高考全国卷磁场

发布 2024-01-13 14:05:06 阅读 1512

a. b. c. d.

2016卷2】一圆筒处于磁感应强度大小为b的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示。图中直径mn的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动。在该截面内,一带电粒子从小孔m射入筒内,射入时的运动方向与mn成30°角。

当筒转过90°时,该粒子恰好从小孔n飞出圆筒。不计重力。若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为。

a. b. c. d.

2016卷1】现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。

此离子和质子的质量比约为( )

a. 11b. 12

c. 121d. 144

2015卷2】指南针是我国古代四大发明之一.关于指南针,下列说明正确的是( )

a. 指南针可以仅具有一个磁极。

b. 指南针能够指向南北,说明地球具有磁场。

c. 指南针的指向会受到附近铁块的干扰。

d. 在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时指南针不偏转。

2015卷1】两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的。

a.轨道半径减小,角速度增大。

b.轨道半径减小,角速度减小。

c.轨道半径增大,角速度增大。

d.轨道半径增大,角速度减小。

2014卷2】图为某磁谱仪部分构件的示意图。图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子。

当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是。

.电子与正电子的偏转方向一定不同。

.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同。

.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子。

.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小。

2014卷1】关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是。

a.安培力的方向可以不垂直于直导线。

b.安培力的方向总是垂直于磁场的方向。

c.安培力的的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关。

d.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半。

2014卷1】如图,mn为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。一带电粒子从紧贴铝板上表面的p点垂直于铝板向上射出,从q点穿越铝板后到达pq的中点o。已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变。

不计重力,铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为。

a. 2 bc. 1 d.

2013卷2】空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为r,磁场方向垂直横截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,该磁场的磁感应强度大小为。

a. b. c. d.

2013卷1】如图,半径为 r的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为b,方向垂直于纸面向外。一电荷量为q(q>0),质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射人磁场区域,射入点与ab的距离为r/2。已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为600。

,则粒子的速率为(不计重力 )

a qbr/2m b.qbr/m c. 3qbr/2m d 2qbr/m

2013卷1】如图两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为l。导轨上端接有一平行板电容器,电容为c。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为b.方向垂直于导轨平面。

在导轨上放置质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g。忽略所有电阻。

让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求(1)电容器极扳上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系:(2)金属转的速度大小随时间变化的关系。

2012卷2】如图,一半径为r的圆表示一柱形区域的横截面(纸面).在柱形区域内加一方向垂直于纸面的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子沿图中直线在圆上的a点射入柱形区域,在圆上的b点离开该区域,离开时速度方向与直线垂直.圆心o到直线的距离为.现将磁场换为平行于纸面且垂直于直线的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直线在a点射入柱形区域,也在b点离开该区域.若磁感应强度大小为b,不计重力,求电场强度的大小.

2012卷1】如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的m、n两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、o、b在m、n的连线上,o为mn的中点,c、d位于mn的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是点处的磁感应强度为零。

两点处的磁感应强度大小相等,方向相反。

两点处的磁感应强度大小相等,方向相同。

两点处磁感应强度的方向不同。

2011卷2】如图,两根相互平行的长直导线分别通有方向反的电流i1和i2,且i1>i2;a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共面;b点在两导线之间,b、d的连线与导线所在的平面垂直。磁感应强度可能为零的是( )

a.a点 b.b点 c.c点 d.d点。

2011卷2】如图,与水平面成45°角的平面mn将空间分成i和ii两个区域。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从平面mn上的p0点水平向右射入i区,粒子在i区运动时,只受到大小不变、方向竖直向下的电场作用,电场强度大小为e;在ii区运动时,只受到匀强磁场的作用,磁感应强度大小为b,方向垂直于纸面向里。求粒子首次从ii区离开时到出发点p0的距离。

粒子的重力可以忽略。

2011卷1】为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流i引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是。

abcd.2011卷1】电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流i从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。

轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与i成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的办法是( )

a.只将轨道长度l变为原来的2倍

b.只将电流i增加至原来的2倍。

c.只将弹体质量减至原来的一半。

d.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度l变为原来的2倍,其它量不变。

2011卷1】如图,在区域i(0≤x≤d)和区域ii(d⑴粒子a射入区域i时速度的大小;

当a离开区域ii时,a、b两粒子的y坐标之差。

2010卷2】图中左边有一对平行金属板,两板相距为d,电压为v;两板之间有匀强磁场,磁场应强度大小为b0,方向平行于板面并垂直于纸面朝里。图中右边有一边长为a的正三角形区域efg(ef边与金属板垂直),在此区域内及其边界上也有匀强磁场,磁感应强度大小为b,方向垂直于纸面朝里。假设一系列电荷量为q的正离子沿平行于金属板面,垂直于磁场的方向射入金属板之间,沿同一方向射出金属板之间的区域,并经ef边中点h射入磁场区域。

不计重力。

1)已知这些离子中的离子甲到达磁场边界eg后,从边界ef穿出磁场,求离子甲的质量。

2)已知这些离子中的离子乙从eg边上的i点(图中未画出)穿出磁场,且gi长为,求离子乙的质量。(3)若这些离子中的最轻离子的质量等于离子甲质量的一半,而离子乙的质量是最大的,问磁场边界上什么区域内可能有离子到达。

2010卷1】如下图,在区域内存在与xy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为b.在t=0时刻,一位于坐标原点的粒子源在xy平面内发射出大量同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与y轴正方向的夹角分布在0~180°范围内。已知沿y轴正方向发射的粒子在时刻刚好从磁场边界上点离开磁场。

求:1 粒子在磁场中做圆周运动的半径r及粒子的比荷q/m;

2 此时刻仍在磁场中的粒子的初速度方向与y轴正方向夹角的取值范围;

3 从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间。

2009卷2】如图,在宽度分别为l1和l2的两个毗邻的条形区域分别有匀强磁场和匀强电磁场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场匀界线平行左右。一带正电荷的粒子以速率v从磁场区域上边界的p点斜射入磁场,然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的q点射出,已知pq垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界线的交点到pq的距离为d。不计重力,求电场强度与磁感应强度大小之比及粒子在磁场与电场中运动时间之比。

2009卷1】如图,一段导线abcd位于磁感应强度大小为b的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。线段ab、bc和cd的长度均为l,且。流经导线的电流为i,方向如图中箭头所示。

导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力。

a. 方向沿纸面向上,大小为。

b. 方向沿纸面向上,大小为。

c. 方向沿纸面向下,大小为。

d. 方向沿纸面向下,大小为。

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