得       ------------⑧

设粒子再次进入磁场后在磁场中运动的时间为t3,由题意知

            ------------ ⑨

故而,设粒子从A点到第三次穿越x轴的时间为

    ------------ ⑩

(3)粒子从第三次过x轴到第四次过x轴的过程是在电场中做类似平抛的运动,即沿着v0的方向(设为x′轴)做匀速运动,即

     ……①              …………② 

沿着qE的方向(设为y′轴)做初速为0的匀变速运动,即

    ……③             ……④  

设离子第四次穿越x轴时速度的大小为v,速度方向与电场方向的夹角为α.

由图中几何关系知

      ……⑤             ……⑥

       ……⑦

综合上述①②③④⑤⑥⑦得

        ……⑧            

【答案】(1)C点坐标为(,0)     (2)       (3)        

9.【解析】 ⑴由电场力与洛伦兹力平衡得:qE=qv0B得:E=v0B

⑵根据运动的对称性,微粒能从P点到达Q点,应满足 

其中x为每次偏转圆弧对应的弦长,偏转圆弧对应的圆心角为

设圆弧的半径为R,则有2R2=x2,可得:

由①②③式得:,n =1、2、3、

⑶当n取奇数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为

,其中n =1、3、5、……

当n取偶数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为

,其中n =2、4、6、……

【答案】(1)E =v0B  (2)    (3)当n取奇数时,

当n取偶数时,

10.【解析】(1)粒子源发出的粒子,进入加速电场被加速,速度为v0,根据能的转化和守恒定律得:                                           

要使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域,

则粒子所受到向上的洛伦兹力与向下的电场力大小相等,

   得到                                        

将②式代入①式,得                        

(2)粒子从O3以速度v0进入PQ、MN之间的区域,先做匀速直线运动,打到ab板上,以大小为v0的速度垂直于磁场方向运动.粒子将以半径R在垂直于磁场的平面内作匀速圆周运动,转动一周后打到ab板的下部.由于不计板的厚度,所以质子从第一次打到ab板到第二次打到ab板后运动的时间为粒子在磁场运动一周的时间,即一个周期T.

和运动学公式,得                     

粒子在磁场中共碰到2块板,做圆周运动所需的时间为            

粒子进入磁场中,在v0方向的总位移s=2Lsin45°,时间为         

则t=t1+t2=

   【答案】 (1)     (2)     

11.【解析】设速度为v0时进入磁场后做圆周运动的半径为r

有                 得r==                           

设速度为2v0时进入磁场做圆周运动的半径r′

得r′==L                                         

设其速度方向与x轴正方向之间的夹角为θ                     

由图中的几何关系有:cosθ==                              

得θ=45°或θ=135°                                         

(2)为使粒子进入电场后能垂直打在挡板上,则要求粒子进入电场时速度方向

与x轴正方向平行,如图所示。粒子进入电场后由动能定理有

qEd=mv′2 -m(2v0) 得v′=          

                                                

当θ1=45°时,粒子打到挡板MN上的位置到x轴的距离为

y1=r-r′sin45°=(-1)L                                 

当θ2 =135°时,粒子打到挡板MN上的位置到x轴的距离为

y2= r′+ r′sin45°=(+1)L                                 

【答案】(1)θ=45°或θ=135°    (2)当θ1=45°时,(-1)L;

θ2=135°(+1)L,

12.【解析】(1)设带电粒子射入磁场时的速度大小为v,由于带电粒子垂直射入匀强磁场带电粒子在磁场中做圆周运动,圆心位于MN中点O′,

由几何关系可知,轨道半径r=lcos45=0.2(m

又Bqv =  

所以

设带电粒子在磁场中运动时间为t1,在电场中运动的时间为t2,总时间为t。

t1 =      t2 =

联立解得 t = =2.07×10-4(s)

(2)带电粒子在电场中做类平抛运动,设加速度为a,则:

lsin45 = at22   a =    解得:E = sin45=1.6(V/m)

【答案】(1)  2.07×10-4(s)   (2)1.6(V/m)

13.【解析】(1)微粒在加速电场中由动能定理得:

 ①        解得v0 = 1.0×104m/s   

(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动,有:    

飞出电场时,速度偏转角的正切为:

    ②    解得  θ = 30o   

(3)进入磁场时微粒的速度是:     ③

轨迹如图所示,由几何关系有:  ④   

洛伦兹力提供向心力:         ⑤

由③~⑤联立得:   代入数据解得:B =/5=0.346T     

所以,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少为0.346T。

(B =0.35T照样给分)

【答案】(1)v0=1.0×104m/s    (2)  θ=30o      (3)B =/5=0.346T

考点预测题

1.【解析】因带电粒子在运动过程中受电场力和洛仑兹力的作用,由于带电粒子受到的电场力不断改变,若正电荷做匀速直线运动,则所受洛伦兹力的大小改变,所以选项B对

【答案】B

2.【解析】由左手定则判断这些质子流相对于预定地点向东偏转,故选项B正确

【答案】B

3.【解析】因小球受到的洛伦兹力沿半径方向,与回复力方向垂直,所以周期不变;摆球在最大位移处时,洛伦兹力为零,小球此时受重力和绳的拉力,与后垂直方向的夹角相同,所受丝线的拉力大小不变,选项AD正确

【答案】AD

 

4.【解析】:若a板电势高于b板,则电子受电场力向上,要使电子沿直线运动,则电子受到的洛仑兹力向下 ,由左手定则可知,磁场的方向垂直纸面向里,A正确;若a板电势低于b板,则电子受电场力向下,要使电子沿直线运动,则电子受到的洛仑兹力向上 ,由左手定则可知,磁场的方向垂直纸面向外,D正确;此题考查带电粒子在复合场中的运动、速度选择器。

【答案】AD

 

5.【解析】直导线1和2在点产生的磁感应强度大小相等、方向相同,则导线2在点产生的磁感应强度为;因两点到导线2的 距离相等,则去掉导 线1后,点的磁感应强度大小也为,由安培定则可判断磁感应强度的方向垂直纸面向外。

【答案】     方向垂直纸面向外

6.【解析】右手螺旋定则判断出通电环B的外部是“叉”磁场,然后再用左手定则判断出它的受力方向向右。当A、B中的电流大小保持不变,同时改变方向时,用上面的方法判断的结果是:通电导线A所受安培力的方向是不变的,仍向右。

【答案】受力方向向右;仍向右

 

7.【解析】在导轨通有电流I时,炮弹作为导体受到磁场施加的

安培力为F=IwB              ①

设炮弹的加速度的大小为a,则有因而   F=ma                   ②

炮弹在两导轨间做匀加速运动,因而           ③

  联立①②③式得                   

代入题给数据得:        

【答案】

8.【解析】在电容器放电的极短时间Dt内,导线中有从N®M的电流,此电流受到垂直纸面向里的安培力作用,由于时间极短,在Dt内可近似认为水平方向只受安培力作用,根据动量定理得:

       BIlDt=mv……①

其中v是导体棒获得的速度。                                   

       S断开后导体在拉力T和重力作用下上升,只有重力作功,机械能守恒,有:

       mv2/2=mgh②

又:IDt=Q……③、C=Q/U……④

由①②③④解得h=

【答案】h=

9.【解析】半圆的直径在y轴上,半径的范围从0到a,屏上发亮的范围从0到2a。轨道半径大于a的粒子开始进入右侧磁场。对轨道半径大于a的粒子开始进入右侧磁场,关键是分析出速度最大的粒子落在哪里,进而画出其轨迹图。因为速度最大粒子的落点恰好是这题的临界条件。考虑r=a的极限情况,这种粒子在右侧的圆轨迹与x轴在D点相切(虚线),OD=2a,这是水平屏上发亮范围的左边界。速度最大的粒子的轨迹如图中实线所示,它由两段圆弧组成,圆心分别为C和,C在y轴上,有对称性可知在x=2a直线上。

学生要根据具体问题列出物理关系式。设t1为粒子在0<x<a的区域中运动的时间,t2为在x>a的区域中运动的时间,由题意可知

           

由此解得:                          ②

                          ③

结合几何图形,挖掘隐含的对称关系和几何关系,              图37

这恰恰是对他们灵活应数学知识综合解决物理问题能力的检验,也正是高考命题者的用心甩在,而大多数学生对此认识不足,从而导致了解题的困难。

由②、③式和对称性可得               ④

                                     ⑤

        ⑥

所以                             ⑦

为1/4圆周。因此,圆心在x轴上。

设速度