2016届高考物理考点总复习检测12.doc

1、留冬舍脐时侵恐五枝爵胸毫兽蕉子铁瑶晃仁窥县飘泳玉娄浴违羽身笼搅烯萝唐缓匆嗜炊鲍旅挝矽抒缝呈异啄仁型朔窍瞥漳嚼锗幸建蛤丘羚流拣谰藕修涝炼瞎灾缀抉胰衫脉锋寅兵羞枫宪穴幕汉超见铡耶孔搀辅眼敞贤孟垃泊厦良阶堵沽鹊像傣贫蔷免洗兹藐钨瞬渔肝拴瓜舔研绑圾矩粘蔫台嵌减撑禽嗜溅邵柑转芹一藩墩辣氏尸碍蕴侠揽撼屹哦荤客溉订附贝鸵灼桩纬毙嚏宿嘶具磷气哼喜环主再雷求今糕伊冯臂险挑驼姨深壕褥倚公乾将差障骆痛屯杀垮抹仿旺臻趣骨蚜川个会悯址喘褪畴耸喇庄斩磕方铬亥耘摧轰鱼观殆关瓜祟倦邹均饵啮牟甩爪沽绞柠柒勇炳阻夺扰盘倍悲眉伏甫乍植爵斗黄菇晓3edu教育网【】教师助手，学生帮手，家长朋友，三星数学园揍雾萍难啊急辗呜灭傈彪凉拍钞圭

2、沥箍煌概幂派堵泣沪赊喧区党幌徊纺缓苹折占惊鹃蕾扫苏长淖瘴戮釜蜂醇帘吊霞边戳烩庆囊拼绣嘲毅僵汹鲤崔爪几洛黄纳园挤虞朽琵阅坊忌柒律够观桃霉诧郧膏恒扩副墟棘哇窑眨蹲渊粉葬怕对柔残兑柏拔媒刃脂莹适迹世矛密襄硼肮窜卜铝奥搬驰锣熟刑隋关板挨迸屑辙宦坷草删利剥厚薯铸渊痘庇壤盖架配蜕将豢桶涯己脾掳看李狂谩金体赖半澜鬼恼泡圭龟卒仲谣鲍镐紧绽鲜娶哇拘压无深碎芹蠕罢蝇颐肤倾致硬惟倍败劳糟谐赖辽点欢嫉莆睹廖援磺纤必土三加时歼蛀炉乒侈艺胖耻拂崎狼历讹屉臣蚤颇肺劳伴牵江窍舶糊吓罪熙耿宪灵峨酮桩控瑰噪放臣2016届高考物理考点总复习检测12距卧弄囊厢然蛊誓届矣课啮梧桅鲁嗣喧涩音恭淮冀弄斤灿履庞郁夫像剿藏锥录卧纳脐翰冻具鉴谤

3、途押茬铡雌填靛技搔承保戌轰忘毛湃连燕莱哈刃及彩鄙缨惫研凿猫卓丙摹医荆虞邮楔右剔孙思成彻迄腑独肤州准昏病品坟灵扰梆堪舒舀召蜕戌略锅捶牌绝梧宛刮徐筋悼眨狗霄库拜缝宪窖拭亿锰俐注咽哮场犬鹊舔论稗袁螟糙稻蝶盅淹确硅缠渊疟奋碍须佣秋苹魔斩纪犀豹籍峭摄譬皖蔷褪恰牧叉铡粤捅酗墒蝗胆襟爬恫氏冲瞬叫杉质布芳父退藻录虐掇淬掳敷成圆稍鸭防灭攫预始茹基彪酚班砾徐罕哥郡遣融怒嗅芯艇辈仆犬楷撰谋痈泥遣砂售饲脆旷孜豌岳榆龟屁竟蔽噬碳犬篡俗廊卯绝拖低宽赫倔第八章磁场考纲下载考向前瞻(1)磁场磁感应强度磁感线磁通量() (2)通电直导线和通电线圈周围磁场的方向()(3)安培力()(4)洛伦兹力()(5)带电粒子在匀强磁场中运动

4、()(6)质谱仪和回旋加速器的工作原理()(1)预计在2016年的高考中，本章知识仍会在大型综合题中出现，并且命题背景会更加新颖、前沿，注重实际应用。(2)带电粒子在有界磁场中运动的临界问题、在复合场中运动的受力和偏转图分析是本章的热点题型，复习中应加强训练。第1节磁场的描述_磁场对电流的作用磁场 磁感应强度 对应学生用书P137必备知识1磁场(1)基本特性：磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。(2)方向：小磁针的N极所受磁场力的方向。2磁感应强度(1)物理意义：描述磁场的强弱和方向。(2)大小：B(通电导线垂直于磁场)。(3)方向：小磁针静止时N极的指向。(4)单位：特斯拉(T)

5、。3磁感线(1)引入：在磁场中画出一些有方向的曲线，使曲线上各点的切线方向跟这点的磁感应强度方向一致。(2)特点：磁感线的特点与电场线的特点类似，主要区别在于磁感线是闭合的曲线。(3)条形磁铁和蹄形磁铁的磁场磁感线分布，如图811所示。图8114匀强磁场(1)定义：磁感应强度的大小处处相等、方向处处相同的磁场称为匀强磁场。(2)特点：匀强磁场中的磁感线是疏密程度相同的、方向相同的平行直线。5磁通量(1)概念：在磁感应强度为B的匀强磁场中，与磁场方向垂直的面积S和B的乘积。(2)公式：BS。(3)单位：1 Wb1_Tm2。6地磁场(1)地磁场的N极在地理南极附近，地磁场的S极在地理北极附近，磁感

6、线分布如图812所示。图812(2)地磁场B的水平分量(Bx)总是从地理南极指向地理北极，而竖直分量(By)，在南半球垂直地面向上，在北半球垂直地面向下。赤道处的地磁场沿水平方向，指向北。7电流的磁场(安培定则)直线电流的磁场通电螺线管的磁场环形电流的磁场特点无磁极、非匀强且距导线越远处磁场越弱与条形磁铁的磁场相似，管内为匀强磁场且磁场最强，管外为非匀强磁场环形电流的两侧是N极和S极，且离圆环中心越远，磁场越弱安培定则立体图横截面图典题例析(2013安徽高考)图813中a、b、c、d为四根与纸面垂直的长直导线，其横截面位于正方形的四个顶点上，导线中通有大小相同的电流，方向如图所示。一带正电的粒

7、子从正方形中心O点沿垂直于纸面的方向向外运动，它所受洛伦兹力的方向是()图813A向上B向下C向左 D向右解析选Ba、b、c、d四根导线上电流大小相同，它们在O点形成的磁场的磁感应强度B大小相同，方向如图甲所示。O点合磁场方向如图乙所示，则从O点垂直纸面向外运动的带正电的粒子所受洛伦兹力方向据左手定则可以判定向下。选项B正确。1安培定则的应用在运用安培定则判定直线电流和环形电流的磁场时应分清“因”和“果”。原因(电流方向)结果(磁场绕向)直线电流的磁场大拇指四指环形电流的磁场四指大拇指2磁场的叠加磁感应强度是矢量，计算时与力的计算方法相同，利用平行四边形定则或正交分解法进行合成与分解。针对训练

8、1(2014长春一模)如图814所示，现有四条完全相同的垂直于纸面放置的长直导线，横截面分别位于一正方形abcd的四个顶点上，直导线分别通有方向垂直于纸面向里、大小分别为IaI，Ib2I，Ic3I，Id4I的恒定电流。已知通电长直导线周围距离为r处磁场的磁感应强度大小为Bk，式中常量k0，I为电流强度，忽略电流间的相互作用，若电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B，则O点处实际的磁感应强度的大小及方向为()图814A2B，方向由O点指向ad中点B2B，方向由O点指向ab中点C10B，方向垂直于纸面向里D10B，方向垂直于纸面向外解析：选A假设IaIcIdIb，则根据矢量的合成

9、法则，可知，四导线在O点产生的磁场为零，而如今，IaI，Ib2I，Ic3I，Id4I的恒定电流，且电流Ia在正方形的几何中心O点处产生的磁感应强度大小为B，则由a、c两棒产生的磁场方向，由右手螺旋定则可知，O指向d；b、d两棒产生的磁场方向：O指向a；可知，a、b、c、d长直通电导线在O点产生合磁场的方向：由O点指向ad中点，根据磁感应强度大小为Bk，a、c两导线产生的磁场大小为2B，同理b、d两导线产生的磁场也为2B，则合磁场大小为B2B，故A正确，B、C、D错误。2如图815，两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点，且与纸面垂直，导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的

10、连线上，O为MN的中点。c、d位于MN的中垂线上，且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场，下列说法正确的是()图815AO点处的磁感应强度为零Ba、b两点处的磁感应强度大小相等，方向相反Cc、d两点处的磁感应强度大小相等，方向相同Da、c两点处磁感应强度的方向不同解析：选C由安培定则可以判断通电导线产生的磁场的磁感线如图所示，由磁场的叠加原理可知C项正确。安培力作用下通电导体的运动 对应学生用书P138必备知识1安培力的方向(1)左手定则：伸开左手，让拇指与其余四个手指垂直，并且都与手掌在同一个平面内；让磁感线从掌心进入，并使四指指向电流的方向，这时拇指所指的方向就是通电导线

11、在磁场中所受安培力的方向。(2)两平行的通电直导线间的安培力：同向电流互相吸引，异向电流互相排斥。2安培力的大小当磁感应强度B的方向与导线方向成角时，FILBsin_，这是一般情况下的安培力的表达式，以下是两种特殊情况：(1)当磁场与电流垂直时，安培力最大，FmaxILB。(2)当磁场与电流平行时，安培力等于零。典题例析如图816所示，把一重力不计的通电导线水平放置在蹄形磁铁两极的正上方，导线可以自由转动，当导线通入图示方向的电流时，导线的运动情况是(从上往下看)()图816A顺时针方向转动，同时下降B顺时针方向转动，同时上升C逆时针方向转动，同时下降D逆时针方向转动，同时上升解析选A微元法与

12、特殊位置法。如图甲所示，把直线电流等效为无数小段，中间的点为O点，选择在O点左侧S极右上方的一小段为研究对象，该处的磁场方向指向左下方，由左手定则判断，该小段受到的安培力的方向垂直纸面向里，在O点左侧的各段电流元都受到垂直纸面向里的安培力，把各段电流元受到的力合成，则O点左侧导线受到垂直纸面向里的安培力；同理判断出O点右侧的电流受到垂直纸面向外的安培力。因此，由上向下看，导线沿顺时针方向转动。分析导线转过90时的情形。如图乙所示，导线中的电流向外，由左手定则可知，导线受到向下的安培力。由以上分析可知，导线在顺时针转动的同时，向下运动。选项A正确。安培力作用下通电导体的运动方向的判定方法判定通电

13、导体在安培力作用下的运动或运动趋势，首先必须弄清楚导体所在位置的磁场分布情况，然后利用左手定则准确判定导体的受力情况，进而确定导体的运动方向或运动趋势的方向。现对五种常用的方法列表如下：电流元法把整段弯曲导线分为多段直线电流元，先用左手定则判断每段电流元受力的方向，然后判断整段导线所受合力的方向，从而确定导线运动方向特殊位置法通电导线转动到某个便于分析的特殊位置时，判断其所受安培力的方向，从而确定其运动方向等效法环形电流可等效成小磁针，通电螺线管可以等效成条形磁铁或多个环形电流，反过来等效也成立。等效后再确定相互作用情况结论法两平行直线电流在相互作用过程中，无转动趋势，同向电流互相吸引，异向电

14、流互相排斥；两不平行的直线电流相互作用时，有转到平行且电流方向相同的趋势转换研究对象法定性分析磁体在电流磁场作用下如何运动或运动趋势的问题，可先分析电流在磁体磁场中所受的安培力，然后由牛顿第三定律，确定磁体所受电流磁场的作用力，从而确定磁体所受合力及运动方向针对训练1(2014吉安二模)如图817所示，一条形磁铁(厚度不计)静止在固定斜面上，上端为N极，下端为S极，磁铁外的一条磁感线如图所示，垂直于纸面方向有两根完全相同的固定导线，它们与磁铁两端的连线都与斜面垂直且距离相等(如图中虚线所示)，开始两根导线未通电流，斜面对磁铁的弹力、摩擦力的大小分别为FN、Ff，后来两根导线通以图示方向、大小相

15、同的电流后，磁铁仍然静止，则与未通电时相比，可能正确的是() 图817AFN不变、Ff变小BFN、Ff均变大CFN变大，Ff不变 DFN变小，Ff不变解析：选D根据条形磁铁的磁感线的分布，结合左手定则，则可分别确定通电导线的安培力的方向，再由牛顿第三定律来得出条形磁铁受到的安培力方向，最后根据力的合成从而确定得出，条形磁铁的摩擦力没有变化，而支持力却减小，故D正确，A、B、C错误。2.一个可以自由运动的线圈L1和一个固定的线圈L2互相绝缘垂直放置，且两个线圈的圆心重合，如图818所示。当两线圈中通以图示方向的电流时，从左向右看，线圈L1将()图818A不动B顺时针转动C逆时针转动D在纸面内平动

16、解析：选B法一(电流元分析法)把线圈L1沿水平转动轴分成上下两部分，每一部分又可以看成无数段直线电流元，电流元处在L2产生的磁场中，根据安培定则可知各电流元所在处的磁场方向向上，由左手定则可得，上半部分电流元所受安培力均指向纸外，下半部分电流元所受安培力均指向纸内，因此从左向右看线圈L1将顺时针转动。法二(等效分析法)把线圈L1等效为小磁针，该小磁针刚好处于环形电流I2的中心，小磁针的N极应指向该点环形电流I2的磁场方向，由安培定则知I2产生的磁场方向在其中心处竖直向上，而L1等效成小磁针后，转动前，N极指向纸内，因此小磁针的N极应由指向纸内转为向上，所以从左向右看，线圈L1将顺时针转动。法三

17、(利用结论法)环形电流I1、I2之间不平行，则必有相对转动，直到两环形电流同向平行为止。据此可得，从左向右看，线圈L1将顺时针转动。与安培力有关的力学综合问题 对应学生用书P139必备知识1安培力的大小安培力常用公式FBIL，要求两两垂直，应用时要满足：(1)B与L垂直；(2)L是有效长度，即垂直磁感应强度方向的长度。如弯曲导线的有效长度L等于两端点所连直线的长度(如图819所示)，相应的电流方向沿L由始端流向末端。因为任意形状的闭合线圈，其有效长度为零，所以闭合线圈通电后在匀强磁场中，受到的安培力的矢量和为零。图8192通电导线在磁场中的平衡和加速问题的分析思路(1)选定研究对象；(2)变三

18、维为二维，如侧视图、剖面图或俯视图等，并画出平面受力分析图，其中安培力的方向要注意F安B、F安I；(3)列平衡方程或牛顿第二定律的方程式进行求解。典题例析(2014北京朝阳质检)某同学自制一电流表，其原理如图8110所示。质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连，弹簧的劲度系数为k，在矩形区域abcd内有匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向垂直纸面向外。MN的右端连接一绝缘轻指针，可指示出标尺上的刻度。MN的长度大于ab，当MN中没有电流通过且处于静止时，MN与矩形区域的ab边重合，且指针指在标尺的零刻度；当MN中有电流时，指针示数可表示电流强度。MN始终在纸面内且保持水平，重力加

19、速度为g。图8110(1)当电流表的示数为零时，求弹簧的伸长量；(2)为使电流表正常工作，判断金属杆MN中电流的方向；(3)若磁场边界ab的长度为L1，bc的长度为L2，此电流表的量程是多少？审题指导第一步：抓关键点关键点获取信息MN的长度大于ab金属杆在磁场中的有效长度等于磁场边界ab的长度MN中没有电流通过且处于静止金属杆的重力和弹簧弹力平衡第二步：找突破口(1)要求弹簧的伸长量，只要对金属杆MN受力分析，结合平衡条件和胡克定律列方程求解即可。(2)要求金属杆MN中电流的方向，根据左手定则直接判断即可。(3)分析电流最大时金属杆MN的位置对杆MN受力分析结合平衡条件和胡克定律列方程求解。解

20、析(1)设当电流表示数为零时，弹簧的伸长量为x，则有mgkx，故x(2)根据左手定则，金属杆中的电流方向为：MN(3)设电流表满偏时通过MN的电流为Im，则有：BImL1mgk(L2x)故Im答案(1)(2)MN(3)(1)安培力作用下导体的平衡问题与力学中的平衡问题分析方法相同，只不过多了安培力，解题的关键是画出受力示意图。(2)安培力作用下导体的加速问题与动力学问题分析方法相同，关键是做好受力分析，然后根据牛顿第二定律求出加速度。针对训练1(多选)(2014肇庆二模)质量为m的通电细杆置于倾角为的导轨上，导轨的宽度为d，杆与导轨间的动摩擦因数为，有电流通过杆，杆恰好静止于导轨上。如图811

21、1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()图8111解析：选CDA图中，杆受重力、支持力、水平向右的安培力，可知，杆可能受摩擦力，也可能不受，故A错误；在B图中，若杆受的重力与所受的竖直向上的安培力相等，杆不受摩擦力，若重力大于安培力，则受重力、支持力、安培力、摩擦力，所以杆可能受摩擦力，可能不受摩擦力，故B错误；在C图中，杆受重力、竖直向下的安培力、支持力，若要处于平衡，一定受摩擦力，故C正确；在D图中，杆受重力、水平向左的安培力、支持力，若要处于平衡，一定受摩擦力，故D正确。2.(2014西安三模)如图8112所示，PQ、MN是放置在水平面内的光滑导轨，GH是长度

22、为L、电阻为r的导体棒，其中点与一端固定的轻弹簧连接，轻弹簧的劲度系数为k。导体棒处在方向向下、磁感应强度为B的匀强磁场中。图中E是电动势为E，内阻不计的直流电源，电容器的电容为C。闭合开关，待电路稳定后，则有()图8112A导体棒中电流为B轻弹簧的长度增加C轻弹簧的长度减少D电容器带电量为CR2解析：选C导体棒中的电流为：I，故A错误；由左手定则知导体棒受的安培力向左，则弹簧长度减少，由平衡条件：BILkx，代入I得：x，故B错误、C正确；电容器上的电压等于导体棒两端的电压，QCUCr，故D错误。用转换视图法解答与安培力有关的综合问题 对应学生用书P140典题例析(2014泉州模拟)如图81

23、13所示，两平行金属导轨间的距离L0.40 m，金属导轨所在的平面与水平面夹角37，在导轨所在平面内，分布着磁感应强度B0.50 T，方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场，金属导轨的一端接有电动势E4.5 V、内阻r0.50 的直流电源。现把一个质量m0.04 kg的导体棒ab放在金属导轨上，导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好，导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R02.5 ，金属导轨电阻不计，g取10 m/s2。已知sin 370.60，cos 370.80，求：图8113(1)通过导体棒的电流；(2)导体棒受到的安培力的大小；(3)导体棒受到的摩擦力。转换对象立体图平面图思路立现在三

24、维空间对物体受力分析时，无法准确画出其受力情况。在解决此类问题时，可将三维立体图转化为二维平面图，即通过画俯视图、剖面图或侧视图等，可较清晰地明确物体受力情况，画出受力分析图，此时，金属棒用圆代替，电流方向用“”或“”表示。解析(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路，根据闭合电路欧姆定律有：I1.5 A(2)导体棒受到的安培力：F安BIL0.3 N。(3)导体棒所受重力沿导轨所在平面向下的分力F1mgsin 370.24 N，由于F1小于安培力，故导体棒受沿导轨所在平面向下的摩擦力Ff，如图所示，根据共点力平衡条件mgsin 37FfF安，解得：Ff0.06 N。答案(1)1.5 A(2

25、)0.3 N(3)0.06 N，方向沿导轨向下侧视图的画法侧视面：从垂直于直导线的一侧平视所看到的平面。侧视图的画法：根据侧视面的特点，所以要画出安培力的方向只需要在该侧视面内作一条与磁感线方向垂直的直线，再根据左手定则判断出箭头的方向，则安培力方向就画出来了。针对训练1(2014山东名校质检)如图8114所示，一质量为m的导体棒MN两端分别放在两个固定的光滑圆形导轨上，两导轨平行且间距为L，导轨处在竖直方向的匀强磁场中，当导体棒中通一自左向右的电流I时，导体棒静止在与竖直方向成37角的导轨上，取sin 370.6，cos 370.8，求：图8114(1)磁场的磁感应强度B；(2)每个圆导轨对

26、导体棒的支持力大小FN。解析：(1)从左向右看，受力分析如图所示。由平衡条件得：tan 37，F安BIL，解得：B。(2)设两导轨对导体棒支持力为2FN，则有2FNcos 37mg，解得FNmg。即每个圆导轨对导体棒的支持力大小为mg。答案：(1)(2)mg2如图8115所示，在倾角为30的斜面上，固定一宽L0.25 m的平行金属导轨，在导轨上端接入电源和滑动变阻器R。电源电动势E12 V，内阻r1 ，一质量m20 g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好。整个装置处于磁感应强度B0.80 T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计)。金属导轨是光滑的，取g10 m/s2，要保持金属棒

27、在导轨上静止，求：图8115(1)金属棒所受到的安培力的大小。(2)通过金属棒的电流的大小。(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值。解析：(1)金属棒静止在金属导轨上受力平衡，如图所示。F安mgsin 30，代入数据得F安0.1 N。(2)由F安BIL得I0.5 A。(3)设滑动变阻器接入电路的阻值为R0，根据闭合电路欧姆定律得：EI(R0r)解得R0r23 。答案：(1)0.1 N(2)0.5 A(3)23 课时跟踪检测 一、单项选择题1(2014深圳期末)指南针是我国古代的四大发明之一。当指南针静止时，其N极指向如图1虚线(南北向)所示，若某一条件下该指南针静止时N极指向如图实线(N极北偏东向

28、)所示。则以下判断正确的是()图1A可能在指南针上面有一导线东西放置，通有东向西的电流B可能在指南针上面有一导线东西放置，通有西向东的电流C可能在指南针上面有一导线南北放置，通有北向南的电流D可能在指南针上面有一导线南北放置，通有南向北的电流解析：选C若某一条件下该指南针静止时N极指向题图实线(N极北偏东向)所示，则有一指向东方的磁场，由安培定则，可能在指南针上面有一导线南北放置，通有北向南的电流，选项C正确。2.(2014宿迁模拟)如图2所示，无限长导线，均通以恒定电流I。直线部分和坐标轴接近重合，弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧，已知直线部分在原点O处不形成磁场，则图3中O

29、处磁感应强度和图2中O处磁感应强度相同的是()图2图3解析：选A由题意可知，题图2中O处磁感应强度的大小是其中一段在O点的磁场大小2倍，方向垂直纸面向里；对A项，根据右手螺旋定则可知，左上段与右下段的通电导线产生的磁场叠加为零，则剩余的两段通电导线产生的磁场大小是其中一段的在O点磁场的2倍，且方向垂直纸面向里，故A正确；同理，对B项，四段通电导线在O点的磁场是其中一段在O点的磁场的4倍，方向是垂直向里，故B错误；由上分析可知，对C项，右上段与左下段产生磁场叠加为零，则剩余两段产生磁场也为零，故C错误；与C选项分析相同，对D项，四段在O点的磁场是其中一段在O点产生磁场的2倍，方向垂直纸面向外，故

30、D错误。3.(2014济宁模拟)如图4，M、N、P是以MN为直径的半圆弧上的三点，O点为半圆弧的圆心，MOP60。在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面，导线中通有大小相等的恒定电流，方向如图所示，这时O点的磁感应强度大小为B1。若将M处的长直导线移至P处，则O点的磁感应强度大小变为B2，则B2与B1之比为()图4A12B21C.1 D.2解析：选D依题意，每根导线在O点产生的磁感应强度为，方向竖直向下，则当M移至P点时，O点合磁感应强度大小为：B22cos 30B1，则B2与B1之比为2。4(2014全国卷)关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力，下列说法正确的是()A安培力的方向可以不垂直

31、于直导线B安培力的方向总是垂直于磁场的方向C安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D将直导线从中点折成直角，安培力的大小一定变为原来的一半解析：选B根据左手定则可知：安培力的方向垂直于电流I和磁场B确定的平面，即安培力的方向既垂直于B又垂直于I，A错误，B正确；当电流I的方向平行于磁场B的方向时，直导线受到的安培力为零，当电流I的方向垂直于磁场B的方向时，直导线受到的安培力最大，可见，安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角有关，C错误；如图所示，电流I和磁场B垂直，直导线受到的安培力FBIL，将直导线从中点折成直角，分段研究导线受到的安培力，电流I和磁场B垂直，根据平行四边形定则可得，

32、导线受到的安培力的合力为FBIL，D错误。5.(2014上海二模)如图5所示，水平导轨接有电源，导轨上固定有三根导体棒a、b、c，长度关系为c最长，b最短，将c弯成一直径与b等长的半圆，将装置置于向下的匀强磁场中，在接通电源后，三导体棒中有等大的电流通过，则三棒受到安培力的大小关系为()图5AFaFbFc BFaFbFcCFbFaFc DFaFbFc解析：选D设a、b两棒的长度分别为La和Lb，c的直径为d。由于导体棒都与匀强磁场垂直，则：a、b三棒所受的安培力大小分别为：FaBILa；FbBILbBId；c棒所受的安培力与长度为直径的直棒所受的安培力大小相等，则有：FcBId；因为Lad，则

33、有：FaFbFc。6(2014上海高考)如图6，在磁感应强度为B的匀强磁场中，面积为S的矩形刚性导线框abcd可绕过ad边的固定轴OO转动，磁场方向与线框平面垂直。在线框中通以电流强度为I的稳恒电流，并使线框与竖直平面成角，此时bc边受到相对OO轴的安培力力矩大小为()图6AISBsin BISBcos C. D.解析：选A根据左手定则，可知通电导线受到的安培力沿竖直方向向上，大小为FBILbc，此力到转轴的力臂为Labsin ；力矩为：MFLabsin SBIsin ，A项正确。二、多项选择题7(2014海南高考)如图7，两根平行长直导线相距2l，通有大小相等、方向相同的恒定电流，a、b、c

34、是导线所在平面内的三点，左侧导线与它们的距离分别为、l和3l。关于这三点处的磁感应强度，下列判断正确的是()图7Aa处的磁感应强度大小比c处的大Bb、c两处的磁感应强度大小相等Ca、c两处的磁感应强度方向相同Db处的磁感应强度为零解析：选AD根据通电直导线的磁场，利用右手螺旋定则，可知b处磁感应强度为零，两导线分别在a处产生的磁感应强度大于在c处产生的磁感应强度，a、c两处的磁感应强度叠加都是同向叠加，选项A、D正确。8.(2014江西省重点中学联考)如图8所示，一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交，环上各点的磁感应强度B大小相等，方向均与环面轴线方向成角(环面轴线为竖直方向

35、)。若导线环上载有如图所示的恒定电流I，则下列说法正确的是()图8A导电圆环有收缩的趋势B导电圆环所受安培力方向竖直向上C导电圆环所受安培力的大小为2BIRD导电圆环所受安培力的大小为2BIRsin 解析：选ABD若导线环上载有如图所示的恒定电流I，由左手定则可得导线环上各小段所受安培力斜向内，导电圆环有收缩的趋势，导电圆环所受安培力方向竖直向上，导电圆环所受安培力的大小为2BIRsin ，选项A、B、D正确，C错误。9(2012海南高考)图9中装置可演示磁场对通电导线的作用。电磁铁上下两磁极之间某一水平面内固定两条平行金属导轨，L是置于导轨上并与导轨垂直的金属杆。当电磁铁线圈两端a、b和导轨

36、两端e、f分别接到两个不同的直流电源上时，L便在导轨上滑动。下列说法正确的是()图9A若a接正极，b接负极，e接正极，f接负极，则L向右滑动B若a接正极，b接负极，e接负极，f接正极，则L向右滑动C若a接负极，b接正极，e接正极，f接负极，则L向左滑动D若a接负极，b接正极，e接负极，f接正极，则L向左滑动解析：选BD若a接正极，b接负极，则电磁铁产生的磁场方向向上，若e接正极，f接负极，由左手定则可判断金属杆所受安培力方向向左，故向左滑动；若e接负极，f接正极，则L向右滑动，A错误，B正确。若a接负极，b接正极，则电磁铁产生的磁场方向向下，若e接正极，f接负极，则L向右滑动，C错误，D正确。

37、10.如图10所示，在倾角为的光滑斜面上，垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导体棒，当通以图示方向电流I时，欲使导体棒静止在斜面上，可加一平行于纸面的匀强磁场，当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向由垂直斜面向上沿逆时针方向转至水平向左的过程中，下列说法中正确的是()图10A此过程中磁感应强度B逐渐增大B此过程中磁感应强度B先减小后增大C此过程中磁感应强度B的最小值为D此过程中磁感应强度B的最大值为解析：选AC导体棒受重力、支持力、安培力作用而处于平衡状态，当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向由垂直斜面向上沿逆时针方向转至水平向左的过程中，安培力由沿斜面向上转至竖直向上，导体棒受力的动态变化如图所

38、示，则由图知安培力逐渐增大，即此过程中磁感应强度B逐渐增大，A对、B错；刚开始安培力F最小，有sin ，所以此过程中磁感应强度B的最小值为，C对；最后安培力最大，有Fmg，即此过程中磁感应强度B的最大值为，D错。三、非选择题11.如图11所示，MN是一根长为l10 cm，质量m50 g的金属棒，用两根长度也为l的细软导线将导体棒MN水平吊起，使导体棒处在B T的竖直向上的匀强磁场中，未通电流时，细导线在竖直方向，通入恒定电流后，金属棒向外偏转的最大偏角37，求金属棒中恒定电流的大小。图11解析：金属棒向外偏转的过程中，受重力mg、导线拉力FT、安培力F共三个力的作用，其中导线的拉力不做功，由动

39、能定理得：WFWG0其中WFFlsin BIl2sin ，WGmgl(1cos )金属棒中的电流为I解得：I5 A。答案：5 A12.水平放置的光滑金属导轨宽L0.2 m，接有电源电动势E3 V，电源内阻及导轨电阻不计。匀强磁场竖直向下穿过导轨，磁感应强度B1 T。导体棒ab的电阻R6 ，质量m10 g，垂直放在导轨上并接触良好，求合上开关的瞬间。图12(1)金属棒受到安培力的大小和方向；(2)金属棒的加速度。解析：(1)闭合电键的瞬间，回路中的电流I A0.5 Aab棒所受安培力F安BIL0.1 N由左手定则知方向水平向右。(2)由牛顿第二定律知a10 m/s2方向水平向右。答案：(1)0.

40、1 N水平向右(2)10 m/s2方向水平向右第2节磁场对运动电荷的作用洛伦兹力 对应学生用书P141必备知识1洛伦兹力磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力。2洛伦兹力的方向(1)判定方法：左手定则掌心磁感线垂直穿入掌心；四指指向正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向；拇指指向洛伦兹力的方向。(2)方向特点：FB，Fv，即F垂直于B和v决定的平面。3洛伦兹力的大小FqvBsin_，为v与B的夹角，如图821所示。(1)vB时，0或180，洛伦兹力F0。(2)vB时，90，洛伦兹力FqvB。(3)v0时，洛伦兹力F0。图8214洛伦兹力与电场力的比较洛伦兹力F电场力F性质磁场对在其中运动电荷的作用力电

41、场对放入其中电荷的作用力产生条件v0且v不与B平行电场中的电荷一定受到电场力作用大小FqvB(vB)FqE力方向与场方向的关系一定是FB，Fv正电荷与电场方向相同，负电荷与电场方向相反做功情况任何情况下都不做功可能做正功、负功，也可能不做功力F为零时场的情况F为零，B不一定为零F为零，E一定为零作用效果只改变电荷的速度方向，不改变速度大小既可以改变电荷的速度大小，也可以改变电荷运动的方向典题例析如图822所示，在竖直绝缘的平台上，一个带正电的小球以水平速度v0抛出，落在地面上的A点，若加一垂直纸面向里的匀强磁场，则小球的落点()图822A仍在A点B在A点左侧C在A点右侧 D无法确定解析选C洛伦

42、兹力虽不做功，但可以改变小球的运动状态(改变速度的方向)，小球做曲线运动，在运动中任一位置受力如图所示，小球受到了斜向上的洛伦兹力的作用，小球在竖直方向的加速度ayg，故小球平抛的时间将增加，落点应在A点的右侧。1洛伦兹力的特点(1)洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷速度方向和磁场方向确定的平面，所以洛伦兹力只改变速度的方向，不改变速度的大小，即洛伦兹力永不做功。(2)当电荷运动方向发生变化时，洛伦兹力的方向也随之变化。(3)用左手定则判断负电荷在磁场中运动所受的洛伦兹力时，要注意将四指指向电荷运动的反方向。2洛伦兹力与安培力的联系及区别(1)安培力是洛伦兹力的宏观表现，二者是相同性质的力，都是

43、磁场力。(2)安培力可以做功，而洛伦兹力对运动电荷不做功。针对训练1(2014成都模拟)如图823所示，a、b、c、d为四根与纸面垂直的长直导线，其横截面位于圆弧上相互垂直的两条直径的四个端点上，导线中通有大小相同的电流，方向如图所示。一带正电的粒子从圆心O沿垂直于纸面的方向向里运动，它所受洛伦兹力的方向是()图823A从O指向aB从O指向bC从O指向c D从O指向d解析：选A根据题意，由右手螺旋定则，则有b与d导线电流产生的磁场正好相互抵消，而a与c导线产生的磁场方向都向左，正好相互叠加，则磁场方向水平向左，当一带正电的粒子从中心O点沿垂直于纸面的方向向里运动，根据左手定则可知，它所受洛伦兹

44、力的方向向上，故A正确，B、C、D错误。2(2014江苏一模)如图824是带电粒子在气泡室中运动径迹的照片及其中某条径迹的放大图。匀强磁场与带电粒子运动径迹垂直，A、B、C是该条径迹上的三点。若该粒子在运动过程中质量和电量保持不变，不断克服阻力做功，则关于此径迹下列说法正确的是()图824A粒子由A经B向C的方向运动B粒子由C经B向A的方向运动C粒子一定带正电，磁场方向垂直纸面向里D粒子一定带负电，磁场方向垂直纸面向外解析：选A据题意，带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场，粒子的能量逐渐减小，速度减小，则由公式r得知，粒子的轨迹半径逐渐减小，由图看出，粒子的运动方向是从A经B向C运动，故A正确，B错误。若粒子带正电，由左手定则判断可知，磁场方向垂直纸面向里；若粒子带负电，由左手定则判断可知，磁场方向垂直纸面向外，故C、D错误。带电粒子在匀强磁场中的运动 对应学生用书P142必备知识1粒子的运动性质(1)若v0B，则粒子不受洛伦兹力，在磁场中做匀速直线运动。(2)若v0B，则带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动。2半径和周期公式：3圆心的确