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2012优化方案高三物理一轮复习课时卷--第8章第1节.doc

上传人:高**** 文档编号:170868 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:5 大小:188KB
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资源描述

1、第8章磁场第一节磁场的描述磁场对电流的作用一、选择题1. (2011年西安地区名校联考)磁场中某处的磁感线分布如图所示,下列说法正确的是()A磁感应强度BaBbB同一通电导线在b处所受的磁场力一定比在a处大C通电导线在b处所受磁场力的方向可能与b处磁感线的方向相同D若在a处的通电导线垂直磁感线放置,则所受磁场力最大解析:选D.由于a处磁感线比b处磁感线疏,所以磁感应强度BaBb,A错误;若在b处的通电导线平行磁感线放置,则所受磁场力为零,B错误;根据左手定则,通电导线在b处所受磁场力的方向一定垂直b处的磁感线,C错误;若在a处的通电导线垂直磁感线放置,则所受磁场力最大,D正确2(2011年北京

2、海淀区期末测试)有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度,下列说法中正确的是()AM点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同BM点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反C在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零D在线段MN上只有一点的磁感应强度为零解析:选BD.根据安培定则和磁场的叠加原理,M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反,选项A错B对;在线段MN上只有在O点处,a、b两电流

3、形成的磁场的磁感应强度等大反向,即只有O点处的磁感应强度为零,选项C错D正确3(2011年广东六校联考)一段长0.2 m,通过2.5 A电流的直导线,关于在磁感应强度为B的匀强磁场中所受安培力F的情况,正确的是()A如果B2 T,F一定是1 NB如果F0,B也一定为零C如果B4 T,F有可能是1 ND如果F有最大值时,通电导线一定与B平行解析:选C.当导线与磁场方向垂直放置时,FBIL,力最大,当导线与磁场方向平行放置时,F0,当导线与磁场方向成任意其他角度放置时,0FBIL,A、D不正确,C正确;磁感应强度是磁场本身的性质,与受力F无关,B不正确4(2011年吉林模拟)如图所示,平行于纸面水

4、平向右的匀强磁场,磁感应强度B11 T位于纸面内的细直导线,长L1 m,通有I1 A的恒定电流当导线与B1成60夹角时,发现其受到的安培力为零则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2的大小可能为()A. TB. TC1 T D. T解析:选BCD.导线受到的安培力为零,可判断出合磁感应强度为零或沿导线方向,可求出磁感应强度B2的最小值,B2小B1sin60 T,故B、C、D均正确5如图所示,用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN,电流I方向从M到N,绳子的拉力均为F.为使F0,可能达到要求的方法是()A加水平向右的磁场B加水平向左的磁场C加垂直纸面向里的磁场D加垂直纸面向外的磁场

5、解析:选C.若F0则F安mg0,故安培力方向必竖直向上,由左手定则知磁场方向为垂直纸面向里,故C正确6(2011年济南模拟)如图所示,质量为m的回形针系在细线下端被磁铁吸引保持静止,此时细线与竖直方向的夹角为 ,则下列说法正确的是()A回形针静止时受到的磁铁对它的磁力大小为mgtanB回形针静止时受到的细线的拉力大小为mgcosC现用点燃的火柴对回形针加热,过一会发现回形针不被磁铁吸引了,原因是回形针加热后,分子电流排列无序了D现用点燃的火柴对回形针加热,过一会发现回形针不被磁铁吸引了,原因是回形针加热后,分子电流消失了解析:选C.回形针静止时受到的磁铁对它的磁力大小和方向都不确定,拉力大小也

6、不能确定,故A、B错误;对回形针加热,回形针磁性消失是因为分子电流排列无序了,所以选项C正确,D错误7(2011年泉州模拟)如图所示,在倾角为的光滑斜面上,垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导线,当通以电流I时,欲使导线静止在斜面上,外加匀强磁场B的大小和方向可能是()ABmgtan/(IL),方向垂直斜面向上BBmgsin/(IL),方向垂直斜面向下CBmgtan/(IL),方向竖直向上DBmg/(IL),方向水平向右解析:选B.B方向垂直斜面向上,由左手定则可知,安培力方向沿斜面向下,导线不可能静止,A错;同理可知C、D错;B方向垂直斜面向下,安培力沿斜面向上,由平衡条件得:BILmgs

7、in,解得B,故B项对8(2011年黄冈质检)如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成平面梯形框架,ab、cd边均与ad边成60角,abbccdL,长度为L的电阻丝电阻为r,框架与一电动势为E,内阻为r的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,则框架受到的安培力的合力大小为()A0 B.C. D.解析:选C.总电阻Rrr,总电流I,梯形框架受的安培力可等效为I通过ad边时受到的安培力,FBIBI2L,所以C选项正确9(2011年上海模拟)如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,有两根竖直放置的平行导轨AB、CD,导轨上放有质量为m的金属棒MN,棒与导轨间的动摩擦因数为,现从t0时刻起,给棒通以

8、图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即Ikt,其中k为恒量若金属棒与导轨始终垂直,则如图所示的表示棒所受的摩擦力随时间变化的四幅图中,正确的是()解析:选C.当FfBILBLktmg时,棒沿导轨向下减速;在棒停止运动前,所受摩擦力为滑动摩擦力,大小为:FfBLkt;当棒停止运动时,摩擦力立即变为静摩擦力,大小为:Ffmg,故选项C正确10(2011年郑州第二次质量预测)如图所示,光滑的金属轨道分水平段和圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心两金属轨道之间的宽度为0.5 m,匀强磁场方向如图,大小为0.5 T质量为0.05 kg、长为0.5 m的金属细杆置于金属轨道上的M点当在金属细杆内通以电流强度

9、为2 A的恒定电流时,金属细杆可以沿杆向右由静止开始运动已知MNOP1 m,则()A金属细杆开始运动的加速度为5 m/s2B金属细杆运动到P点时的速度大小为5 m/sC金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为10 m/s2D金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75 N解析:选D.金属细杆在水平方向受到安培力作用,安培力大小FBIL0.520.5 N0.5 N,金属细杆开始运动的加速度为aF/m10 m/s2,选项A错误;对金属细杆从M点到P点的运动过程,安培力做功WF(MNOP)1 J,重力做功WGmgON0.5 J,由动能定理得WWGmv2,解得金属细杆运动到P点时的速度大小为v

10、 m/s,选项B错误;金属细杆运动到P点时的加速度可分解为水平方向的向心加速度和竖直方向的加速度,水平方向的向心加速度大小为av2/r20 m/s2,选项C错误;在P点金属细杆受到轨道水平向左的作用力F,水平向右的安培力FA,由牛顿第二定律得FFAmv2/r,解得F1.5 N,每一条轨道对金属细杆的作用力大小为0.75 N,由牛顿第三定律可知金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75 N,选项D正确. 二、计算题11(2011年辽宁联考)如图所示,PQ和EF为水平放置的平行金属导轨,间距为l1.0 m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m20 g,棒的中点用细绳经轻滑轮与物体c相连

11、,物体c的质量M30 g在垂直导轨平面方向存在磁感应强度B0.2 T的匀强磁场,磁场方向竖直向上,重力加速度g取10 m/s2.若导轨是粗糙的,且导体棒与导轨间的最大静摩擦力为导体棒ab重力的0.5倍,若要保持物体c静止不动,应该在棒中通入多大的电流?电流的方向如何?解析:因导轨粗糙,设棒和导轨之间的最大静摩擦力为f.若BIlMg,则静摩擦力的方向与细绳的拉力方向相同,设此时电流为I1,即有BI1lMgf0.5 mg,解得I12.0 A;若BIlMg,则静摩擦力的方向与细绳的拉力方向相反,设此时电流为I2,即有MgBI2lf0.5mg,解得I21.0 A即ab棒中的电流为10 AI2.0 A.

12、根据左手定则判断,棒中的电流方向应该由a到b.答案:1.0 AI2.0 A由a到b12如图所示,电源电动势E2 V,内电阻r0.5 ,竖直导轨电阻可忽略,金属棒的质量m0.1 kg,电阻R0.5 ,它与导轨的动摩擦因数0.4, 有效长度为L0.2 m,为了使金属棒能够靠在导轨外面静止不动,我们施一与纸面成30角向里且与金属棒垂直的磁场,问磁场方向是斜向上还是斜向下?磁感应强度B的范围是多大?(g10 m/s2)解析:以静止的金属棒为研究对象,其侧视的受力分析如图所示若摩擦力方向向上,则B1ILsin30B1ILcos30mg.若摩擦力方向向下,则B2ILsin30B2ILcos30mg,其中电流IE/(Rr)代入数据得:B13 T,B216.3 T,故所求磁感应强度的范围是3 TB16.3 T;根据左手定则可知其方向应斜向下答案:斜向下3 TB16.3 T

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