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(原创)如图所示,倾斜挡板NM上的一个小孔K.,NM与水平挡板NP成60°角,K.与N.间的距离。现有质量为m,电荷量为q的正电粒子组成的粒子束,垂直于倾斜挡板NM,以速度v0不断射入,不计粒子所受的...
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高中物理《浙江省2011年高考名师名校交流卷理科综合试题(十)(物理)》真题及答案
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如图a所示水平放置的平行金属板A.和B.间的距离为d板长B.板的右侧边缘恰好位于倾斜挡板NM上的小孔
如图所示竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上另一端与斜面体P.相连P.与固定的光滑倾斜挡板MN接触处
2个
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如图所示挡板P.的右侧有匀强磁场方向垂直纸面向里一个带负电的粒子垂直与磁场方向经挡板上的小孔M.进入
如图所示在倾角θ=30°的斜面上有一块竖直放置的挡板在挡板和斜面之间放有一个光滑圆球当系统静止时档板
如图所示水平放置的平行金属板A.和B.的间距为d极板长为2d金属板右侧的三块挡板MNNPPM围成一个
20分如图所示倾斜挡板NM上的一个小孔K.NM与水平挡板NP成60°角K.与N.间的距离现有质量为m
ITU-T建议使用一个特定的波长作为光监控通道此波长位于业务信息传输带外时可选1310nm1480n
1510nm
1480nm
1310nm
980nm
如图所示的光电管实验当中当用波长300.0nm的光照在K.上时电流表有示数调节滑动变阻器当电压表读数
在波分和OTN系统的工作频率中中心波长是下列哪一个
1552.52nm
1310nm
1550nm
1510nm
如图所示竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上另一端与斜面体P相连P与固定的光滑倾斜挡板MN接触处于静
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下列哪一个波长范围内的紫外光称为黑光
200-400nm
320-400nm
220-300nm
200-250nm
如图所示在倾角=30°的斜面上固定一块竖直放置的挡板在挡板和斜面之间放有一个光滑圆球当系统静止时挡板
如图所示一块质量为M.的木板停在光滑的水平面上木板的左端有挡板挡板上固定一个小弹簧一个质量为m的小物
弹簧的劲度系数
弹簧的最大弹性势能
木板和小物块之间的动摩擦因数
木板和小物块组成的系统最终损失的机械能
下列哪一个波长范围内的紫外光称为黑光
200-400nm
320-400nm
220-300nm
200-250nm
如图所示一个密封的满瓶矿泉水放在水平桌面上若在B.点打一个小孔则矿泉水________填会不会流出来
如图所示倾斜挡板NM上有一个小孔K.NM与水平挡板NP成60°角K.与N.间的距离现有质量为m电荷量
如图所示一个密封的满瓶矿泉水放在水平桌面上若在B.点打一个小孔则矿泉水________填会不会流出来
氢原子能级如图所示当氢原子从n=4跃迁到n=2的能级时辐射光的波长为486nm下列判断正确的是___
氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长等于656nm
用波长为90nm的光照射,可使基态氢原子电离
一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3中谱线
一个处于n=4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生6中谱线 E.用波长为633的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级
如图所示一个质量是m的球体放在一光滑的斜面上被一竖直的挡板挡住处于静止状态.已知斜面体的倾角为α且固
如图所示竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上另一端与斜面体P.相连P.与固定的光滑倾斜挡板MN接触处
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电磁流量计广泛应用于测量可导电流体如污水在管中的流量在单位时间内通过管内横截面的流体的体积为了简化假设流量计是如图7所示的横截面为长方形的一段管道其中空部分的长宽高分别为图中的abc流量计的两端与输送流体的管道相连接图中虚线图中流量计的上下两面是金属材料前后两面是绝缘材料现于流量计所在处加磁感应强度为B.的匀强磁场磁场方向垂直于前后两面当导电流体稳定地流经流量计时在管外将流量计上下两表面分别与一串接了电阻R.的电流表的两端连接I.表示测得的电流值已知流体的电阻率为ρ不计电流表的内阻则可求得流量为
如图直线上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场电场强度大小为E.MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场磁感应强度大小未知今从MN上的O.点向磁场中射入一个速度大小为v方向与MN成45°角的带正电粒子该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.若该粒子从O.点进入磁场后第三次经过直线MN后又恰好通过O.点不计粒子的重力求⑴粒子第三次经过直线MN时的位置⑵磁感应强度大小⑶粒子从O.点出发到再次回到O.点所需的时间
如图所示相距为d板间电压为U.的平行金属板M.N.间有垂直纸面向里磁感应强度为B.0的匀强磁场在pOy区域内有垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场pOx区域为无场区.一正离子不计重力沿平行于金属板垂直磁场射入两板间并做匀速直线运动从H.0a点垂直y轴进入第Ⅰ象限经Op上某点离开磁场最后垂直x轴离开第Ⅰ象限.求1离子在平行金属板间的运动速度2离子的荷质比3离子在第Ⅰ象限的磁场区域和无场区域内运动的时间之比.
如图甲在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qq>0的粒子从坐标原点O.处以初速度v0沿x轴正方向射人粒子的运动轨迹见图甲不计粒子的质量1求该粒子运动到y=h时的速度大小v;2现只改变人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Ⅰ求粒子在一个周期内沿轴方向前进的距离Ⅱ当入射粒子的初速度大小为v0时其y-t图像如图丙所示求该粒子在y轴方向上做简谐运动的振幅A.并写出y-t的函数表达式
有一种质谱仪的工作原理图如图所示加速电场的电压为U.静电分析器中有会聚电场即与圆心O1等距各点的电场强度大小相同方向沿径向指向圆心O1磁分析器中以O2为圆心圆心角为90°的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场其左边界与静电分析器的右边界平行由离子源发出一个质量为m电荷量为q的正离子初速度为零重力不计经加速电场加速后从M.点沿垂直于该点的电场方向进入静电分析器在静电分析器中离子沿半径为R.的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动并从N.点射出静电分析器而后离子由P.点沿着既垂直于磁分析器的左边界又垂直于磁场方向射入磁分析器中最后离子沿垂直于磁分析器下边界的方向从Q.点射出并进入收集器已知磁分析器中磁场的磁感应强度大小为B.1求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E.的大小2求出Q.点与圆心O2的距离为d3若仅离子的质量变为m1m1≠m而离子的电荷量q及其他条件不变试判断该离子能否还从Q.点射出磁分析器并简要说明理由
如图所示磁感应强度为B.=2.0×10-3T.的磁场分布在xOy平面上的MON三角形区域其中M.N.点距坐标原点O.均为1.0m磁场方向垂直纸面向里坐标原点O.处有一个粒子源不断地向xOy平面发射比荷为=5×107C./kg的带正电粒子它们的速度大小都是v=5×104m/s与x轴正方向的夹角分布在0~90°范围内1求平行于x轴射入的粒子出射点的位置及在磁场中运动时间2若从O.点入射的与x轴正方向成θ角的粒子恰好不能从MN边射出试画出此粒子运动的轨迹3求能从直线MN射出的粒子从粒子源O.发射时的速度与x轴正向夹角范围可供参考几个三角函数值sin41°=0.656sin38°=0.616
如图所示以O.为原点建立平面直角坐标系Oxy沿y轴放置一平面荧光屏在y>00<x<0.5m的区域有垂直于纸面向里的匀强磁场磁场的磁感应强度大小B.=0.5T在原点O.放一个开有小孔粒子源粒子源能同时放出比荷为q/m=4.0×106kg/C的不同速率的正离子束沿与x轴成30o角从小孔射入磁场最后打在荧光屏上使荧光屏发亮入射正离子束的速率在0到最大值vm=2.0×106m/s的范围内不计离子之间的相互作用也不计离子的重力1求离子打到荧光屏上的范围2若在某时刻设为t=0时刻沿与x轴成30o角方向射入各种速率的正离子求经过s时这些离子所在位置构成的曲线方程3实际上从O.点射入的正离子束有一定的宽度设正离子将在与x轴成30o~60o角内进入磁场则某时刻设为t=0时刻在这一宽度内向各个方向射入各种速率的离子求经过s时这些离子可能出现的区域面积
扭摆器是同步辐射装置中的插入件能使粒子的运动轨迹发生扭摆其简化模型如图ⅠⅡ两处的条形均强磁场区边界竖直相距为L磁场方向相反且垂直干扰面一质量为m电量为-q重力不计的粒子从靠__行板电容器MN板处由静止释放极板间电压为U粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区射入时速度与水平和方向夹角1当Ⅰ区宽度L1=L磁感应强度大小B1=B0时粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为求B0及粒子在Ⅰ区运动的时间t02若Ⅱ区宽度L2=L1=L磁感应强度大小B2=B1=B0求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h3若L2=L1=LB1=B0为使粒子能返回Ⅰ区求B2应满足的条件4若且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同求B1B2L1L2之间应满足的关系式
如图所示虚线区域内存在着电场强度为E.的匀强电场和磁感强度为B.的匀强磁场已知从左方水平射入的电子穿过这一区域时未发生偏转设重力忽略不计则这区域内的E.和B.的方向可能是下列叙述中的①E.和B.都沿水平方向并与电子运动方向相同②E.和B.都沿水平方向并与电子运动方向相反③E.竖直向上B.垂直纸面向外④E.竖直向上B.垂直纸面向里
如图一束质量速度和电荷量不全相等的离子沿同一直线经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后进入另一个匀强磁场中分成
在xOy平面内x>0的区域存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.=0.4T.;x<0的区域存在沿x轴正方向的匀强电场.现有一质量为m=4.0×10-9kg带电荷量为q=2.0×10-7C.的正粒子从x轴正方向上的M.点以速度v0=20m/s进入磁场如图11-10所示v0与x轴正方向的夹角θ=45°M.点与O.点相距为l=m.已知粒子能以沿着y轴负方向的速度垂直穿过x轴负半轴上的N.点不计粒子重力.求:1粒子穿过y轴正半轴的位置以及此时速度与y轴负方向的夹角;2x<0区域电场的场强;3试问粒子能否经过坐标原点O.?若不能请说明原因;若能请求出粒子从M.点运动到O.点所经历的时间.
汤姆逊用来测定电子的比荷实验装置如下真空管内的阴极C.发出电子不计初速重力和电子间相互作用经过A.B.间的电场加速后穿过A.B.的中心小孔沿中心轴O/O的方向进入到两块水平正对的长度为L.的平行极板D.和E.间的区域当极板间不加偏转电压时电子束打在荧光屏的中心O.'点形成一个亮点若在D.E.间加上方向向下场强为E.的匀强电场电子将向上偏转如果再利用通电线圈在D.E.电场区加上一垂直纸面的匀强磁场图中未画出调节磁场的强弱当磁感应强度的大小为B.时荧光斑恰好回到荧光屏中心接着再去掉电场电子向下偏转偏转角为φ如图所示求1在图中画出磁场B.的方向2根据L.E.B.和φ推导电子的比荷的表达式
如图所示两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中轨道两端在同一高度上轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同球从两轨道左端最高点由静止释放M.N.为轨道的最低点则
如图在区域Ⅰ0≤x≤d和区域Ⅱd<x≤2d内分别存在匀强磁场磁感应强度大小分别为B.和2B.方向相反且都垂直于Oxy平面一质量为m带电荷量qq>0的粒子a于某时刻从y轴上的P.点射入区域Ⅰ其速度方向沿x轴正向已知a在离开区域Ⅰ时速度方向与x轴正向的夹角为30°此时另一质量和电荷量均与a相同的粒子b也从P.点沿x轴正向射入区域Ⅰ其速度大小是a的1/3不计重力和两粒子之间的相互作用力求1粒子a射入区域Ⅰ时速度的大小2当a离开区域Ⅱ时ab两粒子的y坐标之差
在平面直角坐标系xOy中第I.象限存在沿y轴负方向的匀强电场第IV象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场磁感应强度为B.一质量为m电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M.点以速度v0垂直于y轴射入电场经x轴上的N.点与x轴正方向成60º角射入磁场最后从y轴负半轴上的P.点垂直于y轴射出磁场如图12所示.不计粒子重力求1M.N.两点间的电势差UMN2粒子在磁场中运动的轨道半径r3粒子从M.点运动到P.点的总时间t.
如图所示有界匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直纸面向里MN为其左边界磁场中放置一半径为R.的圆柱形金属圆筒圆心O.到MN的距离OO1=2R.圆筒轴线与磁场平行圆筒用导线通过一个电阻r0接地最初金属圆筒不带电现有范围足够大的平行电子束以速度v0从很远处沿垂直于左边界MN向右射入磁场区已知电子质量为m电量为e1若电子初速度满足则在最初圆筒上没有带电时能够打到圆筒上的电子对应MN边界上O.1两侧的范围是多大2当圆筒上电量达到相对稳定时测量得到通过电阻r0的电流恒为I.忽略运动电子间的相互作用求此时金属圆筒的电势φ和电子到达圆筒时速度v取无穷远处或大地电势为零3在2的情况下求金属圆筒的发热功率
在水平地面上方足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域电场与磁场的方向始终平行在距离水平地面某一高度处有一个带电量为-q质量为m的带电质点以垂直于电场方向的水平初速度v0进入该真空室内取重力加速度为g求1要使带电质点进入真空室后做半径为R.的匀速圆周运动求磁感应强度B.0的大小及所有可能的方向2当磁感应强度的大小变为B.时为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动求此时电场强度E.的大小和方向应满足的条件3在满足第2问的条件下当带电质点运动到空中某一位置M.点时立即撤去磁场之后质点运动到空中另一位置N.点时的速度大小为v求M.N.两点间的竖直高度H.及经过N.点时重力做功的功率
静电场方向平行于x轴其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线图中φ0和d为已知量一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心沿x轴方向做周期性运动已知该粒子质量为m电量为-q其动能与电势能之和为-A.0
如图所示甲是一个带正电的小物块乙是一个不带电的绝缘物块甲乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上地板上方空间有水平方向的匀强磁场现用水平恒力拉乙物块使甲乙无相对滑动地一起水平向左加速运动在加速运动阶段
如图与水平面成45°角的平面MN将空间分成I.和II两个区域一质量为m电荷量为qq>0的粒子以速度从平面MN上的点水平右射入I.区粒子在I.区运动时只受到大小不变方向竖直向下的电场作用电场强度大小为E.在II区运动时只受到匀强磁场的作用磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里求粒子首次从II区离开时到出发点的距离粒子的重力可以忽略
如图所示质量为为m电量为q的带电粒子经电压为U.加速又经磁感应强度为B.的匀强磁场后落到图中D.点求1带电粒子在A.点垂直射入磁场区域时的速率v2A.D.两点间的距离l
如图所示相距为d的水平金属板M.N.的左侧有一对竖直金属板P.Q.板P.上的小孔S.正对板Q.上的小孔O.M.N.间有垂直纸面向里的匀强磁场在小孔S.处有一带负电的粒子其重力和初速度不计当变阻器的滑片P.在AB的中点时粒子恰能在M.N.间作直线运动则
如图所示倾斜挡板NM上有一个小孔K.NM与水平挡板NP成60°角K.与N.间的距离现有质量为m电荷量为q的正电粒子组成的粒子束垂直于倾斜挡板NM以速度v0不断射入不计粒子所受的重力1若在NM和NP两档板所夹的区域内存在一个垂直于纸面向外的匀强磁场NM和NP为磁场边界粒子恰能垂直打在水平挡板NP上求匀强磁场的磁感应强度的大小2若在NM和NP两档板所夹的区域内只在某一部分区域存在一与1中大小相等方向相反的匀强磁场从小孔K.飞入的这些粒子经过磁场偏转后也能垂直打到水平挡板NP上之前与挡板没有碰撞求粒子在该磁场中运动的时间3若在2问中磁感应强度大小未知从小孔K.飞入的这些粒子经过磁场偏转后能垂直打到水平挡板NP上之前与挡板没有碰撞求该磁场的磁感应强度的最小值
如图所示空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场电场的方向竖直向下磁场方向水平图中垂直纸面向里一带电油滴P.恰好处于静止状态则下列说法正确的是
如图所示在xoy直角坐标平面内第I.象限匀强电场沿y轴正方向第IV象限匀强磁场垂直坐标平面向里.质量为m电量为q的负电粒子从y轴上的M.点OM=h以速度v0垂直y轴射入电场经x轴上的N.点ON=2h射出电场进入磁场最后从y轴上P.点P.点未标出垂直y轴方向射出磁场不计粒子的重力.求1电场强度E.的大小2磁感应强度B.的大小.
如图甲所示两块相同的平行金属板M.N.正对着放置相距为板M.N.上的小孔s1s2与O.三点共线s2O.=R.连线s1O.垂直于板M.N.以O.为圆心R.为半径的圆形区域内存在磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场收集屏PQ上各点到O.点的距离都为2R.两端点P.Q.关于连线s1O.对称屏PQ所对的圆心角θ=120°质量为m电荷量为e的质子连续不断地经s1进入M.N.间的电场接着通过s2进入磁场质子重力及质子间的相互作用均不计质子在s1处的速度看作零⑴若M.N.间的电压U.MN=+U.时求质子进入磁场时速度的大小⑵若M.N.间接入如图乙所示的随时间t变化的电压式中周期T.已知且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定则质子在哪些时刻自s1处进入板间穿出磁场后均能打到收集屏PQ上⑶在上述⑵问的情形下当M.N.间的电压不同时质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的时间t会不同求t的最大值
如图所示在x-o-y坐标系中以r0为圆心r为半径的圆形区域内存在匀强磁场磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里在y>r的足够大的区域内存在沿y轴负方向的匀强电场场强大小为E.从O.点以相同速率向不同方向发射质子质子的运动轨迹均在纸面内且质子在磁场中运动的轨迹半径也为r已知质子的电荷量为q质量为m不计质子所受重力及质子间相互作用力的影响1求质子射入磁场时速度的大小2若质子沿x轴正方向射入磁场求质子从O.点进入磁场到第二次离开磁场经历的时间3若质子沿与x轴正方向成夹角θ的方向从O.点射入第一象限的磁场中求质子在磁场中运动的总时间
如图所示两平行金属板A.B.长度为l直流电源能提供的最大电压为U.位于极板左侧中央的粒子源可以沿水平方向向右连续发射质量为m电荷量为-q重力不计的带电粒子射入板间的粒子速度均为ν0在极板右侧有一个垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.分布在环带区域中该环带的内外圆的圆心与两板间的中心重合于O.点环带的内圆半径为R1当变阻器滑动触头滑至b点时带电粒子恰能从右侧极板边缘射向右侧磁场1问从板间右侧射出的粒子速度的最大值νm多少?2若粒子射出电场时速度的反向延长线与ν0所在直线交于点试证明点与极板右端边缘的水平距离x=即与O.重合所有粒子都好像从两板的中心射出一样3为使粒子不从磁场右侧穿出求环带磁场的最小宽度d
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恰从半圆形区域的边界射出求粒子运动加速度的大小3若仅撤去电场带电粒子仍从O.点射入且速度为原来的4倍求粒子在磁场中运动的时间
某一空间存在着磁感应强度为B.且大小不变方向随时间t做周期性变化的匀强磁场如图甲所示规定垂直纸面向里的磁场方向为正.为了使静止于该磁场中的带正电的粒子能按a→b→c→d→e→f的顺序做横∞字曲线运动即如图乙所示的轨迹下列办法可行的是粒子只受磁场力的作用其他力不计
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