(2)電場強度的大小,(3)粒子在磁場和電場中的運動時間之比. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

地磁場可以減少宇宙射線中的帶電粒子對地球上生物體的危害。如圖所示,地球半徑為R,地球赤道平面附近的地磁場可簡化為赤道上方厚度為、磁感應強度大小為、方向垂直于赤道平面的勻強磁場。宇宙射線中某種帶電粒子以不同的速度射入地磁場,該種粒子的質量為、帶電量為。不計地球對粒子的引力以及大氣對粒子運動的影響,且不考慮相對論效應。

(1)若速度為的該種粒子在赤道平面內(nèi)沿地球徑向射人地磁場,求剛射入地磁場時粒子所受洛倫茲力f的大小和方向;

(2)若該種粒子的最大速度為,在赤道平面內(nèi)從任意方向射人地磁 場的所有這種粒子均不能到達地面,則粒子離地面的最近距離多少?

(3)若速度為的該種粒子在赤道平面內(nèi)沿地球徑向射人地磁場,在地磁場作用下未能到達地面,求粒子在地磁場中運動的時間;

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(帶電粒子在電場中的運動+帶電粒子在磁場中的運動)兩塊足夠大的平行金屬極板水平放置,極板間加有空間分布均勻、大小隨時間周期性變化的電場和磁場,變化規(guī)律分別如圖1、圖2所示(規(guī)定垂直紙面向里為磁感應強度的正方向).在t0時刻由負極板釋放一個初速度為零的帶負電的粒子(不計重力).若電場強度E0、磁感應強度B0、粒子的比荷均已知,且t0,兩板間距h

(1)求粒子在0t0時間內(nèi)的位移大小與極板間距h的比值;

(2)求粒子在板板間做圓周運動的最大半徑(h表示)

(3)若板間電場強度E隨時間的變化仍如圖1所示,磁場的變化改為如圖3所示,試畫出粒子在板間運動的軌跡圖(不必寫計算過程)

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精英家教網(wǎng)一勻強磁場分布在以O為圓心,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),方向與紙面垂直,如圖所示,質量為m、電荷量q的帶正電的質點,經(jīng)電壓為U電場加速后,以一定速度沿半徑MO方向進入磁場,沿圓弧運動到N點,然后離開磁場,∠MON=120°,質點所受重力不計,求:
(1)求粒子進入磁場時的速度v;
(2)該勻強磁場的磁感應強度B的大小和方向;
(3)帶電質點在磁場中運動的時間.

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一帶電粒子以初速度v0沿垂直于電場線的方向,先后穿過寬度相同且緊鄰在一起的有明顯邊界的勻強電場和勻強磁場,如圖甲所示。電場和磁場對粒子做功為W1,粒子穿出磁場時的速度為v1;若把電場和磁場正交疊加,如圖乙所示,粒子仍以初速度v0穿過疊加場區(qū),電場和磁場對粒子做功為W2,粒子穿出場區(qū)時的速度為v2。比較W1和W2、v1和v2的大小(v0<E/B,不計重力)有

A.W1>W(wǎng)2,v1>v2                                       B.W1=W2,v1=v2

C.W1<W2,v1<v2                                       D.W1=W2,v1>v2

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一帶電粒子以初速度v0沿垂直于電場線和磁感線的方向,先后穿過寬度相同且緊鄰在一起的有明顯邊界的勻強電場和勻強磁場,如圖甲所示。電場和磁場對粒子做功為W1,粒子穿出磁場時的速度為v1;若把電場和磁場正交疊加,如圖乙所示。粒子仍以初速度v0穿過疊加場區(qū),電場和磁場對粒子做功為W2,粒子穿出場區(qū)時的速度為v2。比較W1和W2、v1和v2的大。╲0<E/B,不計重力)
[     ]
A.W1>W2,v1>v2
B.W1=W2,v1=v2
C.W1<W2,v1<v2
D.W1=W2,v1>v2

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一、選擇題(126分、每題6分)

1、B     2、B     3、A     4、A     5、B

6、D     7、A      8、C       9、B     10、C    11、C    12、D    13、B

14、B    15、D    16、B    17、CD       18、B    19、D    20、AC       21、BCD

二、非選擇題(174分)

22、I(1)圓形亮斑的直徑(或半徑)半球形玻璃磚的直徑(或半徑)(每空1分)

(2)       (2分)

(3)  (2分)

Ⅱ(1) 11.675          (2分) 3.695(3.694~3.696正確)(2分)

。2)①如圖所示(3分)

    

   ②(2分)

     ③ (2分)

23、(1)設紙帶的加速度為,鐵塊的加速度為,則2m/s2, m/s2 (2分)

        (2分) 得: t=1s(2分)

    (2)由。2分) 得 。3分)

    又: m/s(2分)  所以:J(3分)

24、(1)帶電粒子在磁場運動由軌跡可知:。2分)

     又 。2分)  解得:。2分)

(2)帶電粒子在電場中運動時,沿軸有: 。1分)

沿y軸有:。2分)

又 (2分)  解得: 。2分)

(3)帶電粒子在磁場中運動時間為:  。2分)

帶電粒子在電場中運動時間為: (2分)      

所以帶電粒子在磁場和電場中運動時間之比為: (2分)  

25、(1)對整體由動量守恒定律得    解得 ,方向向右(5分)

(2)由功能關系得  解得       (5分)

(3)①物體未碰撞,停止時,繼續(xù)運動,此時小車開始運動。對小車和應用動能定理得       則  。4分)

②物體速度為零時正好與發(fā)生碰撞,碰后小車開始加速,最終達到共同速度 

對小車應用動能定理得

    則 。4分)

所以小車位移大小 的取值范圍是   。2分)

26、(1)   (3分)

         。3分)

(2)2.24L    (3分)

      2                                                              5

               0.04mol                                                        

               =0.1mol                                          =2.24L

(3)6.32g固體加熱分解一段時間:根據(jù)極限法,可以分解率為0,即生成氯氣的體積在標準狀況下為2.24L;可能分解率為100%,即

  2                 1          1

  0.04mol      0.02mol  0.02mol

  1                                                          2

     0.02mol                                                0.04mol

1                                                 1

0.02mol                                       0.02mol 

產(chǎn)生的氯氣共為0.06mol,

 =2.24L/mol×0.06mol=1.344L

可以確定氯氣體積范圍1.344LL    (4分)。

27、(1)(2分)

(2)(3分) 

(3)(只寫出兩種,每個2分)

 

 

 

 

(4)(3分)

 

 

(5)有利于控溫,均勻受熱,減少副反應發(fā)生(2分)

 

(6)解析:;

      

       [或](3分)

 

28、(每空2分)

(1)  極性

 

(2)20~50MPa,左右,催化劑   >    

(3)正四面體形  負  

29、(每空2分)

(1)溶液      (2)除去鋁鎂合金表面的氧化膜

(3)⑤①④③②     使D和C的液面相平

(4)   (5)  (6)偏小

解析:(5)反應消耗Al的質量為()g,設Al的相對原子質量為,則

            2Al    ~    3H2 

             g       67200

           ()g   b

解得:

(6)若未洗滌過濾所得的不溶物,其表面吸附的物質會導致測得的剩余固體質量變大,使測得的鋁的質量分數(shù)偏小。

30、(20分,每空2分)

實驗組

實驗處理方法

預期結果

(下一步)實驗處理方法

預期結果

A組(對照組)(2只)

注射等量生理鹽水

清醒

不作處理

清醒

B組(2只)

注射一定量胰島素溶液

休克

注射等量生理鹽水

未清醒

C組(2只)

注射一定量胰高血糖素溶液

清醒

D組(2只)

注射一定量葡萄糖溶液

清醒

31、(1)(12分,每空3分)、

吞噬細胞→T細胞→B細胞 ;    造血干細胞;              雜交瘤細胞;      

該雜交瘤細胞繼承了雙親細胞的遺傳物質

(2)(10分)結果及相應的結論:

①若后代中只出現(xiàn)一種性狀,,則這些雜交組合中的雌鼠的野生型性狀為顯性(圖一)。

②若后代中雌性個體全為突變型、雄性個體全為野生型,則這些雜交組合中的雄鼠的突變型性狀為顯性(圖二)。

③若后代中雌性和雄性個體中均有突變性,野生型性狀出現(xiàn),則該雜交組合中的雌鼠的野生型性狀為顯性(圖三和圖一)。

       P    XbY(突變型♂)×X(野生型♀)

            ↓

       F    XY(野生型♂)Xb(野生型♀)

                                    圖 一

P    XY(突變型♂)×Xbb(野生型♀)

            ↓

       F    XbY(野生型♂)Xb(突變型♀)

                                    圖 二

P    XbY(突變型♂)×Xb(野生型♀)

                                          ↓

       F    XY(野生型♂) XbY(突變型♂) Xb(野生型♀) Xbb(突變型♀)

                                     圖 三

 


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