12.(廣東華南師大附中2008―2009學年高三綜合測試卷.物理.17)如圖22所示.在x<0且y<0的區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場.磁感應(yīng)強度B大小為2×10-4T.在x>且y<0的區(qū)域內(nèi)存在與x軸正方向成45 º角向上方向的勻強電場.已知質(zhì)量m為1.60×10-27kg的質(zhì)子從x軸上的M點沿與x軸負方向成45 º角向下垂直射入磁場.結(jié)果質(zhì)子從y軸的N點射出磁場而進入勻強電場.經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后打到坐標原點O.已知=l=28.2cm.求:(1)質(zhì)子從射入勻強磁場到O點所用的時間,(2)勻強電場的場強大小. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(2011·華南師大附中模擬)在變電站里,經(jīng)常要用交流電表去監(jiān)測電網(wǎng)上的強電流,所用的器材叫電流互感器.如下所示的四個圖中,能正確反映其工作原理的是(   )

 

查看答案和解析>>

(2011·華南師大附中模擬)在變電站里,經(jīng)常要用交流電表去監(jiān)測電網(wǎng)上的強電流,所用的器材叫電流互感器.如下所示的四個圖中,能正確反映其工作原理的是(   )

查看答案和解析>>

(2013山東師大附中質(zhì)檢)如圖所示,加裝“保護器”的飛機在空中發(fā)生事故失去動力時,上方的降落傘就會自動彈出。已知一根傘繩能承重2000N,傘展開后傘繩與豎直方向的夾角為37°,飛機的質(zhì)量約為8噸。忽略其他因素,僅考慮當飛機處于平衡時,降落傘的傘繩至少所需的根數(shù)最接近于(圖中只畫出了2根傘繩,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

A.25       B.50   

C.75       D.100

查看答案和解析>>

(2011年福建師大附中高三測試)靜電噴漆技術(shù)具有效率高,浪費少,質(zhì)量好,有利于工人健康等優(yōu)點,其裝置如圖6-3-14所示.A、B為兩塊平行金屬板,間距d=0.40 m,兩板間有方向由B指向A,大小為E=1.0×103 N/C的勻強電場.在A板的中央放置一個安全接地的靜電油漆噴槍P,油漆噴槍的半圓形噴嘴可向各個方向均勻地噴出帶電油漆微粒,油漆微粒的初速度大小均為v0=2.0 m/s,質(zhì)量m=5.0×10-15 kg、帶電量為q=-2.0×10-16 C.微粒的重力和所受空氣阻力均不計,油漆微粒最后都落在金屬板B上.試求:

圖6-3-14
(1)微粒打在B板上的動能;
(2)微粒到達B板所需的最短時間;
(3)微粒最后落在B板上所形成的圖形及面積的大。

查看答案和解析>>

(2011年福建師大附中質(zhì)檢)如圖3-3-12所示,物體從光滑斜面上的A點由靜止開始下滑,經(jīng)過B點后進入水平面(設(shè)經(jīng)過B點前后速度大小不變),最后停在C點,每隔0.2秒鐘通過速度傳感器測量物體的瞬時速度,下表給出了部分測量數(shù)據(jù).(取重力加速度g=10 m/s2)求:

圖3-3-12

t(s)
0.0
0.2
0.4

1.2
1.4

v(m/s)
0.0
1.0
2.0

1.1
0.7

(1)斜面的傾角α
(2)物體與水平面之間的動摩擦因數(shù)μ
(3)t=0.6 s時的瞬時速度v.

查看答案和解析>>

                       高考真題

1.【解析】本題考查了左手定則的應(yīng)用。導線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點的合場方向平行于ab,根據(jù)左手定則可判斷導線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入加速器,所以選項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D正確.

【答案】AD

3.【解析】由安培定則判斷在水平直導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,作勻速圓周運動,又根據(jù)左手定則得選項A正確.

【答案】A

5.【解析】因為tanα=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)點在磁場中的軌跡為一圓弧。由于質(zhì)點飛離磁場時,速度垂直于OC,故圓弧的圓心在OC上。依題意,質(zhì)點軌跡與x軸的交點為A,過A點作與A點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)點在電場中的運動為類平拋運動。設(shè)質(zhì)點射入電場的速度為v0,在電場中的加速度為a,運動時間為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)圓周運動有,

qvmB-mg=m             ……③

且由②知         ……④

由③④及R=2ym

得                  ……⑤

(3)小球運動如圖所示,

由動能定理 (qE-mg)|ym|=       ……⑥ 

由圓周運動  qvmB+mg-qE=m         ……⑦   

且由⑥⑦及R=2|ym|解得

vm=

【答案】(1)     (2)   (3)

8.【解析】⑴做直線運動有:                     

          做圓周運動有:

          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點坐標為:

                              

                              

           過C作x軸的垂線,在ΔCDM中:

                                          

                          解得:

           M點橫坐標為:

【答案】(1)    (2)

9.【解析】方法1:(1)設(shè)粒子在0~t0時間內(nèi)運動的位移大小為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動。設(shè)運動速度大小為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動。在2t0~3t0時間內(nèi),粒子做初速度為v1的勻加速直線運動,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動。在4t0~5t0時間內(nèi),粒子運動到正極板(如圖所示)。因此粒子運動的最大半徑

(3)粒子在板間運動的軌跡如圖所示。                   

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動,周期為T

       

        粒子恰好完成一次勻速圓周運動。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動的最大半徑  

      (3)粒子在板間運動的軌跡圖見解法一中的圖。

10.【解析】(1)由于粒子在P點垂直射入磁場,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動的速率不發(fā)生改變;又因為電子在自西向東飛向熒光屏的過程中所受的地磁場感應(yīng)強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A正確;所以選項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AC正確.

【答案】AC

6.【解析】無磁場時,小球隊在C點由重力提供向心力,,臨界速度。

從A至C由機械能守恒定律得:,有

加磁場后,小球在C點受向上的洛侖茲力,向心力減小,

臨界速度v減小。洛侖茲力不做功,由A到C機械能守恒

       

,所以,故選項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動,故有

     --------------①

同時有   -----------②

 

 

 

 

 

 

粒子運動軌跡如圖所示,由幾何知識知, 

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

故,C點坐標為(,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)粒子從進入電場到返回C的時間為t2,其在電場中做勻變速運動,由牛頓第二定律和運動學知識,有                      ------------⑥

及  ,       ------------⑦

聯(lián)立⑥⑦解得       ------------⑧

設(shè)粒子再次進入磁場后在磁場中運動的時間為t3,由題意知

            ------------ ⑨

故而,設(shè)粒子從A點到第三次穿越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動,即沿著v0的方向(設(shè)為x′軸)做勻速運動,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點坐標為(,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)運動的對稱性,微粒能從P點到達Q點,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n取奇數(shù)時,

當n取偶數(shù)時,

10.【解析】(1)粒子源發(fā)出的粒子,進入加速電場被加速,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進入PQ、MN之間的區(qū)域,先做勻速直線運動,打到ab板上,以大小為v0的速度垂直于磁場方向運動.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板后運動的時間為粒子在磁場運動一周的時間,即一個周期T.

和運動學公式,得                     

粒子在磁場中共碰到2塊板,做圓周運動所需的時間為            

粒子進入磁場中,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時進入磁場后做圓周運動的半徑為r

有                 得r==                           

設(shè)速度為2v0時進入磁場做圓周運動的半徑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)為使粒子進入電場后能垂直打在擋板上,則要求粒子進入電場時速度方向

與x軸正方向平行,如圖所示。粒子進入電場后由動能定理有

qEd=mv′2 -m(2v0) 得v′=          

                                                

當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磁場帶電粒子在磁場中做圓周運動,圓心位于MN中點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動時間為t1,在電場中運動的時間為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)電場中做類平拋運動,有:  ,  

飛出電場時,速度偏轉(zhuǎn)角的正切為:

    ②    解得  θ = 30o   

(3)進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:

同步練習冊答案