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如图所示,光滑水平轨道与半径为R.的光滑竖直半圆轨道在B.点平滑连接.在过圆心O.的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场.现有一质量为m,电量为+q的小球从水平轨道上A.点由静止释放,小球运动到...
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高中物理《江西省上饶县中学2013-2014学年高二物理上学期第一周检测试题及答案》真题及答案
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如图所示半径为R.的光滑半圆环轨道与高为10R的光滑斜轨道放在同一竖直平面内两轨道之间由一条光滑水平
如图所示粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成的S.形轨道光滑半圆轨道半径为R.两个光滑半圆轨道连接处C
如图所示光滑的水平轨道AB与半径为R.的光滑的半圆形轨道BCD相切于B.点AB水平轨道部分存在水平向
R.越大,x越大
R.越大,小球经过B.点后瞬间对轨道的压力越大
m越大,x越大
m与R.同时增大,电场力做功增大
如图所示水平粗糙轨道AB与半圆形光滑的竖直圆轨道BC相连B.点与C.点的连线沿竖直方向AB段长为L.
如图所示在竖直面内有一光滑水平直轨道与半径为R.=0.25m的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B.相切
如图所示半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC与光滑水平地面AB相切于B点弹簧左端固定在竖直墙壁上用一质量
如图所示光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R.的光滑半圆轨道B点为水平面与轨道的切点在离B.距离
如图所示光滑水平面右端B.处连接一个竖直的半径为R.的光滑半圆轨道B.点为水平面与轨道的切点在离B.
如图所示光滑的水平轨道AB与半径为R.的光滑的半圆形轨道BCD相切于B.点AB水平轨道部分存在水平向
R.越大,x越大
R.越大,小球经过B.点后瞬间对轨道的压力越大
m越大,x越大
m与R.同时增大,电场力做功增大
2013年5月江苏省名校质检如图所示光滑水平面右端B.处连接一个竖直的半径为R.的光滑半圆轨道B.点
如图所示光滑的水平轨道与光滑半圆弧轨道相切.圆轨道半径R=0.4m一小球停放在光滑水平轨道上现给小球
如图所示光滑半圆轨道竖直放置半径为R.一水平轨道与圆轨道相切在水平光滑轨道上停着一个质量为M.=0.
如图所示水平粗糙轨道AB与半圆形光滑的竖直圆轨道BC相连B.点与C.点的连线沿竖直方向AB段长为L.
14分如图所示在竖直面内有一光滑水平直轨道与半径为R.=0.25m的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B
14分如图所示光滑水平面右端B.处连接一个竖直的半径为R.的光滑半圆轨道B.点为水平面与轨道的切点在
如图所示在竖直面内有一光滑水平直轨道与半径为R.=0.25m的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B相切半
如图所示光滑半圆形轨道处于竖直平面内半圆轨道与光滑的水平地面相切于半圆的端点A.一质量为m的小球在水
如图所示半径为R.的光滑半圆环轨道与高为10R.的光滑斜轨道放在同一竖直平面内两轨道之间由一条光滑水
如图所示光滑水平面右端B.处连接一个竖直的半径为R.的光滑半圆轨道在离B.距离为x的A.点用水平恒力
如图所示光滑半圆轨道竖直放置半径为R.一水平轨道与圆轨道相切在水平光滑轨道上停着一个质量为M.=0.
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示波管的内部结构如图甲所示如果在偏转电极XX/YY/之间都没有加电压电子束将打在荧光屏中心.如果在偏转电极XX/之间和YY/之间加上图丙所示的几种电压荧光屏上可能会出现图乙中ab所示的两种波形则
半径为R.的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内环上套有一质量为m带正电的小球空间存在水平向右的匀强电场如图小球所受静电力是其重力的倍将小球从环上最低位置A.点由静止释放则珠子所能获得的最大动能Ek为多少
如图所示在两条竖直边界线所围的匀强电场中一个不计重力的带电粒子从左边界的P.点以某一水平速度射入电场从右边界的Q.点射出下列判断正确的有
如图所示从阴极K.发射的电子经电势差U.0=4500V.的阳极加速后沿平行于板面的方向从中央射入两块长L.1=10cm间距d=4cm的平行金属板AB之后在离金属板边缘L.2=75cm处放置一个直径D.=20cm的带有记录纸的圆筒轴线OO1垂直圆筒整个装置放在真空内电子发射的初速度不计.已知电子的质量m=0.9×10-30kg电子的电荷量的绝对值e=1.6×10-19C.不考虑相对论效应.1求电子刚进入金属板AB时的速度大小2若电子刚好能从AB极板边缘飞出求加在AB两极板间的直流电压U.1多大刚好飞出时的动能多大用电子伏作为能量单位表示动能大小3若在两个金属板上加上U.2=1000cos2πtV的交流电压并使圆筒绕中心轴按图示方向以ω=4πrad/s的角速度匀速转动确定电子在记录纸上的偏转位移随时间变化的关系式并在所给坐标系中定性画出1s内所记录的图形.电子穿过AB的时间很短可认为这段时间内板间的电压不变
如图所示光滑斜面倾角为37°一带有正电的小物块质量为m电荷量为q置于斜面上当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时带电小物块恰好静止在斜面上从某时刻开始电场强度变化为原来的求1原来的电场强度的大小2物体运动的加速度3沿斜面下滑距离为L.时物体的速度的大小sin37°=0.6cos37°=0.8
如图甲所示质量为m电荷量为e的电子经加速电压U.1加速后在水平方向沿O.1O.2垂直进入偏转电场.已知形成偏转电场的平行板电容器的极板长为L.不考虑电场边缘效应两极板间距为dO.1O.2为两极板的中线P.是足够大的荧光屏且屏与极板右边缘的距离也为L..求1粒子进入偏转电场的速度v的大小2若偏转电场两板间加恒定电压电子经过偏转电场后正好打中屏上的A.点A.点与极板M.在同一水平线上求偏转电场所加电压U.23若偏转电场两板间的电压按如图乙所示作周期性变化要使电子经加速电场后在t=0时刻进入偏转电场后水平击中A.点试确定偏转电场电压U.0以及周期T.分别应该满足的条件.
如图电荷量为q质量为m的带正电粒子不计重力从静止被电压为U1加速电场加速后垂直进入电压U.2的偏转电场且飞出偏转电场已知偏转电场平行板电极长为L.两极板间距为d.求①带电粒子沿垂直于偏转电场极板方向偏移的距离y②带电粒子速度偏转的角度θ的正切值tanθ
如图所示四个质量相同带电荷量均为+q的abcd微粒距离地面的高度相同以相同的水平速度抛出除了a微粒没有经过电场外其他三个微粒均经过场强大小相同的匀强电场mg>qE这四个微粒从抛出到落地的时间分别是tatbtctd则
如图所示两组平行带电金属板一组竖直放置两板间所加电压为U.0另一组水平放置板长为L.两板间的距离为d有一个质量为m带电荷量为+q微粒从紧靠竖直板上的A.点由静止释放后经B.点进入水平金属板并从两板间射出.B.点位于两水平金属板的正中间微粒所受重力忽略不计求①该微粒通过B.点时的速度大小②该微粒通过水平金属板的时间③为使该微粒从两极板射出时的动量最大加在水平金属板间的电压U.应为多大
如图甲真空中竖直放置两块相距为d的平行金属板P.Q.两板间加上如图乙最大值为U0的周期性变化的电压在Q.板右侧某个区域内存在磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场在紧靠P.板处有一粒子源A.自t=0开始连续释放初速不计的粒子经一段时间从Q.板小孔O.射入磁场然后射出磁场射出时所有粒子的速度方向均竖直向上已知电场变化周期T=粒子质量为m电荷量为+q不计粒子重力及相互间的作用力求⑴t=0时刻释放的粒子在P.Q.间运动的时间⑵粒子射入磁场时的最大速率和最小速率⑶有界磁场区域的最小面积
如图所示BC是半径为R.的圆弧形的光滑且绝缘的轨道位于竖直平面内其下端与水平绝缘轨道平滑连接整个轨道处在水平向左的匀强电场中电场强度为E.今有一质量为m带正电q的小滑块体积很小可视为质点从C.点由静止释放滑到水平轨道上的A.点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ求1滑块通过B.点时的速度大小Vb2水平轨道上A.B.两点之间的距离S.
如图所示平行金属板MNPQ水平放置通过如图所示的电路与电源连接小微粒A.从平行金属板的最左边两板正中间沿水平方向射入当开关S.断开时微粒A.正好打在金属板PQ的正中位置.当开关S.闭合电路稳定后微粒A.从金属板PQ的Q.端边缘飞出.已知金属板长为L.两板间距为微粒A.质量为m带电量为﹣q重力加速度为g定值电阻阻值为R.0.求1微粒A.射入时的初速度2电源电动势.
如图甲所示A.B.是一对平行放置的金属板中心各有一个小孔P.Q.P.Q.连线垂直金属板两板间距为d现从P.点处连续不断地有质量为m带电荷量为+q的带电粒子重力不计沿PQ方向放出粒子的初速度可忽略不计在t=0时刻开始在A.B.间加上如图乙所示交变电压A.板电势高于B.板时电压为正其电压大小为U.周期为T.带电粒子在A.B.间运动过程中粒子间相互作用力可忽略不计求1进入到金属板之间的带电粒子的加速度2若两板间距足够宽在t=0时刻放出的粒子在第一个周期T.内离开A.板的距离3如果只有在每个周期的0~错误!未找到引用源时间内放出的带电粒子才能从小孔Q.中射出则上述物理量dmqU.T.之间应满足的关系并求出每个周期内从小孔Q.中有粒子射出的时间与周期T.的比值
如图所示在竖直平面内建立直角坐标系在第二象限内充满一个沿y轴负方向的匀强电场在第三象限内充满一个沿y轴正方向的匀强电场在第四象限内充满一个沿X.轴正方向的匀强电场三个象限内匀强电场的场强大小均相等一半径为R.的半圆弧ABC与直轨道DA组合成光滑绝缘轨道放在直角坐标系平面内圆心与坐标轴的0点重合A.为半圆的最低点C.为半圆的最高点直轨道DA水平一带正电的小球从A.点以某一初速度向右运动沿半圆轨道运动到C.点然后落到直轨道DA上的某一点已知当地重力加速度为g小球在三个电场中受到的电场力均与其重力相等在C.点时速度方向水平且大小为求1小球在A.点的速度2小球从C.落回水平轨道DA上的点与A.点的距离
一束电子流在经U.=5000V.的加速电压加速后在距两极板等距离处垂直进入平行板间的匀强电场如图所示.若两板间距d=1.0cm板长l=5.0cm那么要使电子能从平行板间飞出两个极板上最多能加多大电压
如图所示一平行板电容器水平放置板间距离为d上极板开有一小孔质量均为m带电荷量均为+q的两个带电小球视为质点其间用长为l的绝缘轻杆相连处于竖直状态已知d=2l今使下端小球恰好位于小孔正上方距离为d处由静止释放让两球竖直下落当下端的小球到达下极板时速度刚好为零已知静电常数为k试求1两极板间匀强电场的电场强度2两球运动过程中的最大速度大小3下球刚进入电场时杆中弹力
如图甲所示水平放置的平行金属板A.B.两板的中央各有一小孔O.1O.2板间距离为d开关S.接1.当t=0时在ab两端加上如图乙所示的电压同时在cd两端加上如图丙所示的电压.此时一质量为m的带负电微粒P.恰好静止于两孔连线的中点处P.O.1O.2在同一竖直线上.重力加速度为g不计空气阻力.1若在t=时刻将开关S.从1扳到2当ucd=2U.0时求微粒P.的加速度大小和方向2若要使微粒P.以最大的动能从A.板中的O.1小孔射出问在t=到t=T.之间的哪个时刻把开关S.从1扳到2ucd的周期T.至少为多少
如图甲所示A.和B.是真空中面积很大的平行金属板O.是一个可以连续产生粒子的粒子源O.到A.B.的距离都是l现在A.B.之间加上电压电压UAB随时间变化的规律如图乙所示已知粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生大量粒子粒子质量为m电荷量为-q这种粒子产生后在电场力作用下从静止开始运动设粒子一旦碰到金属板它就附在金属板上不再运动且电荷量同时消失不影响A.B.板电势不计粒子的重力不考虑粒子之间的相互作用力已知上述物理量1在t=0时刻出发的微粒会在什么时刻到达哪个极板2在范围内哪段时间内产生的微粒能到达B.板3到达B.板的微粒中速度最大为多少
如图所示竖直平行直线为匀强电场的电场线电场方向未知一个质量为m电荷量为q的带负电粒子以初速度v0从A.点垂直电场方向进入电场该带电粒子经过电场中的B.点和C.点不考虑带电粒子的重力1试确定电场强度的方向2若粒子过C.点时速度方向与水平方向夹角为60°试求从A.点到C.点过程中电场力做功3若已知电场强度为E.AB两点连线与电场线夹角为60°求粒子从A.点到B.点的运动时间
如图所示一电子枪发射出的电子初速度很小可视为零进入加速电场加速后垂直射入偏转电场射出后偏转位移为Y.要使偏转位移增大下列哪些措施是可行的不考虑电子射出时碰到偏转电极板的情况
如图所示绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域该区域是由三个边长均为L.的正方形区域ABFEBCGF和CDHG首尾相接组成的且矩形的下边EH与桌面相接.三个正方形区域中分别存在方向为竖直向下竖直向上竖直向上的匀强电场其场强大小比例为1∶1∶2.现有一带正电的滑块以某一初速度从E.点射入场区初速度方向水平向右滑块最终恰从D.点射出场区.已知滑块在ABFE区域所受静电力和所受重力大小相等桌面与滑块之间的动摩擦因数为0.125重力加速度为g滑块可以视作质点.求1滑块进入CDHG区域时的速度大小v02滑块在ADHE区域运动的总时间.
如图所示有一带电粒子贴着
如图所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电荷B.板带负电荷.两板之间存在着匀强电场两板间距为d电势差为U.在B.板上开有两个间距为L.的小孔.C.D.为两块同心半圆形金属板圆心都在贴近B.板的O.′处C.带正电D.带负电.两板间的距离很近两板末端的中心线正对着B.板上的小孔两板间的电场强度可认为大小处处相等方向都指向O.′.半圆形金属板两端与B.板的间隙可忽略不计.现从正对B.板小孔紧靠A.板的O.处由静止释放一个质量为m电荷量为q的带正电的微粒微粒的重力不计问1微粒穿过B.板小孔时的速度多大2为了使微粒能在C.D.板间运动而不碰板C.D.板间的电场强度大小应满足什么条件3从释放微粒开始求微粒通过半圆形金属板间的最低点P.点的时间
如图所示在某一真空空间有一水平放置的理想平行板电容器充电后与电源断开若正极板
有一带负电的小球其带电量q=﹣2×10﹣3C.如图所示开始时静止在场强E.=200N/C的匀强电场中的P.点靠近电场极板B.有一挡板S.小球与挡板S.的距离h=5cm与A.板距离H=45cm重力作用不计.在电场力作用下小球向左运动与挡板S.相碰后电量减少到碰前的k倍已知k=而碰后小球的速度大小不变.1设匀强电场中挡板S.所在位置的电势为零则电场中P.点的电势为多少小球在P.点时的电势能为多少电势能用E.来表示2小球从P.点出发第一次回到最右端的过程中电场力对小球做了多少功3小球经过多少次碰撞后才能抵达A.板取lg1.2=0.08
如图所示竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R.下端与光滑绝缘水平面平滑连接整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E.中.一质量为m带电荷量为+q的物块可视为质点从水平面上的A.点以初速度v0水平向左运动沿半圆形轨道恰好通过最高点C.场强大小为E.E.小于.1试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.2证明物块离开轨道落回水平面过程的水平距离与场强大小E.无关且为一常量.
如图平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度两极板与一直流电源相连若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器则在此过程中该粒子
如图所示边长为2的正方形内存在两个场强大小相等方向相反的有界匀强电场中位线上方的电场方向竖直向下下方的电场方向竖直向上从某时刻起在两点间含点不含点连续不断地有电量为质量为的粒子以相同速度沿水平方向射入电场其中从点射入的粒子第一次穿越后就恰好从点沿水平方向射出正方形电场区不计粒子的重力及粒子间的相互作用求1从A.点入射的粒子穿越电场区域的时间和匀强电场的场强的大小2在间离点高度为多大的粒子最终能沿水平方向从间射出正方形电场区3上一问中能沿水平方向射出正方形电场区的这些粒子在穿越时的速度的大小
如图所示水平放置的平行板电容器两板间距为d=8cm板长为L.=25cm接在直流电源上有一带电液滴以v0=0.5m/s的初速度从板间的正中央水平射入恰好做匀速直线运动当它运动到P.处时迅速将下板向上提起cm液滴刚好从金属板末端飞出求1将下板向上提起后液滴的加速度大小2液滴从射入电场开始计时匀速运动到P.点所用时间为多少g取10m/s2
示波管的内部结构如图甲所示如果在偏转电极XX/YY/之间都没有加电压电子束将打在荧光屏中心.如果在偏转电极XX/之间和YY/之间加上图丙所示的几种电压荧光屏上可能会出现图乙中ab所示的两种波形则
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