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如图所示在真空中XOY平面的X.>0区域内,磁感应强度B.=1.0×10-2T的匀强磁场,方向与XOY平面垂直,在X.轴上P.(10cm,0)点,有一放射源,在XOY平面内各个方向发射速度v=1.0×...
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高中物理《黑龙江省大庆铁人中学高三上学期第一轮复习期末考试物理试题》真题及答案
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有两根长直导线ab互相平行放置如图所示为垂直于导线的截面图.在如图所示的平面内O.点为两根导线连线的
M.点和N.点的磁感应强度方向一定相反
M.点和N.点的磁感应强度大小均为2B.
0
cosθ
M.点和N.点的磁感应强度大小均为2B.
0
sinθ
在线段MN上一定没有磁感应强度为零的点
如图所示x轴上方匀强磁场的磁感应强度为Bx轴下方匀强磁场的磁感应强度为B/2方向都垂直xOy平面指向
有两根长直导线ab互相平行放置如图所示为垂直于导线的截面图.在如图所示的平面内O.点为两根导线连线的
M.点和N.点的磁感应强度方向一定相反
M.点和N.点的磁感应强度大小均为2B
0
cosθ
M.点和N.点的磁感应强度大小均为2B
0
sinθ
在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零
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
如图所示在地面附近坐标系xOy在竖直平面内空间有沿水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B
如图所示在区域I0≤x≤3dy>0内存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场磁感应强度大小为2B在区域Ⅱ0
a粒子在区域I
如图所示在xoy平面内y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场电场强度大小为E.在0<x<L.区域内x轴上下
如图所示在地面附近坐标系xOy在竖直平面内空间有沿水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.在
12分如图所示坐标系xOy在竖直平面内空间有沿水平方向垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度为B.在x>0
如图所示在地面附近坐标系xoy在竖直平面内空间有沿水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.在
如图所示在xOy平面内一质量为m电荷量为g的带电粒子重力不计以速度v0从坐标原点D.沿与+x方向成θ
如图所示真空中一根绝缘杆连接的两个带等量异种电荷的点电荷以相同的角速度绕O.点在水平面内匀速转动已知
方向竖直向上
方向竖直向下
O.点磁感应强度为零
无法确定
12分如图所示质量为m电荷量为e的电子从坐标原点O.处沿xOy平面射入第一象限__入时的速度方向不同
如图所示在y
如图所示在xoy平面内y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场电场强度大小为E.在0<x<L.区域内x轴上下
如图10所示在坐标系xoy平面的x>0区域内有电场强度E.=2×105N/C方向沿y轴负向的匀强电场
如图所示质量为m电荷量为e的电子从坐标原点O.处沿xOy平面射入第一象限__入时的速度方向不同但大小
如图所示在以坐标原点O.为圆心半径为R.的圆形区域内圆O.在xOy平面内存在匀强磁场磁场的磁感应强度
如图在y<0的区域内存在着磁感应强度为B.方向垂直于xOy平面并指向纸内的匀强磁场一质量为m带电量为
如图a所示在以直角坐标系xOy的坐标原点O.为圆心半径为r的圆形区域内存在磁感应强度大小为B.方向垂
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如图所示在平面直角坐标系xOy中的第Ⅰ象限内存在以两坐标轴为边界沿x轴负方向的匀强电场;在第Ⅱ象限内存在磁感应强度大小为B.方向垂直于坐标平面向里的有界圆形匀强磁场区域图中未画出一质子从坐标为l0的M.点以速度v0垂直x轴进入第Ⅰ象限恰好能通过y轴上坐标为02l的N.点进入第Ⅱ象限质子在第Ⅱ象限内通过磁场后速度方向恰好与射线OP垂直已知质子的质量为mH.电荷量为e不计质子的重力射线OP在第Ⅱ象限内与x轴负方向成30°角求:1匀强电场的电场强度E.的大小2电子离开第Ⅰ象限时的速度方向与y轴正方向的夹角θ3该圆形磁场区域的最小面积
如图所示在xoy平面内直线MN与x轴正方向成30°角MN下方是垂直于纸面向外的匀强磁场MN与y轴正方向间存在电场强度E.=的匀强电场其方向与y轴正方向成60°角且指向左上方一带正电的粒子重力不计从坐标原点O.沿x轴正方向进入磁场测得该粒子经过磁场的时间t1=已知粒子的比荷=107C./kg试求1磁感应强度的大小B.2粒子从坐标原点开始到第一次到达y轴正半轴的时间t3若粒子的速度v0=1.0×106m/s求粒子第二次到达y轴正半轴时的位置坐标
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.
如图所示由S.点发出的电量为q质量为m的静止带电粒子被加速电压为U.极板间距离为d的匀强电场加速后从正中央垂直射入电压为U.的匀强偏转电场偏转极板长度和极板距离均为L.带电粒子离开偏转电场后即进入一个垂直纸面方向的匀强磁场其磁感应强度为B.若不计重力影响欲使带电粒子通过某路径返回S.点求1简要画出粒子经磁场返回S.点的路径粒子第二次进入电场时电场方向反向2粒子第一次进入磁场时的速度大小3匀强磁场的宽度D.至少为多少
如图所示宽度为d厚度为h的导体放在垂直于它的磁感应强度为B.的匀强磁场中当电流通过该导体时在导体的上下表面之间会产生电势差这种现象称为霍尔效应.实验表明当磁场不太强时电势差U.电流I.和磁感应强度B.的关系为U=K式中的比例系数K.称为霍尔系数.设载流子的电量为q下列说法正确的是
如图所示处于匀强磁场中的两根足够长电阻不计的平行金属导轨相距1m导轨平面与水平面成θ=370角下端连接着阻值为R.的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直质量为0.2kg电阻不计的金属棒放在两导轨上棒与导轨垂直并保持良好接触它们之间的动摩擦因数为0.25.1求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小.2当金属棒下滑速度达到稳定时电阻R.消耗的功率为8W求该速度的大小.3在上问中若R.=2Ω金属棒中的电流由a到b求磁感应强度的大小和方向g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.
如图所示两块竖直放置的平行金属板A.B.板长为L.板间距离为d在A.B.两板的竖直对称轴上有一个带电小球如图所示质量为m电量为q若在两板间加上电压并加上垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度将小球由静止释放小球能刚好从A.板下端飞出且经过该处时刚好瞬时平衡试问⑴小球带何种电性⑵小球以何方向从A.板下端飞出速度大小是多少⑶小球释放时距离A.B.两板上端的连线有多高
如图所示小磁针正上方的直导线与小磁针平行当导线中有电流时小磁针会发生偏转首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是
带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出能够达到的最大高度为h1若加上水平方向的匀强磁场且保持初速度仍为v0小球上升的最大高度为h2若加上水平方向的匀强电场且保持初速度仍为v0小球上升的最大高度为h3若加上竖直向上的匀强电场且保持初速度仍为v0小球上升的最大高度为h4如图所示.不计空气则
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液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强度为B.的匀强磁场磁场方向垂直于前后两面当导电液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不计电流表的内阻则可求得流量为
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.在匀强磁场中做顺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
磁场具有能量磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度其值为式中B.是磁感应强度μ是磁导率在空气中μ为一已知常数以通电螺线管带有铁芯为例将衔铁吸附在通电螺线管的一端若将衔铁缓慢拉动一小段距离Δd拉力所做的功就等于间隙Δd中磁场的能量为了近似测得条形磁铁磁极端面附近的磁感应强度B.某研究性学习小组用一根端面面积为
如图所示ab是一对分别接直流电源两极的平行金属板板间存在匀强电场E.右端连一正中间开有小孔d的挡板.现置于磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场中从两板左侧中点c处射入一束正离子不计重力它们都沿直线运动并从d孔射出后分成3束.则
如图所示一个带正电的滑环套在水平且足够长的粗糙的绝缘杆上整个装置处于方向如图所示的匀强磁场中现给滑环一个水平向右的瞬时作用力使其开始运动则滑环在杆上的运动情况不可能的是
如图所示在平行竖直虚线a与bb与cc与d之间分别存在着垂直于虚线的匀强电场平行于虚线的匀强电场垂直纸面向里的匀强磁场虚线d处有一荧光屏大量正离子初速度和重力均忽略不计从虚线a上的P.孔处进入电场经过三个场区后有一部分打在荧光屏上关于这部分离子若比荷q/m越大则离子
绝缘光滑斜面与水平面成角质量为m带电荷量为-qq>0的小球从斜面上的h高度处释放初速度为>0方向与斜面底边MN平行如图所示整个装置处在匀强磁场B.中磁场方向平行斜面向上如果斜面足够大且小球能够沿斜面到达底边MN则下列判断正确的是
如图所示O.点有一粒子源在某时刻发射大量质量为m电荷量为q的带正电的粒子它们的速度大小相等速度方向均在xOy平面内.在直线x=a与x=2a之间存在垂直于xOy平面向外的磁感应强度为B.的匀强磁场与y轴正方向成60°角发射的粒子恰好垂直于磁场右边界射出.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力.关于这些粒子的运动下列说法正确的是
如图所示连接两平行金属板的导线的一部分CD与一有电源回路的一部分GH平行且均在纸面内金属板置于磁场中磁场方向垂直于纸面向里当一束等离子体射入两金属板之间时CD段导线受到力F.的作用.A.若等离子体从右射入F.向左B.若等离子体从右射入F.向右C.若等离子体从左射入F.向左D.若等离子体从左射入F.向右
如图所示四种情况中匀强磁场磁感应强度相同载流导体长度相同通过的电流也相同导体受到的磁场力最大且方向沿着纸面的情况是
小型交流发电机中矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系如图所示此线圈与一个的电阻构成闭合回路不计电路的其他电阻下列说法正确的是
长为L.的绝缘细线下端系一带正电的小球其带电荷量为Q.悬于O.点如图所示.当在O.点另外固定一个正电荷时如果球静止在A.处则细线拉力是重力mg的两倍.现将球拉至图中B.处θ=60°放开球让它摆动问1固定在O.处的正电荷的带电荷量为多少2球摆回到A.处时悬线拉力为多少
如图所示MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行金属导轨相距l=50cm导轨处在垂直纸面向里的磁感应强度B.=5T的匀强磁场中.一根电阻为r=0.1Ω的金属棒ab可紧贴导轨左右运动.两块平行的相距d=10cm长度L.=20cm的水平放置的金属板A.和C.分别与两平行导轨相连接图中跨接在两导轨间的电阻R.=0.4Ω其余电阻忽略不计.已知当金属棒ab不动时质量m=10g带电量q=-10-3C.的小球以某一速度v0沿金属板A.和C.的中线射入板间恰能射出金属板g取10m/s2求1小球的速度v02若使小球在金属板间不偏转则金属棒ab的速度大小和方向
如图MNPQ两条平行的粗糙金属轨道与水平面成θ=37°角轨距为L=1m质量为m=0.6kg的金属杆ab水平放置在轨道上其阻值r=0.1Ω.空间存在匀强磁场磁场方向垂直于轨道平面向上磁感应强度为B.=0.5T.P.M.间接有R1=4Ω的电阻Q.N.间接有R2=6Ω的电阻.杆与轨道间的动摩擦因数为μ=0.5若轨道足够长且电阻不计现从静止释放ab当金属杆ab运动的速度为10m/s时求重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.81金属杆ab之间的电压2金属杆ab运动的加速度大小.3金属杆ab在下滑过程中的最大速度
如图所示空间分布着图示的匀强电场E.宽为L和匀强磁场B.一带电粒子质量为m电量为q不计重力从A.点由静止释放后经电场加速后进入磁场穿过中间磁场进入右边磁场后能按某一路径再返回A.点而重复前述过程.求1粒子出电场时的速度v2中间磁场的宽度d3粒子的运动周期虚线为磁场分界线并不表示有什么障碍
如下图所示条形磁铁放在桌子上一根通电直导线由S.极的上端平移到N.极的上端的过程中导线保持与磁铁垂直导线的通电方向如图则在这个过程中磁铁受到的摩擦力保持静止
如图所示两块平行极板ABCD正对放置极板CD的正中央有一小孔两极板间距离AD为d板长AB为2d两极板间电势差为U.在ABCD构成的矩形区域内存在匀强电场电场方向水平向右在ABCD矩形区域以外有垂直于纸面向里的范围足够大的匀强磁场极板厚度不计电场磁场的交界处为理想边界将一个质量为m电荷量为+q的带电粒子在极板AB的正中央O.点由静止释放不计带电粒子所受重力1求带电粒子经过电场加速后从极板CD正中央小孔射出时的速度大小2为了使带电粒子能够再次进入匀强电场且进入电场时的速度方向与电场方向垂直求磁场的磁感应强度的大小并画出粒子运动轨迹的示意图3通过分析说明带电粒子第二次离开电场时的位置并求出带电粒子从O.点开始运动到第二次离开电场区域所经历的总时间
如图所示在xoy坐标系中两平行金属板如图放置OD与x轴重合板的左端与原点O.重合板长L.=2m板间距离d=1m紧靠极板右侧有一荧光屏两金属板间电压U.AO变化规律如图所示变化周期为T.=2×10-3sU.0=103Vt=0时刻一带正电的粒子从左上角A.点以平行于AB边v0=1000m/s的速度射入板间粒子电量q=1×10-5C.质量m=1×10-7kg不计粒子所受重力求:1粒子在板间运动的时间;2粒子打到荧光屏上的纵坐标;3粒子打到屏上的动能
如图所示导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间线圈中电流为I.线圈间产生匀强磁场磁感应强度大小B.与I.成正比方向垂直于霍尔元件的两侧面此时通过霍尔元件的电流为I.H.与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压U.H.满足U.H.=k式中k为霍尔系数d为霍尔元件两侧面间的距离.电阻R.远大于R.L.霍尔元件的电阻可以忽略则
如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图.此质谱仪由以下几部分构成粒子源N.P.Q.间的加速电场静电分析器即中心线半径为R.的四分之一圆形通道通道内有均匀辐射电场方向沿径向指向圆心O.且与圆心O.等距的各点电场强度大小相等磁感应强度为B.的有界匀强磁场方向垂直纸面向外胶片M..由粒子源发出的不同带电粒子经加速电场加速后进入静电分析器某些粒子能沿中心线通过静电分析器并经小孔S.垂直磁场边界进入磁场最终打到胶片上的某点.粒子从粒子源发出时的初速度不同不计粒子所受重力.下列说法中正确的是
利用电场和磁场来控制带电粒子的运动在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用如图1所示为电子__构示意图电子从炽热的金属丝发射出来在金属丝和金属板之间加以电压U0发射出的电子在真空中加速后沿电场方向从金属板的小孔穿出做直线运动已知电子的质量为m电荷量为e不计电子重力及电子间的相互作用力设电子刚刚离开金属丝时的速度为零1求电子从金属板小孔穿出时的速度v0的大小2示波器中的示波管是利用电场来控制带电粒子的运动如图2所示Y.和Y.′为间距为d的两个偏转电极两板长度均为L.极板右侧边缘与屏相距xOO.′为两极板间的中线并与屏垂直O.点为电场区域的中心点接1从金属板小孔穿出的电子束沿OO.′射入电场中若两板间不加电场电子打在屏上的O.′点为了使电子打在屏上的P.点P.与O.′相距h已知电子离开电场时速度方向的反向延长线过O.点则需要在两极板间加多大的电压U.3电视机中显像管的电子束偏转是用磁场来控制的如图3所示有一半径为r的圆形区域圆心a与屏相距lb是屏上的一点ab与屏垂直接1从金属板小孔穿出的电子束沿ab方向进入圆形区域若圆形区域内不加磁场时电子打在屏上的b点为了使电子打在屏上的c点c与b相距l则需要在圆形区域内加垂直于纸面的匀强磁场求这个磁场的磁感应强度B.的大小
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