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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...
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高中物理《山东省菏泽市2014届高三3月模拟考试理科综合能力测试物理试卷(试题及答案word版本)》真题及答案
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长为L.的平行金属板水平放置两极板带等量的异种电荷板间形成匀强电场一个带电量为+q质量为m的带电粒子
如图甲所示装置中AB是两个竖直放置的平行金属板在两板中心处各开有一个小孔板间距离为d板长也为d在两板
如图所示真空中水平放置的两个相同极板Y和Y'长为L相距d足够大的竖直屏与两板右侧相距b.在两板间加上
如图所示的装置放置在真空中炽热的金属丝可以发射电子金属丝和竖直金属板之间加一电压U1=2500V.发
如图17所示的装置放置在真空中炽热的金属丝可以发射电子金属丝和竖直金属板之间加以电压U1=2500V
长为L.的平行金属板水平放置两极板带等量的异种电荷板间形成匀强电场一个带电量为+q质量为m的带电粒子
如图甲所示质量为m电荷量为e的电子经加速电压U.1加速后在水平方向沿O.1O.2垂直进入偏转电场.已
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.
14分如图所示一平行板电容器水平放置板间距离为d上极板开有一小孔质量均为m带电荷量均为+q的两个带电
如图所示一电子质量为m电量绝对值为e处于电压为U.的水平加速电场的左极板A.内侧在电场力作用下由静止
如图甲所示为离子扩束装置的示意图该装置由加速电场偏转电场和偏转磁场组成.其中偏转电场的两极板由相距为
如图甲所示装置中AB是两个竖直放置的平行金属板在两板中心处各开有一个小孔板间距离为d板长也为d在两板
如图所示一平行板电容器水平放置板间距离为d上极板开有一小孔质量均为m带电荷量均为+q的两个带电小球视
如图所示的装置放置在真空中炽热的金属丝可以发射电子金属丝和竖直金属板之间加以电压U.1=2500V发
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
质点在板间运动的时间与它从板的右端运动到光屏M.的时间相等
质点入射时的动能小于打到屏上时的动能
板间电场强度大小为mg/q
质点在板间运动的加速度大小为g,方向竖直向上
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=0.1
如图所示真空中水平放置的两个相同极板Y.和Y'长为L.相距d足够大的竖直屏与两板右侧相距b.在两板间
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
质点在板间运动的时间与它从板的右端运动到光屏M.的时间相等
质点入射时的动能小于打到屏上时的动能
板间电场强度大小为mg/q
质点在板间运动的加速度大小为g,方向竖直向上
如图所示真空中水平放置的两个相同极板Y.和Y'长为L.相距d足够大的竖直屏与两板右侧相距b.在两板间
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
质点在板间运动的时间与它从板的右端运动到光屏M.的时间相等
质点入射时的动能小于打到屏上时的动能
板间电场强度大小为mg/q
质点在板间运动的加速度大小为g,方向竖直向上
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竖直平行放置的两个金属板A.K.连在如图所示的电路中.电源电动势E.=91V.内阻r=1Ω定值电阻R.1=l0滑动变阻器R.2的最大阻值为80S1S2为A.K.板上的两个小孔S.1与S.2的连线水平在K.板的右侧有一个水平方向的匀强磁场磁感应强度大小为B.=0.10T.方向垂直纸面向外.另有一水平放置的足够长的荧光屏D.如图H.=0.2m.电量与质量之比为2.0×l05C./kg的带正电粒子由S1进入电场后通过S.2向磁场中心射去通过磁场后打到荧光屏D.上.粒子进入电场的初速度重力均可忽略不计.1两个金属板A.K.各带什么电2如果粒子垂直打在荧光屏D.上求粒子在磁场中运动的时间和电压表的示数为多大3调节滑动变阻器滑片P.的位置当滑片到最左端时通过计算确定粒子能否打到荧光屏.
如图所示空间中有沿-z方向的匀强电场沿+y方向的匀强磁场沿-y方向的重力场有一带电粒子以初速度v沿+x方向射入则粒子可能做
如图所示在某一真空空间建立xOy坐标系从原点O.处向第I.象限发射一比荷的带正电的粒子重力不计其速度的大小v0=1×103m/s方向与x轴正方向成30°角1若在坐标系y轴右侧加上匀强磁场在第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大小均为B.=1T如图甲所示求粒子从O.点射出后第二次经过x轴时的横坐标x12若将上述磁场改为图乙所示的匀强磁场在t=0到t1=时间内y轴右侧磁场方向垂直于xOy平面向外在t1=到t2=时间内y轴右侧磁场方向垂直于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v0射入求粒子从O.点射出后第二次经过x轴时的横坐标x2
如图所示电源电动势为E.内阻为r滑动变阻器最大阻值为R.G.为灵敏电流计开关闭合两平行金属板M.N.之间存在垂直纸面向里的匀强磁场一带正电的粒子恰好以速度v匀速穿过两板不计粒子重力以下说法中正确的是
如图所示直角坐标系Oxy位于竖直平面内x轴与绝缘的水平面重合在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场.质量为m2=8×10-3kg的不带电小物块静止在原点O.A.点距O.点l=0.045m质量m1=1×10-3kg的带电小物块以初速度v0=0.5m/s从A.点水平向右运动在O.点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上碰撞后m2的速度为0.1m/s此后不再考虑m1m2间的库仑力.已知电场强度E.=40N/C小物块m1与水平面的动摩擦因数为μ=0.1取g=10m/s2求1碰后m1的速度2若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P.点OP与x轴的夹角θ=30°OP长为lop=0.4m求磁感应强度B.的大小3其它条件不变若改变磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与m1再次相碰求B/的大小
如图所示在坐标系中y>0的区间x>0有沿x轴负方向的匀强电场x<0有垂直坐标平面向内的匀强磁场质量为m电量为q的带正电粒子自x轴上的P.点以速度垂直电场射入电场中PO之间距离为粒子离开电场进入磁场时与y轴正向夹角为30o不计粒子重力和空气阻力1求匀强电场的场强大小2若粒子能返回电场中则磁感应强度大小B.应满足什么条件
在以坐标原点为中心边长为L.的正方形EFGH区域内存在磁感应强度为B.方向垂直于纸面向里的匀强磁场如图所示在A.处有一个粒子源可以连续不断的沿轴负方向射入速度不同的带电粒子且都能从磁场的上边界射出已知粒子的质量为m电量大小为q不计重力和粒子间的相互作用1若粒子从与轴的交点射出试判断粒子的电性并计算粒子射入磁场的速度的大小2若粒子以速度射入磁场求粒子在磁场中运动时间
如图所示的直角坐标系中在直线x=-2l0到y轴区域内存在着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.不计粒子的重力及它们间的相互作用.⑴求匀强电场的电场强度E.⑵求在AC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⑶若以直线x=2l0上的某点为圆心的圆形区域内分布着垂直于xOy平面向里的匀强磁场使沿x轴正方向射出电场的粒子经磁场偏转后都能通过直线x=2l0与圆形磁场边界的一个交点处而便于被收集则磁场区域的最小半径是多大相应的磁感应强度B.是多大
在竖直平面内放置一长为L.内壁光滑的薄壁玻璃管在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球小球带电荷量为-q质量为m.玻璃管右边的空间存在着匀强磁场与匀强电场.匀强磁场方向垂直于纸面向外磁感应强度为B.匀强电场方向竖直向下电场强度大小为mg/q.如图所示场的左边界与玻璃管平行右边界足够远.玻璃管带着小球以水平速度v0垂直于左边界进入场中向右运动由于水平外力F.的作用玻璃管进入场中速度保持不变一段时间后小球从玻璃管b端滑出并能在竖直平面内运动最后从左边界飞离电磁场.运动过程中小球电荷量保持不变不计空气阻力.1试求小球从玻璃管b端滑出时的速度大小2试求小球离开场时的运动方向与左边界的夹角.
一半径R.=0.6m的金属圆筒有一圈细窄缝形状如图所示圆筒右侧与一个垂直纸面向里的有界匀强磁场相切于P.圆筒接地圆心O.处接正极正极与圆筒之间的电场类似于正点电荷的电场正极与圆筒之间电势差U.可调正极附近放有一粒子源粒子源与正极O.间距离忽略不计能沿纸面向四周释放比荷q/m=1.5×l05C./kg的带正电粒子粒子的初速度重力均不计带电粒子经电场加速后从缝中射出进入磁场已知磁场宽度d=0.4m磁感应强度B.=0.25T1若U.=750V求①粒子达到细缝处的速度②若有一粒子在磁场中运动的时间最短求此粒子飞出磁场时与右边界的夹角大小2只要电势差U.在合适的范围内变化总有从向沿某一方向射出粒子经过磁场后又回到O.处求电势差U.合适的范围
如图14所示在x-y-z三维坐标系的空间在x轴上距离坐标原点x0=0.1m处垂直于x轴放置一足够大的感光片现有一带正电的微粒所带电荷量q=1.6×10-16C质量m=3.2×10-22kg以初速度v0=1.0×104m/s从O.点沿x轴正方向射入不计微粒所受重力1若在x≥0空间加一沿y轴正方向的匀强电场电场强度大小E.=1.0×104V/m求带电微粒打在感光片上的点到x轴的距离2若在该空间去掉电场改加一沿y轴正方向的匀强磁场磁感应强度大小B.=0.1T求带电微粒从O.点运动到感光片的时间3若在该空间同时加沿y轴正方向的匀强电场和匀强磁场电场强度磁场强度大小仍然分别是E.=1.0×104V/m和B.=0.1T求带电微粒打在感光片上的位置坐标xyz分别为多少
如图所示的平行板器件中存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场磁场的磁感应强度B1=0.40T.方向垂直纸面向里电场强度E=2.0×105V/mPQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内有垂直纸面的正三角形匀强磁场区域图中未画出磁感应强度B2=0.25T.一束带电量q=8.0×10-19C质量m=8.0×10-26kg的正离子从P.点射入平行板间不计重力沿中线PQ做直线运动穿出平行板后从y轴上坐标为00.2m的Q.点垂直y轴射向三角形磁场区离子通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为60°则1离子运动的速度为多大2若正三角形区域内的匀强磁场方向垂直纸面向外离子在磁场中运动的时间是多少3若正三角形区域内的匀强磁场方向垂直纸面向里正三角形磁场区域的最小边长为多少4第3问中离子出磁场后经多长时间到达X.轴
如图所示分布在半径为r的圆形区域内的匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直纸面向里.电量为q质量为m的带正电的粒子从磁场边缘一点沿圆的半径方向射入磁场离开磁场时速度方向偏转了60°角.若保持粒子的速度大小不变仍从该点入射但速度的方向顺时针转过60°角则粒子在磁场中运动的时间为
如图竖直面内坐标系xOy第一三象限角平分线A.1A.2右侧区域有匀强电场和匀强磁场平行板M.N.如图放置M.板带正电带负电的N.板在x轴负半轴上N.板上有一小孔P.离原点O.的距离为L.A.1A.2上的Q.点处于P.孔正下方已知磁感应强度为B.方向垂直纸面向外M.N.板间距为L.电压为质量为m电量为+q的小球从OA2上坐标为bb的某点以速度v水平向右进入场区恰好能做匀速圆周运动重力加速度为g1求A.1A.2右侧区域内电场强度大小与方向2当b与v满足怎样的关系表达式时小球均能从Q.点离开场区3要使小球能进入M.N.板间但又不碰上M.板求b的取值范围
如图所示在y轴左侧放置一加速电场和偏转电场构成的发射装置C.D.两板的中心线处于y=8cm的直线上右侧圆形匀强磁场的磁感应强度大小为B.=T方向垂直xoy平面向里在x轴上方11cm处放置一个与x轴平行的光屏已知A.B.两板间电压U.AB=100VC.D.两板间电压U.CD=300V偏转电场极板长L.=4cm两板间距离d=6cm磁场圆心坐标为60半径R.=3cm现有带正电的某种粒子从A.极板附近由静止开始经电场加速穿过B.板沿C.D.两板间中心线y=8cm进入偏转电场由y轴上某点射出偏转电场经磁场偏转后打在屏上带电粒子比荷=106c/kg不计带电粒子的重力求1该粒子射出偏转电场时速度大小和方向2该粒子打在屏上的位置坐标3若将发射装置整体向下移动试判断粒子能否垂直打到屏上若不能请简要说明理由若能请计算该粒子垂直打在屏上的位置坐标和发射装置移动的距离
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所示一质量为m电荷量为q的带正电的粒子当粒子由M.点静止开始经MN板间电场加速后平行于纸面从O.点射入Ⅱ区域磁场且与y轴的夹角θ=30°图中Ⅰ区域磁场的磁感应强度随时间变化关系为k是磁感应强度变化率ⅡⅢ区域是两处宽度均为L.的条形匀强磁场Ⅱ区域磁场垂直纸面向外Ⅲ区域磁场垂直纸面向里磁感应强度大小均为B.ⅡⅢ两磁场区域的间距可以调节粒子重力不计当k=k0时粒子从O.点射入恰好从O1点射出Ⅱ区域问1粒子的速度v应为多大2若要使粒子从Ⅱ区域的右边界射出时速度与x轴的夹角为30°ⅰ则Ⅰ区域磁场的磁感应强度变化率应为多少ⅱ若要使粒子恰好从O3射出Ⅲ区域应调节ⅡⅢ两磁场区的间距d为多少
如图所示在某种装置中有一匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直于xOy所在的平面向外.某时刻在A.点x=l0y=0处一质子沿y轴的负方向进入磁场已知质子的质量为m电量为e1如果质子经过坐标原点O.求质子的速度大小2如果质子从A.点进入磁场的同一时刻一个α粒子从C.点x=-l0y=0进入磁场已知α粒子的质量是质子质量的4倍电量是质子电量的2倍①α粒子与质子在磁场中做匀速圆周运动的周期比为多少②若α粒子与质子在坐标原点O.处相遇求α粒子速度的大小和方向
如图所示范围足够大磁感应强度为B.的匀强磁场垂直于xoy平面向里两质量相等的粒子带等量异种电荷它们从x轴上关于O.点对称的两点同时由静止释放运动过程中未发生碰撞不计粒子所受的重力.则
如图所示为一对带电平行金属板两板间距为d两板间电场可视为匀强电场两金属板间有匀强磁场磁感应强度大小为B.方向垂直纸面向里一带电粒子以初速度v0沿平行于金属板面垂直于磁场的方向射入金属板之间该粒子沿直线运动粒子的重力不计1求金属板间电场强度E.的大小2求金属板间的电势差U.3撤去两板间的电场带电粒子仍沿原来的方向以初速度v0射入磁场粒子做半径为r的匀速圆周运动求该粒子的比荷
如图所示竖直平面内有一直角坐标系xOy在x≥0的区域内有一倾角为θ=45°的绝缘光滑斜面斜面末端O.处用一极小的平滑曲面连接恰能使斜面末端水平.在x≤0的广泛区域内存在正交的匀强磁场和匀强电场磁场垂直于纸面向里磁感应强度大小为B.电场沿竖直方向图中未画出场强大小为E.电荷量为-qq>0的带电小球从绝缘光滑斜面上某点由静止开始下滑小球经斜面末端O.点进入电场和磁场之后做圆周运动垂直于y轴离开电场和磁场最后垂直打到绝缘光滑斜面上求1小球从开始运动到垂直打到绝缘光滑斜面上所用的时间2小球下滑的初始位置的坐标
真空中有一垂直纸面向里的水平匀强磁场在O.点处有一电子枪可以不断向纸面内的各个方向发射速度为的电子在O.点的右侧放一竖直的荧光屏今让电子枪的发射方向垂直于荧光屏当逐渐增加电子枪与荧光屏的距离至时亮点恰好在荧光屏上的P.点消失.接着将电子枪的发射方向转过角度再将荧光屏向右水平缓慢移动屏上的亮点恰好在Q.点消失P.Q.两点图中未画出则下列说法正确的是
如图甲所示以两虚线M.N.为边界中间存在平行纸面且与边界垂直的水平电场M.N.间电压UMN的变化图象如图乙所示电压的最大值为U0周期为T0M.N.两侧为相同的匀强磁场区域ⅠⅡ磁场方向垂直纸面向里磁感应强度为B.t=0时将一带正电的粒子从边界线M.上的A.处由静止释放经电场加速后进入磁场粒子在磁场中做圆周运动的周期也为T0两虚线M.N.间宽度很小粒子在其间的运动时间不计也不考虑粒子所受的重力.1求该粒子的比荷2求粒子第1次和第2次从右向左经边界线N.离开磁场区域Ⅰ时两位置间的距离Δd3若粒子的质量增加电荷量不变t=0时将其在A.处由静止释放求t=2T0时粒子的速度
如图甲所示竖直面MN的左侧空间存在竖直向上的匀强电场上下及左侧无边界一个质量为m电量为q的可视为质点的带正电的小球以大小为v0的速度垂直于竖直面MN向右作直线运动小球在t=0时刻通过电场中的P.点为使小球能在以后的运动中竖直向下通过D.点P.D.间距为L.且它们的连线垂直于竖直平面MND.到竖直面MN的距离DQ等于L./π经过研究可以在电场所在的空间叠加如图乙所示随时间周期性变化的垂直纸面向里的磁场设且为未知量求1场强E.的大小2如果磁感应强度B.0为已知量试推出满足条件t1的表达式3进一步的研究表明竖直向下的通过D.点的小球将做周期性运动则当小球运动的周期最大时求出磁感应强度B.0及运动的最大周期T.的大小并在图中定性画出此时小球运动一个周期的轨迹
如图所示一质量为m电荷量为q重力不计的微粒从倾斜放置的平行电容器I.的A.板处由静止释放A.B.间电压为微粒经加速后从D.板左边缘进入一水平放置的平行板电容器Ⅱ由C.板右边缘且平行于极板方向射出已知电容器Ⅱ的板长为板间距离的2倍粒子飞出平行板电场后经过一弯管无能量损失沿与轴成角的方向从M.点进入一个磁场方向垂直于平面纸面向里磁感应强度大小为B.的矩形匀强磁场区域Ⅲ图中未画出中接着从轴某一位置N.处沿y轴负方向运动并再次经过M.点求1微粒从电容器I.加速后的出射速度2电容器Ⅱ两极板间的电压U.3矩形磁场的最小面积S.
如图所示竖直平面坐标系的第一象限有垂直面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场大小分别为B.和E.第四象限有垂直面向里的水平匀强电场大小也为第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为的半圆轨道轨道最高点与坐标原点相切最低点与绝缘光滑水平面相切于一质量为的带电小球从轴上的点沿轴正方向进入第一象限后做圆周运动恰好通过坐标原点且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动过点水平进入第四象限并在电场中运动已知重力加速度为1判断小球的带电性质并求出其所带电荷量2点距坐标原点至少多高3若该小球以满足2中最小值的位置和对应速度进入第一象限通过点开始计时经时间小球距坐标原点的距离为多远
如图所示足够长平行金属导轨内有垂直纸面向里的匀强磁场金属杆ab与导轨垂直且接触良好导轨右端通过电阻与平行金属板AB连接.已知导轨相距为L.磁场磁感应强度为B.R.1R.2和ab杆的电阻值均为r其余电阻不计板间距为d板长为4d重力加速度为g不计空气阻力.如果ab杆以某一速度向左匀速运动时沿两板中心线水平射入质量为m带电荷量为+q的微粒恰能沿两板中心线射出如果ab杆以同样大小的速度向右匀速运动时该微粒将射到B.板距左端为d的C.处.1求ab杆匀速运动的速度大小v2求微粒水平射入两板时的速度大小v03如果以v0沿中心线射入的上述微粒能够从两板间射出试讨论ab杆向左匀速运动的速度范围.
在xoy平面内直线OM与x轴负方向成45°角以OM为边界的匀强电场和匀强磁场如图所示.在坐标原点O.有一不计重力的粒子其质量和电荷量分别为m和+q以v0沿x轴正方向运动粒子每次到x轴将反弹第一次无能量损失以后每次反弹水平分速度不变竖直分速度大小减半方向相反.电场强度E.和磁感应强度B.关系为.求带电粒子⑴第一次经过OM时的坐标⑵第二次到达x轴的动能⑶在电场中运动时竖直方向上的总路程.
如图所示位于竖直平面内的坐标系在其第三象限空间有沿水平方向的垂直于纸面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B.=0.5T还有沿x轴负方向的匀强电场场强大小为E.=2N/C.在其第一象限空间有沿y轴负方向的场强大小也为E.的匀强电场并在的区域有磁感应强度也为B.的垂直于纸面向里的匀强磁场一个带电荷量为q的油滴从图中第三象限的P.点得到一初速度恰好能沿PO作匀速直线运动PO与x轴负方向的夹角为=45°并从原点O.进入第一象限已知重力加速度g=10m/s2问1油滴在第三象限运动时受到的重力电场力洛伦兹力三力的大小之比并指出油滴带何种电荷2油滴在P.点得到的初速度大小3油滴在第一象限运动的时间
如图所示是圆柱形匀强磁场区域的横截面纸面磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里一质量为m电荷量为qq>0的粒子从M.点沿与直径MN成450角的方向以速度v射入磁场区域已知粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角为1350P.是圆周上某点不计粒子重力则
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v0t0B0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
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