13、(15分)如圖所示,有位于豎直平面上的半徑為R的圓形光滑絕緣軌道,其上半部分處于豎直向下、場強為E的勻強電場中,下半部分處于水平向里的勻強磁場中;質(zhì)量為m,帶正電為q的小球,從軌道的水平直徑的M端由靜止釋放,若小球在某一次通過最低點時對軌道的壓力為零,求:
(1)磁感強度B的大小。
(2)小球?qū)壍雷畹忘c的最大壓力。
(3)若要小球在圓形軌道內(nèi)作完整的圓周運動,小球從軌道的水平直徑的M端下滑的最小速度
12、(12分)如圖所示,兩個金屬條制成的電極A、B平行放置并用螺栓緊緊地壓在導電紙上,與導電紙接觸良好,接通電源后用描跡法畫出兩金屬極板間電場在平面上的等勢線,在此實驗中:
(1)靈敏電流計指針偏轉(zhuǎn)方向與流入電流的關系是:當電流從正(負)接線柱流入電流計時,指針偏向正(負)接線柱一側(cè)。如圖10所示,一位同學用這個電流計探測基準點“1”兩側(cè)的等勢點時,把接電流計負接線柱的探針P1壓緊基準點“1”,把接電流計正接線柱的探針P2接觸導電紙上某一點,發(fā)現(xiàn)電流計的指針偏向負接線柱一側(cè),探針P2與導電紙的觸點應向 移(選填“左”或“右”)。
(2)在此實驗中,為使所測定等勢點的位置更精確,兩極間的電壓應適當 一些(選填“大” 或 “小”)。
11、(6分)人類在探索自然規(guī)律的過程中總結(jié)了許多科學的方法,如等效代替法、控制變量法、理想實驗法、微小量放大法等,以下其中運用轉(zhuǎn)換法進行研究的是( )
A.歐姆在研究電流與電壓、電阻的關系時,先保持電阻不變研究電流與電壓的關系,再保持電壓不變研究電流與電阻的關系
B.伽利略用理想斜面實驗得出力不是維持物體運動的原因的結(jié)論
C.卡文迪許用扭稱實驗測出了萬有引力常數(shù)
D.奧斯特通過放在通電直導線下方的小磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn),得出通電導線的周圍存在磁場的
10、如圖所示,是某勻強電場中的四個點,它們正好是一個矩形的四個頂點, ,電場線與矩形所在平面平行。已知點電勢為20V,b點電勢為24V,d點電勢為12V。一個質(zhì)子從b點以的速度射入此電場,入射方向與成450,一段時間后經(jīng)過c點。不計質(zhì)子的重力,下列判斷正確的是( )
A.c點電勢高于點電勢
B.強場的方向由b指向d
C.質(zhì)子從b運動到c所用的時間為
D.質(zhì)子從b運動到c,電場力做功為4eV
第 II 卷(非選擇題 共80分)
9、如圖所示,MN是一負點電荷產(chǎn)生的電場中的一條電場線。一個僅受電場力作用的帶正電粒子,從a到b穿越這條電場線的軌跡如圖中虛線所示。下列結(jié)論正確的是( )
A.帶電粒子在a點的加速度小于在b點的加速度
B.帶電粒子在a點的加速度大于在b點的加速度
C.帶電粒子在a點的電勢能小于在b點的電勢能
D.帶電粒子從a到b 過程中動量大小逐漸減小
8、如圖所示為帶負電的粒子以一定的初速度在某空間的運動軌跡,軌跡方程為y=k,不計粒子的重力和運動阻力,由圖可知此空間可能存在:
A、沿x軸負方向的勻強電場
B、沿x軸正方向的勻強電場
C、沿y軸正方向的勻強電場
D、沿y軸負方向的勻強電場
7、用絕緣細線將一個質(zhì)量為,帶電量為的小球懸掛在天花板下面,整個裝置放在水平的勻強電場中,讓小球往復擺動,電場的方向平行于小球的運動軌道,不計空氣阻力。如果在小球擺動的過程中突然把細線燒斷,此后小球可能做
A.勻速直線運動 B.類平拋運動 C.勻加速直線運動 D.勻減速直線運動
6、如圖所示,實線表示在豎直平面內(nèi)的電場線,電場線與水平方向成α角,水平方向的勻強磁場與電場正交,有一帶電液滴沿斜向上的虛線做直線運動,虛線與水平方向成β角,且α>β,則下列說法中正確的是
A.液滴一定做勻速直線運動 B.液滴一定帶正電
C.電場線方向一定斜向上
D.液滴有可能做勻變速直線運動
5、如圖所示,在場強大小為E的勻強電場中,一根不可伸長的絕緣細線一端拴一個質(zhì)量為m電荷量為q的帶負電小球,另一端固定在O點。把小球拉到使細線水平的位置A,然后將小球由靜止釋放,小球沿弧線運動到細線與水平成θ=60°的位置B時速度為零。以下說法正確的是
A.小球重力與電場力的關系是mg=Eq
B.小球重力與電場力的關系是Eq=mg
C.球在B點時,細線拉力為T=mg
D.球在B點時,細線拉力為T=2Eq
4、如圖所示,回旋加速器是用來加速帶電粒子使它獲得很大動能的裝置,其核心部分是兩個D型金屬盒,置于勻強磁場中,兩盒分別與高頻電源相連。則帶電粒子加速所獲得的最大動能與下列因素有關的是
A.加速的次數(shù) B.加速電壓的大小
C.金屬盒的半徑 D.勻強磁場的磁感強度
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