高中物理第2节无线电波的发射接收和传播试题.docx
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高中物理第2节无线电波的发射接收和传播试题
高中物理第2节无线电波的发射、接收和传播试题2019.09
1,一个电子在匀强磁场中以固定的正电荷为圆心,在一圆形轨道上运动,匀强磁场方向垂直于它的运动平面,电场力恰好是磁场作用在电子上洛仑兹力的3倍,电子电量为e,质量为m,磁感强度为B,则电子运动的可能角速度为:
2,在相距较远的两块较大平行金属板间,有一静止的带电尘粒,所受重力可忽略.若在两板间加上正弦式交变电压,u=U0sinwt,且t=0时,u=0,则关于该带电尘粒的运动情况,下列判断哪个正确:
A.以原来静止的那一点为中心作简谐运动
B.作运动方向不变的直线运动
C.仍保持静止
D.作加速度周期性变化的直线运动
3,将磁铁缓慢地或迅速地插到闭合线圈中的同样位置处,不发生变化的物理量有:
A.磁通量变化率B.消耗的机械功率
C.磁通量的变化量D.流过导体横截面的电量
4,质子和a粒子,相距一定距离由静止释放,若不计重力,则在以后的运动中它们的:
A.加速度大小之比保持不变B.动能之比保持不变
C.速度大小之比保持不变D.动量大小之比保持不变
5,以下单位关系式正确的是:
A.1T=1Wb·m2B.1T=1V·s/m2
C.1H=1Wb/AD.1H=1Ω·s
6,如图所示,平行导轨倾斜放置,倾角为θ=37°,匀强磁场的方向垂直于导轨平面磁感强度为B=2.0T,质量m=1.0kg的金属棒ab垂直跨接在导轨上,ab与导轨间的动摩擦因数为μ=0.25,ab的电阻r=1W,电阻R1=R2=R=18W、平行导轨的间距为L=0.5m,导轨的电阻不计,当ab在导轨上匀速下滑时速度多大?
此时,ab所受重力的机械功率和ab输出的电功率各为若干?
(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)
7,如图所示,与电源相连的导轨末端放一质量为m的导体棒ab,宽为l,高出地面h,整个装置放在匀强磁场中,已知电源的电动势为E,内阻为r,固定电阻为R(其余电阻不计),磁感应强度为B,当开关S闭合后导体棒水平射程为L,求经过开关的电荷量.
8,如图所示,质量为m,带电一q的滑块从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止开始下滑,如果斜面处于垂直于纸面向里的匀强磁场内,磁感应强度为B.若斜面足够大,滑块在斜面上滑行的最大速度和最大距离分别为多少?
9,如图所示,在x轴上方有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E,一质量为m,电荷量为-q的粒子从坐标原点O沿着y轴正方向射出,射出之后,第三次到达x轴时,它与点O的距离为L,求此粒子射出的速度v和运动的总路程s.(重力不计)
10,如图所示,质量为m、带正电荷量为q的液滴,处在水平方向的匀强磁场中,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,液滴运动的速度为v,若要液滴在竖直平面内做匀速圆周运动,则需施加一电场,其电场方向应为________,电场强度的大小为________,液滴绕行方向为________(从纸外往纸内看).
11,如图所示是等离子发电机示意图.磁感应强度B为O.5T,两极间距离为20cm,要使输出电压为220V.则等离子体的速度为________,a是电源的________极.
12,质量为m、电荷量为q的粒子以初速度v0垂直电场线进入由两带电平行金属板所形成的电场中,粒子的重力不计,飞出平行板时侧移距离为d,已知两板间的距离为2d,电压为U,如图所示,现撤去电场,在原电场区域内加一与纸面垂直的磁场,使带电粒子以同样的初速度从同样的位置进入,又从同样的位置飞出,则此磁感应强度的大小是________.
13,由磁感应强度的定义式B=
可知
A.通电导线L所在处受到的磁场力F为零.该处的磁感应强度B也一定为零
B.磁感应强度B的方向与F的方向一致
C.该定义式只适用于匀强磁场
D.只要满足L很短、I很小的条件,该定义式对任何磁场都适用
14,如图所示,水平直导线中通有恒定电流I,导线正下方处有一电子初速度v0,其方向与电流方向相同,以后电子将
A.沿路径a运动,曲率半径变小
B.沿路径a运动,曲率半径变大
C.沿路径b运动,曲率半径变小
D.沿路径b运动,曲率半径变大
15,如图所示,铝圆环和磁铁在同一平面内,当圆环通入电流瞬间,方向如图,圆环将
A.左边向里,右边向外.转动同时向磁铁靠近
B.左边向外,右边向里,转动同时向磁铁靠近
C.左边向里,右边向外,转动同时与磁铁远离
D.圆环不会转动,但向磁铁靠近
16,如图所示,条形磁铁放在桌面上,一根通电直导线由S极的上端平移到N极上端的过程中,导线保持与磁铁垂直,导线的通电方向如图中所示,则这个过程中磁铁受到的摩擦力(磁铁保持静止)
A.为零B.方向由向左变为向右
C.方向保持不变D.方向由向右变为向左
17,根据磁场对电流会产生作用力的原理,人们研制出一种新型的炮弹发射装置--电磁炮,它的基本原理如图所示,下列结论中正确的是
A.要使炮弹沿导轨向右发射,必须通以自M向N的电流
B.要想提高炮弹的发射速度,可适当增大电流
C.要想提高炮弹的发射速度,可适当增大磁感应强度
D.使电流和磁感应强度的方向同时反向,炮弹的发射方向亦将随之反向
18,如果一束持续的电子流在匀强电场的作用下,做匀加速直线运动时
A.在其周围空间产生稳定的磁场B.在其周围空间产生减弱的磁场
C.在其周围空间产生增强的磁场D.以上结论均不对
19,无线广播的中波段波长的范围是187m~560m,为了避免临近电台的干扰,两个电台的频率范围至少相差
Hz,则在此波段中最多容纳的电台数约为多少?
20,一个LC振荡电路能与波长为
的电磁波发生谐振,为了使它能与波长为3
的电磁波发生谐振,保持电容不变,线圈的自感系数应是原来的()。
A、9倍 B、
倍 C、
倍 D、
倍
试题答案
1,AC
2,BD
3,CD
4,ABCD
5,BCD
6,解:
由ab匀速下滑时受合力零
7,解:
ab做平抛运动时有:
h=
,得t=
,
平抛运动的水平初速度为v=
在开关合上的瞬间,对ab棒而言,据动量定理有:
FA·t’=△mv即BLI·t’=mv
又因为I·t'=Q,所以得Q=
8,解:
滑块刚要离开斜面时的受力情况如图所示,此时滑块在垂直下斜面方向仍处于平衡状态,所以mgcosθ=qvB
得vm=
即为滑块在斜面上滑行的最大速度.
滑块在斜面上滑行时机械能守恒,即
mgsinθ)·sm=
得sm=
9,解:
粒子运动路线如图所示,则L=4R①
粒子的初速度为v,则有qvB=m·
②
由①②两式解得v=
③
设粒子进入电场做减速运动的最大路程为l,加速度为a,则v2=2al④
而在电场中据牛顿第二定律有qE=ma⑤
粒子运动的总路程为s=2πR+2l⑥
由①②③④⑤⑥式整理得
.
10,由题意可知,欲使带电粒子在电场、磁场和重力场三者的复合场中做匀速圆周运动,则电场力与重力是一对平衡力,洛仑兹力提供它做向心力,所以电场方向应竖直向上,电场强度的大小应满足mg=Eq,即E=
.
由左手定则可判断知带正电液滴在磁场中的绕行方向为逆时针方向.
11,当两板有一定的电势差后,等离子体受到的电场力与洛仑兹力相平衡,即qvB=
·q,
得v=
=2200m/s.由左手定则可判断得a是电源的正极.
12,由题意可知,若设平行金属板的长度为L则带电粒子在电场中的侧移为:
上式经整理得L2=
①
带电粒子的运动轨迹如图所示,带电粒子从O点进入,从A点出来,其中OB=d、AB=L,在△O'BA中,R2=(R-d)2+L2
整理得L2+d2-2Rd=0②
又∵R=
③
将①③代入②可得B=
.
13,D
14,B
15,A
16,B
17,ABC
18,C
19,解:
,
根据
可以得到:
,
,
中波段频率范围是:
。
这样此波段中能容纳的电台数为:
20,A
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- 高中物理 无线电波 发射 接收 传播 试题