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文档简介
1、2011届物理单元小测(磁场)一选择题(5×1050分)1一小段通电直导线长1cm,电流强度为5A,把它放入磁场中某点时所受磁场力大小为01N,则该点的磁感强度为( ) AB2T; BB2T; C、B2T ;D以上三种情况均有可能2从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有高能带电粒子,若到达地球,对地球上的生命将带来危害对于地磁场对宇宙射线有无阻挡作用的下列说法中,正确的是( )A.地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在南北两极最强,赤道附近最弱B.地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在赤道附近最强,南北两极最弱C.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同D.地磁场对宇宙射线无阻挡作用3如
2、图所示,在倾角为的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒。当导体棒中的电流垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由垂直向上沿逆时针转至水平向左的过程中,下列关于B的大小变化的说法中,正确的是A逐渐增大B逐渐减小C先减小后增大D先增大后减小abB4带电粒子进入云室会使云室中的气体电离,从而显示其运动轨迹右图是在有匀强磁场云室中观察到的粒子的轨迹,a和b是轨迹上的两点,匀强磁场B垂直纸面向里该粒子在运动时,其质量和电荷量不变,而动能逐渐减少,下列说法正确的是A粒子先经过之a点,再经过b点B粒子先经过b点,再经过a
3、点C粒子可能带负电,也可能带正电D粒子带正电5在如图所示的空间中,存在场强为E的匀强电场,同时存在沿x轴负方向,磁感应强度为B的匀强磁场。一质子(电荷量为e)在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动。据此可以判断出A. 质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能减小;沿z轴正方向电势升高B. 质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能增大;沿z轴正方向电势降低C. 质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势升高D. 质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势降低B6回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分
4、别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出如果用同一回旋加速器分别加速氚核()和粒子()比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有A加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大B加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小C加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小D加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大Iab7如图所示,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜
5、板中电流方向向上.由于磁场的作用,则A板左侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势B板左侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势C板右侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势D板右侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势8三个速度大小不同的同种带电粒子,沿同一方向从图9中长方形区域的匀强磁场上边缘射当它们从下边缘飞出时对入射方向的偏角分别为90°、60°、30°,则它们在磁场中运动的时间之比为:A1:1:1 B1:2:3 C3:2:1 D1: 9如图,带电粒子在没有电场和磁场空间以v0从坐标原点O沿x轴方向做匀速直线运动,若空间只存在垂直于xoy平面的匀强磁场时,粒子通过
6、P点时的动能为Ek;当空间只存在平行于y轴的匀强电场时,则粒子通过P点时的动能为 AEk B2Ek C4Ek D5EkdabcBEv010在长方形abcd区域内有正交的电磁场,ab=bc/2=L,一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入,恰沿直线从bc边的中点P射出,若撤去磁场,则粒子从C点射出;若撤去电场,则粒子将(重力不计)A从b点射出B从b、P间某点射出C从a点射出D从a、b间某点射出二.计算题11(10分)一束由相同的粒子构成的细粒子流,已知其电流强度为I,每个粒子均带正电,电荷量为q, 当这束粒子射入磁感应强度为B的匀强磁场中后,每个粒子都做半径为R的匀速圆周运动,最后又从磁场
7、射出打在靶上,并将动能传递给靶,测得靶在每秒钟内获得能量E,则每个粒子质量为多少?12(10分)如下图所示,平行板电容器的极板沿水平方向放置,电子束从电容器左边正中间a处沿水平方向入射,电子的初速都是v0,在电场力的作用下,刚好从图中所示的c点射出,射出时的速度为v现若保持电场不变,再加一个匀强磁场,磁场的方向跟电场和电子入射的方向都垂直(图中垂直于纸面向里),使电子刚好由图中d点射出,c、d两点的位置相对于中线ab是对称的,则从d点射出时每个电子的动能等于13(15分)在题图1所示的装置中,粒子源A产生的初速为零、比荷为的正离子沿轴线进入一系列共轴且长度依次增加的金属圆筒,奇数和偶数筒分别连
8、接在周期为T、最大值为U0的矩形波电源两端,电源波形如题25图2所示,离子在每个圆筒内做匀速直线运动的时间等于交变电源的半个周期,在相邻两筒之间受电场力作用被加速(加速时间不计).离子离开最后一个圆筒后垂直于边OE进入磁感应强度为B的匀强磁场,最后从 OF边出射.(不计离子所受重力)(1)求离子在第一个金属筒内的速率.(2)求离子在第n个筒内的速率及第n个筒的长度.(3)若有N个金属筒,求离子在磁场中做圆周运动的半径.(4)若比荷为的离子垂直于OF边出射,要使比荷为的离子也能垂直于OF边出射,求电源电压最大值的改变量以及磁感应强度的改变量. 题25图2 题25图114(15分)如图甲所示,竖直
9、放置的金属板A、B中间开有小孔,小孔的连线沿水平放置的金属板C、D的中轴线,粒子源P可以连续地产生质量为m、电荷量为q的带正电粒子(初速不计),粒子在A、B间被加速后,再进入金属板C、D间偏转并均能从此电场中射出已知金属板A、B间的电压UAB=U0,金属板C、D长度为L,间距d = 两板之间的电压UCD随时间t变化的图象如图乙所示在金属板C、D右侧有一个垂直纸面向里的匀强磁场分布在图示的半环形带中,该环形带的内、外圆心与金属板C、D的中心O点重合,内圆半径Rl = 磁感应强度B0 =已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期(电场变化的周期T未知),粒子重力不计(1)求粒子离开偏转电场
10、时,在垂直于板面方向偏移的最大距离;(2)若所有粒子均不能从环形磁场的右侧穿出,求环形带磁场的最小宽度;双十中学2011届物理单元小测(磁场)答案2010-12-1612345678910BBCACBABDC11解:根据动能与动量的关系:和轨道半径公式;可得每个粒子的动能;(3分)每秒内打在靶上的粒子数为;(3分)靶获得的能量,(3分)得到质量(1分)12解析:电子由a至b,由动能定理 (4分)由由a至d,由动能定理 (4分) (2分)13解:(1)设离子在第n个筒内的速度为,在每个筒内受到电场力做功为,根据动能定理 .(1分) .(2分)解得 .(1分)(2)设第n个筒的长度为,.(3分)(3)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为,有 .(3分)(4)需要使离子加速后也获得的速度,设比荷为离子的加速电压为有.(2分)得.(1分)设的离子在磁场中做圆周运动的半径为,要使的离子在磁场中同样在S点射出,有.(1分) .(1分)14解:()设粒子进入偏转电场瞬间的速度为v0,对粒子加速过程由动能定理得 2分进入偏转电场后,加速度 1分设运动时间为t,则有 1分只有t=T/2时刻进入偏转电场的粒子,垂直于极板方向偏移的距离最大 2分()t =时刻进入偏转电场的粒子刚好不能穿出磁场时的环带宽度
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