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热点19与实际结合的磁场问题-高考物理30热点最新模拟题精练
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这是一份热点19与实际结合的磁场问题-高考物理30热点最新模拟题精练,文件包含热点19与实际结合的磁场问题原卷版docx、热点19与实际结合的磁场问题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
1. (2024山东青岛市平度一中期末)如图甲是利用磁场力提升导电液体电磁泵,电磁泵前后两侧为两块相同的绝缘薄板,左右两侧为两块底边长为b、间距为l的相同长方形金属薄板,其底部开有高度可忽略的狭缝。如图乙,足够大的绝缘容器中装有深度为h的导电液体,电磁泵置于容器中,两金属板间存在方向垂直纸面、磁感应强度为B的匀强磁场。将一直流电源接在两金属板间,初始时,电源的电压为0,调节电压逐渐增大,两板间液面缓慢上升。已知初始时金属板间导电液体液面高为h、导电液体的密度为ρ0、电阻率为ρ,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 两金属板间匀强磁场的方向垂直纸面向外
B. 两板间液面缓慢上升过程中重力和安培力平衡
C. 当时,两板间液面高度为2h
D. 两板间液面从高度h缓慢升至2h的过程中,电源消耗的电能等于
2. (2024浙江宁波期末) 来自宇宙的高速带电粒子流在地磁场的作用下偏转进入地球两极,撞击空气分子产生美丽的极光。高速带电粒子撞击空气分子后动能减小。假如我们在地球北极仰视,发现正上方的极光如图甲所示,某粒子运动轨迹如乙图所示。下列说法正确的是( )
A. 粒子从M沿逆时针方向射向N
B. 高速粒子带正电
C. 粒子受到的磁场力不断增大
D. 若该粒子在赤道正上方垂直射向地面,会向东偏转
3. (2024河北石家庄期末)如图甲所示是电视显像管原理示意图,电子枪发射出的电子束经过偏转线圈产生的磁场发生偏转,打在荧光屏上。当没有磁场时,电子束打在荧光屏正中的点,不计电子的重力。偏转线圈产生磁场的图像如图乙所示,设垂直纸面向里的磁场方向为正方向,则电子打在荧光屏上的位置( )
A. 由点逐渐移动到点再返回到点
B. 由点逐渐移动到点再返回到点
C. 由点经点逐渐移动到点
D. 由点经点逐渐移动到点
4.(2024辽宁朝阳质检)霍尔效应是电磁基本现象之一,我国科学家在该领域的研究上获得了重大发现。如图所示,在一矩形霍尔半导体薄片元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,电子以速度v定向移动时,形成电流I,同时外加磁感应强度为B、与薄片垂直的匀强磁场,在M、N间出现电压,这个现象称为霍尔效应,称为霍尔电压。已知薄片的厚度为d,M、N间距离为,P、Q间距离为,则( )
A.电子定向移动方向为
B.M表面电势高于N表面电势
C.M、N表面间的电压
D.元件内单位体积内自由电子数为
5. (2024北京丰台期末)如图所示,利用霍尔元件可以监测无限长直导线的电流。无限长直导线在空间任意位置激发磁场的磁感应强度大小为:,其中k为常量,I为直导线中电流大小,d为空间中某点到直导线的距离。霍尔元件的工作原理是将金属薄片垂直置于磁场中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流时,e、f两侧会产生电势差。下列说法正确的是( )
A. 该装置无法确定通电直导线电流方向
B. 输出电压随着直导线的电流强度均匀变化
C. 若想增加测量精度,可增大霍尔元件沿磁感应强度方向的厚度
D. 用单位体积内自由电子个数更多的材料制成霍尔元件,能够提高测量精度
6. (2024深圳龙岗期末) 把用金属导体制成的霍尔元件接入如图电路中,把电压表接在霍尔元件极上,调节滑动变阻器使输入电流为,又从左向右加垂直于板面的磁感应强度为的匀强磁场,当电场力等于洛伦兹力时,电压表测出的霍尔电压为。下列判断正确的是( )
A. 极的电势高于极的电势
B. 只改变的强度,则跟成正比
C. 只改变的强度,则跟的平方成正比
D. 改变的方向,电压表指针会偏向另一边
7. (2024江苏无锡期末)霍尔元件被广泛使用在新能源行业中.图中左侧线圈连接待测电压U时,霍尔元件将输出一个电压值。霍尔元件由载流子为正电荷的材料制成,元件中通入的霍尔电流I0从a流向b,放大示意图见下部分。则( )
A. 图中霍尔元件处有方向向上的磁场
B. 图中霍尔元件前表面c为高电势面
C. 增大待测电压U,霍尔电压UH将增大
D. 霍尔电压UH的大小与霍尔电流I0无关
8. (2024年2月广东大联考)电磁弹射技术被应用在福建舰上,大大提升了福建舰的战斗力,电磁弹射原理如图所示。电磁弹射器能使飞机在较短距离内很快被加速到起飞速度。下列说法中正确的是( )
A. 弹射过程飞机机身受到向前的安培力的冲量,使飞机的动量增加
B. 通过轨道的电流只是用来产生驱动磁场,不会流过飞机机身
C. 流过飞机机身的电流受到的安培力对飞机做正功
D. 飞机被弹射的过程中弹射装置获得的电能全部转化为机械能
。
9.(8分)(2024山东淄博期末)新一代航母拦阻系统采用了电磁阻拦技术,其工作原理如图所示,两根电阻不计的平行金属轨道固定在水平面内,间距为,两轨道之间存在垂直轨道向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,两轨道左端点间接有阻值为的电阻,一个长度也为、阻值为的导体棒垂直于放在轨道上.质量为的飞机水平着舰钩住导体棒上的绝缘绳(导体棒和绝缘绳的质量均忽略不计),同时关闭动力系统,飞机与导体棒、绝缘绳瞬间达到共同速度,在第一次试降测试中,两轨道之间未施加磁场,它们受到恒定阻力,飞机从着舰到停止滑行的距离为,在第二次试降测试中,两轨道之间施加磁场,导体棒与轨道始终接触良好且垂直于轨道,飞机从着舰经时间停在甲板上,除受到安培力外,还受到与第一次试降相同的恒定阻力作用.取重力加速度为.求飞机在第二次测试中,
(1)导体棒所受安培力的最大值;
(2)从着舰到停止滑行的距离.
10. (2024安徽名校联盟期末)某公园的游乐场中引进了电磁弹射儿童车项目,其装置简化示意图如图所示。AA′BB′与CC′EE′是两个宽度均为L = 1.0m的水平金属轨道,两导轨中间用绝缘材料连接,AA′BB′轨道间存在磁感应强度大小为B1。方向竖直向下的匀强磁场,CC′EE′轨道的DD′EE′部分存在磁感应强度大小B2 = 5T、方向竖直向下的匀强磁场。在AA′BB′金属轨道的左侧接有电容大小C = 8.0F的电容器,在CC′EE′金属轨道的右侧接有R = 0.6Ω的定值电阻。一个用木制横梁连接的两金属棒ab、cd固定在儿童车的底部,并将其放在如图示位置。用电动势E = 15V的电源(图中未画出)为电容器充电完毕后断开电源,电容器的带电情况如图所示,然后闭合开关S,儿童车开始从AA′位置向右加速弹射。已知乘坐一名幼儿时儿童车的总质量m = 50.0kg,两金属棒ab、cd及木制横梁的长度均为L = 1.0m,两金属棒的电阻均为r = 0.3Ω,CC′DD′部分的金属轨道长度d1 > L,整个轨道之间各处均光滑且平滑连接,AA′BB′金属轨道足够长,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。
求:
(1)电容器充电完毕后所带的电荷量Q;
(2)当B1为多大时,儿童车在AA′BB′轨道上可以获得最大速度且最大速度为多少;
(3)儿童车在AA′BB′轨道上获得最大速度后,要使金属棒cd恰好停在EE′处,DD′EE′部分金属轨道长度d2为多长。
11. (2024武汉新洲区期末)舰载机电磁弹射是现在航母最先进的弹射技术,我国在这一领域已达到世界先进水平。某兴趣小组开展电磁弹射系统的设计研究,如图所示,用于推动模型飞机的动子(图中未画出)与线圈绝缘并固定在一起,线圈带动动子,可在水平导轨上滑动。线圈始终位于导轨间的辐向磁场中,其所经过位置的磁感应强度大小均为。开关S与1接通,恒流源与线圈连接,动子从静止开始推动飞机匀加速直线运动,经过的时间,飞机达到起飞速度并与动子脱离;此时S掷向2,使定值电阻与线圈连接,同时再对动子施加合适的外力F(未知),使动子开始做匀减速直线运动,又经过的时间,动子的速度减为0。已知恒流源接通时通过它的电流会保持不变,线圈匝数匝,每匝周长,飞机的质量,动子和线圈的总质量,线圈总电阻,定值电阻,不计摩擦力和空气阻力,求
(1)飞机的起飞速度大小;
(2)将飞机达到起飞速度时做为0时刻,取动子的运动方向为正方向,通过计算得出动子减速过程所施加的外力F随时间t变化的关系式;
(3)动子减速过程通过电阻的电荷量。
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