1.单选题- (共5题)
1.
套在长绝缘直棒上的小环质量为
,带电量为
,小环内径比棒的直径略大。将棒放置在方向均水平且正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度为E,磁感应强度为B,小环与棒的动摩擦因数为
,重力加速度为
,现将小环从静止释放,小环可沿绝缘直棒下滑,棒足够长,下列说法错误的是( )






A.小环从静止释放瞬间加速度![]() |
B.小环运动过程的最大加速度![]() |
C.小环运动过程中最大速度![]() |
D.当摩擦力增加到与重力平衡时,小球的速度最大 |
3.
如图所示,ab是一个可绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形线框,当滑动变阻器R的滑动片P自左向右滑行时,线框将( )


A.保持静止不动 | B.沿逆时针方向转动 |
C.沿顺时针方向转动 | D.发生转动,但因电源极性不明,无法确定转动方向 |
4.
如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中。若通以图示方向的电流(从A点流入,从C点流出),电流为I,则金属框受到的磁场力的合力为( )


A.0 | B.ILB | C.![]() | D.2ILB |
5.
如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面积的电荷量为q1;第二次bc边平行于MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则()


A.Q1>Q2,q1=q2 | B.Q1>Q2,q1>q2 | C.Q1=Q2,q1=q2 | D.Q1=Q2,q1>q2 |
2.多选题- (共5题)
6.
下列关于电场和磁场的说法中正确的是()
A.电场强度为零的点,正检验电荷受力一定为零 |
B.通电导线在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零 |
C.电荷在电场中所受电场力的方向与该处的电场方向相同 |
D.小磁针静止时N极所指方向与该处磁场方向相同 |
7.
如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=a。在O点放置一个电子源,可以向各个方向发射速度不同的电子,电子的比荷为
,发射速度为
,对于电子进入磁场后的运动(不计电子的重力),下列说法正确的是()




A.电子可能打到A点 |
B.电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长 |
C.电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线所对应的圆心角越大 |
D.在AC边界上有三分之二区域有电子射出 |
8.
如图甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒.在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是()


A.高频电源的变化周期应该等于tx–tx-1 |
B.在Ek–t图中应有t4–t3= t3–t2= t2–t1 |
C.若电源电压可变,粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大 |
D.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径 |
9.
霍尔式位移传感器的测量原理如图所示,有一个沿z轴正方向的磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0、k均为常数且k为正数)。将霍尔元件固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图所示),当物体沿z轴正方向平移时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上、下表面的电势差U也不同,则( )

A. 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大
B. k越大,传感器灵敏度(
)越高
C. 若图中霍尔元件是电子导电,则上表面电势高
D. 电流越大,上、下表面的电势差U越小

A. 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越大
B. k越大,传感器灵敏度(

C. 若图中霍尔元件是电子导电,则上表面电势高
D. 电流越大,上、下表面的电势差U越小
3.解答题- (共4题)
11.
如图所示,粒子源S可以不断地产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计).粒子从O1孔漂进(初速不计)一个水平向右的加速电场,再经小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向如图.虚线PQ、MN之间立体空间存在着水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B2(磁场范围足够大,图中未画出)。有一块折成直角的硬质塑料板abc(不带电,宽度很窄,厚度不计)放置在PQ、MN之间(截面图如图所示),a、c两点恰分别位于PQ、MN上,ab=bc=
L,α= 45°.现使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域.

(1)求加速电压U1;
(2)假设粒子与硬质塑料板相碰后,速度大小不变,方向变化遵守光的反射定律,不计与板碰撞的时间.求粒子在PQ、MN之间的区域中运动的时间是多少?


(1)求加速电压U1;
(2)假设粒子与硬质塑料板相碰后,速度大小不变,方向变化遵守光的反射定律,不计与板碰撞的时间.求粒子在PQ、MN之间的区域中运动的时间是多少?
12.
如图所示,直角坐标系第一象限有垂直纸面向里磁感应强度为B的匀强磁场,一电子质量为m,电荷量为q(重力不计),以速度v0与x轴成θ角射入匀强磁场中,最后从x轴上的P点射出磁场,求:

(1)
的长度;
(2)电子由O点射入到P点所需的时间t 。

(1)

(2)电子由O点射入到P点所需的时间t 。
13.
如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h处的P点进入磁场,最后以垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求:

(1)电场强度大小E;
(2)粒子离开磁场位置坐标。

(1)电场强度大小E;
(2)粒子离开磁场位置坐标。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(5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:3
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0