首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
如图所示,场强大小为E.方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd,水平边ab长为s,竖直边ad长为h。质量均为m、带电荷量分别为+q和-q的两粒子,由a、c两点先后沿ab和cd方向以速率v0进入矩...
查看本题答案
包含此试题的试卷
高中物理《陕西省西安市铁一中2016届高三下学期开学考试物理试题 Word版含答案》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某空间区域有竖直方向的电场图中只画出了一条电场线一个质量为m电荷量为q的带正电的小球在电场中从
点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中物体的机械能E.与物体位移x关系的图象如图所示,由此可以判断( )
A.物体所处的电场为非匀强电场,场强方向向下
物体所处的电场为匀强电场,场强方向向下
电场方向向上,且场强不断减小
物体一定做加速运动,且加速度不断减小
一个质量为m电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出在小球经过的竖直平面内存在着若干个如图所示的无电场
小球在水平方向一直做匀速直线运动
若场强大小等于,则小球经过每一电场区的时间均相同
若场强大小等于,则小球经过每一无电场区的时间均相同
无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同
如图所示绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域该区域是由三个边长均为L的正方形区域ABFE.BCG
如图所示区域Ⅰ内有电场强度为E.方向竖直向上的匀强电场区域Ⅱ中有一光滑绝缘圆弧轨道轨道半径为R=轨道
电荷量为q的小球质量为m静止在水平向右的匀强电场中如图所示丝线与竖直方向成37°角现突然将该电场方向
如图所示在匀强电场中有一半径为R.的圆O.场强方向与圆O.所在平面平行场强大小为E.电荷量为q的带正
点进入圆形区域中,只在电场力作用下运动,从圆周上不同点离开圆形区域,其中从C.点离开圆形区域的带电微粒的动能最大,图中O.是圆心,AB是圆的直径,AC是与AB成α角,则( )
A.匀强电场的方向沿AC方向;
匀强电场的方向沿OC方向;
从A.到C.电场力做功为2qERcosα;
从A.到C.电场力做功为2qER cosαsinα。
如图所示质量为m的电量为+q的小球A.悬挂在绝缘细线上且处在一水平方向的匀强电场中当小球A.静止时细
如图所示一个质量m带电量为-q半径极小的小球用丝线悬挂在某匀强电场中电场线与水平面平行当小球静止时测
如图所示在地面附近坐标系xOy在竖直平面内空间有沿水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B.在
如图所示绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域该区域是由三个边长均为L的正方形区域ABFE.BCG
如图所示为一竖直方向的匀强电场M.N.为电场中有两点M.N.间距离为4cm现把一质子从M.点移到N.
如图所示区域Ⅰ内有电场强度为E.方向竖直向上的匀强电场区域Ⅱ中有一光滑绝缘圆弧轨道轨道半径为R=轨道
一个质量为m电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出在小球经过的竖直平面内存在着若干个如图所示的无电场
小球在水平方向一直作匀速直线运动
若场强大小等于mg/q,则小球经过每一电场区的时间均相同
若场强大小等于2mg/q,则小球经过每一无电场区的时间均相同
无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同
如图所示静止于A.处的带正电粒子经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器从P.点垂直CN竖直向上
如图所示绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域该区域是由三个边长均为L.的正方形区域ABFEBCG
如图所示绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域该区域是由三个边长均为L.的正方形区域ABFEBCG
如图地面上某空间区域内水平虚线上方存在场强为E.1方向竖直向下的匀强电场虚线下方存在场强为E.2方向
点由静止释放,恰好能到达下方电场中与A.关于虚线对称的
点,则( ) (A.)场强大小关系满足E.2=2E1 (B.)场强E.1不可能大于E.2 (
)若AB高度差为h,则UAB=mgh/q (
)带电小球在AB两点电势能相等
如图所示绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域该区域是由三个边长均为L.的正方形区域ABFEBCG
如图所示绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域该区域是由三个边长均为L的正方形区域ABFE.BCG
一根长为l的丝线吊着一质量为m带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中如图所示丝线与竖直方向成3
热门试题
更多
如图所示与轻弹相连的物体
如下图所示A.为一具有光滑曲面的固定轨道轨道底端是水平的质量M=40kg小车B.静止于轨道右侧其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上一个质量m=20kg的物体C.以2.0ms-1的初速度从轨道顶滑下冲上小车B.后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动若轨道顶端与底端水平面的主高度差为0.8m物体与小车板面间的动摩擦因数为0.40小车与水平面间的摩擦忽略不计取g=10m・s-1求1物体与小车保持相对静止时的速度2从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间3物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离
如图所示在水平地面上放置一块质量为M.的长平板B.在平板的上方某一高度处有一质量为m的物块P.由静止开始落下.在平板上方附近存在相互作用的区域如图中虚线所示区域当物块P.进入该区域内B.便会对P.产生一个竖直向上的恒力F.作用使得P.恰好不与B.的上表面接触且F.=kmg其中k=11.在水平方向上P.B.之间没有相互作用力.已知平板与地面间的动摩擦因数μ=2.0×10-3平板和物块的质量之比M./m=10.在P.开始下落时平板B.有向左运动的速度v0=0.20m/sP.从开始下落到进入相互作用区域经历的时间t0=0.50s.设平板B.足够长保证物块P.总能落到B.板上方的相互作用区域内忽略物块P.受到的空气阻力取重力加速度g=10m/s2.求1物块P.从开始下落到第一次回到初始位置所经历的时间.2从物块P.开始下落到平板B.的运动速度减小为零的这段时间内P.能回到初始位置的次数.
如图所示质量均为m的A.B.两个弹性小球用长为2的不可伸长的轻绳连接现把A.B.两球置于距地面高H.处H.足够大间距为.当A.球自由下落的同时B.球以速度vo指向A.球水平抛出求1两球从开始运动到相碰A.球下落的高度2A.B.两球碰撞碰撞时无机械能损失后各自速度的水平分量3轻绳拉直过程中B.球受到绳子拉力的冲量大小
如图甲所示建立Oxy坐标系两平行极板PQ垂直于y轴且关于x轴对称极板长度和板间距均为l第一四象限有磁场方向垂直于Oxy平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x轴向右连接发射质量为m电量为+q速度相同重力不计的带电粒子在0~3t时间内两板间加上如图乙所示的电压不考虑极边缘的影响.已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场.上述mqlt0B为已知量.不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况1求电压U的大小.2求t0时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径.3何时刻进入两极板的带电粒子在磁场中的运动时间最短求此最短时间.
如图所示直径分别为D.和2D的同心圆处于同一竖直面内O.为圆心GH为大圆的水平直径.两圆之间的环形区域Ⅰ区和小圆内部Ⅱ区均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d的两平行金属极板间有一匀强电场上级板开有一小孔.一质量为m电量为+q的粒子由小孔下方处静止释放加速后粒子以竖直向上的速度v射出电场由H.点紧靠大圆内侧射入磁场.不计粒子的重力.1求极板间电场强度的大小2若粒子运动轨迹与小圆相切求Ⅰ区磁感应强度的大小3若Ⅰ区Ⅱ区磁感应强度的大小分别为粒子运动一段时间后再次经过H.点求这段时间粒子运动的路程.
如图所示水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQMN当PQ在外力的作用下运动时MN在磁场力的作用下向右运动则PQ所做的运动可能是
如图所示直角坐标系中的第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场在第Ⅱ象限中存在垂直纸面向外的匀强磁场.一电量为q质量为m的带正电的粒子在﹣x轴上的点a以速率v0方向和﹣x轴方向成60°射入磁场然后经过y轴上y=L处的b点垂直于y轴方向进入电场并经过x轴上x=2L处的c点.不计重力.求1磁感应强度B的大小2电场强度E的大小3粒子在磁场和电场中的运动时间之比.
如图所示在xoy平面直角坐标系的第一象限有射线OAOA与x轴正方向夹角为30°OA与y轴所夹区域内有沿y轴负方向的匀强电场其他区域存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场.有一质量为m电量为q的带正电粒子从y轴上的P点沿着x轴正方向以初速度v0射入电场运动一段时间后经过Q点垂直于射线OA进入磁场经磁场偏转过y轴正半轴上的M点再次垂直进入匀强电场.已知OQ=h不计粒子重力求1粒子经过Q点时的速度大小2电场强度E和磁场磁感应强度B的大小3粒子从Q点运动到M点所用的时间.
某小组同学在研究图1所示的电磁枪原理时绘制了图2所示的简图为俯视图图中两平行金属导轨间距为L.固定在水平面上整个装置处在竖直向下磁感应强度为B.的匀强磁场中平行导轨左端电路如图所示电源的电动势为E.电容器的电容为C.一质量为m长度也为L.的金属导体棒垂直于轨道平放在导轨上忽略摩擦阻力和导轨的电阻假设平行金属导轨足够长图1图21将开关S.接a电源对电容器充电a.求电容器充电结束时所带的电荷量Q.b.请在图3中画出充电过程中电容器两极板间的电压u随电容器所带电荷量q变化的图像借助u-q图像求出稳定后电容器储存的能量E.02电容器充电结束后将开关接b电容器放电导体棒由静止开始运动不计放电电流引起的磁场影响a.已知自由电子的电荷量为e请你分析推导当导体棒获得最大速度之后导体棒中某一自由电子所受的电场力与导体棒最大速度之间的关系式b.导体棒由静止到获得最大速度的过程中由于存在能量损失ΔE.损电容器释放的能量没有全部转化为导体棒的动能求ΔE.损
在原子核物理中研究核子与核子关联的最有效途径是双电荷交换反应这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似两个小球A.和B.用轻质弹簧相连在光滑的水平直轨道上处于静止状态在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P右边有一小球C.沿轨道以速度v0射向B.球如图所示C.与B.发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中当弹簧长度变到最短时长度突然被锁定不再改变然后A球与挡板P.发生碰撞碰后A.D.都静止不动A.与P.接触而不粘连过一段时间突然解锁定锁定及解除锁定均无机械能损失已知A.B.C.三球的质量均为m1求弹簧长度刚被锁定后A.球的速度2求在A.球离开挡板P.之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能
如图所示光滑水平面上有一质量M.=1.0kg的小车小车右端有一个质量m=0.90kg的滑块滑块与小车左端的挡板之间用轻弹簧相连接滑块与车面间的动摩擦因数μ=0.20车和滑块一起以v1=10m/s的速度向右做匀速直线运动此时弹簧为原长质量m0=0.10kg的子弹以v0=50m/s的速度水平向左射入滑块面没有穿出子弹射入滑块的时间极短当弹簧压缩量d=0.50m重力加速度g=10m/s2求1子弹与滑块刚好相对静止的瞬间子弹与滑块共同速度的大小和方向2弹簧压缩到最短时小车的速度大小和弹簧的弹性势能3如果当弹簧压缩到最短时不锁定弹簧则弹簧再次回到原长时车的速度大小.
2016·浙江衢州一中选考如图所示静止于A.处的离子经电压为U.的加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器从P.点垂直CN进入矩形区域的有界匀强电场电场方向水平向左静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场已知圆弧所在处场强为E.0方向如图所示离子质量为m电荷量为qQN=2dPN=3d离子重力不计1求圆弧虚线对应的半径R.的大小2若离子恰好能打在NQ的中点上求矩形区域QNCD内匀强电场场强E.的值3若撤去矩形区域QNCD内的匀强电场换为垂直纸面向里的匀强磁场要求离子能最终打在QN上求磁场磁感应强度B.的取值范围
长为1.6m的导线折成长宽之比为31的矩形线框线框平面垂直于匀强磁场方向放置匀强磁场的磁感应强度B.=0.2T则穿过该线框的磁通量Ф=Wb若以其任意一边为轴转过60°则穿过此线框的磁通量为Ф=Wb.
如图所示一导线弯成半径为的半圆形闭合回路虚线MN右侧有磁感应强度为B.的匀强磁场方向垂直于回路所在的平面回路以速度向右匀速进入磁场直径CD始终与MN垂直从D.点到达边界开始到C.点进入磁场为止下列结论正确的是
如图所示放在光滑水平面上的矩形滑块是由不同材料的上下两层粘在一起组成的质量为m的子弹以速度v水平射向滑块若击中上层则子弹刚好不穿出若击中下层则子弹刚好嵌入即子弹尾部刚好进入到滑块左侧表面比较上述两种情况以下说法中不正确的是
如图所示在y轴的右侧存在磁感应强度为B.的方向垂直纸面向外的匀强磁场在x轴的上方有一平行板式加速电场有一薄绝缘板放置在y轴处且与纸面垂直现有一质量为m电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U.的电场加速然后以垂直于板的方向沿直线从A.处穿过绝缘板而后从x轴上的D.处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C.点C.点在图上未标出已知OD长为l不计粒子的重力求1粒子射入绝缘板之前的速度2粒子经过绝缘板时损失了多少动能3所加电场的电场强度和带电粒子在y轴的右侧运行的总时间
如图所示两平行金属导轨位于同一水平面上相距L.左端与一电阻R.相连整个系统置于匀强磁场中磁感应强度大小为B.方向竖直向下.一质量为m的导体棒置于导轨上在水平外力作用下沿导轨以速率v匀速向右滑动滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好.已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ重力加速度大小为g导轨和导体棒的电阻均可忽略.求1电阻R.消耗的功率2水平外力的大小.
在光滑水平面上质量为m的小球
真空中存在电场强度大小为E.1的匀强电场一带电油滴在该电场中竖直向上做匀速直线运动速度大小为v0在油滴处于位置A.时将电场强度的大小突然增大到某值但保持其方向不变持续一段时间t1后又突然将电场反向但保持其大小不变再持续同样一段时间后油滴运动到B.点重力加速度大小为g1求油滴运动到B.点时的速度2求增大后的电场强度的大小为保证后来的电场强度比原来的大试给出相应的t1和v0应满足的条件已知不存在电场时油滴以初速度v0做竖直上抛运动的最大高度恰好等于B.A.两点间距离的两倍
相隔一定距离的A.B.两球质量相等假定它们之间存在恒定的斥力作用.原来两球被按住处在静止状态.现突然松开两球同时给A.球以速度使之沿两球连线射向B.球B.球初速为零.若两球间的距离从最小值两球未接触到刚恢复到原始值所经历的时间为.求B.球在斥力作用下的加速度.
一段凹槽A.倒扣在水平长木板C.上槽内有一小物块B.它到槽两内侧的距离均为l/2如图所示木板位于光滑水平的桌面上槽与木板间的摩擦不计小物块与木板间的摩擦系数为μA.B.C.三者质量相等原来都静止现使槽A.以大小为v0的初速向右运动已知v0<当A.和B.发生碰撞时两者速度互换求1从A.B.发生第一次碰撞到第二次碰撞的时间内木板C.运动的路程2在A.B.刚要发生第四次碰撞时A.B.C.三者速度的大小
如图甲所示质量M.=20kg的物体从光滑曲面上高度H.=0.8m处无初速度释放到达底端时水平进入水平传送带传送带由一电动机驱动着匀速向左传动速率为u=3m/s已知物体与传送带间的动摩擦因数=0.1重力加速度g=10m/s2求1若两皮带轮之间的距离是6m物体冲上传送带后就移走光滑曲面物体将从哪一边离开传送带通过计算说明你的结论.2若皮带轮间的距离足够大当M.滑上皮带后经过2s的那一时刻一颗质量为m=20g的子弹从右边击中物体如图乙所示子弹的速度为v=1000m/s击中物体后子弹留在物体中并不穿出而且子弹击中物体所用时间极短可忽略不计.试求物体从滑上到离开传送带整个过程中的时间是多少
有人设计了一种新型伸缩拉杆秤.结构如图秤杆的一端固定一配重物并悬一挂钩秤杆外面套有内外两个套筒套筒左端开槽使其可以不受秤纽阻碍而移动到挂钩所在位置设开槽后套筒的重心仍在其长度中点位置秤杆与内层套筒上刻有质量刻度.空载挂钩上不挂物体且套筒未拉出时用手提起秤纽杆秤恰好平衡当物体挂在挂钩上时往外移动内外套筒待测物体的质量.已知秤杆和两个套筒的长度均为16cm套筒可移出的最大距离为15cm秤纽到挂钩的距离为2cm两个套筒的质量均为0.1kg.取重力加速度g=10m/s21当杆秤空载平衡时秤杆配重物及挂钩所受重力相对秤纽的合力矩2当在秤钩上挂一物体时将内套筒向右移动5cm外套筒相对内套筒向右移动8cm杆秤达到平衡物体的质量多大3若外层套筒不慎丢失在称某一物体时内层套筒的左端在读数为1千克处杆秤恰好平衡则该物体实际质量多大
如图所示为一速度选择器两极板P.1P.2之间存在电场强度为E.的匀强电场和磁感应强度为B.的匀强磁场一束粒子流重力不计以速度v从S.1沿直线运动到S.2则下列说法中正确的是
某一用直流电动机提升重物的装置如图A-3所示重物的质量m=50kg稳定电压U=110V不计各处摩擦当电动机以v=0.9m/s的恒定速率向上提升重物时电路中的电流I=5A试计算电动机的线圈电阻为多少g取10m/s2
如图所示一电子束沿垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向
在图中将通电螺线管内小磁针N极一方涂黑并用字母标出画出螺线管上方通电直导线A受到的磁场力方向.
一宇宙飞船在有尘埃的空间以恒定的速度v飞行其横截面积为S.0尘埃微粒的质量为m单位体积的个数为N.若尘埃碰到飞船后都被吸附在飞船上求尘埃对飞船的平均作用力.某同学这样求解设飞船对尘埃的平均作用力为F.由题意画出示意图如下在t时间内根据动能定理根据作用力与反作用力的关系可得出尘埃对飞船的平均作用力F.你认为该同学的解法正确吗如果不正确你如何求解.
A.B.是静止在水平地面上完全相同的两块长木板A.的左端和B.的右端相接触两板的质量皆为长度皆为.C.是一质量为的小物块.现给它一初速度使它从B.板的左端开始向右滑动.已知地面是光滑的而C.与A.B.之间的动摩擦因数皆为.求最后A.B.C.各以多大的速度做匀速运动.取重力加速度
热门题库
更多
高中语文
高中数学
高中物理
高中信息技术
高中历史
高中生物
高中地理
高中政治思想品德
英语
语文
中石油职称英语
理工类
卫生类
综合类
国际货运代理师
报关水平测试