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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u,两板间电场可看作是均匀的,且两板外无电场,极板长L.=0.2m,板间距离d=0.2m,在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,...
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高中物理《浙江省四校2012届高三联考理综试卷物理试题》真题及答案
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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
如图甲所示长为L.相距为d的两块正对的平行金属板AB和CD与一电源相连图中未画出电源B.D为两板的右
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u两板间电场可看作是均匀的且两板外无电场极
距离足够大的金属板
B.间有一电子(不计重力影响),在A.
间接有如图所示的正弦式电压U.,t=0时电子从静止开始运动,则( )
A.电子做简谐运动 B.在足够长的时间后,电子一定要碰到某个金属板上
t=T./2时,电子速度达到最大值
t=T.时,电子将回到原出发点
如图甲所示带正电的粒子以水平速度v0从平行金属板MN间中线连续射入电场中MN板间接有如图乙所示的随时
如图甲所示两平行金属板接有如图乙所示随时间t变化的电压U.两板间电场可看作均匀的且两板外无电场板长L
两平行金属板长L.=0.1m板间距离d=1.44×10-2m从两板左端正中间有带电粒子持续飞入如图甲
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u两板间电场可看作是均匀的且两板外无电场极
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金属板间电场分布均匀板外空间无电场板
如图甲所示在xOy坐标系中两平行金属板如图放置OD与x轴重合板的左端与原点O重合板长L=2m板间距离
如图甲所示水平放置的两平行金属板的板长l不超过0.2mOO′为两金属板的中线在金属板的右侧有一区域足
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
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
如图甲所示带正电的粒子以水平速度v0从平行金属板MN间中线连续射入电场中MN板间接有如图乙所示的随时
如图所示在xOy坐标系中两平行金属板ABOD如图甲放置OD与x轴重合板的左端与原点O.重合板长L.=
如图甲所示在xOy坐标系中两平行金属板如图放置OD与x轴重合下极板的左端与原点O.重合板长L=2m板
14分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
如图甲所示长为l相距为d的两块正对的平行金属板AB和CD与一电源相连图中未画出电源B.D为两板的右端
如图16甲所示水平放置的两平行正对金属板间接有图乙所示的随时间变化的电压U.板长L.=0.10m板间
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
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极光是由来自宇宙空间的高能带电粒子流进入地极附近的大气层后由于地磁场的作用而产生的.如图所示科学家发现并证实这些高能带电粒子流向两极做螺旋运动旋转半径不断减小.此运动形成的原因是
如图所示在直角坐标系的第Ⅰ象限和第Ⅲ象限存在着电场强度均为E.的匀强电场其中第Ⅰ象限电场沿x轴正方向第Ⅲ象限电场沿y轴负方向.在第Ⅱ象限和第Ⅳ象限存在着磁感应强度均为B.的匀强磁场磁场方向均垂直纸面向里.有一个电子从y轴的P.点以垂直于y轴的初速度v0进入第Ⅲ象限第一次到达x轴上时速度方向与x轴负方向夹角为45°第一次进入第Ⅰ象限时与y轴夹角也是45°经过一段时间电子又回到了P.点进行周期性运动.已知电子的电荷量为e质量为m不考虑重力和空气阻力.求1P.点距原点O.的距离2电子从P.点出发到第一次回到P.点所用的时间.
许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献下列表述正确的是
如图所示两个同心圆是磁场的理想边界内圆半径为R.外圆半径为R.磁场方向垂直于纸面向里内外圆之间环形区域磁感应强度为B.内圆的磁感应强度为B./3t=0时一个质量为m带-q电量的离子不计重力从内圆上的A.点沿半径方向飞进环形磁场刚好没有飞出磁场1求离子速度大小2离子自A.点射出后在两个磁场间不断地飞进飞出从t=0开始经过多长时间第一次回到A.点3从t=0开始到离子第二次回到A.点离子在内圆磁场中运动的时间共为多少
如图5所示质量为m电荷量为e的质子以某一初速度从坐标原点O.沿x轴正方向进入场区若场区仅存在平行于y轴向上的匀强电场时质子通过P.dd点时的动能为若场区仅存在垂直于平面的匀强磁场时质子也能通过P.点不计质子的重力设上述匀强电场的电场强度大小为匀强磁场的磁感应强度大小为B.则下列说法中正确的是
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存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面纸面向里的匀强磁场在第四象限存在沿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轴负方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好能做匀速圆周运动之后经过y轴上y=–2h处的P.3点进入第四象限已知重力加速度为g求1带电质点到达P.2点时速度的大小和方向2第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小3带电质点在第四象限空间运动过程中最小速度的大小和方向
如图所示在以原点O.为圆心半径为R.的半圆形区域内充满了磁感应强度为B.的匀强磁场x轴下方为一平行板电容器其正极板与x轴重合且在O.处开有小孔两极板间距离为现有电荷量为e质量为m的电子在O.点正下方负极板上的P.点由静止释放不计电子所受重力1若电子在磁场中运动一段时间后刚好从磁场的最右边缘处返回到x轴上求加在电容器两极板间的电压2将两极板间的电压增大到原来的4倍先在P.处释放第一个电子在这个电子刚到达O.点时释放第二个电子求第一个电子离开磁场时第二个电子的位置坐标
图示是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B.和E.平板S.上有可让粒子通过的狭缝P.和记录粒子位置的胶片
某学习小组到大学的近代物理实验室参观实验室的老师给他们提供了一张经过放射线照射的底片底片上面记录了在同一直线上的三个曝光的痕迹如图所示老师告诉他们实验时底片水平放置第2号痕迹位置的正下方为储有放射源的铅盒的开口放射源可放射出αβγ三种射线然后又提供了αβγ三种射线的一些信息如下表已知铅盒上的开口很小故射线离开铅盒时的初速度方向均可视为竖直向上射线中的粒子所受重力空气阻力及它们之间的相互作用力均可忽略不计不考虑粒子高速运动时的相对论效应原子质量单位1u=1.66×10-27kg元电荷e=1.6×10-19C光速c=3.0×108m/s射线类型射线性质组成质量速度电离作用穿透性α射线24He4u0.1c强弱β射线-10eu/1840约为c较弱较强γ射线γ光子0c弱强1学习过程中老师告诉同学们可以利用三种射线在电场或磁场中的偏转情况对它们加以辨别如果在铅盒与底片之间加有磁感应强度B.=0.70T的水平匀强磁场请你计算一下放射源射出α射线在此磁场中形成的圆弧轨迹的半径为多大保留2位有效数字2老师对如图所示的三个曝光的痕迹解释说底片上三个曝光的痕迹是铅盒与底片处在同一平行于三个痕迹连线的水平匀强电场中所形成的①试分析说明第2号痕迹是什么射线照射形成的②请说明α粒子从铅盒中出来后做怎样的运动并通过计算说明第几号曝光痕迹是由α射线照射形成的
如图a所示水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场现将一重力不计比荷的正电荷置于电场中的O.点由静止释放经过×10—5s后电荷以v0=1.5×l04m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场磁场与纸面垂直磁感应强度B.按图b所示规律周期性变化图b中磁场以垂直纸面向外为正以电荷第一次通过MN时为t=0时刻求1匀强电场的电场强度E.2图b中×10-5s时刻电荷与O.点的水平距离3如果在O.点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板求电荷从O.点出发运动到挡板所需的时间
如图所示两块平行金属极板MN水平放置板长L.=1m间距d=m两金属板间电压UMN=1×104V.在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B.1三角形的上顶点A.与上金属板M.平齐BC边与金属板平行AB边的中点P.恰好在下金属板N.的右端点正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B.2已知A.F.G.处于同一直线上B.C.H.也处于同一直线上AF两点距离为m现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子粒子质量m=3×10-10kg带电量q=+1×10-4C.初速度v0=1×105m/s1求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向2若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在AC边上求该区域的磁感应强度B.13若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面求B.2应满足的条件
核聚变反应需几百万度高温为把高温条件下高速运动的离子约束在小范围内通常采用磁约束的方法托卡马克装置如图是磁约束装置的截面示意图环状匀强磁场围成一个中空区域中空区域中的带电粒子只要速度不是很大都不会穿出磁场的外边界设环状磁场的内半径R.1=0.6m外半径R.2=1.2m磁场的磁感应强度B.=0.4T磁场方向如图已知被约束的氦核的荷质比q/m=4.8×107C./kg中空区域内的氦核具有各个方向的速度不计带电粒子的重力试计算1氦核沿环形截面的半径方向从A.点射入磁场而不能穿出外边界氦核的最大速度是多少2所有氦核都不能穿出磁场外边界氦核的最大速度是多少
作用在导电液体上的安培力能起到推动液体流动的作用这样的装置称为电磁泵它在医学技术上有多种应用血液含有离子在人工心肺机里的电磁泵就可作为输送血液的动力某电磁泵及尺寸如图所示矩形截面的水平管道上下表面是导体它与磁感强度为B.的匀强磁场垂直并有长为的部分在磁场中当管内充满血液并通以横穿管子的电流时血液便能向前流动为使血液在管内不流动时能产生向前压强P.电流强度I.应为
如图甲所示在边界MN左侧存在斜方向的匀强电场E1在MN的右侧有竖直向上场强大小为E2=0.4N/C的匀强电场还有垂直纸面向内的匀强磁场B.图甲中未画出和水平向右的匀强电场E3图甲中未画出B.和E3随时间变化的情况如图乙所示P1P2为距MN边界2.28m的竖直墙壁现有一带正电微粒质量为4×10-7kg电量为1×10-5C从左侧电场中距MN边界m的A.处无初速释放后沿直线以1m/s速度垂直MN边界进入右侧场区设进入右侧场时刻t=0取g=10m/s2.求1MN左侧匀强电场的电场强度E1的大小及方向sin37º=0.62带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度的大小及方向3带电微粒在MN右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞≈0.19
如图所示在纸面内建立直角坐标系xoy以第Ⅲ象限内的直线OM与负x轴成45°角和正y轴为界在x
如图所示在边长为l的正方形区域内有与y轴平行的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场一个带电粒子不计重力从原点O.沿x轴进入场区恰好做匀速直线运动穿过场区的时间为T.0若撤去磁场只保留电场其他条件不变该带电粒子穿过场区的时间为T.0若撤去电场只保留磁场其他条件不变那么该带电粒子穿过场区的时间应该是
如图所示真空室内竖直条形区域I.存在垂直纸面向外的匀强磁场条形区域Ⅱ含I.Ⅱ区域分界面存在水平向右的匀强电场电场强度为E.磁场和电场宽度均为L.且足够长M.N.为涂有荧光物质的竖直板现有一束质子从A.处连续不断地射入磁场入射方向与M.板成60°夹角且与纸面平行如图质子束由两部分组成一部分为速度大小为的低速质子另一部分为速度大小为3的高速质子当I.区中磁场较强时M.板出现两个亮斑缓慢改变磁场强弱直至亮斑相继刚好消失为止此时观察到N.板有两个亮斑已知质子质量为m电量为e不计质子重力和相互作用力求1此时I.区的磁感应强度2N.板两个亮斑之间的距离.
如图所示虚线框abcd内为边长均为L.的正形匀强电场和匀强磁场区域电场强度的大小为E.方向向下磁感应强度为B.方向垂直纸面向外PQ为其分界线现有一群质量为m电荷量为-e的电子重力不计从PQ中点与PQ成300角以不同的初速射入磁场求1能从PQ边离开磁场的电子在磁场运动的时间.2若要电子在磁场运动时间最长其初速v应满足的条件?3若电子在满足2中的条件下且以最大速度进入磁场最终从电场aP边界飞出虚线框所具有的动能Ek..
如图所示为一圆形区域的匀强磁场在O点处有一放射源沿半径方向射出速率为的不同带电粒子其中带电粒子1从
如图甲所示在xoy平面内加有空间分布均匀大小随时间周期性变化的电场和磁场变化规律如图乙所示规定竖直向上为电场强度的正方向垂直纸面向里为磁感应强度的正方向在t=0时刻质量m电荷量为q的带正电粒子自坐标原点O.处以v0=2m/s的速度沿x轴正向水平射出已知电场强度E0=磁感应强度B0=不计粒子重力求1t=1s末粒子速度的大小和方向21s—2s内粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期3画出0—4s内粒子的运动轨迹示意图要求体现粒子的运动特点42n-1s~2nsn=123内粒子运动至最高点的位置坐标
如图所示两个半径相同的半圆型光滑轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中轨道两端在同一高度上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
质谱分析技术已广泛应用于各前沿科学领域汤姆孙发现电子的质谱装置示意如图M.N.为两块水平放置的平行金属极板板长为L.板右端到屏的距离为D.且D.远大于L.O’O为垂直于屏的中心轴线不计离子重力和离子在板间偏离O’O的距离以屏中心O.为原点建立xOy直角坐标系其中x轴沿水平方向y轴沿竖直方向1设一个质量为m0电荷量为q0的正离子以速度v0沿O’O的方向从O’点射入板间不加电场和磁场时离子打在屏上O.点若在两极板间加一沿+y方向场强为E.的匀强电场求离子射到屏上时偏离O.点的距离y0;2假设你利用该装置探究未知离子试依照以下实验结果计算未知离子的质量数上述装置中保留原电场再在板间加沿-y方向的匀强磁场现有电荷量相同的两种正离子组成的离子流仍从O’点沿O’O方向射入屏上出现两条亮线在两线上取y坐标相同的两个光点对应的x坐标分别为3.24mm和3.00mm其中x坐标大的光点是碳12离子击中屏产生的另一光点是未知离子产生的尽管入射离子速度不完全相同但入射速度都很大且在板间运动时O’O方向的分速度总是远大于x方向和y方向的分速度
一个带正电的小球穿在一根绝缘的粗糙直杆上杆与水平方向成角所在空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直于杆且斜向上的匀强磁场如图所示小球沿杆向下运动通过a点时速度是4m/s通过c点时速度减为零b是ac的中点在这个运动过程中
如图13所示abcd是一个边长为的正方形盒子在cd边的中点有一个小孔e盒子中存在着沿ad方向的匀强电场一粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发射相同的带电粒子粒子的质量为m电量为q初速度为vo经电场作用后恰恰打在盒子的C.点现撤去电场在盒中加一方向垂直于纸面的匀强磁场图中未画出粒子恰好从e孔射出粒子的重力和粒子间的相互作用力均可忽略则求1电场强度E.的大小2所加磁场的磁感强度B.的大小和方向
如图甲所示两块相同的平行金属板M.N.正对着放置相距为板M.N.上的小孔s1s2与O.三点共线s2O.=R.连线s1O.垂直于板M.N.以O.为圆心R.为半径的圆形区域内存在磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场收集屏PQ上各点到O.点的距离都为2R.两端点P.Q.关于连线s1O.对称屏PQ所对的圆心角θ=120°质量为m电荷量为e的质子连续不断地经s1进入M.N.间的电场接着通过s2进入磁场质子重力及质子间的相互作用均不计质子在s1处的速度看作零⑴若M.N.间的电压U.MN=+U.时求质子进入磁场时速度的大小⑵若M.N.间接入如图乙所示的随时间t变化的电压式中周期T.已知且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定则质子在哪些时刻自s1处进入板间穿出磁场后均能打到收集屏PQ上⑶在上述⑵问的情形下当M.N.间的电压不同时质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的时间t会不同求t的最大值
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电量为q带正电的滑块沿斜面下滑时在此空间突然加上竖直方向的匀强电场已知滑块受到的电场力小于滑块的重力则
质量为m=1.0kg带电量q=+2.5×10-4C.的小滑块可视为质点放在质量为M.=2.0kg的绝缘长木板的左端木板放在光滑水平面上滑块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.2木板长L.=1.5m开始时两者都处于静止状态所在空间加有一个方向竖直向下强度为E.=4.0×104N/C的匀强电场如图所示.取g=10m/s2试求:1用水平力F.0拉小滑块要使小滑块与木板以相同的速度一起运动力F.0应满足什么条件2用水平恒力F.一直拉着小滑块向木板的右端运动若在1.0s末使滑块从木板右端滑出力F.应为多大3按第2问的力F.作用在小滑块刚刚从木板右端滑出时系统的内能增加了多少设m与M.之间最大静摩擦力与它们之间的滑动摩擦力大小相等滑块在运动中带电量不变
如图xoy平面内存在着沿y轴正方向的匀强电场一个质量为m带电荷量为+q的粒子从坐标原点O.以速度v0沿x轴正方向开始运动当它经过图中虚线上的M.a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y轴负方向运动并再次经过M.点已知磁场方向垂直xoy平面纸面向里磁感应强度大小为B.不计粒子的重力试求⑴电场强度的大小⑵N.点的坐标⑶矩形磁场的最小面积
如图所示在直角坐标系xoy的第一四象限区域内存在两个有界的匀强磁场垂直纸面向外的匀强磁场Ⅰ垂直纸面向里的匀强磁场ⅡO.M.P.Q.为磁场边界和x轴的交点OM=MP=L..在第三象限存在沿y轴正向的匀强电场.一质量为带电量为的带电粒子从电场中坐标为-2L-L的点以速度v0沿+x方向射出恰好经过原点O.处射入区域Ⅰ又从M.点射出区域Ⅰ粒子的重力忽略不计.1求第三象限匀强电场场强E.的大小2求区域Ⅰ内匀强磁场磁感应强度B.的大小3如带电粒子能再次回到原点O.问区域Ⅱ内磁场的宽度至少为多少粒子两次经过原点O.的时间间隔为多少
如图所示长L.=1.2m质量M.=3kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上质量m=1kg带电荷量q=+2.5×10-4C.的小物块放在木板的上端木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1所在空间加有一个方向垂直斜面向下场强E.=4.0×104N/C的匀强电场对木板施加一平行于斜面向上的拉力F.=10.8N.取g=10m/s2斜面足够长求1小物块经多长时间离开木板2小物块离开木板时木板获得的动能3小物块在木板上运动的过程中由于摩擦而产生的内能
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