15.如图9所示.一个单匝圆形线圈.线圈面积S=200.线圈的电阻r=1W.在线圈外接一阻值R=4W的电阻.电阻的一端b跟地相接.把线圈放入一个方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中.磁感应强度随时间变化规律如图线B-t所示.求: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第十部分 磁场

第一讲 基本知识介绍

《磁场》部分在奥赛考刚中的考点很少,和高考要求的区别不是很大,只是在两处有深化:a、电流的磁场引进定量计算;b、对带电粒子在复合场中的运动进行了更深入的分析。

一、磁场与安培力

1、磁场

a、永磁体、电流磁场→磁现象的电本质

b、磁感强度、磁通量

c、稳恒电流的磁场

*毕奥-萨伐尔定律(Biot-Savart law):对于电流强度为I 、长度为dI的导体元段,在距离为r的点激发的“元磁感应强度”为dB 。矢量式d= k,(d表示导体元段的方向沿电流的方向、为导体元段到考查点的方向矢量);或用大小关系式dB = k结合安培定则寻求方向亦可。其中 k = 1.0×10?7N/A2 。应用毕萨定律再结合矢量叠加原理,可以求解任何形状导线在任何位置激发的磁感强度。

毕萨定律应用在“无限长”直导线的结论:B = 2k 

*毕萨定律应用在环形电流垂直中心轴线上的结论:B = 2πkI 

*毕萨定律应用在“无限长”螺线管内部的结论:B = 2πknI 。其中n为单位长度螺线管的匝数。

2、安培力

a、对直导体,矢量式为 = I;或表达为大小关系式 F = BILsinθ再结合“左手定则”解决方向问题(θ为B与L的夹角)。

b、弯曲导体的安培力

⑴整体合力

折线导体所受安培力的合力等于连接始末端连线导体(电流不变)的的安培力。

证明:参照图9-1,令MN段导体的安培力F1与NO段导体的安培力F2的合力为F,则F的大小为

F = 

  = BI

  = BI

关于F的方向,由于ΔFF2P∽ΔMNO,可以证明图9-1中的两个灰色三角形相似,这也就证明了F是垂直MO的,再由于ΔPMO是等腰三角形(这个证明很容易),故F在MO上的垂足就是MO的中点了。

证毕。

由于连续弯曲的导体可以看成是无穷多元段直线导体的折合,所以,关于折线导体整体合力的结论也适用于弯曲导体。(说明:这个结论只适用于匀强磁场。)

⑵导体的内张力

弯曲导体在平衡或加速的情形下,均会出现内张力,具体分析时,可将导体在被考查点切断,再将被切断的某一部分隔离,列平衡方程或动力学方程求解。

c、匀强磁场对线圈的转矩

如图9-2所示,当一个矩形线圈(线圈面积为S、通以恒定电流I)放入匀强磁场中,且磁场B的方向平行线圈平面时,线圈受安培力将转动(并自动选择垂直B的中心轴OO′,因为质心无加速度),此瞬时的力矩为

M = BIS

几种情形的讨论——

⑴增加匝数至N ,则 M = NBIS ;

⑵转轴平移,结论不变(证明从略);

⑶线圈形状改变,结论不变(证明从略);

*⑷磁场平行线圈平面相对原磁场方向旋转α角,则M = BIScosα ,如图9-3;

证明:当α = 90°时,显然M = 0 ,而磁场是可以分解的,只有垂直转轴的的分量Bcosα才能产生力矩…

⑸磁场B垂直OO′轴相对线圈平面旋转β角,则M = BIScosβ ,如图9-4。

证明:当β = 90°时,显然M = 0 ,而磁场是可以分解的,只有平行线圈平面的的分量Bcosβ才能产生力矩…

说明:在默认的情况下,讨论线圈的转矩时,认为线圈的转轴垂直磁场。如果没有人为设定,而是让安培力自行选定转轴,这时的力矩称为力偶矩。

二、洛仑兹力

1、概念与规律

a、 = q,或展开为f = qvBsinθ再结合左、右手定则确定方向(其中θ为的夹角)。安培力是大量带电粒子所受洛仑兹力的宏观体现。

b、能量性质

由于总垂直确定的平面,故总垂直 ,只能起到改变速度方向的作用。结论:洛仑兹力可对带电粒子形成冲量,却不可能做功。或:洛仑兹力可使带电粒子的动量发生改变却不能使其动能发生改变。

问题:安培力可以做功,为什么洛仑兹力不能做功?

解说:应该注意“安培力是大量带电粒子所受洛仑兹力的宏观体现”这句话的确切含义——“宏观体现”和“完全相等”是有区别的。我们可以分两种情形看这个问题:(1)导体静止时,所有粒子的洛仑兹力的合力等于安培力(这个证明从略);(2)导体运动时,粒子参与的是沿导体棒的运动v1和导体运动v2的合运动,其合速度为v ,这时的洛仑兹力f垂直v而安培力垂直导体棒,它们是不可能相等的,只能说安培力是洛仑兹力的分力f1 = qv1B的合力(见图9-5)。

很显然,f1的合力(安培力)做正功,而f不做功(或者说f1的正功和f2的负功的代数和为零)。(事实上,由于电子定向移动速率v1在10?5m/s数量级,而v2一般都在10?2m/s数量级以上,致使f1只是f的一个极小分量。)

☆如果从能量的角度看这个问题,当导体棒放在光滑的导轨上时(参看图9-6),导体棒必获得动能,这个动能是怎么转化来的呢?

若先将导体棒卡住,回路中形成稳恒的电流,电流的功转化为回路的焦耳热。而将导体棒释放后,导体棒受安培力加速,将形成感应电动势(反电动势)。动力学分析可知,导体棒的最后稳定状态是匀速运动(感应电动势等于电源电动势,回路电流为零)。由于达到稳定速度前的回路电流是逐渐减小的,故在相同时间内发的焦耳热将比导体棒被卡住时少。所以,导体棒动能的增加是以回路焦耳热的减少为代价的。

2、仅受洛仑兹力的带电粒子运动

a、时,匀速圆周运动,半径r =  ,周期T = 

b、成一般夹角θ时,做等螺距螺旋运动,半径r =  ,螺距d = 

这个结论的证明一般是将分解…(过程从略)。

☆但也有一个问题,如果将分解(成垂直速度分量B2和平行速度分量B1 ,如图9-7所示),粒子的运动情形似乎就不一样了——在垂直B2的平面内做圆周运动?

其实,在图9-7中,B1平行v只是一种暂时的现象,一旦受B2的洛仑兹力作用,v改变方向后就不再平行B1了。当B1施加了洛仑兹力后,粒子的“圆周运动”就无法达成了。(而在分解v的处理中,这种局面是不会出现的。)

3、磁聚焦

a、结构:见图9-8,K和G分别为阴极和控制极,A为阳极加共轴限制膜片,螺线管提供匀强磁场。

b、原理:由于控制极和共轴膜片的存在,电子进磁场的发散角极小,即速度和磁场的夹角θ极小,各粒子做螺旋运动时可以认为螺距彼此相等(半径可以不等),故所有粒子会“聚焦”在荧光屏上的P点。

4、回旋加速器

a、结构&原理(注意加速时间应忽略)

b、磁场与交变电场频率的关系

因回旋周期T和交变电场周期T′必相等,故 =

c、最大速度 vmax = = 2πRf

5、质谱仪

速度选择器&粒子圆周运动,和高考要求相同。

第二讲 典型例题解析

一、磁场与安培力的计算

【例题1】两根无限长的平行直导线a、b相距40cm,通过电流的大小都是3.0A,方向相反。试求位于两根导线之间且在两导线所在平面内的、与a导线相距10cm的P点的磁感强度。

【解说】这是一个关于毕萨定律的简单应用。解题过程从略。

【答案】大小为8.0×10?6T ,方向在图9-9中垂直纸面向外。

【例题2】半径为R ,通有电流I的圆形线圈,放在磁感强度大小为B 、方向垂直线圈平面的匀强磁场中,求由于安培力而引起的线圈内张力。

【解说】本题有两种解法。

方法一:隔离一小段弧,对应圆心角θ ,则弧长L = θR 。因为θ 

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1.D;解析:电子从低轨道向高轨道跃迁,需要吸收能量,这些能量和一部分动能转化为电子与原子核的势能

2.D;解析:的压缩量=(+)g/;的压缩量=g/的伸长量'=g/;物块A上升的距离,物块B上升的距离

3.D;解析:当两列波的平衡位置在P点相遇时,P的位移就不是最大了。

4.A;解析:在M、N之间两者的场强方向都是向右的。由公式可知,因电量是4倍关系,则距离为2倍关系,两者场强大小才能相等。

5.D;解析:合上K的瞬间,L对两灯并没有影响,A、B同时亮。稳定后,L相当于导线,A更亮,B熄灭,①③错,②对;稳定后断开K,L相当于瞬时电源,A灯没有电流,B灯有L提供的瞬时电流,所以,A熄灭,B重新亮后再熄灭,④对。

6.A;解析:注意公式的条件(初速为零的匀变速的直线运动)。

7.D;解析:③错在半衰期随温度变化。

8.B;解析:光线入水到镜面,相当于白光进入三棱镜,折射后,光线分布是上红下紫。

9.B;解析:根据公式和已知条件,可以求出B正确。

10.B;解析:根据电磁感应的“阻碍”现象可以判断,两个线圈由于乙中电流变小而减小了吸引力,为了阻碍这个减小,甲中的电流应变大,又由于吸引力的作用,乙向左运动。

11.0.483;3.517;3.034

12.设计的电路:如答图1

答图1

13.不好(或不太好)

    根据电阻的定义:R知,UI必须是电阻上的紧密关连的(或相互依存的)物理量,即:I必须是R两端电压降落为U值时,通过R的电流.

    如果先用伏特表测得待测电阻两端一个U值,后用电流表测得通过待测电阻的一个I值,对于一个确定的电源,由全电路欧姆定律知,测U时通过待测电阻的电流I,反之亦然.

14.(1)工作原理:电流在磁场中受安培力

    (2)I?h?B ①

      ②

15.(1)6×Wb;4×Wb

    (2)

   

   

   

    ∴  

16.设轻绳长为lB 开始运动时的加速度

    当B开始运动,位移为l时,速度大小为

    相互作用结束时的共同速度为,根据动量守恒 

    则

    绳绷直后的加速度

    B的总位移为s时的共同速度为,则

    由以上关系式解出 l0.25m

17.两氘核进行对心碰撞,碰撞前后系统的动量守恒.碰撞前两氘核的动量之和为0,碰撞后设氦核和中子的动量分别是,由动量守恒可得方程 

    题中说明核反应后所有结合能全部转化为机械能,则由能量守恒可得出核反应前后各粒子能量之间的关系式 由以上两方程再结合动量与动能之间的关系式便求得(1)问的解.

    (2)问中说明氦核沿直线向静止的核接近,就氦核和核组成的系统来说,因不受外力作用,故系统动量守恒.在库仑力作用下,两核距离最近时的物理意义是氦核和核的速度此时相等,因此可得一动量守恒方程.

    (1)反应中的质量亏损 =2×2.0136-(3.0150+1.0087)=0.0035u

    所以释放的能量为 =0.0035×931.5MeV=3.26MeV

    设反应中生成的中子和氦核的速率分别为由反应中能量守恒和动量守恒有

   

    其中=0.35MeV

    由①得到

    所以动能之比为

    由②得到

    ∴ =0.99MeV,=2.97MeV

    (2)氦核与静止的碳核对心正碰后,当它们相距最近时,两核的速度相等,相当于完全非弹性碰撞模型,由动量守恒定律有 

    ∴ ,此时,氦核的动能和碳核的动能分别为

    ≈0.04MeV

    ≈0.16MeV

18.在板壁面上,分子碰后等速反弹,在Dt时间内,共有:个分子产生碰撞(为阿佛伽德罗常数)

    由动量定理,产生的冲力为:FDt=(2mv)DN

    即:F,其中m 44g/mo1为的摩尔质量.

    ∴ 压强

 

 

 

 

 


同步练习册答案