摘要:23如图所示.在匀强电场中.将一电荷量为的负电荷由A点移到B点.其电势能增加了0.1J.已知A.B两点间距离为2cm.两点连线与电场方向成角.求:
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一、选择题(本题共17小题,每小题3分,共51分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
答案
C
A
C
A
B
D
D
C
A
A
C
C
B
C
D
D
B
18.(8分)(1)6.200 (6.199~6.201也算对) (2分)
(2)1900 (2分) ×10(2分) 欧姆调零(2分)
19(4分).B→A(1分);通电导体在磁场中的长度L(1分);摆角(1分);A(1分)
20.(6分(1)如图所示(2分),
(2)0―
三、计算题(共31分)
21. (9分)解;
(1)电池板的电动势等于断路时的路端电压,即 E=80mV=0.08V(2分)
短路电流Im=40mA=
则电源内阻(2分)
(2)闭合回路的电流(2分)
路端电压为(2分)
22.(10分)解:
(1)此时金属棒受到的安培力大小F=BIL=0.16N ………………………(4分)
(2)悬线拉力恰好为零,金属棒沿竖直方向受重力和安培力,
由金属棒静止可知安培力F´=mg ……………………………………………(2分)
所以此时金属棒中的电流I´= ==
23. 解:(12分)
(1)因负电荷由A移到B的过程中,负电荷的电势能增加了△E=0.1J,所以这个过程中电场力对负电荷所做的功W=-△E=-0.1J ……………………(4分)
(2)A、B两点间的电势差UAB= = V=5000 V……………………(4分)
(3)匀强电场的电场强度E= = = V/m =5×105 V/m (4分)
本题为选做题,考生只选择一题作答.
如图所示,条形磁铁位于线圈的轴线上,下列过程中,能使线圈中产生最大感应电动势的是
A.条形磁铁沿轴线缓慢插入线圈
B.条形磁铁沿轴线迅速插入线圈
C.条形磁铁在线圈中保持相对静止
D.条形磁铁沿轴线从线圈中缓慢拔出
23-2(本题供使用选修3-1教材的考生作答.请先用2B铅笔将答题卡上选择题“填涂说明”中的[2]涂黑,再答题.)
如图所示,在场强为E的匀强电场中,a、b两点间的距离为L,ab连线与电场方向的夹角为θ,则a、b两点间的电势差为
A.ELsinθ
B.ELcosθ
C.EL
D.
.
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如图所示,条形磁铁位于线圈的轴线上,下列过程中,能使线圈中产生最大感应电动势的是
A.条形磁铁沿轴线缓慢插入线圈
B.条形磁铁沿轴线迅速插入线圈
C.条形磁铁在线圈中保持相对静止
D.条形磁铁沿轴线从线圈中缓慢拔出
23-2(本题供使用选修3-1教材的考生作答.请先用2B铅笔将答题卡上选择题“填涂说明”中的[2]涂黑,再答题.)
如图所示,在场强为E的匀强电场中,a、b两点间的距离为L,ab连线与电场方向的夹角为θ,则a、b两点间的电势差为
A.ELsinθ
B.ELcosθ
C.EL
D.
E | L |
本题为选做题,考生只选择一题作答.
如图所示,条形磁铁位于线圈的轴线上,下列过程中,能使线圈中产生最大感应电动势的是
A.条形磁铁沿轴线缓慢插入线圈
B.条形磁铁沿轴线迅速插入线圈
C.条形磁铁在线圈中保持相对静止
D.条形磁铁沿轴线从线圈中缓慢拔出
23-2(本题供使用选修3-1教材的考生作答.请先用2B铅笔将答题卡上选择题“填涂说明”中的[2]涂黑,再答题.)
如图所示,在场强为E的匀强电场中,a、b两点间的距离为L,ab连线与电场方向的夹角为θ,则a、b两点间的电势差为
A.ELsinθ
B.ELcosθ
C.EL
D.
E |
L |
本题为选做题,考生只选择一题作答.
如图所示,条形磁铁位于线圈的轴线上,下列过程中,能使线圈中产生最大感应电动势的是
A.条形磁铁沿轴线缓慢插入线圈
B.条形磁铁沿轴线迅速插入线圈
C.条形磁铁在线圈中保持相对静止
D.条形磁铁沿轴线从线圈中缓慢拔出
23-2(本题供使用选修3-1教材的考生作答.请先用2B铅笔将答题卡上选择题“填涂说明”中的[2]涂黑,再答题.)
如图所示,在场强为E的匀强电场中,a、b两点间的距离为L,ab连线与电场方向的夹角为θ,则a、b两点间的电势差为
A.ELsinθ
B.ELcosθ
C.EL
D..
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如图所示,条形磁铁位于线圈的轴线上,下列过程中,能使线圈中产生最大感应电动势的是
A.条形磁铁沿轴线缓慢插入线圈
B.条形磁铁沿轴线迅速插入线圈
C.条形磁铁在线圈中保持相对静止
D.条形磁铁沿轴线从线圈中缓慢拔出
23-2(本题供使用选修3-1教材的考生作答.请先用2B铅笔将答题卡上选择题“填涂说明”中的[2]涂黑,再答题.)
如图所示,在场强为E的匀强电场中,a、b两点间的距离为L,ab连线与电场方向的夹角为θ,则a、b两点间的电势差为
A.ELsinθ
B.ELcosθ
C.EL
D..
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如图所示装置,圆形磁场区域半径为R1==
×10-2m,其中分布垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,与磁场区域同心的圆筒半径为R2=2
×10-2m,其左侧与两平行金属板MN相邻,相邻处有一小孔,将平行板内部和圆筒内部连通.平行金属板MN内部紧靠M板处有一带电粒子处于静止状态,且粒子位于小孔和磁场圆心的连线上,其电量为q=+3.2×10-19C,质量为m=6.4×10-27Kg.当两金属板间电压为U1=225V时,带电粒子经过电场加速后通过磁场,速度方向偏转了
.不计重力和一切阻力,求:
(1)粒子进入磁场时的速度大小和磁场的磁感应强度B:
(2)如果将两金属板间电压变为U2=25V,粒子再次由静止加速后通过磁场区域,求两种情况下粒子在圆筒中运动的时间差.
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3 |
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π |
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(1)粒子进入磁场时的速度大小和磁场的磁感应强度B:
(2)如果将两金属板间电压变为U2=25V,粒子再次由静止加速后通过磁场区域,求两种情况下粒子在圆筒中运动的时间差.
如图所示,在空间区域Ⅰ存在垂直纸面向里的磁感应强度为B=10T的匀强磁场,其边界为MN、PQ,其中PQ边界位置可以左右调节.在PQ右边空间区域Ⅱ存在水平向右的匀强电场,E=
m/s其范围足够宽.在左边界的A点处有一个质量为m=1.0×10-12kg、带电量大小为q=1.0×10-13C的负电粒子,以速度V0=3m/s沿着与左边界成60°的方向射入磁场,粒子重力不计,求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径
(2)若带电粒子从边界PQ飞出磁场,进入电场,经过一段时间,运动到电场中的C点,速度刚好减为零.求满足此种运动情况的磁场宽度以及粒子从A点到C点的时间;
(3)调节磁场与电场分界线PQ的位置,使粒子在磁场中运动的时间为t=
π秒,恰好到达边界PQ时撤去磁场,同时将电场反向,粒子进入电场,经过一段时间到达D点,此时粒子速度方向与进入磁场时A点处的速度方向垂直,求粒子磁场中做圆周运动的圆心O点到D点的距离S.(结论可保留成根号形式)
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(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径
(2)若带电粒子从边界PQ飞出磁场,进入电场,经过一段时间,运动到电场中的C点,速度刚好减为零.求满足此种运动情况的磁场宽度以及粒子从A点到C点的时间;
(3)调节磁场与电场分界线PQ的位置,使粒子在磁场中运动的时间为t=
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