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1、
考點一
電場強度的理解與計算
1.[考查庫侖定律����、電場強度]
(2020·全國卷Ⅱ)如圖1,在光滑絕緣水平面上,三個帶電小球a��、b和c分別位于邊長為l的正三角形的三個頂點上����;a、b帶正電�,電荷量均為q,c帶負電�。整個系統(tǒng)置于方向水平的勻強電場中。已知靜電力常量為k�。若三個小球均處于靜止狀態(tài),則勻強電場場強的大小為( )
圖1
A. B.
C. D.
2.[考查電場疊加�、點電荷電場強度公式]
(2020·全國卷Ⅰ)如圖2,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷量為Q的電荷���,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a�����、 b�����、d三個點�����,a和b�、b和c���、 c和d間的距離均
2�����、為R��,在a點處有一電荷量為q(q>0)的固定點電荷��。已知b點處的場強為零����,則d點處場強的大小為(k為靜電力常量)( )
圖2
A.k B.k
C.k D.k
3.[考查點電荷的場強公式]
(2020·北京一模)理論上已經(jīng)證明:電荷均勻分布的球殼在殼內(nèi)產(chǎn)生的電場為零?��,F(xiàn)有一半徑為R����、電荷均勻分布的實心球體����,O為球心�,以O(shè)為原點建立坐標軸Ox�,如圖3所示。關(guān)于該帶電小球產(chǎn)生的電場E隨x的變化關(guān)系�����,下圖中正確的是( )
圖3
考點二
電場性質(zhì)的理解與應(yīng)用
4.[考查場強的疊加����、電勢]
(2020·合肥高三質(zhì)檢)如圖4所示,正三角形ABC的三個頂點固
3���、定了電量分別為-q����、+q和+q(q>0)的三個點電荷���,K��、P分別為AB和BC邊的中點�,下列說法正確的是( )
圖4
A.O點的電場強度小于P點的電場強度
B.P點的電場強度大于K點的電場強度
C.O點的電勢低于K點的電勢
D.O點的電勢低于P點的電勢
5.[考查電容器���、電場強度和電勢]
(多選)(2020·唐山二模)如圖5所示�,兩面積較大、正對著的平行極板A�����、B水平放置���,極板上帶有等量異種電荷。其中A板用絕緣線懸掛���,B板固定且接地�,P點為兩板的中間位置�。下列結(jié)論正確的是( )
圖5
A.若在兩板間加上某種絕緣介質(zhì),A�、B兩板所帶電荷量會增大
B.A、B兩板電荷分
4��、別在P點產(chǎn)生電場的場強大小相等�����,方向相同
C.若將A板豎直向上平移一小段距離����,兩板間的電場強度將增大
D.若將A板豎直向下平移一小段距離��,原P點位置的電勢將不變
6.[考查由帶電粒子的運動軌跡判斷粒子的受力及運動情況]
(2020·蘭州一模)帶電粒子僅在電場力作用下���,從電場中a點以初速度v0進入電場并沿虛線所示的軌跡運動到b點,如圖6所示�,則從a到b過程中,下列說法正確的是( )
圖6
A.粒子帶負電荷
B.粒子先加速后減速
C.粒子加速度一直增大
D.粒子的機械能先減小后增大
7.[考查等勢面����、電場力做功]
(2020·全國卷Ⅰ)如圖7,直線a���、b和c��、d是處于勻
5�、強電場中的兩組平行線��,M�����、N�、P���、Q是它們的交點,四點處的電勢分別為φM�����、φN���、φP�����、φQ。一電子由M點分別運動到N點和P點的過程中�,電場力所做的負功相等。則( )
圖7
A.直線a位于某一等勢面內(nèi)�����,φM>φQ
B.直線c位于某一等勢面內(nèi)��,φM>φN
C.若電子由M點運動到Q點����,電場力做正功
D.若電子由P點運動到Q點���,電場力做負功
考點三
磁場對電流的作用
8.[考查安培力的理解]
(2020·全國卷Ⅰ)關(guān)于通電直導(dǎo)線在勻強磁場中所受的安培力,下列說法正確的是( )
A.安培力的方向可以不垂直于直導(dǎo)線
B.安培力的方向總是垂直于磁場的方向
C.安培力的大小
6�、與通電直導(dǎo)線和磁場方向的夾角無關(guān)
D.將直導(dǎo)線從中點折成直角,安培力的大小一定變?yōu)樵瓉淼囊话?
9.[考查安培力作用下物體的運動問題]
(多選)(2020·浙江高考)如圖8甲所示����,兩根光滑平行導(dǎo)軌水平放置,間距為L��,其間有豎直向下的勻強磁場�����,磁感應(yīng)強度為B����。垂直于導(dǎo)軌水平對稱放置一根均勻金屬棒。從t=0時刻起�,棒上有如圖乙所示的持續(xù)交變電流I,周期為T���,最大值為Im��,圖甲中I所示方向為電流正方向���。則金屬棒( )
圖8
A.一直向右移動
B.速度隨時間周期性變化
C.受到的安培力隨時間周期性變化
D.受到的安培力在一個周期內(nèi)做正功
10.[安培力及其平衡問題]
(多選)(
7�����、2020·成都一模)圖9是小麗自制的電流表原理圖�,質(zhì)量為m的均勻細金屬桿MN與一豎直懸掛的絕緣輕彈簧相連�,彈簧勁度系數(shù)為k,在邊長為ab=L1�����,bc=L2的矩形區(qū)域abcd內(nèi)均有勻強磁場��,磁感應(yīng)強度大小為B�,方向垂直紙面向外����。MN的右端連接一絕緣輕指針,可指示出標尺上的刻度���,MN的長度大于ab����,當(dāng)MN中沒有電流通過且處于靜止時,MN與ab邊重合�,且指針指在標尺的零刻度;當(dāng)MN中有電流時���,指針示數(shù)可表示電流大小��。MN始終在紙面內(nèi)且保持水平���,重力加速度為g,則( )
圖9
A.要使電流表正常工作���,金屬桿中電流方向應(yīng)從M至N
B.當(dāng)該電流表的示數(shù)為零時���,彈簧的伸長量為零
C.該電流表的
8、量程是Im=
D.該電流表的刻度在0~Im范圍內(nèi)是不均勻的
考點四
帶電粒子在有界磁場中的臨界極值問題
11.(2020·棗莊五中期末)如圖10所示��,有一個正方形的勻強磁場區(qū)域abcd���,e是ad的中點�����,f是cd的中點����,如果在a點沿對角線方向以速度v射入一帶負電的帶電粒子(帶電粒子重力不計),恰好從e點射出�,則( )
圖10
A.如果粒子的速度增大為原來的二倍,將從d點射出
B.如果粒子的速度增大為原來的三倍�,將從f點射出
C.如果粒子的速度不變,磁場的磁感應(yīng)強度變?yōu)樵瓉淼亩?����,也將從d點射出
D.只改變粒子的速度使其分別從e��、d�����、f點射出時����,從e點射出所用時間最
9、短
12.如圖11所示��,豎直線MN∥PQ�,MN與PQ間距離為a,其間存在垂直紙面向里的勻強磁場��,磁感應(yīng)強度為B����,O是MN上一點,O處有一粒子源���,某時刻放出大量速率均為v(方向均垂直磁場方向)����、比荷一定的帶負電粒子(粒子重力及粒子間的相互作用力不計)��,已知沿圖中與MN成θ=60°角射入的粒子恰好垂直PQ射出磁場����,則粒子在磁場中運動的最長時間為( )
圖11
A. B.
C. D.
13.如圖12所示,O為三個半圓的共同圓心�����,半圓Ⅰ和Ⅱ間有垂直紙面向里的勻強磁場��,磁感應(yīng)強度B1=1.0 T�,Ⅱ和Ⅲ間有垂直紙面向外的勻強磁場���,磁感應(yīng)強度大小未知。半圓Ⅰ的半徑R1=0
10����、.5 m,半圓Ⅲ的半徑R3=1.5 m���,一比荷為4.0×107 C/kg的帶正電粒子從O點沿與水平方向成θ=30°角的半徑OC方向以速率v=1.5×107 m/s垂直射入磁場B1中�����,恰好能穿過半圓Ⅱ的邊界而進入Ⅱ�����、Ⅲ間的磁場中�,粒子再也不能穿出磁場�����,不計粒子重力����,sin 53°=0.8�,cos 53°=0.6���。求:
圖12
(1)半圓Ⅱ的半徑R2。
(2)粒子在半圓Ⅰ�����、Ⅱ間的磁場中的運行時間t����。
(3)半圓Ⅱ、Ⅲ間磁場的磁感應(yīng)強度B2應(yīng)滿足的條件���。
答 案
1.選B 設(shè)小球c帶電荷量為Q�,由庫侖定律可知小球
11��、a對小球c的庫侖引力為F=k��,小球b對小球c的庫侖引力為F=k�,二力合力為2Fcos 30°。設(shè)水平勻強電場場強的大小為E��,對c球�����,由平衡條件可得:QE=2Fcos 30°,解得:E=�����,選項B正確�����。
2.選B 由于在a點放置一點電荷q后��,b點電場強度為零�,說明點電荷q在b點產(chǎn)生的電場強度與圓盤上Q在b點產(chǎn)生的電場強度大小相等,即EQ=Eq=k��,根據(jù)對稱性可知Q在d點產(chǎn)生的場強大小E′Q=k�����,則Ed=E′Q+E′q=k+k=k�����,故選項B正確。
3.選B 可把整個球體分為一個個半徑逐漸增大的球殼�,每個球殼上的電荷量隨著球殼半徑的增大而增大。設(shè)球體帶電量Q�����,球體帶電密度=��,半徑為x的球體帶電量Q
12�、′=·πx3=x3�����。根據(jù)點電荷電場強度公式��,整個球體內(nèi)部電場強度E==kx�����,與x成正比��。在球體外部����,根據(jù)點電荷電場強度公式,電場強度與x的二次方成反比�。所以從帶電球體的球心開始�����,沿著半徑(x)方向場強的分布圖大致是B圖����。
4.選D 根據(jù)場強的疊加原理�����,P點的場強等于-q在P點形成電場的場強�,而O點的場強等于兩個+q在O點場強以及-q在O點場強的疊加,由平行四邊形法則可判斷O點的電場強度大于P點的電場強度��,選項A錯誤�;K點的場強等于B點的+q和A點的-q在K點的場強疊加,然后再與C點的+q在K點的場強的合成���,由平行四邊形法則可判斷P點的電場強度小于K點的電場強度�,選項B錯誤���;由電勢疊加原理可知
13��、����,O點的電勢等于C點的+q在O點形成電場的電勢,而K點的電勢等于C點的+q在K點形成電場的電勢��,由距離關(guān)系可知O點的電勢高于K點的電勢�,選項C錯誤;P點的電勢等于兩個+q和一個-q在P點電勢的疊加�,由距離關(guān)系可知O點的電勢低于P點的電勢,選項D正確���;故選D。
5.選BD 在兩板間加上某種絕緣介質(zhì)時���,A���、B兩板所帶電荷量沒有改變,故A錯誤����。A、B兩板電荷量數(shù)量相等��,P點到兩板的距離相等,根據(jù)對稱性和電場的疊加可知兩板電荷分別在P點產(chǎn)生電場的場強大小相等����,方向都向下,故B正確�����。根據(jù)電容的決定式C=�����、電容的定義式C=和板間場強公式E=得:E=����,由題知Q、S�����、εr均不變����,則移動A板時,兩板間的電場強
14��、度將不變,故C錯誤���。由上分析可知將A板豎直向下平移時��,板間場強不變��,由U=Ed分析得知P點與下極板間的電勢差不變�����,P點的電勢保持不變�����。故D正確。
6.選D 粒子受到的電場力沿電場線方向�,故粒子帶正電,故A錯誤��;由圖像知粒子受電場力向右����,所以先向左減速運動后向右加速運動,故B錯誤�。據(jù)軌跡彎曲程度���,知電場力的方向沿電場線切線方向向右,從a點到b點�,電場力先做負功,再做正功����,電勢能先增加后降低,動能先變小后增大����。根據(jù)電場線的疏密知道場強先減小后增大,故加速度先減小后增大�,C錯誤,D正確�����。
7.選B 由電子從M點分別運動到N點和P點的過程中電場力所做的負功相等可知��,N�、P兩點在同一等勢面上,且電場
15�����、線方向為M→N,故選項B正確����,選項A錯誤。M點與Q點在同一等勢面上����,電子由M點運動到Q點,電場力不做功����,故選項C錯誤。電子由P點運動到Q點���,電場力做正功��,故選項D錯誤��。
8.選B 根據(jù)左手定則可知:安培力的方向垂直于電流I和磁場B確定的平面,即安培力的方向既垂直于B又垂直于I�,A錯誤,B正確�����;當(dāng)電流I的方向平行于磁場B的方向時,直導(dǎo)線受到的安培力為零�����,當(dāng)電流I的方向垂直于磁場B的方向時��,直導(dǎo)線受到的安培力最大���,可見�����,安培力的大小與通電直導(dǎo)線和磁場方向的夾角有關(guān)�,C錯誤��;如圖所示����,電流I和磁場B垂直,直導(dǎo)線受到的安培力F=BIL���,將直導(dǎo)線從中點折成直角�����,分段研究導(dǎo)線受到的安培力��,電流I和磁場B
16����、垂直,根據(jù)平行四邊形定則可得�����,導(dǎo)線受到的安培力的合力為F′=BIL���,D錯誤����。
9.選ABC 由左手定則可知���,金屬棒一開始向右做勻加速運動��,當(dāng)電流反向以后��,金屬棒開始做勻減速運動,經(jīng)過一個周期速度變?yōu)?����,然后重復(fù)上述運動����,所以選項A��、B正確�����;安培力F=BIL�����,由圖像可知前半個周期安培力水平向右�,后半個周期安培力水平向左,不斷重復(fù)����,選項C正確;一個周期內(nèi)����,金屬棒初、末速度相同,由動能定理可知安培力在一個周期內(nèi)不做功����,選項D錯誤。
10.選AC 當(dāng)有電流時�����,MN向下運動���,進入磁場���,所以受到的安培力向下,根據(jù)左手定則可知���,電流一定是從M到N����,故A正確����;當(dāng)電流表的示數(shù)為零時,MN中沒有電流通過�����,MN
17、受力平衡�����,所以彈簧的彈力等于MN的重力����,彈簧的伸長量不為零���,故B錯誤����;電流表的量程即最大值�,當(dāng)MN桿到達cd邊時為最大電流,此時由受力平衡條件可得mg+BImL1=k(L2+L0)�,其中kL0=mg,則BImL1=kL2��,所以Im=���,故C正確�����;由Im=可得出任意電流的表達式為I=���,所以電流和MN下降的距離h成正比例函數(shù)關(guān)系�,所以刻度是均勻的����,故D錯誤。故選A�����、C���。
11.選A 如圖�,粒子從e點射出圓心是O1��,如果粒子的速度增大為原來的二倍�,由 r=可知半徑也增大為原來的二倍,由對稱性可看出粒子將從d點射出�����,故A項正確;如果粒子的速度增大為原來的三倍�����,圓心是O3 ����,設(shè)正方形的邊長為a����,原半徑為
18、r1=a��,r3=3r1=a�,線段O3f>a+a>r3,所以不可能從f點射出�,故B項錯;由r=可看出�����,磁感應(yīng)強度增大時���,半徑減小�,不會從d點射出,故C項錯�;因粒子運動的周期一定,在磁場中運動的時間與圓心角成正比�,從以上分析和圖中可看出圓心為O1 、O2時粒子運動軌跡對應(yīng)的圓心角相等��,故在磁場中運動的時間也相等��,故D項錯���。
12.選C 當(dāng)θ=60°時��,粒子的運動軌跡如圖甲所示�����,則a=Rsin 30°��,即R=2a�。設(shè)帶電粒子在磁場中運動軌跡所對的圓心角為α���,則其在磁場中運行的時間為t=T���,即α越大����,粒子在磁場中運行時間越長���,α最大時粒子的運行軌跡恰好與磁場的右邊界相切��,如圖乙所示���,因R=2a,此時
19��、圓心角αm為120°����,即最長運行時間為��,而T==���,所以粒子在磁場中運動的最長時間為�,C正確��。
13.解析:(1)由題意可知粒子的軌跡如圖所示��,設(shè)粒子在半圓Ⅰ、Ⅱ間的磁場中的運行半徑為r1���,則由洛倫茲力提供向心力得B1qv=m���,代入數(shù)值得r1= m
由圖知(R2-r1)2=R12+r12,代入數(shù)值得R2=1.0 m���。
(2)由圖可知tan α==����,α=53°
粒子在半圓Ⅰ��、Ⅱ間的磁場中運行的周期為
T==
粒子在半圓Ⅰ�、Ⅱ間的磁場中的運行時間t=T≈5.54×10-8 s。
(3)因粒子不能射出磁場�,而粒子進入半圓Ⅱ、Ⅲ間的磁場中的速度方向沿半圓Ⅱ的切線方向���,若粒子恰好不穿過半圓Ⅲ邊界��,則對應(yīng)的磁場的磁感應(yīng)強度最小�����,設(shè)粒子在半圓Ⅱ��、Ⅲ間的磁場中運動的軌跡圓的半徑為r2����,則r2==0.25 m,由B2minqv=m知B2min==1.5 T�,即半圓Ⅰ、Ⅱ間磁場感應(yīng)強度B2應(yīng)滿足B2≥1.5 T��。
答案:見解析
2020屆高三物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 診斷卷(十)專題三 電場與磁場 第一講 電場與磁場的基本性質(zhì)
