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如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30º...
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高中物理《2012届广东省信宜一中高三物理8月综合训练二》真题及答案
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如图所示平行金属板
B.水平正对放置,分别带等量异号电荷.一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么( )
A.若微粒带正电荷,则A.板一定带正电荷
微粒从M.点运动到N.点电势能一定增加
微粒从M.点运动到N.点动能一定增加
微粒从M.点运动到N.点机械能一定增加
如图所示一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg电荷量q=+1.0×10-5C重力不计从静止开始经
如图17所示一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg电荷量为q=+1.0×10-5C从静止开始经电
把质量是2.0×10-3kg的带电小球B.用细线悬挂起来如图所示.若将带电荷量为4.0×10-8C.
如图所示一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg电荷量q=+1.0×10-5C重力不计从静止开始经
如图所示带电平行金属板
B.,板间的电势差为U.,A.板带正电,
板中央有一小孔.一带电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A.B.板的正中央
点,则( ) A.微粒下落过程中重力做功为mg(h+
),电场力做功为-
B.微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为
C.若微粒从距B.板高2h处自由下落,则恰好能达到A.板
微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小
一带有电荷为q质量为m的小球悬于一不带电绝缘细丝线一端线的另一端与一无穷大竖直带电导体平板相连处于平
一带电量为Q.的固定正点电荷在真空中形成的电场如图所示现有一质量为m带电量为q的微粒在此点电荷附近做
反射式速调管是常用的微波器件之一它利用电子团在电场中的振荡来产生微波其振荡原理与下述过程类似如图所示
如图所示一带电微粒质量为m电荷量为q从静止开始经电压为U.1的电场加速后水平进入两平行金属板间的偏转
如图所示平行金属板
B.水平正对放置,分别带等量异号电荷。一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么( )
A.若微粒带正电荷,则A.板一定带正电荷
微粒从M.点运动到N.点电势能一定增加
微粒从M.点运动到N.点动能一定增加
微粒从M.点运动到N.点机械能一定增加
如图所示一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg电荷量q=+1.0×10﹣5C从静止开始经电压为U
如图所示一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg电荷量q=+1.0×10-5C从静止开始经电压为U
如图所示水平放置的平行板电容器原来AB两板不带电B.极板接地它的极板长l=0.1m两板间距离d=0.
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
一个带正电的微粒从A.点射入水平方向的匀强电场中微粒沿直线AB运动如图所示.AB与电场线夹角θ=30
如图所示一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg电荷量q=+1.0×10-5C.从静止开始经电压为
如图所示正方形线圈内存在磁场闭合开关当磁感应强度均匀增大时有一带电微粒静止在水平放置的平行板电容器中
带电微粒带负电
线圈内磁感应强度的变化率为
通过电阻R.的电流将随着磁场增强而逐渐增大
断开开关后带电微粒做自由落体运动
一个带正电的微粒从A.点射入水平方向的匀强电场中微粒沿直线AB运动如图所示.AB与电场线夹角θ=30
如图所示一平行板电容器接在U=12V的直流电源上电容C.=3.0×10﹣10F.两极板间距离d=1.
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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17所示一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg电荷量为q=+1.0×10-5C从静止开始经电压为U.1=100V的电场加速后水平进入两平行金属板间的偏转电场中偏转电压为U.2=100V接着进入一个方向垂直纸面向里宽度为D.=34.6cm的匀强磁场区域已知偏转电场中金属板长L.=20cm两板间距d=17.3cm带电微粒的重力忽略不计求1带电微粒进入偏转电场时的速率v12带电微粒射出偏转电场时的速度偏转角3为使带电微粒不会从磁场右边界射出该匀强磁场的磁感应强度的最小值B.
1879年美国物理学家霍尔在研究载流导体在磁场中受力情况时发现了一种新的电磁效应将导体置于磁场中并沿垂直磁场方向通入电流则在导体中垂直于电流和磁场的方向会产生一个电势差这种现象后来被称为霍尔效应这个电势差称为霍尔电势差1如图15甲所示某长方体导体abcda′b′c′d′的高度为h宽度为l其中的载流子为自由电子其电荷量为e处在与abb′a′面垂直的匀强磁场中磁感应强度为B.0在导体中通有垂直于bcc′b′面的电流若测得通过导体的恒定电流为I.横向霍尔电势差为U.H.求此导体中载流子定向移动的速度大小2对于某种确定的导体材料其单位体积内的载流子数目n和载流子所带电荷量q均为定值人们将H.=定义为该导体材料的霍尔系数利用霍尔系数H.已知的材料可以制成测量磁感应强度的探头有些探头的体积很小其正对横截面相当于图14甲中的abb′a′面的面积可以在0.1cm2以下因此可以用来较精确的测量空间某一位置的磁感应强度如图15乙所示为一种利用霍尔效应测磁感应强度的仪器其中的探头装在探杆的前端且使探头的正对横截面与探杆垂直这种仪器既可以控制通过探头的恒定电流的大小I.又可以监测出探头所产生的霍尔电势差U.H.并自动计算出探头所测位置磁场的磁感应强度的大小且显示在仪器的显示窗内试推导出所测位置磁感应强度大小的表达式用物理量U.H.H.I.l表示3若某材料的电阻率为霍尔系数为H.图中的磁感应强度大小为B.试推导出霍尔电场的场强与引起电流的外加电场的场强比值的表达式
真空中有一长是宽2倍的矩形区域PMNQ该区域中有正交的匀强电场和匀强磁场一带电粒子不计重力从左侧PQ边中点O.垂直于电场和磁场的方向射入恰能沿直线从MN边的中点射出电场和磁场的方向如图所示现只撤去磁场粒子恰从N.点射出若只撤去电场则此粒子将
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
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
带电粒子不计重力以速度v射入某一空间下列说法正确的是
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.
如图坐标系xOy在竖直平面内x轴下方有匀强电场和匀强磁场电场强度为E.方向竖直向下磁感应强度为B.方向垂直纸面向里将一个带电小球从y轴上P.0h点以初速度v0竖直向下抛出小球穿过x轴后恰好做匀速圆周运动不计空气阻力已知重力加速度为g求1小球到达O.点时速度的大小2小球做圆周运动的半径3小球从P.点到第二次经过x轴所用的时间
如图所示在虚线所示宽度范围内用场强为的匀强电场可使初速度是的某种正离子偏转角.在同样宽度范围内若改用方向垂直纸面向外的匀强磁场使该离子穿过该区域并使偏转角也为不计离子的重力求1匀强磁场的磁感应强度是多大2离子穿过电场和磁场的时间之比是多大?
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
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
如图甲所示光滑绝缘斜面AB高h=0.1m底端B.与一块质量为M.=2kg的均匀水平放置的绝缘平板光滑连接平板长为L.=1m其距B.端0.6m处C.固定在高为R.=0.5m的竖直支架上支架的下端与垂直于纸面的固定转轴O.连接平板可绕转轴O.沿顺时针方向翻转在支架正上方有一个水平向右的有界匀强电场E.在斜面顶端A.放置带正电q=1×10-5C的很小的物体质量为m使其由静止滑下沿平板进入电场能滑过D.点并从D.点飞出到水平地面上设物体从D.点飞出的水平距离为x如图乙是x2与E.图像重力加速度g取10m/s2问1图乙中物体的质量m为多大物体与平板间的动摩擦因数m是多大2为保证不同质量物体都能滑过D.点且平板不翻转求物体的质量的取值范围3为保证不同质量物体都能滑过D.点且平板不翻转求水平匀强电场E.的大小范围4平板出现漏电是常有的事情漏电不影响电场分布假设图乙中物体m的带电减少量Δq随在平板上滑过的长度成正比即Δq=ksk=5×10-6C./m为保证物体滑到D.点并且飞出的水平距离为1m求此时匀强电场E.的大小请在图乙中画出平板漏电情况下的x2与E.图像
如图所示匀强电场E.方向竖直向下水平匀强磁场B.垂直纸面向里三个油滴abc带有等量同种电荷已知a静止bc在纸面内按图示方向做匀速圆周运动轨迹未画出忽略三个油滴的静电力作用比较三个油滴的质量及bc的运动情况以下说法中正确的是
如图所示在空间中存在垂直纸面向里的场强为B.的匀强磁场其边界ABCD的宽度为d在左边界的Q.点处有一质量为m带电量为-q的粒子沿与左边界成30o的方向射入磁场粒子重力不计.求1带电粒子能从AB边界飞出的最大速度2若带电粒子能垂直CD边界飞出磁场穿过小孔进入如图所示的匀强电场中减速至零且不碰到负极板则极板间电压及整个过程中粒子在磁场中运动的时间3若带电粒子可以从Q.点沿纸面各个方向射入磁场且带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为2d则粒子能打到CD边界的范围
如图所示质量为m电荷量为e的质子以某一初速度从坐标原点O.沿x轴正方向进入场区若场区仅存在平行于y轴向上的匀强电场时质子通过P.dd点时的动能为若场区仅存在垂直于xoy平面的匀强磁场时质子也能通过P.点不计质子的重力设上述匀强电场的电场强度大小为匀强磁场的磁感应强度大小为B.则=B.=
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.
如图所示有一混合正离子束先后通过正交电磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转进入区域Ⅱ后偏转半径R.相同则它们具有相同的
如图所示带电平行金属板PQ和MN之间的距离为d两板之间有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.如图建立坐标系x轴平行于金属板与金属板中心线重合y轴垂直于金属板区域I.的左边界为y轴右边界与区域II的左边界重合且与y轴平行区域II的左右边界平行在区域I.和区域II内分别存在匀强磁场磁感应强度大小均为B.区域I.内的磁场垂直于Oxy平面向外区域II内的磁场垂直于Oxy平面向里一电子沿着x轴正向以速度v0射入平行板之间在平行板间恰好沿着x轴正向做直线运动并先后通过区域I.和II已知电子电量为e质量为m区域I.和区域II沿x轴方向宽度均为不计电子重力1求两金属板之间电势差U.2求电子从区域II右边界射出时射出点的纵坐标y3撤除区域I.中的磁场而在其中加上沿x轴正向的匀强电场使得该电子刚好不能从区域II的右边界飞出求电子两次经过y轴的时间间隔t
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
如图所示虚线MN下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场电场强度为E.方向未知磁感应强度为B.方向垂直纸面向外图中未画出一带电微粒从离MN为h的高度处由静止下落从b点进入场区做一段匀速圆周运动从d点射出下列说法正确的是
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
质量为m电量为q的带电离子从P.0h点沿x轴正方向射入第一象限的匀强磁场中磁感应强度为B.并沿着y轴负方向垂直进入匀强电场电场方向沿x轴负方向然后离子经过y轴上的M.0-2h点进入宽度为h的无场区域如图所示再进入另一范围足够大的匀强磁场最后回到P.点不计重力试求1初速度v02电场强度E.3从P.点出发到再次回到P.点所用的时间
如图所示长方体玻璃水槽中盛有NaCl的水溶液在水槽左右侧壁内侧各装一导体片使溶液中通入沿x轴正向的电流I.沿y轴正向加恒定的匀强磁场B.图中ab是垂直于z轴方向上水槽的前后两内侧面则
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
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