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如图所示,在虚线方框内的空间有方向竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子垂直电场和磁场方向飞入场中,恰好做匀速直线运动,水平飞离正交电磁场。如果该区域只有电场,粒子将从a点飞离,穿越场...
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高中物理《湖南省蓝山二中2012届高三第六次月考物理试题》真题及答案
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某空间区域有竖直方向的电场图中只画出了一条电场线一个质量为m电荷量为q的带正电的小球在电场中从
点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中物体的机械能E.与物体位移x关系的图象如图所示,由此可以判断( )
A.物体所处的电场为非匀强电场,场强方向向下
物体所处的电场为匀强电场,场强方向向下
电场方向向上,且场强不断减小
物体一定做加速运动,且加速度不断减小
14分在竖直平面内以虚线为界分布着如图所示的匀强电场和匀强磁场其中匀强电场方向向下大小为E.匀强磁场
在图中实线框所示的区域内同时存在着匀强磁场和匀强电场.一个带电粒子不计重力恰好能沿直线MN从左至右通
匀强磁场方向竖直向上,匀强电场方向垂直于纸面向外
匀强磁场方向竖直向上,匀强电场方向垂直于纸面向里
匀强磁场方向垂直于纸面向里,匀强电场方向竖直向上
匀强磁场和匀强电场的方向都水平向右
如图所示在虚线方框内的空间有方向竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场一带电粒子垂直电场和磁场方
t
1
<t
2
t
1
>t
2
v
1
>v
2
v
1
<v
2
如图所示从S.处发出的热电子初速度为零经加速电压U.加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中已知
适当减少电场强度E.
适当增大磁感应强度B.
适当增大加速极板间的宽度
适当增大加速电压U.
改编如图所示虚线框内存在着沿纸面方向的匀强电场具体方向未画出一质子从bc边上的M.点以速度v0垂直于
不管电场方向如何,质子从M.点到Q.点一定做匀变速运动
电场方向一定是垂直ab边向右
电场力一定对电荷做了正功
M.点的电势一定高于Q.点的电势
如图所示空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场电场的方向竖直向下磁场方向水平图中垂直纸面向里一带电油滴
若仅撤去电场,P.可能做匀加速直线运动
若仅撤去磁场,P.可能做匀加速直线运动
若给P.一初速度,P.不可能做匀速直线运动
若给P.一初速度,P.可能做匀速圆周运动
质量为m的带电小球在正交的匀强电场匀强磁场中做匀速圆周运动轨道平面在竖直平面内电场方向竖直向下磁场方
小球带正电
小球带负电
小球不带电
小球带正负电都可以
如图所示K.与虚线MN之间是加速电场虚线MN与PQ之间是匀强电场虚线PQ与荧光屏之间是匀强磁场且MN
在竖直平面内以虚线为界分布着如图所示足够大的匀强电场和匀强磁场其中匀强电场方向竖直向下大小为E.匀强
如图所示空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场电场的方向竖直向下磁场方向水平图中垂直纸面向里一带电油滴
若仅撤去磁场,P.可能做匀加速直线运动
若仅撤去电场,P.可能做匀加速直线运动
若给P.一初速度,P.不可能做匀速直线运动
若给P.一初速度,P.可能做匀速圆周运动
如图所示从S.处发出的热电子初速度为零经加速电压U.加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中已知
适当减少电场强度E.
适当增大磁感应强度B.
适当增大加速极板间的宽度
适当增大加速电压U.
如图所示空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场电场的方向竖直向下磁场方向垂直纸面向里一带电油滴P.恰好
若撤去磁场,P.可能做匀加速直线运动
若撤去电场,P.一定做匀加速直线运动
若给P.一初速度,P.可能做匀速直线运动
若给P.一初速度,P.一定做曲线运动
在竖直平面内以虚线为界分布着如图所示足够大的匀强电场和匀强磁场其中匀强电场方向竖直向下大小为E.匀强
如图所示倾角为θ的绝缘斜面固定在水平面上当质量为m带电荷量为+q的滑块沿斜面匀速下滑时在此空间突然加
加上竖直向上的电场后,滑块将减速下滑
加上竖直向下的电场后,滑块仍匀速下滑
加上竖直向上的电场后,滑块仍匀速下滑
加上竖直向下的电场后,滑块将加速下滑
如图所示一个不计重力的带电粒子以v0沿各图的虚线射入场中
中I.是两条垂直纸平面的长直导线中等大反向的电流,虚线是两条导线垂线的中垂线;
中+Q.是两个位置固定的等量同种点电荷的电荷量,虚线是两位置连线的中垂线;
中I.是圆环线圈中的电流,虚线过圆心且垂直圆环平面;
中是正交的匀强电场和匀强磁场,虚线垂直于电场和磁场方向,磁场方向垂直纸面向外。其中,带电粒子
不可能
做匀速直线运动的是
如图所示静止于A.处的带正电粒子经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器从P.点垂直CN竖直向上
12分如图所示K.与虚线MN之间是加速电场虚线MN与PQ之间是匀强电场虚线PQ与荧光屏之间是匀强磁场
如图所示在虚线方框内的空间有方向竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场一带电粒子垂直电场和磁场方
t
1
<t
2
t
1
>t
2
v
1
>v
2
v
1
<v
2
如图所示在竖直平面内以虚线为界分布着匀强电场和匀强磁场其中场强为E.的匀强电场方向竖直向下磁感应强度
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如图甲所示在光滑绝缘的水平桌面上建立一xoy坐标系平面处在周期性变化的电场和磁场中电场和磁场的变化规律如图乙所示规定沿+y方向为电场强度的正方向竖直向下为磁感应强度的正方向.在t=0时刻一质量为10g电荷量为0.1C的带电金属小球自坐标原点O.处以v0=2m/s的速度沿x轴正方向射出.已知E.0=0.2N/CB.0=0.2T.求1t=1s末速度的大小和方向21s~2s内金属小球在磁场中做圆周运动的半径和周期3在给定的坐标系中大体画出小球在0到6S内运动的轨迹示意图46s内金属小球运动至离x轴最远点的位置坐标.
如图是某离子速度选择器的原理示意图在一半径为R.的绝缘圆柱形筒内有磁感应强度为B.的匀强磁场方向平行于轴线在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔M.N.现有一束速率不同比荷均为K.的正负离子从M.孔以α角入射一些具有特定速度的离子未与筒壁碰撞而直接从N.孔射出不考虑离子间的作用力和重力则从N.孔射出离子
如图所示A.B.是竖直放置的平行板电容器B.板中央有一个小孔恰好跟一个边界是等边三角形的一个匀强磁场的顶端相接磁场方向垂直纸面向里磁感应强度为B.其中磁场的边界平行于平行板A.和B.1若在A.板上正对B.板小孔的P.处由静止释放一个带电量为质量为的带电粒子重力不计恰能从图中O.点射出且则A.B.两板间的电压是多少?2若要上述带电粒子在磁场中的运动时间与平行板A.B.间的电压无关则A.B.两板间的电压又是多少?
如图所示在直角坐标系xOy平面内有一矩形区域MNPQ矩形区域内有水平向右的匀强电场场强为E.在y0的区域内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场半径为R.的光滑绝缘空心半圆管ADO固定在坐标平面内半圆管的一半处于电场中圆心O.1为MN的中点直径AO垂直于水平虚线MN一质量为m电荷量为q的带电粒子重力不计从半圆管的O.点由静止释放进入管内后从A.点穿出恰能在磁场中做半径为R.的匀速圆周运动当粒子再次进入矩形区域MNPQ时立即撤去磁场此后粒子恰好从QP的中点C.离开电场求1匀强磁场的磁感应强度B.的大小2矩形区域的长度MN和宽度MQ应满足的条件3粒子从A.点运动到C.点的时间
如图所示宽度为d的区域上下分别存在垂直纸面方向相反磁感应强度大小均为B.的匀强磁场磁场区域足够大现有一质量为m电荷量为+q的粒子在纸面内以速度v从此区域下边缘上的A.点射入其方向与下边缘成30°角求l速度v满足什么条件粒子能以相同的方向再次回到A.点2满足上述条件的粒子运动的周期
如图所示条形匀强电场区域和条形匀强磁场区域是紧邻的且宽度相等均为d电场方向在纸平面内而磁场方向垂直纸面向里.一带正电粒子从O.点以速度v0沿垂直电场方向进入电场在电场力的作用下发生偏转从A.点离开电场进入磁场离开电场时带电粒子在电场方向的位移为电场宽度的一半当粒子从C.点穿出磁场时速度方向与进入电场O.点时的速度方向一致带电粒子重力不计求1粒子从C.点穿出磁场时的速度v大小2粒子在电场磁场中运动的总时间3电场强度E.和磁感应强度B.的比值E./B.
如题图所示矩形MNPQ区域内有方向垂直于纸面的匀强磁场有5个带电粒子从图中箭头所示位置垂直于磁场边界进入磁场在纸面内做匀速圆周运动运动轨迹为相应的圆弧这些粒子的质量电荷量以及速度大小如下表所示由以上信息可知从图中abc处进入的粒子对应表中的编号分别为
如图所示在直角坐标系的第Ⅰ象限存在垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度B.=0.2T第Ⅳ象限分布着竖直向上的匀强电场场强现从图中M.1.8-1.0点由静止释放一比荷C./kg的带正电的粒子该粒子经过电场加速后经x轴上的P.点进入磁场在磁场中运动一段时间后经y轴上的N.点离开磁场不计重力求1N.点的纵坐标2若仅改变匀强电场的场强大小粒子仍由M.点释放为使粒子还从N.点离开场区求电场强度改变后的可能值
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
如图所示在平面内有一点其坐标为34cm所在直线右下方有垂直于纸面向里的匀强磁场所在直线左上方有平行于向上的匀强电场电场强度E.=100V/m现有质量m=1×10-8kg电量q=2×10-3C带正电的粒子从坐标原点以初速度v=1×103m/s垂直于磁场方向射入磁场经过点时速度方向与垂直并进入电场在经过电场中的M.点图中未标出时的动能为点时动能的3倍不计粒子重力求已知1磁感应强度的大小2OM两点间的电势差3M.点的坐标及粒子从运动到M.点的时间
如图是某离子速度选择器的原理示意图在一半径为R.=10cm的圆柱形桶内有B.=1×10-4T的匀强磁砀方向平行于轴线.在圆柱桶某一直径两端开有小孔作为入射孔和出射孔.离子束以不同角度入射最后有不同速度的离子束射出.现有一离子源发射荷质比为2×1011C./kg的阳离子且粒子束中速度分布连续.当θ=45°时出射离子速度v的大小是
如图所示在一足够大的空间内存在着水平向右的匀强电场电场强度大小E.=3.0×104N/C有一个质量m=4.0×10-3kg的带电小球用绝缘轻细线悬挂起来静止时细线偏离竖直方向的夹角θ=37°取g=10m/s2sin37°=0.60cos37°=0.80不计空气阻力的作用1求小球所带的电荷量及电性2如果将细线轻轻剪断求细线剪断后小球运动的加速度大小3从剪断细线开始经过时间t=0.20s求这一段时间内小球电势能的变化量
如图所示处于真空中的匀强电场与水平方向成15o角AB直线与场强E.互相垂直.在
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带电荷量大小为q速度大小为υMN的长度为L.不计带电粒子的重力及粒子间的相互作用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变化的电压UAB两板间电场可看做是均匀的且两板外无电场极板长L=O.2m板间距离d=O.2m在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场MN与两板间中线OO′垂直磁感应强度B.=5×l0-3T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vo=105m/s比荷重力忽略不计每个粒子通过电场区域的时间极短此极短时间内电场可视作是恒定不变的求1在t=0.ls时刻射入电场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多少2带电粒子射出电场时的最大速度3在t=0.25s时刻从电场射出的带电粒子在磁场中运动的时间
如图所示在直角坐标系的第一二象限内有垂直于纸面的匀强磁场第三象限有沿y轴负方向的匀强电场第四象限无电场和磁场现有一质量为m电荷量为q的粒子以速度v0从y轴上的M.点沿x轴负方向进入电场不计粒子的重力粒子经x轴上的N.点和P.点最后又回到M.点设OM=L.ON=2L.求1电场强度E.的大小2匀强磁场的磁感应强度的大小和方向3粒子从M.点进入电场经N.P.点最后又回到M.点所用的时间
如图所示在平面直角坐标系xoy平面x≥0某区域内有一匀强磁场区y轴是磁场左侧的理想边界直线NM是磁场右侧的理想边界它与y轴的夹角为α在x≤0的区域内有与坐标系xoy在同一平面的匀强电场方向水平向右其电场强度的大小为E.有一质量为m带电量为+q的粒子粒子的重力不计从x轴上的A.-b0b为已知常数点由静止释放粒子进入磁场后直接从磁场的右边界射出粒子射出磁场时的速度方向垂直于直线NM已知N.点坐标为0-L.L.为已知常数1求粒子从A.点由静止释放直到射出磁场所需的时间t2若将粒子从A.点右侧某位置释放粒子从图中G.点直接射出磁场且与直线NM所成的角∠NGD.为锐角将粒子从A.点左侧某位置释放粒子从图中C.点直接射出磁场且与直线NM所成的角∠NCH为钝角两次射出时速度方向的反向延长线即图中直线HC与DG的反向延长线的夹角为△θ粒子两次在磁场中运动的时间差为△t求的比值
如图所示带电平行金属板相距为2R.在两板间半径为R.的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.两板及其左侧边缘连线均与磁场边界刚好相切一质子不计重力沿两板间中心线O.1O.2从左侧O.1点以某一速度射入沿直线通过圆形磁场区域然后恰好从极板边缘飞出在极板间运动时间为t0若仅撤去磁场质子仍从O.1点以相同速度射入经时间打到极板上⑴求两极板间电压U.⑵求质子从极板间飞出时的速度大小⑶若两极板不带电保持磁场不变质子仍沿中心线O.1O.2从O.1点射入欲使质子从两板左侧间飞出射入的速度应满足什么条件
如图所示质量分别为m1和m2的两个小球
如图所示相距为R.的两块平行金属板M.N.正对着放置s1s2分别为M.N.板上的小孔s1s2O.三点共线它们的连线垂直板M.N.且s2O.=R.以O.为圆心R.为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B.方向垂直纸面向外的匀强磁场D.为收集板板上各点到O.点的距离以及板两端点的距离都为2R.板两端点的连线垂直M.N.板质量为m带电量为+q的粒子经s1进入M.N.间的电场后通过s2进入磁场粒子在s1处的速度和粒子所受的重力均不计1当M.N.间的电压为U.时求粒子进入磁场时速度的大小υ2若粒子恰好打在收集板D.的中点上求M.N.间的电压值U.03当M.N.间的电压不同时粒子从s1到打在D.上经历的时间t会不同求t的最小值
如图所示在x-o-y坐标系中以r0为圆心r为半径的圆形区域内存在匀强磁场磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里在y>r的足够大的区域内存在沿y轴负方向的匀强电场场强大小为E.从O.点以相同速率向不同方向发射质子质子的运动轨迹均在纸面内且质子在磁场中运动的轨迹半径也为r已知质子的电荷量为q质量为m不计质子所受重力及质子间相互作用力的影响1求质子射入磁场时速度的大小2若质子沿x轴正方向射入磁场求质子从O.点进入磁场到第二次离开磁场经历的时间3若质子沿与x轴正方向成夹角θ的方向从O.点射入第一象限的磁场中求质子在磁场中运动的总时间
如图所示在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场电场强度为E.在第ⅠⅣ象限内分别存在如图所示的匀强磁场磁感应强度大小相等.有一个带电粒子以垂直于x轴的初速度v0从x轴上的P.点进入匀强电场中并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场又恰好垂直进入第Ⅳ象限的磁场.已知OP之间的距离为d则带电粒子从P.点开始在到第二次在磁场中经过x轴时在电场和磁场中运动的时间说法正确的有
如图所示的坐标系x轴沿水平方向y轴沿竖直方向在x轴上方空间的第一第二象限内既无电场也无磁场在第三象限内存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面向里的匀强磁场在第四象限内存在沿y轴负方向场强大小与第三象限电场场强相等的匀强电场一质量为m电量为q的带电质点从y轴上y=h处的P.1点以一定的水平初速度沿x轴负向进入第二象限然后经过x轴上x=-2h处的P.2点进入第三象限带电质点恰能做匀速圆周运动之后经过y轴上y=-2h处的的P.3点进入第四象限试求1第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小2带电质点在第四象限空间运动过程中的最小速度
如图所示在S.点的电荷量为q质量为m的静止带电粒子被加速电压为U.极板间距离为d的匀强电场加速后从正中央垂直射入电压为U.的匀强偏转电场偏转极板长度和极板距离均为L.不计重力影响1带点粒子离开偏转电场时沿垂直于板面方向偏移的距离和偏转的角度2若离开电场时即进入一个垂直纸面方向的匀强磁场其磁感应强度为B.不计重力影响欲使带电粒子通过某路径返回S.点匀强磁场的宽度D.至少为多少该带电粒子周期性运动的周期T.是多少偏转电压正负极多长时间变换一次方向
如图14所示的区域中左边为垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.右边是一个电场强度大小未知的匀强电场其方向平行于OC且垂直于磁场方向.一个质量为m电荷量为-q的带电粒子从P.孔以初速度V0沿垂直于磁场方向进人匀强磁场中初速度方向与边界线的夹角θ=600粒子恰好从C.孔垂直于OC射入匀强电场最后打在Q.点已知OQ=2OC不计粒子的重力求l粒子从P.运动到Q.所用的时间t2电场强度E.的大小3粒子到达Q.点时的动能EkQ
如图所示在竖直平面内虚线MO与水平线PQ相交于O.二者夹角θ=30°在MO左侧存在电场强度为E.方向竖直向下的匀强电场MO右侧某个区域存在磁感应强度为B.垂直纸面向里的匀强磁场O.点处在磁场的边界上现有一群质量为m电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v0≤v≤垂直于MO从O.点射入磁场所有粒子通过直线MO时速度方向均平行于PQ向左不计粒子的重力和粒子间的相互作用力求1速度最大的粒子从O.开始射入磁场至返回水平线POQ所用的时间2磁场区域的最小面积
在粒子加速领域中
如图所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电B.板带负电两板之间存在着匀强电场两板间距为d电势差为U.在B.板上开小孔C.现从正对B.板小孔紧靠A.板的O.处由静止释放一个质量为m电量为q的带正电粒子粒子的重力不计问⑴为了使粒子能从C.飞出后经过一段时间后飞到D.点在B.板下方加一足够大的匀强磁场CD连线与B.板的夹角为θ=45oCD长度为L.求磁感应强度大小和方向2在粒子运动到达D.点时为让带电粒子不打到B.极板需将磁场的磁感应强度改变为达到目的则磁感应强度的大小应满足什么条件
如图8所示带电小球从H.高处自由下落进入一个匀强电场与匀强磁场互相垂直的区域磁场方向垂直纸面电场强度为E.磁感应强度为B.已知小球在此区域内做匀速圆周运动则圆周的半径R=
如图所示真空中有一匀强电场和水平面成一定角度斜向上一个电荷量为Q.=-5×10-6C.的点电荷固定于电场中的O.处在a处有一个质量为m=9×10-3kg电荷量为q=2×10-8C.的点电荷恰能处于静止a与O.在同一水平面上且相距为r=0.1m.现用绝缘工具将q搬到与a在同一竖直平面上的b点Oa=Ob且相互垂直在此过程中外力至少做功为.
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