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如图所示,MN 是磁感应强度为B.的匀强磁场的边界. 一质量为m、电荷量为q 的粒子在纸面内从O.点射入磁场. 若粒子速度为v0,最远能落在边界上的
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高中物理《2012年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)物理试题(word版本带答案》真题及答案
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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
如图所示闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中匀强磁场的磁感应强度随时间变化下列说法正确的是
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
如图所示两块很大的平行导体板MNPQ产生竖直向上的匀强电场两平行导体板与一半径为r的单匝线圈连接在线
在倾角为θ的光滑斜面上放置一通有电流I.长L.质量为m的导体棒如图所示试求:1要使棒静止在斜面上外加
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
如图所示的正方形平面oabc内存在着垂直于该平面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B.已知正方形边长为L
如图所示x轴上方匀强磁场的磁感应强度为Bx轴下方匀强磁场的磁感应强度为B/2方向都垂直xOy平面指向
如图所示闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中匀强磁场的磁感应强度随时间变化下列说法正确的是
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
如图所示一质量为m电荷量为q的带负电的粒子从A.点射入宽度为d磁感应强度为B.的匀强磁场MNPQ为该
在倾角为α的光滑斜面上放置一个通有电流为I.长为L.质量为m的导体棒如图所示求1欲使棒静止在斜面上外
有关匀强磁场是指
磁感应强度大小处处相同的磁场
磁感应强度方向相同的磁场
磁感应强度大小、方向处处相同的磁场
磁感线为曲线的磁场
如图所示闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中匀强磁场的磁感应强度随时间变化下列说法正确的是
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小
当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大
当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变
如图所示一束电荷量为e的电子以垂直于磁感应强度B.并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中穿
如图所示在一矩形区域内有磁感应强度方向垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B.磁场宽度为D.不计重
带电粒子在磁场中运动的半径
带电粒子的初速度
带电粒子在磁场中运动的周期
带电粒子的质量
如图所示装置中区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场电场强度为E.区域Ⅱ内有垂直纸面向外的水平匀强磁场磁感应强
如图所示在竖直向上的匀强磁场中水平放置着一根长直导线电流方向垂直纸面向外abcd是以直导线为圆心的同
a点磁感应强度最大
b点磁感应强度最大
a、b两点磁感应强度相同
c、d两点磁感应强度相同
一宽为L.的匀强磁场区域磁感应强度为B.如图所示一质量为m电荷量为-q的粒子以某一速度方向如图所示射
如图所示在一倾角为θ的光滑斜面上放置一段通有电流强度为I.质量为m的导体棒a电流方向垂直纸面向里整个
磁感应强度
先减小后增大B.磁感应强度B.先增大后减小
磁感应强度B.一直减小
磁感应强度B.一直增大
如图所示在磁感应强度为B.0方向竖直向上的匀强磁场中水平放置一根长通电直导线电流的方向垂直于纸面向里
b点的磁感应强度最大
a点的磁感应强度最大
c 点的磁感应强度最大
d点的磁感应强度最大
如图所示匀强磁场的磁感应强度方向竖直向上一倾角为α=600的光滑斜面上静止一根长为L=1m重G.=3
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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化的电场如图2所示电场强度的大小为E.0E.>0表示电场方向竖直向上.t=0时一带正电质量为m的微粒从左边界上的N1点以水平速度v射入该区域沿直线运动到Q.点后做一次完整的圆周运动再沿直线运动到右边界上的N2点.Q.为线段N1N2的中点重力加速度为g.上述dE.0mvg为已知量.1求微粒所带电荷量q和磁感应强度B.的大小2求电场变化的周期T.
如图K37-12所示在空间有一直角坐标系xOy直线OP与x轴正方向的夹角为30°第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ直线OP是它们的理想边界OP上方区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为B.一质量为m电荷量为q的质子不计重力不计质子对磁场的影响以速度v从O.点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域Ⅰ质子先后通过磁场区域Ⅰ和Ⅱ后恰好垂直打在x轴上的Q.点图中未画出.试求1区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小2Q.点到O.点的距离.图K37-12
如图K38-13所示在铅板A.上放一个放射源C.可向各个方向射出速率为v的β射线.B.为金属网A.B.连接在电路上电源电动势为E.内阻为r滑动变阻器的总阻值为R..图中滑动变阻器滑片置于中点AB间的间距为dM.为足够大的荧光屏M.紧挨着金属网外侧.已知β粒子质量为m电量为e.不计β射线所形成的电流对电路的影响求1闭合开关S.后AB间场强的大小是多少2β粒子到达金属网B.的最长时间是多少3切断开关S.并撤去金属网B.加上垂直纸面向里范围足够大的匀强磁场磁感应强度为B.若加上磁场后β粒子仍能到达荧光屏这时在荧光屏上发亮区的长度是多少图K38-13
如图K38-3所示匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子自a点沿半圆轨道运动当它运动到b点时突然吸收了附近若干电子接着沿另一半圆轨道运动到c点.已知abc在同一直线上且ac=ab电子电荷量为e电子质量可忽略不计则该离子吸收的电子个数为
如图K39-3所示在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场匀强电场方向竖直向下匀强磁场方向水平向里.现将一个带正电的金属小球从M.点以初速度v0水平抛出小球着地时的速度为v1在空中的飞行时间为t1.若将磁场撤除其他条件均不变那么小球着地时的速度为v2在空中飞行的时间为t2.小球所受空气阻力可忽略不计则关于v1和v2t1和t2的大小比较以下判断正确的是
在高能物理研究中粒子回旋加速器起着重要作用如图甲为它的示意图它由两个铝制D.型金属扁盒组成两个D.形盒正中间开有一条窄缝两个D.型盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压图乙为俯视图在D.型盒上半面中心S.处有一正离子源它发出的正离子经狭缝电压加速后进入D.型盒中在磁场力的作用下运动半周再经狭缝电压加速如此周而复始最后到达D.型盒的边缘获得最大速度由导出装置导出已知正离子的电荷量为q质量为m加速时电极间电压大小为U.磁场的磁感应强度为B.D.型盒的半径为R.每次加速的时间很短可以忽略不计正离子从离子源出发时的初速度为零求1为了使正离子每经过窄缝都被加速求交变电压的频率2求离子能获得的最大动能3求离子第1次与第n次在下半盒中运动的轨道半径之比
如图所示粒子源S.可以不断地产生质量为m电荷量为+q的粒子重力不计.粒子从O.1孔进入一个水平方向的加速电场初速度不计再经小孔O.2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B.1方向如图所示.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B.2.一块折成直角的硬质塑料片abc不带电宽度厚度都很小可以忽略不计放置在PQMN之间截面图如图ac两点分别位于PQMN上ab=bc=L.α=45°.粒子能沿图中虚线O.2O.3的延长线进入PQMN之间的区域.1求加速电压U.1.2假设粒子与硬质塑料板相碰后速度大小不变方向变化遵守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分别是多少
如图所示空间不但有重力场重力加速度为g还有电场强为E.的匀强电场和感应场强为B.匀强磁场三者的方向如图所示有一个质量为m的小球在竖直面内能够以速率v做匀速圆周运动求1小球的带电性质和电量分别是怎样的2小球做匀速圆周运动的轨道半径是多大
如图K37-6所示是某粒子速度选择器的示意图在一半径为R.=10cm的圆柱形筒内有B.=10-4T.的匀强磁场方向平行于轴线在圆柱形筒某一直径的两端开有小孔作为入射孔和出射孔.粒子束以不同角度入射最后有不同速度的粒子束射出.现有一粒子源发射比荷为=2×1011C./kg的阳离子粒子束中速度分布连续不计重力.当角θ=45°时出射粒子速度v的大小是
如图K39-8所示m=2.00×10-10kg的小球可看成质点带电荷量q=+8.00×10-8C.以初速度v0=1.00×102m/s从小孔进入足够大的M.N.板之间的区域M.N.间距离L.=2.00m电场强度E.=2.50×10-2N/C方向竖直向上磁感应强度B.=0.250T.方向水平向右.在小球运动的正前方固定一个与水平方向成θ=45°角的足够小的绝缘薄板假设小球与薄板碰撞时无机械能损失取g=10m/s2则
电荷量分别为q和-q的两个带电粒子分别以速度va和vb射入匀强磁场两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°磁场宽度为d两粒子同时由
利用如图K37-4所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子.图中板MN上方是磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里的匀强磁场板上有两条宽度分别为2d和d的缝两缝近端相距为L..一群质量为m电荷量为q具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场对于能够从宽度为d的缝射出的粒子下列说法正确的是
如图所示一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R.=0.50m的绝缘光滑槽轨槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中磁感应强度B.=0.50T有一个质量m=0.10g带电量为q=+1.6×10-3C的小球在水平轨道上向右运动若小球恰好能通过最高点则下列说法正确的是
如图所示在平面中第一象限内有一点43所在直线下方有垂直于纸面向里的匀强磁场所在直线上方有平行于斜向上的匀强电场电场强度E.=100V/m现有质量m=1×10-6kg电量q=2×10-3C带正电的粒子从坐标原点以初速度=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2倍不计粒子重力求1磁感应强度的大小2两点间的电势差3M.点的坐标及粒子从运动到M.点的时间
如图K37-9所示匀强电场水平向右虚线右边空间存在着方向水平垂直纸面向里的匀强磁场虚线左边有一固定的光滑水平杆杆右端恰好与虚线重合.有一电荷量为q质量为m的小球套在杆上并从杆左端由静止释放带电小球离开杆的右端进入正交电磁场后在开始一小段时间内小球
如图所示在y<0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒子以速度υ0从O.点射入磁场入射方向在xy平面内与x轴正向的夹角为θ.若粒子射出磁场的位置与O.点的距离为l求该粒子的电荷量和质量之比
在电视机的设计制造过程中要考虑到地磁场对电子束偏转的影响可采用某种技术进行消除.为确定地磁场的影响程度需先测定地磁场的磁感应强度的大小在地球的北半球可将地磁场的磁感应强度分解为水平分量B.1和竖直向下的分量B.2其中B.1沿水平方向对电子束影响较小可忽略B.2可通过以下装置进行测量.如图K38-11所示水平放置的显像管中电子质量为m电荷量为e从电子枪的炽热灯丝上发出后初速度可视为0先经电压为U.的电场加速然后沿水平方向自南向北运动最后打在距加速电场出口水平距离为L.的屏上电子束在屏上的偏移距离为d.1试判断电子束偏向什么方向2试求地磁场的磁感应强度的竖直分量B.2.图K38-11
如图所示一长为l质量为M.的绝缘板静止在光滑水平面上板的中点有一个质量为m的小物块它带有电荷量为q的正电荷在绝缘板右侧有一磁感应强度为B.方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁场的宽度也为l在水平恒力F.的作用下绝缘板与物块一起向右运动物块进入磁场前与绝缘板相对静止进入后与绝缘板产生相对滑动当物块运动到磁场的右边界时恰好位于绝缘板的左端此时物块与板间的摩擦力刚好减为零已知物块经过磁场所用的时间为t求1物块进入磁场左边界时的速度大小2物块到达磁场右边界时的速度大小3绝缘板完全穿出磁场时的速度大小
两平行正对金属板水平放置使上面金属板带上一定量正电荷下面金属板带上等量的负电荷再在它们之间加上垂直纸面向里的匀强磁场一个带电粒子以初速度v0沿垂直于电场和磁场的方向从两金属板左端中央射入后向上偏转带电粒子所受重力可忽略不计.若仍按上述方式将带电粒子射入两板间为使其向下偏转下列措施中一定不可行的是
如图K37-2所示在一矩形区域内不加磁场时不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入穿过此区域的时间为t.若该矩形区域内加上磁感应强度为B.垂直纸面向外的匀强磁场带电粒子仍以原来的初速度入射粒子飞出磁场时偏离原方向60°.利用以上数据可求出
2012江西省重点中学联考如图所示空间内存在水平向右的匀强电场在虚线MN的右侧有垂直纸面向里磁感应强度为B.的匀强磁场一质量为m带电荷量为+q的小颗粒自A.点由静止开始运动刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C.点与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零而水平分速度不变小颗粒运动至D.处刚好离开水平面然后沿图示曲线DP轨迹运动AC与水平面夹角α=30°重力加速度为g求1匀强电场的场强E.2AD之间的水平距离d3已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍则该处的高度为多大
如图K39-5所示ab是一对平行金属板分别接到直流电源两极上右边有一挡板正中间开有一小孔d在较大空间范围内存在着匀强磁场磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里在ab两板间还存在着匀强电场E.从两板左侧中点c处射入一束正离子不计重力这些正离子都沿直线运动到右侧从d孔射出后分成3束.下列判断正确的是
如图K39-10所示为某种新型设备内部电磁场分布情况图.自上而下分为ⅠⅡⅢ三个区域.区域Ⅰ宽度为d1分布有沿纸面向下的匀强电场E.1区域Ⅱ宽度为d2分布有垂直纸面向里的匀强磁场B.1宽度可调的区域Ⅲ中分布有沿纸面向下的匀强电场E.2和垂直纸面向里的匀强磁场B.2.现在有一群质量和带电荷量均不同的带正电粒子从区域Ⅰ上边缘的注入孔A.点被注入从静止开始运动然后相继进入ⅡⅢ两个区域满足一定条件的粒子将回到区域Ⅰ其他粒子则从区域Ⅲ飞出.三区域都足够长粒子的重力不计.已知能飞回区域Ⅰ的带电粒子的质量为m=6.4×10-27kg带电荷量为q=3.2×10-19C.且d1=10cmd2=5cmd3>10cmE.1=E.2=40V/mB.1=4×10-3T.B.2=2×10-3T..试求1该带电粒子离开区域Ⅰ时的速度.2该带电粒子离开区域Ⅱ时的速度.3该带电粒子第一次回到区域Ⅰ的上边缘时的位置与A.点的距离.图K39-10
如图K38-9所示长方形abcd长ad=0.6m宽ab=0.3mO.e分别是adbc的中点以ad为直径的半圆内有垂直于纸面向里的匀强磁场边界上无磁场磁感应强度B.=0.25T..一群不计重力质量m=3×10-7kg电荷量q=+2×10-3C.的带电粒子以速度v=5×102m/s沿垂直ad方向且垂直于磁场射入磁场区域则
在某一真空空间内建立xoy坐标系从原点O.处向第一象限发射一比荷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到时磁场方向垂直于xoy平面向外在到时磁场方向垂直于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.
在水平放置的两块金属板AB上加上不同电压可以使从炽热的灯丝释放的电子以不同速度沿直线穿过B.板中心的小孔O.进入宽度为L.的匀强磁场区域匀强磁场区域的磁感应强度为B.方向垂直纸面向里若在A.B.两板间加上电压U.0时电子不能穿过磁场区域而打在B.板延长线上的P.点如图所示已知电子的质量为m电荷量为e并设电子离开A.板时的初速度为零1在A.B.两板间加上电压U.0时求电子穿过小孔O.的速度大小v02求P.点距小孔O.的距离x3若改变A.B.两板间的电压使电子穿过磁场区域并从边界MN上的Q.点射出且从Q.点穿出时速度方向偏离原来的方向的角度为θ则A.B.两板间电压U.为多大
如图所示带电平行金属板相互正对水平放置两板间存在着水平方向的匀强磁场带电液滴a沿垂直于电场和磁场的方向进入板间后恰好沿水平方向做直线运动在它正前方有一个静止在小绝缘支架上不带电的液滴b带电液滴a与液滴b发生正碰在极短的时间内复合在一起形成带电液滴c若不计支架对液滴c沿水平方向的作用力则液滴离开支架后
如图K38-1所示质量为m带电荷量为q的粒子以速度v0垂直射入宽度为d的匀强磁场磁场的磁感应强度为B.为使粒子能穿过磁场则v0至少等于
如图所示在y轴左侧有一匀强电场场强大小为E.方向与x轴平行且沿x轴正向在y轴右侧有一匀强磁场方向垂直纸面向外现将一挡板放在第一象限内其与xy轴的交点M.N.到坐标原点的距离均为2L.有一质量为m电荷量为+q的粒子在第二象限内从距x轴为L.y轴为4L.的P.点由静止释放不计重力粒子与挡板碰后电荷量不变速度大小不变方向变为沿y轴正向当粒子第一次到达y轴时电场消失求1粒子第一次到达y轴时距坐标原点多远2若使粒子再次打到档板上磁感应强度的大小的取值范围
如图K38-5所示一粒子源位于一边长为a的正三角形ABC的中点O.处可以在三角形所在的平面内向各个方向发射出速度大小为v质量为m电荷量为q的带电粒子整个三角形位于垂直于△ABC的匀强磁场中.若使任意方向射出的带电粒子均不能射出三角形区域则磁感应强度的最小值为
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