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如图所示,一个电量为-Q.的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O.点.另一个电学量为+q及质量为m的点电荷乙,从
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高中物理《辽宁省沈阳二中2011届高三第四次模拟理综》真题及答案
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如图所示电量为+Q.的点电荷甲固定在绝缘水平面上的O.点另一个电量为-q质量为m的点电荷乙从
点以初速度v
0
沿它们的连线向甲滑动,到
点时速度最小且为v.已知静电力常量为k,重力加速度为g,乙与水平面的动摩擦因数为µ,AB间距离为L.,则以下说法不正确的是 ( )
A.OB间距离为
B.从开始运动到碰到甲之前的瞬间,乙的加速度逐渐减小
从A.到B.的过程中,电场力对点电荷乙做的功为W.=µmgL+
mv
2
-
从A.到B.的过程中,点电荷乙的电势能减少
如图所示水面地面上固定一个光滑绝缘斜面斜面与水平面的夹角为θ一根轻抚绝缘细线的一端固定在斜面顶端另
如图所示一个电荷量为-Q的点电荷甲固定在绝缘水平面上的O.点另一个电荷量为+q质量为m的点电荷乙从
点以初速度v
0
沿它们的连线向甲运动,运动到
点时的速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,AB间距离为L.
0
,静电力常量为k,则下列说法正确的是
A.点电荷乙从A.点向O.点运动的过程中,其加速度逐渐增大 B.点电荷乙从A.点向O.点运动的过程中,其电势能先增大再减小
OB间的距离为
在点电荷甲形成的电场中,AB间的电势差U
AB
=
如图所示一个电量为-Q.的点电荷甲固定在绝缘水平面上的O.点.另一个电学量为+q及质量为m的点电荷乙
点以初速度v
0
沿它们的连线向甲运动,到
点的速度最小为v.已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ、AB间距离为L.
0
及静电力常量为k,则A.OB间的距离为
B.点电荷乙能越过B.点向左运动,其电势能仍增大
在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差
从A.到B.的过程中,电场力对点电荷乙做的功为
如图所示甲带电体固定在绝缘水平面上的O.点.另一个电荷量为+q质量为m的带电体乙从P.点由静止释放经
如图所示固定在竖直平板且不可伸长的绝缘轻绳栓一质量为m电量为q的小球可视为点电荷小球平衡时与固定在平
)q/2 (
)2q (
)q
2
(
)
如图所示一电荷量为+Q的点电荷甲固定在光滑绝缘的水平面上的O.点另一电荷量为+q质量为m的点电荷乙从
点经C.以v
0
=2 m/s的初速度沿它们的连线向甲运动,到达
点时的速度为零,已知AC=CB,φ
A
=3 V,φ
B
=5 V,静电力常量为k,则( )
A.φ
C
>4 V B.φ
C
=4V.
点电荷乙的比荷为1C./kg
点电荷乙的比荷为2C./kg
如图所示甲带电体固定在绝缘水平面上的O.点.另一个电荷量为+q质量为m的带电体乙从P.点由静止释放经
如图所示在光滑绝缘的水平面上有两个相距0.4m的点电荷A.B.沿一条直线摆放A.带电荷量+Q.B.带
如图所示一电荷量为+Q的点电荷甲固定在光滑绝缘的水平面上的O.点另一电荷量为+q质量为m的点电荷乙从
点经C.以v
0
=2 m/s的初速度沿它们的连线向甲运动,到达
点时的速度为零,已知AC=CB,φ
A
=3 V,φ
B
=5 V,静电力常量为k,则( )
A.φ
C
>4 V B.φ
C
=4V.
点电荷乙的比荷为1C./kg
点电荷乙的比荷为2C./kg
如图所示一电荷量为+Q的点电荷甲固定在光滑绝缘的水平面上的O.点另一电荷量为+q质量为m的点电荷乙从
点经C.以v
0
=2 m/s的初速度沿它们的连线向甲运动,到达
点时的速度为零,已知AC=CB,φ
A
=3 V,φ
B
=5 V,静电力常量为k,则( )
A.φ
C
>4 V B.φ
C
=4V.
点电荷乙的比荷为1C./kg
点电荷乙的比荷为2C./kg
如图所示光滑绝缘的水平面上固定着一个带电量为+Q的小球P带电量分别为-q和+2q的小球M和N由绝缘
M和N的距离大于
P、M和N不在同一条直线上
在P产生的电场中,M、N处的电势处处相同
M、N及细杆组成的系统所受合外力为零
如图所示甲带电体固定在绝缘水平面上的O.点.另一个电荷量为+q质量为m的带电体乙从P.点由静止释放经
如图3所示在粗糙绝缘且足够大的水平面上固定着一个带负电荷的点电荷Q.将一个质量为m带电量为q的小金属
电场力对金属块做的功等于金属块增加的机械能
金属块的电势能先减小后增大
金属块的加速度一直减小
电场对金属块所做的功一定等于摩擦产生的热
如图所示一个电量为+Q的点电荷甲固定在绝缘水平面上的O.点电量为﹣q质量为m的点电荷乙从
点以初速度v
0
沿它们的连线向甲运动,到
点速度最小为v.已知静电力常量为k,点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,AB间距离为L
0
。则( ) A.OB间的距离为
B.从A.到B.的过程中,电场力对点电荷乙做的功为
从A.到B.的过程中,电场力对点电荷乙做的功为
在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差
已知真空中电量为Q.的点电荷电场中若取无穷远为零电势点则离电荷距离为r的某点的电势表达式为k为静电力
如图所示一个电荷量为-Q.的点电荷甲固定在粗糙绝缘水平面上O.点另一个电荷量为+q质量为m的点电荷乙
点以初速度v
0
沿它们的连线向甲运动,到
点时速度减小到最小值v,已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A.B.间距离为L.
0
,静电力常量为k,则下列说法中正确的是( )
A.OB间的距离为
B.在点电荷甲产生的电场中,B.点的场强大小为
点电荷乙在A.点的电势能小于在B.点的电势能
在点电荷甲产生的电场中,A.B.间的电势差U
AB
=
如图所示一个电荷量为-Q.的点电荷甲固定在绝缘水平面上的O.点另一个电荷量为+q质量为m的点电荷乙从
点以初速度v
0
沿它们的连线向甲运动,运动到
点时速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,AB间距离为L.
0
,静电力常量为k,则下列说法正确的是 A.点电荷乙从A.点向甲运动的过程中,加速度逐渐增大 B.点电荷乙从A.点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小
OB间的距离为
在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差
如图所示一个电量为-Q.的点电荷甲固定在绝缘水平面上的O.点另一个电量为+q质量为m的点电荷乙从
点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到
点的速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,AB间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法正确的是 (A.)点电荷乙从A.点运动到B.点的过程中,加速度逐渐减小 (B.)OB间的距离为
(
)点电荷乙能越过B.点向左运动,其电势能仍增多 (
)在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差
如图所示在粗糙绝缘且足够大的水平面上固定着一个带负电荷的点电荷Q.将一个质量为m带电荷为q的小金属块
电场力对金属块做的功等于金属块增加的机械能
金属块的电势能先减小后增大
金属块的加速度一直减小
电场对金属块所做的功一定等于摩擦产生的热
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设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场如图所示已知一离子在电场力和洛伦兹力的作用下从静止开始自点沿曲线运动到达点时速度为零点是运动的最低点忽略重力以下说法中正确的是
如图所示空间内存在水平向右的匀强电场在虚线MN的右侧有垂直纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场一质量为m带电荷量为+q的小颗粒自A.点由静止开始运动刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C.点与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零而水平分速度不变小颗粒运动至D.处刚好离开水平面然后沿图示曲线DP轨迹运动AC与水平面夹角α=30°重力加速度为g求1匀强电场的场强E.2AD之间的水平距离d3已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍则该处的高度为多大
如图14所示在直角坐标系的第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中的直角三角形区域内分布着磁感应强度均为B.=5.0×10-3T.的匀强磁场方向分别垂直纸面向外和向里.质量为m=6.64×10-27kg电荷量为q=+3.2×10-19C.的α粒子不计α粒子重力由静止开始经加速电压为U.=1205V.的电场图中未画出加速后从坐标点M.-4处平行于x轴向右运动并先后通过两个匀强磁场区域.1请你求出α粒子在磁场中的运动半径2你在图中画出α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标3求出α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间.
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在纸面内均做匀速圆周运动轨迹未画出以下说法正确的是
一个带电微粒在如图所示的正交匀强电场和匀强磁场中在竖直面内做匀速圆周运动.则该带电微粒必然带_______旋转方向为_______.若已知圆半径为r电场强度为E.磁感应强度为B.则线速度为_______.
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
如图所示在第二象限内有水平向右的匀强电场在第一第四象限内分别存在匀强磁场磁感应强度大小相等方向如图所示现有一个带电粒子在该平面内从x轴上的P.点以垂直于x轴的初速度v0进入匀强电场恰好经过y轴上的Q.点且与y轴成45o角射出电场再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入下面的磁场已知OP之间的距离为d不计粒子的重力求1Q.点的坐标2带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴的时间
如图所示有一金属块放在垂直于表面C.的匀强磁场中磁感应强度B.金属块的厚度为d高为h当有稳恒电流I.平行平面C.的方向通过时由于磁场力的作用金属块中单位体积内参与导电的自由电子数目为上下两面M.N.上的电压分别为UMUN
如图所示在平面坐标系xOy内第ⅡⅢ象限内存在沿y轴正方向的匀强电场第ⅠⅣ象限内存在半径为L.的圆形匀强磁场磁场圆心在M.L.0点磁场方向垂直于坐标平面向外一带正电粒子从第Ⅲ象限中的Q.-2L.-L.点以速度v0沿x轴正方向射出恰好从坐标原点O.进入磁场从P.2L.0点射出磁场不计粒子重力求1电场强度与磁感应强度的大小之比2粒子在磁场与电场中运动的时间之比
如图所示在平面直角坐标系的第一象限内存在匀强电场场强沿y轴的负向在y
如图在xoy坐标系第Ⅰ象限磁场方向垂直xoy平面向里磁感应强度大小均为B.=1.0T电场方向水平向右电场强度大小均为E.=N/C.一个质量m=2.0×10-7kg电荷量q=2.0×10-6C的带正电粒子从x轴上P.点以速度v0射入第Ⅰ象限恰好在xoy平面中做匀速直线运动0.10s后改变电场强度大小和方向带电粒子在xoy平面内做匀速圆周运动取g=10m/s2求1带电粒子在xoy平面内做匀速直线运动的速度v0大小和方向2带电粒子在xoy平面内做匀速圆周运动时电场强度的大小和方向3若匀速圆周运动时恰好未离开第Ⅰ象限x轴上入射P.点应满足何条件
若粒子刚好能在如图所示的竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场的竖直面内做匀速圆周运动则可以判断
如图所示一个质量为的带正电微粒重力可忽略不计从静止开始经电压U1=100V的电场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U2=100V金属板长L=20cm两板间距可认为两板间电场为匀强电场并忽略边缘效应求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3若该匀强磁场的宽度为D.=10cm的有界磁场为使微粒垂直于磁场右边界射出该匀强磁场的磁感应强度B.是多大
如图a所示两块足够大的平行金属板竖直放置板间加有匀强电场和磁场电场和磁场的大小随时间按图b和图c所示的规律变化规定垂直于纸面向外为磁感应强度的正方向在t=0时由负极板内侧释放一初速度为零的带负电粒子粒子的重力不计在t=37t0/12时带电粒子被正极板吸收已知电场强度E0粒子的比荷q/m以及t0而磁感应强度B1B2均未知的比值为1﹕3在t0~2t0时间内粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为t0求1当带电粒子离负极板的距离S0=qE0t02/2m时粒子在两极板间运动的时间2两平行板间的距离d
如图1-32所示质量为m带点量为-q的微粒以速度v与水平成450进入匀强电场和匀强磁场磁场方向垂直纸面向里如微粒在电场磁场重力场作用下做匀速直线运动则电场强度E.=磁感应强度B.=
如图所示一带电粒子从平行带电金属板左侧中点垂直于电场线以速度v0射入电场中恰好能从下板边缘以速度v1飞出电场.若其它条件不变在两板间加入垂直于纸面向里的匀强磁场该带电粒子恰能从上板边缘以速度v2射出.不计重力则
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
图甲是一足够大的光滑绝缘水平面在t=0时刻质量m=0.04kg电荷量q=0.01C的带负电小球以初速度v0=1m/s从Ο点开始水平向右运动整个平面处于方向竖直向下的匀强磁场中1若磁感应强度B.=4T并保持不变求小球在匀强磁场中运动的半径和周期2若从t=0时刻开始磁感应强度B.随时间的变化规律如图乙所示求小球至少经过多长时间才能再次经过Ο点画出小球在这段时间内的运动轨迹并求小球通过的路程
在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场匀强电场方向竖直向下匀强磁场方向水平向里现将一个带正电的金属小球从M.点以初速度v0水平抛出小球着地时的速度为v1在空中的飞行时间为t1若将磁场撤除其它条件均不变那么小球着地时的速度为v2在空中飞行的时间为t2小球所受空气阻力可忽略不计则关于v1和v2t1和t2的大小比较以下判断正确的是
如图所示水平放置的两块长直平行金属板ab相距d=0.10mab间的电场强度为E.=5.0×105N/Cb板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B.=6.0T方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子不计重力从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场刚好从狭缝P.处穿过b板而垂直进入匀强磁场最后粒子回到b板的Q.处图中未画出.求1粒子从狭缝P.处穿过b板进入匀强磁场的速度大小和方向θ.2P.Q.之间的距离L..
如图所示在的空间中存在匀强电场场强沿轴负方向在的空间中存在匀强磁场磁场方向垂直平面纸面向外一电量为质量为的带正电的运动粒子经过轴上处的点时速率为方向沿轴正方向然后经过轴上处的点进入磁场并经过轴上处的点不计粒子重力求l电场强度的大小2粒子到达时速度的大小和方向3磁感应强度的大小
如图所示竖直平面内一带正电的小球系于长为L.的不可伸长的轻线一端线的另一端固定为O.点它们处在匀强电场中电场的方向水平向右场强的大小为E.已知电场对小球的作用力的大小等于小球的重力.现先把小球拉到图中的P.1处使轻线伸直并与场强方向平行然后由静止释放小球.已知小球在经过最低点的瞬间因受到线的拉力作用其速度的竖直分量突变为零水平分量没有变化则小球到达与P.1点等高的点P.2时线上张力T.为
如图所示在直角坐标系的X.轴上方有沿:C.轴负向的匀强电场x轴下方有垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为b;x轴为匀强磁场和匀强电场的理想边界.一个质量为m电荷量为q的带正电粒子从y轴上A.点以v0沿y轴负向运动.已知OA=L粒子第一次经过x轴进入匀强磁场的坐标是―0.当粒子第二次经过x轴返回匀强电场时x轴上方的电场强度大小不变方向突然反向.不计粒子重力.1求电场强度£的大小2粒子经过电场和磁场之后能否回到A.点如果不能回到A.点请通过计算说明如能回到A.点则粒子从A.点出发再次回到A.点所用的时间是多少
在图中虚线所围的区域内存存电场强度为E.的匀强电场和磁感应强度为B.的匀强磁场.已知从左方水平射入的电子穿过这区域时未发生偏转设重力可以忽略不计则在这区域中的E.和B.的方向不可能是.
在如右图所示的平面直角坐标系中存在一个半径R.=0.2m的圆形匀强磁场区域磁感应强度B.=1.0T方向垂直纸面向外该磁场区域的右边缘与坐标原点O.相切.y轴右侧存在电场强度大小为E.=1.0×104N/C的匀强电场方向沿y轴正方向电场区域宽度l=0.1m.现从坐标为-0.2m-0.2m的P.点发射出质量m=2.0×10-9kg带电荷量q=5.0×10-5C.的带正电粒子沿y轴正方向射入匀强磁场速度大小v0=5.0×103m/s.重力不计.1求该带电粒子射出电场时的位置坐标2为了使该带电粒子能从坐标为0.1m-0.05m的点回到电场后可在紧邻电场的右侧一正方形区域内加匀强磁场试求所加匀强磁场的磁感应强度大小和正方形区域的最小面积.
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x
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
如图所示条形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场磁感应强度B.的大小均为0.3TAA′BB′CC′DD′为磁场边界它们相互平行条形区域的长度足够长磁场宽度及BB′CC′之间的距离d=1m一束带正电的某种粒子从AA′上的O.点以沿与AA′成60°角大小不同的速度射入磁场当粒子的速度小于某一值v0时粒子在区域Ⅰ内的运动时间t0=4×10-6s当粒子速度为v1时刚好垂直边界BB′射出区域Ⅰ取π≈3不计粒子所受重力求⑴粒子的比荷⑵速度v0和v1的大小⑶速度为v1的粒子从O.到DD′所用的时间
如图所示有一与竖直方向夹角为45°的直线边界其左下方有一正交的匀强电磁场磁场方向垂直于纸面向里磁感应强度B.=T电场方向竖直向上场强一质量为电荷量的小球从边界上N.点正上方高为h=0.2m处的M.点静止释放下落到N.点时小球瞬间爆炸成质量电荷量均相等的A.B.两块已知爆炸后A.向上运动能达到的最大高度为4hB.向下运动进入电磁场区域此后A.也将进入电磁场区域.求1B.刚进入电磁场区域的速度2B.第二次进入电磁场区域的速度3设B.A.第二次进入电磁场时与边界OO'交点分别为P.Q.求PQ之间的距离.
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