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(22分)如图1所示,宽度为d的竖直狭长区域内(边界为L1、L2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为E0,E.>0表示电场方向竖直向上。T=0时...
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高中物理《浙江省金华市艾青中学2011届高考模拟物理试卷1》真题及答案
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如图1所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变
如图1所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变
如图1所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变
如图1所示宽度为的竖直狭长区域内边界为存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场如图2
16分如图甲所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L1L2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性
位于竖直平面内的矩形导线框abdcab长L1=1.0mbc长L2=0.5m线框的质量m=0.2kg电
如图1所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变
用道钉撬来撬铁路上的道钉如图32所示加在道钉撬上的动力为F.1阻力为F.2画出它的动力臂l1和阻力臂
如图1所示宽度为的竖直狭长区域内边界为存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场如图2
如图甲所示为小明用电流表测灯泡L1与L2并联电路中通过灯泡L1电流的电路应将导线接头M.接电流表的选
如图1所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变
如图所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L1L2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电
如图1所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面同里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变
如图13所示电源电压不变灯L1标有6V3W字样当S.S1均闭合时L1正常发光V.的示数是V.若闭合S
1如图11所示电路灯L1和L2是完全相同的两盏灯若开关S.闭合后电流表示数为0.3A则通过灯L1的电
如图所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化
如图甲所示的电路中电灯L1的.电阻为10Ω开关闭合后V1V2的示数分别如图乙所示则V1的示数为V.L
如图甲所示宽度为d的竖直狭长区域内边界为L.1L.2存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变
如图3所示当开关S闭合后两灯均能发光且已知甲表的读数为2.0乙表的读数为4.0单位为伏或安则可求得
灯L1的电阻为0.5欧
灯L1的电阻为2欧
灯L2的电阻为0.5欧
灯L2的电阻为2欧
如图所示在光滑绝缘的水平Oxy平面的ABCD区域内区域ABEO存在沿x轴负方向的匀强电场区域MNCD
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如图OxOyOz为相互垂直的坐标轴Oy轴为竖直方向整个空间存在竖直向下的匀强磁场磁感应强度大小为B.现有一质量为电量为q的小球从坐标原点O.以速度v0沿Ox轴正方向抛出不计空气阻力重力加速度为g.求1若在整个空间加一匀强电场E.1使小球在xOz平面内做匀速圆周运动求场强E.1和小球运动的轨道半径2若在整个空间加一匀强电场E.2使小球沿Ox轴做匀速直线运动求E.2的大小3若在整个空间加一沿y轴正方向的匀强电场求该小球从坐标原点O.抛出后经过y轴时的坐标y和动能Ek
如图所示第四象限内有互相正交的匀强电场E.与匀强磁场B1E.的大小为0.5×103V/mB1大小为0.5T第一象限的某个矩形区域内有方向垂直纸面向里的匀强磁场B2磁场的下边界与x轴重合.一质量m=1×10-14kg电荷量q=1×10-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从M.点沿直线运动经P.点即进入处于第一象限内的磁场B2区域.一段时间后小球经过y轴上的N.点并与y轴正方向成60°角的方向飞出M.点的坐标为0-10N.点的坐标为030不计粒子重力g取10m/s2.1请分析判断匀强电场E.的方向要求在图中画出并求出微粒的运动速度v2匀强磁场B2的大小为多大3B2磁场区域的最小面积为多少
如图所示的xoy平面内有一半径为R.以坐标原点O.为圆心的圆形磁场区域磁场方向垂直纸面向外在直线和之间有向y轴负方向的匀强电场在原点O.有一离子源向y轴正方向发射速率为v0的带电离子离子射出磁场时速度与x轴平行射出磁场一段时间后进入电场最终从x轴上的P.R.+L.0点射出电场不计离子重力求电场强度E.与磁感应强度B.的比值
如图所示在直角坐标系的原点O.处有一放射源向四周均匀发射速度大小相等方向都平行于纸面的带电粒子在放射源右侧有一很薄的挡板垂直于x轴放置挡板与xoy平面交线的两端M.N.正好与原点O.构成等边三角形为挡板与x轴的交点在整个空间中有垂直于xoy平面向外的匀强磁场图中未画出带电粒子在磁场中沿顺时针方向做匀速圆周运动已知带电粒子的质量为m带电量大小为q速度大小为υMN的长度为L.1确定带电粒子的电性2要使带电粒子不打在挡板上求磁感应强度的最小值3要使MN的右侧都有粒子打到求磁感应强度的最大值计算过程中要求画出各临界状态的轨迹图
如图所示在某一平面上有以点为圆心的匀强磁场区域I.II磁感应强度大小均为半径为的圆形磁场区域I.内磁场方向垂直该平面向里内径为的环形磁场区域II内磁场方向垂直该平面向外现有一个质量为电荷量为+的粒子从边界上的点沿半径方向射入圆形磁场区域I.当粒子回到点时粒子与圆心的连线恰好旋转一周不计粒子所受重力1若环形磁场区域II外径足够大求该粒子的运动速度2若环形磁场区域II外径为求该粒子回到点时所需的最短时间计算过程中可能用到的数据参考下表
如图所示的空间分为ⅠⅡⅢ三个区域各边界面相互平行Ⅰ区域存在匀强电场电场强度E.=1.0×104V/m方向垂直边界面向右.ⅡⅢ区域存在匀强磁场磁场的方向分别为垂直纸面向外和垂直纸面向里磁感应强度分别为B.1=2.0TB.2=4.0T.三个区域宽度分别为d1=5.0md2=d3=6.25m一质量m=1.0×10--8kg电荷量q=1.6×10-6C的粒子从O.点由静止释放粒子的重力忽略不计.求1粒子离开Ⅰ区域时的速度大小v2粒子在Ⅱ区域内运动时间t3粒子离开Ⅲ区域时速度与边界面的夹角α.
如图所示PR是一长为L.=0.64m的绝缘平板固定在水平地面上挡板R.固定在平板的右端.整个空间有一个平行于PR的匀强电场E.在板的右半部分有一垂直于纸面向里的匀强磁场磁场的宽度d=0.32m.一个质量m=0.50×10-3kg带电荷量为q=5.0×10-2C的小物体从板的P.端由静止开始向右做匀加速运动从D.点进入磁场后恰能做匀速直线运动.当物体碰到挡板R.后被弹回若在碰撞瞬间撤去电场不计撤去电场对原磁场的影响物体返回时在磁场中仍作匀速运动离开磁场后做减速运动停在C.点PC=L/4.若物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20g取10m/s2.保留2位有效数字⑴判断电场的方向及物体带正电还是带负电⑵求磁感应强度B.的大小⑶求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能.
有一种质谱仪的工作原理图如图所示加速电场的电压为U.静电分析器中有会聚电场即与圆心O1等距各点的电场强度大小相同方向沿径向指向圆心O1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.的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动并从N.点射出静电分析器而后离子由P.点沿着既垂直于磁分析器的左边界又垂直于磁场方向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磁分析器中磁场的磁感应强度大小为B.1求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E.的大小2求出Q.点与圆心O2的距离为d3若仅离子的质量变为m1m1≠m而离子的电荷量q及其他条件不变试判断该离子能否还从Q.点射出磁分析器并简要说明理由
如图21所示第四象限内有互相正交的匀强电场E.与匀强磁场B.1E.的大小为1.5×103V/mB.l大小为0.5T第一象限的某个矩形区域内有方向垂直纸面的匀强磁场B.2磁场的下边界与x轴重合一质量m=1×10-14kg电荷量q=2×l0-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从M.点沿直线运动经P.点即进入处于第一象限内的磁场B.2区域一段时间后小球经过y轴上的N.点并与y轴正方向成60°角的方向飞出M.点的坐标为0-10N.点的坐标为030不计粒子重力g取10m/s2则求1微粒运动速度v的大小2匀强磁场B.2的大小3B.2磁场区域的最小面积
如图所示M.N.是水平放置的一对正对平行金属板其中M.板中央有一小孔O.板间存在竖直向上的匀强电场AB是一根长为9L.的轻质绝缘细杆MN两板间距大于细杆长度在杆上等间距地固定着10个完全相同的带电小环每个小环带电荷量为q质量为m相邻小环间的距离为L.小环可视为质点不考虑带电小环之间库仑力现将最下端的小环置于O.处然后将AB由静止释放AB在运动过程中始终保持竖直经观察发现在第二个小环进入电场到第三个小环进入电场前这一过程中AB做匀速直线运动求1两板间匀强电场的场强大小2上述匀速运动过程中速度大小
下列做法能将一价氢离子二价氦离子混合物分开的是
如图所示整个空间中存在竖直向上的匀强电场经过桌边的虚线PQ与桌面成45°角其上方有足够大的垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度为B.光滑绝缘水平桌面上有两个可以视为质点的绝缘小球A.球对桌面的压力为零其质量为电量为qB.球不带电且质量为是kmk>7A.B.间夹着质量可忽略的火药现点燃火药此时间极短且不会影响小球的质量电量和各表面的光滑程度火药炸完瞬间A.的速度为求1火药爆炸过程中有多少化学能转化为机械能2A.球在磁场中的运动时间3若一段时间后AB在桌上相遇求爆炸前A.球与桌边P.的距离
在平面直角坐标系内第一第三象限有大小相等垂直平面朝里的匀强磁场第二象限有平行于平面沿-方向的匀强电场E.2第四象限有平行于平面沿+方向的匀强电场E.1一质量为电量为-的带电粒子不计重力从轴上的点以速度沿-方向进入第四象限的电场中后由轴上的某点沿+方向进入第二象限的电场中最后从轴上的某点沿-方向再度进入第四象限已知求1磁感应强度B.的大小2带电粒子从第一象限进入第四象限时点的坐标3带电粒子第一次经过全部四个象限的时间
如图所示长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极两极间距为d极板面积为S.这两个电极与可变电阻R.相连在垂直前后侧面的方向上有一匀强磁场磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为的高温电离气体气体以速度v向右流动并通过专用管道导出由于运动的电离气体受到磁场的作用将产生大小不变的电动势若不计气体流动时的阻力由以上条件可推导出可变电阻消耗的电功率调节可变电阻的阻值根据上面的公式或你所学过的物理知识可求得可变电阻R.消耗电功率的最大值为
如图平面内存在着沿轴正方向的匀强电场一个质量为带电荷量为+q的粒子从坐标原点O.以速度轴正方向开始运动当它经过图中虚线上的点时撤去电场粒子继续运动一段时间后进入一个矩形匀强磁场区域图中未画出又从虚线上的某一位置N.处沿轴负方向运动并再次经过M.点已知磁场方向垂直平面纸面向里磁感应强度大小为B.不计粒子的重力试求1电场强度的大小2N.点的坐标3矩形磁场的最小面积
如图甲所示直角坐标系中直线AB与横轴x夹角∠BAO=30°AO长为a假设在点A.处有一放射源可沿∠BAO所夹范围内的各个方向放射出质量为m速度大小均为v带电量为e的电子电子重力忽略不计在三角形ABO内有垂直纸面向里的匀强磁场当电子从顶点A.沿AB方向射入磁场时电子恰好从O.点射出试求①从顶点A.沿AB方向射入的电子在磁场中的运动时间t②磁场大小方向保持不变改变匀强磁场分布区域使磁场存在于三角形ABO内的左侧要使放射出的电子穿过磁场后都垂直穿过y轴后向右运动试求匀强磁场区域分布的最小面积S.③磁场大小方向保持不变现改变匀强磁场分布区域使磁场存在于y轴与虚线之间示意图见图乙所示仍使放射出的电子最后都垂直穿过y轴后向右运动试确定匀强磁场左侧边界虚线的曲线方程
如图所示一个电量为-Q.的点电荷甲固定在绝缘水平面上的O.点.另一个电学量为+q及质量为m的点电荷乙从
粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场其中某一区域的电场线与x轴平行且沿x轴方向的电势j与坐标值x的关系如下表格所示123456789x/m0.050.100.150.200.250.300.350.400.45φ/105v9.004.503.002.251.801.501.291.131.00根据上述表格中的数据可作出如右的j—x图像现有一质量为0.10kg电荷量为1.0´10-7C.带正电荷的滑块可视作质点其与水平面的动摩擦因素为0.20问1由数据表格和图像给出的信息写出沿x轴的电势j与x的函数关系表达式2若将滑块无初速地放在x=0.10m处则滑块最终停止在何处3在上述第2问的整个运动过程中它的加速度如何变化当它位于x=0.15m时它的加速度多大4若滑块从x=0.60m处以初速度v0沿-x方向运动要使滑块恰能回到出发点其初速度v0应为多大
如图所示两个带等量正电荷的小球与水平放置的光滑绝缘杆相连并固定在垂直纸面向外的匀强磁场中杆上套有一个带正电的小环带电小球和小环都可视为点电荷若将小环由静止从图示位置开始释放在小环运动的过程中下列说法正确的是
如图所示直线MN的下方有竖直向下的匀强电场场强大小为E.=700V/m在电场区域内有一个平行于MN的挡板PQMN的上方有一个半径为R.=0.866m的圆形弹性围栏在围栏区域内有图示方向的匀强磁场磁感应强度大小为B.=1.4T围栏最低点一个小洞b在b点正下方的电场区域内有一点aa点到MN的距离d1=45cm到PQ距离d2=5cm现将一个质量为m=0.1g带电量q=2×10-3C的带正电小球重力不计从a点由静止释放在电场力作用下向下运动与挡板PQ相碰后电量减少到碰前的0.8倍且碰撞前后瞬间小球的动能不变不计小球运动过程中的空气阻力以及小球与围栏碰撞时的能量损失试求已知⑴求出小球第一次与挡板PQ相碰后向上运动的距离⑵小球第一次从小洞b进入围栏时的速度大小⑶小球从第一次进入围栏到离开围栏经历的时间
如图所示空间存在范围足够大的竖直向下的匀强电场电场强度大小E.=1.0×105v/m在绝缘地板上固定有带正电的小圆环A.初始时带正电的绝缘小球B.静止在圆环A.的圆心正上方B.的电荷量为qB=9×10-7C可视为点电荷且B.电荷量始终保持不变始终不带电的绝缘小球C.从距离B.为x0=0.9m的正上方自由下落它与B.发生对心碰撞碰后不粘连但立即与B.一起竖直向下运动它们到达最低点后未接触绝缘地板及小圆环A.又向上运动当C.B.刚好分离时它们不再上升已知绝缘小球B.C.均可视为质点质量均为m=7.2×10-2kg圆环A.可看作电量集中在圆心处电荷量为qA=9×10-6C的点电荷静电引力常量k=9×109Nm2/C2g取10m/s2求1初始时B.离A.圆心的高度2从碰后到刚好分离过程中A.对B.的库仑力所做的功3若C.从B.的正上方距离为2x0处自由下落则C.B.刚好分离时还有向上的速度求C.向上运动到达的最高点与分离处的距离在最低点未接触绝缘地板及小圆环A.
在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域且电场与磁场的方向始终平行在距离水平地面的某一高度处有一个带电量为q质量为m的带负电的质点以垂直于电场方向的水平初速度v0进入该真空室内取重力加速度为g求1若要使带电质点进入真空室后做半径为R.的匀速圆周运动求磁感应强度B.0的大小及所有可能的方向2当磁感应强度的大小变为B.时为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动求此时电场强度E.的大小和方向应满足的条件3若带电质点在满足第2问条件下运动到空中某一位置M.点时立即撤去磁场此后运动到空中另一位置N.点时的速度大小为v求M.N.两点间的竖直高度H.及经过N.点时重力做功的功率
如图所示光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P.质量分别为和的小物块A.和B.可视为质点分别带有和+QB的电荷量两物块由绝缘的轻弹簧相连一不可伸长的轻绳跨过定滑轮一端与物块B.连接另一端连接轻质小钩整个装置处于正交的场强大小为E.方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小为B.方向水平向里的匀强磁场中物块A.B开始时均静止已知弹簧的劲度系数为K.不计一切摩擦及AB间的库仑力物块A.B.所带的电荷量不变B.不会碰到滑轮物块A.B.均不离开水平桌面若在小钩上挂一质量为M.的物块C.并由静止释放可使物块A.对挡板P.的压力为零但不会离开P.则1求物块C.下落的最大距离2求小物块C.下落到最低点的过程中小物块B.的电势能的变化量弹簧的弹性势能变化量3若C.的质量改为2M求小物块A.刚离开挡板P.时小物块B.的速度大小以及此时小物块B.对水平桌面的压力.
如图所示半径为的圆形区域内存在着磁感应强度为的匀强磁场方向垂直于纸面向里一带负电的粒子不计重力沿水平方向以速度正对着磁场圆的圆心入射通过磁场区域后速度方向偏转了角1求粒子的比荷及粒子在磁场中的运动时间2如果想使粒子通过磁场区域后速度方向的偏转角度最大在保持入射方向仍然沿水平方向的基础上需将粒子的入射点向上平移的距离为多少
2620分如图所示粒子源S.可以不断产生质量为m电荷量为+q的粒子重力不计粒子从O1孔飘进一个水平方向的加速电场初速不计再经过小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域电场强度大小为E.磁感应强度大小为B1方向如图虚线PQMN之间存在着水平向右的匀强磁场磁场范围足够大磁感应强度大小为B2一块折成直角的硬质塑料片abc不带电宽度和厚度都很小可忽略放置在PQMN之间截面图如图ac两点分别位于PQMN上ab=bc=La=45º粒子能沿图中虚线O2O3的延长线进入PQMN之间的区域1求加速电压U12假设粒子与硬质塑料片相碰后速度大小不变方向遵循光的反射定律那么粒子与塑料片第一次相碰后到第二次相碰前做什么运动3粒子在PQMN之间的区域中运动的总时间t和总路程s
如图所示在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场在第四象限内存在方向沿-y方向电场强度为E.的匀强电场.从y轴上坐标为0a的P.点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种粒子速度方向范围是与+y方向成30º-150º角且在xOy平面内结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到x轴上然后进入第四象限内的正交电磁场区.已知带电粒子电量为+q质量为m粒子重力不计.1所有通过第一象限磁场区的粒子中求粒子经历的最短时间与最长时间的比值2求粒子打到x轴上的范围3从x轴上x=a点射入第四象限的粒子穿过正交电磁场后从y轴上y=-b的Q.点射出电磁场求该粒子射出电磁场时的速度大小.
如图16所示在分别为l1和l2的两个相邻的条形区域中分别有匀强磁场和匀强电场磁场方向垂直于纸面向里电场方向与电磁场分界线平行向右一带正电的粒子以速率v从磁场区域的上边界的P.点向下成θ=60º射入磁场然后以垂直于电磁场分界线的方向进入电场最后从电场边界上的Q.点射出已知PQ垂直于电场方向不计重力求电场强度和磁感应强度大小之比以及粒子在磁场与电场中运动的时间之比
真空中有一半径为r的圆柱形匀强磁场区域磁场方向垂直于纸面向里Ox为过边界O.点的切线如图所示从O.点在纸面内向各个方向发射速率均为的电子设电子间相互作用忽略且电子在磁场中的偏转半径也为r已知电子的电荷量为e质量为m⑴速度方向分别与Ox方向夹角成60°和90°的电子在磁场中的运动时间分别为多少⑵所有从磁场边界射出的电子速度方向有何特征⑶设在某一平面内有M.N.两点由M.点向平面内各个方向发射速率均为的电子请设计一种匀强磁场使得由M.点发出的所有电子都能够会聚到N.点
如图所示P.点与R.点关于坐标原点对称距离为2a有一簇质量为m电量为q的离子在平面内从P.点以同一速率沿与轴成的方向射向同一个垂直于平面的有界匀强磁场磁感应强度为这些离子的运动轨迹对称于y轴聚焦到R.点1求离子在磁场中运动的轨道半径2若离子在磁场中运动的轨道半径为时求与轴成30°角射出的离子从P.点到达R.点的时间3试推出在的区域中磁场的边界点坐标与之间满足的关系式
在xOy平面内x>0的区域存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.=0.4T.;x<0的区域存在沿x轴正方向的匀强电场.现有一质量为m=4.0×10-9kg带电荷量为q=2.0×10-7C.的正粒子从x轴正方向上的M.点以速度v0=20m/s进入磁场如图11-10所示v0与x轴正方向的夹角θ=45°M.点与O.点相距为l=m.已知粒子能以沿着y轴负方向的速度垂直穿过x轴负半轴上的N.点不计粒子重力.求:1粒子穿过y轴正半轴的位置以及此时速度与y轴负方向的夹角;2x<0区域电场的场强;3试问粒子能否经过坐标原点O.?若不能请说明原因;若能请求出粒子从M.点运动到O.点所经历的时间.
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