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如图所示,在光滑水平面上,存在着垂直纸面向外的匀强磁场Ⅰ、垂直纸面向里的匀强磁场Ⅱ,O.、M.、P.、Q.为磁场边界和x轴的交点,OM=MP=L..一质量为m、带电荷量为+q的带电小球,从原点O.处,...
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高中物理《安徽省2016届高三上学期物理周练试题 力电综合检测(A) Word版含答案》真题及答案
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如图甲所示水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电荷量q=+8×10
在图中实线框所示的区域内同时存在着匀强磁场和匀强电场.一个带电粒子不计重力恰好能沿直线MN从左至右通
匀强磁场方向竖直向上,匀强电场方向垂直于纸面向外
匀强磁场方向竖直向上,匀强电场方向垂直于纸面向里
匀强磁场方向垂直于纸面向里,匀强电场方向竖直向上
匀强磁场和匀强电场的方向都水平向右
如图所示斜面体固定在水平面上斜面粗糙.一带正电的绝缘物体自斜面上端由静止释放物体由顶端滑到底端所用的
在物体运动所在空间加竖直向下的匀强电场
在物体运动所在空间加水平向右的匀强电场
在物体运动所在空间加垂直纸面向里的匀强磁场
在物体运动所在空间加重直纸面向外的匀强磁场
某空间存在着如图所示的垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度B.=1T图中竖直虚线是磁场的左边界当质量为m
(可以看成质点)沿光滑绝缘水平面,以v
0
=20m/s的速度垂直进入磁场后,下列说法中正确的是(重力加速度g取10m/s
2
) ( )A.物块A.进入磁场后运动状态不会改变
物块A.进入磁场后对水平面的压力增大
物块A.进入磁场后将离开水平面做曲线运动
物块A.进入磁场后做匀加速直线运动
地上空同时存在着匀强的电场与磁场一质量为m的带正电小球在该区域内沿水平方向向右做直线运动如图所示关于
该处电场方向和磁场方向重合
电场竖直向上,磁场垂直纸面向里
电场斜向里侧上方,磁场斜向外侧上方,均与v垂直
电场水平向右,磁场垂直纸面向里
如图甲所示水平地面上有一辆小车小车上固定有竖直光滑绝缘管管长为L.管内底部有一质量m=0.2g电荷量
如图所示在水平面上有一固定的U.形金属框架框架上置一金属杆ab在垂直纸面方向有一匀强磁场下面情况可能
若磁场方向垂直纸面向外,并且磁感应强度增大时,杆ab将向右移动
若磁场方向垂直纸面向外,并且磁感应强度减小时,杆ab将向右移动
若磁场方向垂直纸面向里,并且磁感应强度增大时,杆ab将向右移动
若磁场方向垂直纸面向里,并且磁感应强度减小时,杆ab将向右移动
如图所示光滑绝缘的水平面上方左边有垂直纸面向里的匀强磁场右边有竖直向上的匀强电场质量为m带电量为q正
如图所示带电量为+q质量为m的小球从倾角为θ的光滑斜面由静止开始下滑匀强磁场B.垂直纸面向外求1小球
如图所示匀强磁场方向垂直于纸面向里一束电子垂直于磁场射入则电子束将
向上偏转
向下偏转
垂直于纸面向里偏转
垂直于纸面向外偏转
如图所示空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的足够大匀强磁场一质量为0.2kg且足够长的绝缘木
水平面上有一固定的U.形光滑金属框架框架上置一金属杆ab如图12纸面即水平面在垂直纸面方向有一匀强磁
若磁场方向垂直纸面向外并增加时,杆ab将向右移动。
若磁场方向垂直纸面向外并减少时,杆ab将向右移动。
若磁场方向垂直纸面向里并增加时,杆ab将向右移动。
若磁场方向垂直纸面向里并减少时,杆ab将向右移动。
14分如图19所示水平地面上有一辆固定有长为L.的竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电
如图所示在光滑水平面上的直线MN左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场右侧是无磁场空间.将两个大小相同的铜质
所用拉力大小之比为2∶1
通过导线某一横截面的电荷量之比是1∶1
拉力做功之比是1∶4
线框中产生的电热之比为1∶2
21分如图所示水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电荷量q=8×1
12分如图所示水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电荷量q=8×1
如图所示匀强电场水平向右虚线右边空间存在着方向水平垂直纸面向里的匀强磁场虚线左边有一固定的光滑水平杆
可能做匀加速直线运动
一定做变加速曲线运动
重力势能可能增大
电势能可能增大
在水平面上有一固定的U形金属框架框架上放置一金属杆ab如图所示纸面即水平面.在垂直纸面方向有一匀强磁
如图所示在光滑水平面上的直线MN左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场右侧是无磁场空间.将两个大小相同的铜质
所用拉力大小之比为2∶1
通过导线某一横截面的电荷量之比是1∶1
拉力做功之比是1∶4
线框中产生的电热之比为1∶2
如图a所示长为L.宽为h的矩形闭合线圈竖直固定在小车上其中h=0.04m线圈电阻R.=1.6×10-
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如图所示一对杂技演员都视为质点乘秋千秋千绳处于水平位置从A.点由静止出发绕O.点下摆当摆到最低点B.时女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出然后自已刚好能回到高处A.求男演员落地点C.与O.点的水平距离s已知男演员质量m1和女演员质量m2之比=2秋千的质量不计秋千的摆长为RC.点比O.点低5R
如图所示在xOy直角坐标平面内﹣m≤r<0的区域有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度B.=0.32T0≤x<2.56m的区域有沿﹣x方向的匀强电场在x轴上坐标为﹣m0的S点有一粒子源它一次能沿纸面同时向磁场内每个方向各发射一个比荷=5.0×107C./kg速率v=1.6×104m/s的带正电粒子若粒子源只发射一次其中只有一个粒子Z刚到达电场的右边界不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求1电场强度的大小E及Z粒子从S点发射时的速度方向与磁场左边界的夹角θ2Z粒子第一次刚进入电场时还未离开过磁场的粒子占粒子总数的比例η.
如右图所示固定于同一条竖直线上的A.B.是两个带等量异种电荷的点电荷电荷量分别为+Q.和-Q.A.B.相距为2d.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆另有一个穿过细杆的带电小球p质量为m电荷量为+q可视为点电荷不影响电场的分布现将小球p从与点电荷A.等高的C.处由静止开始释放小球p向下运动到距C.点距离为d的O.点时速度为v.已知MN与AB之间的距离为d静电力常量为k重力加速度为g.求1C.O.间的电势差UCO2O.点处的电场强度E.的大小3小球p经过与点电荷B.等高的D.点时的速度.
如图甲所示两个平行正对的水平金属板XX′极板长L=0.2m板间距离d=0.2m在金属板右端竖直边界MN的右侧有一区域足够大的匀强磁场磁感应强度B.=5×10﹣3T方向垂直纸面向里.现将X′极板接地X极板上电势φ随时间变化规律如图乙所示.现有带正电的粒子流以v0=105m/s的速度沿水平中线OO′连续射入电场中粒子的比荷q/m=108C./kg重力可忽略不计在每个粒子通过电场的极短时间内电场可视为匀强电场设两板外无电场.求1带电粒子射出电场时的最大速率2粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间之比3分别从O′点和距O′点下方=0.05m处射入磁场的两个粒子在MN上射出磁场时两出射点之间的距离.
试在下述简化情况下由牛顿定律导出动量守恒定律的表达式系统是两个质点相互作用力是恒力不受其他力沿直线运动要求说明推导过程中每步的根据以及式中各符号和最后结果中各项的意义
如图水平地面上方有绝缘弹性竖直档板板高h=9m与板等高处有一水平放置的篮筐筐口的中心离挡板s=3m.板的左侧以及板上端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场磁场方向垂直纸面向里磁感应强度B.=1T质量m=1×10﹣3kg电量q=﹣1×10﹣3C视为质点的带电小球从挡板最下端以某一速度水平射入场中做匀速圆周运动若与档板相碰就以原速率弹回且碰撞时间不计碰撞时电量不变小球最后都能从筐口的中心处落入筐中不考虑与地面碰撞后反弹入筐情况g=10m/s2求1电场强度的大小与方向2小球从出发到落入筐中的运动时间的可能取值.计算结果可以用分数和保留π值表示
质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接弹簧下端固定在地上.平衡时弹簧的压缩量为x0如图所示.一物块从钢板正上方距离为3x0的A.处自由落下打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动但不粘连.它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为m时它们恰能回到O.点.若物块质量为2m仍从A.处自由落下则物块与钢板回到O.点时还具有向上的速度.求物块向上运动到达的最高点与O.点的距离.
如图所示光滑水平地面上停着一辆平板车其质量为2m长L.车右端A.点有一块静止的质量为m的小金属块金属块与平板车的上表面AC间有摩擦以上表面的中点C.为界金属块与AC段间的动摩擦因数设为μ1与CB段间的动摩擦因数设为μ2现给车施加一个向右的水平恒力使车向右运动同时金属块在车上开始滑动当金属块滑到中点C.时立即撤去这个力已知撤去力的瞬间金属块的速度为v0车的速度为2v0最后金属块恰停在车的左端B.点求1撤去水平恒力F.之前小金属块的加速度与平板车的加速度之比2动摩擦因数μ1与μ2之比
发电机和电动机具有装置上的类似性源于它们机理上的类似性直流发电机和直流电动机的工作原理可以简化为如图1图2所示的情景在竖直向下的磁感应强度为B.的匀强磁场中两根光滑平行金属轨道MNPQ固定在水平面内相距为L.电阻不计电阻为R.的金属导体棒ab垂直于MNPQ放在轨道上与轨道接触良好以速度vv平行于MN向右做匀速运动图1轨道端点MP间接有阻值为r的电阻导体棒ab受到水平向右的外力作用图2轨道端点MP间接有直流电源导体棒ab通过滑轮匀速提升重物电路中的电流为I.1求在Δt时间内图1发电机产生的电能和图2电动机输出的机械能2从微观角度看导体棒ab中的自由电荷所受洛伦兹力在上述能量转化中起着重要作用为了方便可认为导体棒中的自由电荷为正电荷a.请在图3图1的导体棒ab图4图2的导体棒ab中分别画出自由电荷所受洛伦兹力的示意图b.我们知道洛伦兹力对运动电荷不做功那么导体棒ab中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢请以图2电动机为例通过计算分析说明
一颗__水平射穿放在光滑水平面上的木块已知木块的质量是__质量的30倍__原来的速度是500m/s__射穿木块后的速度是200m/s而木块的速度变为10m/s求1__的机械能有百分之几转化为内能2若铅的比热容c=1.3×102J/kg・℃转化为内能的50%被__吸收__的温度可以升高多少度
图1所示为一根竖直悬挂的不可伸长的轻绳下端拴一小物块A.上端固定在C.点且与一能测量绳的拉力的测力传感器相连.已知有一质量为m0的子弹B.沿水平方向以速度v0射入A.内未穿透接着两者一起绕C.点在竖直面内做圆周运动在各种阻力都可忽略的条件下测力传感器测得绳的拉力F.随时间的变化关系如图2所示已知子弹射入的时间极短且图2中t=0为A.B.开始以相同速度运动的时刻根据力学规律和题中包括图提供的信息对反映悬挂系统本身性质的物理量例如A.的质量及A.B.一起运动过程中的守恒量你能求得哪些定量的结果
如图所示空间的某个复合场区域内存在着方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场质子由静止开始经一加速电场加速后垂直于复合场的界面进入并沿直线穿过场区质子从复合场区穿出时的动能为E.k那么氘核同样由静止开始经同一加速电场加速后穿过同一复合场后的动能E.k′的大小是
面积很大的水池水深为H.水面上浮着一正方体木块木块边长为a密度为水的1/2质量为m开始时木块静止有一半没入水中如图所示现用力F.将木块缓慢地压到池底不计摩擦求1从木块刚好完全没入水中到停在池底的过程中池水势能的改变量2从开始到木块刚好完全没入水的过程中力F.所做的功
在光滑的绝缘水平面上有一个正三角形顶点处分别固定一个正电荷电荷量相等如图所示D.点为正三角形外接圆的圆心E.G.H.点分别为的中点F.点为E.关于电荷的对称点则下列说法中正确的是
如图所示质量为m的小球A.放在光滑水平轨道上小球A.距左端竖直墙壁为s.另一个质量为M.=3m的小球B.以速度v0沿轨道向左运动并与A.发生正碰已知碰后A.球的速度大小为1.2v0小球A.与墙壁的碰撞过程中无机械能损失两小球均可视为质点且碰撞时间极短.求1两球发生第一次碰撞后小球B.的速度大小2两球发生碰撞的过程中A.球对B.球做功的大小3两球发生第二次碰撞的位置到墙壁的距离
在图中根据其中电场线的分布在○中标出电荷的正负用符号+﹣表示标出放置在图中P点的电场强度方向.
水平放置的金属框架处于如图所示的匀强磁场中金属棒处于粗糙的框架上且接触良好从某时刻开始磁感应强度均匀增大金属棒始终保持静止则
如图所示一束负离子从S.点沿水平方向射出在没有电磁场时恰好击中荧光屏上的坐标原点O.若同时加上电场和磁场后负离子束最后打在荧光屏上坐标系的第Ⅲ象限中则所加电场E.和磁场B.的方向可能是不计离子重力及其间相互作用力
关于两个质量不等但具有相同的动能的物体以下说法正确的是
如图所示一块金属块放在匀强磁场中通以沿x轴正方向的电流若测得金属块上表面的电势高于下表面的电势则可判断磁场的方向是
如图所示为垂直纸面放置的两根通电长直导线的横截面导线中的电流的大小相等导线A中电流方向未知其右侧放置的小磁针N极向下.请在图中画出通电长直导线A的电流方向画出通电导线B受到A的磁场力方向.
两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内两导轨间的距离为导轨上面横放着两根导体棒构成矩形回路如图所示.两根导体棒的质量皆为电阻皆为R.回路中其余部分的电阻可不计.在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场磁感应强度为.设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行.开始时棒静止棒有指向棒的初速度.若两导体棒在运动中始终不接触求1在运动中产生的焦耳热最多是多少.2当棒的速度变为初速度的时棒的加速度是多少
如图所示在竖直平面内有宽度为L足够长的金属导轨导轨间有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B0导轨上有一导体棒在外力作用下以速度v0向左匀速运动PQ为竖直平面内两平行金属板分别用导线和MN相连PQ板长为d间距也为dPQ板间虚线右侧为垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.现有一电量为q的带正电小球从PQ左边界的中点水平射入进入磁场后做匀速圆周运动重力加速度取g.求1带电小球的质量m2能够打在P板上的带电小球在磁场中运动的最短时间3能够打在P板上的带电小球速度v的取值范围.
如图半径为R.的光滑圆形轨道固定在竖直面内小球A.B.质量分别为mβmβ为待定系数A.球从工边与圆心等高处由静止开始沿轨道下滑与静止于轨道最低点的B.球相撞碰撞后A.B.球能达到的最大高度均为碰撞中无机械能损失重力加速度为g试求1待定系数β;2第一次碰撞刚结束时小球A.B.各自的速度和B.球对轨道的压力;3小球A.B.在轨道最低处第二次碰撞刚结束时各自的速度并讨论小球A.B.在轨道最低处第n次碰撞刚结束时各自的速度
使用回旋加速器的实验需要把离子束从加速器中引出离子束引出的方法有磁屏蔽通道法和静电偏转法等质量为m速度为v的离子在回旋加速器内旋转旋转轨道是半径为r的圆圆心在O.点轨道在垂直纸面向外的匀强磁场中磁感应强度为B.为引出离子束使用磁屏蔽通道法设计引出器引出器原理如图所示一对圆弧形金属板组成弧形引出通道通道的圆心位于O.′点O.′点图中未画出引出离子时令引出通道内磁场的磁感应强度降低从而使离子从P.点进入通道沿通道中心线从Q.点射出已知OQ长度为L.OQ与OP的夹角为θ1求离子的电荷量q并判断其正负2离子从P.点进入Q.点射出通道内匀强磁场的磁感应强度应降为B.′求B.′3换用静电偏转法引出离子束维持通道内的原有磁感应强度B.不变在内外金属板间加直流电压两板间产生径向电场忽略边缘效应为使离子仍从P.点进入Q.点射出求引出通道内电场强度方向和大小
如图所示ABCD为竖立放在场强为E.=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道其中轨道的BCD部分是半径为R.的半圆环轨道的水平部分与半圆环相切A.为水平轨道上的一点而且AB=R.=0.2m.把一质量m=0.1kg带电量q=10-4C.的小球放在水平轨道的A.点由静止开始释放后在轨道的内侧运动.g取10m/s2求1它到达C.点时的速度是多大2若让小球安全通过D.点开始释放点离B.点至少多远
如图两根足够长的金属导轨竖直放置导轨间距离为L.电阻不计在导轨上端并接两个额定功率均为P.电阻均为R.的小灯泡整个系统置于匀强磁场中磁感应强度方向与导轨所在平面垂直现将一质量为电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放金属棒下落过程中保持水平且与导轨接触良好已知某时刻后两灯泡保持正常发光重力加速度为求1磁感应强度的大小2灯泡正常发光时导体棒的运动速率
科学家研究发现磁敏电阻GMR的阻值随所处空间磁场的增强而增大随所处空间磁场的减弱而变小如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻为滑动变阻器为定值电阻当开关和闭合时电容器中一带电微粒恰好处于静止状态则
如图所示将某正粒子放射源置于原点O其向各方向射出的粒子速度大小均为v0质量均为m电荷量均为q.在0≤y≤d的一二象限范围内分布着一个匀强电场方向与y轴正向相同在d<y≤2d的一二象限范围内分布着一个匀强磁场方向垂直于xoy平面向里.粒子离开电场上边缘y=d时能够到达的最右侧的位置为1.5dd.最终恰没有粒子从y=2d的边界离开磁场.已知sin37°=0.6cos37°=0.8不计粒子重力以及粒子间的相互作用求1电场强度E2磁感应强度B3粒子在磁场中运动的最长时间.
蹦极跳是勇敢者的体育运动该运动员离开跳台时的速度为零从自由下落到弹性绳刚好被拉直为第一阶段从弹性绳刚好被拉直到运动员下降至最低点为第二阶段下列说法中正确的是
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