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在如图所示的空间中,存在场强为E.的匀强电场,同时存在沿x轴负方向,磁感应强度为B.的匀强磁场。一质子(电荷量为e)在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动。据此可以判断出 ...
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高中物理《湖南省涟源一中、双峰一中2011届高三第五次月考(物理)》真题及答案
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在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyzz轴正方向竖直向上如图所示已知电场方向沿z轴
在如图所示的空间中存在场强为E.的匀强电场同时存在沿x轴负方向磁感应强度为B.的匀强磁场一质子电荷量
质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能减小;沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能增大;沿z轴正方向电势降低
质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势降低
一静电场沿x坐标轴方向的电势分布如图所示则
在x
1
~x
2
之间存在着沿x轴正方向的匀强电场
在x
1
~x
2
之间存在着沿x轴正方向逐渐增强的电场
在x
1
~x
2
之间沿x轴方向电场强度为零
在x
1
~x
2
之间存在着沿x轴正方向的匀强电场
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y
如图在空间中存在匀强磁场磁感应强度为B.磁场方向垂直xOy平面纸面向外同时在x>0的空间中存在匀强电
如图所示在y>0的空间中存在沿y轴正方向的匀强电场E.在y<0的空间中存在沿y轴负方向的匀强电场场强
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y<0的空间中存在匀强磁场磁场方向垂直xy平面
在如图所示的空间中存在场强为E.的匀强电场同时存在沿x轴负方向磁感应强度为B.的匀强磁场一质子电荷量
质子所受电场力大小等于eE , 运动中电势能减小; 沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于eE, 运动中电势能增大; 沿z轴正方向电势降低
质子所受电场力大小等于evB, 运动中电势能不变; 沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于evB, 运动中电势能不变; 沿z轴正方向电势降低
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y<0的空间中存在匀强磁场磁场方向垂直xOy平
如图所示在y>0的空间中存在沿y轴正方向的匀强电场E.在y<0的空间中存在沿y轴负方向的匀强电场场强
如图在xOy坐标系所在的平面中将一负检验电荷q由y轴上的a点移至x轴上的b点时需克服电场力做功W.若
存在场强方向沿y轴负方向的匀强电场
存在场强方向沿x轴正方向的匀强电场
处于第I.象限某一位置的正点电荷形成的电场
处于第I.象限某一位置的负点电荷形成的电场
如图所示在y>0的空间中存在沿y轴正方向的匀强电场E.在y
电子在电场中做类平抛运动,其加速度大小a=eE/m+g
电子在匀强电场中做匀速圆周运动,其加速度大小为a=eE/m
电子第一次经过x轴的坐标值为
电子在y方向上运动的周期为
在如图所示的空间中存在场强为E.的匀强电场同时存在沿x轴负方向磁感应强度为B.的匀强磁场一质子电荷量
质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能减小;沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能增大;沿z轴正方向电势降低
质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势降低
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y<0的空间中存在匀强磁场磁场方向垂直xy平面
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y<0的空间中存在匀强磁场磁场方向垂直xy平面
如图所示在y>0的空间中存在匀强电场场强沿y轴负方向在y<0的空间中存在匀强磁场磁场方向垂直xy平面
如图所示在x>0的空间中存在沿x轴正方向的匀强电场E.在x<0的空间中存在沿x轴负方向的匀强电场场强
在如图所示的空间中存在场强为E.的匀强电场同时存在沿x轴负方向磁感应强度为B.的匀强磁场.一质子电荷
质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能减小;沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能增大;沿z轴正方向电势降低
质子所受电场力大小等于evB.,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于evB.,运动中电势能不变;沿z轴正方向电势降低
在如图所示的空间中存在场强为E.的匀强电场同时存在沿x轴负方向磁感应强度为B.的匀强磁场一质子电荷量
质子所受电场力大小等于eE , 运动中电势能减小; 沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于eE, 运动中电势能增大; 沿z轴正方向电势降低
质子所受电场力大小等于evB, 运动中电势能不变; 沿z轴正方向电势升高
质子所受电场力大小等于evB, 运动中电势能不变; 沿z轴正方向电势降低
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14分如图所示MNPQ是平行金属板板长为L.两板间距离为PQ板带正电MN板带负电在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场.一个电荷量为q质量为m的带负电粒子以速度v从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场.不计粒子重力.求1两金属板间所加电场的场强大小2匀强磁场的磁感应强度B.的大小.
如图在一个粗糙绝缘水平面上放置有两个带异种电荷的小物块
如图所示在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场磁场足够大一对正负电子分别以相同速度沿与x轴成30°角的方向从原点垂直磁场射入则负电子与正电子在磁场中运动时间之比为不计正负电子间的相互作用力
14分某科研小组的隐形技术可等效为下面的模型如图所示在y>0的区域内有一束平行的α粒子流质量设为M.电荷量设为q它们的速度均为v沿x轴正向运动在0≤x<d的区间有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直纸面向里在d≤x<3d的区间有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直纸面向外在3d≤x<4d的区间有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直纸面向里要求α粒子流经过这些区域后仍能沿原直线运动这样使第一象限某些区域α粒子不能到达达到屏蔽α粒子的作用效果则1定性画出一个α粒子的运动轨迹2求对α粒子起屏蔽作用区间的最大面积3若vM.qB.已知则d应满足什么条件
18分如图粗糙的水平面AB上的空间中存在场强分别为E.1的匀强电场及匀强磁场B.一带正电小球质量为m所带电荷量为q刚开始静止在A.点在电场力的作用下开始向右运动到达B.点时进入一埋入地下的半径为R.的半圆形软管且在转角B.处无机械能损失若小球到达B.点时恰好对水平面的作用力为试求小球到达B.点时的速度大小是多少若A.B间距离为S则小球从A运动到B克服摩擦力做多少功在软管的最低点E.软管对小球的作用力是多大在CD平面上距离C.点L.处有一长为2L的沙坑要使小球落在CD平面上的沙坑外试求CD上空的匀强电场E.2的取值范围
19分.如图所示两个形状大小相同的金属小球A.B.均可视为质点A球质量为1.5kgB.球质量为0.5kg开始A.球不带电静止在高h=0.88m的光滑绝缘平台上B球带0.3C的正电用长L=1m的绝缘细线悬挂在平台上方悬点O.与平台的高度也为L.整个装置放在竖直向下的匀强电场中场强大小E.=10N/C.现将细线拉开角度α=600后由静止释放B.球B球摆至最低点与A.球发生对心碰撞碰撞时无机械能损失且碰撞后两球电量相等不计空气阻力及A.B.球间的静电力作用取g=10m/s2求:1B.球摆至最低点时的速率及细线对小球的拉力2A.球从离开平台至着地的过程中水平位移的大小
15分如图所示电源电动势E.0=15V内阻r0=1Ω电阻R.1=30ΩR.2=60Ω间距d=0.2m的两平行金属板水平放置板间分布有垂直于纸面向里磁感应强度B.=1T的匀强磁场闭合开关S.板间电场视为匀强电场将一带正电的小球以初速度v=0.1m/s沿两板间中线水平射入板间设滑动变阻器接入电路的阻值为Rx忽略空气对小球的作用取g=10m/s2若小球进入板间做匀速度圆周运动并与板相碰碰时速度与初速度的夹角为60º则Rx是多少
如图所示在0≤x≤ao≤y≤范围内有垂直xy平面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B.坐标原点0处有一个粒子源在某时刻发射大量质量为m电荷量为q的带正电粒子它们的速度大小相同速度方向均在xy平面内与y轴正方向的夹角分布在0~范围内己知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于a/2到a之间从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做圆周运动周期的四分之一求最后离开磁场的粒子从粒子源射出时的1速度的大小2速度方向与y轴正方向夹角的正弦
14分如图20所示相距为R.的两块平行金属板M.N.正对着放置s1s2分别为M.N.板上的小孔s1s2O.三点共线它们的连线垂直M.N.且s2O.=R.以O.为圆心R.为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B.方向垂直纸面向外的匀强磁场D.为收集板板上各点到O.点的距离以及板两端点的距离都为2R.板两端点的连线垂直M.N.板质量为m带电量为+q的粒子经s1进入M.N.间的电场后通过s2进入磁场粒子在s1处的速度和粒子所受的重力均不计1当M.N.间的电压为U.时求粒子进入磁场时速度的大小υ2若粒子恰好打在收集板D.的中点上求M.N.间的电压值U.03当M.N.间的电压不同时粒子从s1到打在D.上经历的时间t会不同求t的最小值
如图所示空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里匀强磁场电场和磁场相互垂直在电磁场区域中有一个竖直放置的光滑绝缘圆环环上套有一个带正电的小球O点为圆环的圆心abc为圆环上的三个点a点为最高点c点为最低点Ob沿水平方向已知小球所受电场力与重力大小相等现将小球从环的顶端点由静止释放下列说法正确的是
如图所示一个带正电的滑环套在水平且足够长的粗糙的绝缘杆上整个装置处于方向如图所示的匀强磁场中现给滑环一个水平向右的瞬时作用力使其开始运动则滑环在杆上的运动情况可能的是
如图所示在场强大小E.=×108N/C水平匀强电场中有一倾角a=30°的固定光滑绝缘斜面斜面高H.=0.5m现让一质量m=1kg带电荷量Q.=+2×10-8C的小物块从斜面顶端由静止释放沿斜面下滑已知重力加速度g=10m/s2求物块滑到斜面底端的速度大小
美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一步下图为一种改进后的回旋加速器示意图其中盒缝间的加速电场场强大小恒定且被限制在板间如图所示带电粒子从处以速度沿电场线方向射入加速电场经加速后再进入型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动对于这种改进后的回旋加速器下列说法正确的是
18分如图所示离子源产生的初速度为零带电量均为质量不同的正离子被电压为的加速电场加速后匀速通过准直管在到两极板等距离处垂直射入平行板间的匀强偏转电场平行板间的电压为.偏转后通过极板上的小孔离开电场.经过一段匀速直线运动垂直于边界进入磁感强度大小为方向垂直于纸面向外的匀强磁场已知.忽略粒子所受重力1试求质量为的正离子在磁场中做圆周运动的半径2若质量为的正离子恰好垂直打在的中点处试求能打在边上的正离子的质量范围.
等离子气流由左方连续以v0射入Pl和P2两板间的匀强磁场中ab直导线与PlP2相连接线圈
20分如图左侧为两块长为L.=10cm间距cm的平行金属板加上V.的电压上板电势高现从左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电微粒微粒质量m=10-10kg带电量q=+10-4C初速度v0=105m/s中间用虚线框表示的正三角形内存在垂直纸面向里的匀强磁场B.1三角形的上顶点A.与上金属板平齐AB边的中点P.1恰好在下金属板的右端点三角形区域的右侧也存在垂直纸面向里范围足够大的匀强磁场B.2且B.2=4B.1求1带电微粒从电场中射出时的速度大小和方向2带电微粒进入中间三角形区域后要垂直打在AC边上则该区域的磁感应强度B.1是多少3确定微粒最后射出磁场区域时的位置
如图所示用三条细线悬挂的金属圆环金属环粗细均匀单位长度的质量为2.5g三条细线呈对称分布稳定时金属环面水平在金属环正下方放有一个圆柱形磁铁磁铁的中轴线OO′垂直于金属环面且通过其圆心O.测得金属环所在处磁感应强度大小为0.5T与竖直方向成30°角现在要使金属环各部分所受安培力的合力竖直向上且恰好等于其自身的重力则在金属环中通过的电流大小至少为取g=10m/s2
20分真空中存在空间范围足够大的水平向右的匀强电场在电场中若将一个质量为m带正电的小球由静止释放后小球的运动速度与竖直方向夹角为37°取现将该小球从该电场中某点以初速度竖直向上抛出求抛出之后小球的运动过程中1小球受到的电场力的大小及方向2小球从抛出点至最高点的电势能变化量3小球的最小动量的大小及方向
20分如图所示在平面坐标系xoy内第ⅡⅢ象限内存在沿y轴正方向的匀强电场第ⅠⅣ象限内存在半径为L.的圆形边界匀强磁场磁场圆心在M.L.0点磁场方向垂直于坐标平面向外.一带正电的粒子不计重力从Q.-2L.-L.点以速度υ0沿x轴正方向射出恰好从坐标原点O.进入磁场从P.2L.0点射出磁场求1电场强度与磁感应强度的大小之比2粒子在磁场与电场中运动时间之比
如图所示绝缘斜面处在沿水平向右的匀强电场中斜面上的带电金属块沿斜面滑下已知在金属块滑下的过程中动能增加了12J金属块克服摩擦力做功8.0J重力做功24J则以下判断正确的是
如图3-5所示在真空中匀强电场E.的方向竖直向下水平匀强磁场B.垂直纸面向里三个液滴abc带有等量同种电荷已知a静止油滴b水平向右匀速运动油滴c水平向左匀速运动三者质量mamb和mc相比较
18分如图甲所示在边界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2.295m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此时刻t=0取g=10m/s2求1MN左侧匀强电场的电场强度E1sin37°=0.62带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度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
12分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强度为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轴正方向夹角为θ.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.
如图带正电的金属圆环竖直放置绕过圆心的中心轴匀速转动从右向左看为顺时针方向不考虑辐射电磁波其中心处有一质子若质子重力不计某一时刻以初速v0从圆环中心处水平向右运动则此后质子将
15分如图所示的空间分为ⅠⅡⅢ三个区域各边界面相互平行Ⅰ区域存在匀强电场电场强度E.=1.0×104V/m方向垂直边界面向右.ⅡⅢ区域存在匀强磁场磁场的方向分别为垂直纸面向外和垂直纸面向里磁感应强度分别为B.1=2.0TB.2=4.0T.三个区域宽度分别为d1=5.0md2=d3=6.25m一质量m=1.0×10--8kg电荷量q=1.6×10-6C的粒子从O.点由静止释放粒子的重力忽略不计.求1粒子离开Ⅰ区域时的速度大小v2粒子在Ⅱ区域内运动时间t3粒子离开Ⅲ区域时速度与边界面的夹角α.
如图示在空间存在一垂直纸面向里的匀强磁场磁场区域足够大在磁场中有一重力不计的带电粒子在磁场中做逆时针的圆周运动则
18分如图所示在直角坐标系的第I.象限分布着场强N.方向水平向左的匀强电场其余三象限分布着垂直纸面向里的匀强磁场现从电场中M.0.50.5点由静止释放一比荷为不计重力的带正电微粒该微粒第一次进入磁场后将垂直通过x轴1求匀强磁场的磁感应强度和带电微粒第二次进入磁场时的位置坐标2为了使微粒还能回到释放点M在微粒第二次进入磁场后撤掉第I.象限的电场求此情况下微粒从释放到回到M.点所用时间
12分如图所示在空间中存在垂直纸面向里的场强为B.匀强磁场其边界ABCD的宽度为d在左边界的Q.点处有一质量为m带电量为负q的粒子沿与左边界成30o的方向射入磁场粒子重力不计.求1带电粒子能从AB边界飞出的最大速度2若带电粒子能垂直CD边界飞出磁场穿过小孔进入如图所示的匀强电场中减速至零且不碰到负极板则极板间电压及整个过程中粒子在磁场中运动的时间3若带电粒子的速度是2中的倍并可以从Q.点沿纸面各个方向射入磁场则粒子能打到CD边界的范围
20分如图甲所示在以O.为坐标原点的平面内存在着范围足够大的电场和磁场一个质量带电量的带电小球在0时刻以的速度从点沿方向水平向右射入该空间在该空间同时加上如图乙所示的电场和磁场其中电场沿方向竖直向上场强大小磁场垂直于平面向外磁感应强度大小T当地的重力加速度不计空气阻力计算结果中可以保留根式或试求112s末小球的速度大小2在给定的坐标系中大体画出小球在0—24s内运动轨迹的示意图326s末小球的位置坐标
如图所示水平放置两平行金属极板间有一垂直于极板的匀强电场板长为L.板间距离为d在板右端L.处有一竖直放置的光屏M..一带电量为q质量为m的质点从两板中央平行于极板方向射入板间最后垂直打在M.屏上则
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