山東省2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)規(guī)范練28 磁場(chǎng)的描述 磁場(chǎng)對(duì)電流的作用 新人教版.docx
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課時(shí)規(guī)范練28 磁場(chǎng)的描述 磁場(chǎng)對(duì)電流的作用 基礎(chǔ)對(duì)點(diǎn)練 1.(磁感應(yīng)強(qiáng)度)(2018安徽蕪湖期末)如圖所示,直角坐標(biāo)系Oxyz處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,有一條長(zhǎng)0.6 m的直導(dǎo)線沿Ox方向通有大小為9 A的電流, 受到的安培力沿Oz方向,大小為2.7 N。則該勻強(qiáng)磁場(chǎng)可能的方向和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的最小值為( ) A.平行于yOz平面,B=0.5 T B.平行于xOz平面,B=1.0 T C.平行于xOy平面,B=0.2 T D.平行于xOy平面,B=1.0 T 答案A 解析根據(jù)左手定則,安培力必須與電流和磁場(chǎng)構(gòu)成的平面,故磁場(chǎng)的方向一定在xOy平面內(nèi);電流和磁場(chǎng)互相垂直的時(shí)候,安培力最大,所以最小的磁感應(yīng)強(qiáng)度為:B=T=0.5T,A正確。 2.(磁場(chǎng)的疊加)在地球赤道上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),用磁傳感器測(cè)得赤道上P點(diǎn)地磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0。將一條形磁鐵固定在P點(diǎn)附近的水平面上,讓N極指向正北方向,如圖所示,此時(shí)用磁傳感器測(cè)得P點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1;現(xiàn)將條形磁鐵以P點(diǎn)為軸心在水平面內(nèi)旋轉(zhuǎn)90,使其N極指向正東方向,此時(shí)用磁傳感器測(cè)得P點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小應(yīng)為(可認(rèn)為地磁南、北極與地理北、南極重合)( ) A.B1-B0 B.B1+B0 C. D. 答案D 解析根據(jù)題意,赤道上P點(diǎn)地磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,條形磁鐵N極指向正北方向時(shí),條形磁鐵在P點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=B1-B0;條形磁鐵N極指向正東方向時(shí),其分磁感應(yīng)強(qiáng)度指向正東方向,此時(shí)兩個(gè)分矢量垂直,故P點(diǎn)的合磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=,故選項(xiàng)D正確。 3.(多選)(安培力)(2018湖北武漢模擬)磁電式電流表的構(gòu)造如圖(a)所示,在蹄形磁鐵的兩極間有一個(gè)可以繞軸轉(zhuǎn)動(dòng)的線圈,轉(zhuǎn)軸上裝有螺旋彈簧和指針。蹄形磁鐵和鐵芯間的磁場(chǎng)均勻輻向分布,如圖(b)所示。當(dāng)電流通過(guò)線圈時(shí),線圈在安培力的作用下轉(zhuǎn)動(dòng),螺旋彈簧被扭動(dòng),線圈停止轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)滿足NBIS=kθ,式中N為線圈的匝數(shù),S為線圈的面積,I為通過(guò)線圈的電流,B為磁感應(yīng)強(qiáng)度,θ為線圈(指針)偏角,k是與螺旋彈簧有關(guān)的常量。不考慮電磁感應(yīng)現(xiàn)象,由題中的信息可知( ) A.該電流表的刻度是均勻的 B.線圈轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中受到的安培力的大小不變 C.若線圈中通以如圖(b)所示的電流時(shí),線圈將沿逆時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng) D.更換k值更大的螺旋彈簧,可以增大電流表的靈敏度(靈敏度即) 答案AB 解析磁場(chǎng)是均勻地輻向分布,線圈轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中各個(gè)位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小不變,螺旋彈簧的彈力與轉(zhuǎn)動(dòng)角度成正比,故該電流表的刻度是均勻的,故A正確;磁場(chǎng)是均勻地輻向分布,線圈轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中各個(gè)位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小不變,線圈轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中各個(gè)位置的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小不變,故受到的安培力的大小不變,故B正確;若線圈中通以如圖(b)所示的電流時(shí),根據(jù)左手定則,左側(cè)受安培力向上,右側(cè)受安培力向下,故是順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;更換k值更大的螺旋彈簧,同樣的電流變化導(dǎo)致同樣的安培力變大,但轉(zhuǎn)動(dòng)角度變化減小了,故靈敏度減小了,故D錯(cuò)誤;故選AB。 4.(安培力)(2018海南??谀M)如圖所示,一個(gè)邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形金屬框豎直放置,各邊電阻相同,金屬框放置在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直金屬框平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。若A、B兩端與導(dǎo)線相連,由A到B通以如圖所示方向的電流(由A點(diǎn)流入,從B點(diǎn)流出),流過(guò)AB邊的電流為I,則金屬框受到的安培力大小和方向分別為( ) A.2BIL 豎直向下 B.BIL 豎直向上 C.BIL 豎直向上 D.BIL 豎直向下 答案B 解析由題圖可知,電流由A點(diǎn)流入,從B點(diǎn)流出,則有A→B和A→D→C→B的電流,而A→D→C→B的電流產(chǎn)生的安培力可等效成DC邊受到的安培力,由于流過(guò)AB邊電流為I,根據(jù)電路并聯(lián)特點(diǎn),流過(guò)DC邊的電流為I,因此金屬框受到的合安培力為BIL,根據(jù)左手定則,方向豎直向上,故B正確,A、C、D錯(cuò)誤。 5.(安培力作用下的平衡)(2018內(nèi)蒙古通遼調(diào)研)如圖所示,兩平行的粗糙金屬導(dǎo)軌水平固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,導(dǎo)軌寬度為L(zhǎng),一端與電源連接。一質(zhì)量為m的金屬棒ab垂直于平行導(dǎo)軌放置并接觸良好,金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=,在安培力的作用下,金屬棒以v0的速度向右勻速運(yùn)動(dòng),通過(guò)改變磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向,可使流過(guò)導(dǎo)體棒的電流最小,此時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向與豎直方向的夾角為( ) A.37 B.30 C.45 D.60 答案B 解析由題意對(duì)棒受力分析如圖所示, 設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向與豎直方向成θ角,則有BILcosθ=μ(mg-BILsinθ),整理得BIL=。電流有最小值,就相當(dāng)于安培力有最小值,最后由數(shù)學(xué)知識(shí)解得:θ=30,則A、C、D錯(cuò),B對(duì)。 6.(安培力作用下的平衡)(2018河南開封質(zhì)檢)如圖所示,PQ和MN為水平平行放置的金屬導(dǎo)軌,相距L=1 m。P、M間接有一個(gè)電動(dòng)勢(shì)為E=6 V、內(nèi)阻不計(jì)的電源和一只滑動(dòng)變阻器,導(dǎo)體棒ab跨放在導(dǎo)軌上并與導(dǎo)軌接觸良好,棒的質(zhì)量為m=0.2 kg,棒的中點(diǎn)用垂直棒的細(xì)繩經(jīng)光滑輕質(zhì)定滑輪與物體相連,物體的質(zhì)量M=0.4 kg。棒與導(dǎo)軌的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5(設(shè)最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力相等,導(dǎo)軌與棒的電阻不計(jì),g取10 m/s2),勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T,方向豎直向下,為了使物體保持靜止,滑動(dòng)變阻器連入電路的阻值不可能的是( ) A.2 Ω B.2.5 Ω C.3 Ω D.4 Ω 答案A 解析對(duì)棒受力分析可知,其必受繩的拉力FT=Mg和安培力F安=BIL=。若摩擦力向左,且滿足+μmg=Mg,代入數(shù)據(jù)解得R1=4Ω;若摩擦力向右,且滿足-μmg=Mg,代入數(shù)據(jù)解得R2=2.4Ω,所以R的取值范圍為2.4Ω≤R≤4Ω,故選A。 7.(安培力作用下導(dǎo)體的運(yùn)動(dòng))(2018河南新鄉(xiāng)三模)如圖所示,兩個(gè)完全相同、所在平面互相垂直的導(dǎo)體圓環(huán)P、Q中間用絕緣細(xì)線連接,通過(guò)另一絕緣細(xì)線懸掛在天花板上,當(dāng)P、Q中同時(shí)通有圖示方向的恒定電流時(shí),關(guān)于兩線圈的轉(zhuǎn)動(dòng)(從上向下看)以及細(xì)線中張力的變化,下列說(shuō)法正確的是( ) A.P順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),Q逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)P與天花板連接的細(xì)線張力不變 B.P逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),Q順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)兩細(xì)線張力均不變 C.P、Q均不動(dòng),P與天花板連接的細(xì)線和與Q連接的細(xì)線張力均增大 D.P不動(dòng),Q逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)P、Q間細(xì)線張力不變 答案A 解析根據(jù)安培定則,P產(chǎn)生的磁場(chǎng)的方向垂直于紙面向外,Q產(chǎn)生的磁場(chǎng)水平向右,根據(jù)同名磁極相互排斥的特點(diǎn),從上往下看,P將順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),Q逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng);轉(zhuǎn)動(dòng)后P、Q兩環(huán)的電流的方向相反,兩環(huán)靠近部分的電流方向相同,所以兩個(gè)線圈相互吸引,細(xì)線張力減小。由整體法可知,P與天花板連接的細(xì)線張力總等于兩環(huán)的重力之和,大小不變;故A正確,BCD錯(cuò)誤。故選A。 素養(yǎng)綜合練 8.(2018河南周口模擬)在電場(chǎng)中我們已經(jīng)學(xué)過(guò),三個(gè)點(diǎn)電荷在同一條直線上均處于平衡狀態(tài)時(shí),一定滿足“兩同夾一異,兩大夾一小,近小遠(yuǎn)大”。仿造上面的規(guī)律,假設(shè)有三根相同的通電長(zhǎng)直導(dǎo)線平行放在光滑水平地面上的A、B、C三個(gè)位置并處于靜止?fàn)顟B(tài),截面如圖所示。已知AB=BC,直線電流在周圍產(chǎn)生的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度公式為B=k,其中k是常數(shù),I是導(dǎo)線中電流的大小,r是某點(diǎn)到導(dǎo)線的距離,關(guān)于三根導(dǎo)線中的電流方向和電流大小的比例關(guān)系,正確的是( ) A.A、B中電流方向一定相同 B.A、C中電流方向一定相反 C.三根導(dǎo)線中的電流強(qiáng)度之比為4∶1∶4 D.三根導(dǎo)線中的電流強(qiáng)度之比為2∶1∶2 答案D 解析根據(jù)三點(diǎn)電荷在同一條直線上均處于平衡狀態(tài)時(shí),一定滿足“兩同夾一異,兩大夾一小,近小遠(yuǎn)大”的原理,那么三個(gè)通電直導(dǎo)線,要使各自處于平衡狀態(tài),那么也必須滿足各自受力平衡,根據(jù)安培定則與左手定則,可知,同向電流相互吸引的,而異向電流相互排斥的;因此A、B中電流方向一定相反,而A、C中電流方向一定相同,故AB錯(cuò)誤;根據(jù)直線電流在周圍產(chǎn)生的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度公式為B=k,及AB=BC,同時(shí)依據(jù)矢量的合成法則,那么A與C的電流大小必須相等,由于電流與間距成正比,因此A與C的電流是B電流的2倍,故C錯(cuò)誤,D正確;故選D。 9.(多選)(2018山東泰安期末)已知通電長(zhǎng)直導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場(chǎng)中某點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度滿足B=k(其中k為比例系數(shù),I為電流強(qiáng)度,r為該點(diǎn)到直導(dǎo)線的距離)?,F(xiàn)有四根平行的通電長(zhǎng)直導(dǎo)線,其橫截面恰好在一個(gè)邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形的四個(gè)頂點(diǎn)上,電流方向如圖,其中A、C導(dǎo)線中的電流大小為I1,B、D導(dǎo)線中的電流大小為I2。已知A導(dǎo)線所受的磁場(chǎng)力恰好為零,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.電流的大小關(guān)系為I1=2I2 B.四根導(dǎo)線所受的磁場(chǎng)力為零 C.正方形中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零 D.若移走A導(dǎo)線,則中心O處的磁場(chǎng)將沿OB方向 答案ACD 解析導(dǎo)線BCD在導(dǎo)線A處的產(chǎn)生的磁場(chǎng)如圖所示: 根據(jù)題意A導(dǎo)線的磁場(chǎng)力為零,則A處的合磁場(chǎng)為零,即:=k,則:I1=2I2,故選項(xiàng)A正確;同理將各點(diǎn)的磁場(chǎng)都畫出來(lái),可以判斷B、D導(dǎo)線處的合磁場(chǎng)不為零,故磁場(chǎng)力不為零,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;將各導(dǎo)線在O點(diǎn)的磁場(chǎng)畫出,如圖所示: 由于A、C導(dǎo)線電流相等而且距離O點(diǎn)距離相等,則BA=BC 同理:BB=BD,即正方形中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零,故選項(xiàng)C正確;若移走A導(dǎo)線,則磁場(chǎng)BA不存在,由于BB=BD,則此時(shí)在O點(diǎn)的磁場(chǎng)只剩下導(dǎo)線C的磁場(chǎng),而且導(dǎo)線C點(diǎn)磁場(chǎng)方向沿OB方向,即中心O處的磁場(chǎng)將沿OB方向,故選項(xiàng)D正確。 10.(2018山東濟(jì)南模擬)如圖所示,金屬梯形框架導(dǎo)軌放置在豎直平面內(nèi),頂角為θ,底邊ab長(zhǎng)為l,垂直于梯形平面有一個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。在導(dǎo)軌上端再放置一根水平金屬棒cd,其質(zhì)量為m,導(dǎo)軌上接有電源,使abcd構(gòu)成回路,回路電流恒為I,cd棒恰好靜止。已知金屬棒和導(dǎo)軌之間接觸良好,不計(jì)摩擦阻力,重力加速度為g,求: (1)cd棒所受的安培力; (2)cd棒與ab邊之間高度差h。 答案(1)Fcd=mg,方向豎直向上 (2) 解析(1)由平衡條件知,Fcd=mg。 (2)設(shè)金屬棒的長(zhǎng)度為d,則BId=mg,可得d= 設(shè)ab邊與O點(diǎn)的垂直距離為H 由幾何關(guān)系知, 解得:H= 在三角形Oab中,tan 聯(lián)立解得h=。 11.音圈電機(jī)是一種應(yīng)用于硬盤、光驅(qū)等系統(tǒng)的特殊電動(dòng)機(jī),如圖是某音圈電機(jī)的原理示意圖,它由一對(duì)正對(duì)的磁極和一個(gè)正方形剛性線圈構(gòu)成,線圈邊長(zhǎng)為L(zhǎng),匝數(shù)為n,磁極正對(duì)區(qū)域內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直于線圈平面豎直向下,大小為B,區(qū)域外的磁場(chǎng)忽略不計(jì)。線圈左邊始終在磁場(chǎng)外,右邊始終在磁場(chǎng)內(nèi),前后兩邊在磁場(chǎng)內(nèi)的長(zhǎng)度始終相等,某時(shí)刻線圈中電流從P流向Q,大小為I。 (1)求此時(shí)線圈所受安培力的大小和方向; (2)若此時(shí)線圈水平向右運(yùn)動(dòng)的速度大小為v,求安培力的功率。 答案(1)nBIL 方向水平向右 (2)nBILv 解析(1)線圈前后兩邊所受安培力的合力為零,線圈所受的安培力即為右邊所受的安培力,由安培力公式得F=nBIL① 由左手定則知方向水平向右 (2)安培力的功率為P=Fv② 聯(lián)立①②式解得P=nBILv 12.(2017天津理綜)電磁軌道炮利用電流和磁場(chǎng)的作用使炮彈獲得超高速度,其原理可用來(lái)研制新武器和航天運(yùn)載器。電磁軌道炮示意如圖,圖中直流電源電動(dòng)勢(shì)為E,電容器的電容為C。兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距為l,電阻不計(jì)。炮彈可視為一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒MN,垂直放在兩導(dǎo)軌間處于靜止?fàn)顟B(tài),并與導(dǎo)軌良好接觸。首先開關(guān)S接1,使電容器完全充電。然后將S接至2,導(dǎo)軌間存在垂直于導(dǎo)軌平面、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫出),MN開始向右加速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與電容器兩極板間的電壓相等時(shí),回路中電流為零,MN達(dá)到最大速度,之后離開導(dǎo)軌。問(wèn): (1)磁場(chǎng)的方向; (2)MN剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度a的大小; (3)MN離開導(dǎo)軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少。 答案(1)垂直于導(dǎo)軌平面向下 (2) (3) 解析(1)由題意可知,MN所受安培力可以使其水平向右運(yùn)動(dòng),故安培力方向?yàn)樗较蛴?而MN中的電流方向?yàn)閺腗到N,因此,根據(jù)左手定則可判斷磁場(chǎng)方向?yàn)榇怪庇趯?dǎo)軌平面向下。 (2)電容器完全充電后,兩極板間電壓為E,當(dāng)開關(guān)S接2時(shí),電容器放電,設(shè)剛放電時(shí)流經(jīng)MN的電流為I,有I=① 設(shè)MN受到的安培力為F,有F=IlB② 由牛頓第二定律,有F=ma③ 聯(lián)立①②③式得a=④ (3)當(dāng)電容器充電完畢時(shí),設(shè)電容器上電荷量為Q0,有Q0=CE⑤ 開關(guān)S接2后,MN開始向右加速運(yùn)動(dòng),速度達(dá)到最大值vmax時(shí),設(shè)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,有E=Blvmax⑥ 依題意有E=⑦ 設(shè)在此過(guò)程中MN的平均電流為,MN上受到的平均安培力為,有l(wèi)B⑧ 由動(dòng)量定理,有Δt=mvmax-0⑨ 又Δt=Q0-Q⑩ 聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得Q=- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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