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如图13所示,一个板长为L.,板间距离也是L.的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电,在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场。有一质量为m,重力不计,带电量为-q的粒子从极板正中间以初速度...
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高中物理《2015高考物理一轮复习课时跟踪检测(二十六)带电粒子在复合场中的运动试题及完整答案解析(word版本)》真题及答案
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如图所示水平放置的平行板电容器与某一电源相连它的极板长L.=0.4m两板间距离d=4×10-3m有一
微粒的入射速度v0=10 m/s
电容器上板接电源正极时微粒有可能从平行板电容器的右边射出电场
电源电压为180V.时,微粒可能从平行板电容器的右边射出电场
电源电压为100V.时,微粒可能从平行板电容器的右边射出电场
如图所示平行板电容器C.与一电源E.连接P.为一自动控制元件只有自a向b的电流通过P.时P.才会自动
当电键S.闭合后,增大平行板电容器两板间距离,P.会对外电路起到控制作用
当电键S.闭合后,减__行板电容器两板间距离,P.会对外电路起到控制作用
将电键S.断开,增大平行板电容器两板间距离,P.会对外电路起到控制作用
将电键S.断开,减__行板电容器两板间距离,P.会对外电路起到控制作用
如图所示电路中C.是平行板电容器在S.先触1后又扳到2这时将平行板的板间距拉大一点下列说法正确的是
平行板电容器两板的电势差不变
平行扳电容器两板的电势差变小
平行板电容器两板的电势差增大
平行板电容器两板间的的电场强度不变
如右图为一平行板电容器的充电电路电容器两板间距为d时电容器的电容为C闭合K对电容器充电完毕后其带电量
一平行板电容器长l=10cm宽a=8cm板间距d=4cm在板左侧有一足够长的狭缝离子源沿着两板中心平
如图9所示能发射电子的阴极k和金属板P.之间所加电压为U1其右侧有一平行板电容器已知平行板的板长为L
一平行板电容器长l=10cm宽a=8cm板间距d=4cm在板左侧有一足够长的狭缝离子源沿着两板中心平
图甲所示的平行板电容器板间距离为d两板所加电压随时间变化图线如图乙所示t=0时刻质量为m带电量为q的
图中的电路中C.是平行板电容器将开关S.先闭合后断开然后将平行板的板间距离拉大一点下列说法正确的是
平行板电容器两板间的电场强度变小
平行板电容器两板的电势差增大
平行板电容器两板的电势差不变
平行板电容器两板的电势差变小
图甲所示的平行板电容器板间距离为d两板所加电压随时间变化图线如图乙所示t=0时刻质量为m带电量为q的
一平行板电容器长l=10cm宽a=8cm板间距d=4cm在板左侧有一足够长的狭缝离子源沿着两板中心平
如图4所示平行板电容器两极板通过开关S.接在电源两极上先接通S.然后再将S.断开要使电容器两板间电压
减小电容器两板间距离
增大电容器两板间距离
减小电容器两板间正对面积
将玻璃板插入电容器两板间
一平行板电容器长l=10cm宽a=8cm板间距d=4cm在板左侧有一足够长的狭缝离子源沿着两板中心平
对于一个电容器下列说法正确的是
电容器两板间电压越大,电容越大.
电容器两板间电压减小到原来的一半,它的电容就增加到原来的2倍.
电容器所带电量增加1倍,它的电容也增加1倍.
平行板电容器电容大小与两板正对面积、两板间距离及两板间电介质的相对介电常数有关
图中的电路中C.是平行板电容器将开关S.先闭合后断开然后将平行板的板间距离拉大一点下列说法正确的是
平行板电容器两板间的电场强度变小
平行板电容器两板的电势差增大
平行板电容器两板的电势差不变
平行板电容器两板的电势差变小
图甲所示的平行板电容器板间距离为d两板所加电压随时间变化图线如图乙所示t=0时刻质量为m带电量为q的
如图所示水平放置的平行板电容器原来AB两板不带电B极板接地它的极板长L=0.1m两板间距离d=0.4
图甲所示的平行板电容器板间距离为d两板所加电压随时间变化图线如图乙所示t=0时刻质量为m带电量为q的
如图所示平行板电容器的两个极板A.B.分别接在电压为60V的恒压源上两板间距为3cm电容器带电荷量为
图甲所示的平行板电容器板间距离为d两板所加电压随时间变化图线如图乙所示t=0时刻质量为m带电量为q的
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如图所示MN是一点电荷产生的电场中的一条电场线一个带正电的粒子不计重力穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.ab为轨迹上两点.下列结论正确的是
如图所示平行带电导体板A.B.竖直放置平行带电导体板C.D.水平放置B.板上有一小孔从小孔射出的带电粒子刚好可从C.D.板间左上角切入C.D.板间电场已知C.D.板间距离为d长为2dUAB=UCD=U>O在C.D.板右侧存在一个垂直纸面向内的只有左边界的水平匀强磁场质量为m电量为q的带正电粒子由静止从A.板释放沿直线运动至B.板小孔后贴近C.板进入G.D.板间最后能进入磁场中带电粒子的重力不计求1带电粒子射出C.D.板时的偏转位移大小2带电粒子射出C.D.板时的速度v大小和方向3欲使带电粒子恰不再返回至C.D.板间则右侧磁场的磁感应强度的最大值为多少
如图甲所示在边长为L.的正方形abcd区域内有垂直纸面向外的匀强磁场磁场的磁感应强度为B.在匀强磁场区域的左侧有一电子枪电子枪的阴极在单位时间内产生的电子数相同电子枪的两极间加图乙所示的加速电压电子从电子枪射出后沿bc方向进入匀强磁场区域已知电子的荷质比比荷为电子运动中不受任何阻力电子在电子枪中运动的时间忽略不计求1进入磁场的电子在磁场中运动的最长时间t1与最短时间t2的比值2若在0~T0时间__入磁场的电子数为N0则这些电子中有多少个电子从dc边射出了磁场
如图纸面内直线MN左侧边长为L.的正方形区域OACD中.有方向平行于AC的匀强电场.O.处的粒子源沿垂直于AC方向发射速度为v0的正电粒子粒子质量为m电荷量为q粒子恰好从AC的中点P.经过不计粒子重力1求匀强电场的场强E.2若MN右侧全部空间有垂直纸面向外的匀强磁场使粒子再次进入电场求磁感应强度应满足的条件3若MN右侧的磁场仅限于左边界与MN重合的矩形区域内.求粒子从离开P.点到再次垂直进入电场经历的最长时间
如图所示足够大的平行挡板A.1A.2竖直放置间距6L..两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ以水平面MN为理想分界面Ⅰ区的磁感应强度为B.0方向垂直纸面向外.A.1A.2上各有位置正对的小孔S.1S.2两孔与分界面MN的距离均为L..质量为m电荷量为+q的粒子经宽度为d的匀强电场由静止加速后沿水平方向从S.1进入Ⅰ区并直接偏转到MN上的P.点再进入Ⅱ区P.点与A.1板的距离是L.的k倍不计重力碰到挡板的粒子不予考虑.1若k=1求匀强电场的电场强度E.2若2
如图所示圆心为原点半径为R.的圆将xOy平面分为两个区域即圆内区域Ⅰ和圆外区域Ⅱ.区域Ⅰ内有方向垂直于xOy平面的匀强磁场B1.平行于x轴的荧光屏垂直于xOy平面放置在直线y=﹣R的位置.一束质量为m电荷量为q动能为E0的带正电粒子从坐标为﹣R.0的A.点沿x轴正方向射入区域Ⅰ当区域Ⅱ内无磁场时粒子全部垂直打在荧光屏上坐标为R.﹣R的M.点.若在区域Ⅱ内加上方向垂直于xOy平面的匀强磁场B2上述粒子仍从A.点沿x轴正方向射入区域Ⅰ则粒子全部打在荧光屏上坐标为2R﹣R的N.点不计粒子的重力和粒子间的相互作用.1求打在M.点和N.点的粒子的运动速度v1v2的大小2求区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B1B2的大小和方向3在2的情况下若没有荧光屏则粒子是否能回到A.点若能回到A.点求出粒子从A.点出发经多长时间回到A.点若不能回到A.点请简要说明理由.
在如图所示的空间区域里y轴左方有一匀强电场场强方向跟y轴正方向成60°大小为E.=4.0×105N/Cy轴右方有一垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度B.=0.20T.有一质子以速度v=2.0×106m/s由x轴上的A.点10cm0沿与x轴正方向成30°斜向上射入磁场在磁场中运动一段时间后射入电场后又回到磁场经磁场作用后又射入电场.已知质子质量近似为m=1.6×10﹣27kg电荷q=1.6×10﹣19C.质子重力不计.求1质子在磁场中做圆周运动的半径.2质子从开始运动到第二次到达y轴所经历的时间.计算结果保留3位有效数字3质子第三次到达y轴的位置坐标.
下列有关物理学史或物理现象的说法中正确的是
如图所示一半径为r的圆形导线框内有一匀强磁场磁场方向垂直于导线框所在平面导线框的右端通过导线接一对水平放置的平行金属板两板间的距离为d.在t=0时圆形导线框内的磁感应强度B.从B.0开始均匀增大同时有一质量为m带电量为q的液滴以初速度v0水平向右射入两板间该液滴可视为质点.该液滴恰能从两板间作匀速直线运动然后液滴在电场强度大小恒定方向未知磁感应强度为B.1宽为L.的重力场电场磁场复合场磁场的上下区域足够大中作匀速圆周周运动.求1磁感应强度B.从B.0开始均匀增大时试判断12两板哪板为正极板磁感应强度随时间的变化率K=2重力场电场磁场复合场中的电场强度方向如何大小如何3该液滴离开复合场时偏离原方向的距离.
如图所示电荷q均匀分布在半球面上球面的半径为R.CD为通过半球顶点C.与球心O.的轴线P.Q.为CD轴上在O.点两侧离O.点距离相等的二点如果是带电量为Q.的均匀带电球壳其内部电场强度处处为零电势都相等则下列判断正确的是
如图甲所示不变形足够长质量为m1=0.2kg的U形金属导轨PQMN放在绝缘水平桌面上QP与MN平行且距离d=1mQ.M.间导体电阻阻值R=4Ω右内侧紧靠两固定绝缘小立柱12光滑金属杆KL电阻阻值r=1Ω质量m2=0.1kg垂直于QP和MN与QM平行且距离L=0.5m左侧紧靠两固定绝缘小立柱34金属导轨与桌面的动摩擦因数μ=0.5最大静摩擦力等于滑动摩擦力其余电阻不计从t=0开始垂直于导轨平面的磁场磁感应强度如图乙所示1求在整个过程中导轨受到的静摩擦力的最大值fmax2如果从t=2s开始给金属杆KL水平向右的外力外力对金属杆作用的功率保持不变为P0=320W杆到达最大速度时撤去外力求撤去外力后QM上产生的热量QR=
质量为m电荷量为q的带负电粒子自静止开始释放经M.N.板间的电场加速后从A.点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中该粒子离开磁场时的位置P.偏离入射方向的距离为L.如图所示.已知M.N.两板间的电压为U.粒子的重力不计.求匀强磁场的磁感应强度B.
在某一真空空间内建立xoy坐标系从原点O.处向第Ⅰ象限发射一比荷=1×104c/kg的带正电的粒子重力不计速度大小v0=103m/s方向与x轴正方向成30°角.1若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域在第Ⅰ象限磁场方向垂直xoy平面向外在第Ⅳ象限磁场方向垂直xoy平面向里磁感应强度均为B.=1T如图a所示.求粒子从O.点射出后第2次经过x轴时的坐标x1.2若将上述磁场改为如图b所示的匀强磁场.在t=0到t=×10﹣4s时磁场方向垂直于xoy平面外在t=×10﹣4s到t=×10﹣4s时磁场方向垂直于xoy平面向里此后该空间不存在磁场.在t=0时刻粒子仍从O.点以与原来相同的速度v0射入求粒子从O.点射出后第2次经过x轴时的坐标x2.
如图所示区域Ⅰ内有电场强度为E.方向竖直向上的匀强电场区域Ⅱ中有一光滑绝缘圆弧轨道轨道半径为R=轨道在A.点的切线与水平方向成60°角在B.点的切线与竖直线CD垂直在Ⅲ区域内有一宽为d的有界匀强电场电场强度大小未知方向水平向右.一质量为m带电荷量为﹣q的小球可看做质点从左边界的O.点正上方的M.点以速度v0水平射入区域Ⅰ恰好从A.点沿圆弧轨道切线进入轨道且恰好不能从电场右边界穿出求1OM的长L.2区域Ⅲ中电场强度的大小E.′3小球到达区域Ⅲ中电场的右边界上的点与OO′的距离s.
如图所示分别在M.N.两点固定两个点电荷+Q和-qQ>g以MN连线的中点O.为圆心的圆周上有
如图甲所示在直角坐标系区域内有沿y轴正方向的匀强电场右侧有一个以点3L0为圆心半径为L.的圆形区域圆形区域与x轴的交点分别为M.N..现有一质量为m带电量为e的电子从y轴上的A.点以速度v0沿x轴正方向射入电场飞出电场后从肘点进入圆形区域速度方向与戈轴夹角为.此时在圆形区域加上如图乙所示周期性变化的磁场以垂直于纸面向外为磁场正方向最后电子运动一段时间后从N.点飞出速度方向与进入磁场时的速度方向相同与戈轴夹角也为.求1区域内匀强电场场强E.的大小2圆形磁场区域磁感应强度B.0的大小以及碰场变化周期T.
如图所示两水平放置的平行金属板ab板长L=0.2m板间距d=0.2m.两金属板间加可调控的电压U.且保证a板带负电b板带正电忽略电场的边缘效应.在金属板右侧有一磁场区域其左右总宽度s=0.4m上下范围足够大磁场边界MN和PQ均与金属板垂直磁场区域被等宽地划分为n正整数个竖直区间磁感应强度大小均为B.=5×10﹣3T方向从左向右为垂直纸面向外向内向外.在极板左端有一粒子源不断地向右沿着与两板等距的水平线OO′发射比荷=1×108C/kg初速度为v0=2×105m/s的带正电粒子.忽略粒子重力以及它们之间的相互作用.1当取U.何值时带电粒子射出电场时的速度偏向角最大2若n=1即只有一个磁场区间其方向垂直纸面向外则当电压由0连续增大到U.过程中带电粒子射出磁场时与边界PQ相交的区域的宽度3若n趋向无穷大则偏离电场的带电粒子在磁场中运动的时间t为多少
如图所示在半径为R.圆心在00的圆形磁场区域内加有方向垂直纸面向外磁感强度为B.的匀强磁场一个质量为m带电量为+q的带电粒子不计重力以某一速度从O.点沿y轴的正方向进入磁场从图中的A.点射出出射的方向与圆在A.点的切线方向夹角为600如果再在x>R的BC区域加一宽度为2R的方向竖直向下的匀强电场让在A.点射出的带电粒子经电场后能恰好击中x轴上的点C.坐标为03R求1带电粒子的初速度大小2所加电场E.的大小
在某一真空空间内建立xoy坐标系从原点O.处向第Ⅰ象限发射一比荷=1×104c/kg的带正电的粒子重力不计速度大小v0=103m/s方向与x轴正方向成30°角.1若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域在第Ⅰ象限磁场方向垂直xoy平面向外在第Ⅳ象限磁场方向垂直xoy平面向里磁感应强度均为B.=1T如图a所示.求粒子从O.点射出后第2次经过x轴时的坐标x1.2若将上述磁场改为如图b所示的匀强磁场.在t=0到t=×10﹣4s时磁场方向垂直于xoy平面外在t=×10﹣4s到t=×10﹣4s时磁场方向垂直于xoy平面向里此后该空间不存在磁场.在t=0时刻粒子仍从O.点以与原来相同的速度v0射入求粒子从O.点射出后第2次经过x轴时的坐标x2.
带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出能够达到的最大高度为h1若加上水平方向的匀强磁场且保持初速度仍为v0小球上升的最大高度为h2若加上水平方向的匀强电场且保持初速度仍为v0小球上升的最大高度为h3若加上竖直向上的匀强电场且保持初速度仍为v0小球上升的最大高度为h4如图所示.不计空气则
如图一半径为R.的圆表示一柱形区域的横截面纸面O.为圆心在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场一质量为m电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A.点射入柱形区域在圆上的D.点离开该区域已知图中现将磁场换为竖直向下的匀强电场同一粒子以同样速度沿直径从A.点射入柱形区域也在D.点离开该区域若磁感应强度大小为B.不计重力试求1电场强度E.的大小2经磁场从A.到D.的时间与经电场从A.到D.的时间之比
地面附近水平虚线MN的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场电场强度为E.磁感应强度为B.如图所示一带电微粒自距MN为h的高处由静止下落从P.点进入场区沿半圆圆弧POQ运动经圆弧的最低点O.从Q.点射出重力加速度为g忽略空气阻力的影响下列说法中错误的是
如图1在直角坐标系X≤0的区域存在磁感强度大小为2B0的匀强磁场在X.>0的区域存在如图2变化的匀强磁场两磁场方向均垂直纸面向内在t=0时刻有一质量为m带电量为+q的带电粒子以大小为v0的初速度沿+X方向从O.点进入磁场不计粒子重力.1求带电粒子在0~时间内运动的半径和周期2试画出t=0时刻到t1=时刻粒子的轨迹并求出t1时刻粒子坐标位置及速度方向3若在t1=时刻撤去X.>0区域处磁场同时在该区域加一沿+Y方向匀强电场请通过计算判断粒子再次进入电场前能否回到O.点.
质量为m电荷量为q的带负电粒子自静止开始释放经M.N.板间的电场加速后从A.点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中该粒子离开磁场时的位置P.偏离入射方向的距离为L.如图所示.已知M.N.两板间的电压为U.粒子的重力不计.求匀强磁场的磁感应强度B.
如图在第一象限存在匀强磁场磁感应强度方向垂直于纸面xy平面向外在第四象限存在匀强电场方向沿x轴负向.在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子该粒子在d0点沿垂直于x轴的方向进入电场.不计重力.若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ求1电场强度大小与磁感应强度大小的比值2该粒子在电场中运动的时间.
如图所示台秤上放一光滑平板其左边固定一挡板一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来此时台秤有一定的读数.现在磁铁上方中心偏右位置固定一通电导线当通以一定的电流后台秤的示数增加同时弹簧缩短弹簧始终处于弹性限度内则下列说法正确的是
三个点电荷
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.第一象限内有竖直向上的匀强电场第二象限内有一水平向右的匀强电场.某种发射装置未画出竖直向上发射出一个质量为m电荷量为q的带正电粒子可视为质点该粒子以v0的初速度从x轴上的A.点进入第二象限并从y轴上的C.点沿水平方向进入第一象限后能够沿水平方向运动到D.点.已知OAOC距离相等CD的距离为OCE.点在D.点正下方位于x轴上重力加速度为g.则1求粒子在C.点的速度大小以及OC之间的距离2若第一象限同时存在按如图乙所示规律变化的磁场磁场方向垂直纸面以垂直纸面向外的磁场方向为正方向图中B.0T0均为未知量并且在t=时刻粒子由C.点进入第一象限且恰好也能通过同一水平线上的D.点速度方向仍然水平.若粒子在第一象限中运动的周期与磁场变化周期相同求交变磁场变化的周期3若第一象限仍同时存在按如图乙所示规律变化的磁场以垂直纸面向外的磁场方向为正方向图中B.0T0均为未知量调整图乙中磁场变化的周期让粒子在t=0时刻由C.点进入第一象限且恰能通过E.点求交变磁场的磁感应强度B.0应满足的条件.
如图所示在xOy坐标系中第二三象限存在电场强度为E.的匀强电场方向平行于y轴向上一个质量为m电量为q的正粒子以某一沿x轴正方向的初速度从x轴上M.点-4r0处射出粒子经过y轴上N.点02r点进入第一象限第一象限存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场其磁感应强度B.=第四象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场其磁感应强度B.=不计粒子重力试求1粒子初速度v02粒子第1次穿过x轴时的速度3画出粒子在磁场中的运动轨迹并求出粒子第n次穿过x轴时的位置坐标.
如图所示在平行竖直虚线a与bb与cc与d之间分别存在着垂直于虚线的匀强电场平行于虚线的匀强电场垂直纸面向里的匀强磁场虚线d处有一荧光屏大量正离子初速度和重力均忽略不计从虚线a上的P.孔处进入电场经过三个场区后有一部分打在荧光屏上关于这部分离子若比荷q/m越大则离子A.经过虚线C.的位置越低B.经过虚线C.的速度越大C.打在荧光屏上的位置越低D.打在荧光屏上的位置越高
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