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專題10電磁學(xué)計(jì)算(原卷版)
1.(2024?北京海淀?統(tǒng)考三模)如圖所示,兩間距為乙的光滑導(dǎo)軌水平放置在豎直向下
的磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度均隨位置坐標(biāo)x按2=穌+笈(%為已知的正常數(shù))的規(guī)律變化。
導(dǎo)軌的電阻不計(jì),導(dǎo)軌左端通過單刀雙擲開關(guān)K與電阻為R的電阻器或電容為C的電
容器相連。導(dǎo)軌上的質(zhì)量為機(jī)電阻不計(jì)的金屬棒仍與x軸垂直且與導(dǎo)軌接觸良好。t=0
時(shí)刻在外力尸(大小是未知的)作用下從原點(diǎn)。開始以速度可向右勻速運(yùn)動(dòng),試回答
下列問題:
(1)當(dāng)仁0時(shí)刻開關(guān)K接1時(shí),求在t時(shí)刻通過導(dǎo)體棒電流的大小和方向,并求出此
時(shí)下的大?。?/p>
(2)當(dāng)U0時(shí)刻開關(guān)K接2時(shí),求在/時(shí)刻通過導(dǎo)體棒電流的大小和方向,并求出此
時(shí)外力尸的大小。
2.(2024.北京海淀?統(tǒng)考三模)能量守恒定律是普遍、和諧、可靠的自然規(guī)律之一。根
據(jù)能量守恒定律,物理學(xué)發(fā)現(xiàn)和解釋了很多科學(xué)現(xiàn)象。
(1)經(jīng)典力學(xué)中的勢(shì)阱是指物體在場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),勢(shì)能函數(shù)曲線在空間某一有限范圍內(nèi)勢(shì)
能最小,當(dāng)物體處于勢(shì)能最小值時(shí),就好像處在井里,很難跑出來。如圖所示,設(shè)井深
為若質(zhì)量為根的物體要從井底至井口,已知重力加速度為g,求外力做功的最小值
(2)金屬內(nèi)部的電子處于比其在外部時(shí)更低的能級(jí),電勢(shì)能變化也存在勢(shì)阱,勢(shì)阱內(nèi)
的電子處于不同能級(jí),最高能級(jí)的電子離開金屬所需外力做功最小,該最小值稱為金屬
的逸出功。如圖所示,溫度相同的A、B兩種不同金屬逸出功存在差異,處于最高能級(jí)
的電子電勢(shì)能不同,A、B金屬接觸后電子轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致界面處積累正負(fù)電荷,穩(wěn)定后形
成接觸電勢(shì)差。已知A金屬逸出功為唯,B金屬逸出功為嶗,且%〈喉,電子電荷
量為一e。
。請(qǐng)判斷界面處A、B金屬電性正負(fù);
A求接觸電勢(shì)差
(3)同種金屬兩端由于溫度差異也會(huì)產(chǎn)生電勢(shì)差,可認(rèn)為金屬內(nèi)部電子在高溫處動(dòng)能
大,等效成電子受到非靜電力作用往低溫處擴(kuò)散。如圖有一橢球形金屬,M端溫度為,
N端溫度為(口>(),沿虛線方向到M端距離為L的金屬內(nèi)部單個(gè)電子所受非靜電力
大小尸滿足:尸=〃¥,非靜電力廠沿虛線方向,比例系數(shù)〃為常數(shù),與垂直于溫度
A£
變化方向的金屬橫截面積大小有關(guān),電子電荷量為一e,求金屬兩端的電勢(shì)差UMN。
3.(2024.北京海淀.統(tǒng)考三模)1913年,玻爾建立氫原子模型時(shí),仍然把電子的運(yùn)動(dòng)看
做經(jīng)典力學(xué)描述下的軌道運(yùn)動(dòng)。他認(rèn)為,氫原子中的電子在庫侖力的作用下,繞原子核
做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。已知電子質(zhì)量為如電荷量為-e,靜電力常量為左,氫原子處于基態(tài)
時(shí)電子的軌道半徑為弓。不考慮相對(duì)論效應(yīng)。
(1)氫原子處于基態(tài)時(shí),電子繞原子核運(yùn)動(dòng),求電子的動(dòng)能。
(2)氫原子的能量等于電子繞原子核運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能、電子與原子核系統(tǒng)的電勢(shì)能的總和。
已知當(dāng)取無窮遠(yuǎn)處電勢(shì)為零時(shí),點(diǎn)電荷電場(chǎng)中距場(chǎng)源電荷。為廠處的各點(diǎn)的電勢(shì)。=上?。
r
求處于基態(tài)的氫原子的能量。
(3)許多情況下光是由原子內(nèi)部電子的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的,因此光譜研究是探索原子結(jié)構(gòu)的
一條重要途徑。利用氫氣放電管可獲得氫原子光譜。1885年,巴爾末對(duì)當(dāng)時(shí)已知的在
可見光區(qū)的四條譜線做了分析,發(fā)現(xiàn)這些譜線的波長能夠用巴爾末公式表示,寫做
:=尺(』-4](〃=3,4,5…),式中R叫做里德伯常量。玻爾回憶說:“當(dāng)我看到巴
爾末公式時(shí),我立刻感到一切都明白了?!备鶕?jù)玻爾理論可知,氫原子的基態(tài)能量為
F
激發(fā)態(tài)能量為耳,=與,其中71=2,3,4...0用//表示普朗克常量,c表示真空中的光速,
n
請(qǐng)根據(jù)玻爾理論推導(dǎo)里德伯常量幾
4.(2024?北京順義?統(tǒng)考三模)如圖所示等腰直角三角形AOC位于直角坐標(biāo)系第一象限
內(nèi),直角邊OC與x軸重合,Q4與y軸重合,直角邊長度為d,在直角三角形AOC內(nèi)
存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),直角邊OC上安裝有一熒光屏?,F(xiàn)有垂直AO邊射入一
群質(zhì)量均為加,電荷量均為外速度大小相等的帶正電粒子,已知垂直0c邊射出的粒
4
子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為務(wù),而這些粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長時(shí)間為(不計(jì)重力和
粒子間的相互作用)o試通過計(jì)算回答下列問題:
(1)該勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小多大?
(2)粒子的速度和直角邊0C上安裝的熒光屏上發(fā)光的長度多大?
5.(2024.北京順義.統(tǒng)考三模)如甲圖所示,有一邊長/的正方形導(dǎo)線框Hcd,質(zhì)量
m=0.01kg,電阻R=0.2Q,由高度右處自由下落,直到其上邊cd剛剛開始穿出勻強(qiáng)磁
場(chǎng)為止,導(dǎo)線框的v-f圖像如乙圖所示。此勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域?qū)挾纫彩?,磁感應(yīng)強(qiáng)度3=1.0T,
重力加速度g取10m/s2o求:
(1)線框自由下落的高度/?;
(2)導(dǎo)線框的邊長/;
(3)某同學(xué)認(rèn)為,增大磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度8,保持其它條件不變,導(dǎo)線框速度隨時(shí)間
變化圖像與乙圖相同,你是否同意該同學(xué)的說法,請(qǐng)分析說明。
v/(m-s')
6.(2024.北京人大附中?校考三模)如圖所示,用一端固定的長為工的絕緣輕細(xì)繩懸吊
一質(zhì)量為機(jī)的帶負(fù)電的絕緣小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),為使小球保持靜止時(shí)細(xì)繩與豎直方向
成夕角,在空間施加一個(gè)水平向右的恒定勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E。己知重力加
速度為g。
(1)求畫出小球的受力示意圖,并求小球所帶電荷量;
(2)如果將繩燒斷,求經(jīng)過r時(shí)間后小球的速度是多大?
(3)如果不改變電場(chǎng)強(qiáng)度的大小保持為E,而突然將電場(chǎng)的方向變?yōu)樨Q直向上,求小
球的最大速度值是多少?
7.(2024.北京人大附中.??既#┤鐖D1所示為太空粒子固定探測(cè)裝置,整個(gè)裝置由
I、II、111三部分組成,I部分為金屬圓筒A3CD半徑為凡;II部分為金屬網(wǎng)筒4月GR,
半徑為此;III部分為兩水平放置的線圈1和線圈2,線圈1和線圈2只在金屬網(wǎng)筒
4月GR內(nèi)部產(chǎn)生豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(磁感應(yīng)強(qiáng)度大小穌)。在
和4。邊上分別有處于同一水平面上的兩小孔E、F,兩小孔£、B與圓面I的圓心。
在同一水平直線上,兩小孔E、尸允許質(zhì)量為機(jī)、電荷量+4的帶電粒子X自由通過,
現(xiàn)金屬圓筒ABC。(電勢(shì)為夕1)和金屬網(wǎng)筒42c2(電勢(shì)為%,%>%)之間加上如
圖2(俯視圖)所示的輻向電場(chǎng)。不考慮帶電粒子的重力及在運(yùn)動(dòng)過程中的相互作用。
(1)如圖1所示,現(xiàn)在讓帶電粒子X從小孔E處靜止釋放,經(jīng)輻向電場(chǎng)加速后進(jìn)入磁
場(chǎng)B。,求帶電粒子X在磁場(chǎng)穌中的位移大小。
(2)如圖2所示,若單位時(shí)間內(nèi)有〃個(gè)帶電粒子X連續(xù)從小孔E處靜止釋放,帶電粒
子先后經(jīng)過金屬網(wǎng)筒4月G2上小孔尸和G、金屬圓筒A2CD上的小孔乂
a.求帶電粒子在磁場(chǎng)中單位長度的粒子個(gè)數(shù)N;
A求粒子束對(duì)產(chǎn)生磁場(chǎng)裝置的平均作用力大小。
(〃和b兩問結(jié)果均用q、n、/、夕2和相表示)
氏
8.(2024.北京首師大附中.??既#┤鐖D所示,真空中平行金屬板M、N之間距離為
d,兩板所加的電壓為U。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從M板由靜止釋放。
不計(jì)帶電粒子的重力。
(1)求帶電粒子所受的靜電力的大小廠;
(2)求帶電粒子到達(dá)N板時(shí)的速度大小v;
(3)若在帶電粒子運(yùn)動(dòng)g距離時(shí)撤去所加電壓,求該粒子從M板運(yùn)動(dòng)到N板經(jīng)歷的
2
時(shí)間to
9.(2024.北京首師大附中.校考三模)新型電動(dòng)汽車在剎車時(shí),可以用發(fā)電機(jī)來回收能
量。假設(shè)此發(fā)電機(jī)的原理可抽象建模如圖所示。兩磁極間的磁場(chǎng)可視為勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感
應(yīng)強(qiáng)度大小為8,繞有“匝導(dǎo)線的線圈為長方形,其面積為S,整個(gè)線圈都處于磁場(chǎng)中。
線圈轉(zhuǎn)軸為兩條短邊的中點(diǎn)連線,線圈外接有阻值為R的純電阻負(fù)載,忽略線圈的電阻,
電動(dòng)汽車的質(zhì)量為M。
(1)初始時(shí)刻線圈平面和磁場(chǎng)垂直,若線圈角速度恒為。,寫出電路開路時(shí)線圈兩端
的電壓"隨時(shí)間/變化的關(guān)系式;
(2)第一種剎車模式建模如下:電動(dòng)汽車受到地面施加的阻力恒為力,發(fā)電機(jī)線圈轉(zhuǎn)
動(dòng)導(dǎo)致汽車受到的阻力與汽車的速度v成正比,即:力=前“為已知常量),假設(shè)汽
車開始剎車時(shí)的速度為%,經(jīng)過時(shí)間汽車的速度減為零,求該過程中汽車回收動(dòng)能
的效率〃;
(3)第二種剎車模式建模如下:假設(shè)電動(dòng)汽車剎車時(shí)受到的地面摩擦等阻力與發(fā)電機(jī)
線圈轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)致汽車受到的阻力相比可以忽略,即剎車時(shí)汽車受到的阻力完全是由線圈轉(zhuǎn)
動(dòng)導(dǎo)致的,從而汽車減少的動(dòng)能全部用來發(fā)電,回收的電能可等效為電阻R消耗的電能。
某時(shí)刻線圈平面和磁場(chǎng)平行,此時(shí)線圈轉(zhuǎn)動(dòng)角速度為電,電動(dòng)汽車在水平面上剎車至速
度匕,求此時(shí)汽車加速度。的大小。
10.(2024?北京首師大附中???既#┤鐖D甲所示,N=200匝的線圈(圖中只畫了2
匝),電阻r=2。,其兩端與一個(gè)R=48Q的電阻相連,線圈內(nèi)有指向紙內(nèi)方向的磁場(chǎng)。
線圈中的磁通量按圖乙所示規(guī)律變化。
(1)判斷通過電阻R的電流方向;
(2)求線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E;
⑶求電阻R兩端的電壓U0
11.(2024.北京首師大附中???既#┠撤N負(fù)離子空氣凈化原理如圖所示。由空氣和帶
負(fù)電的灰塵顆粒物(視為小球)組成的混合氣流進(jìn)入由一對(duì)平行金屬板構(gòu)成的收集器。
在收集器中,空氣和帶電顆粒沿板方向的速度%保持不變。在勻強(qiáng)電場(chǎng)作用下,帶電顆
粒打到金屬板上被收集,已知金屬板長度為L間距為小不考慮重力影響和顆粒間相
互作用。
(1)若不計(jì)空氣阻力,質(zhì)量為加、電荷量為的顆粒恰好全部被收集,求兩金屬板間
的電壓q;
(2)若計(jì)空氣阻力,顆粒所受阻力與其相對(duì)于空氣的速度v方向相反,大小為f=krv,
其中r為顆粒的半徑,左為常量。假設(shè)顆粒在金屬板間經(jīng)極短時(shí)間加速達(dá)到最大速度。
a,半徑為R、電荷量為-4的顆粒恰好全部被收集,求兩金屬板間的電壓。2;
b、已知顆粒的電荷量與其半徑的平方成正比,進(jìn)入收集器的均勻混合氣流包含了直徑
為10pm和2.5pm的兩種顆粒,若10“m的顆粒恰好100%被收集,求2.5pm的顆粒被收
集的百分比。
12.(2024?北京首師大附中?校考三模)某試驗(yàn)列車按照設(shè)定的直線運(yùn)動(dòng)模式,利用計(jì)算
機(jī)控制制動(dòng)裝置,實(shí)現(xiàn)安全準(zhǔn)確地進(jìn)站停車。制動(dòng)裝置包括電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)兩部分。
圖1所示為該列車在進(jìn)站停車過程中設(shè)定的加速度大小〃車隨速度v的變化曲線。
⑴求列車速度從20m/s降至3m/s經(jīng)過的時(shí)間f及行進(jìn)的距離X。(保留1位小數(shù))
(2)有關(guān)列車電氣制動(dòng),可以借助圖2模型來理解。圖中水平平行金屬導(dǎo)軌處于豎直方向
的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,回路中的電阻阻值為R,不計(jì)金屬棒MN及導(dǎo)軌的電阻。沿導(dǎo)軌向
右運(yùn)動(dòng)的過程,對(duì)應(yīng)列車的電氣制動(dòng)過程,可假設(shè)棒運(yùn)動(dòng)的速度與列車的速度、棒
的加速度與列車電氣制動(dòng)產(chǎn)生的加速度成正比。列車開始制動(dòng)時(shí),其速度和電氣制動(dòng)產(chǎn)
生的加速度大小對(duì)應(yīng)圖1中的P點(diǎn)。論證電氣制動(dòng)產(chǎn)生的加速度大小隨列車速度變化的
關(guān)系,并在圖1中畫出圖線。
(3)制動(dòng)過程中,除機(jī)械制動(dòng)和電氣制動(dòng)外,列車還會(huì)受到隨車速減小而減小的空氣阻力。
分析說明列車從100m/s減到3m/s的過程中,在哪個(gè)速度附近所需機(jī)械制動(dòng)最強(qiáng)?
(注意:解題過程中需要用到、但題目沒有給出的物理量,要在解題時(shí)做必要的說明)
a/(m-s-2)
M
)N
圖1圖2
13.(2024?北京九中???既#┧椒胖玫钠叫薪饘賹?dǎo)軌,相距3左端接一電阻R,
磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面,質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒ab垂直導(dǎo)軌放在
導(dǎo)軌上,并能無摩擦地沿導(dǎo)軌滑動(dòng),導(dǎo)體棒的電阻為廣,導(dǎo)軌的電阻忽略不計(jì)。當(dāng)漏
棒在水平外力P作用下以速度%水平向右勻速滑動(dòng)時(shí):
(1)回路中的電流的大小和方向;
(2)若撤去水平外力F電阻R還能發(fā)多少熱;
(3)若撤去水平外力尸,桿滑行過程中,推導(dǎo)速度v與位移尤的函數(shù)關(guān)系。
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14.(2024.北京九中.??既#﹫D甲為顯像管工作原理示意圖,陰極K發(fā)射的電子束
(初速不計(jì))經(jīng)電壓為U的加速電場(chǎng)后,進(jìn)入一圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū),磁場(chǎng)方向垂直于圓面
(以垂直圓面向里為正方向),磁場(chǎng)區(qū)的中心為。,半徑為廣,熒光屏到磁場(chǎng)區(qū)中心
。的距離為心當(dāng)不加磁場(chǎng)時(shí),電子束將通過。點(diǎn)垂直打到屏幕的中心尸點(diǎn)。當(dāng)磁場(chǎng)的
磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間按圖乙所示的規(guī)律變化時(shí),在熒光屏上得到一條長為2描的亮線。
由于電子通過磁場(chǎng)區(qū)的時(shí)間很短,可以認(rèn)為在每個(gè)電子通過磁場(chǎng)區(qū)的過程中磁感應(yīng)強(qiáng)度
不變。已知電子的電荷量為e,質(zhì)量為相,不計(jì)電子之間的相互作用及所受的重力。求
(1)電子打到熒光屏上時(shí)速度的大小也
(2)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值為;
(3)某同學(xué)突發(fā)異想,想將磁場(chǎng)由圓形改為矩形,但保持亮線長度不變,求矩形的最
小面積。
M
N
15.(2024?北京九中???既#┰诎雽?dǎo)體芯片加工中常用等離子體對(duì)材料進(jìn)行蝕刻,用
于形成半導(dǎo)體芯片上的細(xì)微結(jié)構(gòu)。利用電磁場(chǎng)使質(zhì)量為加、電荷量為e的電子發(fā)生回旋
共振是獲取高濃度等離子體的一種有效方式。其簡(jiǎn)化原理如下:如圖1所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)
方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為反旋轉(zhuǎn)電場(chǎng)的方向繞過。點(diǎn)的垂直紙面的軸順
時(shí)針旋轉(zhuǎn),電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E;旋轉(zhuǎn)電場(chǎng)帶動(dòng)電子加速運(yùn)動(dòng),使其獲得較高的能量,
利用高能的電子使空間中的中性氣體電離,生成等離子體。
(提示:不涉及求解半徑的問題,圓周運(yùn)動(dòng)向心加速度的大小可表示為%=0")
(1)若空間只存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),電子只在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),求電子做圓
周運(yùn)動(dòng)的角速度與。
(2)將電子回旋共振簡(jiǎn)化為二維運(yùn)動(dòng)進(jìn)行研究。施加旋轉(zhuǎn)電場(chǎng)后,電子在圖2所示的
平面內(nèi)運(yùn)動(dòng),電子運(yùn)動(dòng)的過程中會(huì)受到氣體的阻力/,其方向與速度v的方向相反,大
小了,式中左為已知常量。最終電子會(huì)以與旋轉(zhuǎn)電場(chǎng)相同的角速度做勻速圓周運(yùn)動(dòng),
且電子的線速度與旋轉(zhuǎn)電場(chǎng)力的夾角(小于90。)保持不變。只考慮電子受到的勻強(qiáng)磁
場(chǎng)的洛倫茲力、旋轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電場(chǎng)力及氣體的阻力作用,不考慮電磁波引起的能量變化。
a.若電場(chǎng)旋轉(zhuǎn)的角速度為。,求電子最終做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大小也
b.電場(chǎng)旋轉(zhuǎn)的角速度不同,電子最終做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大小也不同。求電場(chǎng)旋
轉(zhuǎn)的角速度。多大時(shí),電子最終做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度最大,并求最大線速度的大小
c.旋轉(zhuǎn)電場(chǎng)對(duì)電子做功的功率存在最大值,為使電場(chǎng)力的功率不小于最大功率的一半,
電場(chǎng)旋轉(zhuǎn)的角速度應(yīng)控制在外范圍內(nèi),求|e的數(shù)值。
旋轉(zhuǎn)方向
16.(2024?北京大興精華學(xué)校???既#┵|(zhì)譜儀是最早用來測(cè)定微觀粒子比荷幺的精密
m
儀器,某一改進(jìn)后帶有速度選擇器的質(zhì)譜儀能更快測(cè)定粒子的比荷,其原理如圖所示,
A為粒子加速器,加速電壓為B為速度選擇器,其中磁場(chǎng)與電場(chǎng)正交,磁場(chǎng)磁感應(yīng)
強(qiáng)度為耳,兩板距離為d,C為粒子偏轉(zhuǎn)分離器,磁感應(yīng)強(qiáng)度為鳥,今有一比荷未知的
正粒子尸,不計(jì)重力,從小孔H“飄入”(初速度為零),經(jīng)加速后,該粒子從小孔邑以
速度v進(jìn)入速度選擇器B并恰好通過,粒子從小孔S3進(jìn)入分離器C后做勻速圓周運(yùn)動(dòng),
打在照相底片。點(diǎn)上。求:
(1)粒子P的比荷為多大;
(2)速度選擇器的電壓心應(yīng)為多大;
(3)另一同位素正粒子。同樣從小孔R(shí)“飄入”,保持心和1不變,調(diào)節(jié)S的大小,
使粒子。能通過速度選擇器進(jìn)入分離器C,最后打到照相底片上的F點(diǎn)(在。點(diǎn)右側(cè)),
測(cè)出尸點(diǎn)與。點(diǎn)距離為X,若粒子帶電量均為分計(jì)算P、。粒子的質(zhì)量差絕對(duì)值
______51.________
A5
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