- 高三物理磁场题讲解及答案
高三物理磁场题讲解及答案较多,以下为两例:
例一:
【题目】一个质量为m=2kg的物体,放在粗糙的平面上,它与平面之间的动摩擦因数为μ=0.5,在水平拉力F作用下,由静止开始移动了s=9m,求这个过程中物体的速度由多少?
【答案】
水平拉力F=4N,由动能定理可得:Fs-μmgs=1/2mv²-0,解得v=3m/s。
【讲解】首先根据题意判断出物体的受力情况,再根据牛顿第二定律求出加速度,再根据运动学公式求解即可。
例二:
【题目】在磁感应强度为B的匀强磁场中,半径为R的圆周上,有n匝线圈,线圈平面垂直于磁场方向,已知线圈平面内距圆心为r处的磁通量为半径为R处的磁通量的n倍,则圆心处的磁感强度为多少?
【答案】圆心处的磁感强度为B/2。
【讲解】根据磁感线是闭合曲线,不管放在什么位置磁通量都是一样的。所以根据磁通量的大小公式Φ=BSsinθ(B与S垂直)可知,磁感应强度B与线圈面积成正比。
以上仅为部分高三物理磁场题的讲解及答案,由于磁场知识相对抽象,需要运用多种物理知识和方法来解决问题。如运用图象法、等效法、微元法等。学习磁场知识时,需要多加思考、练习,才能更好地理解和掌握。
相关例题:
好的,让我来给您讲解一道高三物理磁场题并附带答案。请注意,由于篇幅原因,我只能为您提供一个例题,但希望这个例题能够为您提供一些解题的思路和方法。
题目:
有一个边长为L的正方形区域,其中一半区域放置着磁感应强度为B的匀强磁场,另一半区域为真空。现在有一个质量为m、电量为q的小物体,从正方形的中心O点以初速度v0垂直于磁场边界射入磁场。求小物体从磁场中射出后,能够到达的最大距离。
讲解:
这道题涉及到磁场、带电粒子在磁场中的运动等知识点。解题的关键在于理解带电粒子在磁场中的运动规律,以及磁场边界对带电粒子运动的影响。
首先,带电粒子在磁场中的运动可以分解为垂直磁场边界的运动和平行磁场边界的运动。垂直磁场边界的运动遵循匀速圆周运动的规律,而平行磁场边界的运动则遵循匀变速直线运动的规律。在本题中,小物体在磁场中的运动可以看作是两个运动的叠加。
接下来,我们需要根据带电粒子在磁场中的运动规律,结合题目所给的条件,建立方程求解小物体能够到达的最大距离。
解题过程:
1. 小物体在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力,可得到半径r与速度v0的关系式:qv0B = mv2/r
2. 小物体在磁场中做匀速圆周运动时,其轨迹是一个圆弧。根据几何关系可知,圆弧的圆心角为180度,即小物体从磁场中射出后能够到达的最大距离等于正方形的边长L。
3. 根据以上分析,可得到小物体能够到达的最大距离L = v0t + rθ
4. 将r代入上式可得:L = v0t + v0θ/B
5. 由于小物体在平行磁场边界的运动是匀变速直线运动,因此其运动时间t可以通过平行磁场边界的位移除以加速度得到:t = (v0θ - L/2)/a
6. 将上式代入L = v0t + v0θ/B中,可得:L = (v0θ - L/2)B + v0θ
7. 整理上式可得:L = (v0θ - L/2)B + v0B√(π/2B)
答案:
小物体能够到达的最大距离为L = (v0θ - L/2)B + v0B√(π/2B)米。
希望这个例题能够帮助您理解磁场题目的解题思路和方法。如果您有任何其他问题,欢迎继续提问。
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