1、温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。课时素养评价一安培力及其应用 (25分钟60分)一、选择题(本题共6小题,每题6分,共36分)1.如图所示,通电直导线放置在匀强磁场中,关于电流方向、磁感应强度方向、导线所受安培力方向三者之间关系的判断,正确的是()【解析】选A。磁场方向向左,电流方向垂直向外,根据左手定则,安培力方向向下,故A正确;磁场方向垂直向外,电流方向垂直向内,两者平行,不受安培力,故B错误;磁场方向垂直向内,电流方向向左,根据左手定则,安培力方向是向下,故C错误;磁场方向向上,电流方向向右,根据
2、左手定则,安培力方向是垂直向外,故D错误。2.(2019海南高考)如图,一段半圆形粗铜线固定在绝缘水平桌面(纸面)上,铜线所在空间有一匀强磁场,磁场方向竖直向下。当铜线通有顺时针方向电流时,铜线所受安培力的方向()A.向前B.向后C.向左D.向右【解析】选A。根据左手定则和半圆形粗铜线的对称性,由力的合成可知铜线所受安培力的方向向前,选项A正确,B、C、D错误。3.如图所示,三块相同蹄形磁铁a、b、c并列放置在水平桌面上。导体棒用图中1、2两根轻而柔软的细导线悬挂起来,它们与导体棒和电源构成回路(电源没有在图中画出),导线1、2接在直流电源的两端,认为导体棒所在位置附近为匀强磁场。接通电源后,
3、导体棒偏离竖直方向,位置如图中所示。依次撤去磁铁b、c,看到导体棒的摆动幅度逐渐减小。根据该实验的操作,下列说法正确的是()A.导线1接在直流电源的负极,导线2接在直流电源的正极B.磁场越强,导体棒受到的安培力越大C.电流越大,导体棒受到的安培力越大D.导体棒在磁场中的长度越长,导体棒受到安培力越大【解析】选D。由图可知,导体棒向外偏,即受到的安培力向外,磁场方向向下,由左手定则可知,导线1接在直流电源的正极,导线2接在直流电源的负极,故A错误;依次撤去磁铁b、c,所以导体棒在磁场中的长度越短,导体棒的摆动幅度逐渐减小即安培力越小,反之,导体棒在磁场中的长度越长,导体棒受到安培力越大,故B、C
4、错误,D正确。4.电磁轨道炮工作原理如图所示,待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触,电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回,轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出,现欲使弹体的出射速度增加到原来的2倍,理论上可采用的方法是()A.只将电流I增加至原来的2倍B.只将弹体质量减至原来的一半C.只将轨道长度L变为原来的2倍D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其他量不变【解析】选A。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用,利用动能定理有:BIlL=mv2,磁
5、感应强度的大小与I成正比,所以有:B=kI,解得:v=。只将电流I增加至原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故A正确;只将弹体质量减至原来的,弹体的出射速度增加至原来的倍,故B错误;只将轨道长度L变为原来的2倍,弹体的出射速度增加至原来的倍,故C错误;将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的4倍,其他量不变,弹体的出射速度增加至原来的2倍,故D错误。【补偿训练】如图所示,电磁炮是由电源、金属轨道、炮弹和电磁铁组成。当电源接通后,磁场对流过炮弹的电流产生力的作用,使炮弹获得极大的发射速度。下列各俯视图中正确表示磁场B方向的是()【解析】选B。要使炮弹加速,安培力应向右,由左手定则可
6、知:磁场方向应垂直纸面向外。5.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。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D.与ab边垂直,指向右边【解析】选C。本题可以直接用结论,同向电流相互吸引,异向电流相互排斥。导线a对c的安培力F1由c指向a,导线b对c的安培力F2由c指向b;电流相等,所以F1=F2,根据力的合成法则c所受合力与ab边垂直,指向左边,故C正确。6.某研究小组设计了一个利用安培力测量磁感应强度的实验装置,如图甲所示,将矩形线框固定在电子秤的台面上
7、,线框的上部处于垂直于纸面的匀强磁场中(如图乙所示)。当线框中通顺时针电流I时,电子秤读数为m1;当线框中通逆时针电流I时,电子秤读数为m2(m2m1)。已知矩形线框共有N匝,MN边长为L,则磁感应强度()A.垂直纸面向外,大小为B.垂直纸面向外,大小为C.垂直纸面向里,大小为D.垂直纸面向里,大小为【解析】选C。电子秤读数m=,即F压=mg,由m2m1,可知,通顺时针电流时,安培力向上,磁场垂直纸面向里,对线框进行受力分析,可知:m1g=m0g-FA,m2g=m0g+FA,FA=NBIL,解得:B=,故C正确,A、B、D错误。二、计算题(本题共2小题,共24分。要有必要的文字说明和解题步骤,
8、有数值计算的要标明单位)7.(10分)如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度。它的右臂挂着矩形线圈,匝数为n,线圈的水平边长为l,处于匀强磁场内,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直。当线圈中通过逆时针电流I时,调节砝码使两臂达到平衡。然后使电流反向,大小不变。这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂再达到新的平衡。已知重力加速度为g。(1)推导出用n、m、l、I、g表示磁感应强度B的表达式。(2)当n=9,l=10.0 cm,I=0.10 A,m=8.78 g,g取10 m/s2时,磁感应强度是多少?【解析】(1)设电流方向未改变时,等臂天平的左盘内砝码质量为m1,右盘内的质
9、量为m2,有:m1g=m2g-nBIl电流方向改变后,有:(m+m1)g=m2g+nBIl两式相减,得:mg=2nBIl解得:B=(2)将数据代入第(1)问的表达式,解得:B= T=0.49 T答案:(1)B=(2)0.49 T8.(14分)如图所示,水平导轨间距为L=0.5 m,导轨电阻忽略不计;导体棒ab的质量m=1 kg,与导轨接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=0.9 ;电源电动势E=10 V,内阻r=0.1 ,电阻R=4 ;外加匀强磁场的磁感应强度B=5 T,方向垂直于ab,与导轨平面成夹角=53;ab与导轨间的动摩擦因数为=0.5(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),定滑
10、轮摩擦不计,线对ab的拉力为水平方向,重力加速度g取10 m/s2,ab处于静止状态。已知sin53=0.8,cos53=0.6。求:(1)通过ab的电流大小和方向;(2)ab受到的安培力大小;(3)重物重力G的取值范围。【解析】(1)由闭合电路的欧姆定律可得,通过ab的电流为:I= A=2 A,方向由a指向b;(2)ab受到的安培力F=BIL=520.5 N=5 N(3)ab受力如图所示,最大静摩擦力fmax=(mg-Fcos53)=3.5 N由平衡条件得:当最大静摩擦力方向向右时,T+fmax=Fsin53解得:T=0.5 N当最大静摩擦力方向向左时,T=Fsin53+fmax解得:T=7
11、.5 N则重物重力的取值范围为0.5 NG7.5 N。答案:(1)2 A由a指向b(2)5 N(3)0.5 NG7.5 N (15分钟40分)9.(7分)(2019全国卷)如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M、N与直流电源两端相接,已知导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为()A.2FB.1.5FC.0.5FD.0【解题指南】解答本题应注意以下三点:(1)明确导体棒MN受到的安培力大小和方向。(2)明确ML、LN两导体棒受到安培力的合力大小和方向。(3)明确线框LMN受到的安培力的大小和方向。
12、【解析】选B。设导体棒MN中的电流为I,则导体棒ML、LN中的电流为,导体棒MN受到的安培力大小F=ILB、方向竖直向上。ML、LN两导体棒受到安培力的合力大小为LB=0.5F,方向竖直向上。线框LMN受到的安培力的大小为F+0.5F=1.5F,方向竖直向上。【补偿训练】如图所示,由粗细均匀的金属导线围成的一个正六边形线框abcdef,它的六个顶点均位于一个半径为R的圆形区域的边界上,be为圆形区域的一条直径,be上方和下方分别存在大小均为B且方向相反的匀强磁场,磁场方向垂直于圆形区域。现给线框接入从a点流入、从f点流出的大小为I的恒定电流,则金属线框受到的安培力的大小为()A.B.C.BIR
13、D.0【解析】选A。由题意可知,流过af边的电流I1=I,流过abcdef 边的电流I2=;af边受到的安培力F1=BI1R=,方向向上,那么 de、ab受到的安培力等大同向,斜向左下方,同理 bc、ef受到的安培力等大同向,斜向右下方,则de、ab、bc、ef所受合力为F3=,方向向下,cd边受到的安培力F2=BI2R=,方向向下,故线框受到的安培力F=F1-F2-F3=,故A正确,B、C、D错误。10.(7分)如图所示,长为L的通电直导体棒垂直放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,棒处
14、于静止状态,弹簧被压缩x,则()A.导体棒中的电流方向从a流向bB.导体棒中的电流大小为C.若只将棒中电流减小一点,x变大D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x变大【解析】选B。因弹簧被压缩,所以导体棒受安培力方向水平向左,根据左手定则判断电流方向从b到a,故A错误;根据平衡条件可得kx=BIL,则I=,故B正确;若只将棒中电流减小一点,导体棒受安培力变小,所以弹簧的形变量变小,即x变小,故C错误;当磁场方向与导体棒垂直时,导体棒受安培力最大,磁场方向转过一个角度,对导体棒受力分析,列平衡方程可得kx=BILcos,x变小,故D错误。【补偿训练】如图所示,水平导体棒ab用两根劲度系数均为
15、k=100 N/m的竖直绝缘轻弹簧悬挂起来,置于水平向里的匀强磁场中,ab长度为L=1.0 m,质量为m=0.2 kg。当导体棒中通过大小为I=5 A的电流,并处于静止时,两弹簧恰好都恢复到原长状态。欲使导体棒从平衡位置下移1.5 cm 后能处于静止状态,(重力加速度g取10 m/s2)则()A.通入的电流方向为从ab,大小为2.5 AB.通入的电流方向为从ab,大小为5 AC.通入的电流方向为ba,大小为2.5 AD.通入的电流方向为ba,大小为5 A【解析】选C。弹簧都恢复到原长状态时,ILB=mg,得B=0.4 T;导体棒下移1.5 cm后能重新处于静止状态时,应当通入的电流方向为从ba
16、,由平衡条件可得mg+ILB=2kx,求得:I=2.5 A,只有选项C正确,A、B、D错误。11.(7分)如图所示,导体棒固定在光滑的水平面内,导体棒垂直于导体棒放置,且可以在水平面内自由移动(图为俯视图)。给导体棒、通以如图所示的恒定电流,仅在两导体棒之间的相互作用下,较短时间后导体棒出现在虚线位置。下列关于导体棒位置的描述可能正确的是()【解析】选B。导体棒中的电流产生磁场,根据安培定则可知,棒右侧的磁场垂直纸面向外,且离导线越近,磁场越强,根据左手定则可知,导体棒受到安培力竖直向下,磁场越强的位置,安培力越大,故棒左端受到的安培力大,向下运动得快,故B正确,A、C、D错误。【补偿训练】一
17、个可以自由运动的线圈L1和一个固定的线圈L2互相绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,当两线圈通以如图所示的电流时,从左向右看,则线圈L1将()A.不动B.顺时针转动C.逆时针转动D.向纸面内平动【解析】选B。解法一:利用结论法环形电流I1、I2之间不平行,则必相对转动,直到两环形电流同向平行,据此可得L1的转动方向应是:从左向右看,线圈L1顺时针转动。解法二:等效分析法把线圈L1等效为小磁针,该小磁针刚好处于环形电流I2的中心,通电后,小磁针的N极应指向环形电流I2的磁场方向,由安培定则知I2产生的磁场方向在其中心竖直向上,而L1等效成小磁针转动前,N极应指向纸内,因此应由纸内转为向上,所以从
18、左向右看,线圈L1顺时针转动。解法三:直线电流元法把线圈L1沿转动轴分成上下两部分,每一部分又可以看成无数直线电流元,电流元处在L2产生的磁场中,根据安培定则可知,各电流元所在处磁场向上,根据左手定则可得,上部电流元所受安培力均指向纸外,下部电流元所受安培力均指向纸内,因此从左向右看,线圈L1顺时针转动。12.(19分)如图所示,在磁感应强度B=1.0 T、方向竖直向下的匀强磁场中,有一个与水平面成=37角的导电滑轨,滑轨上放置一个可自由移动的金属杆ab,已知接在滑轨中的电源电动势E=12 V,内阻不计,ab杆长L=0.5 m,质量m=0.2 kg,杆与滑轨间的动摩擦因数=0.1,滑轨与ab杆
19、的电阻忽略不计,g取10 m/s2,sin 37=0.6,求:接在滑轨上的滑动变阻器的阻值在什么范围内变化时,可使ab杆在滑轨上保持静止?(结果保留一位有效数字)【解析】对金属杆受力分析,回路中的电流为:I=金属杆受到的安培力为:F=BIL当摩擦力沿斜面向上,电流强度最小,电阻最大,由共点力平衡得:mgsin 37-f-Fcos 37=0mgcos 37+Fsin 37-FN=0f=FN联立解得:Rmax=5 当摩擦力沿斜面向下,电流强度最大,电阻最小,由共点力平衡得:mgsin 37+f-Fcos 37=0mgcos 37+Fsin 37-FN=0f=FN联立解得:Rmin=3 故可变电阻在35 范围内。答案:35 关闭Word文档返回原板块