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(原创)如图所示,粗糙程度均匀的固定绝缘平板下方O.点有一电荷量为+Q.的固定点电荷。一质量为m,电荷量为-q的小滑块以初速度v0从P.点冲上平板,到达K.点时速度恰好为零。已知O.、P.相距L.,连...
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高中物理《重庆一中2012-2013学年高一下期期末考试物理试题及答案(word)》真题及答案
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6.00分如图所示用等长绝缘线分布悬挂两个大小和电性都相同的带电小球A和BA的质量是B的2倍A的带电
如图所示粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷带负电的小物体以初速度V1从M点沿斜面上滑到达N
小物体上升的最大高度为
从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小
从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小
如图所示匀强电场水平向左带正电物体沿绝缘粗糙水平板向右运动经
点时动能为100J,到
点时动能减少80J。减少的动能中有3/5转化为电势能,则它再经过B.点时,动能大小是
A.4JB.20J
52J
80J
如图所示粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O.点处有一正点电荷带负电的小物体以初速度V1从M.点沿斜面上滑到
小物体上升的最大高度为
从N.到M.的过程中,小物体的电势能逐渐减小
从M.到N.的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
从N.到M.的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小
2016·浙江联考如图所示粗糙程度均匀的绝缘空心斜面ABC放置在水平面上∠CAB=30°斜面内部O.
小物体分别在三处静止时所受力的个数一定都是4个
小物体静止在P.点时受到的支持力最大,静止在M.、N.点时受到的支持力相等
小物体静止在P.点时受到的摩擦力最大
当小物体静止在N.点时,地面给斜面的摩擦力为零
如图所示与纸平面平行斜向左下方的匀强电场里用绝缘细线拴住的带电小球在竖直平面内绕O.做圆周运动以下四
带电小球通过最高点时,细线的拉力可能最大
带电小球通过最高点时,细线的拉力可能最小
带电小球通过如图所示位置时,细线的拉力有可能最小
带电小球通过如图所示位置时,细线的拉力可能最大
12分如图所示一块质量均匀水平放置的绝缘平板长2m其左端A.靠在竖直墙面上中心C.固定在高1m的支架
如图所示粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O.点处有一正点电荷带负电的小物体以初速度v1从M.点沿斜面上滑到
16小球A.用不可伸长的细绳悬于O.点在O.点的正下方有一固定的钉子B.OB=d初始时小球A.与O.
如图所示一带电物体a以一定的初速度从绝缘粗糙水平面上的P.点向固定的带电体b运动b与a电性相同当
向右移动s时,速度减为零,那么当A.以同样的初速度从P.点向右的位移为s/2时,a的动能为:( ) A.大于初动能的一半
等于初动能的一半
小于初动能的一半
动能的减少量等于电势能的增加量与摩擦生热之和
如图所示粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O.点处有一正点电荷带负电的小物体以初速度V1从M.点沿斜面上滑到
小物体上升的最大高度为
从N.到M.的过程中,小物体的电势能逐渐减小
从M.到N.的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
从N.到M.的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小
如图所示粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O.点处有一正点电荷带负电的小物体以初速度V1从M.点沿斜面上滑到
小物体上升的最大高度为(v
1
2
+v
2
2
)/4g
从N.到M.的过程中,小物体的电势能逐渐减小
从M.到N.的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
从N.到M.的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小
如图所示粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷带负电的小物体以初速度V1从M点沿斜面上滑到达N
小物体上升的最大高度为
从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小
从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先减小后增大
如图所示将一根质量均匀的铁棒按43的比例折成直角后一端用绞链固定在墙上铁棒能绕O点转动此棒重70N若
如图所示粗糙程度均匀的固定绝缘平板下方O点有一电荷量为+Q的固定点电荷.一质量为m电荷量为﹣q的小
如图所示绝缘水平板MN固定在地面上右端固定一块挡板水平板上方存在水平向右的匀强电场在虚线右方ON段还
如图所示O.点固定绝缘轻细杆lA.端粘有一带正电荷的小球电量为q质量为m水平方向的匀强电场的场强为E
如图所示一半径为R.的绝缘环上均匀地带有电荷量为+Q.的电荷在直于圆环平面的对称轴上有一点P.它与环
如图所示一根伸长的轻质细线一端固定于O.点另一端拴有一质量为m的小球可在竖直平面内绕O.点摆动现拉紧
如图所示粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O.点处有一正点电荷带负电的小物体以初速度V1从M.点沿斜面上滑到
小物体上升的最大高度为
从N.到M.的过程中,小物体的电势能逐渐减小
从M.到N.的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功
从N.到M.的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小
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如图所示匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的且宽度相等均为d电场方向在纸平面内磁场方向垂直纸面向里.一带正电粒字从O.点以速度v0沿垂直电场方向进入电场在电场力的作用下发生偏转从A.点离开电场进入磁场离开电场时带电粒子在电场方向的位移为电场宽度的一半当粒子从C.点图中未画出穿出磁场时速度方向与进入电场O.点时的速度方向一致带电粒子重力不计求1粒子从C.点穿出磁场时的速度大小2电场强度E.和磁壁应强度B.的比值
如图所示为一金属圆筒的横截面半径为筒内有匀强磁场磁场方向垂直纸面磁感强度为磁场下面有一匀强电场一个质量为重力不计带电量为的电荷在电场作用下沿图示轨迹由静止开始从A.点运动到B.点在磁场中速度方向偏转了=60°角求1电荷在磁场中运动的轨迹半径2加速电场两极间的电压;3电荷在磁场中运动的时间
如图a所示水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场现将一重力不计比荷=106C./kg的正电荷置于电场中的O.点由静止释放经过×10-5s后电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场磁场与纸面垂直磁感应强度B.按图b所示规律周期性变化图b中磁场以垂直纸面向外为正以电荷第一次通过MN时为t=0时刻.求1匀强电场的电场强度E.的大小保留2位有效数字2图b中t=×10-5s时刻电荷与O.点的水平距离3如果在O.点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板求电荷从O.点出发运动到挡板所需的时间.sin37°=0.60cos37°=0.80保留2位有效数字
一个重力不计的带电粒子以大小为v的速度从坐标0L的a点平行于x轴射入磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域并从x轴上b点射出磁场射出速度方向与x轴正方向夹角为60°如图所示.求1带电粒子在磁场中运动的轨道半径2带电粒子的比荷q/m及粒子从a点运动到b点的时间3其他条件不变要使该粒子恰从O.点射出磁场求粒子入射速度大小.
一束硼离子以不同的初速度沿水平方向经过速度选择器从O.点进入方向垂直纸面向外的匀强偏转磁场区域分两束垂直打在O.点正下方的离子探测板上P.1和P.2点测得OP1OP2=23如图甲所示速度选择器中匀强电场的电场强度为E.匀强磁场的磁感应强度为B.1偏转磁场的磁感应强度为B.2若撤去探测板在O.点右侧的磁场区域中放置云雾室离子运动轨迹如图乙所示设离子在云雾室中运动时受到的阻力Ff=kq式中k为常数q为离子的电荷量不计离子重力求1硼离子从O.点射出时的速度大小2两束硼离子的电荷量之比3两种硼离子在云雾室里运动的路程之比
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B0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.1求离子在平行金属板间的运动速度2若离子经Op上某点离开磁场最后垂直x轴离开第Ⅰ象限求离子在第Ⅰ象限磁场区域的运动时间3要使离子一定能打在x轴上则离子的荷质比应满足什么条件
如图6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.间有垂直于纸面向里的匀强磁场在小孔S.处有一带负电粒子其重力和初速度均不计当滑动变阻器的滑片在AB的中点时带负电粒子恰能在M.N.间做直线运动当滑动变阻器的滑片滑到
静止于A.处的离子经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器并从P.点垂直CF进入矩形区域的有界匀强磁场.静电分析器通道内有均匀辐射分布的电场已知圆弧虚线的半径为R.其所在处场强为E.方向如图所示离子质量为m电荷量为q磁场方向垂直纸面向里离子重力不计.1求加速电场的电压U.2若离子能最终打在QF上求磁感应强度B.的取值范围.
如图所示在长方形abcd区域内有正交的电磁场ab==L.一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入恰沿直线从bc边的中点P.射出若撤去磁场则粒子从c点射出若撤去电场则粒子将重力不计
如下图所示初速度为零的负离子经电势差为U.的匀强电场加速后从离子枪T.中水平射出经过一段路程后进入水平放置的距离为d的两平行金属板MN和PQ之间离子所经空间存在着磁感应强度为B.的匀强磁场.不考虑离子重力作用离子的荷质比在什么范围内离子才能打在金属板PQ上
如图所示在一宽度D.=16cm的区域内同时存在相互垂直的匀强磁场B.和匀强电场E.电场的方向竖直向上磁场的方向垂直向外一束带电粒子以速度同时垂直电场和磁场的方向射入时恰不改变运动方向若粒子射入时只有电场可测得粒子穿过电场时沿竖直方向向上偏移6.4cm若粒子射入时只有磁场则粒子束离开磁场时偏离原方向的距离是多少不计粒子的重力
霍尔效应广泛应用于半导体材料的测试和研究中例如应用霍尔效应测试半导体是电子型还是空穴型研究半导体内载流子浓度的变化等在霍尔效应实验中如图所示宽为cm长为4cm厚为cm的导体沿方向通有3A的电流当磁感应强度的匀强磁场垂直向里穿过平面时产生了V的霍尔电压已知导体内定向移动的自由电荷是电子则下列说法正确的是
有一种质谱仪的工作原理图如图所示静电分析器是四分之一圆弧的管腔内有沿圆弧半径方向指向圆心O1的电场且与圆心O1等距各点的电场强度大小相等磁分析器中以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加速电场的电压为U.磁分析器中磁场的磁感应强度大小为B.1请判断磁分析器中磁场的方向2求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E.的大小3求磁分析器中Q.点与圆心O2的距离d
如图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⑴匀强电场的场强E.⑵AD之间的水平距离d⑶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
如图所示在正方形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的磁感应强度为B.的匀强磁场在t=0时刻一位于正方形区域中心O.的粒子源在abcd平面内向各个方向发射出大量带正电的粒子所有粒子的初速度大小均相同粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形边长不计重力和粒子之间的相互作用力已知平行于ad方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上的某点离开磁场求已知1粒子的比荷2从粒子发射到粒子全部离开磁场所用的时间3假设粒子源发射的粒子在各个方向均匀分布在t=t0时刻仍在磁场中的粒子数与粒子源发射的总粒子数之比
如图所示相距2L的ABCD两直线间的区域存在着两个大小不同方向相反的有界匀强电场其中PT上方的电场E.1的场强方向竖直向下PT下方的电场E.0的场强方向竖直向上在电场左边界AB上宽为L.的PQ区域内连续分布着电量为+q质量为m的粒子.从某时刻起由Q.到P.点间的带电粒子依次以相同的初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场E.0中若从Q.点射入的粒子通过PT上的某点R.进入匀强电场E.1后从CD边上的M.点水平射出其轨迹如图若MT两点的距离为L/2.不计粒子的重力及它们间的相互作用.试求1电场强度E.0与E.12在PQ间还有许多水平射入电场的粒子通过电场后也能垂直CD边水平射出这些入射点到P.点的距离有什么规律
如图所示在铅版A.上放一个放射源C.可向各个方向射出速率为v的β射线B.为金属网A.B.连接在电路上电源电动势为U.内阻为r滑动变阻器总阻值为R..图中滑动变阻器滑片置于中点A.B.间距为dM.为荧光屏足够大它紧挨者金属网外侧已知β粒子的质量为m电荷量e不计β射线所形成的电流对电路的影响求1闭合开关S.后AB间的场强的大小是多少?2β粒子到达金属网B.的最长时间?3切断开关S.并撤去金属网B.加上垂直纸面向内范围足够大的匀强磁场磁感应强度大小为B.设加上B.后β粒子仍能到达荧光屏这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮区的长度是多?已知>d
如图所示在xOy平面内紧挨着的三个柳叶形有界区域内含边界上有磁感应强度为B.的匀强磁场它们的边界都是半径为a的圆每个圆的端点处的切线要么与x轴平行要么与y轴平行区域的下端恰在O.点区域在A.点平顺连接区域在C.点平顺连接大量质量均为m电荷量均为q的带正电的粒子依次从坐标原点O.以相同的速率各种不同的方向射入第一象限内含沿x轴y轴方向它们只要在磁场中运动轨道半径就都为a在y≤-a的区域存在场强为E.的沿-x方向的匀强电场整个装置在真空中不计粒子重力不计粒子之间的相互作用1粒子从O.点出射时的速率v02这群粒子中从O.点射出至运动到x轴上的最长时间3这群粒子到达y轴上的区域范围
如图所示有一质量为m=10-4kg带电量q=10-3C的小球从横截面为正方形的水平长方体的D.点沿方向以v0=5m/s速度飞入恰好从C.点飞出正长方体空间的边长分别是L.L.和5L取g=10m/s21求长方体底边L.的大小2如给长方体这一空间区域含边界在内加一竖直向上的匀强电场E.以保证小球沿做匀速直线运动飞出求E.的大小3如保留电场E.再给长方体这一空间区域含边界在内加竖直方向的磁场使小球从空间点飞出求磁场的磁感应强度B.
在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoyx轴沿水平方向如图甲所示.第二象限内有一水平向右的匀强电场场强为E.1.坐标系的第一四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场电场方向竖直向上场强E.2=E.1/2匀强磁场方向垂直纸面.一个比荷q/m=102C./kg的带正电的粒子可视为质点以v0=4m/s的速度从-x轴上的A.点垂直于x轴进入第二象限并以v1=8m/s速度从+y轴上的C.点沿水平方向进入第一象限.从粒子通过C.点开始计时磁感应强度B.按图乙所示规律变化以垂直纸面向外的磁场方向为正方向g=10m/s2.试求1带电粒子运动到C.点的纵坐标值h及电场强度E.1的大小2+x轴上有一点D.OD=OC若带电粒子在通过C.点后不再越过y轴且要使其恰能沿x轴正方向通过D.点求磁感应强度B.0的大小及其磁场的变化周期T.0.
如图5-2-14所示竖直平面坐标系xOy的第一象限有垂直xOy平面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场大小分别为B.和E.第四象限有垂直xOy平面向里的水平匀强电场大小也为E.第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R.的半圆轨道轨道最高点与x轴相切于坐标原点O.最低点与绝缘光滑水平面相切于N..一质量为m的带电小球从y轴上y>0的P.点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动恰好通过坐标原点O.且水平切入半圆轨道并恰好沿轨道内侧运动过N.点水平进入第四象限并在电场中运动已知重力加速度为g.1判断小球的带电性质并求出其所带电荷量.2P.点距坐标原点O.至少多高3若该小球以满足2中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限通过N.点开始计时经时间t=2小球距N.点的距离s为多远
如图所示一个绝缘粗糙平台OABCAB长L.=2mOA高h=1m以O.点为原点建立坐标系Oxyy轴左侧空间存在方向斜向右上方与水平方向成45°角电场强度E.=10N/C的匀强电场平台的右侧存在一坡面坡面的抛物线方程为y=x2在平台左侧B.处有一个质量为m=0.2kg电荷量为q=+0.1C的物块物块与桌面的动摩擦因数μ=0.2在电场力作用下物块开始向右运动从A.点水平飞出最后落在坡面上g=10m/s2求1物块从A.点水平飞出的速度2物块落到坡面上的动能
如图所示竖直边界PQ左侧有垂直纸面向里的匀强磁场右侧有竖直向下的匀强电场场强大小为E.C.为边界上的一点A.与C.在同一水平线上且相距为L.两相同的粒子以相同的速率分别从A.C.两点同时射出A.点射出的粒子初速度沿AC方向C.点射出的粒子初速度斜向左下方与边界PQ成夹角A.点射出的粒子从电场中运动到边界PQ时两粒子刚好相遇若粒子质量为m电荷量为+q重力不计求1粒子初速度的大小2匀强磁场的磁感应强度B.的大小3相遇点到C.点的距离.
如图所示在水平向右的匀强电场E.和垂直纸面向里的匀强磁场B.并存的空间中有一个足够长的水平光滑绝缘面MN面上O.点放置一个质量为m带电量为+q的物体可视为质点释放后物体由静止开始运动求物体刚要离开水平面时的速度和相对于出发点O.的位移
如图在xoy平面内MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于xoy平面的匀强磁场.y轴上离坐标原点4L的A.点处有一电子枪可以沿+x方向射出速度为v0的电子质量为m电量为e.如果电场和磁场同时存在电子将做匀速直线运动.如果撤去电场只保留磁场电子将从x轴上距坐标原点3L的C.点离开磁场.不计重力的影响.求1磁感应强度B.和电场强度E.的大小和方向2如果撤去磁场只保留电场电子将从D.点图中未标出离开电场.求D.点的坐标3电子通过D.点时的动能.
如图所示半径为R.的半圆形磁场区域内含半圆形边界有垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场位于O.点的粒子源可向磁场区域内垂直磁场的各个方向以相等速率连续发射质量为m电荷量为q的正粒子粒子重力不计.求1要使所有粒子均不会从磁场圆弧边界ACD射出磁场粒子的速率应满足的条件2若与x轴正方向成60º夹角射出的粒子恰好从D.点离开磁场求以此速度进入磁场的粒子在磁场内通过的区域面积与磁场区域总面积的比值.
在图中虚线所围的区域内存在电场强度为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区域时未发生偏转.设重力可以忽略不计则在这区域中E.和B.的方向可能是
如图所示L1和L2为两条平行的虚线L1上方和L2下方都是范围足够大且磁感应强度相同的匀强磁场
如图所示带异种电荷的粒子ab以相同的动能同时从O.点射入宽度为d的有界匀强磁场两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°且同时到达P.点ab两粒子的质量之比为
如图是磁流体发电机的示意图在间距为d的平行金属板
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