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在一对很大的平行正对金属板间可形成匀强电场,通过改变两金属板间的电压,可使其间的电场强度E.随时间t按图5所示的规律变化。在这个电场中间,有一个带电粒子在t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用...
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高中物理《北京市顺义区2012届高三尖子生综合素质展示物理试卷》真题及答案
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2013江苏二校联考如图所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电B.板带负电两板之间存在着匀强电场两
长为L.的平行金属板板间形成匀强电场一个带电为+q质量为m的带电粒子以初速v0紧贴上板垂直于电场线方
如图AB所示两竖直平行金属板间存在匀强电场如图CD所示两竖直平行金属板间存在互相垂直的匀强电场和匀
B所示,两竖直平行金属板间存在匀强电场,如图C.D所示两竖直平行金属板间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,四个相同的带正电的小球从图示位置由静止释放,进入平行板间的场区后可能按图示虚线轨迹做直线运动的是( )
A.
竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场其电场强度为E在该匀强电场中用丝线悬挂质量为m的带电小球
如图所示两带电平行金属板之间有相互正交的匀强电场和匀强磁场现使一个带正电的粒子以某一初速度沿垂直于电
增大射入时的速度
保持金属板所带电荷量不变增大两板间的距离
保持两板间的距离不变增大两金属板所带的电荷量
增大磁场的磁感应强度
如图9所示两平行正对金属板水平放置使上面金属板带上一定量正电荷下面金属板带上等量的负电荷再在它们之间
仅增大带电粒子射入时的速度
仅增大两金属板所带的电荷量
仅减小粒子所带电荷量
仅改变粒子的电性
如图所示两带电平行金属板间形成匀强电场两板间距离为0.4cmA.和B.为电场中的两点相距0.2cm当
如图13所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电B.板带负电两板之间存在着匀强电场两板间距为d电势差
如图所示AB为两块平行金属板A板带正电B板带负电.两板之间存在着匀强电场两板间距为d电势差为U在B板
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
如图所示三块等大且平行正对的金属板水平放置金属板厚度不计且间距足够大上面两金属板间有竖直向下的匀强电
两平行正对金属板水平放置使上面金属板带上一定量正电荷下面金属板带上等量的负电荷再在它们之间加上垂直纸
仅增大带电粒子射入时的速度
仅增大两金属板所带的电荷量
仅减小粒子所带电荷量
仅改变粒子的电性
如图所示长度均为L.的两平行金属板相距为dO.O.′为两金属板中心处正对的两个小孔两平行金属板接有电
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平行金属板的右侧有如下图所示的匀强
如图所示某空间有一竖直向下的匀强电场电场强度E.=1.0×102V/m一块足够大的接地金属板水平放置
18分如图13所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电B.板带负电两板之间存在着匀强电场两板间距为d
如图所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电荷B.板带负电荷.两板之间存在着匀强电场两板间距为d电势
如图所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电荷B.板带负电荷.两板之间存在着匀强电场两板间距为d电势
如图所示竖宵放置的平行金属板内部有匀强电场两个带电微粒ab从两板下端连线的中点向上射入板间沿不同轨迹
微粒a的入射速度较大
微粒a打到金属板上的速度较大
微粒a、b带异种电荷,电荷量大小一定相等
微粒a、b的质量一定不相等
如图所示两平行金属板中有相互垂直的匀强电场和匀强磁场带正电的粒子不计粒子的重力从两板中央垂直电场磁场
使入射速度增大
使粒子电量增大
使电场强度增大
使磁感应强度增大
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光滑水平面上有一边长为L.的正方形区域处在场强为E.的匀强电场中电场方向与正方形一边平行一质量为m带电量为q的小球由某一边的中点以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域当小球再次运动到该正方形区域的边缘时具有的动能不可能为
一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d极板分别与电池两极相连上极板中心有一小孔小孔对电场的影响可忽略不计小孔正上方处的P.点有一带电粒子该粒子从静止开始下落经过小孔进入电容器并在下极板处未与极板接触返回若将下极板向上平移则从P.点开始下落的相同粒子将
一个带正电的粒子在xOy平面内以速度v0从到0点进入一匀强电场重力不计粒子只在电场力作用下继续在xOy平面内沿图中虚线轨迹运动到
如图所示在两条平行的虚线内存在着宽度为L.场强为E.的匀强电场在与右侧虚线相距也为L.处有一与电场平行的屏现有一电荷量为+q质量为m的带电粒子重力不计以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中v0方向的延长线与屏的交点为O.试求1粒子从射入到打到屏上所用的时间2粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tanα3粒子打到屏上的点P.到O.点的距离x
如图11所示质量m=2.0×10-4kg电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的匀强电场中电场强度大小为E.1在t=0时刻电场强度突然增加到E.2=4.0×103N/C到t=0.20s时再把电场方向改为水平向右场强大小保持不变取g=10m/s2取g=10m/s2求1t=0.20s时间内带电微粒上升的高度2t=0.20s时间内带电微粒增加的电势能3电场方向改为水平向右后带电微粒的最小动能
如图所示有三个质量相等分别带正电负电和不带电的质点由两水平极板正中以相同的初速度v0先后垂直匀强电场射入并分别落在负极板上甲乙丙三处可以判定
给平行板电容器充电断开电源后
如图14所示为说明示波器工作原理的示意图已知两平行板间的距离为d板长为l电子经电压为U.1的电场加速后从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场设电子质量为me电荷量为e1求经电场加速后电子速度v的大小2要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大两平行板间的电压U.2应是多少电子动能多大图14
在光滑绝缘的水平桌面上存在着方向水平向右的匀强电场电场线如图中实线所示一带正电初速度不为零的小球从桌面上的
如图1所示平行板电容器的两极板
一平行板电容器的两个极板水平放置两极板间有一带电量不变的小油滴油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比若两极板间电压为零经一段时间后油滴以速率v匀速下降若两极板间的电压为U.经一段时间后油滴以速率v匀速上升若两极板间电压为-U.油滴做匀速运动时速度的大小方向将是
如图1所示M.N.为竖直放置的平行金属板两板间所加电压为U.0S.1S.2为板上正对的小孔金属板P.和Q.水平放置在N.板右侧关于小孔S.1S.2所在直线对称两板的长度和两板间的距离均为l距金属板P.和Q.右边缘l处有一荧光屏荧光屏垂直于金属板P.和Q.取屏上与S.1S.2共线的O.点为原点向上为正方向建立x轴M.板左侧电子枪发射出的电子经小孔S.1进入M.N.两板间电子的质量为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S.2时的速度大小v以及当P.Q.间电压为U0时电子打在荧光屏上的位置2若板P.Q.间只存在垂直于纸面向外的匀强磁场电子刚好经过P.板的右边缘后打在荧光屏上求磁场的磁感应强度大小B.和电子打在荧光屏上的位置坐标x3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2所示单位时间内从小孔S.1进入的电子个数为N.电子打在荧光屏上形成一条亮线忽略电场变化产生的磁场可以认为每个电子在板P.和Q.间运动过程中两板间的电压恒定A.试分析在一个周期即2t0时间内单位长度亮线上的电子个数是否相同B.若在一个周期内单位长度亮线上的电子个数相同求2t0时间内打到单位长度亮线上的电子个数n若不相同试通过计算说明电子在荧光屏上的分布规律
如图甲所示边长为L.的正方形区域ABCD内有竖直向下的匀强电场电场强度为E.与区域边界BC相距L.处竖直放置足够大的荧光屏荧光屏与AB延长线交于O.点现有一质量为m电荷量为+q的粒子从A.点沿AB方向以一定的初速进入电场恰好从BC边的中点P.飞出不计粒子重力1求粒子进入电场前的初速度的大小2其他条件不变增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q.飞出求粒子从Q.点飞出时的动能3现将电场场强为E.分成AEFD和EBCF相同的两部分并将EBCF向右平移一段距离xx≤L.如图乙所示设粒子打在荧光屏上位置与O.点相距y请求出y与x的关系
如图所示两块平行金属板倾斜放置其间有一匀强电场PQ是中央线.一带电粒子从a点以速度v0平行于PQ线射入板间从b点射出以下说法正确的是
示波管的内部结构如图甲所示.如果在偏转电极之间都没有加电压电子束将打在荧光屏的中心.如果在偏转电极之间和之间加上图丙所示的几种电压荧光屏上可能会出现图乙中ab所示的两种波形.则
如图12所示现在有一个小物块质量为m=80g带上正电荷q=2×10-4C.与水平的轨道之间的滑动摩擦系数μ=0.2在一个水平向左的匀强电场中E.=1×103V./m在水平轨道的末端N.处连接一个光滑的半圆形轨道半径为R.=40cm取g=10m/s2求1小物块恰好运动到轨道的最高点那么小物块应该从水平哪个位置释放2如果在上小题的位置释放小物块当它运动到P轨道中点点时对轨道的压力等于多少图12
空间有平行于纸面的匀强电场一电荷量为-q的质点重力不计在恒定拉力F.的作用下沿虚线由M.匀速运动到N.如图2所示已知力F.和MN间夹角为θMN间距离为d则
在一个水平面上建立x轴在过原点O.右侧空间有一个匀强电场电场强度大小E.=6×105N/C方向与x轴正方向相同在O.处放一个电荷量q=5×10-8C质量m=0.010kg的带负电绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2m/s如图6-3-22所示求g取10m/s21物块最终停止时的位置2物块在电场中运动过程的机械能增量.
地面附近存在着一有界电场边界MN将某空间分成上下两个区域ⅠⅡ在区域Ⅱ中有竖直向上的匀强电场在区域Ⅰ中离边界某一高度由静止释放一质量为m的带电小球
一带电平行板电容器被竖直安放如图6-2-28所示两板间距d=0.1m电势差U.=1000V..现从平行板上A.处以vA.=3m/s的速度水平向左射入一带正电小球已知小球的电荷量q=10-7C.质量m=0.02g经一段时间后发现小球打在A.点正下方的B.处g取10m/s21在图上粗略画出带电小球从A.点运动到B.点的轨迹.2求A.B.间的距离sAB.3求小球到达B.点时的动能.
真空中水平放置两带电的金属板相距为d一个质量为m带电量为+q的粒子从负极板中央以速度vo垂直极板射入电场当板间电压为U.时粒子经d/4的距离就要返回若要使粒子走到板的中央才返回可采用的方法是
初速度为零的下列粒子经电压为U.的同一加速电场加速后动能最大的是
如图所示两块平行金属板M.N.竖直放置两板间的电势差U.=1.5×103V.现将一质量m=1×10-2kg电荷量q=4×10-5C.的带电小球从两板上方的A.点以v0=4m/s的初速度水平抛出之后小球恰好从靠近M.板上端处进入两板间沿直线运动碰到N.板上的B.点.已知A.点距两板上端的高度h=0.2m不计空气阻力取g=10m/s2求1小球到达M.板上端时速度与水平方向夹角θ的正切值2M.N.两板间的距离d3小球到达B.点时的动能E.k.
如图所示光滑绝缘杆PQ放置在竖直平面内PQ的形状与以初速度vv0=水平抛出的物体的运动轨迹相同P端为拋出点Q.端为落地点P.点距地面的高度为h现在将该轨道置于水平向右的匀强电场中将一带正电小球套于其上由静止开始从轨道P.端滑下已知重力加速度为p电场力等于重力当小球到达轨道Q.端时
如图6-3-11甲所示静电除尘装置中有一长为L.宽为b高为d的矩形通道其前后面板使用绝缘材料上下面板使用金属材料.图6-3-26乙是装置的截面图上下两板与电压恒定的__直流电源相连.质量为m电荷量为-q分布均匀的尘埃以水平速度v0进入矩形通道当带负电的尘埃碰到下板后其所带电荷被中和同时被收集.通过调整两板间距d可以改变收集效率η.当d=d0时η为81%即离下板0.81d0范围内的尘埃能够被收集.不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用.图6-3-111求收集效率为100%时两板间距的最大值dm2求收集效率η与两板间距d的函数关系.
如图所示一个质量为m的带正电荷量为q的小球以竖直向上的初速度v0在平行板电容器P.Q.两板正中间的
如图所示竖宵放置的平行金属板内部有匀强电场两个带电微粒ab从两板下端连线的中点向上射入板间沿不同轨迹运动最后都垂直打在金属板上则可知
如图所示D.是一只二极管
如图为实验室筛选带电粒子的装置示意图竖直金属板MN之间加有电压M.板有一电子源可不断产生速度可忽略不计的电子电子电荷量为e质量为mN.板有一与电子源正对的小孔O.金属板的右侧是一个半径为R.的圆筒可以围绕竖直中心轴逆时针转动圆筒直径两端的筒壁上有两个正对的小孔O1O2两孔所需要的时间是t=0.2s现圆筒内部有竖直向下的磁场圆筒匀速转动以后凡是能进入圆筒的电子都能从圆筒中射出来试求1金属板MN上所加电压U.的大小2圆筒转动的最小角速度3若要求电子从一个孔进入圆筒后必须从另一个孔射出来圆筒转动的角速度多大
电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根所做的油滴实验测得的密立根油滴实验的原理如图所示两块水平放置的平行金属板与电源相连接上板带正电下板带负电油滴从喷雾器喷出后由于与喷嘴摩擦而带负电油滴散布在油滴室中在重力作用下少数油滴通过上面金属板的小孔进入可认为初速度为0平行金属板间落到两板之间的匀强电场中在强光照射下观察者通过显微镜观察油滴的运动从喷雾喷出的小油滴可以视为球形小油滴在空气中下落时受到的空气阻力f大小跟它下落的速度v的大小的关系是f=6πηrv式中r为油滴半径η为粘滞系数设重力加速度为g不考虑油滴的蒸发1实验中先将开关断开测出小油滴下落一段时间后达到匀速运动时的速度v1已知油的密度为ρ空气的密度为ρ′粘滞系数为η试由以上数据计算小油滴的半径r2待小球向下运动的速度达到v1后将开关闭合小油滴受电场力作用最终达到向上匀速运动测得匀速运动的速度v2已知两金属板间的距离为d电压为U.试由以上数据计算小油滴所带的电荷量q3大致不要求精确的标度画出油滴从进入平行金属板到向上匀速运动这段过程中的v—t图像设竖直向下为正方向
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