人教版高中物理必考第8章磁場(chǎng)第3講單元測(cè)試
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1、???????????????????????名校名 推薦??????????????????? 第八章 第 3 講 一、選擇題 ( 本題共 8 小題, 1~ 5 題為單選, 6~ 8 題為多選 ) 1.(2017 河南省鄭州市第一次質(zhì) 量檢測(cè) ) 物理學(xué)家霍爾于 1879 年在實(shí)驗(yàn) 中發(fā)現(xiàn)。當(dāng)電流垂直于磁場(chǎng)通過(guò)導(dǎo)體或 半導(dǎo)體材料左右兩個(gè)端面時(shí),在材料的 上下兩個(gè)端面之間產(chǎn)生電勢(shì)差。這一現(xiàn) 象被稱為霍爾效應(yīng),產(chǎn)生這種效應(yīng)的元 件叫霍爾元件,在現(xiàn)代技術(shù)中被廣泛應(yīng) 用。如圖為霍爾元件的原理示意圖,其
2、 IB 霍爾電壓 U與電流 I 和磁感應(yīng)強(qiáng)度 B 的關(guān)系可用公式 UH= kH d 表示,其中 kH 叫該元件的霍爾 系數(shù)。根據(jù)你所學(xué)過(guò)的物理知識(shí),判斷下列說(shuō)法正確的是 ( D ) A.霍爾元件上表面電勢(shì)一定高于下表面電勢(shì) B.公式中的 d 指元件上下表面間的距離 C.霍爾系數(shù) kH是一個(gè)沒(méi)有單位的常數(shù) 3 - 1 - 1 D.霍爾系數(shù) kH的單位是 ms A [ 解析 ]
3、 若霍爾元件為電子導(dǎo)體,應(yīng)用左手定則可知電子向上偏,上表面電勢(shì)低, A 錯(cuò) U H 誤;電荷勻速通過(guò)材料,有 q L =qvB,其中 L 為上下兩表面間距,又 I = neSv= ne( Ld) v, 其中 d 為前后表面間距,聯(lián)立可得 H BI 1 BI U = ned= ne d ,其中 d 為前后表面之間的距離, n 為材料單位體積內(nèi)的電荷數(shù), e 1 為電荷的電荷量,則
4、 B 錯(cuò)誤;由以上分析可知 kH=ne,可 3 - 1 - 1 ,C 錯(cuò)誤 ,D正確。 知 kH 單位為 ms A 2.(2016 山西晉城期末 ) 如圖所示, 水平方向的勻強(qiáng) 電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)互相垂直,豎直的絕緣桿上套一帶負(fù)電荷 小環(huán),小環(huán)由靜止開(kāi)始下落的過(guò)程中, 所受摩擦力 ( D ) 1 ???????????????????????名校名 推薦??????????????????? A.始終不變 B.不斷增大后
5、來(lái)不變 C.不斷減小最后為零 D.先減小后增大,最后不變 [ 解析 ] 水平方向有 Eq=qvB+ N,豎直方向有 mg- f = ma,f =μ N,隨著速度 v 的增大, E 彈力 N逐漸減小,摩擦力減小,加速度增大;當(dāng) Eq= qvB, v= B時(shí),彈力 N=0,摩擦力減為 零,此時(shí)加速度最大, am= g;然后彈力反向,水平方向有 Eq+N= qvB,豎直方向有 mg- f =ma,f = μ N,隨著速度的增大, 彈力增大, 摩擦力增大, 加速度減小, 最終加速度減為零, 速度達(dá)到最大。所以摩擦力的變化是先減小后增大,最后不變, D 正確。
6、 3.(2016 河南洛陽(yáng)期末統(tǒng)考 ) 如圖所示,一個(gè)靜止的質(zhì)量為 m、帶電荷量為 q 的粒子 ( 不 計(jì)重力 ) ,經(jīng)電壓 U加速后垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為 B 的勻強(qiáng)磁場(chǎng),粒子在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)半個(gè)圓周 后打在 P 點(diǎn),設(shè) OP= x,能夠正確反映 x 與 U之間的函數(shù)關(guān)系的是 ( B ) [ 解析 ] 在電場(chǎng)中 = 1 2 = 2Uq = 2mv 2m 2Uq 8mU
7、,解得 m , = qB = 2 ,所以能夠 Uq 2mv v x qB m qB 正確反映 x 與 U之間的函數(shù)關(guān)系的是 B 圖。 4.如圖所示,某種帶電粒子由靜止開(kāi)始經(jīng)電壓為 U1 的電場(chǎng)加速后,射入兩水平放置、 電勢(shì)差為 U2 的兩導(dǎo)體板間的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,帶電粒子沿平行于兩板的方向從兩板正中間射入, 穿過(guò)兩板后又垂直于磁場(chǎng)方向射入邊界線豎直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中, 則粒子射入磁場(chǎng)和射出磁場(chǎng)的 M、 N兩點(diǎn)間的距離 d 隨著 U1 和 U2 的變化情況為 ( 不計(jì)重力,不考慮邊緣效
8、應(yīng) ) ( A ) A. d 隨 U1 變化, d 與 U2 無(wú)關(guān) B. d 與 U1 無(wú)關(guān), d 隨 U2 變化 C. d 隨 U1 變化, d 隨 U2 變化 D. d 與 U1 無(wú)關(guān), d 與 U2 無(wú)關(guān) 2 ???????????????????????名校名 推薦??????????????????? [ 解析 ] 設(shè)帶電粒子剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為 v,與水平方向夾角為 θ。粒子在磁場(chǎng)中運(yùn) v 2 mv 2 cosθ 2 0 mv mv 動(dòng)過(guò)
9、程, qvB= mR, R=qB, M、 N兩點(diǎn)間距離 d= 2Rcos θ= qB = qB 。對(duì)粒子在加速 電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)過(guò)程: = 1 2 d 隨 1 變化,與 2 無(wú)關(guān)。 0,聯(lián)立可看出 qU 2mv U U 5.(2016 山西康杰中學(xué)、臨汾一中、忻州一中、長(zhǎng)治二中四校第二次聯(lián)考 ) 如圖所示, 有一金屬塊放在垂直于表面 C的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中, 當(dāng)有穩(wěn)恒電流沿平行平面 C的方向通過(guò)時(shí), 下 列說(shuō)法中正確的是 ( B ) A.金屬塊上表面 M的電勢(shì)高于下表面 N的電勢(shì) B.電流增大時(shí)
10、, M、 N兩表面間的電壓 U增大 C.磁感應(yīng)強(qiáng)度增大時(shí),、 兩表面間的電壓 U 減小 M N D.金屬塊中單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)越少, M、 N兩表面間的電壓 U越小 [ 解析 ] 根據(jù)左手定則,電子所受的洛倫茲力向上, M板帶負(fù)電, N 板帶正電, M板的 電勢(shì)低于 N板的電勢(shì), A 錯(cuò)誤;設(shè)金屬塊與電流垂直的橫截面的寬為 d,高為 h,設(shè)最后的 穩(wěn)定電壓為 U,由 Eq= qvB,解得 E=Bv,U= Eh= Bvh,由 I =neSv 得 v= nedhI,聯(lián)立解得 U BI =ned
11、,所以電流增大時(shí), M、N兩表面間的電壓 U增大, B 正確;磁感應(yīng)強(qiáng)度增大時(shí), M、 N 兩表面間的電壓增大, C錯(cuò)誤;金屬塊中單位體積內(nèi)的自由電子數(shù)越少, M、N兩表面間的電 壓越大, D錯(cuò)誤。 6.如圖所示,兩個(gè)相同的半圓形光滑絕緣軌道分別豎直放置在勻強(qiáng)電場(chǎng) E 和勻強(qiáng)磁場(chǎng) B 中,軌道兩端在同一高度上,兩個(gè)相同的帶正電小球 a、 b 同時(shí)從軌道左端最高點(diǎn)由靜止 釋放,且在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終能通過(guò)各自軌道的最低點(diǎn) M、 N,則 ( AD ) A.兩小球某次到達(dá)軌道最低點(diǎn)時(shí)的速度不可能有 vN= vM B.兩小球都能到達(dá)軌道的最右端
12、C.小球 b 第一次到達(dá) N點(diǎn)的時(shí)刻與小球 a 第一次到達(dá) M點(diǎn)的時(shí)刻相同 D.小球 a 受到的電場(chǎng)力一定不大于 a 的重力,小球 b 受到的最大洛倫茲力可能大于 b 的重力 [ 解析 ] 由于洛倫茲力不做功, 電場(chǎng)力對(duì)帶電小球一定做負(fù)功, 所以兩小球某次到達(dá)軌 道最低點(diǎn)時(shí)的速度不可能有 vN=vM,選項(xiàng) A 正確;由機(jī)械能守恒知小球 b 可以到達(dá)軌道的最 右端。 電場(chǎng)力對(duì)小球 a 做負(fù)功, 故小球 a 不能到達(dá)軌道的最右端, 選項(xiàng) B 錯(cuò)誤;由于兩個(gè)小 球受力情況不同,運(yùn)動(dòng)情況不同,故小球 b 第一次到達(dá) N 點(diǎn)的時(shí)刻與小球 a 第一次到達(dá) M
13、 點(diǎn)的時(shí)刻不相同,選項(xiàng) C 錯(cuò)誤;由于小球能到達(dá)最低點(diǎn),對(duì)小球 a 有 mgR- qER≥0,所以有 3 ???????????????????????名校名 推薦??????????????????? mg≥ qE,由于洛倫茲力不做功, 且洛倫茲力沿半徑向外, 則小球 b 受到的洛倫茲力沒(méi)有條件 限制,選項(xiàng) D 正確。 7.(2016 河南周口期末考試 ) 如圖甲,一帶電物塊無(wú)初速度地放上傳送帶底端,傳送 帶以恒定大小的速率順時(shí)針傳動(dòng),該裝置處于垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,物塊由底端 E 運(yùn)動(dòng)至傳送帶頂端 F 的過(guò)程中,其
14、 v- t 圖象如圖乙所示,物塊全程運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為 4.5s ,關(guān) 于帶電物塊及運(yùn)動(dòng)過(guò)程的說(shuō)法正確的是 ( BD ) A.該物塊可能帶負(fù)電 B.皮帶輪的傳動(dòng)速度大小可能為 2m/s C.若已知傳送帶的長(zhǎng)度,可求出該過(guò)程中物塊與傳送帶發(fā)生的相對(duì)位移 D.在 2~ 4.5s 內(nèi),物塊與傳送帶仍可能有相對(duì)運(yùn)動(dòng) [ 解析 ] 開(kāi)始時(shí)小物塊做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng), 則物塊所受的摩擦力逐漸減小, 物塊 對(duì)皮帶的正壓力逐漸減小,說(shuō)明洛倫茲力垂直于皮帶向上,由左手定則可知,物塊帶正電, 故 A 錯(cuò)誤; 物塊向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中, 洛倫茲力越來(lái)越大, 則
15、受到的支持力越來(lái)越小,摩擦力 越來(lái)越小,物塊的加速度也越來(lái)越小, 當(dāng)加速度等于 0 時(shí),物塊達(dá)到最大速度, 此時(shí)有 mgsin θ =μ ( mgcos θ - qvB) ,由此式可知,只要傳送帶的速度大于或等于 1m/s,則物塊達(dá)到最大 速度的條件與傳送帶的速度無(wú)關(guān),所以傳送帶的速度可能是 1m/s,也有可能大于 1m/s,物 塊可能相對(duì)于傳送帶靜止,也可能相對(duì)于傳送帶運(yùn)動(dòng),故 B、 D 正確;由以上分析可知,傳 送帶的速度不能確定, 所以若已知傳送帶的長(zhǎng)度也不能求出該過(guò)程中物塊與傳送帶發(fā)生的相 對(duì)位移, C錯(cuò)誤。 8.(2017 安徽江南十校聯(lián)考
16、 ) 如圖所示,半徑為 R 的圓形區(qū)域內(nèi)有 垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為 B。 M為磁場(chǎng)邊界上一點(diǎn),有無(wú) 數(shù)個(gè)帶電荷量為 q、質(zhì)量為 m的相同粒子 ( 不計(jì)重力 ) 在紙面內(nèi)向各個(gè)方向 以相同的速率通過(guò) M點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng), 這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的 1 某一段圓弧上,這段圓弧的弧長(zhǎng)是圓周長(zhǎng)的 。下列說(shuō)法正確的是 4 ( BD ) BqR A.粒子從 M點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速率為 v= m 2BqR B.粒子從 M點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速率為 v= 2m 2 C.若將磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小增加到 2B,則粒子射出邊界的圓弧長(zhǎng)度變?yōu)樵瓉?lái)的
17、 2 2 D.若將磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小增加到 2B,則粒子射出邊界的圓弧長(zhǎng)度變?yōu)樵瓉?lái)的 3 4 ???????????????????????名校名 推薦??????????????????? [ 解析 ] 邊界上有粒子射出的范圍是偏轉(zhuǎn)圓直徑為弦所對(duì)應(yīng)的邊界圓弧長(zhǎng), 即偏轉(zhuǎn)圓半 徑 r = 2R mv 2BqR 2倍,直 = ,得 v= 2m ,所以 B 正確, A 錯(cuò)誤;磁感應(yīng)強(qiáng)度增加到原來(lái)的 2 Bq R,有粒子射出的邊界圓弧對(duì)應(yīng)的圓心角為 2
18、 徑對(duì)應(yīng)的弦長(zhǎng)為 60, 所以弧長(zhǎng)變?yōu)樵瓉?lái)的 3,D 正確, C 錯(cuò)誤。 二、非選擇題 9.(2017 山西大同聯(lián)考 ) 如圖所示, 在平面直角坐標(biāo)系內(nèi), 第一象限的等腰三角形 MNP 區(qū)域內(nèi)存在垂直于坐標(biāo)平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng), y<0 的區(qū)域內(nèi)存在著沿 y 軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)。 一質(zhì)量為 m、帶電荷量為 q 的帶電粒子從電場(chǎng)中 Q( - 2h,- h) 點(diǎn)以速度 v0 水平向右射出, 經(jīng)坐標(biāo)原點(diǎn) O射入第一象限,最后以垂直于 PN的方向射出磁場(chǎng)。已知 MN平行于 x 軸, N點(diǎn) 的坐標(biāo)為 (2 h, 2h) ,不計(jì)粒子的重力,求:
19、 (1) 電場(chǎng)強(qiáng)度的大?。? (2) 磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。? (3) 粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間。 2 mv0 π h mv0 [ 答案 ] (1) 2qh (2) qh (3) 4v0 [ 解析 ] (1) 由幾何關(guān)系可知粒子的水平位移為 2h,豎直位移為 h, 1 2 由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律得 2h= v0t , h= 2at , 由牛頓第二定律可知 Eq=ma, 2 mv0 聯(lián)立解得 E=2qh。 (2
20、) 粒子到達(dá) O點(diǎn),沿+ y 方向的分速度 Eq 2h vy= at = m v0 = v0, vy 則速度與 x 正方向的夾角 α 滿足 tan α = vx =45, 粒子從 MP的中點(diǎn)垂直于 MP進(jìn)入磁場(chǎng),垂直于 NP射出磁場(chǎng),粒子在磁場(chǎng)中的速度 v= 2 v0 軌道半徑 R= 2h, v2 又 Bqv= mR, mv0 解得 B= qh。 5 ???????????????????????名校名 推薦??????????????????? 1 2π m 1 (3) 由
21、題意得,帶電粒子在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的角度為 45,故運(yùn)動(dòng)時(shí)間 t =8T= Bq 8= πh 。 4v0 10.(2015 福建理綜 ) 如圖,絕緣粗糙的豎直平面 MN左側(cè)同時(shí)存在相互垂直的勻強(qiáng)電 場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),電場(chǎng)方向水平向右,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為 ,磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng) E 度大小為 B。一質(zhì)量為 m、電荷量為 q 的帶正電的小滑塊從 A點(diǎn)由靜止開(kāi)始沿 MN下滑,到達(dá)C點(diǎn)時(shí)離開(kāi) MN做曲線運(yùn)動(dòng)。 A、 C兩點(diǎn)間距離為 h,重力加速度為 g。 (1) 求小滑塊運(yùn)動(dòng)到
22、 C點(diǎn)時(shí)的速度大小 vC; (2) 求小滑塊從 A 點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到 C點(diǎn)過(guò)程中克服摩擦力做的功 Wf; (3) 若 D點(diǎn)為小滑塊在電場(chǎng)力、洛倫茲力及重力作用下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中速度最大的位置,當(dāng) 小滑塊運(yùn)動(dòng)到 D點(diǎn)時(shí)撤去磁場(chǎng),此后小滑塊繼續(xù)運(yùn)動(dòng)到水平地面上的 P 點(diǎn)。已知小滑塊在 D 點(diǎn)時(shí)的速度大小為 vD,從 D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到 P點(diǎn)的時(shí)間為 t ,求小滑塊運(yùn)動(dòng)到 P 點(diǎn)時(shí)速度的大小 vP。 E 2 mE [ 答案 ] (1) B (2) mgh-2B2 (3) mg 2
23、 qE 2 2 2 2 t +vD m [ 解析 ] (1) 由題意知,根據(jù)左手定則可判斷,滑塊在下滑的過(guò)程中受水平向左的洛倫 茲力,當(dāng)洛倫茲力等于電場(chǎng)力 qE時(shí)滑塊離開(kāi) MN開(kāi)始做曲線運(yùn)動(dòng),即 Bqv= qE, 解得: v= E/ B。 1 (2) 從 A 到 C根據(jù)動(dòng)能定理: mgh-Wf= 2mv2- 0, 1 E2 解得: Wf= mgh- m 2。 2 B (3) 設(shè)重力與電場(chǎng)力的合力為 ,由圖意知,在 D 點(diǎn)速度 v 的方向與 F 的方向
24、垂直,從 F D 1 2 D到 P做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng), 在 F 方向做勻加速運(yùn)動(dòng), a= F/ m,t 時(shí)間內(nèi)在 F 方向的位移為 x= 2at , 1 2 1 2 2 2 從 D到 P,根據(jù)動(dòng)能定理: Fx= 2mvP- 2mvD,其中 F= mg qE , mg 2 qE 2 2 2 聯(lián)立解得: vP= 2 t + vD 。 m 6
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