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版高考物理一轮复习单元高考模拟特训九新人教版版高考物理一轮复习单元高考模拟特训九新人教版PAGE版高考物理一轮复习单元高考模拟特训九新人教版单元高考模拟特训(九)一、选择题(1~5题只有一项符合题目要求,6~8题有多项符合题目要求,每题6分,共48分)1.以以下图,中心轴线为OO′的螺线管固定,能够自由运动的直导线MN静止在圆滑的绝缘水平面上,OO′⊥MN且OO′与MN在同一水平面上,螺线管对于MN左右对称.直导线MN中通入方向由M→N的恒定电流I1,当开关S闭合后,直导线MN()A.对水平面的压力将变小B.对水平面的压力将不变C.将顺时针方向转动(从上向下看)D.将逆时针方向转动(从上向下看)解析:开关S闭合后,依据安培定章判断知,直导线MN处的磁感线方向以以下图,依据左手定章判断知,直导线MN遇到的安培力方向为垂直水平面向上,直导线MN对水平面的压力将变小,直导线MN不会水平转动,只有A正确.答案:A2.以以下图,a、b、c、d为圆心为O的圆上的四个点,直径ac、bd互相垂直,两根长直导线垂直圆面分别固定在b、d处,导线中通有大小相等,垂直纸面向外的电流,对于a、O、c三点的磁感觉强度,以下说法正确的选项是()A.都为零B.O点最大C.a、c两点方向相反D.a、c两点方向相同解析:由安培定章可知,b、d两处的通电导线在a点的磁场方向以以下图,由平行四边形定章可知,a点的磁感觉强度方向垂直ac向下,同理可知c点的磁感觉强度方向垂直ac向上,即a、c两点的磁感觉强度方向相反,C正确,AD错误;依据磁感觉强度的叠加原理可知,O点的磁感觉强度大小为零,B错误.答案:C3.以以下图,从S处发出的电子经加快电压U加快后垂直进入互相垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子向下极板偏转.设两极板间电场强度为E,磁感觉强度为B.欲使电子沿直线从电场和磁场所区经过,只采纳以下举措,此中可行的是()A.适合减小电场强度EB.适合减小磁感觉强度BC.适合增大加快电压UD.适合增大加快电场极板之间的距离解析:依据左手定章可知,电子所受的洛伦兹力的方向竖直向下,故电子向下极板偏转的原由是电场力小于洛伦兹力,要想使电子沿直线从电磁复合场所区经过,则必然有Eq=qvB,所以能够适合增大电场强度或适合减小磁感觉强度,A错误、B正确;由Ue=eq\f(1,2)mv2得v=eq\r(\f(2Ue,m)),能够适合减小加快电压来减小电子进入电磁复合场的速度v,从而使得Eq=qvB,C错误;适合增大加快电场极板间的距离,但只需两板间电压不变,电子进入磁场的速度就不变,则电子遇到的电场力仍小于它遇到的洛伦兹力,电子向下偏转,D错误.答案:B4.以以下图,某空间存在正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒由a点进入电磁场并恰好沿虚线ab向上运动.以下说法中正确的选项是()A.该微粒必然带负电B.该微粒的动能必然减少C.该微粒的电势能必然增添D.该微粒的机械能不用然增添解析:微粒遇到的重力和电场力是恒力,沿直线运动,则能够判断出微粒遇到的洛伦兹力也是恒定的,即该微粒做匀速直线运动,B错误;假如该微粒带正电,则遇到向右的电场力和向左下方的洛伦兹力,所以不会沿直线运动,故该微粒必然带负电,电场力做正功,电势能必然减少,机械能增添,A正确,C、D错误.答案:A5.以以下图是实验室里用来丈量磁场力的一种仪器—电流天平,某同学在实验室里用电流天平测算通电螺线管中的磁感觉强度,若他测得CD段导线长度4×10-2m,天平(等臂)均衡时钩码重力4×10-5N,经过导线的电流I=0.5A,由此测得通电螺线管中的磁感觉强度B为()A.2.0×10-3T,方向水平向右B.5.0×10-3T,方向水平向右C.2.0×10-3T,方向水平向左D.5.0×10-3T,方向水平向左解析:天平均衡时,CD段导线所受的安培力大小为:F=mg;由F=BIL得:B=eq\f(F,IL)=eq\f(mg,IL)=eq\f(4×10-5,0.5×4×10-2)T=2.0×10-3T;依据左手定章可知磁感觉强度的方向向右,所以A正确,B、C、D错误.应选A.答案:A6.[2019·杭州模拟]以以下图,一轨道由两等长的圆滑斜面AB和BC构成,两斜面在B处用一圆滑小圆弧相连结,P是BC的中点,竖直线BD右边存在垂直纸面向里的匀强磁场,B处能够为处在磁场中,一带电小球从A点由静止开释后能沿轨道往返运动,C点为小球在BD右边运动的最高点,则以下说法正确的选项是()A.C点与A点在同一水平线上B.小球向右或向左滑过B点时,对轨道压力相等C.小球向上或向下滑过P点时,其所受洛伦兹力相同D.小球从A到B的时间是从C到P时间的eq\r(2)倍解析:小球在运动过程中受重力、洛伦兹力和轨道支持力作用,因洛伦兹力永不做功,支持力也不做功,只有重力做功,知足机械能守恒,所以C点与A点等高,在同一水平线上,A项正确;小球向右或向左滑过B点时速度等大反向,即洛伦兹力等大反向,小球对轨道的压力不等,B项错误;同理小球向上或向下滑过P点时,洛伦兹力也等大反向,C项错误;因洛伦兹力素来垂直BC,小球在AB段和BC段(斜面倾角均为θ)的加快度均由重力沿斜面的分力产生,大小为gsinθ,由x=eq\f(1,2)at2得小球从A到B的时间是从C到P的时间的eq\r(2)倍,D项正确.答案:AD7.[2019·领航高考冲刺卷]如图,空间某地区存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里.纸面内有两个半径不一样样的半圆在b点圆滑连结后构成一绝缘圆滑环.一带电小球套在环上从a点开始运动,发现其速率保持不变.则小球()A.带正电B.遇到的洛伦兹力大小不变C.运动过程的加快度大小保持不变D.圆滑环对小球素来没有作使劲解析:小球速率不变,则做匀速圆周运动,可知所受的电场力和重力均衡,所以小球受向上的电场力,则小球带正电,选项A正确;小球的速率不变,依据F洛=Bqv可知遇到的洛伦兹力大小不变,选项B正确;因小球在不一样样的圆环中运动的半径不一样样,依据a=eq\f(v2,r)可知,小球从小圆环过渡到大圆环的过程中加快度变小,选项C错误;小球从小圆环过渡到大圆环的过程中,加快度减小,依据F+qvB=ma可知圆滑环对小球的作使劲要发生变化,且作使劲不能够能老是零,选项D错误.答案:AB8.质谱仪能够测定有机化合物分子构造,现有一种质谱仪的构造可简化为以以下图,有机物的气体分子从样品室注入离子化室,在高能电子作用下,样品气体分子离子化或碎裂成离子.若离子化后的离子带正电,初速度为零,今后经过高压电源区、圆形磁场室(内为匀强磁场)、真空管,最后打在记录仪上,经过办理就能够获得离子比荷eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(q,m))),从而推断有机物的分子构造.已知高压电源的电压为U,圆形磁场区的半径为R,真空管与水平面夹角为θ,离子进入磁场室时速度方向指向圆心.则以下说法正确的选项是()A.高压电源A端应接电源的正极B.磁场室的磁场方向必然垂直纸面向外C.若离子化后的两同位素X1、X2(X1质量大于X2质量)同时进入磁场室后,出现图中的轨迹Ⅰ和Ⅱ,则轨迹Ⅰ必然对应X1D.若磁场室内的磁感觉强度大小为B,当记录仪接收到一个显然的信号时,与该信号对应的离子比荷eq\f(q,m)=eq\f(2Utan2\f(θ,2),B2R2)解析:正离子在电场中加快,能够判断高压电源A端应接负极,同时依据左手定章知,磁场室的磁场方向应垂直纸面向外,A错误,B正确;设离子经过高压电源后的速度为v,由动能定理可得qU=eq\f(1,2)mv2,离子在磁场中偏转,则qvB=meq\f(v2,r),联立计算得出r=eq\f(1,B)eq\r(\f(2mU,q)),所以可知,质量大的离子的运动轨迹半径大,即轨迹Ⅱ必然对应X1,C错误;离子在磁场中偏转轨迹以以下图,由几何关系可知r=eq\f(R,tan\f(θ,2)),可解得eq\f(q,m)=eq\f(2Utan2\f(θ,2),B2R2),D正确.答案:BD二、非选择题(此题共3个小题,52分)9.(16分)如图,在x轴上方存在匀强磁场,磁感觉强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成45°夹角.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从y轴上P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;又经过一段时间T0,磁场方向变成垂直于纸面向里,大小不变,不计重力.(1)求粒子从P点出发至第一次抵达x轴时所需的时间;(2)若要使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.解析:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动,设运动半径为R,运动周期为T,依据洛伦兹力公式及圆周运动规律有,qv0B=eq\f(mv\o\al(2,0),R)①T=eq\f(2πR,v0)②依题意,粒子第一次抵达x轴时,运动转过的角度为eq\f(5,4)π,所需时间t1=eq\f(5,8)T③联立①②③式得t1=eq\f(5πm,4qB)④(2)粒子进入电场后,先做匀减速运动,直到速度减小为0,此后沿原路返回做匀加快运动,抵达x轴时速度大小仍为v0.设粒子在电场中运动的总时间为t2,加快度大小为a,电场强度大小为E,有:qE=ma⑤v0=eq\f(1,2)at2⑥联立⑤⑥式得t2=eq\f(2mv0,qE)⑦依据题意,要使粒子能够回到P点,必然知足t2≥T0⑧联立⑦⑧式得,电场强度的最大值为E=eq\f(2mv0,qT0)⑨答案:(1)eq\f(5πm,4qB)(2)eq\f(2mv0,qT0)10.(16分)以以下图,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E=5eq\r(3)N/C,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感觉强度大小B=0.5T.有一带正电的小球,质量m=1.0×10-6kg,电荷量q=2×10-6C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消逝惹起的电磁感觉现象),g取10m/s2.求:(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向.(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t.解析:(1)小球匀速直线运动时受力如图,其所受的三个力在同一平面内,协力为零,有qvB=eq\r(q2E2+m2g2)①代入数据解得v=20m/s②速度v的方向与电场E的方向之间的夹角θ知足tanθ=eq\f(qE,mq)③代入数据解得tanθ=eq\r(3)θ=60°④(2)撤去磁场,小球在重力与电场力的协力作用下做类平抛运动,设其加快度为a,有a=eq\f(\r(q2E2+m2g2),m)⑤设撤掉磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有x=vt⑥设小球在重力与电场力的协力方向上分位移为y,有y=eq\f(1,2)at2⑦a与mg的夹角和v与E的夹角相同,均为θ,又tanθ=eq\f(y,x)⑧联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得t=2eq\r(3)s=3.5s⑨答案:(1)20m/s速度v的方向与电场E的方向之间的夹角为60°(2)3.5s11.(20分)[2018·天津卷,11]以以下图,在水平线ab的下方有一匀强电场,电场强度为E,方向竖直向下,ab的上方存在匀强磁场,磁感觉强度为B,方向垂直纸面向里.磁场中有一内、外半径分别为R、eq\r(3)R的半圆环形地区,外圆与ab的交点分别为M、N.一质量为m、电荷量为q的带负电粒子在电场中P点静止开释,由M进入磁场,从N射出.不计粒子重力.(1)求粒子从P到M所用的时间t;(2)若粒子从与P同一水平线上的Q点水平射出,相同能由M进入磁场,从N射出.粒子从M到N的过程中,素来在环形地区中运动,且所用的时间最少,求粒子在Q时速度v0的大小.解析:(1)设粒子在磁场中运动的速度大小为v,所受洛伦兹力供给向心力,有qvB=meq\f(v2,\r(3)R)①设粒子在电场中运动所受电场力为F,有F=qE②设粒子在电场中运动的加快度为a,依据牛顿第二定律有F=ma③粒子在电场中做初速度为零的匀加快直线运动,有v=at④联立①②③④式得t=eq\f(\r(3)RB,E)⑤(2)粒子进入匀强磁场后做匀速圆周运动,其周期与速度、半径没关,运动时间只由粒子所经过的圆弧所对的圆心角的大小决定.故当轨迹与内圆相切时,所用的时间最短.设粒子在磁场中的轨迹

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