2019届高考物理复习计算题专项练三电磁场计算题过关练

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1、计算题专项练(三)电磁场计算题过关练1.某电子天平原理如图所示,E形磁铁的两侧为N极,中心为S极,两极间的磁感应强度大小均为B,磁极宽度均为L,忽略边缘效应,一正方形线圈套于中心磁极,其骨架与秤盘连为一体,线圈两端C、D与外电路连接,当质量为m的重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触),随后外电路对线圈供电,秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,由此时对应的供电电流I可确定重物的质量,已知线圈匝数为n,线圈电阻为R,重力加速度为g。(1)线圈向下运动过程中,线圈中感应电流是从C

2、端还是从D端流出?(2)供电电流I是从C端还是D端流入?求重物质量与电流的关系。(3)若线圈消耗的最大功率为P,该电子天平能称量的最大质量是多少?解析:(1)根据右手定则可知感应电流从C端流出。(2)设线圈受到的安培力为FA,外加电流从D端流入。由FA=mg和FA=2nBIL解得m=I。(3)设能称量的最大质量为m0。由m0=I1和P=I12R解得m0=。答案:(1)从C端流出 (2)从D端流入 m=I(3)2.如图所示,A、B间存在与竖直方向成45°角斜向上的匀强电场E1,B、C间存在竖直向上的匀强电场E2,

3、A、B的间距为1.25m,B、C的间距为3m,C为荧光屏。一质量m=1.0×10-3kg,电荷量q=+1.0×10-2C的带电粒子由a点静止释放,恰好沿水平方向经过b点到达荧光屏上的O点。若在B、C间再加方向垂直于纸面向外且磁感应强度大小B=0.1T的匀强磁场,粒子经b点偏转到达荧光屏的O′点(图中未画出)。取g=10m/s2。求:(1)E1的大小;(2)加上磁场后,粒子由b点到O′点电势能的变化量及偏转角度。解析:(1)粒子在A、B间做匀加速直线运动,竖直方向受力平衡,则有qE1cos45°=6mg解得E1=

4、N/C。(2)粒子从a到b的过程中,由动能定理,得qE1dABsin45°=mv02-0解得v0=5m/s加磁场前粒子在B、C间必做匀速直线运动,则有qE2=mg加磁场后粒子在B、C间必做匀速圆周运动,如图所示,由牛顿第二定律,得qv0B=m解得R=5m设偏转距离为y,由几何知识,得R2=dBC2+(R-y)2代入数据得y=1.0m粒子在B、C间运动时电场力做的功为W=-qE2y=-mgy=-1.0×10-2J由功能关系知,粒子的电势能增加了1.0×10-2J,sinθ==0.6,θ=37°,偏转角度为37°。

5、答案:(1)N/C(2)电势能增加了1.0×10-2J,粒子偏转角度为37°3.在某一真空空间内建立xOy坐标系,从原点O处向第Ⅰ象限发射一比荷=1×104C/kg的带正电的粒子(重力不计),速度大小v0=103m/s、方向与x轴正方向成30°角。(1)若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场,在第Ⅰ象限,磁场方向垂直xOy平面向外;在第Ⅳ象限,磁场方向垂直xOy平面向里;磁感应强度均为B=1T,如图甲所示,求粒子从O点射出后,第2次经过x轴时的坐标x1。(2)若将上述磁场改为如图乙所示的匀强磁场。在t=0到t=×10-

6、4s时,磁场方向垂直于xOy平面向外;在t=×10-4s到t=×10-4s时,磁场方向垂直于xOy6平面向里,此后该空间不存在磁场。在t=0时刻,粒子仍从O点以与原来相同的速度v0射入,求粒子从O点射出后第2次经过x轴时的坐标x2。解析:(1)“画相切圆”知运动轨迹如图甲所示。应用几何关系得:=R·sin30°①x1=2OA②洛伦兹力提供向心力,有qv0B=m③解①②③式得x1=0.2m。(2)粒子做圆周运动周期为T==2π×10-4s磁场变化半周期为Δt=×10-4s=“画相切圆”知粒子运动的轨迹如图乙所示。

7、应用几何关系得:OE=2(R+Rsin30°)④DE=2·Rsin60°⑤x2=OE+DEtan60°⑥解①④⑤⑥式得x2=0.6m。答案:(1)0.2m (2)0.6m4.如图所示,在xOy平面内y轴与边界MN之间有沿x轴负方向的匀强电场,y轴左侧和边界MN右侧的空间有垂直纸面向里、磁感应强度大小相等的匀强磁场,边界MN与y轴平行且间距保持不变。一质量为m,带电荷量为-q的粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴负方向射入磁场,每次经过磁场的时间均为t0,粒子重力不计。(1)求磁感应强度B的大小;(2)若t=5t0时

8、粒子回到原点O,求电场区域的宽度d和此时的电场强度E0;(3)若带电粒子能够回到原点O,则电场强度E应满足什么条件?解析:(1)粒子在磁场中运动的周期T=,又由题意分析可知T=2t06联立解得B=。(2)依题意,粒子运动轨迹如图甲所示,且r2=2r1,分析可知粒子两次经过电场的运动过程反向对称,又由题知粒子每次经过磁场的时间均为t0,故粒子每次经过电场的时间t1==t0由牛顿第二定律得

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