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如图所示,一质量为m,带电量为﹣q,不计重力的粒子,从x轴上的P.(a,0)点以速度大小为v,沿与x轴正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴射出第一象限.求: (1)匀...
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高中物理《内蒙古赤峰市2013-2014学年高二物理下学期期末联考试题(含解析)》真题及答案
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如图所示一个质量为m带电量为+q的粒子以速度v0从O.点沿y轴正方向射入磁感应强度为B.的圆形匀强磁
如图所示在x>0y>0的区间有磁感应强度大小为B.方向垂直于xoy的匀强磁场现有质量为m带电量为q的
粒子通过y轴的位置
粒子射入时的速度
粒子在磁场中运动时间
粒子的电性
在如图所示的坐标系中第一象限y轴至bP虚线的范围内有竖直向下的匀强电场第四象限y轴至bQ虚线的范围内
一质量为m带电量为q的粒子以速度v0从O.点沿y轴正方向射入磁感强度为B.以yx轴正向作为左下边界的
如图所示一个质量为m带电量为+q的粒子以速度V.0从O.点沿y轴正方向射入磁感应强度为B.的圆形匀强
如图所示坐标系xOy在竖直平面内x轴上下方分别有垂直于纸面向外的磁感应强度为B和3B的匀强磁场今有一
如图所示在x>0的区域内存在着垂直于xoy平面的匀强磁场B.磁场的左边界为x=0一个带电量为q=+1
一个质量为m带电量为q的带电粒子不计重力以初速v0沿X轴正方向运动从图中原点O处开始进入一个边界为圆
如图所示x轴上方有匀强磁场B.下方有匀强电场E.电量为q质量为m的粒子在y轴上重力不计x轴上有一点M
如图所示在x轴上方有磁感应强度为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场x轴下方有磁感应强度为B./2方向垂直
从z轴上的O.点发射一束电量为q>0质量为m的带电粒子它们速度统方向分布在以O.点为顶点z轴为对称轴
如图所示在xoy坐标平面的第一象限内有沿-y方向的匀强电场在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场现有
如图所示在直角坐系中的第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场在第Ⅳ象限中存在垂直纸面的匀强磁场一质量为
如图所示在轴上方存在垂直xOy平面向外的匀强磁场坐标原点0处有一粒子源可向x轴和x轴上方的各个方向不
20分从z轴上的O.点发射一束电量为q>0质量为m的带电粒子它们速度统方向分布在以O.点为顶点z轴为
如图所示一个带电粒子质量为m电量为-q以初速v从x轴上某点垂直x轴进入磁场Ⅰ已知两部分磁场的磁感应强
如图所示一质量为m带电量为q的粒子以速度v0从O.点沿y轴正方向射入磁感应强度为B.的圆形匀强磁场区
如图所示在平面直角坐标系xy的x轴上方有磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m电
如图所示的坐标系在y轴左侧有垂直纸面磁感应强度为B.的匀强磁场在x=L处有一个与x轴垂直放置的屏y轴
如图所示一质量为m带电量为-q不计重力的粒子从x轴上的P.a0点以速度大小为v沿与x轴正方向成60°
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如图所示在空间有一坐标系xOy中直线OP与x轴正方向的夹角为300第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域I.和II直线OP是他们的边界OP上方区域I.中磁场的磁感应强度为B.一质量为m电荷量为q的质子不计重力以速度v从O.点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域I.质子先后通过磁场区域I.和II后恰好垂直打在x轴上的Q.点图中未画出则下列说法正确的是
如图所示的装置左半部为速度选择器右半部为匀强的偏转电场.一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2射出的离子又沿着与电场垂直的方向立即进入场强大小为E.的偏转电场最后打在照相底片D.上.已知同位素离子的电荷量为qq>0速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E0的匀强电场和磁感应强度大小为B0的匀强磁场照相底片D.与狭缝S1S2的连线平行且距离为L.忽略重力的影响.1求从狭缝S2射出的离子速度v0的大小2若打在照相底片上的离子在偏转电场中沿速度v0方向飞行的距离为x求出x与离子质量m之间的关系式用E0B0E.qmL.示.
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并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注意计算中取1.73求⑴带电微粒进入偏转电场时的速率v1⑵偏转电场中两金属板间的电压U2⑶为使带电微粒在磁场中的运动时间最长B.的取值满足怎样的条件
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υ0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场刚好从狭缝P.穿过b板而垂直进入匀强磁场最后粒子回到边界b的Q.图中未标出处.试求1粒子穿过狭缝P.时的速度υ及其与b板的夹角θ.2P.Q.之间的距离L..
如图所示原点O.为两个大小不同的同心圆的圆心.半径为r的小圆区域I.内有方向垂直xoy平面向里的匀强磁场两圆之间的环形区域II内也有方向垂直于xoy平面的另一匀强磁场.一质量为m电量为q初速度为v0的带正电粒子从坐标为0r的A.点沿﹣y方向射入区域I.然后从x轴上的P.点沿+x方向射出粒子经过区域II后从Q.点第2次射入区域I.已知OQ与+x方向成60°.角.不计粒子的重力.1求区域I.中磁感应强度B.1的大小2求环形区域II中磁感应强度B.2的大小方向3若要使粒子约束在磁场内求大圆半径R.的最小值4求粒子在磁场中运动的周期T..
如图所示一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入横截面是一正方形的匀强磁场下列判断正确的是
如图所示在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场其边界过原点O.和y轴上的点A.0L.一质量为m电荷量为e的电子从A.点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场并从x轴上的B.点射出磁场射出B.点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°求1电子在磁场中运动的轨迹半径r2匀强磁场的磁感应强度B.的大小3电子在磁场中运动的时间t
如图MN为铝质薄平板铝板上方和下方分别有垂直于纸面的匀强磁场未画出一带电粒子从紧贴铝板上表面的P.点垂直于铝板向上射出从Q.点穿越铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时其动能损失一半速度方向和电荷量不变不计重力铝板上方和下方的磁感应强度大小之比
如图xOy平面的一二三象限内存在垂直纸面向外磁感应强度B.=1T的匀强磁场ON为处于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板长度为9mM.点为x轴正方向上一点OM=3m.现有一个比荷大小为可视为质点带正电的小球重力不计从挡板下端N.处小孔以不同的速度向x轴负方向射入磁场若与挡板相碰就以原速率弹回且碰撞时间不计碰撞时电量不变小球最后都能经过M.点则小球射入的速度大小可能是A.3m/sB.3.75m/sC.4.5m/sD.5m/s
如图所示圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场三个质量和电荷量都相同的带电粒子abc以不同的速率沿着AO方向对准圆心O.射入磁场其运动轨迹如图所示若带电粒子只受磁场力的作用则下列说法正确的是粒子速率最大C.它们做圆周运动的周期
如图MN为铝质薄平板铝板上方和下方分别有垂直于纸面匀强磁场未画出一带电粒子从紧贴铝板上表面的P.点垂直于铝板向上射出从Q.点穿过铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时其动能损失一半速度方向和电荷量不变不计重力铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为
如图所示在xoy平面直角坐标系第一象限内分布有垂直向外的匀强磁场磁感应强度大小B.=2.5×10﹣2T.在第二象限紧贴y轴和x轴放置一对平行金属板MN中心轴线过y轴极板间距d=0.4m极板与左侧电路相连接.通过移动滑动头P.可以改变极板MN间的电压.ab为滑动变阻器的最下端和最上端滑动变阻器的阻值分布均匀ab两端所加电压U=×102V..在MN中心轴线上距y轴距离为L=0.4m处有一粒子源S.沿x轴正方向连续射出比荷为=4.0×106C./kg速度为vo=2.0×104m/s带正电的粒子粒子经过y轴进入磁场后从x轴射出磁场忽略粒子的重力和粒子之间的相互作用.1当滑动头P.在ab正中间时求粒子射入磁场时速度的大小.2当滑动头P.在ab间某位置时粒子射出极板的速度偏转角为α试写出粒子在磁场中运动的时间与α的函数关系并由此计算粒子在磁场中运动的最长时间.
如图所示虚线框MNPQ内为一矩形匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向里abc是三个质量和电荷量都相等的带电粒子它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场图中画出了它们在磁场中的运动轨迹若不计粒子所受重力则
r如图所示在xoy平面内第Ⅱ象限有沿y轴负方向的匀强电场场强大小为N/Cy轴右侧有一个边界为圆形的匀强磁场区域圆心O.′位于x轴上半径为r=0.02m磁场最左边与y轴相切于O.点磁场方向垂直纸面向里第Ⅰ象限内与x轴相距为m处有一平行于x轴长为=0.04m的屏PQ其左端P.离y轴的距离为0.04m一比荷为C./kg带正电的粒子从电场中的M.点以初速度m/s垂直于电场方向向右射出粒子恰能通过y轴上的N.点已知M.点到y轴的距离为s=0.01mN.点到O.点的距离为m不计粒子的重力求1粒子通过N.点时的速度大小与方向2要使粒子打在屏上则圆形磁场区域内磁感应强度应满足的条件3若磁场的磁感应强度为T.且圆形磁场区域可上下移动则粒子在磁场中运动的最长时间
如图甲所示在直角坐标系O.≤x≤L.区域内有沿y轴负方向的匀强电场右侧有一个以点3LO为圆心半径为L.的圆形区域圆形区域与x轴的交点分别为M.N.现有一质量为m带电量为e的质子从y轴上的A.点以某一初速度沿x轴正方向射入电场经过时间t到达M.点并进入圆形区域速度方向与x轴夹角为30°此时在圆形区域加如图乙所示周期性变化的磁场以垂直于纸面向里为磁场正方向最后质子运动一段时间后从N.点飞出飞出时速度方向与进入磁场时的速度方向相同求1质子进入圆形磁场区域时的速度大小20≤x≤L.区域内匀强电场场强E.的大小3写出圆形磁场区域磁感应强度B.0的大小磁场变化周期T.各应满足的表达式
如图a所示左侧为某课外活动小组设计的某种速度选择装置图b为它的立体图由水平转轴及两个薄盘N1N2构成两盘面平行且与转轴垂直相距为L=1m两盘面间存在竖直向上的匀强电场盘上各开一狭缝两狭缝夹角可调右侧为长为d=1m的绝缘水平桌面水平桌面的右端与一半径为R=0.2m粗糙绝缘的四分之一圆弧相切连接.今有一电荷量为q=8×10﹣6C质量为m=1kg的一带电小球沿水平方向以v0=4m/s射入N1狭缝匀速通过两盘间后通过N2的狭缝并沿水平桌面运动到右端经圆弧后能再上升h=0.2m的高度.已知小球与水平桌面间动摩擦因数为μ=0.2求1小球带何种电荷及两盘间的电场强度E.的大小2若两狭缝夹角为θ=60°盘匀速转动转动方向如图b要使小球能通过两狭缝薄盘转动的角速度ω多大3小球通过两狭缝后让两狭缝停止转动且竖直对齐如图c问小球返回后能否再次通过两狭缝
如图所示一个质量为m带电量为q的正离子从D.点以某一初速度v0垂直进入匀强磁场.磁场方向垂直纸面向内磁感应强度为B.离子的初速度方向在纸面内与直线AB的夹角为60°.结果粒子正好穿过AB的垂线上离A.点距离为L.的小孔C.垂直AC的方向进入AC右边的匀强电场中.电场的方向与AC平行.离子最后打在AB直线上的B.点.B.到A.的距离为2L.不计离子重力离子运动轨迹始终在纸面内求1粒子从D.点入射的速度v0的大小2匀强电场的电场强度E.的大小.
如图所示M.N.为水平放置的平行金属板板长和板间距均为2d在金属板左侧板间中点处有电子源S.能水平发射初速为V0的电子电子的质量为m电荷量为e金属板右侧有两个磁感应强度大小始终相等方向分别垂直于纸面向外和向里的匀强磁场区域两磁场的宽度均为d磁场边界与水平金属板垂直左边界紧靠金属板右侧距磁场右边界d处有一个荧光屏过电子源S.作荧光屏的垂线垂足为O.以O.为原点竖直向下为正方向建立y轴现在M.N.两板间加上图示电压使电子沿SO方向射入板间后恰好能够从金属板右侧边缘射出并进入磁场不考虑电子重力和阻力1电子进人磁场时的速度v8分2改变磁感应强度B.的大小使电子能打到荧光屏上求①磁场的磁感应强度大小的范围6分②电子打到荧光屏上位置坐标的范围8分
如图所示用丝线吊一个质量为m的带电绝缘小球处于匀强磁场中空气阻力不计当小球分别从
如图所示在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场磁场足够大一对正负电子质量电量相等但电性相反分别以相同速度沿与x轴成30°角的方向从原点垂直磁场射入则负电子与正电子在磁场中运动时间之比为不计正负电子间的相互作用力
如图半径为R.的圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场P.为磁场边界上的一点有无数带有同样电荷具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以相同的速率通过P.点进入磁场不考虑粒子间的相互作用这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上这段圆弧的弧长是圆周长的则下列说法中正确的是
如图所示在xoy平面的第II象限内有半径为R.的圆分别与x轴y轴相切于P.Q.两点圆内存在垂直于xoy面向外的匀强磁场.在第I.象限内存在沿轴y负方向的匀强电场电场强度为E.一带正电的粒子不计重力以速率v0从P.点射入磁场后恰好垂直y轴进入电场最后从M.3R0点射出电场出射方向与x轴正方向夹角为α且满足α=45°求1带电粒子的比荷2磁场磁感应强度B.的大小3粒子从P.点入射磁场到M.点射出电场的时间.
如图所示在正交坐标系中分布着电场和磁场图中未画出在平面的左方空间内存在沿y轴负方向磁感应强度大小为B.的匀强磁场在平面右方平面上方的空间内分布着沿z轴负方向磁感应强度大小也为B.匀强磁场在平面右方平面下方分布着沿y轴正方向的匀强电场在t=0时刻一个微粒的质量为m电荷量为q的微粒从P.点静止释放已知P.点的坐标为5a-2a0电场强度大小为不计微粒的重力求1微粒第一次到达x轴的速度大小v和时刻2微粒第一次到达y轴的坐标和时刻3假设在平面存在一层特殊物质使微粒每次经过平面时速度大小总变为原来的求在时刻时电荷所在位置的坐标
1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示则下列相关说法中正确的是
一束带电粒子流以同一方向垂直射入一磁感强度为B.的匀强磁场中在磁场中分成两条轨迹1和2如图所示那么它们的速度v如果设P=mv电荷q荷质比q/m之间的关系可以肯定是
在如图所示的坐标系中x轴沿水平方向y轴沿竖直方向在第一第二象限内既无电场也无磁场在第三象限存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面纸面向里的匀强磁场在第四象限存在与第三象限相同的匀强电场还有一个等腰直角三角形区域OMN∠OMN为直角MN边有挡板已知挡板MN的长度为一质量为m电荷量为q的带电粒子从y轴上y=L处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限然后经过x轴上x=﹣2L处的P2点进入第三象限带电粒子恰好能做匀速圆周运动之后经过y轴上y=﹣2L处的P3点进入第四象限已知重力加速度为g求1粒子到达P2点时速度的大小和方向2第三象限空间中磁感应强度的大小3现在等腰直角三角形区域OMN内加一垂直纸面的匀强磁场要使粒子经过磁场偏转后能打到挡板MN上求所加磁场的方向和磁感应强度大小的范围
已知氕H.氘H.氚H.三个带电粒子它们以相同的速度垂直射入同一匀强磁场中做匀速圆周运动则半径最大的是周期最长的是
如图两根相距l=1m平行光滑长金属导轨电阻不计被固定在绝缘水平面上两导轨左端接有R=2Ω的电阻导轨所在区域内加上与导轨垂直方向相反的磁场磁场宽度d相同且为0.6m磁感应强度大小B.1=TB.2=0.8T现有电阻r=1Ω的导体棒ab垂直导轨放置且接触良好当导体棒ab以v=5m/s从边界MN进入磁场后在拉力作用下始终作匀速运动求1导体棒ab进入磁场B.1时拉力的功率2导体棒ab匀速运动过程中电阻R.两端的电压有效值
如图所示空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域磁场的方向垂直于纸面向里磁感应强度的大小为B.有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子粒子的质量为m电荷量为+q.将粒子源置于圆心则所有粒子刚好都不离开磁场不考虑粒子之间的相互作用.1求带电粒子的速率.2若粒子源可置于磁场中任意位置且磁场的磁感应强度大小变为求粒子在磁场中最长的运动时间t.3若原磁场不变再叠加另一个半径为R1R1>R0圆形匀强磁场磁场的磁感应强度的大小为B./2方向垂直于纸面向外两磁场区域成同心圆此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心求R1的最小值和粒子运动的周期T..
如图所示在直线AA1右侧有磁感强度为B.的匀强磁场.质量为m电荷量为q的某离子垂直磁场方向且沿与AA1边界成θ=30°角的方向射入磁场中求离子在磁场中运动的时间
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