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如图所示,水平方向的匀强电场的场强为E.,场区宽度为L.,紧挨着电场的是垂直纸面向外的两个匀强磁场区域,其磁感应强度分别为B.和2B,三个场的竖直方向均足够长。一个质量为m,电量为q的带正电粒子,其重...
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高中物理《江苏省苏州市红心中学2011届高中毕业班高考物理摸底测试试卷》真题及答案
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一个质量为m电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出在小球经过的竖直平面内存在着若干个如图所示的无电场
小球在水平方向一直做匀速直线运动
若场强大小等于,则小球经过每一电场区的时间均相同
若场强大小等于,则小球经过每一无电场区的时间均相同
无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同
如图所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场左侧匀强电场两边界间的电势差为U.场强方向水平向右其
如图13所示一个质量为m电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出在小球经过的竖直平面内存在着若干个如图
小球在水平方向一直做匀速直线运动
若场强大小等于
,则小球经过每一电场区的时间均相同
若场强大小等于
,则小球经过每一电场区的时间均相同
若场强大小等于
,则小球经过每一无电场区的时间均相同
如图所示在足够大的水平面上虚线右侧为有场区左侧为无场区.一质量为m=10g带电量q=-1.0×10-
一粒子质量为m带电量为+q以初速度v与水平方向成45°角射向空间匀强电场区域粒子恰作直线运动求这匀强
如图所示在宽度为L.的两虚线区域内存在匀强电场一质量为m带电量为+q的滑块可看成点电荷从距该区域为L
如图所示某一空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场.左侧区域匀强电场的场强大小为E.方向水平向右电
如图所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场左侧匀强电场的场强大小为E.方向水平向右其宽度为L.
如图所示在区域Ⅰ0≤x≤L和区域Ⅱ内分别存在匀强电场电场强度大小均为E.但方向不同.在区域Ⅰ内场强方
如图所示质量为m的电量为+q的小球A.悬挂在绝缘细线上且处在一水平方向的匀强电场中当小球A.静止时细
如图所示一带电粒子的质量为m带电量为+q以初速度v0从A点垂直射入匀强电场过一段时间后粒子到达B点速
如图所示已知A.B.两带电小球相距3cmQA=1.0×10-10C.均用细绝缘线悬挂在水平方向匀强电
18分如图所示匀强电场分布在宽度为L.的区域内一个正离子以初速度垂直于电场方向射入场强为E.的匀强电
一粒子质量为m带电量为+Q.以初速度v与水平方向成45°角射向空间一匀强电场区域粒子恰做直线运动求这
一个质量为m电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出在小球经过的竖直平面内存在着若干个如图所示的无电场
小球在水平方向一直作匀速直线运动
若场强大小等于mg/q,则小球经过每一电场区的时间均相同
若场强大小等于2mg/q,则小球经过每一无电场区的时间均相同
无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同
如图所示一质量为m电量为+q的带电小球以与水平方向成某一角度θ的初速度v0射入水平方向的匀强电场中小
如图所示匀强电场分布在宽度为L.的区域内一个正离子以初速度垂直于电场方向射入场强为E.的匀强电场中穿
如图17所示空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场左侧匀强电场的场强大小为E.方向水平向右其宽度为
悬挂在O.点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个质量为m带电量为-q的小球若在空间加一水平方向的匀强电
如图所示在宽度为L.的两虚线区域内存在匀强电场一质量为m带电量为+q的滑块可看成点电荷从距该区域为L
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如图甲所示水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电荷量q=+8×10-5C.的小球小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里磁感应强度B.1=15T的匀强磁场MN面的上方还存在着竖直向上场强E.=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外磁感应强度B.2=5T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点测得小球对管侧壁的弹力F.N.随高度h变化的关系如图乙所示.g取10m/s2不计空气阻力.求1小球刚进入磁场B.1时的加速度大小2绝缘管的长L.3小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx.
两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结置于场强为E.的匀强电场中小球1和小球2均带正电电量分别为q1和q2q1>q2.将细线拉直并使之与电场方向平行如图所示.若将两小球同时从静止状态释放则释放后细线中的张力T.为不计重力及两小球间的库仑力
18分如图所示一个板长为L.板间距离也是L.的平行板容器上极板带正电下极板带负电有一对质量均为m重力不计带电量分别为+q和-q的粒子从极板正中水平射入忽略两粒子间相互作用初速度均为v0若-q粒子恰能从上极板边缘飞出求1两极板间匀强电场的电场强度E.的大小和方向2-q粒子飞出极板时的速度v的大小与方向3在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场为使得+q粒子与-q粒子在磁场中对心正碰碰撞时速度方向相反则磁感应强度B.应为多少
如图所示在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O.处放一点电荷现将质量为m电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点
10分如图所示虚线上方有场强为E.的匀强电场方向竖直向下虚线上下有磁感应强度相同的匀强磁场方向垂直纸面向外ab是一根长为L.的绝缘细杆沿电场线放置在虚线上方的场中b端在虚线上.将一套在杆上的带正电的小球从a端由静止释放后小球先做加速运动后做匀速运动到达b端.已知小球与绝缘杆间的动摩擦因数μ=0.3小球重力忽略不计当小球脱离杆进入虚线下方后运动轨迹是半圆圆的半径是L./3求带电小球从a到b运动过程中克服摩擦力所做的功与电场力所做功的比值.
在长方形abcd区域内有正交的电磁场ab=bc/2=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
14分如图甲所示建立Oxy坐标系两平行极板P.Q.垂直于y轴且关于x轴对称极板长度和板间距均为l第一四象限有磁场方向垂直于Oxy平面向里位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m电量为+q速度相同重力不计的带电粒子在0~3t0时间内两板间加上如图乙所示的电压不考虑极边缘的影响已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场上述mqt0B.为已知量不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况1求电压U.0的大小2求t0时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径3带电粒子在磁场中的运动时间
10分电视机的显像管中电子束的偏转是用磁偏转技术实现的电子束经过电压为U.的加速电场后进入一圆形匀强磁场区如图所示磁场方向垂直于圆面磁场区的中心为O.半径为r当不加磁场时电子束将通过O.点儿打到屏幕的中心M.点为了让电子束射到屏幕边缘P.需要加磁场使电子束偏转一已知角度θ此时磁场的磁感应强度B.应为多大已知电子的质量为m带电量的大小为e
14分如图所示在xoy平面内的第三象限中有沿-y方向的匀强电场场强大小为E.在第一和第二象限有匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直于直角坐标平面向里今有一个质量为m电荷量为e的电子从y轴的P.点以初速度v0垂直于电场方向进入电场不计电子所受重力经电场偏转后沿着与x轴负方向成45°进入磁场并能返回到原出发点P.1简要说明电子的运动情况并画出电子运动轨迹的示意图2求P.点距坐标原点的距离3电子从P.点出发经多长时间再次返回P.点O.
MN是一段半径为1m的光滑的1/4圆弧轨道轨道上存在水平向右的匀强电场轨道的右侧有一垂直纸面向内的匀强磁场磁感应强度为B1=0.1T现有一带电量为+1C质量为100g的带电小球从M.点由静止开始自由下滑恰能沿NP方向做直线运动并进入右侧的复合场NP沿复合场的中心线已知AB板间的电压为U=2V板间距离d=2m板的长度L=3m若小球恰能从板的边沿飞出NP沿复合场的中心线试求1小球运动到N.点时的速度v2水平向右的匀强电场电场强度E.3复合场中的匀强磁场的磁感应强度B2
20分如图在xOy平面第一象限有一匀强电场电场方向平行y轴向下.在第四象限内存在一有界匀强磁场左边界为y轴右边界为的直线.磁场方向垂直纸面向外.一质量为m带电量为q的正粒子从y轴上P.点以初速度v0垂直y轴射入匀强电场在电场力作用下从x轴上Q.点以与x轴正方向45°角进入匀强磁场.已知OQ=l不计粒子重力.求1P.与O.点的距离2要使粒子能再进入电场磁感应强度B.的范围3要使粒子能第二次进入磁场磁感应强度B.的范围.
如图所示ab是半径为R.的圆的一条直径该圆处于匀强电场中场强大小为E.方向平行于圆平面在圆周平面内将一带正电q的小球从a点以相同的动能抛出抛出方向不同时小球会经过圆周上不同的点在这些所有的点中经过c点时小球的动能最大已知∠cab=30°若不计重力和空气阻力则电场的方向为
12分如图所示一质量为m=1.0×10-2kg带电量为q=1.0×10-6C的小球用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中假设电场足够大静止时悬线向左与竖直方向成60º角小球在运动过程电量保持不变重力加速度g=10m/s2结果保留2位有效数字1画出小球受力图并判断小球带何种电荷2求电场强度E.3若在某时刻将细线突然剪断求经过1s时小球的速度v
如图所示两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内左右两端点等高分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M.N.为轨道的最低点则下列说法中正确的是
如图甲所示两平行金属板间接有如图乙所示的随时间t变化的交流电压u金属板间电场可看做均匀且两板外无电场板长L.=0.2m板间距离d=0.1m在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场MN与两板中线OO′垂直磁感应强度B.=5×10-3T.方向垂直纸面向里现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中已知每个粒子的速度v0=105m/s比荷=108C./kg重力忽略不计在每个粒子通过电场区域的极短时间内电场可视为恒定不变求1带电粒子刚好从极板边缘射出时两金属板间的电压2带电粒子进入磁场时粒子最大速度的大小3证明任意时刻从电场射出的带电粒子进入磁场时在MN上的入射点和出磁场时在MN上的出射点间的距离为定值并计算两点间的距离
19世纪20年代以塞贝克为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流.安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差从而提出如下假没:地球磁场是由绕地球的环形电流引起的.该假设中电流的方向是注:磁子午线是地球磁场N.极与S.极在地球表面的连线
21分如图所示在在Oxy平面内存在I.IIIIIIVV.五个特殊的电场区域即在x≤-5l区域I.和x≥5l区域V.存在两个场强大小均为E.的匀强电场方向分别为水平向左和水平向右在-5l<x≤-l区域II和5l>x≥l区域IV存在两个场强大小均为E.方向竖直向上的匀强电场在-l<x<l区域III的坐标原点固定一正点电荷Q各区域内的电场互不影响各自独立现有带负电的粒子从区域I.中的点A.-7ll由静止释放经过I.IIIIIIVV.五个特殊的电场区域能返回出发点A.且经过区域III时做匀速圆周运动已知粒子的比荷不计粒子的重力1粒子到达区域II的右边界的速度2点电荷Q.的电荷量3粒子由静止释放运动到第一次回到初始位置的时间
20分如图所示在xoy第一象限内分布有垂直xoy向外的匀强磁场磁感应强度大小在第二象限紧贴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两端所加电压在MN中心轴线上距y轴距离为处有一粒子源S.沿x轴正方向连续射出比荷为速度为带正电的粒子粒子经过y轴进入磁场经过磁场偏转后从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a端时求粒子在磁场中做圆周运动的半径R02当滑动头P.在ab正中间时求粒子射入磁场时速度的大小3滑动头P.的位置不同则粒子在磁场中运动的时间也不同求粒子在磁场中运动的最长时间
12分如图所示在真空室内x轴正半轴点固定一负的点电荷电量点电荷左侧的电场分布以y轴为界限在x轴负半轴远离原点某处有一粒子放射源不断沿x轴正向放射出速度相同的带正电的粒子粒子质量电量速率为使带电粒子进入y轴右侧后作匀速圆周运动最终打在位于x正半轴点电荷右侧的荧光屏上未画出可在y轴左侧加一个方向垂直纸面向外圆心在x轴上的圆形匀强磁场区域其磁感应强度不计粒子重力静电力常数求1所加圆形匀强磁场区域的圆心坐标2所加磁场的区域半径
14分如图所示直线MN下方无磁场上方空间存在两个匀强磁场其分界线是半径为R.的半圆两侧的磁场方向相反且垂直于纸面磁感应强度大小都为B.现有一质量为m电荷量为q的带负电粒子从P.点沿半径方向向左侧射出最终打到Q.点不计粒子的重力求1粒子从P.点到Q.点的最短运动时间及其对应的运动速率2符合条件的所有粒子的运动时间及其对应的运动速率
如图一c形绝缘导轨竖直放置处在水平向右的匀强电场中.左边的半圆弧与水平杆abcd相切于ac两点两水平杆的高度差为h杆长为4L0为adbc连线的交点虚线MNM’N’的位置如图其中aM=MM'=cN=NN’=LM'b=N'd=2L.一质量为m带电量为-q的小球穿在杆上.虚线MN左边的导轨光滑虚线MN右边的导轨与小球之间的动摩擦因数为μ.已知在0处没有固定点电荷+Q的时候将带电小球自N.点由静止释放后小球刚好可到达a点.现在0处固定点电荷+Q并将带电小球自d点以初速度v0向左瞬间推出.结果小球可沿杆运动到b点.静电力恒量为k重力加速度为g在运动过程中+Q对-q的电场力始终小于小球的重力求1匀强电场的电场强度E.2运动过程中小球所受摩擦力的最大值fm和小球经过M’点时的加速度大小a3使小球能够运动到b点的初速度v0的最小值
14分如图19所示水平地面上有一辆固定有长为L.的竖直光滑绝缘管的小车管的底部有一质量m=0.2g电荷量q=8×10-5C的小球小球的直径比管的内径略小在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里磁感应强度为B.1=15T的匀强磁场MN面的上方还存在着竖直向上场强E.=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外磁感应强度B.2=5T的匀强磁场现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示g取10m/s2π取3.14不计空气阻力求1小球刚进入磁场B.1时的加速度大小a2绝缘管的长度L.3小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx
15分如图所示在第一象限有一均强电场场强大小为E.方向与y轴平行在x轴下方有一均强磁场磁场方向与纸面垂直.一质量为m电荷量为-qq>0的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P.点处射入电场在x轴上的Q.点处进入磁场并从坐标原点O.离开磁场.粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M.点.已知OP=.不计重力.求1M.点与坐标原点O.间的距离2粒子从P.点运动到M.点所用的时间.
如图空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场电场和磁场相互垂直在电磁场区域中有一个竖直放置的光滑绝缘圆环环上套有一个带正电的小球O.点为圆环的圆心abc为圆环上的三个点a点为最高点c点为最低点Ob沿水平方向已知小球所受电场力与重力大小相等现将小球从环的顶端a点由静止释放下列判断正确的是
如图所示两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内左右两端点等高分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.MN.为轨道的最低点则下列说法中正确的是
如图所示一U.形绝缘导轨竖直放置处在水平向右的匀强电场中左边的半圆弧与水平杆abcd相切与ac两点两水平杆的高度差为h杆长为4LO.为adbc连线的交点虚线MNM.´N.´的位置如图所示其中aM=MM´=cN=NN´=LM.´b=N´d=2L一质量为m电量为-q的小球穿在杆上虚线MN左边的导轨光滑虚线MN右边的导轨与小球之间的动摩擦因数为μ已知在O.处没有固定点电荷+Q的时候将带电小球自N.点由静止释放后小球刚好能到a点现在O.处固定点电荷+Q并将带电小球自d点以初速度v0向左瞬间推出结果小球可沿杆运动到b点静电力常量为k重力加速度为g求⑴匀强电场的电场强度E.⑵运动过程中小球所受摩擦力的最大值fm和小球经过M.´点时的加速度大小a⑶使小球能够运动到b点的初速度v0的最小值
如图所示在x轴上方存在着垂直于纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场一个不计重力的带电粒子从坐标原点O.处以速度v进入磁场粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角若粒子在磁场运动的过程中到x轴的最大距离为a则该粒子的比荷及所带电荷的正负是
如图所示在通电直导线下方有一电子沿平行导线方向以速度v向左运动则关于电子的运动轨迹和运动半径的判断正确的是
如图示连接平行金属板P.1和P.2板面垂直于纸面的导线的一部分CD和另一连接电池的回路的一部分GH平CD和GH均在纸平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段导线将受到力的作用
如图所示一倾角为的足够长的绝缘光滑的斜面置于磁感应强度为B.的匀强磁场中一质量为m代电荷量为-q的小滑块自斜面的顶端由静止释放则当小物块在斜面上滑行经多长时间多长距离离开斜面
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