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P.、Q.两电荷的电场线分布如图所示,、为电场中的两点.一个离子从运动到(不计重力),轨迹如图所示.则下列判断正确的是
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高中物理《广东省六校2011届高三第一次联合考试物理试题》真题及答案
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在电荷量分别为2q和-q的两个点电荷形成的电场中电场线分布如图所示在两点电荷连线上有ab两点则
在两点电荷之间的连线上存在一处电场强度为零的点
在负试探电荷从a点向 b点移动过程中所受电场力先减 小后增大
在负试探电荷从a点向b点移动过程中电场力先做正功 后做负功
负试探电荷在a点具有的电势能比在b点时具有的电势能小
如图所示为空间某一电场的电场线ab两点为其中一条竖直向下的电场线上的两点该两点的高度差为h一个质量为
如图所示为某一负点电荷Q.产生的电场中的一条水平电场线A.B.为电场线上的两点一电子以某一速度沿电场
如图甲所示在一个点电荷Q形成的电场中Ox坐标轴与它的一条电场线重合坐标轴上A.B两点的坐标分别为5.
如图所示是电场中某区域的电场线分布ab是电场中的两点则
电荷在a点受到电场力方向必定与该点场强方向一致
同一点电荷放在a点受到的电场力比放在b点时受到的电场力小
正电荷放在a点静止释放,在电场力作用下运动的轨迹与电场线重合
a点的电场强度较大
两点电荷形成电场的电场线分布如图所示
B.是电场线上的两点,下列判断正确的是( )
A.A.
两点的电场强度大小不等,方向相同 B.A.B.两点的电场强度大小相等,方向不同
左边电荷带负电,右边电荷带正电
两电荷所带电荷量相等
P.Q.两电荷的电场线分布如图所示abcd为电场中的四点.其中ab是电荷连线的中垂线上与连线等距的两
Q.带正电
c点电势低于d点电势
c、d两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同
a、b两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同
如图所示为某一负点电荷Q.产生的电场中的一条水平电场线A.B.为电场线上的两点一电子以某一速度沿电场
将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近所形成的电场线分布如图所示金属球表面的电势处处相等ab为
)a点的电场强度比b点的大 (
)a点的电势比b点的高 (
)检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大 (
)将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功
P.Q.两电荷的电场线分布如图所示abcd为电场中的四点.一个离子从a运动到b不计重力轨迹如图所示.
离子从a到b,电势能增加
离子在运动过程中受到P.的排拆力
c、d两点电势相等
离子从a到b,动能增加
P.Q.两电荷的电场线分布如图所示abcd为电场中的四点.其中ab是电荷连线的中垂线上与连线等距的两
Q.带正电
c点电势低于d点电势
c、d两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同
a、b两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同
如图所示为空间某一电场的电场线ab两点为其中一条竖直向下的电场线上的两点该两点的高度差为h一个质量为
如图所示为电荷量为+Q的小球放在不带电的孤立金属球附近形成的电场线分布ab为电场中的两点下列说法错
a点的电场强度比b点的大
a点的电势比b点的高
点电荷-q在a点的电势能比在b点的大
点电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功
如图所示将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近所形成的电场线分布如图所示金属球表面的电势处处相
a点的电场强度比b点的大
a点的电势比b点的高。
检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大。
将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功。
如图20所示将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近所形成的电场线分布如图所示金属球表面的电势处
a点的电场强度比b点的大
a点的电势比b点的高。
检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大。
将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功。
在如图所示的匀强电场中一个电荷量Q=+2.0×10-8C的点电荷所受电场力F.=4.0×10-4N.
如图所示为空间某一电场的电场线ab两点为其中一条竖直向下的电场线上的两点该两点的高度差为h一个质量为
质量为m、带电荷量为+q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点的过程中动能增加量等于电势能减少量
a、b两点的电势差U=
质量为m、带电荷量为+2q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为
质量为m、带电荷量为﹣q的小球从a点静止释放后沿电场线运动到b点时速度大小为
如图所示为某一点电荷Q.产生的电场中的一条电场线
B.为电场线上的两点,当电子以某一速度沿电场线由A.运动到
的过程中,动能增加,则可以判断( ) A.场强大小EA>EB B.电势
电场线方向由B.指向A.
若Q.为负电荷,则Q.在B.点右侧
在电荷量分别为+2q和—q的两个点电荷形成的电场中电场线分布如图所示在两点电荷连线的中垂线上有ab两
a点的电势等于b点的电势
a点的电场强度等于b点的电场强度
将带负电的试探电荷从a点移到b点电场力做正功
一个带正电的试探电荷在a点时具有的电势能比在b点时大
AB两个点电荷在真空中所产生电场的电场线方向未标出如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点MN为两点电
B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出)如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.则下列说法中正确的( )
A.这两个点电荷一定是等量异种电荷
这两个点电荷一定是等量同种电荷
把某正电荷q从C点移到D点电场力做正功
C点的电场强度可能比D点的电场强度小
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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=+8×10-5C.的小球小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里磁感应强度B.1=15T的匀强磁场MN面的上方还存在着竖直向上场强E.=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外磁感应强度B.2=5T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点测得小球对管侧壁的弹力F.N.随高度h变化的关系如图乙所示.g取10m/s2不计空气阻力.求1小球刚进入磁场B.1时的加速度大小2绝缘管的长L.3小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx.
在如图所示的空间中存在场强为E.的匀强电场同时存在沿x轴负方向磁感应强度为B.的匀强磁场一质子电荷量为e在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动据此可以判断出
18分如图所示abcd是长为2L宽为L.的长方形区域该区域内存在垂直于纸面向里匀强磁场磁感应强度的大小为B.在ab边中点M.有一粒子源该粒子源能不断地向区域内发出质量为电量大小为q的带负电的粒子粒子速度的大小恒定沿纸面指向各个方向不计粒子重力其中垂直于ab边入射的粒子恰能从ad边中点N.射出磁场求1粒子入射的速度大小2bc边有粒子射出的宽度
两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结置于场强为E.的匀强电场中小球1和小球2均带正电电量分别为q1和q2q1>q2.将细线拉直并使之与电场方向平行如图所示.若将两小球同时从静止状态释放则释放后细线中的张力T.为不计重力及两小球间的库仑力
如图所示在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O.处放一点电荷现将质量为m电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点
10分如图所示虚线上方有场强为E.的匀强电场方向竖直向下虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场方向垂直纸面向外ab是一根长为L.的绝缘细杆沿电场线放置在虚线上方的场中b端在虚线上.将一套在杆上的带正电的小球从a端由静止释放后小球先做加速运动后做匀速运动到达b端.已知小球与绝缘杆间的动摩擦因数μ=0.3小球重力忽略不计当小球脱离杆进入虚线下方后运动轨迹是半圆圆的半径是L./3求带电小球从a到b运动过程中克服摩擦力所做的功与电场力所做功的比值.
在长方形abcd区域内有正交的电磁场ab=bc/2=L.一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入恰沿直线从bc边的中点P.射出若撤去磁场则粒子从C.点射出若撤去电场则粒子将重力不计
如图所示已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U.加速后水平进入互相垂直的匀强电场E.和匀强磁场B.的复合场中E.和B.已知小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动则
15分在题图1所示的装置中粒子源A.产生的初速为零比荷为的正离子沿轴线进入一系列共轴且长度依次增加的金属圆筒奇数和偶数筒分别连接在周期为T.最大值为U.0的矩形波电源两端电源波形如题25图2所示离子在每个圆筒内做匀速直线运动的时间等于交变电源的半个周期在相邻两筒之间受电场力作用被加速加速时间不计.离子离开最后一个圆筒后垂直于边OE进入磁感应强度为B.的匀强磁场最后从OF边出射.不计离子所受重力1求离子在第一个金属筒内的速率.2求离子在第n个筒内的速率及第n个筒的长度.3若有N.个金属筒求离子在磁场中做圆周运动的半径.4若比荷为的离子垂直于OF边出射要使比荷为的离子也能垂直于OF边出射求电源电压最大值的改变量以及磁感应强度的改变量.
两个等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点再从b点沿直线移到c点在整个过程中对检验电荷的说法中正确的是:
14分如图甲所示建立Oxy坐标系两平行极板P.Q.垂直于y轴且关于x轴对称极板长度和板间距均为l第一四象限有磁场方向垂直于Oxy平面向里位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m电量为+q速度相同重力不计的带电粒子在0~3t0时间内两板间加上如图乙所示的电压不考虑极边缘的影响已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场上述mqt0B.为已知量不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况1求电压U.0的大小2求t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径3带电粒子在磁场中的运动时间
14分如图所示在xoy平面内的第三象限中有沿-y方向的匀强电场场强大小为E.在第一和第二象限有匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直于直角坐标平面向里今有一个质量为m电荷量为e的电子从y轴的P.点以初速度v0垂直于电场方向进入电场不计电子所受重力经电场偏转后沿着与x轴负方向成45°进入磁场并能返回到原出发点P.1简要说明电子的运动情况并画出电子运动轨迹的示意图2求P.点距坐标原点的距离3电子从P.点出发经多长时间再次返回P.点O.
如图一个质量为m电量为e的静止质子经电压为U.的电场加速后射入与其运动方向一致的磁感应强度为B.的匀强磁场MN区域内在MN内有n块互成直角长为L.的硬质塑料板不导电宽度很窄厚度不计.ⅰ求质子进入磁场时的速度v0ⅱ若质子进入磁场后与每块塑料板碰撞后均没有能量损失且满足反射原理.求质子穿过磁场区域所需的时间t
如图所示竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球P小球从紧靠左极板处由静止开始释放Q小球从两板正中央由静止开始释放两小球最后都能打在右极板上的同一点则从开始释放到打到右极板的过程中
如图带电粒子在没有电场和磁场空间以v0从坐标原点O.沿x轴方向做匀速直线运动若空间只存在垂直于xoy平面的匀强磁场时粒子通过P.点时的动能为Ek当空间只存在平行于y轴的匀强电场时则粒子通过P.点时的动能为
20分如图在xOy平面第一象限有一匀强电场电场方向平行y轴向下.在第四象限内存在一有界匀强磁场左边界为y轴右边界为的直线.磁场方向垂直纸面向外.一质量为m带电量为q的正粒子从y轴上P.点以初速度v0垂直y轴射入匀强电场在电场力作用下从x轴上Q.点以与x轴正方向45°角进入匀强磁场.已知OQ=l不计粒子重力.求1P.与O.点的距离2要使粒子能再进入电场磁感应强度B.的范围3要使粒子能第二次进入磁场磁感应强度B.的范围.
如图所示两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内左右两端点等高分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M.N.为轨道的最低点则下列说法中正确的是
19世纪20年代以塞贝克为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流.安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差从而提出如下假没:地球磁场是由绕地球的环形电流引起的.该假设中电流的方向是注:磁子午线是地球磁场N.极与S.极在地球表面的连线
21分如图所示在在Oxy平面内存在I.IIIIIIVV.五个特殊的电场区域即在x≤-5l区域I.和x≥5l区域V.存在两个场强大小均为E.的匀强电场方向分别为水平向左和水平向右在-5l<x≤-l区域II和5l>x≥l区域IV存在两个场强大小均为E.方向竖直向上的匀强电场在-l<x<l区域III的坐标原点固定一正点电荷Q各区域内的电场互不影响各自独立现有带负电的粒子从区域I.中的点A.-7ll由静止释放经过I.IIIIIIVV.五个特殊的电场区域能返回出发点A.且经过区域III时做匀速圆周运动已知粒子的比荷不计粒子的重力1粒子到达区域II的右边界的速度2点电荷Q.的电荷量3粒子由静止释放运动到第一次回到初始位置的时间
20分如图所示在xoy第一象限内分布有垂直xoy向外的匀强磁场磁感应强度大小在第二象限紧贴y轴和x轴放置一对平行金属板MN中心轴线过y轴极板间距极板与左侧电路相连接通过移动滑动头P.可以改变极板MN间的电压ab为滑动变阻器的最下端和最上端滑动变阻器的阻值分布均匀ab两端所加电压在MN中心轴线上距y轴距离为处有一粒子源S.沿x轴正方向连续射出比荷为速度为带正电的粒子粒子经过y轴进入磁场经过磁场偏转后从x轴射出磁场忽略粒子的重力和粒子之间的相互作用1当滑动头P.在a端时求粒子在磁场中做圆周运动的半径R02当滑动头P.在ab正中间时求粒子射入磁场时速度的大小3滑动头P.的位置不同则粒子在磁场中运动的时间也不同求粒子在磁场中运动的最长时间
12分如图所示在真空室内x轴正半轴点固定一负的点电荷电量点电荷左侧的电场分布以y轴为界限在x轴负半轴远离原点某处有一粒子放射源不断沿x轴正向放射出速度相同的带正电的粒子粒子质量电量速率为使带电粒子进入y轴右侧后作匀速圆周运动最终打在位于x正半轴点电荷右侧的荧光屏上未画出可在y轴左侧加一个方向垂直纸面向外圆心在x轴上的圆形匀强磁场区域其磁感应强度不计粒子重力静电力常数求1所加圆形匀强磁场区域的圆心坐标2所加磁场的区域半径
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电荷量q=8×10-5C的小球小球的直径比管的内径略小在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里磁感应强度为B.1=15T的匀强磁场MN面的上方还存在着竖直向上场强E.=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外磁感应强度B.2=5T的匀强磁场现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示g取10m/s2π取3.14不计空气阻力求1小球刚进入磁场B.1时的加速度大小a2绝缘管的长度L.3小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx
15分如图所示在第一象限有一均强电场场强大小为E.方向与y轴平行在x轴下方有一均强磁场磁场方向与纸面垂直.一质量为m电荷量为-qq>0的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P.点处射入电场在x轴上的Q.点处进入磁场并从坐标原点O.离开磁场.粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M.点.已知OP=.不计重力.求1M.点与坐标原点O.间的距离2粒子从P.点运动到M.点所用的时间.
如图所示两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内左右两端点等高分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.MN.为轨道的最低点则下列说法中正确的是
14分如图所示一个质量为m=2.0×10-11kg电荷量q=+1.0×10-5C.的带电微粒重力忽略不计从静止开始经U.1=100V电压加速后水平进入两平行金属板间的偏转电场偏转电场的电压U.2=100V金属板长L.=20cm两板间距d=cm求1微粒进入偏转电场时的速度v0大小2微粒射出偏转电场时的偏转角θ3若该匀强磁场的宽度为D.=10cm为使微粒不会由磁场右边射出该匀强磁场的磁感应强度B.至少多大
如图所示在通电直导线下方有一电子沿平行导线方向以速度v向左运动则关于电子的运动轨迹和运动半径的判断正确的是
18分如图所示一长为L.的薄壁玻璃管放置在水平面上在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球小球带电荷量为-q质量为m玻璃管右边的空间存在方向竖直向上磁感应强度为B.的匀强磁场磁场的左边界与玻璃管平行右边界足够远玻璃管带着小球以水平速度v0垂直于左边界向右运动由于水平外力的作用玻璃管进入磁场后速度保持不变经一段时间后小球从玻璃管b端滑出并能在水平面内自由运动最后从左边界飞离磁场设运动过程中小球的电荷量保持不变不计一切阻力求⑴小球从玻璃管b端滑出时速度的大小⑵从玻璃管进入磁场至小球从b端滑出的过程中外力F.随时间t变化的关系⑶小球飞离磁场时速度的方向
18分如图所示有一带负电的小球其带电量=-2×10-3.开始时静止在场强=200的匀强电场中的点靠近电场极板有一挡板小球与挡板的距离=5cm与板距离=45cm重力作用不计.在电场力作用下小球向左运动与挡板相碰后电量减少到碰前的倍已知假设碰撞过程中小球的机械能没有损失1设匀强电场中挡板所在位置处电势为零则电场中点的电势为多少?并求出小球第一次到达挡板时的动能2求出小球第一次与挡板相碰后向右运动的距离3小球经过多少次碰撞后才能抵达板?取g1.2=0.08
如图示连接平行金属板P.1和P.2板面垂直于纸面的导线的一部分CD和另一连接电池的回路的一部分GH平CD和GH均在纸平面内金属板置于磁场中磁场方向垂直于纸面向里当一束等离子体射入两金属板之间时CD段导线将受到力的作用
如图所示一倾角为的足够长的绝缘光滑的斜面置于磁感应强度为B.的匀强磁场中一质量为m代电荷量为-q的小滑块自斜面的顶端由静止释放则当小物块在斜面上滑行经多长时间多长距离离开斜面
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