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如图所示,第三象限内存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强磁场方向向里,大小为B0,匀强电场场强为E.。第二象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向内的匀强磁场,磁场的下边界与x轴重合。一质量为m、电荷...
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高中物理《2010-2011学年度河北衡水中学第二学期调研考试高三年级物理试卷》真题及答案
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2013山东省日照市一模如图所示在直角坐标系的第一四象限区域内存在两个有界的匀强磁场垂直纸面向外的匀
如图所示在x<0的区域内存在沿y轴负方向的匀强电场在第一象限倾斜直线OM的下方和第四象限内存在垂直纸
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
2016·温州十校期中如图所示在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场电场强度为E.在第ⅠⅣ象限内分别存在如
如图所示在x
关于带负电的粒子重力可忽略不计下面说法中正确的是①沿电场线方向飞入匀强电场中电场力做功动能增加②垂直
①②
②③
③④
②④
16分如图12所示在直角坐标系的第一二象限内有垂直于纸面的匀强磁场第三象限有沿y轴负方向的匀强电场第
如图所示在坐标系xOy的第一象限内虚线OC的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.0第四
如图所示的直角坐标系中在y≥0的区域有一垂直于xoy平面的匀强磁场在第四象限内有一平行于x轴方向的匀
如图所示的坐标系x轴沿水平方向y轴沿竖直方向在x轴上方空间的第一第二象限内既无电场也无磁场在第三象限
如图所示的区域中第三象限为垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B第一第四象限是一个电场强度大小未知的匀
如图所示xOy为空间直角坐标系PQ与y轴正方向成θ=30°角在第四象限和第一象限的xoQ区域存在磁感
如图所示所示在直角坐标系xoy的第一四象限区域内存在边界平行y轴的两个有界的匀强磁场垂直纸面向外的匀
如图所示在直角坐标系xoy的第一四象限中x≥L的区域内存在有界的匀强磁场方向垂直纸面向外在第三象限存
如图所示在直角坐标系的第一四象限区域内存在两个有界的匀强磁场垂直纸面向外的匀强磁场I.垂直纸面向里的
如图所示在xOy平面的第三象限有一场强为E.的匀强电场电场的方向平行于y轴向上在第四象限有一匀强磁场
如图所示在x
如图所示在直角坐标系xoy的第一四象限区域内存在两个有界的匀强磁场垂直纸面向外的匀强磁场Ⅰ垂直纸面向
如图所示在x
如图所示在x<0且y<0的区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.在x>且y<0的区域内
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医生做某些特殊手术时利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N.和S.构成磁极间的磁场是均匀的使用时两电极ab均与血管壁接触两触点的连线磁场方向和血流速度方向两两垂直如图所示由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动电极ab之间会有微小电势差在达到平衡时血管内部的电场可看作是匀强电场血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零在某次监测中血管壁直径为3.0mm血管壁的厚度可忽略两触点间的电势差为160μV.磁感应强度的大小为0.040T则血流速度的近似值和电极ab的正负为
如图所示在正方形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的磁感应强度为B.的匀强磁场在t=0时刻一位于ad边中点o的粒子源在abcd平面内发射出大量的同种带电粒子所有粒子的初速度大小相同方向与od边的夹角分布在0~180°范围内已知沿od方向发射的粒子在时刻刚好从磁场边界cd上的p点离开磁场粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形边长L.粒子重力不计求1粒子的比荷q/m2假设粒子源发射的粒子在0~180°范围内均匀分布此时刻仍在磁场中的粒子数与粒子源发射的总粒子数之比3从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间
如图甲所示在光滑绝缘的水平桌面上建立一xoy坐标系平面处在周期性变化的电场和磁场中电场和磁场的变化规律如图乙所示规定沿+y方向为电场强度的正方向竖直向下为磁感应强度的正方向.在t=0时刻一质量为10g电荷量为0.1C的带电金属小球自坐标原点O.处以v0=2m/s的速度沿x轴正方向射出.已知E.0=0.2N/CB.0=0.2T.求1t=1s末速度的大小和方向21s~2s内金属小球在磁场中做圆周运动的半径和周期3在给定的坐标系中大体画出小球在0到6S内运动的轨迹示意图46s内金属小球运动至离x轴最远点的位置坐标.
如图甲所示在x>0的空间中存在沿y轴负方向的匀强电场和垂直于xOy平面向里的匀强磁场电场强度大小为E.磁感应强度大小为B.一质量为m带电量为qq>0的粒子从坐标原点O.处以初速度v0沿x轴正方向射入粒子的运动轨迹见图甲不计粒子的重力.1求该粒子运动到y=h时的速度大小v2现只改变入射粒子初速度的大小发现初速度大小不同的粒子虽然运动轨迹y-x曲线不同但具有相同的空间周期性如图乙所示同时这些粒子在y轴方向上的运动y-t关系是简谐运动且都有相同的周期T.=.Ⅰ.求粒子在一个周期T.内沿x轴方向前进的距离sⅡ.当入射粒子的初速度大小为v0时其y-t图象如图丙所示求该粒子在y轴方向上做简谐运动的振幅Ay.
如图POy区域内有沿y轴正方向的匀强电场POx区域内有垂直纸面向里的匀强磁场OP与x轴成θ角.不计重力的负电荷质量为m电量为q从y轴上某点以初速度v0垂直电场方向进入经电场偏转后垂直OP进入磁场又垂直x轴离开磁场.求1电荷进入磁场时的速度大小2电场力对电荷做的功3电场强度E.与磁感应强度B.的比值
在光滑绝缘水平面上一轻绳拉着一个带电小球绕竖直方向的轴O.在匀强磁场中做逆时针方向的水平匀速圆周运动磁场方向竖直向下其俯视图如图所示.若小球运动到
如图所示粒子源K.与虚线MN之间是一加速电场.虚线MN与PQ之间是匀强电场虚线PQ与荧光屏之间是匀强磁场且MNPQ与荧光屏三者互相平行.电场和磁场的方向如图所示.图中A.点与O.点的连线垂直于荧光屏.从K.发射出的一初速度为零的带正电的粒子被电场加速后以速度v0从A.点垂直射入偏转电场在离开偏转电场后进入匀强磁场最后恰好垂直地打在图中的荧光屏上已知电场和磁场区域在竖直方向足够长加速电场电压与偏转电场的场强关系为式中的d是偏转电场的宽度磁场的磁感应强度与偏转电场的电场强度和带电粒子离开加速电场的速度v0关系符合表达式以上关系式中U.E.B.均为未知量1试说明v0的大小与K.和MN之间的距离有何关系2求带电粒子进入磁场时的速度大小3带电粒子最后在电场和磁场中总的偏转距离是多少
如图所示两个半径相同的半圆形光滑轨道分别竖直放在匀强磁场和匀强电场中轨道两端在同一高度上两个相同的带正电小球可视为质点的同时分别从轨道的左端最高点由静止释放M.N.分别为两轨道的最低点则下列说法正确的是
如图所示在xOy平面的第一象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场在第四象限内存在方向沿负x方向的匀强电场从y轴上坐标为0a的P.点同时沿垂直磁场方向向磁场区发射速度大小不是都相等的带正电的同种粒子粒子的速度方向在与y轴正方向成30°~150°角的范围内结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到x轴上然后进入第四象限内的电场区已知带电粒子电量为+q质量为m不计粒子重力和粒子间的相互作用力1求全部粒子经过x轴的时间差2求粒子通过x轴时的位置范围3已知从P.点发出时速度最大的粒子受到的磁场力与它在电场中受到的电场力大小相等求从P.点发出时速度最小的粒子穿过电场后在y轴上的Q.点射出电场时的速度大小v
如图所示质量分别为和的两个小球带等量异种电荷通过绝缘轻弹簧连接置于绝缘光滑的水平面上当突然加一水平向右的匀强电场后两小球将由静止开始运动则在以后的运动中对两个小球和弹簧所组成的系统设整个过程中不考虑电荷之间的库仑力作用且弹簧不超过弹性限度以下说法中正确的是
如图所示边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场边界OA上有一粒子源S.某一时刻从S.平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子不计粒子的重力及粒子间的相互作用所有粒子的初速度大小相同经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场已知∠AOC=600从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T/2T.为粒子在磁场中运动的周期则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间不可能为
如图所示在以坐标原点O.为圆心半径为R.的半圆形区域内有相互垂直的匀强电场和匀强磁场磁感应强度为B.磁场方向垂直于xOy平面向里一带正电的粒子不计重力从O.点沿y轴正方向以某一速度射入带电粒子恰好做匀速直线运动经t0时间从P.点射出1求电场强度的大小和方向2若仅撤去磁场带电粒子仍从O.点以相同的速度射入经时间从半圆形区域的边界射出求粒子运动加速度的大小
在足够大的真空空间中存在水平向右的匀强电场若用绝缘细线将质量为m的带电小球悬挂在电场中静止时细线偏离竖直方向夹角θ=3701若将该小球从电场中某点竖直向上抛出初速度大小为V0求小球在电场中运动过程中的最小速率2若有足够多的小球从A.点沿与水平方向α=370的方向不断抛出一竖直方向放置的绝缘板在距A.点的B.处放置板上涂有特殊的物质带电小球打到板上会使该物质持续发光从第一个小球达到板上开始板会缓慢向左平移直至A.点忽略电荷对电场的影响小球可以看成质点求板上的发光部分的长度
在水平光滑的绝缘桌面内建立如图所示的直角坐标系将第ⅠⅡ象限称为区域一第ⅢⅣ象限称为区域二其中一个区域内只有匀强电场另一个区域内只有大小为2×10-2T.方向垂直桌面的匀强磁场.把一个比荷为2×108C/kg的正电荷从坐标为0-l的A.点处由静止释放电荷以一定的速度从坐标为10的C.点第一次经x轴进入区域一经过一段时间从坐标原点O.再次回到区域二1指出哪个区域是电场哪个区域是磁场以及电场和磁场的方向2求电场强度的大小3求电荷第三次经过x轴的位置.
如图所示套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球其质量为m带电量为q小球可在棒上滑动现将此棒竖直放入沿水平方向的且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球电量不变小球由棒的下端以某一速度上滑的过程中一定有
某空间存在着如图所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中
在如图所示的空间里存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为在竖直方向存在交替变化的匀强电场竖直向上为正电场大小为一倾角为长度足够的光滑绝缘斜面放置在此空间斜面上有一质量为m带电量为-q的小球从t=0时刻由静止开始沿斜面下滑设第5秒内小球不会离开斜面重力加速度为g求1第1秒内小球沿斜面运动的加速度2小球在第5秒末的速度3第6秒内小球离开斜面的最大距离
如图所示在Oxyz坐标系所在的空间中可能存在匀强电场或匀强磁场也可能两者都存在或都不存在现有一质量为m带正电q的点电荷沿z轴正方向射入此空间中发现它做速度为v0的匀速直线运动不计重力以E.和B.分别表示电场强度和磁感应强度电场和磁场的分布有可能是
如图所示在铅板A.上放一个放射源C.可在纸面内各个方向射出速率为的电子B.为金属网A.B.连接在电路上电源电动势为E.内阻为r滑动变阻器总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点A.B.间距离为dM.为荧光屏足够大它与B.的距离也为d已知电子的质量为m电量为e不计电子运动所形成的电流对电路的影响电场仅存在于A.B.之间求1闭合开关S.后A.B.间的电场强度大小2电子到达荧光屏的最长时间3切断开关S.并撤去金属网B.在A.与M.之间的空间中加上垂直纸面向内的匀强磁场若电子仍能到达荧光屏则磁场的磁感应强度B.应满足什么条件
如图所示在某空间实验室中有两个靠在一起的等大的圆柱形区域分别存在着等大反向的匀强磁场磁感应强度B.=0.10T.磁场区域半径r=m左侧区圆心为O.1磁场向里右侧区圆心为O.2磁场向外两区域切点为C.今有质量m=3.2×10-26kg带电荷量q=1.6×10-19C.的某种离子从左侧区边缘的A.点以速度v=106m/s正对O.1的方向垂直射入磁场它将穿越C.点后再从右侧区穿出.求:1该离子通过两磁场区域所用的时间.2离子离开右侧区域的出射点偏离最初入射方向的侧移距离多大?侧移距离指垂直初速度方向上移动的距离.
质谱分析技术已广泛应用于各前沿科学领域汤姆孙发现电子的质谱装置示意如图M.N.为两块水平放置的平行金属极板板长为L.板右端到屏的距离为D.且D.远大于L.O’O为垂直于屏的中心轴线不计离子重力和离子在板间偏离O’O的距离.以屏中心O.为原点建立xOy直角坐标系其中x轴沿水平方向y轴沿竖直方向.1设一个质量为m0电荷量为q0的正离子以速度v0沿O’O的方向从O’点射入板间不加电场和磁场时离子打在屏上O.点.若在两极板间加一沿+y方向场强为E.的匀强电场求离子射到屏上时偏离O.点的距离y02假设你利用该装置探究未知离子试依照以下实验结果计算未知离子的质量数.上述装置中保留原电场再在板间加沿-y方向的匀强磁场.现有电荷量相同的两种正离子组成的离子流仍从O’点沿O’O方向射入屏上出现两条亮线.在两线上取y坐标相同的两个光点对应的x坐标分别为3.24mm和3.00mm其中x坐标大的光点是碳12离子击中屏产生的另一光点是未知离子产生的.尽管入射离子速度不完全相同但入射速度都很大且在板间运动时O’O方向的分速度总是远大于x方向和y方向的分速度本题中洛伦兹力可近似看成恒力.
在xoy坐标平面内存在着如图所示的有理想边界的匀强电场和匀强磁场在x
如图所示固定的半圆弧形光滑轨道置于水平方向的匀强电场和匀强磁场中轨道圆弧半径为R.磁感应强度为B.方向垂直于纸面向外电场强度为E.方向水平向左一个质量为m的小球可视为质点放在轨道上的C.点恰好处于静止圆弧半径OC与水平直径AD的夹角为αsinα=0.8.⑴求小球带何种电荷电荷量是多少⑵如果将小球从A.点由静止释放小球在圆弧轨道上运动时对轨道的最大压力的大小是多少
如图甲所示的坐标系中第四象限内存在垂直于纸面向里的有界匀强磁场方向的宽度OA=cm方向无限制磁感应强度B.0=1×10-4T现有一比荷为=2×1011C/kg的正离子以某一速度从O.点射入磁场α=60°离子通过磁场后刚好从A.点射出1求离子进入磁场B.0的速度的大小2离子进入磁场B.0后某时刻再加一个同方向的匀强磁场使离子做完整的圆周运动求所加磁场磁感应强度的最小值3离子进入磁场B.0的同时再加一个如图乙所示的变化磁场正方向与B.0方向相同不考虑磁场变化所产生的电场求离子从O.点到A.点的总时间
如图所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电B.板带负电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电量为q的带正电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CD板间运动而不碰CD板CD板间的电场强度大小为多少3从释放微粒开始经过多长时间微粒通过半圆形金属板间的最低点P.点
左图所示为足够大空间内存在水平方向的匀强磁场在磁场中
如图所示有一弯管ab其中心线是半径为R.的一段圆弧弧的圆心处有一个点电荷Q.有一束带负电的粒子流从a端的中点射入恰能沿中心线通过弯管的粒子应为
如图所示在水平面上放置一凹槽B.B.与水平面面间有摩擦槽质量为m内壁间距离为d槽内靠近左侧壁处有质量也为m小物块A.带有q电量正电槽内壁绝缘光滑系统又处于一水平向右的匀强电场中电场强度为E.t=0时刻A.由静止释放每次A.与槽B.内壁碰撞无动能损失交换速度观察发现A.只与槽B.右壁发生周期性的碰撞且每次碰后速度为零求1A.第一次与槽B.发生碰撞前的速度2槽B.与水平面间动摩擦因数μ3以后运动过程中A.与槽B.左壁的最短距离和第n次碰撞前摩擦力对槽B.所做功
如图所示真空有一个半径r=0.5m的圆形磁场与坐标原点相切磁场的磁感应强度大小B.=2×10-3T.方向垂直于纸面向外在x=r处的右侧有一个方向竖直向上的宽度为L1=0.5m的匀强电场区域电场区域的左右边界如图中虚线所示电场强度E.=1.5×103N/C在x=2m处有一垂直x方向的足够长的荧光屏从O.点处向不同方向发射出速率相同的荷质比=1×109C./kg带正电的粒子粒子的运动轨迹在纸面内一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子恰能从磁场与电场的相切处进入电场不计重力及阻力的作用求1该粒子进入电场时的速度和粒子在磁场中的运动时间2该粒子最后打到荧光屏上该发光点的位置坐标3求荧光屏上出现发光点的范围
如图甲所示M.和N.是相互平行的金属板OO1O.2为中线O.1为板间区域的中点P.是足够大的荧光屏.带电粒子连续地从O.点沿OO1方向射入两板间.1若只在两板间加恒定电压U.M.和N.相距为d板长为L.不考虑电场边缘效应.若入射粒子是电量为e质量为m的电子试求能打在荧光屏P.上偏离点O.2最远的电子的动能.2若两板间只存在一个以O.1点为圆心的圆形匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向里已知磁感应强度B.=0.50T两板间距d=cm板长L.=1.0cm带电粒子质量m=2.0×10-25kg电量q=8.0×10-18C入射速度v=×105m/s.若能在荧光屏上观察到亮点试求粒子在磁场中运动的轨道半径r并确定磁场区域的半径R.应满足的条件.3若只在两板间加如图乙所示的交变电压uM.和N.相距为d板长为L.不考虑电场边缘效应.入射粒子是电量为e质量为m的电子.某电子在t0=时刻以速度v0射入电场要使该电子能通过平行金属板试确定U.0应满足的条件.
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