1、选择题  三个相同的带电小球1、2、3,在重力场中从同一高度由静止开始落下,其中小球1通过一附加的水平方向匀强电场,小球2通过一附加的水平方向匀强磁场.设三个小球落到同一高度时的动能分别为E1、E2和E3,忽略空气阻力,则(  )
A.E1=E2=E3
B.E1>E2=E3
C.E1<E2=E3
D.E1>E2>E3
 
	参考答案:小球1受到竖直向下的重力与水平方向的电场力的作用,两个力都都对小球做功;小球2受到重力、与速度的方向始终垂直的洛伦兹力作用,作用重力做功;小球3只受到重力作用,重力做功.三种情况下重力做的功相等,所以小球1落地时的动能最大,小球2与小球3落地时的动能相等.即E1>E2=E3.
故选:B
	本题解析:
	本题难度:简单
	        2、实验题  现有一种特殊的电池,它的电动势E恒定,内阻r较大。为了测定这个电池的电动势和内电阻,某同学利用如图甲所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,改变电阻箱的阻值,记录电压表示数,得到如图乙所示图线。

(1)图线中斜率的物理意义是_____________,截距的物理意义是_____________。由斜率与截距可以求得E=___________V,r=__________W。
(2)若实验中电压表内阻的影响不能忽略,则由上述图线求得的电动势将比真实值_____________(填“偏大”、“不变”或“偏小”)求得的内阻将比真实值_____________(填“偏大”、“不变”或“偏小”),并简要说明理由(写出必要的计算式)。 
 
	参考答案:(1)r/E;1/E;5.2~5.6;155~175
(2)偏小;偏小;由式1/U=r/ER+1/E+r/ERV知使截距偏大而斜率没变。
	本题解析:
	本题难度:一般
	        3、计算题  如图所示,在坐标系 右侧存在一宽度为
右侧存在一宽度为 、垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度的大小为B;在
、垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度的大小为B;在 左侧存在与y轴正方向成
左侧存在与y轴正方向成 角的匀强电场。一个粒子源能释放质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子的初速度可以忽略。粒子源在点P(
角的匀强电场。一个粒子源能释放质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子的初速度可以忽略。粒子源在点P( ,
, )时发出的粒子恰好垂直磁场边界EF射出;将粒子源沿直线PO移动到Q点时,所发出的粒子恰好不能从EF射出。不计粒子的重力及粒子间相互作用力。求:
)时发出的粒子恰好垂直磁场边界EF射出;将粒子源沿直线PO移动到Q点时,所发出的粒子恰好不能从EF射出。不计粒子的重力及粒子间相互作用力。求:

(1)匀强电场的电场强度;
(2)粒子源在Q点时,粒子从发射到第二次进入磁场的时间。
 
	参考答案:(1) ;(2)
;(2)
	本题解析:
试题分析:
(1)粒子源在P点时,粒子在电场中被加速,由动能定理
粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛仑滋力充当向心力
由几何关系知,

综上所得:
(2)粒子源在Q点时,粒子在磁场中运动轨迹与边界EF相切,

由几何关系知? ?
?
根据牛顿第二定律 有 ?
?
磁场中运动速度为 ?
?
粒子在Q点射出,开始的电场中加速运动: ?
?
进入磁场后运动四分之三个圆周: ?
?
第一次出磁场后进入电场,作类平抛运动: ?
?
粒子从发射到第二次进入磁场的时间
	本题难度:一般
	        4、实验题  一额定功率为0.01W的电阻,其阻值不详。用欧姆表粗测其阻值结果如图所示(挡位在×1K)。现有下列器材,试设计适当的电路,选择合适的器材,较精确地测定其阻值(滑动变阻器对电压调节从0开始)。
A.电流表,量程 ,内阻约150Ω
,内阻约150Ω 
B.电流表,量程 ,内阻约45Ω
,内阻约45Ω 
C.电压表,量程 ,内阻约6kΩ
,内阻约6kΩ
D.电压表,量程 ,内阻约30kΩ
,内阻约30kΩ 
E.直流稳压电源,输出电压24V,额定电流0.5A 
F.滑动变阻器, ,1A
,1A 
G.滑动变阻器, ,0.1A
,0.1A 
H.开关一个,导线若干 

(1)欧姆表测得的电阻值约为______________Ω; 
(2)电流表应该选择______________,电压表应该选择______________,滑动变阻器最好选择______________;(填字母代号) 
(3)在方框中画出电路原理图。

 
	参考答案:(1)4×104
(2)A,D,F 
(3)
	本题解析:
	本题难度:一般
	        5、简答题  如图所示,两平行金属板A、B中间各有小孔,高速运动电子流从A板小孔O垂直射入A、B两板之间,入射电子初动能均为120eV。在B板右侧有长L=2× m的平行金属板M、N,板间距离d=4×
m的平行金属板M、N,板间距离d=4× m,加上U=20v的恒定偏转电压,而在A、B板间加如右图所示的变化电压u。试求(1)在u随时间变化的第一个周期内,电子在哪段时间内不能从B板孔
m,加上U=20v的恒定偏转电压,而在A、B板间加如右图所示的变化电压u。试求(1)在u随时间变化的第一个周期内,电子在哪段时间内不能从B板孔 中射出?(2)在哪些时间内,电子能从偏转电场 右侧飞出?(电子穿过A、B板所用的时间极短,可不计)
中射出?(2)在哪些时间内,电子能从偏转电场 右侧飞出?(电子穿过A、B板所用的时间极短,可不计)

?
 
	参考答案:(1)0.6s≤t≤1.4s?(2)2.65~3.35S
	本题解析:(1)电子在A、B板内时,前T/2内被减速,后T/2内被加速,由图可知T=4
在0~T/2时间内,当vt=0时,便不可以从B板穿出

由u—t图象,不难求得U1≥120V的时间为0.6s≤t≤1.4s。
即在这段时间内,飞过A板的电子被瞬间截止,不能从 穿出在T/2~T时间内,电子被加速,可穿出B板。
穿出在T/2~T时间内,电子被加速,可穿出B板。
(2)设电子以某一最小速度 射入偏转电场刚好落在M板右侧边缘,
射入偏转电场刚好落在M板右侧边缘,

由动能定理,可求加速电场对该电子做功为

由图可知,在T/2~T时间内,满足 ≥130V的时间为2.65~3.35S,此段时间内入A板的电子可穿过B板且从MN板右侧飞出。
≥130V的时间为2.65~3.35S,此段时间内入A板的电子可穿过B板且从MN板右侧飞出。
	本题难度:一般