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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变化的交流电压u,金属板间电场可看做均匀、且两板外无电场,板长L.=0.2m,板间距离d=0.1m,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《广州市执信中学2011届高三下学期理综测试物理试题》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
如图甲所示两平行金属板竖直放置左极板接地中间有小孔右极板电势随时间变化的规律如图乙所示电子原来静止在
从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上
从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
从t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上
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
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6甲所示两平行金属板竖直放置左极板接地中间有小孔右极板电势随时间变化的规律如图乙所示电子原来静止
从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上
从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
从t=3T/8时刻释放电子,电子必然打到左极板上
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
如图甲所示两平行金属板竖直放置左极板接地中间有小孔右极板电势随时间变化的规律如图乙所示电子原来静止在
从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上
从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
从t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上
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
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电磁流量计广泛应用于测量可导电流体如污水在管中的流量在单位时间内通过管内横截面的流体的体积为了简化假设流量计是如图7所示的横截面为长方形的一段管道其中空部分的长宽高分别为图中的abc流量计的两端与输送流体的管道相连接图中虚线图中流量计的上下两面是金属材料前后两面是绝缘材料现于流量计所在处加磁感应强度为B.的匀强磁场磁场方向垂直于前后两面当导电流体稳定地流经流量计时在管外将流量计上下两表面分别与一串接了电阻R.的电流表的两端连接I.表示测得的电流值已知流体的电阻率为ρ不计电流表的内阻则可求得流量为
如图直线上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场电场强度大小为E.MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场磁感应强度大小未知今从MN上的O.点向磁场中射入一个速度大小为v方向与MN成45°角的带正电粒子该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.若该粒子从O.点进入磁场后第三次经过直线MN后又恰好通过O.点不计粒子的重力求⑴粒子第三次经过直线MN时的位置⑵磁感应强度大小⑶粒子从O.点出发到再次回到O.点所需的时间
图甲是一足够大的光滑绝缘水平面在t=0时刻质量m=0.04kg电荷量q=0.01C的带负电小球以初速度v0=1m/s从Ο点开始水平向右运动.整个平面处于方向竖直向下的匀强磁场中.1若磁感应强度B.=4T并保持不变求小球在匀强磁场中运动的半径和周期.2若从t=0时刻开始磁感应强度B.随时间的变化规律如图乙所示求小球至少经过多长时间才能再次经过Ο点画出小球在这段时间内的运动轨迹并求小球通过的路程.
如图所示相距为d板间电压为U.的平行金属板M.N.间有垂直纸面向里磁感应强度为B.0的匀强磁场在pOy区域内有垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场pOx区域为无场区.一正离子不计重力沿平行于金属板垂直磁场射入两板间并做匀速直线运动从H.0a点垂直y轴进入第Ⅰ象限经Op上某点离开磁场最后垂直x轴离开第Ⅰ象限.求1离子在平行金属板间的运动速度2离子的荷质比3离子在第Ⅰ象限的磁场区域和无场区域内运动的时间之比.
如图甲在x<0的空间中存在沿y轴负方向的匀强电场和垂直于xoy平面向里的匀强磁场电场强度大小为E.磁感应强度大小为B.一质量为qq>0的粒子从坐标原点O.处以初速度v0沿x轴正方向射人粒子的运动轨迹见图甲不计粒子的质量1求该粒子运动到y=h时的速度大小v;2现只改变人射粒子初速度的大小发现初速度大小不同的粒子虽然运动轨迹y-x曲线不同但具有相同的空间周期性如图乙所示同时这些粒子在y轴方向上的运动y-t关系是简谐运动且都有相同的周期Ⅰ求粒子在一个周期内沿轴方向前进的距离Ⅱ当入射粒子的初速度大小为v0时其y-t图像如图丙所示求该粒子在y轴方向上做简谐运动的振幅A.并写出y-t的函数表达式
如图所示磁感应强度为B.=2.0×10-3T.的磁场分布在xOy平面上的MON三角形区域其中M.N.点距坐标原点O.均为1.0m磁场方向垂直纸面向里坐标原点O.处有一个粒子源不断地向xOy平面发射比荷为=5×107C./kg的带正电粒子它们的速度大小都是v=5×104m/s与x轴正方向的夹角分布在0~90°范围内1求平行于x轴射入的粒子出射点的位置及在磁场中运动时间2若从O.点入射的与x轴正方向成θ角的粒子恰好不能从MN边射出试画出此粒子运动的轨迹3求能从直线MN射出的粒子从粒子源O.发射时的速度与x轴正向夹角范围可供参考几个三角函数值sin41°=0.656sin38°=0.616
如图所示质量为为m电量为q的带电粒子经电压为U.加速又经磁感应强度为B.的匀强磁场后落到图中D.点求1带电粒子在A.点垂直射入磁场区域时的速率v2A.D.两点间的距离l
扭摆器是同步辐射装置中的插入件能使粒子的运动轨迹发生扭摆其简化模型如图ⅠⅡ两处的条形均强磁场区边界竖直相距为L磁场方向相反且垂直干扰面一质量为m电量为-q重力不计的粒子从靠__行板电容器MN板处由静止释放极板间电压为U粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区射入时速度与水平和方向夹角1当Ⅰ区宽度L1=L磁感应强度大小B1=B0时粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为求B0及粒子在Ⅰ区运动的时间t02若Ⅱ区宽度L2=L1=L磁感应强度大小B2=B1=B0求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h3若L2=L1=LB1=B0为使粒子能返回Ⅰ区求B2应满足的条件4若且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同求B1B2L1L2之间应满足的关系式
如图所示虚线区域内存在着电场强度为E.的匀强电场和磁感强度为B.的匀强磁场已知从左方水平射入的电子穿过这一区域时未发生偏转设重力忽略不计则这区域内的E.和B.的方向可能是下列叙述中的①E.和B.都沿水平方向并与电子运动方向相同②E.和B.都沿水平方向并与电子运动方向相反③E.竖直向上B.垂直纸面向外④E.竖直向上B.垂直纸面向里
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.
汤姆逊用来测定电子的比荷实验装置如下真空管内的阴极C.发出电子不计初速重力和电子间相互作用经过A.B.间的电场加速后穿过A.B.的中心小孔沿中心轴O/O的方向进入到两块水平正对的长度为L.的平行极板D.和E.间的区域当极板间不加偏转电压时电子束打在荧光屏的中心O.'点形成一个亮点若在D.E.间加上方向向下场强为E.的匀强电场电子将向上偏转如果再利用通电线圈在D.E.电场区加上一垂直纸面的匀强磁场图中未画出调节磁场的强弱当磁感应强度的大小为B.时荧光斑恰好回到荧光屏中心接着再去掉电场电子向下偏转偏转角为φ如图所示求1在图中画出磁场B.的方向2根据L.E.B.和φ推导电子的比荷的表达式
如图所示两个半径相同的半圆形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轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同球从两轨道左端最高点由静止释放M.N.为轨道的最低点则
如图在区域Ⅰ0≤x≤d和区域Ⅱd<x≤2d内分别存在匀强磁场磁感应强度大小分别为B.和2B.方向相反且都垂直于Oxy平面一质量为m带电荷量qq>0的粒子a于某时刻从y轴上的P.点射入区域Ⅰ其速度方向沿x轴正向已知a在离开区域Ⅰ时速度方向与x轴正向的夹角为30°此时另一质量和电荷量均与a相同的粒子b也从P.点沿x轴正向射入区域Ⅰ其速度大小是a的1/3不计重力和两粒子之间的相互作用力求1粒子a射入区域Ⅰ时速度的大小2当a离开区域Ⅱ时ab两粒子的y坐标之差
在平面直角坐标系xOy中第I.象限存在沿y轴负方向的匀强电场第IV象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场磁感应强度为B.一质量为m电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M.点以速度v0垂直于y轴射入电场经x轴上的N.点与x轴正方向成60º角射入磁场最后从y轴负半轴上的P.点垂直于y轴射出磁场如图12所示.不计粒子重力求1M.N.两点间的电势差UMN2粒子在磁场中运动的轨道半径r3粒子从M.点运动到P.点的总时间t.
如图所示空间分为ⅠⅡⅢ三个足够长的区域各边界面相互平行其中ⅠⅡ区域存在匀强电场:V/m方向垂直边界面竖直向上E.Ⅱ=V./m方向水平向右Ⅲ区域磁感应强度B.=5.0T.方向垂直纸面向里三个区域宽度分别为d1=5.0md2=4.0md3=10m一质量m=1.0×10-8kg电荷量q=1.6×10-6C的粒子从O.点由静止释放粒子重力忽略不计求1粒子离开区域Ⅰ时的速度2粒子从区域Ⅱ进入区域Ⅲ时的速度方向与边界面的夹角3粒子在Ⅲ区域中运动的时间和离开Ⅲ区域时的速度方向与边界面的夹角
若粒子刚好能在如图所示的竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场的竖直面内做匀速圆周运动则可以判断
在水平地面上方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电场与磁场的方向始终平行在距离水平地面某一高度处有一个带电量为-q质量为m的带电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在满足第2问的条件下当带电质点运动到空中某一位置M.点时立即撤去磁场之后质点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
静电场方向平行于x轴其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线图中φ0和d为已知量一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心沿x轴方向做周期性运动已知该粒子质量为m电量为-q其动能与电势能之和为-A.0
如图所示甲是一个带正电的小物块乙是一个不带电的绝缘物块甲乙叠放在一起静置于粗糙的水平地板上地板上方空间有水平方向的匀强磁场现用水平恒力拉乙物块使甲乙无相对滑动地一起水平向左加速运动在加速运动阶段
如图与水平面成45°角的平面MN将空间分成I.和II两个区域一质量为m电荷量为qq>0的粒子以速度从平面MN上的点水平右射入I.区粒子在I.区运动时只受到大小不变方向竖直向下的电场作用电场强度大小为E.在II区运动时只受到匀强磁场的作用磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里求粒子首次从II区离开时到出发点的距离粒子的重力可以忽略
如图1-32所示质量为m带点量为-q的微粒以速度v与水平成450进入匀强电场和匀强磁场磁场方向垂直纸面向里如微粒在电场磁场重力场作用下做匀速直线运动则电场强度E.=磁感应强度B.=
如图所示质量为为m电量为q的带电粒子经电压为U.加速又经磁感应强度为B.的匀强磁场后落到图中D.点求1带电粒子在A.点垂直射入磁场区域时的速率v2A.D.两点间的距离l
如图所示一带电粒子从平行带电金属板左侧中点垂直于电场线以速度v0射入电场中恰好能从下板边缘以速度v1飞出电场.若其它条件不变在两板间加入垂直于纸面向里的匀强磁场该带电粒子恰能从上板边缘以速度v2射出.不计重力则
如图甲所示偏转电场的两个平行极板水平放置板长L.=0.08m板距足够大两板的右侧有水平宽度l=0.16m竖直宽度足够大的有界匀强磁场一个比荷为=5×107C./kg的粒子其重力不计以v0=80m/s的速度从两板中间沿与板平行的方向射入偏转电场进入偏转电场时偏转电场的场强恰好按图乙开始随时间发生变化两极板的极性如图甲粒子离开偏转电场后进入匀强磁场最终刚好没有从右边界射出求⑴粒子在磁场中运动的速率v⑵粒子在磁场中运动的轨道半径R.⑶磁场的磁感应强度B.
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P.恰好处于静止状态则下列说法正确的是
如图所示竖直平面内一带正电的小球系于长为L.的不可伸长的轻线一端线的另一端固定为O.点它们处在匀强电场中电场的方向水平向右场强的大小为E.已知电场对小球的作用力的大小等于小球的重力.现先把小球拉到图中的P.1处使轻线伸直并与场强方向平行然后由静止释放小球.已知小球在经过最低点的瞬间因受到线的拉力作用其速度的竖直分量突变为零水平分量没有变化则小球到达与P.1点等高的点P.2时线上张力T.为
如图所示在xoy直角坐标平面内第I.象限匀强电场沿y轴正方向第IV象限匀强磁场垂直坐标平面向里.质量为m电量为q的负电粒子从y轴上的M.点OM=h以速度v0垂直y轴射入电场经x轴上的N.点ON=2h射出电场进入磁场最后从y轴上P.点P.点未标出垂直y轴方向射出磁场不计粒子的重力.求1电场强度E.的大小2磁感应强度B.的大小.
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
如图所示质量为为m电量为q的带电粒子经电压为U.加速又经磁感应强度为B.的匀强磁场后落到图中D.点求1带电粒子在A.点垂直射入磁场区域时的速率v2A.D.两点间的距离l
如图所示在以坐标原点O.为圆心半径为R.的半圆形区域内有相互垂直的匀强电场和匀强磁场磁感应强度为B.磁场方向垂直于xOy平面向里一带正电的粒子不计重力从O.点沿y轴正方向以某一速度射入带电粒子恰好做匀速直线运动经t0时间从P.点射出1求电场强度的大小和方向2若仅撤去磁场带电粒子仍从O.点以相同的速度射入经时间恰从半圆形区域的边界射出求粒子运动加速度的大小3若仅撤去电场带电粒子仍从O.点射入且速度为原来的4倍求粒子在磁场中运动的时间
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