2019粤教版高中物理选修3-13.3《探究安培力》word课时检测

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第三节 探究安培力 一、单项选择题

1.磁感应强度的单位是特斯拉(T),与它等价的是( ) A. 答案:A

2.如图所示,固定的长直导线竖直放置,通以竖直向上的直流电.在导线右侧放一可以自由移动的矩形通电线框,它们在同一平面内,则线框的运动情况是( )

A.线框平动,远离直导线 B.线框平动,靠近直导线

C.从上向下看线框顺时针转动,并靠近直导线 D.从上向下看线框逆时针转动,并远离直导线 答案:B

3.下图中磁感应强度B,电流I和安培力F之间的方向关系错误的是( )

NN·AN·AN B. C.2 D.2 A·mmmA·m

解析:根据左手定则,F一定垂直于I和L,D错误. 答案:D

4.一段长0.2 m,通过2.5 A电流的直导线,关于在磁感应强度为B的匀强磁场中所受安培力F的情况,正确的是( )

A.如果B=2 T,F一定是1 N B.如果F=0,B也一定为零 C.如果B=4 T,F有可能是1 N

D.如果F有最大值时,通电导线一定与B平行

解析:当导线与磁场方向垂直放置时,F=BIL,力最大,当导线与磁场方向平行放置时,F=0,当导线与磁场方向成任意其他角度放置时,0

答案:C

二、双项选择题

5.如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中.当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态.要使金属杆能沿导轨向上运动,可以采取的措施是( )

A.增大磁感应强度B

B.调节滑动变阻器使电阻减小 C.增大导轨平面与水平面间的夹角θ

D.将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变

BEd

解析:对金属杆受力分析,沿导轨方向:-mgsin θ=0,若想让金属杆向上运动,

RBEdBEd

则增大,A项正确;电阻减小,增大,则B项正确;若增大θ,则mgsin θ增大,CRR项错误;若电流反向,则金属杆受到的安培力反向,D项错误.

答案:AB

6.质量为m的通电细杆置于倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有垂直于纸面向里的电流通过杆,杆恰好静止于导轨上.在如下图所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是( )

解析:对通电杆进行受力分析如下:

根据平衡条件可以判断出C和D一定受到摩擦力的作用,正确选项为C、D.此题要求考生能够对通电杆进行正确的受力分析,并根据平衡条件进行判断.

答案:CD

7.首先对电磁作用力进行研究的是法国科学家安培.如右图所示的装置,可以探究影响安培力大小的因素,实验中如果想增大导体棒AB摆动的幅度,可能的操作是( )

A.把磁铁的N极和S极换过来 B.增大通过导体棒的电流强度I

C.把接入电路的导线从②、③两条换成①、④两条 D.更换磁性较小的磁铁

解析:安培力的大小与磁场强弱成正比,与电流强度成正比,与导线的长度成正比,B、C正确.

答案:BC

8.南极考察队队员在地球南极附近用弹簧秤竖直悬挂一未通电螺线管,如右图所示,下列说法正确的是( )

A.若将a端接电源正极,b端接

电源负极,则弹簧秤示数将减小

B.若将a端接电源正极,b端接电源负极,则弹簧秤示数将增大 C.若将b端接电源正极,a端接电源负极,则弹簧秤示数将增大 D.若将b端接电源正极,a端接电源负极,则弹簧秤示数将减小

解析:分析弹簧测力计示数是否变化或怎样变化,关键在于确定螺线管与电、磁场之间的作用情况.一方面,可以将地球等效处理为一个大磁铁,地球南极相当于磁铁的N极,因而在南极附近地磁场方向近似竖直向上;另一方面,可利用安培定则确定通电螺线管在周围产生的磁场方向,再根据“同名磁极相斥,异名磁极相吸”原理可判断螺线管与地磁场之间的作用情况.

答案:AC

三、非选择题(按题目要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程和重要演算步骤,答案中必须明确写出数值和单位)

9.如图所示,两平行光滑导轨相距为L=20 cm,金属棒MN的质量为m=10 g,电阻R=8 Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.8 T,方向竖直向下,电源电动势E=10 V,内阻r=1 Ω,当开关K闭合时,MN恰好平衡,求变阻器R1的取值为多少?(设θ=45°,g取10 m/s)

2

解析:先根据左手定则判定安培力的方向,然后根据平衡条件列方程,再利用安培力公式以及闭合电路欧姆定律进行求解.

金属棒平衡时的平面受力图如图所示.

当MN平衡时,有:

mgsin θ -BILcos θ =0,①

由闭合电路欧姆定律,得:I=E/(R+R1+r),② 由①②式联立并代入数据,得:R1=7 Ω. 答案:7 Ω

点拨:改变观察角度,画出平面受力图,可使问题更便于分析.

10.如图所示,光滑的平行导轨倾角为θ,处在竖直向下匀强磁场中,导轨中接入电动势为E、内电阻为r的直流电源,电路中除电阻R外其余电阻不计;将质量为m、长度为L的导体棒放在平行导轨上恰好能够处于静止状态,求磁感应强度B.

解析:以导体棒为研究对象,对其受力分析如图所示,

可得:BIL=mgtan θ, I=E/(R+r),

解得:B=mg(R+r)tan θ/EL. 答案:mg(R+r)tan θ/EL

11.如图所示,PQ和MN为水平、平行放置的金属导轨,相距L=1 m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2 kg,棒的中点用细线经滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3 kg,棒与导轨的动摩擦因数μ=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=0.2 T,方向竖直向下,为使物体匀速上升,应在棒中通入多大的电流?方向如何?(g取10 m/s)

解析:对导体ab,由平衡条件得:FN-mg=0, BIL-f-F=0,

对物体,由平衡条件得:F-Mg=0,

2

又f=μFN,

联立以上四式解得I=20 A,由左手定则知电流方向应为由a到b. 答案:20 A 从a流向b

解析:以导体棒为研究对象,对其受力分析如图所示,

可得:BIL=mgtan θ, I=E/(R+r),

解得:B=mg(R+r)tan θ/EL. 答案:mg(R+r)tan θ/EL

11.如图所示,PQ和MN为水平、平行放置的金属导轨,相距L=1 m,导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2 kg,棒的中点用细线经滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3 kg,棒与导轨的动摩擦因数μ=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=0.2 T,方向竖直向下,为使物体匀速上升,应在棒中通入多大的电流?方向如何?(g取10 m/s)

解析:对导体ab,由平衡条件得:FN-mg=0, BIL-f-F=0,

对物体,由平衡条件得:F-Mg=0,

2

又f=μFN,

联立以上四式解得I=20 A,由左手定则知电流方向应为由a到b. 答案:20 A 从a流向b

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