1.单选题- (共1题)
1.
某原子电离后其核外只有一个电子,该电子在核的静电力作用下绕原子核做匀速圆周运动,并形成环形电流,那么对该电子运动及所形成的环形电流有
A.轨道半径越大,周期越小 | B.轨道半径越大,环形电流越大 |
C.轨道半径越小,周期越大 | D.轨道半径越小,环形电流越大 |
2.选择题- (共1题)
3.解答题- (共4题)
3.
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,电子的电量为e(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区域的位置坐标。
(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坐标。
(3)在满足(2)的情况下,粒子从释放点出发到达D点所需的最短时间是多少。

(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置坐标。
(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坐标。
(3)在满足(2)的情况下,粒子从释放点出发到达D点所需的最短时间是多少。
4.
如图所示,两平行金属导轨间距L=1m,导轨与水平面成
=37°,导轨电阻不计.导轨上端连接有E=6V、r=1Ω的电源和滑动变阻器R.长度也为L的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量m=0.2kg,电阻R0=2Ω,整个装置处在竖直向上磁感应强度为B=1.5T的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上。(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)当金属棒刚好与导轨间无摩擦力时,接入电路中的滑动变阻器的阻值R多大;
(2) 当滑动变阻器接入电路的电阻为R=5Ω时金属棒受到的摩擦力。


(1)当金属棒刚好与导轨间无摩擦力时,接入电路中的滑动变阻器的阻值R多大;
(2) 当滑动变阻器接入电路的电阻为R=5Ω时金属棒受到的摩擦力。
5.
如图所示,一带电荷量为q=-5×10-3C,质量为m=0.1kg的小物块处于一倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态.(g取10m/s2)(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)电场强度多大?
(2)若从某时刻开始,电场强度减小为原来的
,物块下滑距离L=1.5m时的速度大小?

(1)电场强度多大?
(2)若从某时刻开始,电场强度减小为原来的

6.
有一种测量压力的电子秤,其原理如下图所示。E是内阻不计、电动势为6V的电源。R0是一个阻值为400Ω的限流电阻。G是由理想电流表改装成的指针式测力显示器。R是压敏电阻,其阻值可随压力大小变化而改变,其关系如下表所示。C是一个用来保护显示器的电容器。秤台的重力忽略不计。


(1)在坐标系中画出电阻R随压力F变化的图线,并归纳出电值R随压力F变化的函数关系式;
(2)写出压力随电流变化的关系式,说明该测力显示器的刻度是否均匀;
(3)若电容器的耐压值为5V,该电子秤的量程是多少牛顿。
压力F/N | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ...... |
电阻R/Ω | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | ...... |


(1)在坐标系中画出电阻R随压力F变化的图线,并归纳出电值R随压力F变化的函数关系式;
(2)写出压力随电流变化的关系式,说明该测力显示器的刻度是否均匀;
(3)若电容器的耐压值为5V,该电子秤的量程是多少牛顿。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(1道)
选择题:(1道)
解答题:(4道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:1
5星难题:0
6星难题:2
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0