2014.12.20物理错题答案解析
2014年高考上海卷物理试题 全解全析

2014年普通高等学校统一招生考试理科综合(上海卷)物理试题解析1.下列电磁波中,波长最长的是 (A)无线电波 (B)红外线 (C)紫外线 (D)γ射线1.【答案】A 【考点】电磁波谱【解析】题中电磁波按照波长由长到短的顺序,依次是:无线电波、红外线、紫外线、γ射线,故选A 。
2.核反应方程X C He Be 1264294+→+中的X 表示(A)质子 (B)电子 (C)光子 (D)中子 2.【答案】D 【考点】核反应【解析】核反应同时遵循质量数和电荷数守恒,根据质量数守恒,可知X 的质量数是1,电荷数是0,所以该粒子是中子,D 项正确。
3.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是 (A)原子中心有一个很小的原子核 (B)原子核是由质子和中子组成的 (C)原子质量几乎全部集中在原子核内 (D)原子的正电荷全部集中在原子核内 3.【答案】B【考点】α散射实验、核式结构模型【解析】卢瑟福通过α散射实验,发现绝大多数粒子发生了偏转,少数发发生了大角度的偏转,极少数反向运动,说明原子几乎全部质量集中在核内;且和α粒子具有斥力,所以正电荷集中在核内;因为只有极少数反向运动,说明原子核很小;并不能说明原子核是由质子和中子组成的,B 项正确。
4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的 (A)引力增加,斥力减小 (B)引力增加,斥力增加 (C)引力减小,斥力减小 (D)引力减小.斥力增加 4.【答案】C【考点】分子动理论【解析】根据分子动理论可知,物质是由大量分子组成的;组成物质的分子在永不停息的做着无规则的热运动;分子间同时存在相互作用的引力和斥力。
随分子间距的增大斥力和引力均变小,只是斥力变化的更快一些,C 项正确。
5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是 (A)质子(B)中子(C)β粒子(D)α粒子 5.【答案】B【考点】核反应、裂变【解析】重核的裂变需要中子的轰击,在链式反应中,不断放出高速的中子使裂变可以不断进行下去,B项正确。
2014全国Ⅱ卷高考物理试题含答案解析高三物理

2014物理试题(全国Ⅱ卷)及答案解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题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。
14.(2014·课标全国Ⅱ,14)甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶。
在t=0到t=t1的时间内,它们的v t图象如图所示。
在这段时间内()A.汽车甲的平均速度比乙的大B.汽车乙的平均速度等于v1+v22C.甲、乙两汽车的位移相同D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大答案:A解析:在v t图象中,图线与时间轴所包围的面积表示运动物体的位移。
由图象可知,汽车甲的位移大于汽车乙的位移,选项C错误;由v=xt可知,汽车甲的平均速度比乙的大,选项A正确;汽车的运动不是匀变速运动,平均速度不等于v1+v22,选项B错误;在v t图象中,图线的斜率表示加速度,根据图象知,甲、乙两汽车的加速度都是逐渐减小的,选项D错误。
15.(2014·课标全国Ⅱ,15)取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等。
不计空气阻力。
该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()A.π6B.π4C.π3D.5π12答案:B解析:设物块抛出的初速度为v0,落地时速度为v,根据题意知,物块抛出时的机械能为m v02,由机械能守恒定律,m v02=12mv2,得物块落地时的速度v=√2v0,故物块落地时速度方向与水平方向的夹角为π4,选项B正确。
16.(2014·课标全国Ⅱ,16)一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v。
若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v。
对于上述两个过程,用W F1、W F2分别表示拉力F1、F2所做的功,W f1、W f2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则()A.W F2>4W F1,W f2>2W f1B.W F2>4W F1,W f2=2W f1C.W F2<4W F1,W f2=2W f1D.W F2<4W F1,W f2<2W f1答案:C解析:由v=at 可知,a 2=2a 1;由x=12at 2可知,x 2=2x 1;根据题意,物体受的摩擦力F f 不变,由W f =F f x 可知,W f2=2W f1;由a=F -F f m可知,F 2<2F 1。
B120物理中考-江苏省苏州市2014年中考物理试题参考答案

江苏省苏州市2014年中考物理试题参考答案
一、选择题
1.B
2.C
3.A
4.C
5.A
6.B
7.B 8.A 9.D 10.C 11.B 12.D
二、填空题
13.36 测电笔电能表
14.①④②③
15.负排斥
16.热550
17.3.84(±0.02) 19.2(士0.1)
18.平面凸透重力势
19.(1)西(2)增大压力做功(3)密度小
20.左52 2.6×103
21.(1)匀速83.3% (2)增大
22.= >
三、简答题
23.
27.(1)秒表(2)98 低于(3)冰和水的比热容不同
28.(1)照相机右大(2)右
(3)凸透镜没有正对太阳光放置(太阳光没有平行于主光轴入射到凸透镜上)29.(1)二力平衡(2)不需要匀速拉动白纸(其他合理答案均可)
(3)4.8 (4)往金属盒内注入沙子(5)①③
30.(1)如图所示
(2)灯泡处断路(或灯泡的灯丝断路、灯泡与底座接触不良等)
(3)右 1.52
(4)①如图所示
②a.按图连接电路,闭合S1,S2接1,调节滑动变阻器,使电压表示数为3.8V.
b.保持滑动变阻器滑片的位置不变,S2接2,读出电压表示数为U.
③(只要设计合理即可)。
2014年普通高等学校招生全国统一考试理综物理试题(新课标Ⅰ,解析版)

2014年高考新课标Ⅰ卷真题理综物理部分解析版14.D本题考察电磁感应现象中感应电流产生的条件,其中的选项C 把物理学史中科学家失败的做法也融入了进来,变相地考察了物理学史的知识。
15.B考察了安培力的大小与方向,安培力的大小与导线在磁场中的放置方式有密切的有关系:当垂直于磁场放置时受到的力最大,平行于磁场放置时不受安培力,即不平行也不垂直时介于最大和零之间;安培力的方向总是即垂直于磁场又垂直于导线,即,安培力的方向总是垂直于导线与磁场所决定的平面。
选项D 中将导线从中点折成直角,但不知折的方式如何,若折后导线仍在垂直于磁场的平面内,则力将变为原来的22倍;若折后导线另一部分平行于磁场,则力减小为原来的一半;若折后导线另一部分即不平行也不垂直于磁场,则力将介于这两者间。
如果导线开始时并不垂直于磁场,则情况更为复杂。
16.D考察带电粒子在磁场中运动的半径公式以及动能与动量的关系。
qB mv r =kmE mv p 2==由上面两式可得qr mE B k 2=已知动能为2倍关系,而r 也为2倍关系,所以2:2:=下上B B 。
17.A考察受力分析,牛顿运动定律,以及力的合成与分解。
设橡皮筋的伸长量为x,受力分析如图所示,由牛顿第二定律有ma kx =θsin (1)mg kx =θcos (2)小球稳定在竖直位置时,形变量为0x ,由平衡条件有mg kx =0 (3)对(2)(3)两式可知,θcos 0x x =而悬点与小球间的高度差分别为00x l +与()θcos 0x l + 可见()θcos 000x l x l +>+ 所以小球的高度一定升高。
θ18.C考察法拉第电磁感应定律。
cd间产生稳定的周期性变化的电压,则产生感应电流的磁场的变化是均匀的,根据题目所给信息知道,ab中电流的变化应该是均匀的。
只有C选项有此特点,因此选择C项。
19.BD考察角追及和万有引力定律。
由引力提供向心力可知22ωmr r Mm G= 相邻两次冲日的时间间隔XD t ωωπ-=2其中D ω表示的是地球的公转角速度,X ω表示的是行星的公转角速度。
2014年高考物理真题解析分类汇编:L单元 电磁感应.

L 单元电磁感应L1 电磁感应现象、楞次定律8. (16分[2014·重庆卷] 某电子天平原理如题8图所示,E 形磁铁的两侧为N 极,中心为S 极,两极间的磁感应强度大小均为B ,磁极宽度均为L ,忽略边缘效应,一正方形线圈套于中心磁极,其骨架与秤盘连为一体,线圈两端C 、D 与外电路连接,当质量为m 的重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触,随后外电路对线圈供电,秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,由此时对应的供电电流I 可确定重物的质量,已知线圈匝数为n ,线圈电阻为R ,重力加速度为g . 问题8图(1线圈向下运动过程中,线圈中感应电流是从C 端还是从D 端流出?(2供电电流I 是从C 端还是D 端流入?求重物质量与电流的关系.(3若线圈消耗的最大功率为P ,该电子天平能称量的最大质量是多少?8.[答案] (1从C 端流出 (2从D 端流入2nBL (3g P R 2nBIL g本题借助安培力来考查力的平衡,同时借助力的平衡来考查受力平衡的临界状态.[解析] (1感应电流从C 端流出.(2设线圈受到的安培力为F A ,外加电流从D 端流入.由F A =mg 和F A =2nBIL2nBL 得m I g(3设称量最大质量为 m 0.2nBL 由m I 和P =I 2R g2nBL 得m 0=g R6. [2014·四川卷] 如图所示,不计电阻的光滑U 形金属框水平放置,光滑、竖直玻璃挡板H 、P 固定在框上,H 、P 的间距很小.质量为0.2 kg 的细金属杆CD 恰好无挤压地放在两挡板之间,与金属框接触良好并围成边长为1 m 的正方形,其有效电阻为0.1 Ω. 此时在整个空间加方向与水平面成30°角且与金属杆垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律是B =(0.4-0.2t T,图示磁场方向为正方向.框、挡板和杆不计形变.则(A .t =1 s时,金属杆中感应电流方向从C 到DB .t =3 s时,金属杆中感应电流方向从D 到CC .t =1 s时,金属杆对挡板P 的压力大小为0.1 ND .t =3 s时,金属杆对挡板H 的压力大小为0.2 N6.AC [解析] 由于B =(0.4-0.2 t T,在t =1 s时穿过平面的磁通量向下并减少,则根据楞次定律可以判断,金属杆中感应电流方向从C 到D ,A 正确.在t=3 s时穿过平面的磁通量向上并增加,则根据楞次定律可以判断,金属杆中感应电流方向仍然是从C 到D ,BΔΦΔB 错误.由法拉第电磁感应定律得E ==S sin 30°=0.1 V,由闭合电路的欧姆定律得Δt ΔtE 电路电流I =1 A,在t =1 s时,B =0.2 T,方向斜向下,电流方向从C 到D ,金属杆对R挡板P 的压力水平向右,大小为F P =BIL sin 30°=0.1 N,C 正确.同理,在t =3 s时,金属杆对挡板H 的压力水平向左,大小为F H =BIL sin 30°=0.1 N,D 错误.15. [2014·广东卷] 如图8所示,上下开口、内壁光滑的铜管P 和塑料管Q 竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块(A .在P 和Q 中都做自由落体运动B .在两个下落过程中的机械能都守恒C .在P 中的下落时间比在Q 中的长D .落至底部时在P 中的速度比在Q 中的大15.C [解析] 磁块在铜管中运动时,铜管中产生感应电流,根据楞次定律,磁块会受到向上的磁场力,因此磁块下落的加速度小于重力加速度,且机械能不守恒,选项A 、B 错误;磁块在塑料管中运动时,只受重力的作用,做自由落体运动,机械能守恒,磁块落至底部时,根据直线运动规律和功能关系,磁块在P 中的下落时间比在Q 中的长,落至底部时在P 中的速度比在Q 中的小,选项C 正确,选项D 错误.20. [2014·全国卷] 很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒.一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐.让条形磁铁从静止开始下落.条形磁铁在圆筒中的运动速率(A .均匀增大B .先增大,后减小C .逐渐增大,趋于不变D .先增大,再减小,最后不变20.C [解析] 本题考查楞次定律、法拉第电磁感应定律.竖直圆筒相当于闭合电路,磁铁穿过闭合电路,产生感应电流,根据楞次定律,磁铁受到向上的阻碍磁铁运动的安培力,开始时磁铁的速度小,产生的感应电流也小,安培力也小,磁铁加速运动,随着速度的增大,产生的感应电流增大,安培力也增大,直到安培力等于重力的时候,磁铁匀速运动.所以C 正确.L2 法拉第电磁感应定律、自感L3 电磁感应与电路的综合16. [2014·山东卷] 如图所示,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好,在向右匀速通过M 、N 两区的过程中,导体棒所受安培力分别用F M 、F N 表示.不计轨道电阻.以下叙述正确的是(A .F M 向右B .F N 向左C .F M 逐渐增大D .F N 逐渐减小16.BCD [解析] 根据安培定则可判断出,通电导线在M 区产生竖直向上的磁场,在N 区产生竖直向下的磁场.当导体棒匀速通过M 区时,由楞次定律可知导体棒受到的安培力向左.当导体棒匀速通过N 区时,由楞次定律可知导体棒受到的安培力也向左.选项B 正确.设导体棒的电阻为r ,轨道的宽度为L ,导体棒产生的感应电流为I ′,则导体棒受到BL v B 2L 2v 的安培力F 安=BI ′L =B =在导体棒从左到右匀速通过M 区时,磁场由弱到强,R +r R +r所以F M 逐渐增大;在导体棒从左到右匀速通过N 区时,磁场由强到弱,所以F N 逐渐减小.选项C 、D 正确.L4 电磁感应与力和能量的综合L5 电磁感应综合24. [2014·浙江卷] 某同学设计一个发电测速装置,工作原理如图所示.一个半径为R =0.1 m 的圆形金属导轨固定在竖直平面上,一根长为R 的金属棒OA ,A 端与导轨接触良R 好,O 端固定在圆心处的转轴上.转轴的左端有一个半径为r =的圆盘,圆盘和金属棒能3随转轴一起转动.圆盘上绕有不可伸长的细线,下端挂着一个质量为m =0.5 kg的铝块.在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T.a 点与导轨相连,b 点通过电刷与O 端相连.测量a 、b 两点间的电势差U 可算得铝块速度.铝块由静止释放,下落h =0.3 m 时,测得U =0.15V .(细线与圆盘间没有滑动,金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计,重力加速度g 取10 m/s2(1测U 时,与a 点相接的是电压表的“正极”还是“负极”?(2求此时铝块的速度大小;(3求此下落过程中铝块机械能的损失.24.[答案] (1正极 (22 m/s (30.5 J[解析] 本题考查法拉第电磁感应定律、右手定则等知识和分析综合及建模能力.(1正极ΔΦ(2由电磁感应定律得U =E =Δt11ΔΦ=2Δθ U =ωR 2 221v =rω=R 32U 所以v =2 m/s 3BR1(3ΔE =mgh -v 2 2ΔE =0.5 J25. [2014·新课标Ⅱ卷] 半径分别为r 和2r 的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r 、质量为m 且质量分布均匀的直导体棒AB 置于圆导轨上面,BA 的延长线通过圆导轨中心O ,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B ,方向竖直向下.在内圆导轨的C 点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R 的电阻(图中未画出.直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O 逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触.设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略.重力加速度大小g . 求(1通过电阻R 的感应电流的方向和大小:(2外力的功率.3ωBr 225. [答案] (1从C 端流向D 端 2R9ω2B 2r 43(2μmg ωr + 24R[解析] (1在Δt 时间内,导体棒扫过的面积为1ΔS =ωΔt [(2r 2-r 2]① 2根据法拉第电磁感应定律,导体棒上感应电动势的大小为B ΔS Δt ε=根据右手定则,感应电流的方向是从B 端流向A 端.因此,通过电阻R 的感应电流的方向是从C 端流向D 端.由欧姆定律可知,通过电阻R 的感应电流的大小I 满足I =联立①②③式得3ωBr 2I =. ④ 2R(2在竖直方向有εRmg -2N =0⑤式中,由于质量分布均匀,内、外圆导轨对导体棒的正压力大小相等,其值为N ,两导轨对运行的导体棒的滑动摩擦力均为f =μN⑥在Δt 时间内,导体棒在内、外圆轨上扫过的弧长为l 1=rωΔt ⑦和l 2=2rωΔt ⑧克服摩擦力做的总功为W f =f (l 1+l 2 ⑨在Δt 时间内,消耗在电阻R 上的功为W R =I 2R Δt ⑩根据能量转化和守恒定律知,外力在Δt 时间内做的功为11 W =W f +W R ○外力的功率为W 12 P ○Δt由④至12式得9ω2B 2r 4313 P =μmg ωr +24R33. [答案] (1BCE4(2(ⅰ320 K (ⅱ0 3[解析] (1悬浮在水中的花粉的布朗运动是花粉颗粒的无规律运动,反映了水分子的无规则运动,A 项错误;空中的小雨滴表面有张力,使小雨滴呈球形,B 项正确;液晶具有各向异性,利用这个特性可以制成彩色显示器,C 项正确;高原地区的气压低,因此水的沸点低,D 项错误;干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,主要是由于湿泡外纱布中的水蒸发吸热,从而温度降低的缘故,E 正确.(2(i活塞b 升至顶部的过程中,活塞a 不动,活塞a 、b 下方的氮气经历等压过程,设气缸容积为V 0,氮气初态体积为V 1,温度为T 1,末态体积为V 2,温度T 2,按题意,气缸BV 431V 7V 10+=V 0① 424831V 20+V 0=V 0② 44V V ③ T 1T 2由①②③式和题给数据得T 2=320 K.④(ii活塞b 升至顶部后,由于继续缓慢加热,活塞a 开始向上移动,直到活塞上升的距1离是气缸高度的时,活塞a 上方的氧气经历等温过程,设氧气初态体积为V ′1,压强为p ′1,16末态体积V ′2,压强p ′2 ,由题给数据和玻意耳定律有1 3 V′1= V0,p′1=p0,V′2= V0⑤ 4 16 p′1V′1=p′2V′2⑥ 4 得p′2= p0.⑦ 3 24. (20 分导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识.如图所示,固定于水平面的 U 形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线 MN 在与其垂直的水平恒力 F 作用下,在导线框上以速度 v 做匀速运动,速度 v 与恒力 F 方向相同;导线 MN 始终与导线框形成闭合电路.已知导线 MN 电阻为 R,其长度L 恰好等于平行轨道间距,磁场的磁感应强度为 B.忽略摩擦阻力和导线框的电阻. (1 通过公式推导验证:在Δ t 时间内,F 对导线 MN 所做的功 W 等于电路获得的电能 W 电,也等于导线 MN 中产生的热量 Q; (2若导线 MN 的质量 m=8.0 g、长度 L=0.10 m,感应电流 I=1.0 A,假设一个原子贡献一个自由电子,计算导线 MN 中电子沿导线长度方向定向移动的平均速率 ve(下表中列出一些你可能会用到的数据;阿伏伽德罗常数 NA 元电荷 e 导线 MN 的摩尔质量μ 6.0×1023 mol 1.6×10 6.0×10 -2 -19 -1 C kg/mol (3经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的剩余部分的碰撞.展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型;在此基础上,求出导线 MN 中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力 f 的表达式. 6。
2014年广东高考物理试题及答案解析

2014-2015学年度???学校12月月考卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题(题型注释)1.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体A.第1s内和第3s内的运动方向相反B.第3s内和第4s内的加速度相同C.第1s内和第4s内的位移大小不相等D.0-2s和0-4s内的平均速度大小相等【答案】B【解析】试题分析:0-1s向正方向做加速度为1m/s2的匀加速直线运动;1-2s向正方向做匀速直线运动;2-3s向正方向做加速度为1m/s2的匀减速直线运动;3-4s以1m/s2的加速度向相反方向做匀加速直线运动,故选项A错误,B正确;据速度—时间图象中图线与时间轴围成的面积大小表示位移大小,可知,第1s内和第4s内的位移大小均为0.5m,选项C错误;0-2s内与0-4s内位移大小相等,但[学科网]时间不同,故平均速度大小不相等,选项D错误。
考点:本题考查匀变速直线运动的速度—时间图象。
2.如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是A.M处受到的支持力竖直向上B.N处受到的支持力竖直向上C.M处受到的静摩擦力沿MN方向D.N处受到的静摩擦力沿水平方向【答案】A【解析】试题分析:M处支持力方向与支持面(地面)垂直,即竖直向上,选项A正确;N处支持力与支持面(原木接触面)垂直,即垂直MN向上,故选项B错误;学-科-网摩擦力与接触面平行,故选项C、D错误。
考点:本题考查弹力和摩擦力的方向。
3.如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块[学科网A.在P和Q中都做自由落体运动B.在两个下落过程中的机械能都守恒C.在P中的下落时间比在Q中的长D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大【答案】C【解析】试题分析:由于电磁感应,在铜管P中还受到向上的磁场力,而在塑料管中只受到重力,即只在Q中做自由落体运动,故选项A、B错误;而在P中加速度较小,故选项C正确而选项D错误。
2014年全国统一高考物理试卷(新课标ⅰ)(含解析版)
2014年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)一、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每题给出的四个选项中,第14-18题只有一项符合题目要求,第19-21题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。
1.(6分)在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是()A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化2.(6分)关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是()A.安培力的方向可以不垂直于直导线B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向C.安培力的大小与通电导线和磁场方向的夹角无关D.将直导线从中折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半3.(6分)如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出),一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力,铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为()A.2B .C.1D .4.(6分)如图所示,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态,现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定时细线偏离竖直方向到某一角度(橡皮筋在弹性限度内)。
与稳定在竖直位置时相比,小球的高度()A.一定降低B.一定升高C.保持不变D.升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定5.(6分)如图(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上,在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图(b)所示,已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是()A .B .C .D .6.(6分)太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学家称为“行星冲日”,据报道,2014年各行星冲日时间分别为:1月6日木星冲日;4月9日火星冲日;5月11日土星冲日;8月29日海王星冲日;10月8日天王星冲日.已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,则下列判断正确的是()地球火星木星土星天王星海王星轨道半径(AU) 1.0 1.5 5.29.51930A.各地外行星每年都会出现冲日现象B.在2015年内一定会出现木星冲日C.天王星相邻两次冲日的时间间隔为土星的一半D.地外行星中,海王星相邻两次冲日的时间间隔最短7.(6分)如图,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为L,b与转轴的距离为2L.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是()A.a、b所受的摩擦力始终相等B.b一定比a先开始滑动C.ω=是b开始滑动的临界角速度D.当ω=时,a所受摩擦力的大小为kmg8.(6分)如图,在正电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°,M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示,已知φM=φN、φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则()A.点电荷Q一定在MP的连线上B.连接PF的线段一定在同一等势面上C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功D.φP>φM三、非选择题:包括必考题和选考题两部分(一)必考题(共129分)9.(6分)某同学利用图甲所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m 的对应关系图,如图乙所示,实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到.回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成(填“线性”或“非线性”)关系;(2)由图乙可知,a﹣m图线不经过原点,可能的原因是;(3)若利用本实验来验证“小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是,钩码的质量应满足的条件是.10.(9分)利用如图(a)所示电路,可以测量电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:待测电源,电阻箱R(最大阻值999.9Ω),电阻R0(阻值为3.0Ω),电阻R1(阻值为3.0Ω),电流表(量程为200mA,内阻为R A=6.0Ω),开关S.实验步骤如下:①将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S;②多次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值R;③以为纵坐标,R 为横坐标,作出﹣R图线(用直线拟合);④求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b回答下列问题:(1)分别用E和r 表示电源的电动势和内阻,则和R 的关系式为;(2)实验得到的部分数据如下表所示,其中电阻R=3.0Ω时电流表的示数如图(b)所示,读出数据,完成下表.答:①,②.R/Ω 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.07.0I/A0.1430.125①0.1000.0910.0840.077/A﹣1 6.998.00②10.011.011.913.0(3)在图(c)的坐标纸上将所缺数据点补充完整并作图,根据图线求得斜率k=A﹣1Ω﹣1,截距b=A﹣1;(4)根据图线求得电源电动势E=V,内阻r=Ω.11.(12分)公路上行驶的两辆汽车之间应保持一定的安全距离。
2014年高考真题——理综物理(天津卷)解析版 Word版含解析
2014年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)物理部分试题详解1.质点做直线运动的速度—时间图象如图所示,该质点( )A .在第1秒末速度方向发生了改变B .在第2秒末加速度方向发生了改变C .在前2秒内发生的位移为零D .第3秒末和第5秒末的位置相同【解析】根据v -t 图像,第1秒末速度方向没变,加速度方向改变,A 错。
第2秒末加速度方向没变,速度方向改变,B 错。
前2秒内位移为图像围成三角形面积2m ,C 错。
第3秒末的位移与第5秒的位移同为1m ,D 正确。
【答案】D 2.如图所示,电路中12R R 、均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C 的极板水平放置.闭合电键S ,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动.如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( )A .增大1R 的阻值B .增大2R 的阻值C .增大两板间的距离D .断开电键S【解析】如果油滴不动,则平行板电容器中电场强度不能变。
增大1R 阻值,因为电源内阻不能忽略,所以1R 分压增大,电容器电压增大,电场变强,A 错。
增大2R 阻值,因为电容器是断路,所以不影响电容器两端电压,电场不变,B 对。
增大两板间距离,因为电容器两端电压不变,根据UE d=,电场变小,C 错。
断开电键则电容器中间电场变为0,D 错。
【答案】B3.研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比( ) A .距地面的高度变大 B .向心加速度变大 C .线速度变大 D .角速度变大【解析】3亿年前地球自转周期22小时,现在为24小时,趋势为变大,所以未来同步卫星与现在相比周期变大,而万有引力不变。
由万有引力提供向心力222()Mm G m r r Tπ=,可知2324GMTr π=,轨道半径变大,则卫星距地面高度变大,A 正确。
2014年高考真题——理综物理(北京卷)解析版
2014北京高考物理卷一.选择题13.下列说法中正确的是A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大C.物体温度降低,其内能一定增大D.物体温度不变,其内能一定不变【答案】B试题分析:物体温度是分子平均动能的标志,温度高分子平均动能大,但内能不一定大,故B正确,A.C.D 错误14.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2和m3.当一个质子和一个中子结合成氘核时,释放的能量是(c表示真空中的光速)A .B.C .D .【答案】C试题分析:根据质能方程知C正确。
15.如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面。
下列判断正确的是A.1、2两点的场强相等B.1、3两点的场强相等C.1、2两点的电势相等D.2、3两点的电势相等【答案】试题分析:电场线的疏密程度表示场强的大小,AB错误;等势线上各点的电势相等,C错误,D正确16.带电粒子a、b在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,他们的动量大小相等,a运动的半径大于b运动的半径。
若a、b的电荷量分别为q a、q b,质量分别为m a、m b,周期分别为T a、T b。
则一定有A.B.C.D.【答案】A试题分析:根据洛伦兹力提供向心力可以得到离子的运动半径为mvRBq,离子的动量相等,且在同一个磁场中,a运动的半径大于b运动的半径,所以a的电量小于b的电量,A正确,BCD错误17.一简谐机械横波沿X轴正方向传播,波长为,周期为T,时刻的波形如图1所示,a、b是波上的两个质点。
图2是波上某一质点的振动图像。
下列说法正确的是A.时质点a的速度比质点b的大B.时质点a的加速度比质点b的小C.图2可以表示质点a的振动D.图2可以表示质点b的振动【答案】D试题分析:质点在震动的过程中在平衡位置处的震动速度是最大的,所以在零时刻a的速度小于b的速度,A错误,而质点偏离平衡位置越远加速度越大,a的加速度大于b的加速度,B错误;在零时刻,b在平衡位置且向下震动,D正确,C错误。
【初中物理】河北省2014年中考物理试卷(解析版) 人教版
河北省中考2014年物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本大题共8个小题)1.(2分)(2014•河北)在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了杰出贡献.创立经典力学理论体系并发现万4.(2分)(2014•河北)下列现象发生的过程中,放出热量的一组是()①冰雪消融②积水干涸③滴水成冰5.(2分)(2014•河北)小明坐在汽车上,透过车窗看到与公路并排的铁路上一列火车的车头,过了一会儿又看到6.(3分)(2014•河北)如图所示,是小明探究甲凸透镜(f甲=20cm)的成像情况.此时,他又用乙凸透镜(f乙=10cm)替换甲凸透镜,不改变蜡烛和凸透镜的位置,继续实验.下列关于乙凸透镜成像情况,说法正确的是()8.(3分)(2014•河北)如图所示的电路中,电源电压保持不变.R1为滑动变阻器,R2、R3为定值电阻.闭合开关S,将滑片P由a端向b端滑动一段距离后,电压表V1、V2示数变化的大小分别为△U1、△U2,电流表示数变化的大小为△I.下列判断正确的是().△U2大于△U1与的差值等于R2=R=R二、填空及简答题(每空1分,物理部分共14分)9.(3分)(2014•河北)将一个底部封闭的薄壁金属管固定在支架上,管中装一些酒精,然后用塞子塞紧管口.把一根橡皮条缠在管子上并迅速来回拉动,很快会观察到塞子被酒精蒸气顶出(如图所示).回答下列问题:(1)问题:采用哪种方式使金属管壁的温度升高的?回答:做功.(2)针对图片,请从物态变化角度提出一个问题并回答问题:塞子被酒精蒸气顶出的过程中,发生了怎样的能量转化?回答:内能转化为机械能.10.(3分)(2014•河北)小红站在学校大厅衣冠镜前2m的地方,像到小红的距离为2m;小红发现衣领处有一点污渍,便走近镜子,镜中的像将不变(选填“变大”、“不变”或“变小”);由于大厅内光线较暗,为了帮助小红看清衣领上的污渍,小明应将光源照向衣领(选填“衣领”或“平面镜”).11.(3分)(2014•河北)小明自制了一个带有电磁铁的木船模型(如图所示).将它放入水中漂浮,船头指向东.闭合开关S,电磁铁的A端为S极;电磁铁由于受到地磁场的作用,船头会指向北.12.(2分)(2014•河北)小明购买了一只容积为1.2L的电热水壶.他往壶中装满了温度为25℃的水,若使壶中的水加热至沸腾,需要吸收 3.78×105 J的热量;小明将电热水壶接到家庭电路中,通电7min烧开了这壶水,如果在这一过程中它的效率是90%,电热水壶的实际功率是1000W.[标准大气压下ρ水=1.0×103kg/m3、c水=4.2×103J/(kg•℃)].=Pt可得,水的质量:W=P==1000W13.(3分)(2014•河北)如图是小明眼镜的照片.(1)小明是近视眼,所用的镜片是凹(选填“凸”或“凹”)透镜.(2)眼镜所用材料中属于合成材料的是树脂.(3)眼镜戴久了,镜架上会产生铜锈,其主要成分是碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3].铜生锈除与空气中氧气和水有关,还与空气中的CO2有关.14.(3分)(2014•河北)双能源(汽油和天然气)汽车以其经济、污染小等优点倍受人们青睐.(已知汽油的热值为3.2×107J/L3、天然气的热值为7.2×107J/m3)(1)内燃机是汽车的“心脏”,它是把内能转化为机械能的机器.(2)完全燃烧9L汽油放出的热量与完全燃烧4m3的天然气放出的热量相等.(3)天然气的主要成分是甲烷.甲烷燃烧的化学方程式为:CH4+2O2CO2+2H2O.==4m22CO三、实验探究题15.(8分)(2014•河北)小明乘车时发现某段道路的限速标志牌(如图1所示).他提出了问题:汽车为什么要限速呢?他搜集的资料如下:汽车遇到意外情况时,司机从看到情况到反应刹车需要的时间叫反应时间,在反应时间内汽车原速前进的距离,叫(1)利用表中第一组数据,计算出该司机的反应时间是0.66s.(2)分析表中数据可知,影响汽车制动距离的主要因素是汽车速度的大小.为什么同样道路上,对不同车型设定不一样的最高行驶速度?小明做了如下实验:在斜面底端放置了一个纸盒,然后分别让两个体积相同的实心铁球和铝球从斜面顶端自由滚下(如图2所示).由实验可知:相同速度的物体,质量越大,其动能越大.由于大型汽车高速行驶时的动能较大,它的危险性就大.所以对不同车型要设定不一样的最高行驶速度.t=可求反应时间.,t==1.916.(6分)(2014•河北)小明用一根粗细均匀两端开口的薄壁玻璃管、薄橡皮膜、刻度尺、烧杯和水(已知ρ水=1.0×103kg/m3)来测量某种液体的密度.实验过程如下:①将玻璃管的一端用薄膜扎好.②将玻璃管扎有薄膜的一端逐渐放入装有水的烧杯中.③往玻璃管内缓慢地加入待测液体直到薄膜变平为止(如图所示);测出薄膜到水面和液面的距离分别为h1和h2.④计算待测液体的密度ρ液.回答下列问题:(1)小明将玻璃管扎有薄膜的一端放入水中,薄膜向上凸起,说明液体内部有压强;玻璃管浸入水中越深,薄膜向上凸起程度越大.(选填“越大”、“越小”或“不变”)(2)画出小明收集实验数据的表格.(3)待测液体的密度ρ液=0.71×103kg/m3.(4)已知玻璃管的横截面积为5cm2、质量为20g,厚度忽略不计.当薄膜变平后,小明松开手,玻璃管将向下(选填“向上”或“向下”)运动;玻璃管静止后,薄膜到水面的距离7.6cm.(g取10N/kg)==7.6cm17.(7分)(2014•河北)探究“电流与电阻的关系”.器材有:滑动变阻器、开关、电源(电压恒为6V)各一个,电流表、电压表各一块,三个定值电阻(10Ω、15Ω、20Ω),导线若干.(1)图1是小明连接的实物电路,图中有一根导线连接错误,请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线.(2)电路连接正确后,闭合开关前,滑片应置于A端(选填“A”或“B”).(3)闭合开关后,移到滑片,使与电阻(20Ω)并联的电压表示数为4V,读出电流表示数,再分别改接15Ω、10Ω的电阻,重复上述实验,收集的实验数据如表1所示.老师告诉小明有一组数据误差较大,便找来一个5Ω的电阻让他再测一组数据.当他把5Ω的电阻接入电路时,要使电压表示数仍为4V,实验不能继续进行,其原因是电阻断路(或短路).改变连接后,当电压表示数仍为4V时,电流表示数为 1.6A(如图2所示).综合分析数据可得:电压一定时,导体中的电流跟导体的电阻成反比.【拓展】小明又利用上述实验器材探究“电流与电压的关系”,将滑片从一端移到另一端的过程中,收集的实验数据填入了表2中.(1)分析表2中数据可得:电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比.(2)分析可知,小明使用的变阻器的最大阻值为20Ω.,电流表选择R====30四、计算题18.(6分)(2014•河北)小明做俯卧撑时(如图所示),可将其视为一个杠杆,重心在O点,他将身体撑起时,地面对两脚尖的支持力为250N,两脚尖与地面的接触面积为60cm2,双手与地面的接触面积为300cm2.(1)画出以B为支点时重力的力臂L;(2)如果小明的两脚尖对地面的压强与双手对地面的压强之比为5:2,地面对双手的支持力为多少?(3)小明在1min内做了30个俯卧撑,每次肩部上升的高度为0.36m,则他1min内克服重力所做的功为多少?,双手对地面的压强,:=5=19.(7分)(2014•河北)实验室里有两只额定电压分别为4V和6V的小灯泡L1和L2,将它们连接到图1所示的电源电压可调的电路中,其中通过L2的电流与电压的关系如图2所示.闭合开关S1、S2,断开S3,滑片P置于最左端时,一只小灯泡正常发光,电路消耗的功率为5.2W;只闭合S3,滑片P置于最右端时,也有一只小灯泡正常发光,且L2的电阻与变阻器连入电路中的电阻之比为:R2:R=1:4.求:(1)L2正常工作时的电阻.(2)L1正常工作时的电流.(3)在一只小灯泡正常发光条件下,电源电压的调节范围.可得,==5=路中的电流=I==10==2.5=0.4A。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、下面关于磁感线的说法中正确的是:
A.磁感线从磁体的N极出发,终止于磁体的S极
B.小磁针静止时,南极所指的方向,就是那一点的磁场方向C.不论在什么情况下,磁感线都不会相交
D.铁屑在磁场中分布所形成的曲线就是磁感线
2、关干磁感应强度B,电流强度I和电流所受磁场力F的关系,下面说法中正确的是()
A.在B为零的地方,F一定为零
B.在F为零的地方,B一定为零
C.F不为零时,其方向一定垂直于B也垂直于I的方向
D.F不为零时,B与I的方向不一定垂直
答案:ACD
3、一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图所示.此时小磁针的S极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是()
A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束D.向左飞行的负离子束
解析:A、向右飞行的正离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向
里,符合题意.故A正确.
B、向左飞行的正离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向里,则N极转向里,S极转向外,不符合题意.故B错误.
C、向右飞行的负离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向里,S极转向外,不符合题意.故C错误.
D、向左飞行的负离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,符合题意.故D正确.
故选AD.
4.两根非常靠近且相互垂直的长直导线分别通以相同强度的电流,方向如图所示,那么两电流所产生的磁场垂直导线平面向内且最强的在哪个区域:
A.区域1 B.区域2 C.区域3 D.区域4 2 1
3 4
5、.如图11-2-10所示是磁场对直线电流的作用力判断,其中正确是( )
【答案】A
【解析】A图中导线是与磁场垂直放置的,所受安培力应该是最大的力的方向也遵守左手定则,所以A正确;B图中的安培力方向应该是垂直导线向左;C图中的安培力方向向下,大小应该是最大值;D图中由于导线与磁场平行,所以不受安培力作用.
6、质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆ab与导轨间的摩擦因数为μ.有电流时,ab恰好在导轨上静止,如图(a)所示.图(b)中的四个侧视图中,标出了四种可能的匀强磁场方向,其中杆ab与导轨之间的摩擦力可能为零的图是( )
7、如图所示,在水平放置的光滑绝缘杆ab 上,挂有两个相同的金属环M 和N .当两环均通以图示的相同方向的电流时,分析下列说法中,哪种说法正确()
A.两环静止不动
B.两环互相靠近
C.两环互相远离
D.两环同时向左运动
答案:B
解析:解:同向电流相互吸引,异向电流相互排斥,知两线圈的运动情况是相互靠近.故B 正确,A 、C 、D 错误.
故选B .
8、如图4所示,匀强电场方向竖直向上,匀强磁场的方向垂直纸面向外.有一正离子(不计重力),恰能沿直线从左向
右水平飞越此区域.则( )
A .若电子从右向左水平飞入,电子也沿直线运
动
B .若电子从右向左水平飞入,电子将向上偏
C .若电子从右向左水平飞入,电子将向下偏
D .若电子从右向左水平飞入,电子将向外偏
图4
9、如图所示,a和b是从A点以相同的动能射入匀强磁场的两个带等量电荷的粒子运动的半圆形径迹,已知其半径r a=2r b,则由此可知
A、两粒子均带正电,质量比m a:m b=1:4
B、两粒子均带负电,质量比m a:m b=1:4
C、两粒子均带正电,质量比m a:m b=4:1
D、两粒子均带负电,质量比m a:m b=4:1
10、如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N 为轨道的最低点,则下列说法中正确的是()
A.两个小球到达轨道最低点的速度v M<v N
B.两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力F M>F N C.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间D.在磁场中小球能到达轨道的另一端最高处,在电场中小球不能到达轨道另一端最高处
解析:
A 、对左图,根据动能定理得,mgR =21
mv M 2,解得v M =gR 2
对右图,根据动能定理得,mgR-qER=21
mv N 2,解得v N = m qER mgR )
(2
所以v M >v N .故A 错误
B 、在最低点,对左图有:F M -mg=m R
vM 2
,解得F M =3mg 对右图有:F N -mg=m R vN 2,解得F N =3mg-qE .知F M >F N .故B 正确.
C 、左图在运动的过程中,只有重力做功,右图在运动的过程中,除重力做功外,还有电场力做负功,起阻碍作用,所以小球第一次到达M 点的时间小于小球第一次到达N 点的时间.故C 错误.
D 、若在磁场中小球能运动到另一端的最高处,则根据动能定理知,在电场中,电场力始终做负功,小球不能到达最高点.故D 正确. 故选BD .
11、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒。
两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速。
两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示。
要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是()
A.增大匀强电场间的加速电压 B.增大磁场的磁感应强度C.减小狭缝间的距离 D.增大D形金属盒的半径
12、如图所示,在竖直平面内有一个正交的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为1T,电场强度为103N/C,一个带正点的微粒,q=2 1 0-6C,质量m=2x10-6kg,在这正交的电场的磁场内恰好做匀速直线运动,则带电粒子运动的速度大小多大?方向如何?
13、如图所示,只有在y >0的区域中,存在着垂直于纸面的、磁感应强度为B 0的匀强磁场,一个质量为m 、带电量为-q 的带电粒子(不
计重力),从坐标原点O 以初速度v 0沿着与x 轴正向成30°角的方向
垂直于磁场方向进入.求该带电粒子离开磁场的位置以及方向.
解:带电粒只受洛仑兹力,做匀速圆周运动
洛仑兹力用来提供向心力:
B 0v 0q=m R v 2
R=q B mv 00
根据几何知识,∠OAD=30°,所以∠OAB=60°
离开磁场的距离:
OB=2RSin300=R=q B mv 00
离开磁场的速度方向与x 轴正向成300斜向下.
答:该带电粒子离开磁场的位置:离O 点的位移为q B mv 00
;以及方向与x 轴正向成300斜向下.
解析:粒子垂直进入磁场,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律求解轨道半径R .
根据圆的对称性可知,粒子进入磁场时速度与x 轴的夹角为30°角,穿出磁场时,与x 轴的夹角仍为30°角,结合左手定则可知,粒子速度的偏向角为300°角,轨道的圆心角也为300°,利用几何关系即可求出带电粒子离开磁场的位置.
14、如图所示,带正电量为q 的液滴,处在水平方向的匀强磁场中,磁感应强度为B ,液滴运动速度为v ,若要液滴在竖直平面内做半径为R 的匀速圆周运动,则:
(1)所施加匀强电场的电场强度大小和方向如何?
(2)液滴的绕行方向怎样?
15、一带电量为+q质量为m的粒子由静止经加速电场(加速电压为U)加速后,垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场E方向竖直向下,磁场方向垂直纸面向里,测出此粒子离开场区时的速度大小为v,不计重力。
运动轨迹如图,求粒子离开场区时偏离原方向的距离d。