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文檔簡介
1、精選優質文檔-傾情為你奉上七、帶電粒子在復合場中的運動 測試題+ + + + + 1如圖,在兩個平行板間有正交的勻強電場和勻強磁場,一個帶電粒子垂直于電磁場方向射入場中,射出時發現粒子的動能減少了。為使粒子射出時動能有所增加,不計重力的情況下,可采取的辦法是( )A增大粒子射入時的速度B減小磁場的磁感應強度C增大電場的電場強度D改變粒子的帶電性質EB2如圖所示,質量為m、帶電量為q的三個相同的帶電小球A、B、C,從同一高度以初速度v0水平拋出,B球處于豎直向下的勻強磁場中,C球處于垂直紙面向里的勻強電場中,它們落地的時間分別為tA、tB、tC,落地時的速度大小分別為vA、vB、vC,則以下判斷
2、正確的是( )AtA=tB=tC BtA=tC<tB CvB<vA<vC DvA=vB<vC3如圖所示,粗糙程度均勻的絕緣斜面下方O點處有一正點電荷,帶負電的小物體以初速度V1從M點沿斜面上滑,到達N點時速度為零,然后下滑回到M點,此時速度為V2(V2V1)。若小物體電荷量保持不變,OMON,則( )OMNA小物體上升的最大高度為B從N到M的過程中,小物體的電勢能逐漸減小C從M到N的過程中,電場力對小物體先做負功后做正功D從N到M的過程中,小物體受到的摩擦力和電場力均是先增大后減小4如圖所示的虛線區域內,充滿垂直于紙面向里的勻強磁場和豎直向下的勻強電場。一帶電粒子a(不
3、計重力)以一定的初速度由左邊界的O點射入磁場、電場區域,恰好沿直線由區域右邊界的O點(圖中未標出)穿出。若撤去該區域內的磁場而保留電場不變,另一個同樣的粒子b(不計重力)仍以相同 初速度由O點射入,從區域右邊界穿出,則粒子b( )A穿出位置一定在O點下方B穿出位置一定在O點上方C運動時,在電場中的電勢能一定減小D在電場中運動時,動能一定減小5如圖所示,在某一真空中,只有水平向右的勻強電場和豎直向下的重力場,在豎直平面內有初速度為v0的帶電微粒,恰能沿圖示虛線由A向B做直線前進。那么( )A粒子帶正、負電荷都有可能 B粒子做勻減速直線運動C粒子做勻速直線運動D粒子做勻加速直線運動 EP2OP12
4、6一帶正電的小球,系于長為l的不可伸長的輕線一端,線的另一端固定在O點,它們處在勻強電場中,電場的方向水平向右,場強的大小為E。已知電場對小球的作用力的大小等于小球的重力?,F先把小球拉到圖中的P1處,使輕線拉直,并與場強方向平行,然后由靜止釋放小球。已知小球在經過最低點的瞬間,因受線的拉力作用,其速度的豎直分量突變為零,水平分量沒有變化,則小球到達與P1點等高的P2點時速度的大小為( )AB C D07在光滑的絕緣水平面上,有一個正方形的abcd,頂點a、c處分別固定一個正點電荷,電荷量相等,如圖所示。若將一個帶負電的粒子置于b點,自由釋放,粒子將沿著對角線bd往復運動。粒子從b點運動到d點的
5、過程中( )A先作勻加速運動,后作勻減速運動B先從高電勢到低電勢,后從低電勢到高電勢C電勢能與機械能之和先增大,后減小D電勢能先減小,后增大8一質量為m、電荷量為q的帶正電小球,在勻強電場E電中沿與豎直方向成角斜向下做直線運動。已知它僅受重力和電場力的作用,設小球在一段時間內機械能變化為E,則( )A若E=0,E電一定是某確定值 B若E=0,E電可能有多個值C若E>0,E電一定是某確定值 D若E<0,E電可能有多個值9如圖所示,沿水平方向放置的平行金屬板a和b,分別與電源的正負極相連a、b板的中央沿豎直方向各有一個小孔,帶正電的液滴從小孔的正上方P點由靜止自由落下,先后穿過兩個小孔
6、后速度為v1現使a板不動,保持開關S打開或閉合,b板向上或向下平移一小段距離,相同的液滴仍從P點自由落下,先后穿過兩個小孔后速度為v2;下列說法中正確的是( )A若開關S保持閉合,向下移動b板,則v2> v1B若開關S閉合一段時間后再打開,向下移動b板,則v2> v1C若開關S保持閉合,無論向上或向下移動b板,則v2= v1D若開關S閉合一段時間后再打開,無論向上或向下移動b板,則v2< v110真空中存在著空間范圍足夠大的、水平向右的勻強電場。在電場中,若將一個質量為m、帶正電的小球由靜止釋放,運動中小球速度與豎直方向夾角為37°?,F將該小球從電場中某點以初速度v
7、0豎直向上拋出。那么,運動過程中(取sin37°0.6,cos37°=0.8)( )A小球受到的電場力的大小為3mg/4B小球從拋出點至最高點的電勢能變化量9mv02/32C運動過程中小球的最小動能的大小9mv02/50D如果拋出時的動能為4J,則小球落回到同一高度時的動能是15J11如圖所示,勻強電場方向水平向右,勻強磁場方向垂直紙面向里,質量為m,帶電量為q的粒子以v與磁場垂直,與電場成45°角射入恰能做勻速直線運動。則電場強度E的大小為 ,磁感應強度B的大小為 。12將導體放在沿x方向的勻強磁場中,并通有沿y方向的電流時,在導體的上下兩側面間會出現電勢差,這
8、個現象稱為霍爾效應。利用霍爾效應的原理可以制造磁強計,測量磁場的磁感應強度。磁強計的原理如圖所示,電路中有一段金屬導體,它的橫截面為邊長等于a的正方形,放在沿x正方向的勻強磁場中,導體中通有沿y方向、電流強度為I的電流,已知金屬導體單位體積中的自由電子數為n,電子電量為e,金屬導體導電過程中,自由電子所做的定向移動可以認為是勻速運動,測出導體上下兩側面間的電勢差為U。那么導體 (填“上”或“下”)側面電勢較高,磁場的磁感應強度是 。13如圖所示,小球m,+q套在很長的絕緣直棒上,可在棒上滑動,將棒豎直放在勻強磁場和勻強電場中,方向如圖。已知電場強度E,磁感應強度B,小球與棒間摩擦因數,則小球由
9、靜止沿棒下落的最大加速度為 ,最大速度為 。(小球帶電量不變)14如圖所示,傾角為的光滑絕緣斜面,處在方向垂直斜面向上的勻強磁場和方向未知的勻強電場中,有一質量為m、帶電量為-q的小球,恰可在斜面上做勻速圓周運動、其角速度為,那么,勻強磁場的磁感應強度的大小為_,未知電場的最小場強的大小為_,方向沿_。15已知如圖,勻強電場方向水平向右,場強E=1.5×106V/m,絲線長L=40cm,上端系于O點,下端系質量為m=1.0×10-4kg,帶電量為q=+4.9×10-10C的小球,將小球從最低點A由靜止釋放,那么,小球擺到最高點時絲線與豎直方向的夾角為 ,擺動過程中
10、小球的最大速度約為 。(保留兩位有效數字sin37°=0.6;cos37°=0.8;tan37°=0.75)16如圖所示,一根長L=1.5m的光滑絕緣細直桿MN,豎直固定在場強為E=1.0×105N/C、與水平方向成=30°角的傾斜向上的勻強電場中。桿的下端M固定一個帶電小球A,電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球B穿在桿上可自由滑動,電荷量q=+1.0×10-6C,質量m=1.0×10-2kg?,F將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動。(靜電力常量k=9.0×109N·m2/C2
11、,取g=10m/s2)(1)小球B開始運動時的加速度為多大?(2)小球B的速度最大時,距M端的高度h1為多大?(3)小球B從N端運動到距M端的高度h2=0.61m時,速度為=1.0m/s,求此過程中小球B的電勢能改變了多少?17如圖所示,豎直平面xOy內存在水平向右的勻強電場,場強大小E=10N/C,在y0的區域內還存在垂直于坐標平面向里的勻強磁場,磁感應強度大小B=0.5T一帶電量q=+0.2C、質量m=0.4kg的小球由長l=0.4m的細線懸掛于P點小球可視為質點,現將小球拉至水平位置A無初速釋放,小球運動到懸點P正下方的坐標原點O時,懸線突然斷裂,此后小球又恰好能通過O點正下方的N點.(
12、g=10m/s2),求:(1)小球運動到O點時的速度大小;(2)懸線斷裂前瞬間拉力的大??;(3)ON間的距離。18如圖所示,在同時存在勻強電場和勻強磁場的空間中取正交坐標系Oxyz(x軸正方向水平向右,y軸正方向豎直向上)勻強磁場方向與Oxy平面平行,且與x軸的夾角為45°,重力加速度為gxzOPyv0B45°(1)一質量為m、電荷量為的帶電質點沿平行于z軸正方向以速度v0做勻速直線運動,求滿足條件的電場強度的最小值Emin及對應的磁感應強度B;(2)在滿足(1)的條件下,當帶電質點通過y軸上的點P(0,h,0)時,撤去勻強磁場,求帶電質點落在Oxz平面內的位置;(3)當帶電質點沿平行于z軸負方向以速度v0通過y軸上的點P(0,h,0)時,改變電場強度大小和方向,同時改變磁感應強度的大小,要使帶點質點做勻速圓周運動且能夠經過x軸,問電場強度E和磁感應強度B大小滿足什么條件?參考答案1 答案:BC2答案:AD3 答案:AD4 答案:C5 答案:B6答案:B7 答案:D8 答案:AD9答案:BC10答案:ABC11答案:mg/q;12答案:上;neaU/I13答案:g;14答案:m/q;mgsin/q;沿斜面向下15答案:7
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