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章末综合检测答案
章末综合检测(一)
!8,选D电流向右,正离子向右运动,磁场的方向是竖直向上
的,根据左手定则可以判断,正离子受洛伦兹力向α处运
1.选A当CO通电后,闸刀开关会自动跳开,可知安培力应
动,同理,可以判断负离子受到的洛伦兹力的方向也是指向
该向左,由左手定则判断,电流方向O→C,A正确,B错误;
a处的,所以a处整体不带电,a的电势和b的电势相同,A
跳闸时闸刀受到安培力而运动断开,故跳闸时闸刀所受安
错误:由于正、负离子都向a处运动,所以a处的离子浓度
培力做正功,C错误;跳闸的作用力是一定的,依据安培力
大于b处离子浓度,B错误:离子都向Q处运动,并没有上
F=BIL可知,增大匀强磁场的磁感应强度B,电流I变小,
下之分,所以溶液的上表面电势等于下表面的电势,溶液的
D错误。
上表面处的离子浓度也等于下表面处的离子浓度,C错误,
2.选A在导线两侧取两小段,左边一小段所受的安培力方
D正确。
向垂直纸面向里,右侧一小段所受安培力的方向垂直纸面
9,选D未放c导线时,a、b导线之间的安培力是吸引力,大
向外,从上往下看,知导线顺时针方向转动,同时导线所受
小相等,置入c导线后,α导线受到的安培力大小为2F,方
的安培力方向向下。
向向右,故c导线对a导线的作用力向右、大小为F,所以c
3.选A根据电阻定律可知,长度为L的电阻丝的阻值为R。
=p专,则梯形框架上ab,bc、cd边上对应的总电阻为3R,
导线对6导线的作月力向左、大小为号,则么导线安到的安
由几何关系得,ad边的长度为2L,所以ad边对应的电阻
培力向左,大小为罗。D正确。
为2R,并联部分的总电阻为R=R十2R=号R,电路:
10.选D由于洛伦兹力不做功,所以粒子在两个磁场中的运
动速度大小不变,即粒子在区域I和区域Ⅱ中的速率之比
中的总电流1=長,框架所受的安培力F=B1·2L,联立解
为1:1,A错误:根据1=,u相同,则时间之此等于经
得F=BSE,由左手定则可知安培力方向竖直向上,A
过的孤长之比,即粒子通过圆孤ap、b的时间之比为
正确。
2:1,B错误:国心角9==浴,由于区域1、Ⅱ盛场
4.选A根据左手定则可得粒子带正电,因为粒子的运动半
的磁感应强度之比未知,故粒子在区域I、Ⅱ中的运动半
径减小,根据公式一留可得粒子的运动速度提渐减小,A
径之比无法确定,则转过的圆心角之比无法确定,C错误:
根据曲线运动的条件,可知洛伦兹力的方向与运动方向的
正确。
关系,再由左手定则可知,两个磁场的方向相反,D正确。
5.选D电子带负电荷,进入磁场后,根
据左手定则可知,电子所受洛伦兹力左文
×右
11.解析:(1)由左手定则可以判定小球带负电。
的方向向左,故电子将向左偏转,A错以
(2)从抛出点到b点过程中,只有重力做功,而洛伦兹力不
做功,设到达b点速度为v,
误;电子的运动轨迹如图所示,设电子打在MN上的点与
O'点的距离为x,则由几何知识得x=r一√一d严=2d
由动能定显得:-m8h=之m一名mw
√(2d)2一d=(2一√3)d,B、C错误;设轨迹对应的圆心角
得:w=√2-2gh
为0,由几何知识得sin0=20.5,得0=吾,则电子在磁
小球受洛伦兹力F=qB,得F=qB/w。2一2gh。
6
场中运动的时间为1==,D正确。
答案:(1)小球带负电(2)gB√/0,-2gh
vo 3Vn
12.解析:(1)设甲离子所带电荷量为g1、质量为1,在磁场中
6.选D根据右手螺旋定则可知MO处的磁场方向垂直于
做匀速圆周运动的半径为R,磁场的磁感应强度大小为
MN向里,OV处的磁场方向垂直于MN向外,磁场大小先
B,由动能定理有q,U=
2m1
⑦
减小,过O点后反向增大,根据左手定则可知,带正电荷的
小球受到的洛伦兹力开始方向向上且减小,过。,点后方向
由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有4B=mR,
②
向下且增大。由此可知,小球将做匀速直线运动,小球对桌
由几何关系知2R,=l
面的压力一直在增大,A、B、C错误,D正确。
⊙
7.选D设微粒a的速率为v,两微粒碰撞过程
由①②③式得B=把。
④
系统动量守恒,以a微粒的速度方向为正方a女说×
(2)设乙离子所带电荷量为92、质量为2,射入磁场的速
向,由动量守恒定律得mv一2mv',微粒在磁场
度为2,在磁场中做匀速圆周运动的半径为R2。同理有
中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根
据牛频第二定律,对a有mB=m,对c有mB=2m
92U=I
⑤
re
2mv mv
解得。一咒一-阳=,微粒送动轨速知图所示,
g2v2 B-m2 R2
⑥
由几何知识可知,、c两微粒做匀速圆周运动转过的圆心
由题给条件有2R,=号
⑦
角相等,都是90°,微粒在磁场中做圆周运动的周期T。=