历年高考物理压轴题精选
2024届山东省高三高考压轴卷物理试题

2024届山东省高三高考压轴卷物理试题学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题关于此次的磁感线,下列说法正确的是A.磁感应强度较大的地方磁感线一定较疏B.沿磁感线方向,磁感应强度一定越来越小C.磁感线上任意点的切线方向就是该点的磁场方向D.磁感线一定是带电粒子在磁场中运动的轨迹第(2)题同一个物体的温度可以利用摄氏温标或热力学温标表示.用摄氏温标表示为20℃,用热力学温标表示为293K.那么,当自来水的温度升高1℃时,用热力学温标表示这一温度的升高,下列说法中正确的是:()A.温度升高大于1K B.温度升高等于1KC.温度升高小于1K D.无法确定升高的值与1K大小的关系第(3)题我国自主研制某一型号的绞吸挖泥船在正常工作时的泥泵输出功率恒为1×104 kW,排泥量为1.4 m3/s,排泥管的横截面积为0.7 m2,则泥泵对排泥管内泥浆的推力约为( )A.5×106 N B.2×107 N C.2×109 N D.5×109 N第(4)题在一正方形区域里有垂直纸面向里的匀强磁场,现有a、b、c三个比荷相同的带电粒子(不计重力)依次从P点沿PQ方向射入磁场,其运动轨迹分别如图所示,带电粒子a从PM边中点O射出,b从M点射出,c从N点射出。
则a、b、c三个粒子在磁场中运动的( )A.速率之比为1:2:3B.周期之比为1:1:2C.时间之比为2:2:1D.动量大小之比为1:2:4第(5)题2021年我国航天事业取得巨大成就:4月29日空间站“天和号”核心舱成功进入预定轨道,这代表着我国载人航天事业进入到了空间站运营的新阶段。
高考物理最难压轴题

高考物理最难压轴题一、一物体在水平面上做匀速圆周运动,当向心力突然减小为原来的一半时,下列说法正确的是:A. 物体将做匀速直线运动B. 物体将做匀变速曲线运动C. 物体的速度将突然减小D. 物体的速率在短时间内不变(答案:D)二、在双缝干涉实验中,若保持双缝间距不变,增大光源到双缝的距离,则干涉条纹的间距将:A. 增大B. 减小C. 不变D. 无法确定(答案:B)三、一轻质弹簧一端固定,另一端用一细线系住一小物块,小物块放在光滑的水平面上。
开始时弹簧处于原长状态,现对小物块施加一个拉力,使小物块从静止开始做匀加速直线运动。
在拉力逐渐增大的过程中,下列说法正确的是:A. 弹簧的弹性势能保持不变B. 小物块的动能保持不变C. 小物块与弹簧组成的系统机械能增大D. 小物块与弹簧组成的系统机械能守恒(答案:C)四、在电场中,一个带负电的粒子(不计重力)在电场力作用下,从A点移动到B点,电场力做了负功。
则下列说法正确的是:A. A点的电势一定低于B点的电势B. 粒子的电势能一定减小C. 粒子的动能一定增大D. 粒子的速度可能增大(答案:D)注:此题考虑的是粒子可能受到其他力(如洛伦兹力)的影响,导致速度方向变化,但电场力做负功仍使电势能增加。
五、一轻质杆两端分别固定有质量相等的小球A和B,杆可绕中点O在竖直平面内无摩擦转动。
当杆从水平位置由静止释放后,杆转至竖直位置时,下列说法正确的是:A. A、B两球的速度大小相等B. A、B两球的动能相等C. A、B两球的重力势能相等D. 杆对A球做的功大于杆对B球做的功(答案:D)六、在闭合电路中,当外电阻增大时,下列说法正确的是:A. 电源的电动势将增大B. 电源的内电压将增大C. 通过电源的电流将减小D. 电源内部非静电力做功将增大(答案:C)七、一物体以某一速度冲上一光滑斜面(足够长),加速度恒定。
前4s内位移是1.6m,随后4s内位移是零,则下列说法中正确的是:A. 物体的初速度大小为0.6m/sB. 物体的加速度大小为6m/s²(方向沿斜面向下)C. 物体向上运动的最大距离为1.8mD. 物体回到斜面底端,总共需时12s(答案:C)八、在核反应过程中,质量数和电荷数守恒。
2024年高考物理压轴题

2024年高考物理压轴题一、在双缝干涉实验中,若增大双缝间距,同时保持光源和观察屏的位置不变,则干涉条纹的间距将如何变化?A. 增大B. 减小C. 不变D. 无法确定(答案:B)二、一质点以初速度v₀沿直线运动,先后经过A、B、C三点,已知AB段与BC段的距离相等,且质点在AB段的平均速度大小为3v₀/2,在BC段的平均速度大小为v₀/2,则质点在B 点的瞬时速度大小为?A. v₀B. (√3 + 1)v₀/2C. (3 + √3)v₀/4D. (3 - √3)v₀/4(答案:A,利用匀变速直线运动的中间时刻速度等于全程平均速度以及位移速度关系式求解)三、在电场中,一电荷q从A点移动到B点,电场力做功为W。
若将该电荷的电量增大为2q,再从A点移动到B点,则电场力做功为?A. W/2B. WC. 2WD. 4W(答案:C,电场力做功与电荷量的多少成正比)四、一均匀带电球体,其内部电场强度的大小与距离球心的距离r的关系是?A. 与r成正比B. 与r成反比C. 与r的平方成正比D. 在球内部,电场强度处处为零(答案:D,对于均匀带电球体,其内部电场强度处处为零,由高斯定理可证)五、在核反应过程中,质量数和电荷数守恒是基本规律。
下列哪个核反应方程是可能的?A. ²H + ³H →⁴He + n + 能量B. ²H + ²H →³H + p + 能量C. ²H + ²H →⁴He + 2p - 能量D. ³H + ³H →⁴He + ²H + 能量(答案:B,根据质量数和电荷数守恒判断)六、一弹簧振子在振动过程中,当其速度减小时,下列说法正确的是?A. 回复力增大B. 位移增大C. 加速度减小D. 动能增大(答案:A、B,弹簧振子速度减小时,正向平衡位置运动,回复力增大,位移增大,加速度增大,动能减小)七、在光电效应实验中,若入射光的频率增加,而光强保持不变,则单位时间内从金属表面逸出的光电子数将?A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定(答案:B,光强不变意味着总的光子数不变,频率增加则单个光子能量增加,因此光子数减少,导致逸出的光电子数减少)八、在相对论中,关于时间和长度的变化,下列说法正确的是?A. 高速运动的物体,其内部的时间流逝会变慢B. 高速运动的物体,在其运动方向上测量得到的长度会变长C. 无论物体运动速度如何,时间和长度都是不变的D. 以上说法都不正确(答案:A,根据相对论的时间膨胀和长度收缩效应,高速运动的物体内部时间流逝会变慢,沿运动方向上的长度会变短)。
各高考物理压轴题精编附有祥解36道

各省市高考物理压轴题精编(附有祥解)1、如图所示,一质量为 M 长为I 的长方形木板B 放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m 的小木块A , m 〈 M 现以地面为参照系,给A 和B以大小相等、方向相反的初速度 (如图5),使A 开始向左运动、 开始向右运动,但最后 A 刚好没有滑离L 板。
以地面为参照系。
(1) 若已知A 和B 的初速度大小为v o ,求它们最后的速度的大小和 方向。
(2) 若初速度的大小未知,求小木块A 向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离。
解法1:(1)AM m 、亠亠亠 解得: v v o , 方向向右 M m(2) A 在B 板的右端时初速度向左,而到达程中必经历向左作减速运动直到速度为零,B 板左端时的末速度向右,可见 A 在运动过 再向右作加速运动直到速度为 V 的两个阶段。
设l i 为A 开始运动到速度变为零过程中向左运动的路程,本题第(2)问的解法有很多种,上述解法 2只需运用三条独立方程即可解得结果,显然是比较简捷的解法。
2、如图所示,长木板 A 右边固定一个挡板,包括挡板在内的总质量为 光滑的水平面上,小木块 B 质量为M ,从A 的左端开始以初度。
设此速度为v , A 和B 的初速度的大小为 V o ,则由动量守恒可得:Mv 0 mv 0 (M m)v过程中向右运动的路程,L 为A 从开始运动到刚到达 B 的最左端的过程中 B 运动的路程,如 A 与B之间的滑动摩擦力为f ,则由功能关系可知: 1 2 Mv 2 2 图6所示。
设 对于 对于Afl l 12 fL mv 0 2 1 2 2mv o fl 21 2mv2由几何关系 (I 1 I 2) 由①、②、 ③、④、⑤式解得 解法2: 对木块A 和木板 fl 〔(M m)v 2 2由①③⑦式即可解得结果ml4MB 组成的系统,由能量守恒定律得:1 2 -(M m)v 2 ⑦2M m l11l4Ml iB 吕風化h ---------- 1---------------------- 尹ffl 5刚好没有滑离B 板,表示当A 滑到B 板的最左端时,A 、B 具有相同的速I 2为A 从速度为零增加到速度为 V 的1? _________n1 -------------- 1 1 1 1 1 1 111 - _ 1h1.5M ,静止在故在某一段时间里 B 运动方向是向左的条件是2V p 15g2V 0I 3 -⑧20g3、光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料料成的型滑板,(平面部分足够长)速度V o 在A 上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞, 已知碰撞过程时间极短,碰后木块B 恰好滑到A 的左端停止,已知 B 与A 间的动摩擦因数为,B 在A 板上单程滑行长度为I ,求:…3v 0 (1) 若-,在B 与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A 做正功还是负160g功?做多少功?(2) 讨论A 和B 在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的, 如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件。
历年高考物理压轴题精美打印版

各省市高考物理压轴题精编(附有祥解)1、如图所示,一质量为M、长为l的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m 〈M。
现以地面为参照系,给A和B以大小相等、方向相反的初速度(如图5),使A开始向左运动、B开始向右运动,但最后A刚好没有滑离L板。
以地面为参照系。
(1)若已知A和B的初速度大小为v 0,求它们最后的速度的大小和方向。
(2)若初速度的大小未知,求小木块A向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离。
解法1: (1)A 刚好没有滑离B 板,表示当A 滑到B 板的最左端时,A、B 具有相同的速度。
设此速度为,A 和B 的初速度的大小为,则由动量守恒可得:v 0v v m M mv Mv )(00+=− 解得: 0v m M m M v +−=, 方向向右 ①(2)A 在B 板的右端时初速度向左,而到达B 板左端时的末速度向右,可见A 在运动过程中必经历向左作减速运动直到速度为零,再向右作加速运动直到速度为V 的两个阶段。
设为A 开始运动到速度变为零过程中向左运动的路程,为A 从速度为零增加到速度为v 的过程中向右运动的路程,L 为A 从开始运动到1l 2l刚到达B 的最左端的过程中B 运动的路程,如图6所示。
设A 与B 之间的滑动摩擦力为f,则由功能关系可知:对于B2202121Mv mv fL −= ② 对于A20121mv fl = ③ 2221mv fl =④由几何关系 l l l L =−+)(21 ⑤由①、②、③、④、⑤式解得l M m M l 41+= ⑥ 解法2: 对木块A 和木板B 组成的系统,由能量守恒定律得:220)(21)(21v m M v m M fl +−+=⑦ 由①③⑦式即可解得结果 l M m M l 41+= 本题第(2)问的解法有很多种,上述解法2只需运用三条独立方程即可解得结果,显然是比较简捷的解法。
2、如图所示,长木板A 右边固定一个挡板,包括挡板在内的总质量为 1.5M,静止在光滑的水平面上,小木块B 质量为M,从A 的左端开始以初速度在A 上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞,已知碰撞过程时间极短,碰后木块B 恰好滑到A 的左端停止,已知B 与A 间的动摩擦因数为0v μ,B 在A 板上单程滑行长度为l,求: (1)若g v 160320=μ,在B 与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A 做正功还是负功?做多少功?(2)讨论A 和B 在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的,如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件。
2024届高考物理情景题压轴汇编-1力与运动

2024届高考物理情景题压轴汇编-1力与运动一、单选题 (共6题)第(1)题如图所示,一块长为a、宽为b、高为c的长方体半导体器件,其内载流子数密度为n,沿方向通有恒定电流I。
在空间中施加一个磁感应强度为B、方向沿-x方向的匀强磁场,半导体上、下表面之间产生稳定的电势差U,下列说法正确的是( )A.若载流子为负电荷,则上表面电势高于下表面电势B.仅增大电流I,电势差U可以保持不变C.半导体内载流子所受洛伦兹力的大小为D.半导体内载流子定向移动的速率为第(2)题用一束单色光照射某金属板,金属板表面没有电子逸出,这可能是因为光的( )A.频率太低B.波长太短C.光强不够强D.照射时间不够长第(3)题下列说法正确的是( )A.β衰变的电子来自原子核外B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的重核裂变反应C.原子核比结合能越大,表明原子核中核子结合得越牢固,原子核就越稳定D.氢原子跃迁时核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道,电子的动能减小,原子总能量减小第(4)题家庭和饭店安全使用煤气罐很重要。
将一定质量的天然气封闭在罐中,在使用过程中,罐内气体质量不断减少,气体可视为理想气体,假设气体温度不变。
则( )A.罐内剩余气体的压强变大B.单位时间内撞击在煤气罐单位面积上的分子数增多C.气体对外界做功,罐内剩余气体从外界吸收热量D.气体的平均速率增大,但不是每个分子的运动速率都增大第(5)题如图所示,在正点电荷产生的电场中,将两个带正电的试探电荷分别置于、两点,虚线为等势线。
取无穷远处为零电势点,若将移到无穷远的过程中电场力做的功相等,则下列说法正确的是( )A.A、B两点的电场强度相同B.的电荷量小于的电荷量C.点电势小于点电势D.在点的电势能大于在点的电势能第(6)题半径为R的半球形透光材料的截面如图,截面上的O点是半球形透光材料的球心,AB是直径,OD是截面内过O点且垂直直径AB的直线,C是直线OD与球表面的交点。
高考物理压轴题集及详解(63道精选题)

1、(20分)如图1所示,PR 是一块长为L =4 m 的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR 的匀强电场E ,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B ,一个质量为m =0.1 kg ,带电量为q =0.5 C 的物体,从板的P 端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。
当物体碰到板R 端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C 点,PC =L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s 2 ,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?(2)物体与挡板碰撞前后的速度v 1和v 2(3)磁感应强度B 的大小(4)电场强度E 的大小和方向2、(10分)如图2—14所示,光滑水平桌面上有长L=2m 的木板C ,质量m c =5kg ,在其正中央并排放着两个小滑块A 和B ,m A =1kg ,m B =4kg ,开始时三物都静止.在A 、B 间有少量塑胶炸药,爆炸后A 以速度6m /s 水平向左运动,A 、B中任一块与挡板碰撞后,都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:(1)当两滑块A 、B 都与挡板碰撞后,C 的速度是多大?(2)到A 、B 都与挡板碰撞为止,C 的位移为多少?3、(10分)如图17,为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如图所示实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F 1,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F 2,测得斜面斜角为θ,则木板与斜面间动摩擦因数为多少?(斜面体固定在地面上)4、有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质量分别为m A =m B =m ,m c =3 m ,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A 连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M 相连,如图所示.开始时,木块A 静止在P 处,弹簧处于自然伸长状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L.已知木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.若木块A 静止于P 点,木块C 从Q 点开始以初速度032v 向下运动,经历同样过程,最后木块C 停在斜面上的R 点,求P 、R 间的距离L ′的大小。
2024届高考物理压轴卷(全国乙卷)

2024届高考物理压轴卷(全国乙卷)一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分 (共7题)第(1)题“嫦娥”月球探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比( )A.角速度变小B.轨道半径变小C.动能变小D.向心加速度变小第(2)题一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如图所示,A、B为静电场中两点,其电场强度分别是E A、E B,电势分别是ΦA、ΦB,MN为两正电荷连线的中垂面,下列判断正确的是( )A.E A>E B,ΦA<ΦBB.若将一试探电荷+q缓慢地由A点移动到B点,则需克服电场力做功C.若一试探电荷-q以初速度v0,由A点运动到B点,则其电势能最终将变大D.若在平面MN内释放一试探电荷,其可以在该平面内做匀速圆周运动、简谐运动、匀变速直线运动第(3)题把一根大约30m长网线的两端连在一个灵敏电流表两个接线柱上,形成闭合回路。
两同学东西方向面对面站立,每分钟摇动网线120次,使网线中点O在竖直面内做半径为1m的匀速圆周运动,如图1所示。
已知当地的地磁场磁感应强度大小约为4.5×10-5T,方向与水平地面约成37°角向下,则( )A.摇动过程中,网线上产生了大小变化、方向不变的电流B.摇动过程中,O点与其圆周运动圆心等高时网线产生的感应电动势最大C.摇动过程中,O点附近5cm长的网线(可近似看成直线)产生的感应电动势最大约为9π×10-6VD.按图2的方式摇动与图1方式相比,回路中能产生更明显的电磁感应现象第(4)题三个完全相同的小物体A、B、C如图放置。
大小为F的水平力作用于A,使三物体一起向右匀速运动。
经过一段时间撤去力F,三物体仍一起向右运动,此时A、B间摩擦力F f与B、C间作用力F N的大小分别是( )A .F f=0、F N=B.F f=、F N=0C .F f=、F N=D.F f=、F N=第(5)题我国爱因斯坦探针卫星绕地球做匀速圆周运动。
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历年高考物理压轴题精选(二)2006年理综(全国卷Ⅰ)(河南、河北、广西、新疆、湖北、江西、等省用)25.(20分)有个演示实验,在上下面都是金属板的玻璃盒内,放了许多锡箔纸揉成的小球,当上下板间加上电压后,小球就上下不停地跳动。
现取以下简化模型进行定量研究。
如图所示,电容量为C 的平行板电容器的极板A 和B 水平放置,相距为d ,与电动势为ε、内阻可不计的电源相连。
设两板之间只有一个质量为m 的导电小球,小球可视为质点。
已知:若小球与极板发生碰撞,则碰撞后小球的速度立即变为零,带电状态也立即改变,改变后,小球所带电荷符号与该极板相同,电量为极板电量的α倍(α<<1)。
不计带电小球对极板间匀强电场的影响。
重力加速度为g 。
(1)欲使小球能够不断地在两板间上下往返运动,电动势ε至少应大于多少?(2)设上述条件已满足,在较长的时间间隔T 内小球做了很多次往返运动。
求在T 时间内小球往返运动的次数以及通过电源的总电量。
解析25.解:(1)用Q 表示极板电荷量的大小,q 表示碰后小球电荷量的大小。
要使小球能不停地往返运动,小球所受的向上的电场力至少应大于重力,则q εd>mg ① 其中 q=αQ ② 又有 Q=C ε ③ 由以上三式有 ε>mgdαC④ (2)当小球带正电时,小球所受电场力与重力方向相同,向下做加速运动。
以a 1表示其加速度,t 1表示从A 板到B 板所用的时间,则有q εd+mg=ma 1郝双制作 ⑤ d=12a 1t 12 ⑥ 当小球带负电时,小球所受电场力与重力方向相反,向上做加速运动,以a2表示其加速度,t 2表示从B 板到A 板所用的时间,则有q εd-mg=ma 2 ⑦d=12 a 2t 22 ⑧小球往返一次共用时间为(t 1+t 2),故小球在T 时间内往返的次数 n=T t 1+t 2 ⑨ 由以上关系式得: n=T2md 2αC ε2+mgd+2md 2αC ε2-mgd⑩小球往返一次通过的电量为2q ,在T 时间内通过电源的总电量 Q'=2qn ○11 由以上两式可得:郝双制作 Q'=2αC εT2md 2αC ε2+mgd+2md 2αC ε2-mgd2007高考北京理综 25.(22分)离子推进器是新一代航天动力装置,可用于卫星姿态控制和轨道修正。
推进剂从图中P 处注入,在A 处电离出正离子,BC 之间加有恒定电压,正离子进入B 时的速度忽略不计,经加速后形成电流为I 的离子束后喷出。
已知推进器获得的推力为F ,单位时间内喷出的离子质量为J 。
为研究方便,假定离子推进器在太空飞行时不受其他阻力,忽略推进器运动的速度。
⑴求加在B C 间的电压U ;⑵为使离子推进器正常运行,必须在出口D 处向正离子束注入电子,试解释其原因。
⑴JI F U 22=(动量定理:单位时间内F=Jv ;单位时间内221Jv UI =,消去v 得U 。
)⑵推进器持续喷出正离子束,会使带有负电荷的电子留在其中,由于库仑力作用,将严重阻碍正离子的继续喷出。
电子积累足够多时,甚至会将喷出的正离子再吸引回来,致使推进器无法正常工作。
因此,必须在出口D 处发射电子注入到正离子束中,以中和正离子,使推进器持续推力。
难三、磁场2006年理综Ⅱ(黑龙江、吉林、广西、云南、贵州等省用)25.(20分)如图所示,在x <0与x >0的区域中,存在磁感应强度大小分别为xy B 2B 1Ov AB C DPB 1与B 2的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,且B 1>B 2。
一个带负电的粒子从坐标原点O 以速度v 沿x 轴负方向射出,要使该粒子经过一段时间后又经过O 点,B 1与B 2的比值应满足什么条件?解析:粒子在整个过程中的速度大小恒为v ,交替地在xy 平面内B 1与B 2磁场区域中做匀速圆周运动,轨迹都是半个圆周。
设粒子的质量和电荷量的大小分别为m 和q ,圆周运动的半径分别为和r 2,有r 1=1mvqB ① r 2=2mvqB ② 现分析粒子运动的轨迹。
如图所示,在xy 平面内,粒子先沿半径为r 1的半圆C 1运动至y 轴上离O 点距离为2 r 1的A 点,接着沿半径为2 r 2的半圆D 1运动至y 轴的O 1点,O 1O 距离d =2(r 2-r 1) ③此后,粒子每经历一次“回旋”(即从y 轴出发沿半径r 1的半圆和半径为r 2的半圆回到原点下方y 轴),粒子y 坐标就减小d 。
设粒子经过n 次回旋后与y 轴交于O n 点。
若OO n 即nd 满足nd =2r 1= ④则粒子再经过半圆C n +1就能够经过原点,式中n =1,2,3,……为回旋次数。
由③④式解得11n r nr n =+ ⑤ 由①②⑤式可得B 1、B 2应满足的条件211B n B n =+ n =1,2,3,…… ⑥ 评分参考:①、②式各2分,求得⑤式12分,⑥式4分。
解法不同,最后结果的表达式不同,只要正确,同样给分。
2007高考全国理综Ⅰ25.(22分)两平面荧光屏互相垂直放置,在两屏内分别取垂直于两屏交线的直线为x 轴和y 轴,交点O 为原点,如图所示。
在y >0,0<x <a 的区域由垂直于纸面向里的\匀强磁场,在在y >0, x >a 的区域由垂直于纸面向外的匀强磁场,两区域内的磁感应强度大小均为B 。
在O 点处有一小孔,一束质量为m 、带电量为q (q >0)的粒子沿x 轴经小孔射入磁场,最后打在竖直和水平荧光屏上,使荧光屏发亮。
入射粒子的速度可取从零到某一最大值之间的各种数值。
已知速度最大的粒子在0<x <a 的区域中运动的时间与在x >a 的区域中运动的时间之比为2∶5,在磁场中运动的总时间为7T /12,其中T 为该粒子在磁感应强度为B 的匀强磁场中作圆周运动的周期。
试求两个荧光屏上亮线的范围(不计重力的影响)。
y 轴范围:0-2a ;x 轴范围:2a-a ⎪⎪⎭⎫⎝⎛+3312 难2008年(重庆卷)25.(20分)题25题为一种质谱仪工作原理示意图.在以O 为圆心,OH 为对称轴,夹角为2α的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场.对称于OH 轴的C 和D 分别是离子发射点和收集点.CM 垂直磁场左边界于M ,且OM=d.现有一正离子束以小发散角(纸面内)从C 射出,这些离子在CM 方向上的分速度均为v 0.若该离子束中比荷为qm的离子都能汇聚到D ,试求:(1)磁感应强度的大小和方向(提示:可考虑沿CM 方向运动的离子为研究对象); (2)离子沿与CM 成θ角的直线CN 进入磁场,其轨道半径和在磁场中的运动时间; (3)线段CM 的长度. 25.解: (1)设沿CM 方向运动的离子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R由 12R '=200mv qv B R =R=d 得B =mv qd磁场方向垂直纸面向外 (2)Ev 0B 21设沿CN 运动的离子速度大小为v ,在磁场中的轨道半径为R ′,运动时间为t 由v cos θ=v 0 得v =cos v θR ′=mv qB =cos dθ方法一:设弧长为st =s vs=2(θ+α)×R ′ t =2v R '⨯+)(αθ方法二:离子在磁场中做匀速圆周运动的周期T =2mqBπ t =T×παθ+=0)(2v αθ+(3)方法一: CM =MN cot θ)sin(βα++d MN =αsin R 'R′=θcos d以上3式联立求解得 CM =d cot α 方法二:设圆心为A ,过A 做AB 垂直NO , 可以证明NM =BO ∵NM =CM tan θ又∵BO =AB cot α=R ′sin θcot α=αθθcot sin cos d∴CM =d cot α四、复合场2006年全国理综 (四川卷)25.(20分)如图所示,在足够大的空间范围内,同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B =1.57T 。
小球1带正电,其电量与质量之比11q m =4C/kg ,所受重力与电场力的大小相等;小球2不带电,静止放置于固定和水平悬空支架上。
小球1向右以v0=23.59m/s 的水平速度与小球2正碰,碰后经0.75s 再次相碰。
设碰撞前后两小球带电情况不发生改变,且始终保持在同一竖直平面内。
(取g =9.8m/s 2)问:(1)电场强度E 的大小是多少? (2)两小球的质量之比是多少?解析(1)小球1所受的重力与电场力始终平衡 mg 1=q 1E ①E =2.5N/C ② (2)相碰后小球1做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:q 1v 1B =111v m R ③ 半径为 R 1=111m v q B④ 周期为 T =112m q Bπ=1s ⑤ ∵两球运动时间 t =0.75s =34T ∴小球1只能逆时针经34周期时与小球2再次相碰 ⑥ 第一次相碰后小球2作平抛运动 h =R 1=212gt ⑦L =R 1=v 2t ⑧ 两小球第一次碰撞前后动量守恒,以水平向右为正方向m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2 ⑨由⑦、⑧式得 v 2=3.75m/s 由④式得 v 1=17.66m/s∴两小球质量之比22111m v v m v +==11 ⑩2006年(广东卷)18.(17分)在光滑绝缘的水平桌面上,有两个质量均为m ,电量为q +的完全相同的带电粒子1P 和2P ,在小孔A 处以初速度为零先后释放。
在平行板间距为d 的匀强电场中加速后,1P 从C 处对着圆心进入半径为R 的固定圆筒中(筒壁上的小孔C 只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向上的磁感应强度为B 的匀强磁场。
1P 每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,1P 进入磁场第一次与筒壁碰撞点为D ,θ=∠COD ,如图12所示。
延后释放的2P ,将第一次欲逃逸出圆筒的1P 正碰圆筒内,此次碰撞刚结束,立即改变平行板间的电压,并利用2P 与1P 之后的碰撞,将1P 限制在圆筒内运动。
碰撞过程均无机械能损失。
设R d π85=,求:在2P 和1P 相邻两次碰撞时间间隔内,粒子1P 与筒壁的可能碰撞次数。
附:部分三角函数值ϕ52π 3π 4π 5π 6π 7π 8π 9π 10π ϕtan08.3 73.1 00.1 73.0 58.00.48 41.0 36.0 32.0解:P 1从C 运动到D , 周期2mT qBπ=, 半径r =R tan2θ=mv qB, 从C 到D 的时间 2CD t Tπθπ-= 每次碰撞应当在C 点,设P 1的圆筒内转动了n 圈和筒壁碰撞了K 次后和P 2相碰于C点,K +12nπθ所以时间间隔,则P 1、P 2次碰撞的时间间隔2(1)(1)2CD m t t K K qB ππθπ-=+=⨯⨯+=2()1(1)nm K K qBππ-++在t 时间内,P 2向左运动x 再回到C ,平均速度为2v ,542445822Rx x d R t v v v v v ππ⨯==≤== 由上两式可得:52Rvπ≥2()1(1)nm K K qBππ-++ (K +1)mv qB (1-21n K +)≤52R tan(12)1n K n K π+-+≤52当 n=1, K=2、3、4、5、6、7 时符合条件,K=1、8、9………不符合条件当 n=2,3,4……….时,无化K=多少,均不符合条件。