2021高考物理大题专题训练含答案 (7)
专辑07 带电粒子在电场运动-2021年高考5月北京市二模物理试题分项汇编(解析版)

2021年高考5月北京市二模物理试题分项汇编专题07 带电粒子在电场运动1、(2021·北京市丰台区高三下学期5月二模)如图所示, 用一条长l =0.2 m 的绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量m =1.0×10-2kg ,所带电荷量q =+2.0×10-8C 。
现加一水平方向的匀强电场,电场区域足够大,平衡时绝缘绳与竖直方向夹角θ=37°,已知g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求匀强电场电场强度的大小;(2)若将轻绳向右拉至水平后由静止释放,求小球到达最低点时的速度大小;(3)若在图中所示位置剪断轻绳,判断小球此后的运动情况,并求0.1s 后小球的速度大小。
【答案】(1)63.7510⨯N/C ;(2)1v =m/s ;(3)1.25m/s 【解析】(1)小球静止,受重力、电场力和线的拉力,根据平衡条件有tan37Eq mg =︒解得6tan 37 3.7510mg E q︒==⨯N/C(2)小球由静止释放至最低点过程中,由动能定理212Eql mgl mv -+=代入数据解得1v =m/s(3)剪断轻绳后,小球受重力、电场力将做匀加速直线运动。
根据牛顿第二定律可得cos37mgma =︒根据速度时间公式v at =联立可得0.1s 后小球的速度大小为v =1.25m/s2、(2021·北京市顺义区高三下学期5月二模)静止在太空的飞行器上有一种装置,它利用电场加速带电粒子,形成向外发射的粒子流,从而对飞行器产生反冲力,使其获得加速度。
已知飞行器的质量为M ,发射的是初速度为零的3价阳离子,射出时阳离子的速度为v ,每秒发射阳离子的个数为N ,每个阳离子的质量为m ,单位电荷的电量为e ,不计阳离子间的相互作用力和发射阳离子后飞行器质量的变化,求: (1)电场的加速电压U ; (2)发射器的发射功率P ; (3)飞行器获得的加速度a 。
2021年高考北京卷物理真题含答案解析

2021年高考北京卷物理真题含答案解析一、选择题(共14题)1、硼( B )中子俘获治疗是目前最先进的癌症治疗手段之一、治疗时先给病人注射一种含硼的药物,随后用中子照射,硼俘获中子后,产生高杀伤力的α 粒子和锂(Li )离子。
这个核反应的方程是()A .B .C .D .2、如图所示的平面内,光束a 经圆心O 射入半圆形玻璃砖,出射光为b 、c 两束单色光。
下列说法正确的是()A .这是光的干涉现象B .在真空中光束b 的波长大于光束c 的波长C .玻璃砖对光束b 的折射率大于对光束c 的折射率D .在玻璃砖中光束b 的传播速度大于光束c 的传播速度3、一列简谐横波某时刻的波形图如图所示。
此后K 质点比L 质点先回到平衡位置。
下列判断正确的是()A .该简谐横波沿x 轴负方向传播B .此时K 质点沿y 轴正方向运动C .此时K 质点的速度比L 质点的小D .此时K 质点的加速度比L 质点的小4、比较45 ° C 的热水和100 ° C 的水蒸汽,下列说法正确的是()A .热水分子的平均动能比水蒸汽的大B .热水的内能比相同质量的水蒸汽的小C .热水分子的速率都比水蒸汽的小D .热水分子的热运动比水蒸汽的剧烈5、一正弦式交变电流的i - t 图像如图所示。
下列说法正确的是()A .在t 0.4 s 时电流改变方向B .该交变电流的周期为0.5 sC .该交变电流的表达式为D .该交变电流的有效值为6、 2021 年 5 月,“ 天问一号” 探测器成功在火星软着陆,我国成为世界上第一个首次探测火星就实现“ 绕、落、巡” 三项任务的国家。
“ 天问一号” 在火星停泊轨道运行时,近火点距离火星表面 2.8 ´ 10 2 km 、远火点距离火星表面 5.9 ´ 10 5 km ,则“ 天问一号” ()A .在近火点的加速度比远火点的小B .在近火点的运行速度比远火点的小C .在近火点的机械能比远火点的小D .在近火点通过减速可实现绕火星做圆周运动7、如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,水平U 型导体框左端连接一阻值为R 的电阻,质量为m 、电阻为r 的导体棒ab 置于导体框上。
江苏省2021年高考[物理]考试真题与答案解析
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江苏省2021年高考:物理卷考试真题与答案解析一、单项选择题1.用“中子活化”技术分析某样品的成分,中子轰击样品中的产生和另一种粒子X ,147N 14 6C 则X 是()A 、质子 B 、粒子 C 、粒子 D 、正电子αβ2.有研究发现,某神经细胞传递信号时,离子从细胞膜一侧流到另一侧形成跨膜电流,若将该细胞膜视为的电容器,在内细胞膜两侧的电势差从变为,则该过8110F -⨯2ms 70mV -30mV 程中跨膜电流的平均值为()A . B .C .D .71.510A -⨯7210A -⨯73.510A -⨯7510A -⨯3.我国航天人发扬“两弹一星”精神砥砺前行,从“东方红一号”到“北斗”不断创造奇迹.“北斗”第49颗卫星的发射迈出组网的关键一步.该卫星绕地球做圆周运动,运动周期与地球自转周期相同,轨道平面与地球赤道平面成一定夹角.该卫星()A .运动速度大于第一宇宙速度B .运动速度小于第一宇宙速度C .轨道半径大于“静止”在赤道上空的同步卫星D .轨道半径小于“静止”在赤道上空的同步卫星4.如图所示,半径为R 的圆盘边缘有一钉子B ,在水平光线下,圆盘的转轴A 和钉子B 在右侧墙壁上形成影子O 和P ,以O 为原点在竖直方向上建立x 坐标系.时从图示位置沿逆0t =时针方向匀速转动圆盘,角速度为,则P 做简谐运动的表达式为( )ωA .B .sin(/2)x R t ωπ=-sin(/2)x R t ωπ=+C .D .2sin(/2)x R t ωπ=-2sin(/2)x R t ωπ=+5.在光滑桌面上将长为的软导线两端固定,固定点的距离为,导线通有电流I ,处于磁L π2L 感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场中,导线中的张力为()A .B .C .D .BIL 2BIL BIL π2BIL π6.铁丝圈上附有肥皂膜,竖直放置时,肥皂膜上的彩色条纹上疏下密,由此推测肥皂膜前后两个面的侧视形状应当是( )A .B .C .D .7.某种材料制成的半圆形透明砖平放在方格纸上,将激光束垂直于面入射,可以看到光AC 束从圆弧面出射,沿方向缓慢平移该砖,在如图所示位置时,出射光束恰好消失,该ABC AC 材料的折射率为( )A .1.2B .1.4C .1.6D .1.88.如图所示,分别用1、2两种材料作K 极进行光电效应探究,其截止频率,保持入射12v v <光不变,则光电子到达A 极时动能的最大值随电压U 变化关系的图像是( )km EA .B .C .D .9.如图所示,A 、B 两篮球从相同高度同时抛出后直接落入篮筐,落入篮筐时的速度方向相同,下列判断正确的是( )A .A 比B 先落入篮筐B .A 、B 运动的最大高度相等C .A 在最高点的速度比B 在最高点的速度小D .A 、B 上升到某一相同高度时的速度方向相同10.一球面均匀带有正电荷,球内的电场强度处处为零,如图所示,O 为球心,A 、B 为直径上的两点,,现垂直于将球面均分为左右两部分,C 为截面上的一点,移去左半OA OB =AB 球面,右半球面所带电荷仍均匀分布,则( )A .O 、C 两点电势相等B .A 点的电场强度大于B 点C .沿直线从A 到B 电势先升高后降低D .沿直线从A 到B 电场强度逐渐增大二、非选择题11.小明利用如题11-1图所示的实验装置验证动量定理.将遮光条安装在滑块上,用天平测出遮光条和滑块的总质量,槽码和挂钩的总质量.实验时,将滑块系在200.0g M =50.0g m =绕过定滑轮悬挂有槽码的细线上.滑块由静止释放,数字计时器记录下遮光条通过光电门112.贯彻新发展理念,我国风力发电发展迅猛,2020年我国风力发电量高达4000亿千瓦时.某种风力发电机的原理如图所示,发电机的线圈固定,磁体在叶片驱动下绕线圈对称轴转动,已知磁体间的磁场为匀强磁场,磁感应强度的大小为,线圈的匝数为100、面积为0.20T ,电阻为,若磁体转动的角速度为,线圈中产生的感应电流为.求:20.5m 0.6Ω90rad/s 50A(1)线圈中感应电动势的有效值E ;(2)线圈的输出功率P .13.如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在气缸中,活塞的面积为S ,与气缸底部相距L ,气缸和活塞绝热性能良好,气体的压强、温度与外界大气相同,分别为和.现接通电热0p 0T 丝加热气体,一段时间后断开,活塞缓慢向右移动距离L 后停止,活塞与气缸间的滑动摩擦力为f ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程中气体吸收的热量为Q ,求该过程中气体(1)内能的增加量;U ∆(2)最终温度T .14.如图所示的离心装置中,光滑水平轻杆固定在竖直转轴的O 点,小圆环A 和轻质弹簧套在轻杆上,长为的细线和弹簧两端分别固定于O 和A ,质量为m 的小球B 固定在细线的2L 中点,装置静止时,细线与竖直方向的夹角为,现将装置由静止缓慢加速转动,当细线与37︒竖直方向的夹角增大到时,A 、B 间细线的拉力恰好减小到零,弹簧弹力与静止时大小相53︒等、方向相反,重力加速度为g ,取,,求:sin 370.6︒=cos370.8︒=(1)装置静止时,弹簧弹力的大小F;(2)环A的质量M;(3)上述过程中,装置对A、B所做的总功W.15.如题15-1图所示,回旋加速器的圆形匀强磁场区域以О点为圆心,磁感应强度大小为B,加速电压的大小为U、质量为m、电荷量为q的粒子从O附近飘入加速电场,多次加速后粒子经过P点绕O做圆周运动,半径为R,粒子在电场中的加速时间可以忽略.为将粒子引出磁场,在P位置安装一个“静电偏转器”,如题15-2图所示,偏转器的两极板M和N厚度均匀,构成的圆弧形狭缝圆心为Q、圆心角为,当M、N间加有电压时,狭缝中产生电场强度大小为E的电场,使粒子恰好能通过狭缝,粒子在再次被加速前射出磁场,不计M、N间的距离.求:(1)粒子加速到P点所需的时间t;d(2)极板N的最大厚度;mR(3)磁场区域的最大半径.mB 受力平衡;,解得12cos37cos37F F mg ︒+︒=12sin 37sin 37F F ︒=︒38mgF =(2)设装置转动的角速度为,对A ,对B ω285F M L ω=24tan 535mg m L ω︒=解得964M m =(3)B 上升的高度,A 、B 的动能分别为;15h L =21825kA E M L ω⎛⎫= ⎪⎝⎭21425kB E m L ω⎛⎫= ⎪⎝⎭由,解得()()00kA kB W E E mgh =-+-+3130W mgL =15.(1)设粒子在P 的速度大小为,则,根据动能定理P v P mv R qB =212P nqU mv =由,周期,解得(1)2T t n =-⨯2m T qB π=2212qB R m t mU qBπ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(2)由粒子的运动半径,动能mv r qB =212k E mv =解得,则粒子加速到P 前最后两个半周的运动半径为2k mE r qB=;()12kp m E qU r qB -=()222kp m E qU r qB-=由几何关系,且,解得()122m d r r =-2()2kP qBR E m =2222242m mU mU d R R qB qB ⎛⎫=--- ⎪⎝⎭(3)设粒子在偏转器中的运动半径为,则Q r 2P P Qv qv B qE m r -=设粒子离开偏转器的点为S ,圆周运动的圆心为.由题意知,在上,且粒子飞离磁场O 'O 'SQ 的点与O 、在一条直线上O '由几何关系22sin 2m mER R R qB R mE α=+-。
2021年新高考河北高考物理真题试卷(含答案)

(2)滑雪者拎起背包时这一瞬间的速度。
【答案】(1) ;(2)
14.如图,一对长平行栅极板水平放置,极板外存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,极板与可调电源相连,正极板上O点处的粒子源垂直极板向上发射速度为 、带正电的粒子束,单个粒子的质量为m、电荷量为q,一足够长的挡板 与正极板成 倾斜放置,用于吸收打在其上的粒子,C、P是负极板上的两点,C点位于O点的正上方,P点处放置一粒子靶(忽略靶的大小),用于接收从上方打入的粒子, 长度为 ,忽略栅极的电场边缘效应、粒子间的相互作用及粒子所受重力。 。
【答案】(1).大于(2).①
16.某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气,温度为27℃时,压强为 。
(1)当夹层中空气的温度升至37℃,求此时夹层中空气的压强;
(2)当保温杯外层出现裂隙,静置足够长时间,求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值,设环境温度为27℃,大气压强为 。
【答案】(1) ;(2)
A. B. C. D.
答案A
7.如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导轨间距最窄处为一狭缝,取狭缝所在处O点为坐标原点,狭缝右侧两导轨与x轴夹角均为 ,一电容为C的电容器与导轨左端相连,导轨上的金属棒与x轴垂直,在外力F作用下从O点开始以速度v向右匀速运动,忽略所有电阻,下列说法正确的是( )
8.如图,发电机 矩形线圈长为 、宽为L,匝数为N,放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,理想变压器的原、副线圈匝数分别为 、 和 ,两个副线圈分别接有电阻 和 ,当发电机线圈以角速度 匀速转动时,理想电流表读数为I,不计线圈电阻,下列说法正确的是( )
A. 通过电阻 的电流为 B. 电阻 两端的电压为
山东省2021高考物理一轮复习 专题七 碰撞与动量守恒精练(含解析)

专题七碰撞与动量守恒【考情探究】课标解读考情分析备考指导考点内容动量、动量定理1。
理解冲量和动量。
2.通过理论推导和实验,理解动量定理,能用动量定理解释生产生活中的有关现象。
动量守恒定律是高考命题的重点和热点,常常与牛顿运动定律、能量守恒定律等知识综合考查。
常见的考查形式有:(1)动量定理在流体中的应用;(2)满足动量守恒定律条件的分析判断,对单一过程进行简单应用;(3)在碰撞、反冲等问题中,综合应用动量守恒定律、动量定理、能量守恒定律和牛顿运动定律。
1。
在学生初步形成的运动与相互作用观念和能量观念的基础上,引导学生通过研究碰撞现象拓展对物理世界的认识和理解。
2。
通过探究碰撞过程中的守恒量,进一步发展学生运动与相互作用观念和能量观念,使其了解物理规律具有适用范围和条件。
3。
通过实验探究和理论推导,让学生经历科学论证过程,理解动量定理的物理实质与牛顿第二定律的一致性.4.能从理论推导和实验验证的角度,理解动量守恒定律,深化对物体之间相互作用规律的理解。
5.能用动量和机械能的知识分析和解释机械运动现象,解决一维碰撞问题。
动量守恒定律及其应用1.通过理论推导和实验,理解动量守恒定律,能用动量守恒定律解释生产生活中的有关现象。
2.知道动量守恒定律的普适性.3.通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰撞的特点。
4.定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象。
动量和能量的综合1。
能从牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律思考物理问题.2.体会用守恒定律分析物理问题的方法,体会自然界的和谐与统一.【真题探秘】基础篇固本夯基【基础集训】考点一动量、动量定理1。
(多选)为了进一步探究课本中的迷你小实验,某同学从圆珠笔中取出轻弹簧,将弹簧一端固定在水平桌面上,另一端套上笔帽,用力把笔帽往下压后迅速放开,他观察到笔帽被弹起并离开弹簧向上运动一段距离。
不计空气阻力,忽略笔帽与弹簧间的摩擦,在弹簧恢复原长的过程中()A。
专题07 动量-三年(2019-2021)高考物理真题分项汇编(解析版)

【答案】D
【解析】
A. N 不是国际单位制基本单位,根据冲量的定义 I Ft 可知, N s 是冲量的的单位,A 错误; B.根据功率的计算公式 P Fv 可知功率的单位可以表示为 N m/s ,但 N 不是国际单位制基本单位,B 错
误;
C.根据动量的定义 p mv 可知, kg m/s 是动量的单位,C 错误;
2as1 v02 v12
甲乙碰撞时由动量守恒定律
v1=0.3m/s
mv1 mv2 mv3
解得碰后乙的速度
然后乙做减速运动,当速度减为零时则
v3=0.2m/s
x
v32 2a
0.22 2 1
m=0.02m
s2
10
可知乙恰好能滑到边框 a; (2)甲与乙碰前运动的时间
速度 g 取10m/s2 。 (1)通过计算,判断乙算珠能否滑动到边框 a; (2)求甲算珠从拨出到停下所需的时间。
【答案】(1)能;(2)0.2s 【解析】 (1)由牛顿第二定律可得,甲乙滑动时均有
f mg ma
则甲乙滑动时的加速度大小均为
a g 1m/s2
甲与乙碰前的速度 v1,则 解得
对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统( )
A.动量守恒,机械能守恒 B.动量守恒,机械能不守恒 C.动量不守恒,机械能守恒 D.动量不守恒,机械能不守恒 【答案】B 【解析】 因为滑块与车厢水平底板间有摩擦,且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动,即摩擦力做功,而水平 地面是光滑的;以小车、弹簧和滑块组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系 统动量守恒,机械能不守恒。 故选 B。 6.(2021·浙江卷)在爆炸实验基地有一发射塔,发射塔正下方的水平地面上安装有声音记录仪。爆炸物自 发射塔竖直向上发射,上升到空中最高点时炸裂成质量之比为 2:1、初速度均沿水平方向的两个碎块。遥控 器引爆瞬开始计时,在 5s 末和 6s 末先后记录到从空气中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的
2021年山东卷物理高考真题-含答案

2021年普通高中学业水平等级考试物理(山东省)一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。
每小题只有一个选项符合题目要求。
1.在测定年代较近的湖泊沉积物形成年份时,常利用沉积物中半衰期较短的21082Pb ,其衰变方程为2102108283Pb Bi X →+。
以下说法正确的是( )A .衰变方程中的X 是电子B .升高温度可以加快21082Pb 的衰变C .21082Pb 与21083Bi 的质量差等于衰变的质量亏损D .方程中的X 来自于21082Pb 内质子向中子的转化2.如图所示,密封的矿泉水瓶中,距瓶口越近水的温度越高。
一开口向下、导热良好的小瓶置于矿泉水瓶中,小瓶中封闭一段空气。
挤压矿泉水瓶,小瓶下沉到底部;松开后,小瓶缓慢上浮,上浮过程中,小瓶内气体( )A .内能减少B .对外界做正功C .增加的内能大于吸收的热量D .增加的内能等于吸收的热量3.如图所示,粗糙程度处处相同的水平桌面上有一长为L 的轻质细杆,一端可绕竖直光滑轴O 转动,另一端与质量为m 的小木块相连。
木块以水平初速度0v 出发,恰好能完成一个完整的圆周运动。
在运动过程中,木块所受摩擦力的大小为( )A.22mvLπB.24mvLπC.28mvLπD.216mvLπ4.血压仪由加压气囊、臂带、压强计等构成,如图所示。
加压气囊可将外界空气充入臂带,压强计示数为臂带内气体的压强高于大气压强的数值,充气前臂带内气体压强为大气压强,体积为V;每次挤压气囊都能将360cm的外界空气充入臂带中,经5次充气后,臂带内气体体积变为5 V,压强计示数为150mmHg。
已知大气压强等于750mmHg,气体温度不变。
忽略细管和压强计内的气体体积。
则V等于()A.330cm B.340cm C.350cm D.360cm5.从“玉兔”登月到“祝融”探火,我国星际探测事业实现了由地月系到行星际的跨越。
已知火星质量约为月球的9倍,半径约为月球的2倍,“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的2倍。
2021年普通高等学校招生全国统一考试物理卷(课标全国卷)(七)(解析版)

2020高考物理模拟试题(七)第Ⅰ卷二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项 符合题目要求。
第19~21题有多选项题目要求。
全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.下列叙述正确的是A .力、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位牛顿、米和秒就是基本单位B .蹦极运动员离开蹦床上升过程中处于失重状态C .利用霍尔元件能够把电压这个电学量转换为磁感应强度这个磁学量的特性,可以制出测磁感应强度大小的仪器D .探究加速度与质量、合外力关系实验采用的是等效替代的方法【解析】 “力”不是基本物理量,“牛顿”也不是力学中的基本单位,故A 错误;蹦极运动员上升过程中只受重力作用,处于完全失重状态,故B 正确;霍尔元件能够把磁学量转换为电学量,故C 错误;探究加速度与质量、合外力关系实验中有三个变量,采用的是控制变量法,故D 错误。
【答案】B15.甲、乙两辆汽车在一条平直的单行道上同向行驶,乙在前,甲在后。
t =0时刻,两车同时刹车,结果发生了碰撞。
如图所示为两车刹车后不会相撞的v -t 图像,下列说法正确的是A .两车刹车时的距离一定小于90 mB .两车刹车时的距离一定等于112.5 mC .两车一定是在t =20 s 之前的某时刻发生相撞的D .两车一定是在t =20 s 之后的某时刻发生相撞的【解析】当两车速度相同时相距最小,由v -t 图像可知最小距离为12×(25-15)×20 m =100 m ,由于两车相撞,所以刹车时的距离小于100 m ,故A 、B 项错误;两车速度相同时相距最小,若此时不相撞那以后也不会相撞,所以两车一定是在20 s 之前的某时刻发生相撞的,故C 项正确,D 项错误。
【答案】C16.如图所示,弹性杆AB 的下端固定,上端固定一个质量为m 的小球,用水平力缓慢拉球,杆发生弯曲.逐步增加水平力的大小,则弹性杆AB 对球的作用力的方向A .水平向左,与竖直方向夹角不变B .斜向右下方,与竖直方向夹角增大C .斜向左上方,与竖直方向夹角减小D .斜向左上方,与竖直方向夹角增大 【答案】D【解析】小球受重力、拉力、杆的弹力三力平衡,杆的弹力等于重力和拉力F 的合力,由力的合成可知杆的弹力斜向左上方,且随着拉力F 的增大,与竖直方向夹角增大,D 正确.17.为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了“模拟登火星”的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1∶2,火星质量与地球质量之比为1∶9。
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物理:2021模拟高三名校大题天天练(七)1.(已知地球半径为R ,地球表面重力加速度为g ,不考虑地球自转的影响。
(8分) (1)推导第一宇宙速度v1的表达式;(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h ,求卫星的运行周期T2.如图所示,一质量为m 的滑块从高为h 的光滑圆弧形槽的顶端A 处无初速度地滑下,槽的底端B 与水平传送带相接,传送带的运行速度为v 0,长为L,滑块滑到传送带上后做匀加速运动,滑到传送带右端C 时,恰好被加速到与传送带的速度相同.(12分) 求:(1)滑块到达底端B 时的速度v ; (2)滑块与传送带间的动摩擦因数;(3)此过程中,由于克服摩擦力做功而产生的热量Q.3.如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距3.5L 。
槽内有两个质量均为m 的小球A 和B ,球A 带电量为+2q ,球B 带电量为-3q ,两球由长为2L 的轻杆相连,组成一带电系统。
最初A 和B 分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L 。
若视小球为质点,不计轻杆的质量,在两板间加上与槽平行向右的匀强电场E 后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),求:⑴球B 刚进入电场时,带电系统的速度大小。
⑵带电系统从开始运动到速度第一次为零时球A 相对右板的位置。
(12分)4.(9分)如图所示为一质谱仪的构造原理示意图,整个装置PS 3S 2S 1NxB处于真空环境中,离子源N 可释放出质量相等、电荷量均为q (q >0)的离子。
离子的初速度很小,可忽略不计。
离子经S 1、S 2间电压为U 的电场加速后,从狭缝S 3进入磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向外的匀强磁场中,沿着半圆运动到照相底片上的P 点处,测得P 到S 3的距离为x 。
求:(1)离子经电压为U 的电场加速后的动能; (2)离子在磁场中运动时的动量大小; (3)离子的质量。
5.(9分)如图14所示,水平光滑绝缘轨道MN 的左端有一个固定挡板,轨道所在空间存在E =4.0⨯102N/C 、水平向左的匀强电场。
一个质量m =0.10kg 、带电荷量q =5.0⨯10-5C 的滑块(可视为质点),从轨道上与挡板相距x 1=0.20m 的P 点由静止释放,滑块在电场力作用下向左做匀加速直线运动。
当滑块与挡板碰撞后滑块沿轨道向右做匀减速直线运动,运动到与挡板相距x 2=0.10m 的Q 点,滑块第一次速度减为零。
若滑块在运动过程中,电荷量始终保持不变,求:(1)滑块沿轨道向左做匀加速直线运动的加速度的大小; (2)滑块从P 点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功;(3)滑块第一次与挡板碰撞的过程中损失的机械能。
6.(9分)如图15所示,一小型发电机内有n =100匝矩形线圈,线圈面积S =0.10m 2,线圈电阻可忽略不计。
在外力作用下矩形线圈在B =0.10T 匀强磁场中,以恒定的角速度ω=100π rad/s 绕垂直于磁场方向的固定轴OO ′匀速转动,发电机线圈两端与R =100Ω的电阻构成闭合回路。
求:(1)线圈转动时产生感应电动势的最大值;(2)从线圈平面通过中性面时开始,线圈转过90º 角的过程中通过电阻R 横截面的电荷量;(3)线圈匀速转动10s ,电流通过电阻R 产生的焦耳热。
7.(9分)如图16所示为一种测量电子比荷的仪器的原理图,其中阴极K 释放电子,阳极A 是一个中心开孔的圆形金属板,在AK 间加一定的电压。
在阳极右侧有一对平行正对带电金属板M 、N ,板间存在方MNE Px 1 Q x 2图14R图15O ′ O向竖直向上的匀强电场。
O 点为荧光屏的正中央位置,且K 与O 的连线与M 、N 板间的中心线重合。
电子从阴极逸出并被AK 间的电场加速后从小孔射出,沿KO 连线方向射入M 、N 两极板间。
已知电子从阴极逸出时的初速度、所受的重力及电子之间的相互作用均可忽略不计,在下列过程中,电子均可打到荧光屏上。
(1)为使电子在M 、N 两极板间不发生偏转,需在M 、N 两极板间加一个垂直纸面的匀强磁场,请说明所加磁场的方向;(2)如果M 、N 极板间的电场强度为E ,垂直纸面的匀强磁场的磁感应强度为B ,K 与A 间的电压为U ,电子恰能沿直线KO 穿过平行金属板,打在荧光屏正中央,求电子的比荷(电荷量和质量之比)为多少;(3)已知M 、N 板的长度为L 1,两极板右端到荧光屏的距离为L 2,如果保持M 、N 极板间的电场强度为E ,K 与A 间的电压为U ,而撤去所加的磁场,求电子打到荧光屏上的位置与O 点的距离。
8.(10分)如图17所示,Oxyz 为空间直角坐标系,其中Oy 轴正方向竖直向上。
在整个空间中存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。
现有一质量为m 、电荷量为q (q >0)的带电小球从坐标原点O 以速度v 0沿Ox 轴正方向射出,重力加速度为g ,空气阻力可忽略不计。
(1)若在整个空间加一匀强电场,小球从坐标原点O 射出恰好做匀速圆周运动,求所加电场的场强大小,以及小球做匀速圆周运动第一次通过z 轴的z 坐标; (2)若改变第(1)问中所加电场的大小和方向,小球从坐标原点O 射出恰好沿Ox 轴做匀速直线运动,求此时所加匀强电场的场强大小;(3)若保持第(2)问所加的匀强电场不变而撤去原有的磁场,小球从坐标原点O 以速度v 0沿Ox 轴正方向射出后,将通过A 点,已知A 点的x 轴坐标数值为x A ,求小球经过A 点时电场力做功的功率。
1(8分)解析:(1)设卫星的质量为m,地球的质量为M,在地球表面附近满足mg RMmG =2得gR GM 2=①图16KA + N MO + x yzv 0图17 O卫星做圆周运动的向心力等于它受到的万有引力221R Mm G R v m =②①式代入②式,得到Rgv =1(2)考虑式,卫星受到的万有引力为222)()(h R mgR h R Mm G F +=+=③由牛顿第二定律)(422h R T m F +=π④③、④联立解得gh R RT 2)(2+=π2.解:(8分)(1)设滑块到达B 点的速度为v ,由机械能守恒定律,有gh v v m mgh 2,2122==. (2)滑块在传送带上做匀加速运动,受到传送带对它的滑动摩擦力,有mg =m a ,滑块对地位移为L ,末速度为v 0,则a v v L 2220-=,得gLghv 2220-=μ(3)产生的热量等于滑块与传送带之间发生的相对位移中克服摩擦力所做的功,即.s mg Q ∆=μs ∆为带与滑块间的相对位移,设所用时间为t ,则,2,00t vv L L t v s +=-=∆,得2)2(20gh v m Q -=。
3.(12分)⑴设球B 刚进入电场时,带电系统的速度为v1,由动能定理有:212212mv l qE =⋅ (2分) 解得:m qELv 21= (1分)(2)设带电系统的速度为0时,假设A 球仍在电场中,并设B 球在电场中的位移为x ,由动能定理有 022121=⋅-x qE mv (2分) 解得 l l x 5.12>=(1分)所以带电系统速度第一次为零时,球A 、B 应分别在右极板两侧。
设A 球达到右极板时速度为v ,则:222215.135.22mv l qE l qE =⨯-⨯ (2分)解得:m qELv 22=(1分)接下来,只有B 球受到电场力,设带电系统的速度为0时,A 球相对右极板的位移为x 。
由动能定理有:22213mv qEx =(2分) 解得:6L x =(1分) 4.(共9分)(1)设离子经S 1、S 2间电压为U 的电场加速后动能为E k , 根据动能定理 E k =qU ………………………………………………………………………2分 (2)设离子进入磁场后做匀速圆周运动速率为v ,半径为R ,离子质量为m 。
洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律 2mv qvB R=①…………………………1分又因R =12x ②………………………………………………………………………………1分 由①②两式解得离子在磁场中运动时的动量大小 p =mv =12xBq …………………………2分(3)对于离子经电压U 加速过程,根据动能定理 212qU mv =③………………………1分 联立①②③,解得m =qB 2x 28U ……………………………………………………………………2分 5.(共9分)(1)设滑块沿轨道向左做匀加速运动的加速度为a , 此过程滑块所受合外力F =qE =2.0×10-2N ……………………………………………………2分 根据牛顿第二定律F =ma ,解得a =0.20m/s 2…………………………………………………2分(2)滑块从P 点运动到挡板处的过程中,电场力所做的功W 1= qEx 1=4.0×10-3J ………2分 (3)滑块第一次与挡板碰撞过程中损失的机械能等于滑块由P 点运动到Q 点的过程中电场力所做的功,即ΔE = qE (x 1-x 2)=2.0×10-3 J ……………………………………………3分 6.(共9分)(1)线圈中感应电动势的最大值 E m =nBS ω=3.1×102 V ……………3分 (说明:314V ,100π也同样得分)(2)设从线圈平面通过中性面时开始,线圈转过90º角所用时间为Δt ,线圈中的平均感应电动势E =nBSt∆……………………………………………………1分 通过电阻R 的平均电流E nBS I R R t==∆ …………………………………………………1分 在Δt 时间内通过电阻横截面的电荷量Q =nSBI t Q R∆===1.0×10-2C …………1分 (3)矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生正弦交变电流,电阻两端电压的有效值m 22U E =……………………………………………………………………………1分 经过t =10s 电流通过电阻产生的焦耳热Q 热2U t R=………………………………………1分 解得Q 热=4.9×103J ……………………………………………………………………………1分 7.(共9分)(1)电子在电场和磁场重叠的空间不发生偏转,必是电场力与洛仑兹力大小相等,方向相反 …………………………………………………………………………1分而电场力方向竖直向下,洛伦兹力方向一定竖直向上,由左手定则可判定磁场方向垂直纸面向外。
………………………………………………………………………………………2分(说明:没有分析过程,直接回答结果,且正确的得3分)(2)电子穿过电场和磁场区域沿直线运动,必受力平衡eBv eE =0,①…………1分电子经电压为U 的电场加速 2012eU mv = ②……………………………………………1分联立①②解得电子的比荷 222e E m UB =…………………………………………………1分 (3)电子通过M 、N 两极板间的过程中,在竖直方向做初速为零的匀加速运动,在水平方向做匀速直线运动。