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(2)勻強磁場B2的大小為多大? (3)B2磁場區域的最小面積為多少? 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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如圖所示,兩極板間的距離為L,板長也為L,一束質量為m、電量為q的帶電粒子束以平行于兩極板的速度V0從兩板中央進入一個方向是向下的勻強電場E,則粒子束恰好從上極板的右邊緣離開,若撤去該勻強電場E,只加上一個垂直于紙面的勻強磁場B1,則此時粒子束恰好從下極板的右邊緣離開,粒子的重力不計,則

①該帶電粒子束帶正電還是帶負電?(2分)勻強磁場B1的方向是垂直紙面向里還是向外?(2分)

②勻強電場E的大小為多少?(3分)

③勻強磁場B1的大小為多少?(3分)

④若僅保留原勻強電場E,而另加上一個垂直于紙面的勻強磁場B2,此時該粒子束又恰能沿中央做勻速直線運動了,則勻強磁場B2B1的多少倍?(3分)

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15分)如圖甲所示,圓形導線框中磁場B1的大小隨時間周期性變化,使平行金屬板MN間獲得如圖乙的周期性變化的電壓。MN中心的小孔PQ的連線與金屬板垂直,N板右側勻強磁場(磁感應強度為B2)的區域足夠大。絕緣檔板C垂直N板放置,距小孔Q點的距離為h。現使置于P處的粒子源持續不斷地沿PQ方向釋放出質量為m、電量為q的帶正電粒子(其重力、初速度、相互間作用力忽略不計)。

1)在0時間內,B1大小按的規律增大,此時M板電勢比N板高,請判斷此時B1的方向。試求,圓形導線框的面積S多大才能使MN間電壓大小為U

2)若其中某一帶電粒子從Q孔射入磁場B2后打到C板上,測得其落點距N板距離為2h,則該粒子從Q孔射入磁場B2時的速度多大?

3)若MN兩板間距d滿足以下關系式:,則在什么時刻由P處釋放的粒子恰能到達Q孔但不會從Q孔射入磁場?結果用周期T的函數表示。

 

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(15分)如圖甲所示,圓形導線框中磁場B1的大小隨時間周期性變化,使平行金屬板M、N間獲得如圖乙的周期性變化的電壓。M、N中心的小孔P、Q的連線與金屬板垂直,N板右側勻強磁場(磁感應強度為B2)的區域足夠大。絕緣檔板C垂直N板放置,距小孔Q點的距離為h。現使置于P處的粒子源持續不斷地沿PQ方向釋放出質量為m、電量為q的帶正電粒子(其重力、初速度、相互間作用力忽略不計)。

(1)在0~時間內,B1大小按的規律增大,此時M板電勢比N板高,請判斷此時B1的方向。試求,圓形導線框的面積S多大才能使M、N間電壓大小為U?
(2)若其中某一帶電粒子從Q孔射入磁場B2后打到C板上,測得其落點距N板距離為2h,則該粒子從Q孔射入磁場B2時的速度多大?
(3)若M、N兩板間距d滿足以下關系式:,則在什么時刻由P處釋放的粒子恰能到達Q孔但不會從Q孔射入磁場?結果用周期T的函數表示。

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如圖甲所示,圓形導線框中磁場B1 的大小隨時間周期性變化,使平行金屬板MN間獲得如圖乙的周期性變化的電壓。MN中心的小孔PQ的連線與金屬板垂直,N板右側勻強磁場(磁感應強度為B2)的區域足夠大。絕緣檔板C垂直N板放置,距小孔Q點的距離為h。現使置于P處的粒子源持續不斷地沿PQ方向釋放出質量為m、電量為q的帶正電粒子(其重力、初速度、相互間作用力忽略不計)。

(1)在0~時間內,B1大小按的規律增大,此時M板電勢比N板高,請判斷此時B1的方向。試求,圓形導線框的面積S多大才能使MN間電壓大小為U

(2)若其中某一帶電粒子從Q孔射入磁場B2后打到C板上,測得其落點距N板距離為2h,則該粒子從Q孔射入磁場B2時的速度多大?

(3)若MN兩板間距d滿足以下關系式:,則在什么時刻由P處釋放的粒子恰能到達Q孔但不會從Q孔射入磁場?結果用周期T的函數表示。

 


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第Ⅰ卷

 

一、選擇題

1―15  DBDCD  BCBCA  DBBCA

二、選擇題

16.B    17.AD    18.CD   19.C    20.ABC    21.A    22.D

 

23.(12分)

I.(1)①平衡摩擦力

②鉤碼的質量遠小于小車的質量(每空1分)

(2)鉤碼的質量和小車的質量(2分)

II.(1)用A­2替換A1(3分)

(2)①設計電路如右圖(3分)

(2分)

24.(15分)解:

(1)A、B、C三物塊組成的系統機械能守恒,當B、C下降L,A上升L時,A的速度達到最大……………………(2分)

………………(3分)

解得…………………………(2分)

(2)當C著地后,若B恰能著地,即B物塊下降L時速度為零………………(1分)

A、B兩物體系統機械能守恒,

……………………(3分)

將v代入,整理得……………………(2分)

所以B物塊將不會著地……………………(2分)

25.(18分)解析:(1)由于重力忽略不計,微粒在第四象限內僅受電場力和洛倫茲力,且微粒做直線運動,而速度的變化會引起洛倫茲力的變化,所以微粒必做勻速直線運動?這樣,電場力和洛倫茲力大小相等,方向相反,電場E的方向與微粒運動的方向垂直,并與y軸負方向成30°角斜向下。  …………………………………………(2分)

    由力的平衡有

    所以…………(3分)

    (2)畫出微粒的運動軌跡如圖所示………………(2分)

    運動的半徑為………………(2分)

    微粒做圓周運動的向心力由洛倫茲力提供,即

   

    解得……………………(3分)

    (3)由圖可知,磁場B2的最小區域應該分布在圖示的矩形PACD內……………(2分)

    由幾何關系易得………………………(2分)

    所以,所求磁場的最小面積為 …………(2分)

26.(每空2分,共14分)

實驗一:(1)生物體呼吸作用的耗氧量(或:生物體的呼吸強度) 

(2)8(3)30因為只有整個系統生物群落的光合作用大于細胞呼吸,才能使水中保持一定的氧濃度 

實驗二:(1)進行有氧呼吸,消耗容器中O2,釋放CO2,而CO2被容器中的堿液吸收

  (2)有氧  容器中的氧不足以維持小麥種子的有氧呼吸,種子進行無氧呼吸不消耗O。,釋放的CO2又被堿液吸收,容器中的壓力不會改變

27.(除注明外每空2分,共19分)

  (1)第一營養級鰱魚

  (2)提高生態系統抵抗力穩定性(或增強生態系統的自我調節能力)

  (3)生態系統具有自我調節能力

(4)11.3%  

  (5)加0.3g尿素不加任何物質(或加0.3g蒸餾水)(注意乙和丁所加物質可互換)

①除去樣品中原有的礦質元素

②丙(1分)  洗衣粉中含磷,尿素中含氮,營養充分,藻類生長繁殖快

28.(14分)(1)0.02mol/(L?min)(2分)

   (2)升高溫度(2分)  0.84(2分)  K3=K4<K5(2分)

   (3)2A(g)+B(g)     3C(g)   △H=+200akJ/mol(2分)

   (4)a+2c/3=2.4   b+c/3=1.2(4分)

29.(15分)(1)①濕潤的紅色石蕊(2分)

②碳酸  NH4HCO­3   (NH42CO3和NH4HCO3的混合物(NH42CO3(各1分)

   (2)①AB(2分)

②不合理(2分)  合理(2分)

③A、B、C(3分)

30.(13分)(1)第二周期、第VIIA族(2分)

   (2)NaHSO4(2分)  c(H+)>c(Na+)=c(SO42-)>c(OH-)(3分)

   (3)1×10a-14mol/L(3分)

   (4)CH4+10OH― 8e-=CO32-+7H2O(3分)

 

【選做部分】

 

31.(8分)(1)稀C1O2以防止爆炸(2分)

   (2)2NaOH+2C1O2+H2O2=2NaC1O2+2H2O+O2(2分)

   (3)測定吸收塔內溶液的pH(2分)

   (4)蒸發、冷卻結晶、過濾(2分)

32.(8分)(1)D的前一元素是P,P是3p能級為半充滿狀態的3p3,是穩定的結構;而S元素的3p能級3p4,是不穩定的結構。故P的第一電離能高于S(2分)

   (2)2  2(各1分)

   (3)MgSO4(2分)  MgSO4的晶格能大于K2SO4的晶格能(2分)

    33.(8分)(1)

     

     

       (2)

       (3)X;加成反應或還原反應  Y:消去反應(各1分)

    濃硫酸

       (4)CH3CH2COOH+CH3OH     CH3CH2COOCH3+H2O(2分)

     

    34.(每空1分,共8分)(1)氮源  無機鹽   中性或微堿性

       (2)植物激素

       (3)熱穩定性  一次性

       (4)血紅蛋白的釋放   凝膠色譜柱的填充

    35.(每空1分,共8分)(1)熒光素酶基因  啟動子、終止子和標記基因

       (2)C

       (3)A、D

       (4)CaC12(或Ca2+)農桿菌轉化

       (5)目的明確  培育周期短  可以克服遠緣雜交的不親和性(只要合理,兩點即得分)

    36.(8分)(1)B(2分)

       (2)①由理想氣體的狀態方程

    得氣體在狀態B的溫度………………2分

    ②由狀態B→C,氣體做等容變化,由查理定律得:

    …………1分

    故氣體由B到C為等容變化,不做功,但溫度降低,內能減小。根據熱力學第一定律,

    ,可知氣體要放熱 (3分)

    37.(8分)

    解析:(1)CD(3分,全對3分,選對但不全的1分,有錯0分)

  • ………………(2分)

    ………………(1分)

    光線射到BC界面的入射角為°―(180°―60°―75°)=45°。

    所以發射全反射…………………………1分

    光線沿DE方向射出棱鏡時不改變方向,故此束光線射出棱鏡后方向與AC界面垂直…………………………2分

    38.(8分)

    解析:

    (1)聚變的核反應方程:……………………(2分)

    核反應過程中的質量虧損為

    釋放的核能為…………(2分)

    (2)對撞過程動量守恒,由于反應前兩氘核動能相同,其動量等值反向,因此反應前后系統的動量為0,即…………………………(1分)

    反應前后總能量守恒,即…………(1分)

    解得……………………(2分)

     

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