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备战2020年高考物理一轮复习单元训练金卷第十单元磁场B卷含解析

1、第十单元 注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、 (本题共13小题,每小题4分,共52分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符合题目要求,第913题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1(2019全

2、国I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,已如导体棒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()A2F B1.5F C0.5F D02(2019全国II卷)如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外。ab边中点有一电子发源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子。已知电子的比荷为k。则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为()A, B,C, D,3如图所示,一个理想边界为PQ、MN的匀强磁场区域,磁场宽度为d,方

3、向垂直纸面向里。一电子从O点沿纸面垂直PQ以速度v0进入磁场,若电子在磁场中运动的轨道半径为2d,O在MN上,且OO与MN垂直,下列判断正确的是()A电子将向右偏转B电子打在MN上的点与O点的距离为dC电子打在MN上的点与O点的距离为dD电子在磁场中运动的时间为4如图所示是速度选择器的原理图,已知电场强度为E、磁感应强度为B,电场和磁场相互垂直分布,某一带电粒子(重力不计)沿图中虚线水平通过,则该带电粒子()A一定带正电B速度大小为C可能沿QP方向运动D若沿PQ方向运动的速度大于,将一定向下极板偏转5质量为m、带电荷量为q的小物块,从倾角为的光滑绝缘固定斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向

4、里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示。若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下列说法中正确的是()A小物块一定带正电荷B小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动C小物块在斜面上运动时做加速度增大的变加速直线运动D小物块在斜面上下滑过程中,当小物块对斜面的作用力为零时的速率为6如图所示,无限长导线均通以恒定电流I.直线部分和坐标轴接近重合,弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧,已知直线部分在原点O处不形成磁场,则下列选项中O处磁感应强度和图中O处磁感应强度相同的是() 7如图所示,带电小球a由绝缘细线PM和PN悬挂而处于静止状态,其中PM水平,地面上固定一绝缘且内壁光滑的圆

5、弧细管道GH,圆心P与a球位置重合,管道底端H与水平地面相切,一质量为m可视为质点的带电小球b从G端口由静止释放,当小球b运动到H端时对管道壁恰好无压力,重力加速度为g。在小球b由G滑到H过程中,下列说法中正确的是()A细线PM的拉力先增大后减小B小球b机械能逐渐减小C小球b所受库仑力大小始终为2mgD小球b加速度大小先变大后变小8如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场。在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向。已知小球从环的顶端a点由静止释放,下列

6、判断正确的是()A小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动B当小球运动到c点时,洛伦兹力最大C小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大D小球从b点到c点,电势能增大,动能先增大后减小9图中直流电源电动势为E1 V,电容器的电容为C1 F两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l1 m,电阻不计一质量为m1 kg、电阻为R1 的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,MN开始向右加速运动,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B1 T的匀强磁场(图中未画出)。当MN达到最大速度时离开导轨,则()A磁感应强度垂直纸面向外

7、BMN离开导轨后电容器上剩余的电荷量为0.5 CCMN的最大速度为1 m/sDMN刚开始运动时加速度大小为1 m/s210如图,为探讨霍尔效应,取一块长度为a、宽度为b、厚度为d的金属导体,给金属导体加与前后侧面垂直的匀强磁场B,且通以图示方向的电流I时,用电压表测得导体上、下表面M、N间电压为U。已知自由电子的电荷量为e。下列说法中正确的是()AM板比N板电势高B导体单位体积内自由电子数越多,电压表的示数越大C导体中自由电子定向移动的速度为vD导体单位体积内的自由电子数为11如图所示,真空中xOy平面内有一束宽度为d的带正电粒子束沿x轴正方向运动,所有粒子为同种粒子,速度大小相等,在第一象限

8、内有一方向垂直xOy平面的有界匀强磁场区(图中未画出),所有带电粒子通过磁场偏转后都会聚于x轴上的a点。下列说法中正确的是()A磁场方向一定是垂直xOy平面向里B所有粒子通过磁场区的时间相同C所有粒子在磁场区运动的半径相等D磁场区边界可能是圆弧12如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为,间距为d。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流。金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,重力加速度为g。在金属棒下滑到底端的过程中()A末速度的大小B通过金属棒的电流大小C通过金属

9、棒的电流大小D通过金属棒的电荷量13空间存在平面直角坐标系xOy,在x0区域内有沿x轴正向的匀强电场,在x0区域内有垂直平面向外的匀强磁场,在第二象限内有矩形OACD,OAh,OD2h。一个质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力)从A点沿y轴正方向以某速度射入第二象限,经t0时间后由D点进入磁场,又经一段时间射出磁场又回到A点,现只改变粒子自A点出射速度大小至v,粒子经过一段时间运动可经过C点,则()A匀强电场的场强大小为B匀强磁场的磁感应强度大小为C能使粒子以最短时间从A点运动至C点的初速度vD能使粒子以最短时间从A点运动至C点的初速度v二、(本题共4小题,共48分。把答案填在题中的横线上

10、或按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14(8分)如图所示,在水平放置的光滑平行导轨一端架着一根质量m0.04 kg的金属棒ab,导轨另一端通过开关与电源相连。该装置放在高h20 cm的绝缘垫块上。当有竖直向下的匀强磁场时,接通开关金属棒ab会被抛到距导轨右端水平位移s100 cm处。试求开关接通后安培力对金属棒做的功。(g取10 m/s2)15(10分)如图所示,圆形区域半径为R,圆心在O点,区域中有方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。电子在电子枪中经电场加速后沿AO方向垂直进入

11、磁场,偏转后从M点射出并垂直打在荧光屏PQ上的N点,PQ平行于AO,O点到PQ的距离为2R。电子电荷量为e,质量为m,忽略电子加速前的初动能及电子间的相互作用。求:(1)电子进入磁场时的速度大小v;(2)电子枪的加速电压U;(3)若保持电子枪与AO平行,将电子枪在纸面内向下平移至距AO为处,则电子打在荧光屏上的点位于N点的左侧还是右侧及该点距N点的距离。16(12分)如图所示,在以O为圆心,内外半径分别为R1和R2的圆环区域内,存在垂直纸面的匀强磁场, R1=R0,R2=3R0,一电荷量为+q、质量为m的粒子从内圆上的A点进入该区域,不计重力。(1)如图,已知粒子从OA延长线与外圆的交点C以速

12、度v1射出,方向与OA延长线成45角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间。(2)在图中,若粒子从A点进入磁场,速度大小为v2,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?17(18分)如图甲所示,空间存在着方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于纸面向内、磁感应强度大小为B的匀强磁场,带电荷量为+q、质量为m的小球Q静置在光滑绝缘的水平高台边缘,另一质量为m、不带电的绝缘小球P以水平初速度v0向Q运动,两小球P、Q可视为质点,正碰过程中没有机械能损失且电荷量不发生转移。已知匀强电场的电场强度,水平台面距地面高度,重力加速度为g,不计空气阻力。(1)求P、Q两球首次发生弹性碰

13、撞后小球Q的速度大小;(2)P、Q两球首次发生弹性碰撞后,经过多少时间小球P落地?落地点与平台边缘间的水平距离多大?(3)若撤去匀强电场,并将小球Q重新放在平台边缘、小球P仍以水平初速度向Q运动,小球Q的运动轨迹如图乙所示(平台足够高,小球Q不与地面相撞)。求小球Q在运动过程中的最大速度和第一次下降的最大距离H。3单元训练金卷高三物理(B)卷第十单元 答 案一、 (本题共13小题,每小题4分,共52分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符合题目要求,第913题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1【答案】B【解析】设每一根导体棒的电阻为R,长度为L

14、,则电路中,上下两路电阻之比为R1R22RR11,根据并联电路两端各电压相等的特点可知,上下两路电流之比I1I212。如下图所示,由于上路通电的导体受安培力的有效长度为L,根据安培力计算公式FBIL,可知FFI1I212,得F0.5F,根据左手定则可知,两力方向相同,故线框LMN所受的合力大小为FF1.5F,故选B。2 【答案】B【解析】a点射出粒子半径Ra,得va,d点射出粒子半径Rb,同理可得vd,故B选项符合题意。3【答案】D【解析】电子带负电,进入磁场后,根据左手定则判断可知,所受的洛伦兹力方向向左,电子将向左偏转,如图所示,A错误;设电子打在MN上的点与O点的距离为x,则由几何知识得

15、:xr2d(2)d,故B、C错误;设轨迹对应的圆心角为,由几何知识得:sin0.5,得,则电子在磁场中运动的时间为t,故D正确。4【答案】B【解析】若粒子从左边射入,则不论带正电还是负电,电场力大小均为qE,洛伦兹力大小均为FqvBqE,这两个力平衡,速度v,粒子做匀速直线运动,故A错误,B正确;若粒子从右边沿虚线方向进入,则电场力与洛伦兹力在同一方向,粒子受力不平衡,不能做直线运动,故C错误若速度v,则粒子受到的洛伦兹力大于电场力,使粒子偏转,只有当粒子带负电时,粒子才向下偏转,故D错误。5【答案】B【解析】带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,知洛伦兹力的方向垂直于斜面向上,根据左

16、手定则知,小物块带负电,故A错误;小物块沿斜面运动的过程中受重力、斜面的支持力、洛伦兹力,合外力沿斜面向下,大小为mgsin,根据牛顿第二定律知agsin,小物块在离开斜面前做匀加速直线运动,故B正确,C错误;当物块对斜面的作用力为零时,在垂直于斜面方向上的合力为零,有mgcosqvB,解得v,故D错误。6【答案】A【解析】由题意可知,图中O处磁感应强度的大小是其中一条导线在O点的磁感应强度大小的2倍,方向垂直纸面向里,A中,根据安培定则可知,左上与右下的通电导线在O处产生的磁感应强度叠加为零,剩余的两条通电导线在O处产生的磁感应强度大小是其中一条导线在O点的磁感应强度的2倍,且方向垂直纸面向

17、里,故A正确;同理,B中,四条通电导线在O处的磁感应强度大小是其中一条在O处的磁感应强度大小的4倍,方向垂直纸面向里,故B错误;C中,右上与左下的通电导线在O处产生的磁感应强度叠加为零,剩余两条通电导线在O处产生的磁感应强度大小是其中一条在O处产生的磁感应强度的2倍,方向垂直纸面向外,故C错误;D中,左上和右下的通电导线在O处产生的磁感应强度叠加为零,剩余两条通电导线在O处的磁感应强度大小是其中一条在O处产生磁感应强度的2倍,方向垂直纸面向外,故D错误。7【答案】A【解析】设PN与竖直方向成角,对球a受力分析,竖直方向上有:FPNcosmgF库sin,水平方向上有:F库cosFPNsinFPM

18、。解得:FPMmgtan3mgcos()cos,下滑时从0增大90,细线PM的拉力先增大后减小,故A正确;在小球b由G滑到H过程中,小球b所受库仑力和管道的弹力始终与速度垂直,只有重力做功,库仑力和弹力不做功,小球b机械能守恒,故B错误;根据机械能守恒定律,小球b从G滑到H过程中,有:mgR,H处有:F库mg,则有:F库3mg,故C错误;设b与a的连线与水平方向成角,则有:mgRsin,任意位置加速度为向心加速度和切向加速度合成,即,可知小球的加速度一直变大,故D错误。8【答案】D【解析】小球所受的电场力与重力大小相等,则二者的合力方向与水平方向夹角为45斜向左下,小球所受洛伦兹力、圆环的弹力

19、方向始终与小球运动方向垂直,故不做功。该模型可等效为小球在圆环上运动只有“等效重力”做功的情况,等效最高点为弧ad中点,该点速度最小,等效最低点为弧bc中点,该点速度最大;由于a和d关于等效最高点对称,则小球在a和d的速度大小相等,均为0,即小球只能达到d点,但不能越过d继续向上运动,故A选项错误;由题意可知,小球的电荷量以及磁场的磁感应强度不变,小球所受洛伦兹力与小球的速度大小有关,小球在弧bc中点速度最大,即在弧bc中点处所受洛伦兹力最大,故B选项错误;小球从a到b过程中,电场力做正功,电势能减小,故C选项错误;小球从b到c过程中,电场力做负功,电势能增大,小球从b到弧bc中点过程中,合外

20、力做正功,动能增大,从弧bc中点到c过程中,合外力做负功,动能减小,则从b到c过程中动能先增大后减小,故D选项正确。9【答案】BD【解析】充电后电容器上板带正电,通过MN的电流方向由M到N,由于MN向右运动,受到的安培力向右,根据左手定则知,磁感应强度垂直纸面向里,故A错误;当电容器充电完毕时,设电容器上电量为Q0,MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量为Q,有:Q0CE,开关S接2后,MN开始向右加速运动,速度达到最大值vmax时,设MN上的感应电动势为E,有:EBlvmax.依题意有:E,设在此过程中MN的平均电流为,MN上受到的平均安培力为有:Bl,由动量定理,有tmvmax0.。又tQ0Q

21、,联立得:Q,代入数据解得Q0.5 C,vmax0.5 m/s,B正确,C错误;电容器完全充电后,两极板间电压为E,当开关S接2时,电容器放电,设刚放电时流经MN的电流为I,有:I,设MN受到的安培力F,有:FIlB,由牛顿第二定律有:Fma,联立以上三式得,MN刚开始运动时加速度a1 m/s2,故D正确。10【答案】CD【解析】电流方向向右,电子定向移动方向向左,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向上,则M板积累了电子,M、N之间产生向上的电场,所以M板比N板电势低,选项A错误电子定向移动相当于长度为d的导体垂直切割磁感线产生感应电动势,电压表的读数U等于感应电动势E,则有UEBd

22、v,可见,电压表的示数与导体单位体积内自由电子数无关,选项B错误;由UEBdv得,自由电子定向移动的速度为v,选项C正确;电流的微观表达式是InevS,则导体单位体积内的自由电子数n,Sdb,v,代入得n,选项D正确。11【答案】CD【解析】由题意可知,正粒子经磁场偏转后,都集中于一点a,根据左手定则可知,磁场的方向垂直平面向外,故A错误;由洛伦兹力提供向心力,可得T,而运动的时间还与圆心角有关,因此粒子的运动时间不等,故B错误;由洛伦兹力提供向心力,可得R,由于为同种粒子,且速度大小相等,所以它们的运动半径相等,故C正确;所有带电粒子通过磁场偏转后都会聚于x轴上的a点,因此磁场区边界可能是圆

23、,也可能是圆弧,故D正确。12【答案】ACD【解析】根据速度位移关系v22as可得末速度的大小,故A正确;以导体棒为研究对象,根据牛顿第二定律可得:mgsinBIdma,解得通过金属棒的电流大小,故B错误、C正确;金属棒运动的时间,根据电荷量的计算公式可得通过金属棒的电荷量,故D正确。13【答案】AD【解析】设粒子的初速度为v0,从A点进入电场以后做类平抛运动,可得,v0t02h,A正确;粒子从A运动到D做类平抛的位移偏转角的正切值为,所以速度偏转角的正切值为,所以D点速度与y轴正方向成60,根据几何关系可得,要想粒子回到A点,粒子必须在D点关于x轴对称的点回到电场才可以,所以粒子在磁场中做匀

24、速圆周运动的半径,所以,B错误;因为不改变电场,所以粒子第一次运动到y轴的时间不变,设粒子第一次到达y轴的坐标为(0,y),速度为v1,方向与y轴夹角为,x方向的速度为vx,则vt0=y,v1cos =v,v1sin =vx=,粒子进入磁场做匀速圆周运动的半径,所以粒子第二次到达y轴的坐标为(0,y-2rsin ),y-2rsin =v0t-4h,第一次和第二次到达y轴的点的间距为2rsin = 4h,与初速度无关,所以根据对称性可知,第一次到达y轴的坐标为(0,3h),第二次到达y轴的坐标为(0,h),所以能使粒子以最短时间从A点运动至C点的初速度v,C错误,D正确。二、(本题共4小题,共4

25、8分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14【解析】在接通开关到金属棒离开导轨的短暂时间内,安培力对金属棒做的功为W,由动能定理得:Wmv2 (2分)设平抛运动的时间为t,则竖直方向:hgt2 (2分)水平方向:svt (2分)联立以上三式解得:W0.5 J。 (2分)15 【解析】(1)电子在磁场中,洛伦兹力提供做圆周运动的向心力evBm (1分)电子轨迹如图甲所示,由几何关系得rR (1分)联立解得v (1分)(2)电子在电子枪中加速,由动能定理得eUmv2 (2

26、分)联立解得U (1分)(3)电子在磁场中运动的半径rR,故平行于AO射入磁场的电子都将经过M点后打在荧光屏上.从与AO相距的C点射入磁场的电子打在荧光屏上的G点,G点位于N点的左侧,其轨迹如图乙所示。由几何关系,60 (2分)GN (2分)16【解析】(1)作出粒子的运动轨迹如图甲所示,设粒子运动的轨道半径为r,由牛顿第二定律得: (1分)由几何关系可知,粒子运动的圆心角为90,则 (1分)联立解得: (1分)粒子做匀速圆周运动的周期: (1分)粒子在磁场中运动的时间: (1分)解得: (1分)(2)要使粒子一定能够从外圆射出,粒子刚好与两边界相切,轨迹如图乙所示,分两种情况:第种情况:由几

27、何关系可知粒子运动的轨道半径: (1分)设此过程的磁感应强度为B1,由牛顿第二定律得: (1分)解得: (1分)第种情况:由几何关系可知粒子运动的轨道半径: (1分)设此过程的磁感应强度为B2,则 (1分)综合、可知磁感应强度应小于 (1分)17【解析】(1)小球P、Q首次发生弹性碰撞时,取向右为正方向,由动量守恒和机械能守恒,得: (1分) (1分)联立解得 (2分)(3)对于小球Q,由于,故Q球做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则 (2分)经过一个周期的时间 (1分)小球P、Q再次发生弹性碰撞,由(1)可知碰后 (1分)小球P离开平台后做平抛运动,平抛运动的时间为t2,则有 (1分)代入数据,得:故P与Q首次发生碰撞后到落地,经过的时间 (2分)落地点与平台边缘的水平距离 (1分)(3)PQ相碰后,Q球速度vQ=v0,碰撞后Q球开始运动至Q球第一次运动至最低点Q球有最大速度,故从碰撞后Q球开始运动至Q球第一次运动至最低点过程,对Q球由动量定理得: (2分)即又由动能定理可得 (2分)解得: (2分)3