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如图,在xOy平面的第一、四象限内存在着方向垂直纸面向外、磁感应强度为B.的匀强磁场,第四象限内存在方向沿-y方向、电场强度为E.的匀强电场。从y轴上坐标为a的一点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种...
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高中物理《福建省福州市2014届高三第一学期期末质量检测物理试卷(试题及答案word)》真题及答案
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如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场第四象限内存在方向沿-
如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场第四象限内存在方向沿﹣y
如图所示在xOy平面内存在着破感应强度大小为B的匀强磁场第一二四象限内的磁场方向垂直纸面向里第三象
如图所示在xOy平面的第一象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场在第四象限内存在方向
如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场第四象限内存在方向沿﹣
如图所示在xOy平面的第一象限有一匀强电场电场的方向平行于y轴向下在x轴和第四象限的射线OC之间有一
如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场第四象限内存在方向沿﹣
如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场第四象限内存在方向沿-
如图a所示在空间有一坐标系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
18分如图所示在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场在第四象限内
如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场第四象限内存在方向沿﹣y
如图所示在直角坐标系xOy平面的第三四象限内分别存在着垂直于xOy平面的匀强磁场第三象限的磁感应强度
由图中电流方向判断磁场方向画平面图图中表示垂直纸面向里的电流⊙表示垂直纸面向外的电流×表示垂直纸面向
如图所示在xOy坐标系中第二三象限存在电场强度为E.的匀强电场方向平行于y轴向上一个质量为m电量为q
如图所示在xoy坐标平面的第一象限内有沿-y方向的匀强电场在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场现有
1.00分如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场第四象限内存在
如图所示在平面直角坐标系xOy内第二三象限内存在沿y轴正方向的匀强电场第一四象限内存在半径为L.的圆
如图所示在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场在第四象限内存在方
20分仅①②⑩班同学做如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场
如图在xOy平面的第一四象限内存在着方向垂直纸面向外磁感应强度为B.的匀强磁场第四象限内存在方向沿-
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如图所示磁匀强磁场的感应强度为B.=0.15T方向垂直纸面处于半径为R=0.1m的圆形内匀强磁场的最左端与y轴相切于坐标原点O.在圆形磁场的最右端有一光屏与圆形磁场相切于A.点现在坐标原点O.有一粒子源以v0=3×106m/s的速率发射正粒子速度方向在第象限内已知粒子的比荷不计粒子的重力试求1沿着x轴正方向射出的粒子通过磁场后击中光屏的点与A.点距离2粒子通过磁场后击中光屏的点距离A.的最大距离
如图所示在xOy平面内存在均匀大小随时间周期性变化的磁场和电场变化规律分别如图乙丙所示规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向沿y轴正方向电场强度为正在t=0时刻由原点O.发射初速度大小为vo方向沿y轴正方向的带负电粒子已知v0t0B.0粒子的比荷为不计粒子的重力求1t=t0时求粒子的位置坐标2若t=5t0时粒子回到原点求0~5to时间内粒子距x轴的最大距离3若粒子能够回到原点求满足条件的所有E.值
如图所示直线MN与两平行极板垂直两极板之间存在匀强电场电场强度大小为E.方向向右极板间距离为dS.1S2为极板上的两个小孔在MN下方和两极板外侧区域存在相同的匀强磁场磁场方向垂直纸面向里MN上方有一绝缘挡板PQ与MN平行放置从小孔S1处由静止释放的带正电粒子经电场加速后恰能从小孔S2进入磁场飞出右侧磁场后与挡板PQ相碰已知两小孔S1S2到直线MN的距离均为d粒子质量为m电量为q与挡板碰撞前后粒子电量没有损失平行于挡板方向的分速度不变垂直于挡板方向的分速度反向大小不变不计粒子的重力1求粒子到达小孔S.2时的速度大小2若磁场的磁感应强度大小为为保证粒子再次回到S.2挡板PQ应固定在离直线MN多远处?3若改变磁场的磁感应强度大小使粒子每次通过S.2进入磁场后均能沿第2问中的路径运动求粒子第n次通过两侧磁场区域所用时间
如图所示在直角坐标系xoy平面的第Ⅱ象限内有半径为r的圆o1分别与x轴y轴相切于C.-r0D.0r两点圆o1内存在垂直于xoy平面向外的匀强磁场磁感应强度为B.与y轴负方向平行的匀强电场左边界与y轴重合右边界交x轴于G.点一带正电的A.粒子重力不计电荷量为q质量为m以某一速率垂直于x轴从C.点射入磁场经磁场偏转恰好从D.点进入电场最后从G.点以与x轴正向夹角为45°的方向射出电场.求1A.粒子在磁场区域的偏转半径及OG之间的距离2该匀强电场的电场强度E.3若另有一个与A.的质量和电荷量均相同速率也相同的粒子A.′从C.点沿与x轴负方向成30°角的方向射入磁场则粒子A.′再次回到x轴上某点时该点的坐标值为多少
如图所示在一二象限内范围内有竖直向下的运强电场E.电场的上边界方程为在三四象限内存在垂直于纸面向里边界方程为的匀强磁场现在第二象限中电场的上边界有许多质量为m电量为q的正离子在处有一荧光屏当正离子达到荧光屏时会发光不计重力和离子间相互作用力1求在处释放的离子进入磁场时速度本小题x可作为已知量2若仅让横坐标的离子释放它最后能经过点求从释放到经过点所需时间t.3若同时将离子由静止释放释放后一段时间发现荧光屏上只有一点持续发出荧光求该点坐标和磁感应强度
两块足够大的平行金属极板水平放置极板间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分别如图甲乙所示规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向在t=0时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子不计重力若电场强度E0磁感应强度B0粒子的比荷均已知且两板间距h=1求粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值2求粒子在极板间做圆周运动的最小半径R1与最大半径R2用h表示3若板间电场强度E.随时间的变化仍如图甲所示磁场的变化改为如图丙所示试画出粒子在板间运动的轨迹图不必写计算过程
如图所示在xOy平面内存在垂直纸面向内的有界匀强磁场磁场的右边界MN为垂直于x轴的虚线磁场左边界在y轴左侧足够远t=0时刻质量为m电荷量q的带正电的粒子从坐标原点O.沿x轴正正方向开始在磁场中运动在t1时刻观测到带电粒子经过P.点虚线OP与y轴正方向夹角θ=30ºOP距离为l.1根据粒子运动情况磁场右边界MN坐标x0应该满足什么条件2求出带电粒子运动的速度v03若撤去磁场在空间加y轴方向周期性变化匀强电场变化规律如图+y方向E.>0t=0时刻质量为m电荷量q的带正电的粒子从坐标原点O.沿x轴正正方向以速度v开始在电场中运动要使得粒子通过P.点且过P.点速度有最小值则电场强度大小E.0和变化周期T.应该满足什么条件
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
如图在xoy平面内有平行于x轴的两个足够大的荧光屏M.N.它们的位置分别满足y=l和y=0两屏之间为真空区域在坐标原点O.有一放射源不断沿y轴正方向向真空区域内发射带电粒子已知带电粒子有两种为探索两种粒子的具体情况我们可以在真空区域内控制一个匀强电场和一个匀强磁场电场的场强为E.方向与x轴平行磁场的磁感应强度为B.方向垂直于xoy平面试验结果如下如果让电场和磁场同时存在我们发现粒子束完全没有偏转仅在M.屏上有一个亮点其位置在S0l如果只让磁场存在我们发现仅在N.屏上出现了两个亮点位置分别为P-2l0Q0由此我们可以将两种粒子分别叫做P.粒子和Q.粒子已知粒子间的相互作用和粒子重力可以忽略不计试求坐标结果只能用l表达1如果只让磁场存在但将磁场的磁感应强度减为B.1=请计算荧光屏上出现的所有亮点的位置坐标2如果只让电场存在请计算荧光屏上出现的所有亮点的位置坐标3如果只让磁场存在当将磁场的磁感应强度变为B.2=kB时两种粒子在磁场中运动的时间相等求k的数值
在竖直平面内存在如图所示的绝缘轨道一质量为m=0.4kg带电量为q=+0.4C的小滑块可视为质点在外力作用下压缩至离B.点0.05m此时弹性势能=17.25J弹簧一端固定在底端与小滑块不相连弹簧原长为2.05m轨道与滑块间的动摩擦因数.某时刻撤去外力经过一段时间弹簧恢复至原长再经过1.8s同时施加电场和磁场电场平行于纸面且垂直x轴向上场强E.=10N/C磁场方向垂直于纸面且仅存在于第二三象限内最终滑块到达N6m0点方向与水平方向成30º斜向下.答案可用π表示⑴求弹簧完全恢复瞬间小滑块的速度⑵求弹簧原长恢复后1.8s时小滑块所在的位置⑶求小滑块在磁场中的运动的时间.
为减少烟尘排放对空气的污染某同学设计了一个如图所示的静电除尘器该除尘器的上下底面是边长为L.=0.20m的正方形金属板前后面是绝缘的透明有机玻璃左右面是高h=0.10m的通道口使用时底面水平放置两金属板连接到U.=2000V的__电源两极下板接负极于是在两金属板间产生一个匀强电场忽略边缘效应均匀分布的带电烟尘颗粒以v=10m/s的水平速度从左向右通过除尘器已知每个颗粒带电荷量q=+2.0×10-17C.质量m=1.0×10-15kg不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力并忽略烟尘颗粒所受重力在闭合开关后1求烟尘颗粒在通道内运动时加速度的大小和方向2求除尘过程中烟尘颗粒在竖直方向所能偏转的最大距离3除尘效率是衡量除尘器性能的一个重要参数除尘效率是指一段时间内被吸附的烟尘颗粒数量与进入除尘器烟尘颗粒总量的比值试求在上述情况下该除尘器的除尘效率若用该除尘器对上述比荷的颗粒进行除尘试通过分析给出在保持除尘器通道大小不变的前提下提高其除尘效率的方法
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板间距足够大两板的右侧有水平宽度l=0.06m竖直宽度足够大的有界匀强磁场一个比荷为的带负电粒子以速度v0=8×105m/s从两板中间沿与板平行的方向射入偏转电场若从该粒子进入偏转电场时开始计时板间场强恰好按图乙所示的规律变化粒子离开偏转电场后进入匀强磁场并最终垂直磁场右边界射出不计粒子重力求1粒子在磁场中运动的速率v2粒子在磁场中运动的轨道半径R.和磁场的磁感应强度B.3粒子从进入偏转电场到离开磁场所用的时间
如图所示的平面直角坐标系中在y>0的区域存在匀强电场场强沿y轴负方向在y
如图所示一个带正电的粒子沿磁场边界从A.点射入左侧磁场粒子质量为m电荷量为q其中区域ⅠⅢ内是垂直纸面向外的匀强磁场左边区域足够大右边区域宽度为1.3d磁感应强度大小均为B.区域Ⅱ是两磁场间的无场区两条竖直虚线是其边界线宽度为d粒子从左边界线A.点射入磁场后经过ⅠⅡⅢ区域后能回到A.点若粒子在左侧磁场中的半径为d整个装置在真空中不计粒子的重力1求粒子从A.点射出到回到A.点经历的时间t2若在区域Ⅱ内加一水平向右的匀强电场粒子仍能回到A.点求电场强度E.
如图所示空间存在足够大正交的匀强电磁场电场强度为E.方向竖直向下磁感应强度为B.方向垂直纸面向里从电磁场中某点P.由静止释放一个质量为m带电量为+q的粒子粒子受到的重力忽略不计其运动轨迹如图虚线所示对于带电粒子在电磁场中下落的最大高度H.下面给出了四个表达式用你已有的知识计算可能会有困难但你可以用学过的知识对下面的四个选项做出判断你认为正确的是
如图所示在xoy平面内以O'0R为圆心R.为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场两区域磁感应强度大小相等第四象限有一与x轴成45°角倾斜放置的挡板PQP.Q.两点在坐标轴上且OP两点间的距离大于2R在圆形磁场的左侧0
如图所示真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场与坐标原点O.相切磁场的磁感应强度大小B.=2×10-3T.方向垂直于纸面向里在x=r处的虚线右侧有一个方向竖直向上的宽度为L1=0.5m的匀强电场区域电场强度E.=l.5×l03N./C.从O.点处向不同方向发射出速率相同的比荷带负电的粒子粒子的运动轨迹在纸面内一个速度方向沿y轴正方向射人磁场的粒子恰能从磁场与电场的相切处进入电场不计重力及阻力的作用求1粒子进入电场时的速度和粒子在磁场中的运动的时间2速度方向与y轴正方向成30°如图中所示射入磁场的粒子最后出电场的位置坐标
如图所示M.N.为水平放置的平行金属板板长和板间距均为2d在金属板左侧板间中点处有电子源S.能水平发射初速为V0的电子电子的质量为m电荷量为e金属板右侧有两个磁感应强度大小始终相等方向分别垂直于纸面向外和向里的匀强磁场区域两磁场的宽度均为d磁场边界与水平金属板垂直左边界紧靠金属板右侧距磁场右边界d处有一个荧光屏过电子源S.作荧光屏的垂线垂足为O.以O.为原点竖直向下为正方向建立y轴现在M.N.两板间加上图示电压使电子沿SO方向射入板间后恰好能够从金属板右侧边缘射出.进入磁场不考虑电子重力和阻力1电子进人磁场时的速度v2改变磁感应强度B.的大小使电子能打到荧光屏上求①磁场的磁感应强度口大小的范围②电子打到荧光屏上位置坐标的范围
电视机的显像管中电子束的偏转是用电偏和磁偏转技术实现的如图甲所示电子枪发射出的电子经小孔S1进入竖直放置的平行金属板M.N.间两板间所加电压为U0经电场加速后电子由小孔S2沿水平放置金属板P.和Q.的中心线射入两板间距离和长度均为距金属板P.和Q.右边缘处有一竖直放置的荧光屏取屏上与S1S2共线的O.点为原点向上为正方向建立x轴已知电子的质量为m电荷量为e初速度可以忽略不计电子重力和电子之间的相互作用1求电子到达小孔S2时的速度大小v2若金属板P.Q.间只存在垂直于纸面向外的匀强磁场电子恰好经过P.板的右边缘飞出求磁场的磁感应强度大小B.3若金属板P.和Q.间只存在电场P.Q.两板间电压u随时间t的变化关系如图乙所示单位时间内从小孔S1进入的电子个数为N.电子打在荧光屏上形成一条亮线每个电子在板P.和Q.间运动的时间极短可以认为两板间的电压恒定忽略电场变化产生的磁场试求在一个周期即2t0时间内打到荧光屏单位长度亮线上的电子个数n
如图所示半径足够大的两半圆形区域I.和II中存在与纸面垂直的匀强磁场两半圆形的圆心分别为O.O.’两条直径之间有一宽度为d的矩形区域区域内加上电压后形成一匀强电场一质量为m电荷量为+q的带电粒子不计重力以初速度v0从M.点沿与直径成30o角的方向射入区域I.而后从N.点沿与直径垂直的方向进入电场N.点与M.点间的距离为L0粒子第一次离开电场时的速度为2v0随后将两直径间的电压调为原来的2倍粒子又两进两出电场最终从P.点离开区域II已知P.点与圆心为O.’的直径间的距离为L.与最后一次进入区域II时的位置相距L.求1区域I.内磁感应强度B1的大小与方向2矩形区域内原来的电压和粒子第一次在电场中运动的时间3大致画出粒子整个运动过程的轨迹并求出区域II内磁场的磁感应强度B2的大小4粒子从M.点运动到P.点的时间
有一空间范围足够大的匀强电场电场方向未知其电场线与坐标xOy平面平行以坐标原点O.为圆心作半径为R.的圆交坐标轴于A.B.C.D.四点如图所示圆周上任意一点P.的电势的表达式为φ=kRsin2θ+b式中θ为弦AP与x轴的夹角kb均为已知常量且有k>0和b>0在A.点有放射源能不断的沿x轴方向释放出质量为m电量为q的带正电粒子粒子的初速度大小介于v0~2v0之间不计粒子的重力1求该匀强电场的场强大小方向2若已知速度大小为v0的粒子恰好从图中C.点射出该圆则所有粒子将从圆周上哪一范围射出不一定要求解出具体数据可用关系式表达结果3现在该区域加一空间范围足够大的匀强磁场磁场方向垂直于坐标平面使速度大小为v0的粒子恰好从图中B.点射出该圆则所有粒子在运动过程偏离x轴的最大距离为多大
如图所示有一半径为r的圆形有界匀强磁场区域磁感应强度为B.方向垂直纸面向里其周围对称放置带有中心孔abc的三个相同的平行板电容器三个电容器两板间距离均为d接有相同的电压U.在D.处有一静止的电子质量为m电荷量为e释放后从a孔射入匀强磁场中并先后穿过bc孔再从a孔穿出回到D.处求1电子在匀强磁场中运动的轨道半径R.2匀强磁场的磁感应强度B.3电子从D.出发到第一次回到D.处所用的时间t
如图所示在半径为R.的圆形区域内有匀强磁场方向垂直于圆平面未画出一群相同的带电粒子以相同速率v0由P.点在纸平面内向不同方向射入磁场当磁感应强度大小为B.1时所有粒子出磁场的区域占整个圆周长的当磁感应强度大小减小为B.2时这些粒子在磁场中运动时间最长的是则磁感应强度B.1B.2的比值不计重力是
如图所示在xOy平面内紧挨着的三个柳叶形有界区域①②③内含边界上有磁感应强度为B.的匀强磁场它们的边界都是半径为a的l/4圆每个1/4圆的端点处的切线要么与x轴平行要么与y轴平行.①区域的下端恰在O.点①②区域在A.点平滑连接②③区域在C.点平滑连接大量质量均为m电荷量均为q的带正电的粒子依次从坐标原点以相同的速率各种不同的方向射入第一象限内含沿x’轴y轴方向它们只要在磁场中运动轨道半径就都为a在y≤—a的区域存在场强为E.的沿一x方向的匀强电场.整个装置在真空中.不计粒子重力不计粒子之间的相互作用.求1粒子从O.点出射时的速率v02这群粒子中从P.点射出至运动到x轴上的最长时间3这群粒子到达y轴上的区域范围.
如图所示在ab=bc的等腰三角形abc区域内有垂直纸面向外的匀强磁场d是ac上任意一点e是bc上任意一点.大量相同的带电粒子从a点以相同方向垂直磁场射入由于速度大小不同粒子从韶和抛上不同点离开磁场.不计粒子重力则从c点离开的粒子在三角形abc磁场区域内经过的弧长和运动时间.与从d点和P.点离开的粒子相比较
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面向里磁感应强度大小相等的匀强磁场MN边界与y轴平行且间距保持不变.一质量为m电荷量为-q的粒子以速度v0从坐标原点O.沿x轴负方向射入磁场每次经过磁场的时间均为t0粒子重力不计.1求磁感应强度的大小B.2粒子回到原点O.其运动路程最短时经过的时间为t=5t0求电场区域的宽度d和此时的电场强度E.03若带电粒子能够回到原点0则电场强度E.应满足什么条件?
如图所示水平放置的平行金属板之间电压大小为U.距离为d其间还有垂直纸面向里的匀强磁场质量为带电量为的带电粒子以水平速度从平行金属板的正中间射入并做匀速直线运动然后又垂直射入场强大小为E.2方向竖直向上的匀强电场其边界ab间的宽为L.该电场竖直方向足够长电场和磁场都有理想边界且粒子所受重力不计求1该带电粒子在ab间运动的加速度大小a2匀强磁场对该带电粒子作用力的大小3该带电粒子到达边界b时的速度大小.
如图所示半径足够大的两半圆形区域I.和II中存在与纸面垂直的匀强磁场两半圆形的圆心分别为O.O.’两条直径之间有一宽度为d的矩形区域区域内加上电压后形成一匀强电场一质量为m电荷量为+q的带电粒子不计重力以初速度v0从M.点沿与直径成30o角的方向射入区域I.而后从N.点沿与直径垂直的方向进入电场N.点与M.点间的距离为L0粒子第一次离开电场时的速度为2v0随后将两直径间的电压调为原来的2倍粒子又两进两出电场最终从P.点离开区域II已知P.点与圆心为O.’的直径间的距离为L.与最后一次进入区域II时的位置相距L.求1区域I.内磁感应强度B1的大小与方向2矩形区域内原来的电压和粒子第一次在电场中运动的时间3大致画出粒子整个运动过程的轨迹并求出区域II内磁场的磁感应强度B2的大小4粒子从M.点运动到P.点的时间
如图所示在坐标系坐标原点O.处有一点状的放射源它向平面内的轴上方各个方向发射粒子粒子的速度大小均为在的区域内分布有指向轴正方向的匀强电场场强大小为其中与分别为粒子的电量和质量在的区域内分布有垂直于平面向里的匀强磁场为电场和磁场的边界.为一块很大的平面感光板垂直于平面且平行于轴放置于处如图所示.观察发现此时恰好无粒子打到板上.不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用求1粒子通过电场和磁场边界时的速度大小及距y轴的最大距离;5分2磁感应强度的大小5分3将板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上5分此时ab板上被粒子打中的区域的长度.4分
如图所示为一种获得高能粒子的装置环形区域内存在垂直纸面向外大小可调的匀强磁场M.N.为两块中心开有小孔的极板每当带电粒子经过M.N.板时都会被加速加速电压均为U.每当粒子飞离电场后M.N.板间的电势差立即变为零粒子在电场中一次次被加速动能不断增大而绕行半径R.不变M.N.两极板间的距离远小于R.当t=0时质量为m电荷量为+q的粒子静止在M.板小孔处1求粒子绕行n圈回到M.板时的动能E.n2为使粒子始终保持在圆轨道上运动磁场必须周期性递增求粒子绕行第n圈时磁感应强度B.的大小3求粒子绕行n圈所需总时间tn
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