秋霞电影网午夜鲁丝片无码,真人h视频免费观看视频,囯产av无码片毛片一级,免费夜色私人影院在线观看,亚洲美女综合香蕉片,亚洲aⅴ天堂av在线电影猫咪,日韩三级片网址入口

人教版高中物理必考第8章磁場第3講單元測試

上傳人:燈火****19 文檔編號:20409939 上傳時間:2021-03-19 格式:DOCX 頁數(shù):10 大?。?2.36KB
收藏 版權申訴 舉報 下載
人教版高中物理必考第8章磁場第3講單元測試_第1頁
第1頁 / 共10頁
人教版高中物理必考第8章磁場第3講單元測試_第2頁
第2頁 / 共10頁
人教版高中物理必考第8章磁場第3講單元測試_第3頁
第3頁 / 共10頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

12 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《人教版高中物理必考第8章磁場第3講單元測試》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《人教版高中物理必考第8章磁場第3講單元測試(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

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 ) 物理學家霍爾于 1879 年在實驗 中發(fā)現(xiàn)。當電流垂直于磁場通過導體或 半導體材料左右兩個端面時,在材料的 上下兩個端面之間產(chǎn)生電勢差。這一現(xiàn) 象被稱為霍爾效應,產(chǎn)生這種效應的元 件叫霍爾元件,在現(xiàn)代技術中被廣泛應 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 和磁感應強度 B 的關系可用公式 UH= kH d 表示,其中 kH 叫該元件的霍爾 系數(shù)。根據(jù)你所學過的物理知識,判斷下列說法正確的是 ( D ) A.霍爾元件上表面電勢一定高于下表面電勢 B.公式中的 d 指元件上下表面間的距離 C.霍爾系數(shù) kH是一個沒有單位的常數(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體,應用左手定則可知電子向上偏,上表面電勢低, A 錯 U H 誤;電荷勻速通過材料,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 錯誤;由以上分析可知 kH=ne,可 3 - 1 - 1 ,C 錯誤 ,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 電場和勻強磁場互相垂直,豎直的絕緣桿上套一帶負電荷 小環(huán),小環(huán)由靜止開始下落的過程中, 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 Eq= qvB, v= B時,彈力 N=0,摩擦力減為 零,此時加速度最大, 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 河南洛陽期末統(tǒng)考 ) 如圖所示,一個靜止的質(zhì)量為 m、帶電荷量為 q 的粒子 ( 不 計重力 ) ,經(jīng)電壓 U加速后垂直進入磁感應強度為 B 的勻強磁場,粒子在磁場中轉(zhuǎn)半個圓周 后打在 P 點,設 OP= x,能夠正確反映 x 與 U之間的函數(shù)關系的是 ( B ) [ 解析 ] 在電場中 = 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)關系的是 B 圖。 4.如圖所示,某種帶電粒子由靜止開始經(jīng)電壓為 U1 的電場加速后,射入兩水平放置、 電勢差為 U2 的兩導體板間的勻強電場中,帶電粒子沿平行于兩板的方向從兩板正中間射入, 穿過兩板后又垂直于磁場方向射入邊界線豎直的勻強磁場中, 則粒子射入磁場和射出磁場的 M、 N兩點間的距離 d 隨著 U1 和 U2 的變化情況為 ( 不計重力,不考慮邊緣效

8、應 ) ( A ) A. d 隨 U1 變化, d 與 U2 無關 B. d 與 U1 無關, d 隨 U2 變化 C. d 隨 U1 變化, d 隨 U2 變化 D. d 與 U1 無關, d 與 U2 無關 2 ???????????????????????名校名 推薦??????????????????? [ 解析 ] 設帶電粒子剛進入磁場時的速度為 v,與水平方向夾角為 θ。粒子在磁場中運 v 2 mv 2 cosθ 2 0 mv mv 動過

9、程, qvB= mR, R=qB, M、 N兩點間距離 d= 2Rcos θ= qB = qB 。對粒子在加速 電場中運動過程: = 1 2 d 隨 1 變化,與 2 無關。 0,聯(lián)立可看出 qU 2mv U U 5.(2016 山西康杰中學、臨汾一中、忻州一中、長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的勻強磁場中, 當有穩(wěn)恒電流沿平行平面 C的方向通過時, 下 列說法中正確的是 ( B ) A.金屬塊上表面 M的電勢高于下表面 N的電勢 B.電流增大時

10、, M、 N兩表面間的電壓 U增大 C.磁感應強度增大時,、 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板帶負電, N 板帶正電, M板的 電勢低于 N板的電勢, A 錯誤;設金屬塊與電流垂直的橫截面的寬為 d,高為 h,設最后的 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, M、N兩表面間的電壓 U增大, B 正確;磁感應強度增大時, M、 N 兩表面間的電壓增大, C錯誤;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錯誤。 6.如圖所示,兩個相同的半圓形光滑絕緣軌道分別豎直放置在勻強電場 E 和勻強磁場 B 中,軌道兩端在同一高度上,兩個相同的帶正電小球 a、 b 同時從軌道左端最高點由靜止 釋放,且在運動過程中始終能通過各自軌道的最低點 M、 N,則 ( AD ) A.兩小球某次到達軌道最低點時的速度不可能有 vN= vM B.兩小球都能到達軌道的最右端

12、C.小球 b 第一次到達 N點的時刻與小球 a 第一次到達 M點的時刻相同 D.小球 a 受到的電場力一定不大于 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, 電場力對帶電小球一定做負功, 所以兩小球某次到達軌 道最低點時的速度不可能有 vN=vM,選項 A 正確;由機械能守恒知小球 b 可以到達軌道的最 右端。 電場力對小球 a 做負功, 故小球 a 不能到達軌道的最右端, 選項 B 錯誤;由于兩個小 球受力情況不同,運動情況不同,故小球 b 第一次到達 N 點的時刻與小球 a 第一次到達 M

13、 點的時刻不相同,選項 C 錯誤;由于小球能到達最低點,對小球 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 受到的洛倫茲力沒有條件 限制,選項 D 正確。 7.(2016 河南周口期末考試 ) 如圖甲,一帶電物塊無初速度地放上傳送帶底端,傳送 帶以恒定大小的速率順時針傳動,該裝置處于垂直紙面向里的勻強磁場中,物塊由底端 E 運動至傳送帶頂端 F 的過程中,其

14、 v- t 圖象如圖乙所示,物塊全程運動的時間為 4.5s ,關 于帶電物塊及運動過程的說法正確的是 ( BD ) A.該物塊可能帶負電 B.皮帶輪的傳動速度大小可能為 2m/s C.若已知傳送帶的長度,可求出該過程中物塊與傳送帶發(fā)生的相對位移 D.在 2~ 4.5s 內(nèi),物塊與傳送帶仍可能有相對運動 [ 解析 ] 開始時小物塊做加速度減小的加速運動, 則物塊所受的摩擦力逐漸減小, 物塊 對皮帶的正壓力逐漸減小,說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 錯誤; 物塊向上運動的過程中, 洛倫茲力越來越大, 則

15、受到的支持力越來越小,摩擦力 越來越小,物塊的加速度也越來越小, 當加速度等于 0 時,物塊達到最大速度, 此時有 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,則物塊達到最大 速度的條件與傳送帶的速度無關,所以傳送帶的速度可能是 1m/s,也有可能大于 1m/s,物 塊可能相對于傳送帶靜止,也可能相對于傳送帶運動,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度也不能求出該過程中物塊與傳送帶發(fā)生的相 對位移, C錯誤。 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磁場,磁感應強度為 B。 M為磁場邊界上一點,有無 數(shù)個帶電荷量為 q、質(zhì)量為 m的相同粒子 ( 不計重力 ) 在紙面內(nèi)向各個方向 以相同的速率通過 M點進入磁場, 這些粒子射出邊界的位置均處于邊界的 1 某一段圓弧上,這段圓弧的弧長是圓周長的 。下列說法正確的是 4 ( BD ) BqR A.粒子從 M點進入磁場時的速率為 v= m 2BqR B.粒子從 M點進入磁場時的速率為 v= 2m 2 C.若將磁感應強度的大小增加到 2B,則粒子射出邊界的圓弧長度變?yōu)樵瓉淼?

17、 2 2 D.若將磁感應強度的大小增加到 2B,則粒子射出邊界的圓弧長度變?yōu)樵瓉淼? 3 4 ???????????????????????名校名 推薦??????????????????? [ 解析 ] 邊界上有粒子射出的范圍是偏轉(zhuǎn)圓直徑為弦所對應的邊界圓弧長, 即偏轉(zhuǎn)圓半 徑 r = 2R mv 2BqR 2倍,直 = ,得 v= 2m ,所以 B 正確, A 錯誤;磁感應強度增加到原來的 2 Bq R,有粒子射出的邊界圓弧對應的圓心角為 2

18、 徑對應的弦長為 60, 所以弧長變?yōu)樵瓉淼? 3,D 正確, C 錯誤。 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)存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場, y<0 的區(qū)域內(nèi)存在著沿 y 軸正方向的勻強電場。 一質(zhì)量為 m、帶電荷量為 q 的帶電粒子從電場中 Q( - 2h,- h) 點以速度 v0 水平向右射出, 經(jīng)坐標原點 O射入第一象限,最后以垂直于 PN的方向射出磁場。已知 MN平行于 x 軸, N點 的坐標為 (2 h, 2h) ,不計粒子的重力,求:

19、 (1) 電場強度的大??; (2) 磁感應強度的大小; (3) 粒子在磁場中的運動時間。 2 mv0 π h mv0 [ 答案 ] (1) 2qh (2) qh (3) 4v0 [ 解析 ] (1) 由幾何關系可知粒子的水平位移為 2h,豎直位移為 h, 1 2 由平拋運動規(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 O點,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的中點垂直于 MP進入磁場,垂直于 NP射出磁場,粒子在磁場中的速度 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,帶電粒子在磁場中轉(zhuǎn)過的角度為 45,故運動時間 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)同時存在相互垂直的勻強電 場和勻強磁場,電場方向水平向右,電場強度大小為 ,磁場方向垂直紙面向外,磁感應強 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點由靜止開始沿 MN下滑,到達C點時離開 MN做曲線運動。 A、 C兩點間距離為 h,重力加速度為 g。 (1) 求小滑塊運動到

22、 C點時的速度大小 vC; (2) 求小滑塊從 A 點運動到 C點過程中克服摩擦力做的功 Wf; (3) 若 D點為小滑塊在電場力、洛倫茲力及重力作用下運動過程中速度最大的位置,當 小滑塊運動到 D點時撤去磁場,此后小滑塊繼續(xù)運動到水平地面上的 P 點。已知小滑塊在 D 點時的速度大小為 vD,從 D點運動到 P點的時間為 t ,求小滑塊運動到 P 點時速度的大小 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,滑塊在下滑的過程中受水平向左的洛倫 茲力,當洛倫茲力等于電場力 qE時滑塊離開 MN開始做曲線運動,即 Bqv= qE, 解得: v= E/ B。 1 (2) 從 A 到 C根據(jù)動能定理: mgh-Wf= 2mv2- 0, 1 E2 解得: Wf= mgh- m 2。 2 B (3) 設重力與電場力的合力為 ,由圖意知,在 D 點速度 v 的方向與 F 的方向

24、垂直,從 F D 1 2 D到 P做類平拋運動, 在 F 方向做勻加速運動, a= F/ m,t 時間內(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

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!