8.(2009屆廣東省新洲中學(xué)高三摸底考試試卷.物理.20)在如圖18所示.x軸上方有一勻強(qiáng)磁場.磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直于紙面向里.大小為B.x軸下方有一勻強(qiáng)電場.電場強(qiáng)度的大小為E.方向與y軸的夾角θ為450且斜向上方. 現(xiàn)有一質(zhì)量為m電量為q的正離子.以速度v0由y軸上的A點(diǎn)沿y軸正方向射入磁場.該離子在磁場中運(yùn)動一段時間后從x軸上的C點(diǎn)進(jìn)入電場區(qū)域.該離子經(jīng)C點(diǎn)時的速度方向與x軸夾角為450. 不計離子的重力.設(shè)磁場區(qū)域和電場區(qū)域足夠大. 求:(1)C點(diǎn)的坐標(biāo),(2)離子從A點(diǎn)出發(fā)到第三次穿越x軸時的運(yùn)動時間, (3)離子第四次穿越x軸時速度的大小及速度方向與電場方向的夾角. 圖18 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(河北省衡水中學(xué)2009屆高三調(diào)研卷.物理.8)金屬中存在著大量的價電子(可理解為原子的最外層電子),價電子在原子核和核外的其他電子產(chǎn)生的電場中運(yùn)動,電子在金屬外部時的電勢能比它在金屬內(nèi)部作為價電子時的電勢能大,前后兩者的電勢能差值稱為勢壘,用符號V表示,價電子就像被關(guān)在深度為V的方箱里的粒子,這個方箱叫做勢阱,價電子在勢阱內(nèi)運(yùn)動具有動能,但動能的取值是連續(xù)的,價電子處于最高能級時的動能稱為費(fèi)米能,用Ef表示。用紅寶石激光器向金屬發(fā)射頻率為ν的光子,具有費(fèi)米能的電子如果吸收了一個頻率為ν的光子而跳出勢阱,則     ( 。

       A.具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能為EkVEf

       B.具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能為EkVEf

       C.若增大激光器的強(qiáng)度,具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能增大

       D.若增大激光器的強(qiáng)度,具有費(fèi)米能的電子跳出勢阱時的動能不變

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(海南省民族中學(xué)2009屆高三階段考試卷.物理.9)如圖7所示,一細(xì)束紅藍(lán)復(fù)色光垂直與AB邊射入直角三棱鏡,在AC面上反射和折射分成兩束細(xì)光束,其中一束細(xì)光束為單色光束。若用V1和V2分別表示紅、藍(lán)光在三棱鏡內(nèi)的速度,下列判斷正確的是(   )

A.V1<V2   單色光束為紅色    B.V1<V2   單色光束為藍(lán)色

C.V1>V2   單色光束為紅色    D.V1>V2   單色光束為藍(lán)色         

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(2009?黃岡模擬)第七屆中國國際航空航天博覽會于2008年11月4日~9日在廣東省珠海市航展中心隆重舉行.在航展上我國第一種自行設(shè)計并裝備部隊(duì)使用的第三代戰(zhàn)斗機(jī)殲-10戰(zhàn)機(jī)展示了優(yōu)異的性能,其中短距起飛能力就格外引人矚目.在飛行表演中殲-10戰(zhàn)機(jī)在t時間內(nèi)滑行s就達(dá)到起飛速度騰空而起,有人預(yù)測它將成為中國未來航空母艦的艦載機(jī).若殲-10戰(zhàn)機(jī)在甲板長為L(L<s)的航空母艦上起飛速度和陸地上相同,且起飛過程都簡化為勻加速運(yùn)動.則有兩種方法助其正常起飛,方法一:在航空母艦靜止的情況下,用彈射系統(tǒng)給飛機(jī)以一定的初速度;方法二:起飛前先讓航空母艦沿飛機(jī)起飛方向以某一速度勻速航行.求:
(1)第一種方法中彈射系統(tǒng)使飛機(jī)具有的最小速度;
(2)第二種方法中航空母艦勻速運(yùn)動的最小速度.

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(2009?河西區(qū)模擬)北京奧委會接受專家的建議,大量采用對環(huán)境有益的新技術(shù).如奧運(yùn)會場館周圍80%~90%的路燈將利用太陽能發(fā)電技術(shù)、奧運(yùn)會90%的洗浴熱水將采用全玻真空太陽能集熱技術(shù).太陽能的產(chǎn)生是由于太陽內(nèi)部高溫高壓條件下的熱核聚變反應(yīng)形成的,其核反應(yīng)方程是(  )

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2009年10月1日建國60周年的國慶閱兵場上,呈現(xiàn)在世人面前的導(dǎo)彈裝備全部為首次亮相的新型號主戰(zhàn)武器,有5種新型號導(dǎo)彈,共計108枚.與此前兩次國慶閱兵展示相比,身材小了,威力強(qiáng)了,精度高了.其中新型中遠(yuǎn)程地地導(dǎo)彈,打擊效能多樣,已成為信息化條件下局部戰(zhàn)爭的“拳頭”.如圖所示,從地面上A點(diǎn)發(fā)射一枚中遠(yuǎn)程地地導(dǎo)彈,在引力作用下沿ACB橢圓軌道飛行擊中地面目標(biāo)B,C為軌道的遠(yuǎn)地點(diǎn),距地面高度為h.已知地球半徑為R,地球質(zhì)量為m,引力常量為G,不計空氣阻力.下列結(jié)論中正確的是( 。

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                       高考真題

1.【解析】本題考查了左手定則的應(yīng)用。導(dǎo)線a在c處產(chǎn)生的磁場方向由安培定則可判斷,即垂直ac向左,同理導(dǎo)線b在c處產(chǎn)生的磁場方向垂直bc向下,則由平行四邊形定則,過c點(diǎn)的合場方向平行于ab,根據(jù)左手定則可判斷導(dǎo)線c受到的安培力垂直ab邊,指向左邊

【答案】C

2.【解析】由回旋加速器的結(jié)構(gòu)可知,離子由加速器的中心附近進(jìn)入加速器,所以選項(xiàng)A正確;因在盒內(nèi)洛侖茲力不做功,所以離子從空隙的電場中獲得能量,故選項(xiàng)D正確.

【答案】AD

3.【解析】由安培定則判斷在水平直導(dǎo)線下面的磁場是垂直于紙面向里,所以小磁針的N極將垂直于紙面向里轉(zhuǎn)動

【答案】C

4.【解析】帶電粒子在洛侖茲力作用下,作勻速圓周運(yùn)動,又根據(jù)左手定則得選項(xiàng)A正確.

【答案】A

5.【解析】因?yàn)閠anα=板間距離/板長,并可用荷質(zhì)比表示,由左手定則可以判斷負(fù)外;不正確,電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。

【答案】不正確,電子的荷質(zhì)比是其本身的性質(zhì)。

6.【解析】(1)質(zhì)點(diǎn)在磁場中的軌跡為一圓弧。由于質(zhì)點(diǎn)飛離磁場時,速度垂直于OC,故圓弧的圓心在OC上。依題意,質(zhì)點(diǎn)軌跡與x軸的交點(diǎn)為A,過A點(diǎn)作與A點(diǎn)的速度方向垂直的直線,與OC交于O'。由幾何關(guān)系知,AO'垂直于OC',O'是圓弧的圓心。如圖所示,設(shè)圓弧的半徑為R,則有

                            R=dsinj                     

     由洛倫茲力公式和牛頓第二定律得                                         

將①式代入②式,得                             

(2)質(zhì)點(diǎn)在電場中的運(yùn)動為類平拋運(yùn)動。設(shè)質(zhì)點(diǎn)射入電場的速度為v0,在電場中的加速度為a,運(yùn)動時間為t,則有

v0=vcosj                           vsinj=at                            d=v0t聯(lián)立發(fā)上各式得

                                                                    

設(shè)電場強(qiáng)度的大小為E,由牛頓第二定律得    qE=ma         聯(lián)立得

                                                            

【答案】(1)    (2)

7.【解析】(1)洛倫茲力不做功,由動能定理得,

  mgy=mv2           ……①

得  v=            ……②

(2)設(shè)在最大距離ym處的速率為vm,根據(jù)圓周運(yùn)動有,

qvmB-mg=m             ……③

且由②知         ……④

由③④及R=2ym

得                  ……⑤

(3)小球運(yùn)動如圖所示,

由動能定理 (qE-mg)|ym|=       ……⑥ 

由圓周運(yùn)動  qvmB+mg-qE=m         ……⑦   

且由⑥⑦及R=2|ym|解得

vm=

【答案】(1)     (2)   (3)

8.【解析】⑴做直線運(yùn)動有:                     

          做圓周運(yùn)動有:

          只有電場時,粒子做類平拋,有:

                       

                       

                       

                  解得:

          粒子速度大小為:

          速度方向與x軸夾角為:

          粒子與x軸的距離為:

        ⑵撤電場加上磁場后,有:

                          解得:                    

          粒子運(yùn)動軌跡如圖所示,圓心C位于與速度v方向垂直的直線上,該直線與x軸和y軸的夾角均為π/4,有幾何關(guān)系得C點(diǎn)坐標(biāo)為:

                              

                              

           過C作x軸的垂線,在ΔCDM中:

                                          

                          解得:

           M點(diǎn)橫坐標(biāo)為:

【答案】(1)    (2)

9.【解析】方法1:(1)設(shè)粒子在0~t0時間內(nèi)運(yùn)動的位移大小為s1

                                                   ①

                                        ②

又已知

聯(lián)立①②式解得

                                           ③

(2)粒子在t0~2t0時間內(nèi)只受洛倫茲力作用,且速度與磁場方向垂直,所以粒子做勻速圓周運(yùn)動。設(shè)運(yùn)動速度大小為v1,軌道半徑為R1,周期為T,則

                                          ④

                                 ⑤

 

聯(lián)立④⑤式得

                                         ⑥

                                    ⑦

即粒子在t0~2t0時間內(nèi)恰好完成一個周期的圓周運(yùn)動。在2t0~3t0時間內(nèi),粒子做初速度為v1的勻加速直線運(yùn)動,設(shè)位移大小為s2

                             ⑧

解得                               ⑨

由于s1+s2<h,所以粒子在3t0~4t0時間內(nèi)繼續(xù)做勻速圓周運(yùn)動,設(shè)速度大小為v2,半徑為R2

                                   ⑩

                                 11

解得                              12

由于s1+s2+R2<h,粒子恰好又完成一個周期的圓周運(yùn)動。在4t0~5t0時間內(nèi),粒子運(yùn)動到正極板(如圖所示)。因此粒子運(yùn)動的最大半徑

(3)粒子在板間運(yùn)動的軌跡如圖所示。                   

方法2:由題意可知,電磁場的周期為2t0,前半周期粒子受電場作用做勻加速直線運(yùn)動,加速度大小為

                方向向上

        后半周期粒子受磁場作用做勻速圓周運(yùn)動,周期為T

       

        粒子恰好完成一次勻速圓周運(yùn)動。至第n個周期末,粒子位移大小為sn

       

        又已知 

        由以上各式得      

        粒子速度大小為    

       粒子做圓周運(yùn)動的半徑為     

       解得      

       顯然       

   【答案】(1)粒子在0~t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值  

      (2)粒子在極板間做圓周運(yùn)動的最大半徑  

      (3)粒子在板間運(yùn)動的軌跡圖見解法一中的圖。

10.【解析】(1)由于粒子在P點(diǎn)垂直射入磁場,故圓弧軌道的圓心在AP上,AP是直徑。                                         

設(shè)入射粒子的速度為,由洛侖茲力的表達(dá)式和牛頓第二定律得

             ………… ①

由上式解得           ………… ②

(2)設(shè)是粒子在磁場中圓弧軌道的圓心。連接,設(shè)。  

如圖所示,由幾何關(guān)系得     ………… ③

                     ………… ④

由余弦定理得

                ………… ⑤

聯(lián)立④⑤式得

                     ………… ⑥

設(shè)入射粒子的速度為,由解出

              

【答案】

11.【解析】⑴v0=100m/s(提示:微粒在磁場中的半徑滿足:L<r<2L,因此80<v0<160,而m/s(n=1,2,3…),因此只能取n=2)               

⑵t=2.8×10-2s兩次穿越磁場總時間恰好是一個周期,在磁場外的時間是,代入數(shù)據(jù)得t=2.8×10-2s

【答案】(1)    (2)t=2.8×10-2s

                   名校試題

1.【解析】由安培定則判斷出P和QR的磁場方向,并求出其合磁場是水平向右,再由左手定則判斷出R受到的磁場力垂直R,指向y軸負(fù)方向

【答案】A

2.【解析】 電子在飛行過程中受到地磁場洛侖茲力的作用,洛侖茲力是變力而且不做功,所以電子向熒光屏運(yùn)動的速率不發(fā)生改變;又因?yàn)殡娮釉谧晕飨驏|飛向熒光屏的過程中所受的地磁場感應(yīng)強(qiáng)度的水平分量可視為定值,故電子在豎直平面內(nèi)所受洛倫茲力大小不變、方向始終與速度方向垂直,故電子在在豎直平面內(nèi)的運(yùn)動軌跡是圓周。

【答案】CD

3.【解析】根據(jù)左手定則判斷出,正離子偏向B板,所以B板是電源的正極,因最后離子勻速運(yùn)動,由平衡條件得,故電源的電動勢為Bvd

【答案】BC

4.【解析】根據(jù)左手定則判斷出,正離子偏向后表面的電勢,所以選項(xiàng)A正確;,所以選項(xiàng)C也正確.

【答案】AC

5.【解析】設(shè)D形盒的半徑為R,則粒子可能獲得的最大動能由qvB=m得Ekm==,由此式得選項(xiàng)AC正確.

【答案】AC

6.【解析】無磁場時,小球隊(duì)在C點(diǎn)由重力提供向心力,,臨界速度

從A至C由機(jī)械能守恒定律得:,有

加磁場后,小球在C點(diǎn)受向上的洛侖茲力,向心力減小,

臨界速度v減小。洛侖茲力不做功,由A到C機(jī)械能守恒

       

,所以,故選項(xiàng)C正確。

【答案】C

7.【解析】(1)電場中加速,由                   

                           

磁場中偏轉(zhuǎn),由牛頓第二定律得  

                     

可見在兩磁場區(qū)粒子運(yùn)動半徑相同,如圖所示,三段圓弧的圓心組成的三角形△O1O2O3是等邊三角形,其邊長為2r www.ks5u.com                                

   

(2)電場中,        中間磁場中,             

右側(cè)磁場中,             則           

【答案】(1)    (2)

8.【解析】(1)磁場中帶電粒子在洛侖茲力作用下做圓周運(yùn)動,故有

     --------------①

同時有   -----------②

 

 

 

 

 

 

粒子運(yùn)動軌跡如圖所示,由幾何知識知, 

xC=-(r+rcos450)=,        ------------ ③

故,C點(diǎn)坐標(biāo)為(,0)。         ----------- ④

(2)設(shè)粒子從A到C的時間為t1,設(shè)粒子從A到C的時間為t1,由題意知

                        ------------ ⑤

設(shè)粒子從進(jìn)入電場到返回C的時間為t2,其在電場中做勻變速運(yùn)動,由牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)知識,有                      ------------⑥

及  ,       ------------⑦

聯(lián)立⑥⑦解得       ------------⑧

設(shè)粒子再次進(jìn)入磁場后在磁場中運(yùn)動的時間為t3,由題意知

            ------------ ⑨

故而,設(shè)粒子從A點(diǎn)到第三次穿越x軸的時間為

    ------------ ⑩

(3)粒子從第三次過x軸到第四次過x軸的過程是在電場中做類似平拋的運(yùn)動,即沿著v0的方向(設(shè)為x′軸)做勻速運(yùn)動,即

     ……①              …………② 

沿著qE的方向(設(shè)為y′軸)做初速為0的勻變速運(yùn)動,即

    ……③             ……④  

設(shè)離子第四次穿越x軸時速度的大小為v,速度方向與電場方向的夾角為α.

由圖中幾何關(guān)系知

      ……⑤             ……⑥

       ……⑦

綜合上述①②③④⑤⑥⑦得

        ……⑧            

【答案】(1)C點(diǎn)坐標(biāo)為(,0)     (2)       (3)        

9.【解析】 ⑴由電場力與洛倫茲力平衡得:qE=qv0B得:E=v0B

⑵根據(jù)運(yùn)動的對稱性,微粒能從P點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn),應(yīng)滿足 

其中x為每次偏轉(zhuǎn)圓弧對應(yīng)的弦長,偏轉(zhuǎn)圓弧對應(yīng)的圓心角為

設(shè)圓弧的半徑為R,則有2R2=x2,可得:

由①②③式得:,n =1、2、3、

⑶當(dāng)n取奇數(shù)時,微粒從P到Q過程中圓心角的總和為

,

,其中n =1、3、5、……

當(dāng)n取偶數(shù)時,微粒從P到Q過程中圓心角的總和為

,其中n =2、4、6、……

【答案】(1)E =v0B  (2)    (3)當(dāng)n取奇數(shù)時,

當(dāng)n取偶數(shù)時,

10.【解析】(1)粒子源發(fā)出的粒子,進(jìn)入加速電場被加速,速度為v0,根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得:                                           

要使粒子能沿圖中虛線O2O3進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域,

則粒子所受到向上的洛倫茲力與向下的電場力大小相等,

   得到                                        

將②式代入①式,得                        

(2)粒子從O3以速度v0進(jìn)入PQ、MN之間的區(qū)域,先做勻速直線運(yùn)動,打到ab板上,以大小為v0的速度垂直于磁場方向運(yùn)動.粒子將以半徑R在垂直于磁場的平面內(nèi)作勻速圓周運(yùn)動,轉(zhuǎn)動一周后打到ab板的下部.由于不計板的厚度,所以質(zhì)子從第一次打到ab板到第二次打到ab板后運(yùn)動的時間為粒子在磁場運(yùn)動一周的時間,即一個周期T.

和運(yùn)動學(xué)公式,得                     

粒子在磁場中共碰到2塊板,做圓周運(yùn)動所需的時間為            

粒子進(jìn)入磁場中,在v0方向的總位移s=2Lsin45°,時間為         

則t=t1+t2=

   【答案】 (1)     (2)     

11.【解析】設(shè)速度為v0時進(jìn)入磁場后做圓周運(yùn)動的半徑為r

有                 得r==                           

設(shè)速度為2v0時進(jìn)入磁場做圓周運(yùn)動的半徑r′

得r′==L                                         

設(shè)其速度方向與x軸正方向之間的夾角為θ                     

由圖中的幾何關(guān)系有:cosθ==                              

得θ=45°或θ=135°                                         

(2)為使粒子進(jìn)入電場后能垂直打在擋板上,則要求粒子進(jìn)入電場時速度方向

與x軸正方向平行,如圖所示。粒子進(jìn)入電場后由動能定理有

qEd=mv′2 -m(2v0) 得v′=          

                                                

當(dāng)θ1=45°時,粒子打到擋板MN上的位置到x軸的距離為

y1=r-r′sin45°=(-1)L                                 

當(dāng)θ2 =135°時,粒子打到擋板MN上的位置到x軸的距離為

y2= r′+ r′sin45°=(+1)L                                 

【答案】(1)θ=45°或θ=135°    (2)當(dāng)θ1=45°時,(-1)L;

θ2=135°(+1)L,

12.【解析】(1)設(shè)帶電粒子射入磁場時的速度大小為v,由于帶電粒子垂直射入勻強(qiáng)磁場帶電粒子在磁場中做圓周運(yùn)動,圓心位于MN中點(diǎn)O′,

由幾何關(guān)系可知,軌道半徑r=lcos45=0.2(m

又Bqv =  

所以

設(shè)帶電粒子在磁場中運(yùn)動時間為t1,在電場中運(yùn)動的時間為t2,總時間為t。

t1 =      t2 =

聯(lián)立解得 t = =2.07×10-4(s)

(2)帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,設(shè)加速度為a,則:

lsin45 = at22   a =    解得:E = sin45=1.6(V/m)

【答案】(1)  2.07×10-4(s)   (2)1.6(V/m)

13.【解析】(1)微粒在加速電場中由動能定理得:

 ①        解得v0 = 1.0×104m/s   

(2)微粒在偏轉(zhuǎn)電場中做類平拋運(yùn)動,有:    

飛出電場時,速度偏轉(zhuǎn)角的正切為:

    ②    解得  θ = 30o   

(3)進(jìn)入磁場時微粒的速度是:     ③

軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系有:  ④   

洛倫茲力提供向心力:

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