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如图所示,在正方形ACDF区域内,对角线CF以上的区域存在垂直纸面的匀强磁场,对角线CF以下的区域存在平行于DF方向的匀强电场,正方向边长为L.。一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子(重力不计)以初速...
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高中物理《2016高考物理二轮复习 综合能力训练(一)及答案解析》真题及答案
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如图所示甲乙丙分别是磁感应强度相同的圆形正方形正菱形倾斜放置的正方形匀强磁场区域圆形直径与正方形边长
甲、乙、丙
乙、丙、甲
丙、乙、甲
丙、甲、乙
如图所示四个相同的直角三角形与中间的小正方形拼成的一个边长为2的大正方形若直角三角形中较小的锐角现在
已知①正方形的对角线相等②矩形的对角线相等③正方形是矩形根据三段论推理出一个结论则这个结论是
正方形的对角线相等
矩形的对角线相等
正方形是矩形
其它
如图所示正方形ABCD的对角线相交于点O.点O.是正方形A.′B.′C.′O.′的一个顶点如果两个正
在如图所示的正方形纸片上做随机扎针实验则针头扎在阴影区域内的概率为.
已知①正方形的对角线相等②矩形的对角线相等③正方形是矩形.根据三段论推理出一个结论则这个结论是
正方形的对角线相等
矩形的对角线相等
正方形是矩形
其他
3.00分小明向如图所示的正方形ABCD区域内投掷飞镖点E是以AB为直径的半圆与对角线AC的交点.
如图所示边长为2的正方形中有一封闭曲线围成的阴影区域在正方形中随机撒一粒豆子它落在阴影区域内的概率为
如图正方形ABCD的边长为4若把对角线AC平均分成n段以每一段为对角线作正方形设这几个小正方形的周长
若正方形的边长为a则其对角线长为______若正方形ACEF的边是正方形ABCD的对角线则正方形AC
如图所示正方形ABCD的面积为12△ABE是等边三角形点E.在正方形ABCD内在对角线AC上有一点P
已知①矩形的对角线相等②正方形是矩形.根据三段论推理出一个结论.则这个结论是
正方形的对角线相等
矩形的对角线相等
正方形是矩形
其他
如图所示竖直面内的正方形ABCD的边长为d质量为m带电量为+q的小球从AD边的中点以某一初速度进入正
如图所示正方形ABCD的边长是2以正方形ABCD的边AB为边在正方形内作等边三角形ABEP.为对角线
如图正方形ABCD中AB=1点P是对角线AC上的一点分别以APPC为对角线作正方形则两个小正方形的周
下列说法不正确的是
一组邻边相等的矩形是正方形
对角线相等的菱形是正方形
对角线互相垂直的矩形是正方形
对角线互相垂直且相等的四边形是正方形
如图所示abcd为一正方形区域ef分别是adcd的中点若该区域内只存在有由d指向b的匀强电场沿对角线
v
2v
3v
8v
.下列命题中真命题是
四边相等的四边形是正方形
对角线相等的菱形是正方形
正方形的两条对角线相等,但不互相垂直平分
矩形、菱形、正方形都具有“对角线相等”的性质
如图正方形ABCD中对角线交于O.点正方形OMNQ与正方形ABCD的边长均为aDE=CF则两个正方形
如图所示在光滑绝缘的水平面内对角线AC将边长为L.的正方形分成ABC和ADC两个区域ABC区域有垂直
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如图所示为足够大空间内存在水平方向的匀强磁场在磁场中
如图所示在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场斜面上的带电金属块沿斜面滑下已知在金属块滑下的过程中动能增加了12J.金属块克服摩擦力做功8J.重力做功24J.则以下判断正确的是
空间中有一直角坐标系其第一象限中在圆心为O1半径为R.边界与x轴和y轴相切的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场图中未画出磁感应强度大小为B.第二象限中存在方向竖直向下的匀强电场现有一群质量为m电荷量为q的带正电的粒子从圆形区域边界与x轴的切点A.处沿纸面上的不同方向射入磁场中如图所示已知粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径均为R.其中沿AO1方向射入的粒子恰好到达x轴上与O.点距离为2R.的N.点不计粒子的重力和它们之间的相互作用求1粒子射入磁场时的速度大小及电场强度的大小2速度方向与AO1夹角为60°斜向右上方的粒子到达x轴所用的时间
如图所示图面内有竖直线DD'过DD'且垂直于图面的平面将空间分成ⅠⅡ两区域区域Ⅰ有方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于图面的匀强磁场B.图中未画出区域Ⅱ有固定在水平地面上高h=2l倾角的光滑绝缘斜面斜面顶端与直线DD'距离s=4l区域Ⅱ可加竖直方向的大小不同的匀强电场图中未画出C.点在DD'上距地面高H.=3l零时刻质量为m带电量为q的小球P.在K.点具有大小v0=方向与水平面夹角的速度在区域Ⅰ内做半径r=的匀速圆周运动经C.点水平进入区域Ⅱ某时刻不带电的绝缘小球A.由斜面顶端静止释放在某处与刚运动到斜面的小球P.相遇小球视为质点不计空气阻力及小球P.所带电量对空间电磁场的影响l已知g为重力加速度1求匀强磁场的磁感应强度B.的大小2若小球A.P.在斜面底端相遇求释放小球A.的时刻tA.3若小球A.P.在时刻t=为常数相遇于斜面某处求此情况下区域Ⅱ的匀强电场的场强E.并讨论场强E.的极大值和极小值及相应的方向
如图所示在xOy平面内y轴与MN边界之间有沿x轴负方向的匀强电场y轴左侧和MN边界右侧的空间有垂直纸面向里磁感应强度大小相等的匀强磁场MN边界与y轴平行且间距保持不变一质量为m电荷量为-q的粒子以速度v0从坐标原点O.沿x轴负方向射入磁场每次经过磁场的时间均为t0粒子重力不计1求磁感应强度的大小B.2若t=5t0时粒子回到原点O.求电场区域的宽度d和此时的电场强度E.03在第2问得到的电场区域宽度下若带电粒子能够回到原点O.则电场强度E.应满足什么条件
有一静电场其电势沿x轴正方向周期性变化如图所示现将一电荷量为q带负电的粒子重力不计从坐标原点O.由静止释放电场中P.Q.两点的坐标分别为1mm4mm则下列说法正确的是
如图所示两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M.N.两个小孔中O.为M.N.连线中点连线上两点关于O.点对称导线均通有大小相等方向向上的电流已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度式中是常数是导线中电流为点到导线的距离一带正电的小球以初速度从点出发沿连线运动到点关于上述过程下列说法正确的是
回旋加速器的工作原理如题15-1图所示置于真空中的D.形金属盒半径为R.两盒间狭缝的间距为d磁感应强度为B.的匀强磁场与盒面垂直被加速粒子的质量为m电荷量为+q加在狭缝间的交变电压如题15-2图所示电压值的大小为U.b周期T.=一束该粒子在t=0-时间内从A.处均匀地飘入狭缝其初速度视为零现考虑粒子在狭缝中的运动时间假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动不考虑粒子间的相互作用求1出折粒子的动能2粒子从飘入狭缝至动能达到所需的总时间3要使飘入狭缝的粒子中有超过99%能射出d应满足的条件.
如图所示两个不带电的导体
一金属容器置于绝缘板上带电小球用绝缘细线悬挂于容器中容器内的电场线分布如图所示容器内表面为等势面
如图所示在以坐标原点O.为圆心半径为R.的半圆形区域内有相互垂直的匀强电场和匀强磁场磁感应强度为B.磁场方向垂直于平面向里一带正电的粒子不计重力从O.点沿轴正方向以某一速度射入带电粒子恰好做匀速直线运动经时间从P.点射出1求电场强度的大小和方向2若仅撤去磁场带电粒子仍从O.点以相同的速度射入经时间恰从半圆形区域的边界射出求粒子运动加速度的大小3若仅撤去电场带电粒子仍从O.点射入改变粒子进入磁场的速度使得带电粒子在磁场的圆周运动的轨道半径为求粒子在磁场中运动的时间注23两问结果均用R.表示
如图所示在xoy平面内MN与y轴平行间距为d其间有沿x轴负方向的匀强电场y轴左侧有垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B.1MN右侧空间有垂直纸面不随时间变化的匀强磁场质量为m电荷量为q的粒子以v0的速度从坐标原点O.沿x轴负方向射入磁场经过一段时间后再次回到坐标原点此过程中粒子两次通过电场总时间粒子重力不计求1左侧磁场区域的最小宽度2电场区域电场强度的大小3右侧磁场区域宽度及磁感应强度满足的条件
将一长度为0.1m的直导线放入某一匀强磁场中当导线中通入电流为2A时测得其所受安培力为0.1N.则此匀强磁场的磁感应强度大小为
如图所示在坐标系xOy的第一象限内虚线OC的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.0第四象限内存在磁感应强度大小未知方向垂直纸面向里的匀强磁场第三象限内存在沿y轴负方向的匀强电场在x轴负半轴上有一接收屏GDGD=2OD=2d.现有一带电粒子不计重力从y轴上的A.点以初速度v0水平向右垂直射入匀强磁场恰好垂直OC射出并从x轴上的P.点未画出进入第四象限内的匀强磁场粒子经磁场偏转后又垂直y轴进入匀强电场并被接收屏接收已知OC与x轴的夹角为37°OA=sin37°=0.6cos37°=0.8.求1粒子的带电性质及比荷2第四象限内匀强磁场的磁感应强度B.的大小3第三象限内匀强电场的电场强度E.的大小范围.
如图所示电路中电源E.的内阻为为定值电阻为滑动变阻器的最大阻值各电表均为理想电表已知电阻闭合开关S.当滑动变阻器的滑动触头P.由变阻器的中点向左滑动的过程中下列说法正确的是
在半径为r电阻为R.的圆形导线框内以直径为界左右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场磁感应强度的大小分别为B.1B.2.以垂直纸面向外的磁场为正两部分磁场的磁感应强度B.随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0~t0时间内导线框中
如图水平U.形光滑框架宽度为电阻忽略不计导体棒的质量电阻匀强磁场的磁感应强度方向垂直框架向上现用的外力由静止开始向右拉棒当棒的速度达到时求1棒产生的感应电动势的大小2棒所受的安培力大小和方向3棒的加速度大小和方向
在竖直平面内固定一半径为R.的金属细圆环质量为m的金属小球视为质点通过长为L.的绝缘细线悬挂在圆环的最高点当圆环小球都带有相同的电荷量Q.未知时发现小球在垂直圆环平面的对称轴上处于平衡状态如图所示已知静电力常量为则下列说法中正确的是
如图所示空间中存在着水平向右的匀强电场电场强度大小为同时存在着水平方向的匀强磁场其方向与电场方向垂直磁感应强度大小B.=0.5T有一带正电的小球质量电荷量正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动当经过P.点时撤掉磁场不考虑磁场消失引起的电磁感应现象取求1小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向2从撤掉磁场到小球再次穿过P.点所在的这条电场线经历的时间t
美国宇航局2011年12月5日宣布他们发现了太阳系为第一颗类似地球的能适合居住的行星——开普勒—22b它每290天环绕着一颗类似于太阳的恒星运转一周若万有引力常量已知下列选项中的信息能求出该行星的轨道半径的是
两个点电荷和固定在轴上O.D.两点两者之间连线上各点电势高低如图中曲线所示取无穷远处电势为零由图可知
一圆筒处于磁感应强度大小为B.的匀强磁场中磁场方向与筒的轴平行筒的横截面如图所示.图中直径MN的两端分别开有小孔.筒绕其中心轴以角速度顺时针转动.在该截面内一带电粒子从小孔M.射入筒__入时的运动方向与MN成角.当筒转过时该粒子恰好从小孔N.飞出圆筒.不计重力.若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞则带电粒子的比荷为
如图所示正六边形区域内有垂直于纸面的匀强磁场一带正电的粒子从点沿方向射入磁场区域当速度大小为时从点离开磁场在磁场中运动的时间为当速度大小为时从点离开磁场在磁场中运动的时间为不计粒子重力则
如图所示质量为m电荷量为q的带电粒子以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B.的匀强磁场在磁场中做匀速圆周运动不计带电粒子所受重力1求粒子做匀速圆周运动的半径R.和周期T.2为使该粒子做匀速直线运动还需要同时存在一个与磁场方向垂直的匀强电场求电场强度E.的大小
平面OM和平面ON之间的夹角为30°其横截面纸面如图所示平面OM上方存在匀强磁场磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向外一带电粒子的质量为m电荷量为qq>0粒子沿纸面以大小为v的速度从PM的某点向左上方射入磁场速度与OM成30°角已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点并从OM上另一点射出磁场不计重力粒子离开磁场的射点到两平面交线O.的距离为A.B.C.D.
如图所示在光滑绝缘水平面上用长为2L.的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A.和B.A.球的带电量为+2qB.球的带电量为-3q两球组成一带电系统.虚线MN与PQ平行且相距3L.开始时A.和B.分别静止于虚线MN的两侧虚线MN恰为AB两球连线的垂直平分线.若视小球为质点不计轻杆的质量在虚线MNPQ间加上水平向右的匀强电场后系统开始运动.已知MNPQ间电势差为U..试求1B.球刚进入电场时带电系统的速度大小2带电系统从静止开始向右运动的最大距离和此过程中B.球电势能的变化量3带电系统从静止开始向右运动至最大距离处的时间.
现代物理经常用磁场来研究同位素粒子在坐标系内有垂直于平面向里的匀强磁场磁感应强度为B.现有电荷量均为的两粒子从坐标原点O.以相同速率同时射入磁场沿轴正方向沿轴正方向粒子质量为粒子质量为不计粒子重力以及粒子间相互作用求1当粒子第1次刚到达轴时粒子到达的位置坐标2粒子是否会再次相遇如能请通过推导求出何时相遇如不能请简要说明理由3设两粒子在轴上投影的距离为则何时有最大值并求出的最大值
在如图所示的竖直平面内水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径的光滑圆弧轨道分别相切于D.点和G.点GH与水平面的夹角=37°过G.点垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场磁场方向垂直于纸面向里磁感应强度B.=1.25T过D.点垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场电场方向水平向右电场强度E.=小物体质量m=电荷量q=+受到水平向右的推力F.=9.98的作用沿CD向右做匀速直线运动到达D.点后撤去推力当到达倾斜轨道底端G.点时不带电的质量M=的小物体在GH顶端静止释放经过时间t=0.1s与相遇和与轨道CDGH间的动摩擦因数为μ=0.5sin37°=0.6cos37°=0.8物体电荷量保持不变不计空气阻力求1小物体在水平轨道CD上运动时速度v的大小2倾斜轨道GH的长度s3两物块在相遇前0.1s内与倾斜轨道GH因摩擦而产生的热量Q.
某同学设计了一种静电除尘装置如图甲所示其中有一长为L.宽为b高为d的矩形通道其前后面板为绝缘材料上下面板为金属材料.图乙是装置的截面图上下两板与电压恒定为U.的__直流电源相连.带负电的尘埃被吸入矩形通道的水平速度为v0当碰到下板后其所带电荷被中和同时被收集.将被收集尘埃的数量与进入矩形通道尘埃的数量的比值称为除尘率.不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用.要增大除尘率则下列措施可行的是
如图所示在半径分别为和的同心圆圆心在O.点所形成的圆环区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B.在大圆边界上A.点有一粒子源垂直AO向左发射一质量为电荷量为速度大小为的粒子求1若粒子能进入磁场发生偏转则该粒子第一次到达磁场小圆边界时粒子速度相对于初始方向偏转的角度2若粒子每次到达磁场大圆边界时都未从磁场中射出那么至少经过多长时间该粒子能够回到出发点A.
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