内容正文:
安阳一中2024—2025学年第一学期期末考试
高二物理试题卷
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. “物理”二字最早出现在中文中,是取“格物致理”四字的简称,即考察事物的形态和变化,总结研究它们的规律的意思。同学们要在学习物理知识之外,还要了解物理学家是如何发现物理规律的,领悟并掌握处理物理问题的思想与方法,下列叙述正确的是( )
A. 电学中引入点电荷的概念,突出带电体的电荷量,采用了等效替代法
B. 用比值法定义的概念在物理学中占相当大的比例,如场强,加速度都是采用比值法定义的
C. 库仑首先提出了电场的概念,并引用电场线形象地表示电场的强弱和方向
D. 伽利略认为自由落体运动是物体在倾角为的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律总结出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法
【答案】D
【解析】
【详解】A.电学中引入点电荷的概念,突出带电体的电荷量,忽略带电体的体积大小和形状,采用了理想模型法,故A错误;
B.公式是牛顿第二定律的表达式,加速度的比值定义是,故B错误;
C.法拉第提出电场的概念,并引入电场线形象地描述电场的强弱和方向,故C错误;
D.伽利略认为自由落体运动是物体在倾角为的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律总结出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法,故D正确。
故选D。
2. 自古以来就有“冬月打雷,黄土成堆”的说法,由于强冷空气与暖湿气流相遇,产生强烈的对流运动,云内的冰晶相互摩擦使电荷逐步增多,达到一定强度后就会形成冬雷。下列说法正确的是( )
A. 云内的冰晶在相互摩擦的过程中创造了电荷
B. 雷电产生时,带电云层附近会存在许许多多的电场线
C. 带电云层附近的导体处于静电平衡状态时,带电云层在导体内部某点产生的电场强度不为零
D. 相距足够远的带等量同种电荷的球形云层(视为点电荷)之间,沿着两者的连线,电势一定先升高后降低
【答案】C
【解析】
【详解】A.云内的冰晶在相互摩擦的过程中是电荷发生了转移,不是创造了电荷,故A错误;
B.电场线是假想的,不是真实存在的,所以雷电产生时,带电云层附近不会存在电场线,故B错误;
C.导体处于静电平衡状态时,在导体内部的任意一点电场强度为零,是因为带电云层在导体内部某点产生的电场强度与导体内部感应电荷产生的电场大小相等,方向相反,即带电云层在导体内部某点产生的电场强度不为零,故C正确;
D.相距足够远的带等量同种电荷的球形云层(视为点电荷)之间,根据等量同种电荷的电势分布可知,沿着两者的连线,当同种电荷为负电荷时,电势先升高后降低;当同种电荷为正电荷时,电势先降低后升高,故D错误。
故选C。
3. 如图,宽度为d的有界匀强磁场磁感应强度为B,和是它的两条边界线,现有质量为m、电荷量为q的带负电的粒子沿图示方向垂直磁场射入,粒子重力不计。要使粒子不能从边界射出,则粒子入射速率的最大值是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】粒子带负电,根据左手定则可知,粒子在磁场中沿顺时针旋转,要使粒子不能从边界射出,粒子入射速率达到最大值时,轨迹与相切,且轨迹为一个优弧,根据几何关系有
粒子做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有
解得
故选A。
4. 如图所示,空间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为0.5T。宽为1m的平行金属导轨与水平面成37°角,质量为0.5kg、长为1m的金属杆ab水平放置在导轨上,杆中通有恒定电流I时能静止在导轨上。已知杆与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是( )
A. 金属杆中的电流方向一定为b→a B. 金属杆中的电流方向可能为b→a
C. 金属杆中电流的最大值为I=5A D. 金属杆中电流的最小值为I=2A
【答案】D
【解析】
【详解】AB.由于
说明金属杆所受的安培力沿斜面向上,根左手定则可知,金属杆中的电流方向一定为a→b,故AB错误;
CD.当安培力较大时有
解得金属杆中电流的最大值为
当安培力较小时有
解得金属杆中电流的最小值为
故C错误,D正确。
故选D。
5. 污水流量计用于检测学校排污情况,其由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口。在垂直于上、下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前后两个内侧面分别固定有金属板。污水充满管口从左向右流经该装置时,理想电压表将显示前后两面的电压U。若用Q表示污水流量(单位时间内流过管道横截面的流体体积),则( )
A. 后表面电势比前表面电势低
B. 电压表的示数U与污水中离子浓度有关
C. 污水流量Q与电压表的示数U成正比
D. 污水流量Q与a、b有关
【答案】C
【解析】
【详解】A.正、负离子向右运动,受到洛伦兹力作用,根据左手定则,正离子向后表面偏转,负离子向前表面偏转,所以后表面比前表面电势高,故A错误;
B.最终正负离子所受电场力和洛伦兹力处于平衡,有
即
则
即电压表的示数与污水中离子浓度无关,故B错误;
CD.污水流量Q为单位时间内排出的污水体积,则
可知Q与U成正比,与a、b无关,故C正确,D错误。
故选C。
6. 如图所示,电路中电源电动势为E,内阻为r,为小灯泡,R为滑动变阻器,V为理想电压表,C为电容器。电容器两极板水平放置,当开关S闭合,电流达到稳定时,处在电容器两极板间的油滴恰好保持静止。保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向右移动一小段距离,则( )
A. 变亮,变暗 B. 变暗,变亮
C. 电压表的示数增大 D. 带电油滴向下运动
【答案】B
【解析】
【详解】AC.简化电路如图所示
当滑动变阻器的滑片向右移时,滑动变阻器接入的阻值增大,电路中总电阻增大,干路电流减小,灯泡变暗,电压表示数减小,故AC错误;
BD.滑动变阻器分得的电压增大,灯泡变亮。原来油滴恰好保持静止,电场力和重力平衡。电容器与滑动变阻器并联,电容器C两端的电压也增大,根据
电容器极板间的场强增大,则
带电油滴会向上运动,故B正确,D错误;
故选B。
7. 如图所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的粗糙细杆上自由滑动,细杆处在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,圆环以初速度v0向右运动直至处于平衡状态,重力加速度为g,则圆环克服摩擦力做的功不可能为( )
A. 0 B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】A.圆环克服摩擦力做的功,在数量上等于圆环的动能变化量,当圆环以初速度v0向右运动时,洛伦兹力的大小恰好等于圆环的重力,则圆环将不受摩擦力的作用,圆环克服摩擦力做的功为零,故A正确,不符合题意;
B.当圆环以初速度v0向右运动时,洛伦兹力的大小小于圆环的重力,则圆环在摩擦力作用下做减速运动,最终完全停止,处于平衡状态,此过程中损失的动能为,即圆环克服摩擦力做的功为,故B正确,不符合题意;
CD.当圆环以初速度v0向右运动时,洛伦兹力的大小大于圆环的重力,则圆环在摩擦力作用下做减速运动,当速度减小到某一值时,洛伦兹力与重力等大反向,则圆环将保持此时的速度匀速运动下去,设此时的速度为v,则
圆环克服摩擦力做的功为
解得
故C错误,符合题意,D正确,不符合题意。
故选C。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 、是两个带电小球,质量分别是、,电荷量大小分别是、,用两条等长绝缘细线悬挂在同一点,两球静止时如图所示,此时细线对两球的拉力分别为、,两球连线与所在竖直线的交点为,且,下列说法正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】BD
【解析】
【分析】
【详解】BCD.利用相似三角形知识可得,球所受三个力、、构成的矢量三角形与三角形相似,
球所受三个力、、构成的矢量三角形与三角形相似,
因,所以
;
选项B、D正确,C错误;
A.因两球之间的作用力是相互作用力,无法判断两球带电荷量的多少关系,选项A错误。
故选BD。
9. 如图所示,M、N为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P点放一静止的负点电荷q,不计重力,下列说法中一定正确的是( )
A. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大
B. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度越来越大
C. 点电荷运动在O点时加速度为零,速度达最大值
D. 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到点电荷速度为零
【答案】C
【解析】
【详解】AB.根据点电荷电场强度的叠加法则,可知,同种正电荷连线的中垂线上,电场强度方向由O点向两边延伸,且大小先增大后减小,在P点由静止释放一个负点电荷q,在从P点到O运动的过程中,它只在电场力作用下,向下加速,电场强度可能越来越小,也可能先增大后减小,电场力可能越来越小,也可能先增大后减小,则加速度可能越来越小,也可能先增大后减小,但速度一定越来越大,故AB错误;
C.运动到O点时,所受的电场力为零,加速度为零,速度达最大值,故C正确;
D.点电荷越过O点后,所受的电场力向上,速度越来越小,直到点电荷速度为零;电场强度可能越来越大,也可能先增大后减小,加速度可能越来越大,也可能先增大后减小,故D错误。
故选C。
10. 质谱仪是一种测量带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图,离子源A产生电荷量相同而质量不同的离子束(初速度可视为零),从狭缝进入电场,经电压为U的加速电场加速后,再通过狭缝从小孔垂直MN射入圆形匀强磁场,该匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,半径为R,磁场边界与直线MN相切,E为切点,离子离开磁场最终到达感光底片MN上,设离子电荷量为q,到达感光底片上的点与E点的距离为x,不计重力,可以判断( )
A. 离子束带正电
B. x越大,则离子的比荷一定越大
C. 到达处的离子质量为
D. 到达处的离子在匀强磁场运动时间为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.离子进入磁场后向右偏转,对离子受力分析,由左手定则可知,离子束带正电,A正确;
B.带电离子在加速电场中做匀加速直线运动,设加速后的速度大小为v,根据动能定理有
解得
然后匀速运动到E点进入有界磁场中,其运动轨迹如下图所示
粒子从E点先沿虚线圆弧,再沿直线做匀速直线运动到N点,由
则
故x越大则r越大,则比荷越小,故B错误;
C.如图,到达处的离子在中
解得
θ=60°
设带电粒子运动的轨迹圆的半径为r,根据几何关系有
解得
C正确;
D.设到达处的离子轨迹圆心角为
由几何关系圆弧圆心角α=120°,联立可得
D错误。
故选AC。
三、非选择题:本题共5道题,共54分。
11. 某同学设计了测量一元硬币电阻率的实验。
(1)先用螺旋测微器测量硬币的厚度,然后用游标卡尺测量硬币的直径,螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示,则硬币的厚度______mm,直径______cm;
(2)将硬币的正反两面连入电路,并与一阻值为的定值电阻串联,利用伏安法测量电阻,若测得流经硬币的电流为I,硬币和两端的总电压为U,则硬币材料的电阻率______(结果用d、D、I、U、表示)。
【答案】(1) ①. 1.840 ②. 2.500
(2)
【解析】
【小问1详解】
[1]螺旋测微器读数为
d =1.5 mm+34.0×0.01 mm=1.840 mm
[2]游标卡尺读数为
D =2.5 cm+0×0.05 mm=2.500 cm
【小问2详解】
由欧姆定律得
根据电阻定律有
解得
12. 要测量一电源的电动势E(略小于3V)和内阻r(约1Ω),现有下列器材:电压表V (0~3V)、电阻箱R(0~999.9Ω),定值电阻,开关和导线。某实验小组根据所给器材设计了如图甲所示的实验电路。
(1)实验小组同学计划用作图法处理数据,同学们多次调节电阻箱阻值R,读出电压表对应的数据,建立坐标系并描点连线得出了如图乙所示的图像,图像纵坐标表示,图像的横坐标表示电压表读数的倒数。若所得图像的斜率为k,图像的延长线在纵轴上的截距为-b,则该电源的电动势E=___________,内阻r=___________。(用k和b表示)
(2)利用上述方法测出的测量值和真实值相比, ___________ , ___________ (填“大于”等于”或“小于”)
【答案】(1) ①. ②.
(2) ①. 小于 ②. 小于
【解析】
【小问1详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律,可得
可得
所以结合图像可得
解得,
【小问2详解】
[1][2]根据题意可知,实验误差来源于电压表内阻分流的影响,根据等效电源的知识可知 ,
故E测<E真,r测<r真
13. 如图所示的电路中,电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω,电动机的电阻R0=2.0Ω,定值电阻R1=2.0Ω。电动机正常工作时,理想电压表的示数U1=4.0V。求:
(1)通过电源的电流I;
(2)电源的输出功率;
(3)电动机的输出功率。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据欧姆定律可知,通过电源的电流为
【小问2详解】
电源的输出电压为
电源的输出功率为
【小问3详解】
电动机的电压为
电动机的输入功率
电动机的热功率为
电动机的输出功率为
14. 如图所示,两平行金属导轨间距,导轨与水平面成。导轨上端连接有、的电源和滑动变阻器。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、电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上,当滑动变阻器的阻值时,金属棒刚好与导轨间无摩擦力。g取,,。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时,金属棒受到的摩擦力。
【答案】(1)
(2),方向沿导轨平面向上
【解析】
【小问1详解】
当滑动变阻器的电阻为时,根据闭合电路欧姆定律可得
此时金属棒刚好与导轨间无摩擦力,以金属棒为对象,沿斜面方向根据受力平衡可得
解得磁感应强度的大小为
【小问2详解】
当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时,根据闭合电路欧姆定律可得
以金属棒为对象,沿斜面方向根据受力平衡可得
解得金属棒受到的摩擦力大小为
方向沿导轨平面向上。
15. 如图所示的平面直角坐标系xOy,在第一象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第四象限的某个矩形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与x轴重合。一质量为m、电荷量为-q的粒子,从点以初速度v0沿x轴正方向射入电场,通过电场后从点b(2h,0)立即进入矩形磁场,经过磁场后从y轴上的点c离开磁场,且速度恰好沿y轴。不计粒子所受的重力。求:
(1)第一象限的电场强度大小E;
(2)磁感应强度的大小B;
(3)矩形磁场区域的最小面积S。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子在电场中仅受电场力,做类平抛运动。沿+x方向做匀速直线运动,则有
沿-y方向做匀加速直线运动,则有
由牛顿第二定律可得 qE = ma
联立解得
【小问2详解】
由(1)可得粒子在b点沿+x方向的分速度大小为 v0,沿-y方向的分速度大小vy满足
解得
可得粒子在b点的速度大小为
其方向与x轴成的夹角为,则有
可得
粒子在磁场中的运动的轨迹如图所示
设粒子做圆周运动的半径为r,由几何关系可得r +rsin 30°=2h
解得
由洛伦兹力提供向心力可得
解得
【小问3详解】
最小的矩形磁场区域如图所示
由几何关系可得矩形的长为
宽为
解得
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
安阳一中2024—2025学年第一学期期末考试
高二物理试题卷
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. “物理”二字最早出现在中文中,是取“格物致理”四字的简称,即考察事物的形态和变化,总结研究它们的规律的意思。同学们要在学习物理知识之外,还要了解物理学家是如何发现物理规律的,领悟并掌握处理物理问题的思想与方法,下列叙述正确的是( )
A. 电学中引入点电荷的概念,突出带电体的电荷量,采用了等效替代法
B. 用比值法定义的概念在物理学中占相当大的比例,如场强,加速度都是采用比值法定义的
C. 库仑首先提出了电场的概念,并引用电场线形象地表示电场的强弱和方向
D. 伽利略认为自由落体运动是物体在倾角为的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律总结出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法
2. 自古以来就有“冬月打雷,黄土成堆”的说法,由于强冷空气与暖湿气流相遇,产生强烈的对流运动,云内的冰晶相互摩擦使电荷逐步增多,达到一定强度后就会形成冬雷。下列说法正确的是( )
A. 云内的冰晶在相互摩擦的过程中创造了电荷
B. 雷电产生时,带电云层附近会存在许许多多的电场线
C. 带电云层附近的导体处于静电平衡状态时,带电云层在导体内部某点产生的电场强度不为零
D. 相距足够远的带等量同种电荷的球形云层(视为点电荷)之间,沿着两者的连线,电势一定先升高后降低
3. 如图,宽度为d的有界匀强磁场磁感应强度为B,和是它的两条边界线,现有质量为m、电荷量为q的带负电的粒子沿图示方向垂直磁场射入,粒子重力不计。要使粒子不能从边界射出,则粒子入射速率的最大值是( )
A. B.
C. D.
4. 如图所示,空间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为0.5T。宽为1m的平行金属导轨与水平面成37°角,质量为0.5kg、长为1m的金属杆ab水平放置在导轨上,杆中通有恒定电流I时能静止在导轨上。已知杆与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是( )
A. 金属杆中的电流方向一定为b→a B. 金属杆中的电流方向可能为b→a
C. 金属杆中电流的最大值为I=5A D. 金属杆中电流的最小值为I=2A
5. 污水流量计用于检测学校排污情况,其由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口。在垂直于上、下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前后两个内侧面分别固定有金属板。污水充满管口从左向右流经该装置时,理想电压表将显示前后两面的电压U。若用Q表示污水流量(单位时间内流过管道横截面的流体体积),则( )
A. 后表面电势比前表面电势低
B. 电压表的示数U与污水中离子浓度有关
C. 污水流量Q与电压表的示数U成正比
D. 污水流量Q与a、b有关
6. 如图所示,电路中电源电动势为E,内阻为r,为小灯泡,R为滑动变阻器,V为理想电压表,C为电容器。电容器两极板水平放置,当开关S闭合,电流达到稳定时,处在电容器两极板间的油滴恰好保持静止。保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向右移动一小段距离,则( )
A. 变亮,变暗 B. 变暗,变亮
C. 电压表的示数增大 D. 带电油滴向下运动
7. 如图所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的粗糙细杆上自由滑动,细杆处在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,圆环以初速度v0向右运动直至处于平衡状态,重力加速度为g,则圆环克服摩擦力做的功不可能为( )
A. 0 B.
C. D.
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 、是两个带电小球,质量分别是、,电荷量大小分别是、,用两条等长绝缘细线悬挂在同一点,两球静止时如图所示,此时细线对两球的拉力分别为、,两球连线与所在竖直线的交点为,且,下列说法正确的是( )
A. B.
C. D.
9. 如图所示,M、N为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P点放一静止的负点电荷q,不计重力,下列说法中一定正确的是( )
A. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大
B. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度越来越大
C. 点电荷运动在O点时加速度为零,速度达最大值
D. 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到点电荷速度为零
10. 质谱仪是一种测量带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图,离子源A产生电荷量相同而质量不同的离子束(初速度可视为零),从狭缝进入电场,经电压为U的加速电场加速后,再通过狭缝从小孔垂直MN射入圆形匀强磁场,该匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,半径为R,磁场边界与直线MN相切,E为切点,离子离开磁场最终到达感光底片MN上,设离子电荷量为q,到达感光底片上的点与E点的距离为x,不计重力,可以判断( )
A. 离子束带正电
B. x越大,则离子的比荷一定越大
C. 到达处的离子质量为
D. 到达处的离子在匀强磁场运动时间为
三、非选择题:本题共5道题,共54分。
11. 某同学设计了测量一元硬币电阻率的实验。
(1)先用螺旋测微器测量硬币的厚度,然后用游标卡尺测量硬币的直径,螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示,则硬币的厚度______mm,直径______cm;
(2)将硬币的正反两面连入电路,并与一阻值为的定值电阻串联,利用伏安法测量电阻,若测得流经硬币的电流为I,硬币和两端的总电压为U,则硬币材料的电阻率______(结果用d、D、I、U、表示)。
12. 要测量一电源的电动势E(略小于3V)和内阻r(约1Ω),现有下列器材:电压表V (0~3V)、电阻箱R(0~999.9Ω),定值电阻,开关和导线。某实验小组根据所给器材设计了如图甲所示的实验电路。
(1)实验小组同学计划用作图法处理数据,同学们多次调节电阻箱阻值R,读出电压表对应的数据,建立坐标系并描点连线得出了如图乙所示的图像,图像纵坐标表示,图像的横坐标表示电压表读数的倒数。若所得图像的斜率为k,图像的延长线在纵轴上的截距为-b,则该电源的电动势E=___________,内阻r=___________。(用k和b表示)
(2)利用上述方法测出的测量值和真实值相比, ___________ , ___________ (填“大于”等于”或“小于”)
13. 如图所示的电路中,电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω,电动机的电阻R0=2.0Ω,定值电阻R1=2.0Ω。电动机正常工作时,理想电压表的示数U1=4.0V。求:
(1)通过电源的电流I;
(2)电源的输出功率;
(3)电动机的输出功率。
14. 如图所示,两平行金属导轨间距,导轨与水平面成。导轨上端连接有、的电源和滑动变阻器。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、电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上,当滑动变阻器的阻值时,金属棒刚好与导轨间无摩擦力。g取,,。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时,金属棒受到的摩擦力。
15. 如图所示的平面直角坐标系xOy,在第一象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第四象限的某个矩形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与x轴重合。一质量为m、电荷量为-q的粒子,从点以初速度v0沿x轴正方向射入电场,通过电场后从点b(2h,0)立即进入矩形磁场,经过磁场后从y轴上的点c离开磁场,且速度恰好沿y轴。不计粒子所受的重力。求:
(1)第一象限的电场强度大小E;
(2)磁感应强度的大小B;
(3)矩形磁场区域的最小面积S。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$