1.单选题- (共3题)
1.
如图①②所示,在匀强磁场中,有两个通电线圈处于如图所示的位置,则


A.从上往下俯视,①中的线圈顺时针转动 |
B.从上往下俯视,①中的线圈逆时针转动 |
C.从上往下俯视,②中的线圈顺时针转动 |
D.从上往下俯视,②中的线圈逆时针转动 |
2.
如图所示,光滑的金属导轨分水平段和圆弧段两部分,O点为圆弧的圆心;两金属轨道之间的宽度为0.5m,匀强磁场方向如图所示,大小为0.5T.质量为0.05kg、长为0.5m的金属细杆置于金属轨道上的M点.当在金属细杆内通以电流强度为2A的恒定电流时,金属细杆可以沿杆向右由静止开始运动.已知NP为导轨上的两点,ON竖直、OP水平,,且MN=OP=1m,g取10m/s2,则()


A.金属细杆开始运动时的加速度大小为5m/s2 |
B.金属细杆运动到P点时的速度大小为5m/s |
C.金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为10m/s2 |
D.金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75N |
3.
如图所示,长方体玻璃水槽中盛有NaCL的水溶液,在水槽左、右侧壁内侧各装一导体片,使溶液中通入沿x轴正向的电流I,沿y轴正向加恒定的匀强磁场B.图中a、b是垂直于z轴方向上水槽的前、后两内侧面,则( )

A. a处电势高于b处电势
B. 溶液的上表面电势高于下表面的电势
C. a处离子浓度大于b处离子浓度
D. 溶液的上表面处的离子浓度大于下表面处的离子浓度

A. a处电势高于b处电势
B. 溶液的上表面电势高于下表面的电势
C. a处离子浓度大于b处离子浓度
D. 溶液的上表面处的离子浓度大于下表面处的离子浓度
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共3题)
5.
如图,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动,并穿过金属板,虚线表示运动轨迹,由图知:


A.粒子带负电 |
B.粒子运动方向是edcba |
C.粒子运动方向是abcde |
D.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长 |
6.
在一个边界为等边三角形的区域内,存在一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在磁场边界上的P点有一个粒子源,发出比荷相同的三个粒子a、b、c(不计重力)沿同一方向进入磁场,三个粒子通过磁场的轨迹如图所示,用ta、tb、tc分别表示a、b、c通过磁场的时间;用ra、rb、rc分别表示a、b、c在磁场中的运动半径,则下列判断正确的是( )


A.ta=tb>tc | B.tc>tb>ta |
C.rb>ra>rc | D.rc>rb>ra |
7.
1932年,劳伦斯和利文斯顿设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生初速度不计、质量为m、电荷量为+q的粒子.粒子在加速器中被加速,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.关于回旋加速器,下列说法正确的是()


A.带电粒子从磁场中获得能量 |
B.D形盒的半径R越大,粒子加速所能获得的最大动能越大 |
C.交变电源的加速电压U越大,粒子加速所能获得的最大动能越大 |
D.粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为![]() |
4.解答题- (共2题)
8.
在xoy平面直角坐标系的第象Ⅰ限有射线OA,OA与x轴正方向夹角为300,如图所示,OA与y轴所夹区域存在y轴负方向的匀强电场,其它区域存在垂直坐标平面向外的匀强磁场;有一带正电粒子质量m,电量q,从y轴上的P点沿着x轴正方向以大小为v0的初速度射入电场,运动一段时间沿垂直于OA方向经过Q点进入磁场,经磁场偏转,过y轴正半轴上的M点再次垂直进入匀强电场.已知OP=h,不计粒子的重力.

(1)求粒子垂直射线OA经过Q点的速度vQ;
(2)求匀强电场的电场强度E与匀强磁场的磁感应强度B的比值;
(3)粒子从P点运动至M点过程所用时间t.

(1)求粒子垂直射线OA经过Q点的速度vQ;
(2)求匀强电场的电场强度E与匀强磁场的磁感应强度B的比值;
(3)粒子从P点运动至M点过程所用时间t.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
选择题:(1道)
多选题:(3道)
解答题:(2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:2
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0