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剛進入磁場時外力為) 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

第十部分 磁場

第一講 基本知識介紹

《磁場》部分在奧賽考剛中的考點很少,和高考要求的區別不是很大,只是在兩處有深化:a、電流的磁場引進定量計算;b、對帶電粒子在復合場中的運動進行了更深入的分析。

一、磁場與安培力

1、磁場

a、永磁體、電流磁場→磁現象的電本質

b、磁感強度、磁通量

c、穩恒電流的磁場

*畢奧-薩伐爾定律(Biot-Savart law):對于電流強度為I 、長度為dI的導體元段,在距離為r的點激發的“元磁感應強度”為dB 。矢量式d= k,(d表示導體元段的方向沿電流的方向、為導體元段到考查點的方向矢量);或用大小關系式dB = k結合安培定則尋求方向亦可。其中 k = 1.0×10?7N/A2 。應用畢薩定律再結合矢量疊加原理,可以求解任何形狀導線在任何位置激發的磁感強度。

畢薩定律應用在“無限長”直導線的結論:B = 2k 

*畢薩定律應用在環形電流垂直中心軸線上的結論:B = 2πkI 

*畢薩定律應用在“無限長”螺線管內部的結論:B = 2πknI 。其中n為單位長度螺線管的匝數。

2、安培力

a、對直導體,矢量式為 = I;或表達為大小關系式 F = BILsinθ再結合“左手定則”解決方向問題(θ為B與L的夾角)。

b、彎曲導體的安培力

⑴整體合力

折線導體所受安培力的合力等于連接始末端連線導體(電流不變)的的安培力。

證明:參照圖9-1,令MN段導體的安培力F1與NO段導體的安培力F2的合力為F,則F的大小為

F = 

  = BI

  = BI

關于F的方向,由于ΔFF2P∽ΔMNO,可以證明圖9-1中的兩個灰色三角形相似,這也就證明了F是垂直MO的,再由于ΔPMO是等腰三角形(這個證明很容易),故F在MO上的垂足就是MO的中點了。

證畢。

由于連續彎曲的導體可以看成是無窮多元段直線導體的折合,所以,關于折線導體整體合力的結論也適用于彎曲導體。(說明:這個結論只適用于勻強磁場。)

⑵導體的內張力

彎曲導體在平衡或加速的情形下,均會出現內張力,具體分析時,可將導體在被考查點切斷,再將被切斷的某一部分隔離,列平衡方程或動力學方程求解。

c、勻強磁場對線圈的轉矩

如圖9-2所示,當一個矩形線圈(線圈面積為S、通以恒定電流I)放入勻強磁場中,且磁場B的方向平行線圈平面時,線圈受安培力將轉動(并自動選擇垂直B的中心軸OO′,因為質心無加速度),此瞬時的力矩為

M = BIS

幾種情形的討論——

⑴增加匝數至N ,則 M = NBIS ;

⑵轉軸平移,結論不變(證明從略);

⑶線圈形狀改變,結論不變(證明從略);

*⑷磁場平行線圈平面相對原磁場方向旋轉α角,則M = BIScosα ,如圖9-3;

證明:當α = 90°時,顯然M = 0 ,而磁場是可以分解的,只有垂直轉軸的的分量Bcosα才能產生力矩…

⑸磁場B垂直OO′軸相對線圈平面旋轉β角,則M = BIScosβ ,如圖9-4。

證明:當β = 90°時,顯然M = 0 ,而磁場是可以分解的,只有平行線圈平面的的分量Bcosβ才能產生力矩…

說明:在默認的情況下,討論線圈的轉矩時,認為線圈的轉軸垂直磁場。如果沒有人為設定,而是讓安培力自行選定轉軸,這時的力矩稱為力偶矩。

二、洛侖茲力

1、概念與規律

a、 = q,或展開為f = qvBsinθ再結合左、右手定則確定方向(其中θ為的夾角)。安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現。

b、能量性質

由于總垂直確定的平面,故總垂直 ,只能起到改變速度方向的作用。結論:洛侖茲力可對帶電粒子形成沖量,卻不可能做功。或:洛侖茲力可使帶電粒子的動量發生改變卻不能使其動能發生改變。

問題:安培力可以做功,為什么洛侖茲力不能做功?

解說:應該注意“安培力是大量帶電粒子所受洛侖茲力的宏觀體現”這句話的確切含義——“宏觀體現”和“完全相等”是有區別的。我們可以分兩種情形看這個問題:(1)導體靜止時,所有粒子的洛侖茲力的合力等于安培力(這個證明從略);(2)導體運動時,粒子參與的是沿導體棒的運動v1和導體運動v2的合運動,其合速度為v ,這時的洛侖茲力f垂直v而安培力垂直導體棒,它們是不可能相等的,只能說安培力是洛侖茲力的分力f1 = qv1B的合力(見圖9-5)。

很顯然,f1的合力(安培力)做正功,而f不做功(或者說f1的正功和f2的負功的代數和為零)。(事實上,由于電子定向移動速率v1在10?5m/s數量級,而v2一般都在10?2m/s數量級以上,致使f1只是f的一個極小分量。)

☆如果從能量的角度看這個問題,當導體棒放在光滑的導軌上時(參看圖9-6),導體棒必獲得動能,這個動能是怎么轉化來的呢?

若先將導體棒卡住,回路中形成穩恒的電流,電流的功轉化為回路的焦耳熱。而將導體棒釋放后,導體棒受安培力加速,將形成感應電動勢(反電動勢)。動力學分析可知,導體棒的最后穩定狀態是勻速運動(感應電動勢等于電源電動勢,回路電流為零)。由于達到穩定速度前的回路電流是逐漸減小的,故在相同時間內發的焦耳熱將比導體棒被卡住時少。所以,導體棒動能的增加是以回路焦耳熱的減少為代價的。

2、僅受洛侖茲力的帶電粒子運動

a、時,勻速圓周運動,半徑r =  ,周期T = 

b、成一般夾角θ時,做等螺距螺旋運動,半徑r =  ,螺距d = 

這個結論的證明一般是將分解…(過程從略)。

☆但也有一個問題,如果將分解(成垂直速度分量B2和平行速度分量B1 ,如圖9-7所示),粒子的運動情形似乎就不一樣了——在垂直B2的平面內做圓周運動?

其實,在圖9-7中,B1平行v只是一種暫時的現象,一旦受B2的洛侖茲力作用,v改變方向后就不再平行B1了。當B1施加了洛侖茲力后,粒子的“圓周運動”就無法達成了。(而在分解v的處理中,這種局面是不會出現的。)

3、磁聚焦

a、結構:見圖9-8,K和G分別為陰極和控制極,A為陽極加共軸限制膜片,螺線管提供勻強磁場。

b、原理:由于控制極和共軸膜片的存在,電子進磁場的發散角極小,即速度和磁場的夾角θ極小,各粒子做螺旋運動時可以認為螺距彼此相等(半徑可以不等),故所有粒子會“聚焦”在熒光屏上的P點。

4、回旋加速器

a、結構&原理(注意加速時間應忽略)

b、磁場與交變電場頻率的關系

因回旋周期T和交變電場周期T′必相等,故 =

c、最大速度 vmax = = 2πRf

5、質譜儀

速度選擇器&粒子圓周運動,和高考要求相同。

第二講 典型例題解析

一、磁場與安培力的計算

【例題1】兩根無限長的平行直導線a、b相距40cm,通過電流的大小都是3.0A,方向相反。試求位于兩根導線之間且在兩導線所在平面內的、與a導線相距10cm的P點的磁感強度。

【解說】這是一個關于畢薩定律的簡單應用。解題過程從略。

【答案】大小為8.0×10?6T ,方向在圖9-9中垂直紙面向外。

【例題2】半徑為R ,通有電流I的圓形線圈,放在磁感強度大小為B 、方向垂直線圈平面的勻強磁場中,求由于安培力而引起的線圈內張力。

【解說】本題有兩種解法。

方法一:隔離一小段弧,對應圓心角θ ,則弧長L = θR 。因為θ 

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如圖,粗糙的水平面AB上的空間中存在場強分別為E1的勻強電場及勻強磁場B,一帶正電小球質量為m,所帶電荷量為q,剛開始靜止在A點,在電場力的作用下開始向右運動,到達B點時進入一埋入地下的半徑為R的半圓形軟管,且在轉角B處無機械能損失,若小球到達B點時恰好對水平面的作用力為
12
mg,試求:
(1)小球到達B點時的速度大小是多少?
(2)若A、B間距離為S,則小球從A運動到B克服摩擦力做多少功?
(3)在軟管的最低點E,軟管對小球的作用力是多大?
(4)在CD平面上距離C點L處有一長為2L的沙坑,要使小球落在CD平面上的沙坑外,試求CD上空的勻強電場E2的取值范圍.

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(18分) 如圖,粗糙的水平面AB上的空間中存在場強分別為E1的勻強電場及勻強磁場B,一帶正電小球質量為m,所帶電荷量為q,剛開始靜止在A點,在電場力的作用下開始向右運動,到達B點時進入一埋入地下的半徑為R的半圓形軟管,且在轉角B處無機械能損失,若小球到達B點時恰好對水平面的作用力為,試求:

       小球到達B點時的速度大小是多少?

       若A、B間距離為S,則小球從A運動到B克服摩擦力做多少功?

       在軟管的最低點E,軟管對小球的作用力是多大?

       在CD平面上距離C點L處有一長為2L的沙坑,要使小球落在CD平面上的沙坑外,試求CD上空的勻強電場E2的取值范圍。

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如圖,粗糙的水平面AB上的空間中存在場強分別為E1的勻強電場及勻強磁場B,一帶正電小球質量為m,所帶電荷量為q,剛開始靜止在A點,在電場力的作用下開始向右運動,到達B點時進入一埋入地下的半徑為R的半圓形軟管,且在轉角B處無機械能損失,若小球到達B點時恰好對水平面的作用力為mg,試求:
(1)小球到達B點時的速度大小是多少?
(2)若A、B間距離為S,則小球從A運動到B克服摩擦力做多少功?
(3)在軟管的最低點E,軟管對小球的作用力是多大?
(4)在CD平面上距離C點L處有一長為2L的沙坑,要使小球落在CD平面上的沙坑外,試求CD上空的勻強電場E2的取值范圍.

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如圖所示,在坐標系xoy平面的第Ⅰ象限內存在垂直紙面向外的勻強磁場B1,在第Ⅳ象限內存在垂直紙面向里的另一個勻強磁場B2,在x軸上有一點Q(,0)、在y軸上有一點P(0,a)。現有一質量為m,電量為+q的帶電粒子(不計重力),從P點處垂直y軸以速度v0射入勻強磁場B1中,并以與x軸正向成60°角的方向進入x軸下方的勻強磁場B2中,在B2中偏轉后剛好打在Q點。求:
(1)勻強磁場的磁感應強度B1、B2的大小;
(2)粒子從P點運動到Q點所用的時間。

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第I卷(選擇題  共126分)

1―6 DBCAAD

7―13 BDCBDBC

14

15

16

17

18

19

20

21

B

C

D

C

BD

ABD

AB

A

 

第Ⅱ卷(非選擇題  共174分)

22.(18分)

I.(8分)

(I) (4分)   直徑D=____15.40_____mm; (填15.4mm不得分)

=______300______

(2)電路圖(4分)(變阻器分壓式接法、安培表內接各得2分)

Ⅱ.(10分)

(1)(4分)____②_____(多選、錯選均不得分)

(2)(4分)

(式子變形后正確同樣給分)

(3)(2分)①減小阻力②測時采用多次測量取平均值。(任寫一條得2分,只寫多次)

23.(14分)

解:設質點運動時加速度為,勻速速度為長為

第一次;

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

第二次:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

        ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

        ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

        (其他正確解法同樣得分)

24.(18分)

解:(1)小球落在處時,??????????????????????????????????????????????????? 2分

?????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

小球從

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

??????????????????????????????????????????????????? 2分

(2)小球從

由動能定理得;

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3分

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

(3)小球從到地,機械能守恒得:

??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3分

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

(其他正確解法同樣得分)

25.(22分)

解:(1)微粒進入板右側區域,作勻速圓周運動得;

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

(2)微粒作勻速圓周運動的半徑為

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

由幾何關系得:????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

圓心角?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

微粒從A到,豎直方向勻減速,水平方向勻加速

豎直方向:             ???????????????????????????????????????????? 2分

水平方向:????????????????????????????????????????????????????????? 2分

(3)勻速圓周運動的周期

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2分

(其他正確解法同樣得分)

26.共14分(每空2分)

(1)碳    

(2)=====(催化劑)

(3)

(4)       

27.(1)

 (2分)

(2)ebdca (2分)

(3)時對平衡體系降溫(2分)

(4)[或]、(1分一空)

(5)(2分)

28.(16分)(1)使樣品中的有機物完全分解(其他合理方法也給分);

(2)

(3)取最后一次洗滌液少許于試管中,滴加溶液,若無沉淀產生,則已洗凈;

(其他合理方法也給分)

(4)①B、C、D、E或B、D、E;(答對2個給1分);②無色變為紅色或高錳酸鉀顏色不褪;③偏低

(5)0.002

(6)KSCN溶液,溶液呈紅色。(其他合理方法也給分)

29、(1)

(2)

(3)酯化反應(取代反應?)

(4)2

(5)

(6)

(氧化1個或2個羥基,且方程式正確均給分)

 

30.(26分)I.(14分,每空2分)

(1)B  凌晨氣溫下降,植物呼吸作用減弱

(2)d  光合速率等于呼吸速率

(3)h  光合作用停止

(4)增加

Ⅱ.(12分,每空2分)

(1)等量根尖放在含等量蔗糖但不含生長素的培養液中

(2)生長素濃度   乙稀濃度和根尖生長的情況(各1分)

(3)高濃度生長素誘導根細胞合成了乙稀,乙稀抑制了根近地側的生長

(4)(4分)(生長素濃度分組1分,空白對照1分,兩個因變量2分)

生長素

有生長素(濃度組

無生長素

1

2

3

乙稀濃度

 

 

 

 

根尖生長情況

 

 

 

 

31.(18分)(除(2)外,3分/空格)(1)顯性

(2)(6分)基因型2,表現形2分,符號1分,比例1分)

(3)套袋

(4)甜

(5)非甜玉米:甜玉米=279:121(279/400:121/400)

 


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