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图为带电微粒的速度选择器示意图,若使之正常工作,则以下叙述哪个是正确的( ) ...
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高中物理《江西省吉安市白鹭洲中学2014-2015学年高二(下)第一次月考物理试卷 Word版含解析》真题及答案
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如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内匀强磁场和匀强电场的
质谱仪是分析同位素的重要工具
速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的比荷(
)越小
图示是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场
1
A.
2
.平板S.下方有强度为
0
的匀强磁场.下列表述正确的是A.质谱仪是分析同位素的重要工具B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的比荷越小
如图所示是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强
1
A.
2
.平板S.下方有磁感应强度为
0
的匀强磁场.下列表述正确的是 ( )
A.质谱仪是分析同位素的重要工具 B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于E./B.
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的比荷越小
右图是质谱仪的工作原理示意图带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀
质谱仪是测量带电粒子比荷的仪器
速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
能通过的狭缝P.的带电粒子的速率等于E./B
在B.E.和B
0
相同的条件下,粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的比荷越大
如图为质谱仪的工作原理图带电粒子被加速电场加速后先进入速度选择器速度选择器内有相互正交的匀强磁场和匀
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场
1
A.
2
.平板S.下方有强度为
0
的匀强磁场.下列表述正确的是 A.质谱仪是分析同位素的重要工具 B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P
,粒子的荷质比越小
下图是质谱仪的工作原理示意图带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内互相垂直的匀强磁场和匀
质谱仪是分析同位素的重要工具
速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于B./E
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的比荷越小
图为带电微粒的速度选择器示意图若使之正常工作则以下叙述哪个是正确的
P
1
的电势必须高于P
2
的电势
从S
2
出来的只能是正电荷,不能是负电荷
如果把正常工作时的B.和E.的方向都改变为原来的相反方向,选择器同样正常工作
匀强磁场的磁感应强度B.匀强电场的电场强度E.和被选择的速度v的大小应满足v=B/E
如图8是质谱仪的工作原理示意图带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内互相垂直的匀强磁场和
质谱仪是分析同位素的重要工具
速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于B./E
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的比荷越小
如图所示是质谱议的工作原理示意图带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场
图中运动的是带正电的粒子
速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向内
能通过狭缝P的带电粒子的速度等于
粒子打在胶片上的位置距狭缝P越远,粒子的比荷
越大
如图所示是质谱仪的工作原理示意力带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场
质谱仪是分析同位素的重要工具
速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于E./B
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的荷质比越小
如图是质谱仪的工作原理示意图粒子源在加速电场上方未画出产生的带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速
1
A.
2
。平板S.下方有强度为
0
的匀强磁场。下列表述正确的是(
) A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 B.能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于
C.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的比荷(
)越大
粒子所带电荷量相同时,打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,表明其质量越大
如图所示为质谱仪的示意图其中A.部分为粒子速度选择器C.部分是偏转分离器如果速度选择器的两极板间匀强
质谱仪的工作原理示意图3所示.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场
质谱仪是分析同位素的重要工具
速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
能通过的狭缝P.的带电粒子的速率等于E./B
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的荷质比越小
右图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁
质谱仪是分析同位素的重要工具
速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
能通过狭缝P的带电粒子的速度等于E/B
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小
如图为质谱仪的原理示意图电荷量为q质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U.的加速电场后进入粒
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场和
1
A.
2
.平板S.下方有磁感应强度为
0
的匀强磁场.下列说法正确的是( ) A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 B.能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于B./E.
比荷(q/m)越大的粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.
粒子从P.点运动到胶片A.
1
A.
2
的时间为2πm/qB
0
如图是质谱仪的工作原理示意图带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀
1A2。平板S.下方有强度为
0的匀强磁场。下列表述正确的是 A.质谱仪是分析同位素的重要工具 B.速度选择中的磁场方向垂直纸面向外
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于E./B
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P.,粒子的荷质比越小
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场
1
A.
2
.平板S.下方有强度为
0
的匀强磁场.下列表述正确的是 ( ) A.质谱仪是分析同位素的重要工具 B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
能通过狭缝P.的带电粒子的速率等于E./B.
粒子打在胶片上的位置越靠近 狭缝P.,粒子的比荷越小
如图所示为质谱仪的原理示意图电荷量为q质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后进入
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如图所示ABCD为两平行金属板AB两板间电势差为UCD始终和电源相接测得其间的场强为E.一质量为m电荷量为q的带电粒子重力不计由静止开始经AB加速后穿过CD发生偏转最后打在荧光屏上.已知CD极板长均为s荧光屏距CD右端的距离为L.问1粒子带正电还是带负电2粒子打在荧光屏上距O点下方多远处3粒子打在荧光屏上时的动能为多大
如图甲所示
如图所示场强大小为E.方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd水平边ab长为s竖直边ad长为h质量均为m带电荷量分别为+q和-q的两粒子由ac两点先后沿ab和cd方向以速率v0进入矩形区两粒子不同时出现在电场中不计重力若两粒子轨迹恰好相切则v0等于[来源:学科网]
如图所示的xOy平面上以坐标原点O.为圆心的四分之一圆形区域MON内分布着磁感应强度为B.=2.0×10-3T的匀强磁场其中M.N.点距坐标原点O.为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=1×105m/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的运动时间2求恰好从M.点射出的粒子从粒子源O.发射时的速度与x轴正向的夹角3若粒子进入磁场前经加速使其动能增加为原来的2倍仍从O.点垂直磁场方向射入第一象限求粒子在磁场中运动的时间t与射入时与x轴正向的夹角的关系.
如图真空中xOy平面直角坐标系上的ABC三点构成等边三角形边长L=2.0m若将电荷量均为q=+2.0×10﹣6C.的两点电荷分别固定在A.B.点已知静电力常量k=9.0×109N.•m2/C2求1两点电荷间的库仑力大小2C.点的电场强度的大小和方向.
在平面直角坐标系xoy中第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场第IV象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场磁感应强度为B.一质量为m电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场经x轴上的N点与x轴正方向成45°角射入磁场最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场如图所示.不计粒子重力求1MN两点间的电势差UMN2粒子在磁场中运动的轨道半径r3粒子从M点运动到P点的总时间t.
如图所示一对竖直放置的平行正对金属板A.B.构成电容器电容为C.电容器的A.板接地且中间有一个小孔S.一个被灯丝加热的阴极K.与S.位于同一水平线从阴极上可以不断地发射出电子电子经过电压U0加速后通过小孔S.沿水平方向射入A.B.两极板间设电子的质量为m电荷量为e电子从阴极发射时的初速度可忽略不计如果到达B.板的电子都被B.板吸收且单位时间__入电容器的电子个数为n随着电子的射入两极板间的电势差逐渐增加致使最终电子无法到达B.板求1第一个到达B.板的电子其速度大小2当B.板吸收了N.个电子时A.B.两板间的电势差3从电子射入小孔开始到A.B.两板间的电势差达到最大所经历的时间
已知一个带正电的粒子在某一电场中只受电场力的作用若给它一个适当的初速度其就能沿某一直线运动而给它另一个适当的初速度其就能沿该电场的某一等势面运动则满足上述运动情况的电场可能是
如图所示有一垂直于纸面向外的有界匀强磁场磁场的磁感应强度为B.其边界一边长L.的正三角形边界上有磁场ABC为三角形的三个顶点今有一质量为m电荷量为+q的粒子不计重力以速度从AB边上的某点P.既垂直于AB边又垂直于磁场的方向射入然后从BC边上某点Q.射出若从P.点射入的粒子能从Q.点射出则
光滑水平轨道abcade在a端很接近但是不相连bc段与de段平行尺寸如图所示.轨道之间存在磁感应强度为B.的匀强磁场.初始时质量为m的杆放置在bd两点上除电阻R.外杆和轨道电阻均不计.用水平外力将杆以初速度v0向左拉动运动过程中保持杆中电流不变在杆向左运动位移L.内下列说法正确的是A.杆向左做匀加速运动B.杆向左运动位移L.的时间为Δt=C.杆向左运动位移L.的时间内电阻产生的焦耳热为Q.=D.杆向左运动位移L.的时间内水平外力做的功为W.=mv
如图所示两个绝缘斜面与绝缘水平面的夹角均为α=450水平面长d斜面足够长空间存在与水平方向成450的匀强电场E.已知.一质量为m电荷量为q的带正电小物块从右斜面上高为d的A.点由静止释放不计摩擦及物块转弯时损失的能量小物块在B.点的重力势能和电势能均取值为零.试求1小物块下滑至C.点时的速度大小.2在AB之间小物块重力势能与动能相等点的位置高度h1.3除B.点外小物块重力势能与电势能相等点的位置高度h2.
设电子质量为m电荷为e以角速度绕带正电的质子作圆周运动当加上磁场方向与电子轨道平面垂直磁感应强度为B.的磁场时设电子轨道半径不变而角速度发生变化你可能不会求角速度的变化但仍可运用物理学中常用的方法在下列选项中判断的值可近似等于
如图所示一带电荷量为+q质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中时小物块恰好静止重力加速度为gsin37°=0.6cos37°=0.8求1水平向右电场的电场强度大小2若将电场强度改为竖直向下大小不变小物块的加速度是多大3若将电场强度改为水平向左大小变为原来的2倍小物块从高度H.处从静止释放求小物块到达地面的时间为多少
当金属的温度升高到一定程度时就会向四周发射电子这种电子叫热电子通常情况下热电子的初始速度可以忽略不计.如图所示相距为L.的两块平行金属板M.N.接在输出电压恒为U.的__电源E.2上M.N.之间的电场近似为匀强电场abcd是匀强电场中四个均匀分布的等势面K.是与M.板距离很近的灯丝电源E.1给K.加热从而产生热电子.电源接通后电流表的示数稳定为I.已知电子的质量为m电量为e.求1电子达到N.板瞬间的速度2电子从灯丝K.出发达到N.板所经历的时间3电路稳定的某时刻MN之间运动的热电子的总动能4电路稳定的某时刻cd两个等势面之间具有的电子数.
图中虚线PQ上方有一磁感应强度大小为B.的匀强磁场磁场方向垂直纸面向外O.是PQ上一点在纸面内从O.点向磁场区域的任意方向连续发射速率为v0的粒子粒子电荷量为q质量为m现有两个粒子先后射入磁场中并恰好在M.点相遇MO与PQ间夹角为60°不计粒子重力及粒子间的相互作用则下列说法正确的是
如图所示光滑绝缘的四分之三圆形轨道BCDG位于竖直平面内轨道半径为R.下端与水平绝缘轨道在B.点平滑连接整个轨道处在水平向左的匀强电场中现有一质量为m带正电的小滑块可视为质点置于水平轨道上滑块受到的电场力大小为mg滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5重力加速度为g求1若滑块从水平轨道上距离B.点s=3R的A.点由静止释放求滑块到达圆心O.等高的C.点的速度大小2在1的情况下求滑块到达C.点时对轨道的作用力大小3若滑块从水平轨道上距B.点为的某点由静止释放使滑块沿圆轨道滑行过程中不脱离圆轨道求的范围
地面附近处的电场的电场线如图所示其中一条方向竖直向下的电场线上有ab两点高度差为h质量为m电荷量为-q的检验电荷从a点由静止开始沿电场线运动到b点时速度为下列说法中正确的是
有7个完全相同的金属框表面涂有绝缘层如图所示
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的正电荷置于电场中的O.点由静止释放经过后电荷以的速度通过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.计算结果可用π表示1求O.点与直线MN之间的电势差2求图b中时刻电荷与O.点的水平距离3如果在O.点右方d=67.5cm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
如图甲两水平金属板间距为d板间电场强度的变化规律如图乙所示t=0时刻质量为m的带电微粒以初速度沿中线射入两板间时间内微粒做匀速直线运动T.时刻微粒恰好经金属板边缘飞出微粒运动过程中未与金属板接触重力加速度的大小为g关于微粒在0~T.时间内运动的描述正确的是
如图甲所示水平放置的平行金属板MN之间存在竖直向上的匀强电场和垂直于纸面的交变磁场如图乙所示垂直纸面向里为正磁感应强度B.0=50T.已知两板间距离d=0.3m电场强度E.=50V/mM.板中心上有一小孔P.在P.正上方h=5cm处的O.点一带电油滴自由下落穿过小孔后进入两板间若油滴在t=0时刻进入两板间最后恰好从N.板边缘水平飞出.已知油滴的质量m=1.0×10-4kg电荷量q=+2×10-5C.不计空气阻力取重力加速度g=10m/s2取π=3.求1油滴在P.点的速度v2N.板的长度L.3交变磁场的变化周期T..
如图所示在纸面内有磁感应强度大小均为B.方向相反的匀强磁场虚线等边三角形ABC为两磁场的理想边界已知三角形ABC边长为L.虚线三角形内为方向垂直纸面向外的匀强磁场三角形外部的足够大空间为方向垂直纸面向里的匀强磁场一电量为+q质量为m的带正电粒子从AB边中点P.垂直AB边射入三角形外部磁场不计粒子的重力和一切阻力试求1要使粒子从P.点射出后在最快时间内通过B.点则从P.点射出时的速度v0为多大2满足1问的粒子通过B.后第三次通过磁场边界时到B.的距离是多少3满足1问的粒子从P.点射入外部磁场到再次返回到P.点的最短时间为多少画出粒子的轨迹并计算
如图所示质量为M.的导体棒ab垂直放在相距为l的平行光滑金属导轨上.导轨平面与水平面的夹角为θ并处于磁感应强度大小为B.方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.左侧是水平放置间距为d的平行金属板R.和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值不计其他电阻.1调节Rx=R.释放导体棒当棒沿导轨匀速下滑时求通过棒的电流I.及棒的速率v2改变Rx待棒沿导轨再次匀速下滑后将质量为m带电荷量为+q的微粒水平射入金属板间若它能匀速通过求此时的Rx.
如图所示直线y=x与y轴之间有垂直于xOy平面向外的匀强磁场B.1直线x=d与y=x间有沿y轴负方向的匀强电场电场强度E.=1.0×104V/m另有一半径R=1.0m的圆形匀强磁场区域磁感应强度B.2=0.20T方向垂直坐标平面向外该圆与直线x=d和x轴均相切且与x轴相切于S.点一带负电的粒子从S.点沿y轴的正方向以速度v0进人圆形磁场区域经过一段时间进入磁场区域B.1且第一次进入磁场B.1时的速度方向与直线y=x垂直粒子速度大小v0=1.0×105m/s粒子的比荷为q/m=5.0×105C/kg粒子重力不计求1坐标d的值2要使粒子无法运动到x轴的负半轴则磁感应强度B.1应满足的条件3在2问的基础上粒子从开始进入圆形磁场至第二次到达直线y=x上的最长时间结果保留两位有效数字
用细绳拴一个质量为m带正电的小球B.另一也带正电小球
如图竖直向上的匀强电场中绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上上面放一质量为m的带正电小球小球与弹簧不连接施加外力F.将小球向下压至某位置静止现撤去F.小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中重力电场力对小球所做的功分别为W1和W2小球离开弹簧时速度为不计空气阻力则上述过程中
如图所示匀强磁场的方向竖直向下磁场中有光滑的水平桌面在桌面上平放着内壁光滑底部有带电小球的试管在水平拉力F.的作用下试管向右匀速运动带电小球能从试管口处飞出则
如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线
在光滑绝缘的水平面上方存在有水平向左的匀强电场电场强度在水平面上有一个质量电量带正电小球以的初速度开始向右运动如图所示求1小球在末的速度和内的位移2在内电场力对小球做功的平均功率
如图所示在平面直角坐标系内第一象限的等腰三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场y<0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场.一质量为m电荷量为q的带电粒子从电场中Q.﹣2h﹣h点以速度V0水平向右射出经坐标原点O.射入第一象限最后以垂直于PN的方向射出磁场.已知MN平行于x轴N.点的坐标为2h2h不计粒子的重力求1电场强度的大小2磁感应强度的大小B.3粒子在磁场中的运动时间.
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