1220物理错题答案解析.docx
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1220物理错题答案解析
1、下面关于磁感线的说法中正确的是:
A.磁感线从磁体的N极出发,终止于磁体的S极
B.小磁针静止时,南极所指的方向,就是那一点的磁场方向
C.不论在什么情况下,磁感线都不会相交
D.铁屑在磁场中分布所形成的曲线就是磁感线
2、关干磁感应强度B,电流强度I和电流所受磁场力F的关系,下面说法中正确的是( )
A.在B为零的地方,F一定为零
B.在F为零的地方,B一定为零
C.F不为零时,其方向一定垂直于B也垂直于I的方向
D.F不为零时,B与I的方向不一定垂直
答案:
ACD
3、一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图所示.此时小磁针的S极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是( )
A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束
C.向右飞行的负离子束D.向左飞行的负离子束
解析:
A、向右飞行的正离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,符合题意.故A正确.
B、向左飞行的正离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向里,则N极转向里,S极转向外,不符合题意.故B错误.
C、向右飞行的负离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向里,S极转向外,不符合题意.故C错误.
D、向左飞行的负离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,符合题意.故D正确.
故选AD.
4.两根非常靠近且相互垂直的长直导线分别通以相同强度的电流,方向如图所示,那么两电流所产生的磁场垂直导线平面向内且最强的在哪个区域:
A.区域1B.区域2C.区域3D.区域4
5、.如图11-2-10所示是磁场对直线电流的作用力判断,其中正确是()
【答案】A
【解析】A图中导线是与磁场垂直放置的,所受安培力应该是最大的力的方向也遵守左手定则,所以A正确;B图中的安培力方向应该是垂直导线向左;C图中的安培力方向向下,大小应该是最大值;D图中由于导线与磁场平行,所以不受安培力作用.
6、质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆ab与导轨间的摩擦因数为μ.有电流时,ab恰好在导轨上静止,如图(a)所示.图(b)中的四个侧视图中,标出了四种可能的匀强磁场方向,其中杆ab与导轨之间的摩擦力可能为零的图是()
7、如图所示,在水平放置的光滑绝缘杆ab上,挂有两个相同的金属环M和N.当两环均通以图示的相同方向的电流时,分析下列说法中,哪种说法正确()
A.两环静止不动
B.两环互相靠近
C.两环互相远离
D.两环同时向左运动
答案:
B
解析:
解:
同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,知两线圈的运动情况是相互靠近.故B正确,A、C、D错误.
故选B.
8、
如图4所示,匀强电场方向竖直向上,匀强磁场的方向垂直纸面向外.有一正离子(不计重力),恰能沿直线从左向右水平飞越此区域.则()
A.若电子从右向左水平飞入,电子也沿直线运动
B.若电子从右向左水平飞入,电子将向上偏
C.若电子从右向左水平飞入,电子将向下偏
D.若电子从右向左水平飞入,电子将向外偏
9、如图所示,a和b是从A点以相同的动能射入匀强磁场的两个带等量电荷的粒子运动的半圆形径迹,已知其半径ra=2rb,则由此可知
A、两粒子均带正电,质量比ma:
mb=1:
4
B、两粒子均带负电,质量比ma:
mb=1:
4
C、两粒子均带正电,质量比ma:
mb=4:
1
D、两粒子均带负电,质量比ma:
mb=4:
1
10、如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法中正确的是( )
A.两个小球到达轨道最低点的速度vM<vN
B.两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN
C.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
D.在磁场中小球能到达轨道的另一端最高处,在电场中小球不能到达轨道另一端最高处
解析:
A、对左图,根据动能定理得,mgR=
mvM2,解得vM=
对右图,根据动能定理得,mgR-qER=
mvN2,解得vN=
所以vM>vN.故A错误
B、在最低点,对左图有:
FM-mg=m
,解得FM=3mg
对右图有:
FN-mg=m
,解得FN=3mg-qE.知FM>FN.故B正确.
C、左图在运动的过程中,只有重力做功,右图在运动的过程中,除重力做功外,还有电场力做负功,起阻碍作用,所以小球第一次到达M点的时间小于小球第一次到达N点的时间.故C错误.
D、若在磁场中小球能运动到另一端的最高处,则根据动能定理知,在电场中,电场力始终做负功,小球不能到达最高点.故D正确.
故选BD.
作为
11、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()
A.增大匀强电场间的加速电压B.增大磁场的磁感应强度
C.减小狭缝间的距离D.增大D形金属盒的半径
12、如图所示,在竖直平面内有一个正交的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为1T,电场强度为10
N/C,一个带正点的微粒,q=2
10-6C,质量m=2x10-6kg,在这正交的电场的磁场内恰好做匀速直线运动,则带电粒子运动的速度大小多大?
方向如何?
13、如图所示,只有在y>0的区域中,存在着垂直于纸面的、磁感应强度为B0的匀强磁场,一个质量为m、带电量为-q的带电粒子(不计重力),从坐标原点O以初速度v0沿着与x轴正向成30°角的方向垂直于磁场方向进入.求该带电粒子离开磁场的位置以及方向.
解:
带电粒只受洛仑兹力,做匀速圆周运动
洛仑兹力用来提供向心力:
B0v0q=m
R=
根据几何知识,∠OAD=30°,所以∠OAB=60°
离开磁场的距离:
OB=2RSin300=R=
离开磁场的速度方向与x轴正向成300斜向下.
答:
该带电粒子离开磁场的位置:
离O点的位移为
;以及方向与x轴正向成300斜向下.
解析:
粒子垂直进入磁场,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律求解轨道半径R.
根据圆的对称性可知,粒子进入磁场时速度与x轴的夹角为30°角,穿出磁场时,与x轴的夹角仍为30°角,结合左手定则可知,粒子速度的偏向角为300°角,轨道的圆心角也为300°,利用几何关系即可求出带电粒子离开磁场的位置.
14、如图所示,带正电量为q的液滴,处在水平方向的匀强磁场中,磁感应强度为B,液滴运动速度为v,若要液滴在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,则:
(1)所施加匀强电场的电场强度大小和方向如何?
(2)液滴的绕行方向怎样?
15、一带电量为+q质量为m的粒子由静止经加速电场(加速电压为U)加速后,垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场E方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里,测出此粒子离开场区时的速度大小为v,不计重力。
运动轨迹如图,求粒子离开场区时偏离原方向的距离d。
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