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某一空间存在着磁感应强度为B.且大小不变、方向随时间t做周期性变化的匀强磁场(如图甲所示),规定垂直纸面向里的磁场方向为正.为了使静止于该磁场中的带正电的粒子能按a→b→c→d→e→f的顺序做横“∞”...
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高中物理《江苏省启东中学2011届高三物理考前辅导(一)》真题及答案
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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
下列关于磁感应强度说法不正确的是
磁感应强度具有大小和方向
磁感应强度可以用磁感应线表示
磁感应强度与磁化的物质无关
磁感应强度的大小等于垂直穿过单位面积上的磁通量
如图所示为一不计重力的带正电q质量为m的粒子从A.点进入某正交的随时间变化的电场和磁场并存的区域后的
一带正电q质量为m的离子t=0时从A点进入正交的电场和磁场并存的区域作周期性运动图甲为其运动轨迹图中
一个n匝圆线圈放在磁感应强度为B的匀强磁场中线圈平面跟磁感应强度方向垂直磁感应强度随时间均匀变化线圈
将线圈匝数增加一倍
将线圈面积增加一倍
将线圈半径增加一倍
改变磁场方向
两条平行虚线间存在一匀强磁场磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m总电阻为0.005Ω的正方形导线
磁感应强度的大小为0.5 T
导线框运动速度的大小为0.5m/s
磁感应强度的方向垂直于纸面向外
在t=0.4s至t=0.6s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1N
下列关于磁感应强度大小和方向的说法中正确的是
通电导线受磁场力大的地方,磁感应强度一定大
一小段通电导线放在某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零
垂直放入磁场中一段通电导线的受力方向就是该处的磁感应强度的方向
磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小无关
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
在如图a所示的正方形平面oabc内存在着垂直于该平面的匀强磁场磁感应强度的变化规律如图b所示.一个质
下列说法正确的是
空间某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向
磁感线越稀疏的地方磁感应强度越大
磁感线是客观存在的真实曲线
由
可知,磁感应强度大小与放入该处的通电导线I.、L.的乘积成反比
一个面积为S.的单匝矩形线圈在匀强磁场中以其一条边为轴做匀速转动磁场方向与转轴垂直线圈中感应电动势e
在半径为r电阻为R.的圆形导线框内以直径为界左右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场磁感应强度的大
感应电流方向为顺时针
感应电流方向为逆时针
感应电流大小为
感应电流大小为
下列关于磁感应强度说法不正确的是
磁感应强度具有大小和方向
磁感应强度可以用磁感应线表示
磁感应强度与磁化的物质无关
磁感应强度的大小等于垂直穿过单位面积上的磁通量
如图甲所示M.N.为竖直放置彼此平行的两块平板板间距离为d两板中央各有一个小孔O.O′且正对在两板间
两条平行虚线间存在一匀强磁场磁感应强度方向与纸面垂直边长为0.1m总电阻为0.005Ω的正方形导线框
磁感应强度的大小为0.5T.
导线框运动的速度的大小为0.5m/s
磁感应强度的方向垂直于纸面向外
在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1N.
如图所示在磁感应强度大小为B.0的匀强磁场中固定有一面积为S.电阻为R.的单匝闭合金属线圈其平面与磁
方向为逆时针方向,大小为
方向为顺时针方向,大小为
方向为逆时针方向,大小为
方向为顺时针方向,大小为
一段直导线长为lm其中通有1A的恒定电流由于它处于匀强磁场中因而受到垂直于纸面向外的大小为lN.的磁
)磁感应强度的大小及方向都可以确定 (
)磁感应强度的大小可以确定而方向不能确定 (
)若再给出磁感应强度的大小,就能确定磁场的方向 (
)若再给出磁场的方向,就能确定磁感应强度的大小
如图a所示面积为0.01m2电阻为0.1Ω的单匝正方形导线框放在匀强磁场中磁场方向与线框平面垂直磁感
如左图所示与纸面垂直的竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上场强大小为E=2.5×102N/C的匀强电场
某一空间存在着磁感应强度为B.且大小不变方向随时间t做周期性变化的匀强磁场如图甲所示规定垂直纸面向里
若粒子的初始位置在a处,在t=
时给粒子一个沿切线方向水平向右的初速度
若粒子的初始位置在f处,在t=
时给粒子一个沿切线方向竖直向下的初速度
若粒子的初始位置在e处,在t=
T时给粒子一个沿切线方向水平向左的初速度
若粒子的初始位置在b处,在t=
时给粒子一个沿切线方向竖直向上的初速度
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如图所示x轴上方有一匀强磁场磁感应强度的方向垂直于纸面向里大小为B.x轴下方有一匀强电场电场强度的大小为E.方向与y轴的夹角θ为45°且斜向上方现有一质量为m电量为q的正粒子以速度v0由y轴上的A.点沿y轴正方向射入磁场该粒子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C.点进入电场区域该粒子经C.点时的速度方向与x轴夹角为45°不计粒子的重力设磁场区域和电场区域足够大求1C.点的坐标2粒子从A.点出发到第3次穿越x轴时的运动时间3粒子第4次穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角
如图所示是电视机显像管及其偏转线圈的示意图.如果发现电视画面的幅度比正常的偏小可能引起的原因是
设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场如图所示.已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下从静止开始自
如图所示直角坐标系xOy位于竖直平面内在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场磁场的磁感应为B.方向垂直xOy平面向里电场线平行于y轴一质量为m电荷量为q的带正电的小球从y轴上的A.点水平向右抛出经x轴上的M.点进入电场和磁场恰能做匀速圆周运动从x轴上的N.点第一次离开电场和磁场MN之间的距离为L小球过M.点时的速度方向与x轴的方向夹角为.不计空气阻力重力加速度为g求1电场强度E.的大小和方向2小球从A.点抛出时初速度v0的大小;3A.点到x轴的高度h.
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14所示在直角坐标系的第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中的直角三角形区域内分布着磁感应强度均为B.=5.0×10-3T.的匀强磁场方向分别垂直纸面向外和向里.质量为m=6.64×10-27kg电荷量为q=+3.2×10-19C.的α粒子不计α粒子重力由静止开始经加速电压为U.=1205V.的电场图中未画出加速后从坐标点M.-4处平行于x轴向右运动并先后通过两个匀强磁场区域.1请你求出α粒子在磁场中的运动半径2你在图中画出α粒子从直线x=-4到直线x=4之间的运动轨迹并在图中标明轨迹与直线x=4交点的坐标3求出α粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间.
如图5—36所示空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场一质量为0.2kg足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上在木板左端无初速放置一质量为0.1kg电荷量为q=+0.2C的滑块滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为0.5滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左大小为0.6N的恒力g取10m/s2则
如图所示在方向水平向右大小为E.=6×103N./C.的匀强电场中有一个光滑的绝缘平面.一根绝缘细绳两端分别系有带电滑块甲和乙甲的质量为m1=2×10-4kg带电量为q1=2×10-9C.乙的质量为m2=1×10-4kg带电量为q2=-1×10-9C.开始时细绳处于拉直状态.由静止释放两滑块t=3s时细绳突然断裂不计滑块间的库仑力试求∶1细绳断裂前两滑块的加速度2在整个运动过程中乙的电势能增量的最大值3当乙的电势能增量为零时甲与乙组成的系统机械能的增量.
如图所示的虚线区域内充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场一带电粒子a不计重力以一定的初速度由左边界的O.点射入磁场电场区域恰好沿直线由区域右边界的O.′点图中未标出穿出若撤去该区域内的磁场而保留电场不变另一个同样的粒子b不计重力仍以相同初速度由O.点射入从区域右边界穿出则粒子b
如图所示匀强电场E.方向竖直向下水平匀强磁场B.垂直纸面向里三个油滴abc带有等量同种电荷已知a静止bc在纸面内均做匀速圆周运动轨迹未画出以下说法正确的是
如图所示圆形区域的匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直纸面向里边界跟y轴相切于坐标原点O.O.点处有一放射源沿纸面向各方向射出速率均为V.的某种带电粒子带电粒子在磁场中做圆周运动的半径是圆形磁场区域半径的两倍已知该带电粒子的质量为m电量为+q不考虑带电粒子的重力1磁场区域的半径为多少2在匀强磁场区域内加什么方向的匀强电场可使沿Ox方向射出的粒子不发生偏转强场为多少3若粒子与磁场边界碰撞后以原速率反弹则从O.点沿x轴正方向射入磁场的粒子第一次回到O.点经历的时间是多长已知arctan2=7π/20
如图所示两平行金属板A.B.长8cm两板间距离d=8cmA.板比B.板电势高300V一带正电的粒子电荷量q=10-10C质量m=10-20kg沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场初速度υ0=2×106m/s粒子飞出平行板电场后经过界面MNPS间的无电场区域后进入固定在O.点的点电荷Q.形成的电场区域设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响已知两界面MNPS相距为12cmD.是中心线RO与界面PS的交点O.点在中心线上距离界面PS为9cm粒子穿过界面PS作匀速圆周运动最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.静电力常数k=9.0×109N·m2/C2粒子的重力不计1求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远到达PS界面时离D.点多远2在图上粗略画出粒子运动的轨迹.3确定点电荷Q.的电性并求其电荷量的大小
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
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.板成夹角且与纸面平行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2到达N.板下方亮斑的质子在磁场中运动的时间3N.板两个亮斑之间的距离.
在一绝缘粗糙且足够长的水平管道中有一带电量为q质量为m的带电球体管道半径略大于球体半径整个管道处于磁感应强度为B.的水平匀强磁场中磁感应强度方向与管道垂直现给带电体一个水平速度v0则在整个运动过程中带电球体克服摩擦力所做的功可能为
如图电源电动势为E.内阻为rR为滑动变阻器两平行极板间有匀强磁场开关闭合后一带粒子正好能以速度v匀速穿过两板.以下说法正确的是
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
如图所示粒子源O.产生初速度为零电荷量为q质量为m的正离子被电压为的加速电场加速后通过直管在到两极板等距离处垂直射入平行板间的偏转电场两平行板间电压为2离子偏转后通过极板MN上的小孔S.离开电场已知ABC是一个外边界为等腰三角形的匀强磁场区域磁场方向垂直纸面向外边界AB=AC=L离子经过一段匀速直线运动垂直AB边从AB中点进入磁场忽略离子所受重力1若磁场的磁感应强度大小为试求离子在磁场中做圆周运动的半径2若离子能从AC边穿出试求磁场的磁感应强度大小的范围
如图所示一个质量为的带正电微粒重力可忽略不计从静止开始经电压U1=100V的电场加速后水平进入两平行金属板间的偏转电场偏转电场的电压U2=100V金属板长L=20cm两板间距可认为两板间电场为匀强电场并忽略边缘效应求1微粒进入偏转电场时的速度v0大小2微粒射出偏转电场时的偏转角3若该匀强磁场的宽度为D.=10cm的有界磁场为使微粒垂直于磁场右边界射出该匀强磁场的磁感应强度B.是多大
如图所示的直角坐标系中在直线x=-2l0的y轴区域内存在两个大小相等方向相反的有界匀强电场其中x轴上方的电场的方向沿y轴负方向x轴下方的电场方向沿y轴正方向在电场左边界上A.-2l0-l0到C.-2l00区域内连续分布着电荷量为+q质量为m的粒子从某时刻起由A.点到C.点间的粒子依次连续以相同的速度v0沿x轴正方向射入电场若从A.点射入的粒子恰好从y轴上的A.’0l0沿x轴正方向射出电场其轨迹如图所示不计粒子的重力及它们间的相互作用求1匀强电场的电场强度E.2AC间还有哪些位置的粒子通过电场后也能沿x轴正方向运动
带电粒子不计重力以初速度V0从a点进入匀强磁场如图运动中经过b点oa=ob若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场仍以V0从a点进入电场粒子仍能通过b点那么电场强度E.与磁感强度B.之比E./B为
如图所示矩形区域MNPQ内有水平向右的匀强电场在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.半径为R.的光滑绝缘空心半圆细管ADO固定在竖直平面内半圆管的一半处于电场中圆心O1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的带正电小球可视为质点从半圆管的A.点由静止滑入管内从O.点穿出后恰好通过O.点正下方的C.点已知重力加速度为g电场强度的大小求⑴小球到达O.点时半圆管对它作用力的大小⑵矩形区域MNPQ的高度H.和宽度L.应满足的条件⑶从O.点开始计时经过多长时间小球的动能最小
如图所示在直角坐标系的X.轴上方有沿:C.轴负向的匀强电场x轴下方有垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为b;x轴为匀强磁场和匀强电场的理想边界.一个质量为m电荷量为q的带正电粒子从y轴上A.点以v0沿y轴负向运动.已知OA=L粒子第一次经过x轴进入匀强磁场的坐标是―0.当粒子第二次经过x轴返回匀强电场时x轴上方的电场强度大小不变方向突然反向.不计粒子重力.1求电场强度£的大小2粒子经过电场和磁场之后能否回到A.点如果不能回到A.点请通过计算说明如能回到A.点则粒子从A.点出发再次回到A.点所用的时间是多少
如图所示绝缘长方体B.置于水平面上两端固定一对平行带电极板极板间形成匀强电场E.长方体B.的上表面光滑下表面与水平面的动摩擦因数=0.05设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同B.与极板的总质量=1.0kg带正电的小滑块A.质量=0.60kg其受到的电场力大小F.=1.2N假设A.所带的电量不影响极板间的电场分布t=0时刻小滑块A.从B.表面上的a点以相对地面的速度=1.6m/s向左运动同时B.连同极板以相对地面的速度=0.40m/s向右运动g取10m/s2问1A.和B.刚开始运动时的加速度大小分别为多少2若A.最远能到达b点ab的距离L.应为多少从t=0时刻至A.运动到b点时摩擦力对B.做的功为多少
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向垂直圆周所在平面向里如图所示由此可知
如图所示一个质量为m=2.0×10-11kg电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒重力忽略不计从静止开始经U.1=100V电压加速后水平进入两平行金属板间的偏转电场偏转电场的电压U.2=100V金属板长L.=20cm两板间距d=cm求1微粒进入偏转电场时的速度v0大小2微粒射出偏转电场时的偏转角θ3若该匀强磁场的宽度为D.=10cm为使微粒不会由磁场右边射出该匀强磁场的磁感应强度B.至少多大
如图甲所示在真空中有一半径为R.的圆形区域内存在匀强磁场磁场方向垂直纸面向外.在磁场右侧有一对平行金属板M.和N.两板间距为R.板长为2R.板间的中心线O.1O.2与磁场的圆心O.在同一直线上.有一电荷量为q质量为m的带正电的粒子以速度v0从圆周上的a点沿垂直于半径OO1并指向圆心O.的方向进入磁场当从圆周上的O.1点水平飞出磁场时给M.N.两板加上如图乙所示的电压最后粒子刚好以平行于N.板的速度从N.板的边缘飞出.不计粒子所受到的重力两板正对面之间为匀强电场边缘电场不计求1.磁场的磁感应强度B.2.求交变电压的周期T.和电压U.0的值3.当t=时该粒子从M.N.板右侧沿板的中心线仍以速度v0射入M.N.之间求粒子从磁场中射出的点到a点的距离
如图所示有一与竖直方向夹角为45°的直线边界其左下方有一正交的匀强电磁场磁场方向垂直于纸面向里磁感应强度B.=T电场方向竖直向上场强一质量为电荷量的小球从边界上N.点正上方高为h=0.2m处的M.点静止释放下落到N.点时小球瞬间爆炸成质量电荷量均相等的A.B.两块已知爆炸后A.向上运动能达到的最大高度为4hB.向下运动进入电磁场区域此后A.也将进入电磁场区域.求1B.刚进入电磁场区域的速度2B.第二次进入电磁场区域的速度3设B.A.第二次进入电磁场时与边界OO'交点分别为P.Q.求PQ之间的距离.
如图所示平行板电容器MN竖直放置极板长为L.两板间的距离也等于L.由离子源产生的带正电粒子的比荷q/m=1.0×1010C./Kg以v0=1.0×106m/s的速度从板间的某处竖直向上进入平行板在两板之间加一个适当的偏转电压U.可使粒子恰好从N.板的边缘处飞出且粒子的速度大小变为v=2.0×106m/s不计粒子的重力求1偏转电压U.多大2以N.板的边缘为原点建立图示的坐标系xoy在y轴右侧有一个圆心位于x轴半径r=0.01m的圆形磁场区域磁感应强度B.=0.01T方向垂直纸面向外有一垂直于x轴的面积足够大的竖直荧光屏PQ置于某处若圆形磁场可沿x轴移动圆心O.’在x轴上的移动范围为[0.01m+∞]发现粒子打在荧光屏上方最远点的位置为y=2cm求粒子打在荧光屏下方最远点的位置坐标
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