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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年苏科新版高二物理上册阶段测试试卷111考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、如图所示电路中,已知交流电源电压u=200sin(100πt)V,电阻R=100Ω.则电流表和电压表的示数分别为()A.1.41A,200VB.1.41A,141VC.2A,200VD.2A,141V2、某电解池中,若在2s
内有1.0隆脕1019
个二价正离子和2.0隆脕1019
个一价负离子通过某截面,那么通过这个截面的电流是(
)
A.0
B.0.8A
C.1.6A
D.3.2A
3、法拉第电磁感应定律可以这样表述:闭合电路中感应电动势的大小(
)
A.跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比B.跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比C.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比D.跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比4、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法正确的是A.电容器C上的电荷量变大B.电阻R3消耗的功率变大C.灯L变亮D.R1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值5、如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是()A.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零B.线圈先后两次转速之比为3:2C.交流电a的瞬时值为VD.交流电b的最大值为V6、在x轴上有两个点电荷,一个带正电荷Q1,另一个带负电荷Q2,且Q1=4Q2。用E1、E2分别表示这两个点电荷在x轴上的M点产生的场强的大小,用φ1、φ2分别表示这两个点电荷在x轴上N点产生的电势大小。以下说法正确的是()A.E1=E2的M点有两处,φ1=φ2的N点有一处B.E1=E2的M点有一处,φ1=φ2的N点有两处C.x轴上场强为零的点有两处、电势为零的点有一处D.x轴上场强为零的点有一处、电势为零的点有两处7、如图所示,在光滑水平面上以速度v0
匀速滑动的物块,运动到A
点时受到一水平恒力F
的作用,经过一段时间后运动到B
点,速度大小仍为v0
方向改变了90鈭�
在此过程中(
)
A.物块的加速度大小不变、方向改变B.物块的速度大小不变,方向时刻改变C.水平恒力F
的方向一定与AB
连线垂直D.物块的动能先增加后减小8、两个圆环AB
如图所示放置,且半径RA>RB
一条形磁铁轴线过两个圆环的圆心处,且与圆环平面垂直,则穿过AB
环的磁通量A
和B
的关系是(
)
A.娄碌A>娄碌B
B.娄碌A<娄碌B
C.娄碌A=娄碌B
D.无法确定评卷人得分二、填空题(共6题,共12分)9、如图所示,把长为L的导体棒置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,导体棒与磁场方向垂直,棒中通有电流I,则导体棒所受安培力的大小为______.安培力的方向垂直纸面______(选填“向外”或“向里”).10、(1)
如图所示,一光电管的阴极K
用极限波长为娄脣0
的金属制成。用波长为娄脣
的紫外线照射阴极K
加在光电管阳极A
和阴极K
之间的电压为U
电子电荷量为e
普朗克常量为h
光速为c
光电子到达阳极时的最大动能为____;若将此入射光的强度增大,则光电子的最大初动能____(
选填“增大”、“减小”或“不变”)
(2)
波长为6.63nm
的X
射线光子的能量为________J
动量为________kgm/s.(
结果保留两位有效数字)(h=6.63隆脕10鈭�34J?s)
(3)
已知金属铯的逸出功为1.9eV
在光电效应实验中,要使铯表面发出的光电子的最大初动能为1.0eV
求入射光的波长应为____(
结果保留两位有效数字)(
提示1eV=1.6隆脕10鈭�19J
.h=6.63隆脕10鈭�34J?s)
11、如图所示为某磁场的磁感线分布情况,M
点的磁感应强度的方向与P
点的磁感应强度的方向______(
填“相同”或“不相同”).M
点的磁感应强度比P
点的磁感应强度______(
填“强”或“弱”)
.12、频率为50Hz的正弦交变电流,对人体的安全电压有效值不能超过36V,这个交流电压的周期是____s,峰值是____V.13、已知一个电流表的内阻为Rg=1kIg=100μA,若要改装成量程为3V的伏特表,需__________(填“串”或“并”)联一个阻值为__________的电阻,若改装成量程为1A的安培表,需__________(填“串”或“并”)联一个阻值约为__________的电阻.14、核能是一种高效的能源.在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,核反应堆有三道防护屏障:燃料包壳,压力壳和安全壳(见图1).结合图2可知,安全壳应当选用的材料是____.
评卷人得分三、判断题(共9题,共18分)15、电势差有正有负,所以是矢量,且电场中两点间的电势差随着零电势点的选取变化而变化.(判断对错)16、只有沿着电场线的方向电势才会降低,所以电势降低的方向就一定是电场强度的方向.(判断对错)17、处于静电平衡状态的导体内部的场强处处为零,导体外表面场强方向与导体的表面一定不垂直.(判断对错)18、空间两点放置两个异种点电荷a、b,其所带电荷量分别为qa和qb,其产生的电场的等势面如图所示,且相邻等势面间的电势差均相等,电场中A、B两点间的电势大小的关系为φA>φB,由此可以判断出a为正电荷,且有qa<qb.________(判断对错)
19、如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点.设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则Wa=Wb,Ea>Eb.________(判断对错)
20、电场线与等势面相互垂直,沿着同一等势面移动电荷时静电力不做功.(判断对错)21、电势差有正有负,所以是矢量,且电场中两点间的电势差随着零电势点的选取变化而变化.(判断对错)22、只有沿着电场线的方向电势才会降低,所以电势降低的方向就一定是电场强度的方向.(判断对错)23、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处场强大小EA为零.________(判断对错)
评卷人得分四、计算题(共4题,共40分)24、如图所示;一个板长为L
板间距离也是L
的平行板容器上极板带正电,下极板带负电。有一初速度为v0
质量为m
带电量为鈭�q
的粒子从极板正中水平射入,恰能从上极板边缘飞出。粒子重力不计,求:
(1)
两极板间匀强电场的电场强度E
的大小;
(2)
在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,为使粒子又能从下极板边缘返回电场,则磁感应强度B
应为多少?25、如图所示,一个质量为m
电阻为R
的金属小圆环(
半径很小)
用一根长为L
的绝缘细绳悬挂于O
点,离O
点下方L2
处有一宽度为L4
的垂直纸面向里的匀强磁场区域,现使圆环从与悬点O
等高位置A
处由静止释放,下摆中金属环所在平面始终垂直磁场,则金属环在整个过程中产生多少焦耳热?26、如图所示,在xOy平面直角坐标系中,∠ADC=30°的直角三角形ACD内存在垂直平面向里的匀强磁场,CD边在x轴上,线段OD=L.在第四象限正方形ODQP内存在沿+x方向的匀强电场,电子束以相同的速度v0沿+y方向从CD边上的各点射入磁场,己知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为L.电子的电量为e质量为m;忽略电子之间的相互作用力以及电子的重力。试求:
(1)磁感应强度B。
(2)在所有能射入第四象限的电子中,最右侧进入的电子刚好经过y轴上的P点,求第四象限的电场强度E的大小。27、如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力).1.在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置.2.在电场Ⅰ区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置.3.若将左侧电场Ⅱ整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场Ⅰ区域内由静止释放电子的所有位置.评卷人得分五、画图题(共2题,共8分)28、13.矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,在下列i-t图中画出感应电流随时间变化的图象29、13.矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,在下列i-t图中画出感应电流随时间变化的图象参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、B【分析】解:已知交流电源电压u=200sin100πtV;
由表达式可知,交流电源电压的有效值U===141V;
所以电压表的示数是141V.
由欧姆定律可知,电路中电流I==A=1.41A;
所以电流表的示数是1.41A.
故选:B.
由交流电源的表达式可知电源电压的有效值;则由欧姆定律可求得电流及电压表的示数.
知道正弦交变电流电压的最大值是有效值的倍,在交流电路中电流表电压表所测量的结果均为有效值.【解析】【答案】B2、D【分析】解:2s
内流过的电量为:Q=1.0隆脕1019隆脕2隆脕1.6隆脕10鈭�19C+2.0隆脕1019隆脕1.6隆脕10鈭�19C=6.4C
则由电流的定义可知:I=Qt=6.42=3.2A
故选:D
.
先由正负电荷量的决对值的和求出通过截面的电荷量;然后由电流的定义式求出电流.
本题考查对电流定义式中电量的理解,电解液中通过横截面的总电量正负离子电量绝对值之和.【解析】D
3、C【分析】解:由法拉第电磁感应定律E=n鈻�娄脮鈻�t
可知感应电动势E
与磁通量的变化率成正比,即感应电动势取决于磁通量的变化快慢,与其他因素没有直接关系;故ABD错误,C正确。
故选:C
由法拉第电磁感应定律可知;闭合电路中产生的感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,与磁通量及磁通量的变化量无关.
在理解法拉第电磁感应定律时要注意区分娄碌鈻�娄碌
及鈻�娄脮鈻�t
三者间的关系,明确电动势只取决于磁通量的变化率,与磁通量及磁能量的变化量无关.【解析】C
4、A【分析】试题分析:当滑片P向左滑动时,电容器上的电压将增大由可知,电容器C上的电荷量变大,故A正确;当滑片P向左滑动时,电路的电阻将减小电流将增大,由可知由于电路中电流增大,则路端电压将减小,即两端的电压减小,由可得,电阻R3消耗的功率变小,故B错误;由于路端电压减小且两端电压增大,故L两端的电压将减小,由可得,L的功率变小,故C错误;设R2与灯L并联的电阻为R,则有当滑片P向左滑动时R将减小,电路中总电阻将减小,由全电路欧姆定律知电路中总电流将增大、路端电压减小,流经支路的电流将减小、流经支路的电流增大,由于的压降会变大、R2与灯L并联再与串联形成的支路总压降减小,故R2两端压降减小值会大于的压降增大值,故D正确。考点:本题考查了全电路欧姆定律的应用【解析】【答案】A5、B|C|D【分析】【解析】试题分析:A、t=0时刻两个正弦式电流的感应电动势瞬时值均为零,线圈都与磁场垂直,穿过线圈的磁通量都最大;错误B、由图读出两电流周期之比为而则线圈先后两次转速之比为3:2;正确C、正弦式电流a的瞬时值为正确D、根据电动势最大值公式得到,两电动势最大值之比为则得到正弦式电流b的最大值为正确故选BCD考点:交流的峰值、有效值以及它们的关系【解析】【答案】BCD6、D【分析】【解析】试题分析:根据电场合成可得,Q1左侧的电场方向水平向左,两电荷之间的电场方向水平向右,而Q2右侧的电场方向水平向右,所以E1=E2的M点有两处,由于正电荷产生的电势为正,负电荷产生的电势为负,所以,Q1左侧的电势大于零,两电荷中间的电势从正无穷到负无穷,Q2右侧的电势小于零,φ1=φ2的N点有两处,AB错误根据近小远大原则,x轴上场强为零的点只可能在Q2的左侧位置,只有一个,正电荷产生的电势为正,负电荷产生的电势为负,所以电势为零的点只有在两电荷之间的位置,只有一个,所以D正确,C错误考点:本题考查了点电荷电场规律的分布【解析】【答案】D7、C【分析】【分析】
根据动能定理可知合力的功为零;判断出合力与位移方向垂直;根据牛顿第二定律分析加速度的情况;根据合力做功情况分析速度的变化。
解得本题的关键是:充分利用已知条件;推出合力做功为零,得出合力与位移垂直;再利用动能定理和牛顿第二定律分析判断动能和速度的变化情况。
【解答】
A;合力恒定;根据牛顿第二定律,物体的加速度一定恒定,即大小和反向都不变。故A错误;
BCD
已知物体的初、末速度大小相等;即动能大小也相等,根据动能定理可知合力的功为零,故水平恒力一定与AB
的连线垂直,由图可以看出水平恒力先做负功后做正功,故物块的动能和速度都是先减小后增加,且速度方向时刻改变。故BD错误、C正确。
故选C。
【解析】C
8、B【分析】解:根据磁感线的分布情况可知,磁铁内部穿过环面的磁感线方向向上,外部磁感线方向向下.
由于磁感线是闭合曲线,磁铁内部的磁感线条数等于磁铁外部磁感线的总条数,而磁铁外部磁感线分布在无限大的空间,所以穿过环面的磁铁外部向下的磁感线将磁铁内部向上的磁感线抵消一部分,B
的面积小,抵消较小,则磁通量较大,所以娄碌B>娄碌A.
故B正确;ACD错误.
故选:B
.
在磁铁的外部;磁感线从N
极出发进入S
极,在磁铁内部,磁感线从S
极指向N
极.
磁感线是闭合曲线,磁铁内外总条数相等.
穿过环面的磁感线方向有两种,存在抵消情况,抵消后磁感线多,磁通量大.
本题是非匀强磁场磁通量大小的比较问题,抓住抵消后剩余磁通量进行比较.
常见问题,中等难度.【解析】B
二、填空题(共6题,共12分)9、略
【分析】解:长为L的导体棒置于竖直向上的匀强磁场中;电量的方向向右,根据左手定则可得安培力的方向垂直于纸面向外;大小:F=BIL
故答案为:BIL;向外。
左手定则的内容:伸开左手;使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.根据左手定则的内容判断安培力的方向.
解决本题的关键掌握左手定则判定磁场方向、电流方向和安培力方向的关系.【解析】BIL;向外10、(1)hc娄脣鈭�hc娄脣0+eU
不变
(2)3.0隆脕10鈭�171.0隆脕10鈭�25
(3)4.3隆脕10鈭�7【分析】【分析】(1)
由爱因斯坦光电效应方程得到光电子的最大初动能,由动能定理得到光电子到达阳极时的最大动能;(2)
由E=hc娄脣
计算X
射线光子的能量,由p=h娄脣
计算X
射线光子的动量;(3)
由爱因斯坦光电效应方程得到入射光的波长。正确理解爱因斯坦光电效应方程是解题的关键。【解答】(1)
根据爱因斯坦光电效应方程,光电子的最大初动能12mv02=hc娄脣鈭�hc娄脣0
根据动能定理,eU=Ek鈭�12mv02
光电子到达阳极时的最大动能为:hc娄脣鈭�hc娄脣0+eU
若将此入射光的强度增大,则光电子的最大初动能不变。(2)
波长为6.63nm
的X
射线光子的能量为:E=hc娄脣=6.63隆脕10鈭�34隆脕3.0隆脕1086.63隆脕10鈭�9J=3.0隆脕10鈭�17J
动量为:p=h娄脣=6.63隆脕10鈭�346.63隆脕10鈭�9kgm/s=1.0隆脕10鈭�25kgm/s
(3)
根据爱因斯坦光电效应方程:Ek=hc娄脣鈭�W
代入数据,解得:娄脣=4.3隆脕10鈭�7m
故填:(1)hc娄脣鈭�hc娄脣0+eU
不变(2)3.0隆脕10鈭�171.0隆脕10鈭�25(3)4.3隆脕10鈭�7
【解析】(1)hc娄脣鈭�hc娄脣0+eU
不变(2)3.0隆脕10鈭�171.0隆脕10鈭�25
(3)4.3隆脕10鈭�7
11、不相同;强【分析】解:如图;M
点处磁感线比P
点处磁感线密,则M
点的磁感应强度大于P
点的磁感应强度.
而某点的切线方向即为该点的磁感应强度的方向.
因此它们的方向不同.
由于M
点的磁感线要比N
点磁感线密集;故M
点的磁感应强度强;
故答案为:不相同;强.
磁感线的疏密表示磁场的强弱;磁感线越密,磁感应强度越大,磁感线越疏,磁感应强度越小.
根据磁感线的疏密来判断磁感应强度的大小.
本题考查磁感线的性质;要注意明确磁感线可以形象表示磁场的强弱和方向,磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线越密,磁感应强度越大.
磁感线的切线方向表示磁场的方向.【解析】不相同;强12、略
【分析】
这个交流电压的周期T==0.02s;
峰值是Um=U=36V
故答案为:0.02,36
【解析】【答案】根据频率和周期;正弦交变电流最大值与有效值的关系可直接求解.
13、略
【分析】试题分析:表头上的电压U=IgRg=100×10-6×1000Ω=0.1V,改装成电压表时,串联电阻上的电压U=3V-0.1V=2.9V,串联电阻R1=U/Ig=29000Ω=2.9×104Ω;改装成电流表时要并联电阻,并联电阻通过的电流I2=1A-0.0001A=.0..9999A,R2=U/I2=0.1/0.9999=0.1Ω考点:电表的改装【解析】【答案】串,2.9×104,并,0.114、混凝土【分析】【解答】在核电站中;为了防止放射性物质泄漏,结合图2可知,安全壳应当选用的材料是混凝土.
故答案为:混凝土.
【分析】根据射线的穿透能力结合图象进行分析.三、判断题(共9题,共18分)15、B【分析】【解答】解:电势差类似于高度差;没有方向,是标量,正负表示电势的相对大小.
两点间的电势差等于电势之差;由电场中两点的位置决定,与零电势点的选取无关.由以上的分析可知,以上的说法都错误.
故答案为:错误。
【分析】电势差是标量,正负表示大小;电势差与零电势点的选取无关;沿着电场线方向电势降低;电势反映电场本身的性质,与试探电荷无关.16、B【分析】【解答】解:沿着电场线方向;电势降低,且降低最快;
那么电势降低最快的方向才是电场线的方向;但电势降低的方向不一定是电场线的方向,故错误;
故答案为:错误.
【分析】电场强度和电势这两个概念非常抽象,借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性:电场线疏密表示电场强度的相对大小,切线方向表示电场强度的方向,电场线的方向反映电势的高低.17、B【分析】【解答】解:根据静电平衡的特点;导体是等势体,金属导体的内部电场强度处处为零;
由于处于静电平衡状态的导体是一个等势体;则表面电势处处相等,即等势面,那么电场线与等势面垂直;
故答案为:错误.
【分析】金属导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在金属导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,只有叠加后电场为零时,电荷才不会移动.此时导体内部电场强度处处为零,电荷全部分布在表面,且为等势面,导体是等势体.18、B【分析】【解答】解:若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较;可以得到:靠近正电荷的点电势高,靠近负电荷的点,电势较低.所以,a处为正电荷.
等量异种点电荷电场中的部分等势面图象中的等势面左右对称;无穷远处的电势为0.该图象的左侧的等势线比较密,无穷远处的电势为0,所以无穷远处到两点之间的电势差相比,与a点之间的电势差比较大,所以a点所带的电量就多.
故答案为:错误.
【分析】若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较,很容易得出正确的结论.19、A【分析】【解答】解:图中a、b两点在一个等势面上;
故Uac=Ubc,根据W=qU,有Wa=Wb;
a位置的电场强度较密集,故Ea>Eb;
故答案为:正确.
【分析】图中a、b两点在一个等势面上,根据W=qU判断电场力做功的大小,根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小.20、A【分析】【解答】解:根据电场线的特点可知;沿电场线的方向电势降低;电场线垂直于等势面、同一等势面移动电荷电场力不做功.
故答案为:正确.
【分析】解决本题要根据:电场线是人为假想的曲线,从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,不闭合,电场线疏密描述电场强弱,电场线密的地方,电场强度大,疏的地方电场强度弱,沿电场线的方向电势降低.21、B【分析】【解答】解:电势差类似于高度差;没有方向,是标量,正负表示电势的相对大小.
两点间的电势差等于电势之差;由电场中两点的位置决定,与零电势点的选取无关.由以上的分析可知,以上的说法都错误.
故答案为:错误。
【分析】电势差是标量,正负表示大小;电势差与零电势点的选取无关;沿着电场线方向电势降低;电势反映电场本身的性质,与试探电荷无关.22、B【分析】【解答】解:沿着电场线方向;电势降低,且降低最快;
那么电势降低最快的方向才是电场线的方向;但电势降低的方向不一定是电场线的方向,故错误;
故答案为:错误.
【分析】电场强度和电势这两个概念非常抽象,借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性:电场线疏密表示电场强度的相对大小,切线方向表示电场强度的方向,电场线的方向反映电势的高低.23、A【分析】【解答】解:点电荷在A点的场强
根据场强的叠加原理得;则两点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,A点的场强大小为。
EA=E点﹣E匀=9×103N/C﹣9×103N/C=0;所以A处场强大小为0
故答案为:正确。
【分析】根据公式E=k求出点电荷在A点处产生的场强大小,判断出场强方向,A点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,根据平行四边形定则求解A点处的场强大小及方向.四、计算题(共4题,共40分)24、略
【分析】
(1)
极板间电场的方向由正极板指向负极板;根据粒子在电场中的类平抛运动的水平位移和偏转位移可求解电场强度的大小;
(2)
利用类平抛规律求出粒子从电场进入磁场时的速度的大小和方向;利用洛伦兹力提供向心力结合几何关系,联立即可求出磁感应强度B
的大小。
带电粒子在电场中运动分为加速和偏转两种类型,常运用动能定理和平抛运动规律求解,而在匀强磁场中运动时,重要的是由运动径迹利用几何关系找到半径的大小,由洛伦兹力提供向心力,利用牛顿第二定律求解即可。【解析】解:(1)
粒子做类平抛运动;根据类平抛规律可得:L=v0t垄脵
12L=12at2垄脷
根据牛顿第二定律可得:a=Eqm垄脹
联立垄脵垄脷垄脹
得:E=mv02qL垄脺
(2)
设粒子飞出板时水平速度为vx
竖直速度为vy
速度偏向角为娄脠
vx=v0垄脻
vy=at=Eqm鈰�Lv0垄脼
根据几何关系可得速度偏向角的正切值:tan娄脠=vyvx垄脽
v=vx2+vy2垄脿
联立垄脺垄脻垄脼垄脽垄脿
式可得:娄脠=45鈭�v=2v0垄谩
由于粒子进入磁场后它们均做圆周运动;轨迹如图所示。
由几何关系可知:R=22L垄芒
洛伦兹力提供向心力:qvB=mv2R?
联立垄谩垄芒?
式可得:B=2mv0qL
答:(1)
两极板间匀强电场的电场强度E
的大小为mv02qL
(2)
在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,为使粒子又能从下极板边缘返回电场,则磁感应强度B
应为2mv0qL
25、略
【分析】
金属环穿过磁场的过程中;产生感应电流,金属环中产生焦耳热,环的机械能减少,当金属环在磁场下方,不再进入磁场时,环的机械能不变,环稳定摆动,由能量守恒定律可以求出产生的焦耳热.
环穿过磁场时机械能转化为焦耳热,环减少的机械能就等于环中产生的焦耳热.【解析】解:当环在磁场下方摆动;不再进入磁场时,摆动稳定,金属环中产的焦耳热等于环减少的机械能,由能量守恒定律得:
Q=mg(L2+L4)=mg3L4
故答案为:3mgl4
26、解:(1)电子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力可得:
又因为电子在磁场中的轨迹半径:
联立可得磁感应强度:
(2)如图所示;若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从
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