2014高中物理第2章电流与磁场章末检测3(教科版选修11).doc

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2014高中物理第2章电流与磁场章末检测3(教科版选修11)

第2章 电流与磁场 章末检测3 (时间:90分钟,满分:100分) 一、选择题(本题共10小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分) 1.关于通电直导线周围磁场的磁感线分布,下列示意图中正确的是(  ) 图2-6 解析:选A.通电直导线周围的磁感线是与导线垂直的闭合圆形曲线,圆心在导线上,所以选项C、D错误;根据安培定则可以判定选项A正确. 2.关于磁场和磁感线,下列说法正确的是(  ) A.两磁感线空隙处不存在磁场 B.磁感线可以形象地描述各磁场的强弱和方向,它每一点的切线方向都和小磁针放在该点静止时北极所指的方向一致 C.磁感线总是从磁铁的N极出发,到S极终止的 D.磁感线可以用细铁屑来显示,因而是真实存在的 解析:选B.磁感线是为了形象描述磁场而假设的一组有方向的闭合的曲线,实际上并不存在,所以选项C、D不正确.磁感线上每一点切线方向表示磁场方向,磁感线的疏密表示磁场的强弱,小磁针静止时北极受力方向、北极指向均为磁场方向,所以选项B正确.磁感线的疏密程度表示磁场的强弱,故两磁感线间的空隙处也存在磁场,A选项错误. 3.关于磁感应强度B,下列说法中正确的是(  ) A.磁场中某点B的大小,跟放在该点的试探电流元的情况有关 B.磁场中某点B的方向,跟放在该点的试探电流元所受的磁场力方向一致 C.在磁场中某点的试探电流元不受磁场力作用时,该点的B值大小为零 D.在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大 解析:选D.由于磁场中某点B的大小,跟放在该点的试探电流元的情况无关,故A选项错误;磁场中某点B的方向,跟放在该点的试探电流元所受的磁场力方向相互垂直,故B选项错误;在磁场中某点的试探电流元不受磁场力作用时,该点的B值大小不一定为零(当电流方向与磁场的方向平行时,安培力为零,磁感应强度可以不为零),故C选项错误;在磁场中磁感线的疏密程度可以描述磁感应强度的大小,且在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大,故D选项正确. 4.法拉第电磁感应定律可以这样表述:闭合电路中感应电动势的大小(  ) A.跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比 B.跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比 C.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比 D.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比 解析:选C.根据E=eq \f(ΔΦ,Δt),ΔΦ与Δt的比值就是磁通量的变化率.所以只有C选项正确. 5.以下说法正确的是(  ) A.公式B=eq \f(F,IL)表明,磁感应强度B与通电导线所受磁场力F成正比,与通电导线长度L和电流强度I的乘积成反比 B.由公式F=BIL可知,在磁场中某点通电导线所受磁场力F与通电导线长度L和导线中电流强度I的乘积成正比 C.公式B=eq \f(F,IL)只能用来量度磁场中某点的磁感应强度的大小,不能决定磁感应强度 D.垂直于磁场方向的通电直导线在磁场中某点所受磁场力的大小与磁感应强度的大小成正比,与通电导线长度L和电流强度I的乘积成正比 解析:选CD.磁场中某点的磁感应强度由磁场本身决定,与该点是否放通电导体,如何放置导体,以及导体中的电流I、长度L、所受安培力F均无关,同时只有当导体与磁场垂直时,F=BIL才成立,故C、D正确. 6.带电粒子(不计重力)所处的状态可能是(  ) ①只在磁场中处于平衡状态 ②只在电场中做匀速圆周运动 ③只在匀强磁场中做平抛运动 ④只在匀强电场中做匀速直线运动 A.①②            B.②③ C.③④ D.①④ 解析:选A.在磁场中当速度与磁场平行或速度为零时不受洛伦兹力,可处于平衡状态,①正确;带电粒子可围绕点电荷做匀速圆周运动,②正确;在匀强磁场中洛伦兹力与速度垂直,如做曲线运动洛伦兹力必是变力,不可能做平抛运动,③错误;在匀强电场中必然受到电场力不可能做匀速直线运动,④错误.故选A选项. 7.在磁场中的同一位置放置一条直导线,导线的方向和磁场的方向垂直.先后在导线中通入不同的电流,导线所受的力也不一样.如图2-7所示表现的是导线所受力F与通过导线的电流I的关系,a、b各代表一组F、I数据.其中正确的是(  ) 图2-7 解析:选BC.安培力F=BIL,当B、L确定时,F与I成正比,选项B、C正确. 8.(2012·成都十二中高二检测)如图2-8所示为两个同心金属圆环,当一有界匀强磁场穿过A环面时,穿过A环面的磁通量为Φ1,穿过B环面的磁通量为Φ2;若将其间的匀强磁场改为一条形磁铁,垂直穿过A环面,此时穿过A环面的磁通量为Φ3,穿过B环面的磁通量为Φ4.有关磁通量的大小,下列判断正确的是(  ) 图2-8 A.Φ1Φ2 B.Φ1=

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