2020版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第九章 單元質(zhì)量檢測(cè)(九)(含解析)教科版.doc
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單元質(zhì)量檢測(cè)(九) 時(shí)間:50分鐘 一、選擇題(1~6題為單項(xiàng)選擇題,7~10題為多項(xiàng)選擇題) 1.如圖1所示,在通電螺線管中央的正上方用輕質(zhì)細(xì)線懸掛長(zhǎng)為l的一小段通電直導(dǎo)線,導(dǎo)線中通入垂直于紙面向里的電流I,力傳感器用來(lái)測(cè)量細(xì)線的拉力大小,導(dǎo)線下方的螺線管與一未知極性的直流電源連接。開關(guān)斷開時(shí),力傳感器的示數(shù)恰好等于通電直導(dǎo)線的重力G,現(xiàn)閉合開關(guān),則下列說(shuō)法正確的是( ) 圖1 A.通電螺線管在通電直導(dǎo)線處產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向可能豎直向下 B.通電直導(dǎo)線可能受到垂直紙面向里的安培力作用 C.若力傳感器的示數(shù)變大,則電源的右端一定為正極 D.若力傳感器的示數(shù)變?yōu)橥娭睂?dǎo)線重力的一半,則通電直導(dǎo)線所在處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小一定為 解析 本題考查通電螺線管周圍磁場(chǎng)的特點(diǎn)和安培力知識(shí)。閉合開關(guān)后,通電螺線管在周圍產(chǎn)生磁場(chǎng),通電螺線管在通電直導(dǎo)線處產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向水平,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于通電螺線管在通電直導(dǎo)線處產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向水平,故安培力方向一定豎直向上或豎直向下,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;若力傳感器的示數(shù)變大,說(shuō)明通電直導(dǎo)線受到豎直向下的安培力作用,由左手定則可知,此處磁場(chǎng)方向水平向右,由安培定則可知,電源的左端為正極,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;若力傳感器的示數(shù)變?yōu)閷?dǎo)線重力的一半,說(shuō)明導(dǎo)線受到的安培力方向豎直向上,且大小等于導(dǎo)線重力的一半,則有BIl=G,可得B=,選項(xiàng)D正確。 答案 D 2.科考隊(duì)進(jìn)入某一磁礦區(qū)域后,發(fā)現(xiàn)指南針原來(lái)指向正北的N極逆時(shí)針轉(zhuǎn)過(guò)30(如圖2所示的虛線),設(shè)該處的地磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度水平分量為B,則磁礦所產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度水平分量的最小值為( ) 圖2 A.B B.2B C. D.B 解析 合磁場(chǎng)的方向沿虛線方向,所以該磁礦產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度的水平分量的最小值為Bsin 30=,選項(xiàng)C正確。 答案 C 3.(2016江蘇省蘇錫常鎮(zhèn)聯(lián)考)兩根相互靠近的長(zhǎng)直導(dǎo)線1、2中通有相同的電流,相互作用力為F。若在兩根導(dǎo)線所在空間內(nèi)加一勻強(qiáng)磁場(chǎng)后,導(dǎo)線2所受安培力的合力恰好為零。則所加磁場(chǎng)的方向是( ) 圖3 A.垂直紙面向里 B.垂直紙面向外 C.垂直導(dǎo)線向右 D.垂直導(dǎo)線向左 解析 當(dāng)兩根通有大小相同,方向相同的電流時(shí),1、2兩導(dǎo)線間的作用力是引力,故2受到向左的安培力,要使導(dǎo)線2所受的安培力的合力恰好為零,故所加的磁場(chǎng)使導(dǎo)線2受到的安培力向右,根據(jù)左手定則判斷知所加的磁場(chǎng)方向?yàn)榇怪奔埫嫦蛲猓蔅正確。 答案 B 4.如圖4所示,兩平行導(dǎo)軌與水平面成α=37角,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)=1.0 m,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度可調(diào),方向垂直導(dǎo)軌所在平面向下。一金屬桿長(zhǎng)也為L(zhǎng),質(zhì)量m=0.2 kg,水平放在導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌接觸良好而處于靜止?fàn)顟B(tài),金屬桿與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,通有圖示方向的電流,電流強(qiáng)度I=2.0 A,令最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,則磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值和最小值分別為( ) 圖4 A.1.0 T 0 B.1.0 T 0.6 T C.1.0 T 0.2 T D.0.6 T 0.2 T 解析 由左手定則知安培力沿斜面向上,因mgsin α=1.2 N、fm=μmgcos α=0.8 N,所以當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B最小時(shí),安培力F1=BminIL=0.4 N,即Bimin=0.2 T;當(dāng)B最大時(shí),安培力F2=BmaxIL=2.0 N,即Bmax=1.0 T,C正確。 答案 C 5.(2016黑龍江大慶模擬)如圖5所示,從S處發(fā)出的熱電子經(jīng)加速電壓U加速后垂直進(jìn)入相互垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,發(fā)現(xiàn)電子流向上極板偏轉(zhuǎn)。設(shè)兩極板間電場(chǎng)強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。欲使電子沿直線從電場(chǎng)和磁場(chǎng)區(qū)域通過(guò),只采取下列措施,其中可行的是( ) 圖5 A.適當(dāng)減小電場(chǎng)強(qiáng)度E B.適當(dāng)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B C.適當(dāng)增大加速電場(chǎng)極板之間的距離 D.適當(dāng)減小加速電壓U 解析 要使電子在復(fù)合場(chǎng)中做勻速直線運(yùn)動(dòng),有Eq=qvB。根據(jù)左手定則可知電子所受的洛倫茲力的方向豎直向下,故電子向上極板偏轉(zhuǎn)的原因是電場(chǎng)力大于洛倫茲力,所以要么增大洛倫茲力,要么減小電場(chǎng)力。適當(dāng)減小電場(chǎng)強(qiáng)度E,即可以減小電場(chǎng)力,選項(xiàng)A正確;適當(dāng)減小磁感應(yīng)強(qiáng)度B,可以減小洛倫茲力,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;適當(dāng)增大加速電場(chǎng)極板之間的距離,根據(jù)eU=mv2可得v=,由于兩極板間的電壓沒(méi)有變化,所以電子進(jìn)入磁場(chǎng)的速率沒(méi)有變化,因此沒(méi)有改變電場(chǎng)力和洛倫茲力的大小,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;同理,適當(dāng)減小加速電壓U,可以減小電子進(jìn)入復(fù)合場(chǎng)中的速度v,從而減小洛倫茲力,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 A 6.圖6甲所示有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)Ⅰ的寬度與圖乙所示圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)Ⅱ的半徑相等,一不計(jì)重力的粒子從左邊界的M點(diǎn)以一定初速度水平向右垂直射入磁場(chǎng)Ⅰ,從右邊界射出時(shí)速度方向偏轉(zhuǎn)了θ角,該粒子以同樣的初速度沿半徑方向垂直射入磁場(chǎng)Ⅱ,射出磁場(chǎng)時(shí)速度方向偏轉(zhuǎn)了2θ角。已知磁場(chǎng)Ⅰ、Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為B1、B2,則B1與B2的比值為( ) 圖6 A.2cos θ B.sin θ C.cos θ D.tan θ 解析 設(shè)有界磁場(chǎng)Ⅰ寬度為d,則粒子在磁場(chǎng)Ⅰ和磁場(chǎng)Ⅱ中的運(yùn)動(dòng)軌跡分別如圖甲、乙所示,由洛倫茲力提供向心力知Bqv=m,得B=,由幾何關(guān)系知d=r1sin θ,d=r2tan θ,聯(lián)立得=cos θ,C正確。 答案 C 7.均勻帶電的薄圓盤的右側(cè),用拉力傳感器A、B水平懸掛一根通電導(dǎo)線ab,電流方向由a到b,導(dǎo)線平行于圓盤平面。圓盤繞過(guò)圓心的水平軸沿如圖7所示方向勻速轉(zhuǎn)動(dòng),與圓盤靜止時(shí)相比,拉力傳感器的示數(shù)增大了,懸線仍然豎直,則下列說(shuō)法正確的是( ) 圖7 A.圓盤帶正電荷 B.圓盤帶負(fù)電荷 C.若增大圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)角速度,則傳感器示數(shù)減小 D.若改變圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)方向,則傳感器示數(shù)減小 解析 與圓盤靜止時(shí)相比,拉力傳感器的示數(shù)增大,懸線豎直,說(shuō)明導(dǎo)線所受安培力豎直向下,由左手定則可判斷,導(dǎo)線所在位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向水平向右;由安培定則可以判斷,圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)形成的等效電流與其轉(zhuǎn)動(dòng)方向相同,故圓盤帶正電荷,A對(duì),B錯(cuò);若增大圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)角速度,則等效電流增大,方向不變,產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度增大,傳感器示數(shù)增大,C選項(xiàng)錯(cuò)誤;若改變圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)方向,則導(dǎo)線所在位置的磁場(chǎng)方向水平向左,導(dǎo)線所受安培力方向向上,傳感器示數(shù)減小,D選項(xiàng)正確。 答案 AD 8.(2017四川南充市階段檢測(cè))如圖8是等離子體發(fā)電機(jī)的示意圖,原料在燃料室中全部電離為電子與正離子,即高溫等離子體,等離子體以速度v進(jìn)入矩形發(fā)電通道,發(fā)電通道里有圖示的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。等離子體進(jìn)入發(fā)電通道后發(fā)生偏轉(zhuǎn),落到相距為d的兩個(gè)金屬極板上,在兩極板間形成電勢(shì)差,等離子體的電阻不可忽略。下列說(shuō)法正確的是( ) 圖8 A.上極板為發(fā)電機(jī)正極 B.外電路閉合時(shí),電阻兩端的電壓為Bdv C.帶電粒子克服電場(chǎng)力做功把其它形式的能轉(zhuǎn)化為電能 D.外電路斷開時(shí),等離子受到的洛倫茲力與電場(chǎng)力平衡 解析 根據(jù)左手定則可知,正電荷向上偏,負(fù)電荷向下偏,則上板是電源的正極,下板是電源的負(fù)極,故A正確;根據(jù)qvB=q得電動(dòng)勢(shì)的大小為:E=Bdv,因等離子體的電阻不可忽略,因此外電阻的電壓會(huì)小于電源的電動(dòng)勢(shì),故B錯(cuò)誤;依據(jù)功能關(guān)系可知,帶電粒子克服電場(chǎng)力做功把其它形式的能轉(zhuǎn)化為電能,故C正確;等離子體中帶有正、負(fù)電荷的高速粒子,在磁場(chǎng)中受到洛倫茲力的作用,分別向兩極偏移,于是在兩極之間產(chǎn)生電壓,兩極間存在電場(chǎng)力,當(dāng)外電路斷開時(shí),等離子受到的洛倫茲力與電場(chǎng)力平衡,從而不會(huì)偏移,故D正確。 答案 ACD 9.在半導(dǎo)體離子注入工藝中,初速度可忽略的磷離子P+和P3+,經(jīng)電壓為U的電場(chǎng)加速后,垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里、有一定寬度的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,如圖9所示。已知離子P+在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)θ=30后從磁場(chǎng)右邊界射出。在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),離子P+和P3+( ) 圖9 A.在電場(chǎng)中的加速度之比為1∶1 B.在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑之比為∶1 C.在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)過(guò)的角度之比為1∶2 D.離開電場(chǎng)區(qū)域時(shí)的動(dòng)能之比為1∶3 解析 離子在電場(chǎng)中加速過(guò)程中,由于電場(chǎng)強(qiáng)度相同,根據(jù)牛頓第二定律可得a1∶a2=q1∶q2=1∶3,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在電場(chǎng)中加速過(guò)程,由動(dòng)能定理可得qU=mv2,在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)過(guò)程:qvB=m,兩式聯(lián)立可得:r=,故r1∶r2=∶1,選項(xiàng)B正確;設(shè)磁場(chǎng)寬度為d,根據(jù)sin θ=可得:=,聯(lián)立解得θ2=60,選項(xiàng)C正確;由qU=mv2=Ek可知Ek1∶Ek2=1∶3,選項(xiàng)D正確。 答案 BCD 10.(2017湖北六校調(diào)考)如圖10,xOy平面的一、二、三象限內(nèi)存在垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng),ON為處于y軸負(fù)方向的彈性絕緣薄擋板,長(zhǎng)度為9 m,M點(diǎn)為x軸正方向上一點(diǎn),OM=3 m?,F(xiàn)有一個(gè)比荷大小為=1.0 C/kg可視為質(zhì)點(diǎn)帶正電的小球(重力不計(jì))從擋板下端N處小孔以不同的速度沿x軸負(fù)方向射入磁場(chǎng),若與擋板相碰就以原速率彈回,且碰撞時(shí)間不計(jì),碰撞時(shí)電荷量不變,小球最后都能經(jīng)過(guò)M點(diǎn),則小球射入的速度大小可能是( ) 圖10 A.3 m/s B.3.75 m/s C.4 m/s D.5 m/s 解析 因?yàn)樾∏蛲ㄟ^(guò)y軸的速度方向一定是+x方向,故帶電小球圓周運(yùn)動(dòng)軌跡半徑最小值為3 m,即Rmin=,解得vmin=3 m/s;經(jīng)驗(yàn)證,帶電小球以3 m/s速度進(jìn)入磁場(chǎng),與ON碰撞一次,再經(jīng)四分之三圓周經(jīng)過(guò)M點(diǎn),如圖甲所示,A項(xiàng)正確;當(dāng)帶電小球與ON不碰撞,直接經(jīng)過(guò)M點(diǎn),如圖乙所示,小球速度沿-x方向射入磁場(chǎng),則圓心一定在y軸上,作出MN的垂直平分線,交于y軸的點(diǎn)即得圓心位置,由幾何關(guān)系解得軌跡半徑最大值Rmax=5 m,又Rmax=,解得vmax=5 m/s,D項(xiàng)正確;當(dāng)小球速度大于3 m/s、小于5 m/s時(shí),軌跡如圖丙所示,由幾何條件計(jì)算可知軌跡半徑R=3.75 m,由半徑公式R=得v=3.75 m/s,B項(xiàng)正確;由分析易知選項(xiàng)C錯(cuò)誤。 甲 乙 丙 答案 ABD 二、非選擇題 11.如圖11所示,兩平行金屬板水平放置,間距為d,兩極板接在電壓可調(diào)的電源上。兩板之間存在著方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B。金屬板右側(cè)有一邊界寬度為d的無(wú)限長(zhǎng)勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B、方向垂直紙面向里,磁場(chǎng)邊界與水平方向的夾角為60。平行金屬板中間有一粒子發(fā)射源,可以沿水平方向發(fā)射出電性不同的兩種帶電粒子,改變電源電壓,當(dāng)電源電壓為U時(shí),粒子恰好能沿直線飛出平行金屬板,粒子離開平行金屬板后進(jìn)入有界磁場(chǎng)后分成兩束,經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后恰好同時(shí)從兩邊界離開磁場(chǎng),而且從磁場(chǎng)右邊界離開的粒子的運(yùn)動(dòng)方向恰好與磁場(chǎng)邊界垂直,粒子之間的相互作用不計(jì),粒子的重力不計(jì),試求: 圖11 (1)帶電粒子從發(fā)射源發(fā)出時(shí)的速度; (2)兩種粒子的比荷和帶正電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑。 解析 (1)根據(jù)題意,帶電粒子在平行金屬板間做直線運(yùn)動(dòng)時(shí),所受電場(chǎng)力與洛倫茲力大小相等,由平衡條件可得q=qvB 解得v= (2)根據(jù)題意可知,帶正電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)后沿逆時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)動(dòng),帶負(fù)電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)后沿順時(shí)針?lè)较蜻\(yùn)動(dòng),作出粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,帶負(fù)電粒子在剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度沿水平方向,離開磁場(chǎng)時(shí)速度方向垂直磁場(chǎng)邊界,根據(jù)圖中幾何關(guān)系可知,帶負(fù)電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的偏轉(zhuǎn)角為θ1=30= 帶負(fù)電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為 r1==2d 帶負(fù)電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)洛倫茲力提供向心力,有q1vB= 聯(lián)立解得= 根據(jù)帶正電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡及幾何關(guān)系可知,帶正電粒子在磁場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)角為θ2=120= 根據(jù)帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期公式T= 可得帶負(fù)電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t1= 帶正電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2= 根據(jù)題意可知t1=t2 聯(lián)立以上各式,可得== 帶正電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為r2= 解得r2= 答案 (1) (2) 12.(2016江蘇單科,15)回旋加速器的工作原理如圖12甲所示,置于真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間狹縫的間距為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與盒面垂直,被加速粒子的質(zhì)量為m,電荷量為+q,加在狹縫間的交變電壓如圖乙所示,電壓值的大小為U0。周期T=。一束該粒子在t=0~時(shí)間內(nèi)從A處均勻地飄入狹縫,其初速度視為零?,F(xiàn)考慮粒子在狹縫中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,假設(shè)能夠出射的粒子每次經(jīng)過(guò)狹縫均做加速運(yùn)動(dòng),不考慮粒子間的相互作用。求: 圖12 (1)出射粒子的動(dòng)能Em; (2)粒子從飄入狹縫至動(dòng)能達(dá)到Em所需的總時(shí)間t0; (3)要使飄入狹縫的粒子中有超過(guò)99%能射出,d應(yīng)滿足的條件。 解析 (1)粒子運(yùn)動(dòng)半徑為R時(shí) qvB=m 且Em=mv2 解得Em= (2)粒子被加速n次達(dá)到動(dòng)能Em,則Em=nqU0 粒子在狹縫間做勻加速運(yùn)動(dòng),設(shè)n次經(jīng)過(guò)狹縫的總時(shí)間為Δt,加速度a= 勻加速直線運(yùn)動(dòng)nd=aΔt2 由t0=(n-1)+Δt,解得t0=- (3)只有在0~(-Δt)時(shí)間內(nèi)飄入的粒子才能每次均被加速,則所占的比例為η= 由η>99%,解得d< 答案 (1) (2)- (3)d<- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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