1、浙江省2022届物理选考模拟试卷考生须知:1.本卷满分100分,考试时间90分钟;2.答题前,在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;4.考试结束后,只需上交答题卷。5.本卷除第17题外,重力加速度均取:一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39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,选对的得3分,不选、多选、错选均不得分)1. 太阳常数指在日地平均距离(D=1.496x108km)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积每分钟接受的太阳辐射,由于太阳表面常有黑子等太阳活动的缘故,太阳常数并不是固定不变的,
2、一年当中的变化幅度在1%左右。以人造卫星测得的数值是每平方米大约1366瓦特为依据,整个地球上到达的太阳能约为 ( 地球半径为6400千米)A. B. C. D. 2. 在电梯中用测力计悬吊一个重物,保持测力计相对电梯静止,测得电梯匀加速上升时测力计读数为G1,匀减速上升时读数为G2。已知电梯加速和减速过程的加速度的大小是相同的,则电梯做匀加速运动时的加速度大小为 A B C D3. 下列说法中正确的是 A. 平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需的概念是牛顿首先提出的B. 伽利略通过逻辑推理和实验认为:重物比轻物下落的快C. 普朗克提出了能量子假说,并成功地应用于光电效应现象的解析D. 法
3、拉第提出了场的概念,且采用力线的方法来描述电场、磁场4. 频闪摄影是研究变速运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。图是小球在月球上自由下落时的频闪照片示意图,(照片中的数字是小球落下的距离,单位是厘米)。由此可以估算该频闪仪的闪光频率约为:A. B. C. D. 5. 如图所示为一个质量为m、电荷量为q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图像可能是下列选项中的
4、 6. 某同学搬运如图所示的磁电式电流表时,发现表针晃动剧烈且不易停止。按照老师建议,该同学在两接线柱间接一根导线后再次搬运,发现表针晃动明显减弱且能很快停止。下列说法正确的是 A. 未接导线时,表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势B. 未接导线时,表针晃动剧烈是因为表内线圈受到安培力的作用C. 接上导线后,表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势D. 接上导线后,表针晃动减弱是因为表内线圈受到安培力的作用7. 国产科幻片流浪地球的成功,掀起了天体研究热。小红同学课外查阅太阳系行星的一些资料,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,地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎
5、排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”。据报道,2020年各行星冲日时间分别是:7月14日木星冲日;7月21日土星冲日;9月12日海王星冲日;10月14日火星冲日;11月1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,则下列判断中正确的是 地球火星木星轨道半径(AU)1.01.55.2土星天王星海王星轨道半径(AU)9.51930A.各地外行星每年都会出现冲日现象B.在2021年内一定会出现2次木星冲日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8. 用平行单色光垂直照射一层透明薄膜,观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列
6、关于该区域薄膜厚度d随坐标x的变化图像,可能正确的是 A. B. C. D. 9. 一种粒子束的加速与扩束原理,简化如图所示.在真空中,一束横截面积极小、长度为l0的粒子束以初速度v0垂直射入带有小孔的平行金属板A、B内并穿出.已知粒子束由电荷量均为 -q、质量均为m的带电粒子组成,不计粒子重力和粒子间的相互作用.要使该粒子束通过平行板后速度大小变为2v0,则: A. 平行板A 带正电B. 平行板B、A之间的电势差C. 粒子束离开电场后,长度拉长了2l0D. 粒子束离开电场后,长度拉长了3l010. 随着“共享单车”的持续火热,“共享汽车”(电动汽车)也悄然出现,如图所示.下表是某种“共享汽车
7、”的主要参数。根据上述信息,则下列说法正确的是 空车质量800 kg电池容量44 kWh标准承载200 kg最大续航(充满电最大行驶路程)200 km所受阻力与汽车总重比值0.09A.工作时,电动汽车的电动机将机械能转化成电能B.电池容量44 kWh指的是汽车电池充满电时的电荷量C.标准承载下,电动汽车以72 km/h的速度匀速行驶10 min消耗的电能为2 kWhD.若标准承载下汽车速度能达到120 km/h,则汽车电动机最大输出功率不小于3 kW11. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,如图所示,实线为时的波形图,虚线为时的波形图。以下关于平衡位置在O处质点的振动图像,可能正确的是 A. B.
8、 C. D. 12在如图甲所示的电路中,ab两端接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),图中电压表和电流表均为理想电表,电压表的示数为22 V,D为理想二极管,R0为定值电阻,L为电阻恒定的指示灯,RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,下列说法中正确的是 A理想变压器原、副线圈匝数之比为101B若RT处出现火灾时,电压表示数不变,电流表示数将变小C若RT处出现火灾时,指示灯L将变暗D若只将原线圈的理想二极管去掉,则电压表的示数会变为原来的2倍13. 如图所示,在楼梯口,用弹射器向第一级台阶弹射小球。台阶高为H,宽为L,A为竖直踢脚板的最高点,B为水平踏脚板的最右侧点,C是
9、水平踏脚板的中点。弹射器沿水平方向弹射小球,弹射器高度h和小球的初速度可调节,小球被弹出前与A的水平距离也为L。某次弹射时,小球恰好没有擦到A而击中B,为了能击中C点,需调整h为,调整为,下列判断正确的是()A. 的最大值为 B. 的最小值为C. 的最大值为 D. 的最小值为二、选择题(本题共3小题,每小题2分,共6分。每小题列出的四个选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)14.关于四幅图片的说法中正确的是: A. 图甲说明发生光电效应现象时,频率越高的光对应的饱和光电流越大B. 图乙的粒子的散射实验中,散射后,绝大多数的粒子按照原来的方向运动
10、C. 图丙为粒子在威尔逊云室中的径迹,显示为粗而直的直线D. 由图丁可知,质量数大于60的原子核,质量数越大比结合能越小15如图所示,水平面内有竖直向下、范围足够大的匀强磁场中,平行光滑且足够长的金属导轨上放置导体棒MN,水平导体棒与导轨垂直且接触良好。t=0时刻单刀双掷开关S拨到1位置,电源给电容器C充电,经过足够长时间后,在t1时刻又将S拨到2位置,电容器C通过MN连接的回路放电。以下关于电容器充放电电流iC、电容器两极板间的电压UC、棒MN的速度v以及棒MN两端电压UMN随时间变化的图像正确的是16. 如图所示,两束激光束对称地射到上下对称的三棱镜上A和B点上,光线方向与三棱镜中心轴平行
11、,A、B与三棱镜中心线距离为d。已知每束激光束的功率为。三棱镜的顶角为,对激光的折射率为。假若激光射到三棱镜后全部通过,不考虑反射光,下列说法正确的是 A. 激光通过三棱镜后方向改变角B. 若不计三棱镜左右厚度,则两激光束在中心轴上交点与三棱镜距离为C. 激光束对三棱镜水平方向作用力大小D. 增加三棱镜顶角,激光可能不能通过三棱镜三、非选择题部分(本题共6小题,共55分,计算题必须有必要的解答过程,只有答案没有过程的不得分)17. (8分)用如图甲所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒(图中滑轮为轻质滑轮)m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测
12、量,即可验证机械能守恒定律。如图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,打点计时器所用交流电的频率为50Hz,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示。已知m1=100g、m2=300g,(取g=9. 8m/s2)则:(1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有 A刻度尺 B. 秒表C.012V的直流电源 D. 012V的交流电源(2)在纸带上打下计数点5时的速度v5= m/s;(结果保留3位有效数字)(3)在打点05过程中系统动能的增加量 J,系统势能的减少量 J,由此得出的结论是 (结果均保留3位有效数字)(4)若某同学作出图像如图丙所示,则根据
13、图像求得的重力加速度g= m/s218. (6分) 小红想利用以下材料测量某一规格为“24W,20V”的灯泡电阻,现有如下材料供它选择:A.电压表(量程0-3V)B.电压表(量程0-15V)C.电流表(量程0-0.6A)D.电流表(量程0-3A)E.灵敏电流表G(内阻1000,满偏电流)F.定值电阻G.开关SH.电源E=40VI.滑动变阻器(0-50)J.小灯泡L(1)小红打算采用分压式接法,请在方框区域画出设计的电路图: 图A(2)小红观察电流表,结果如图A,则得到的电流值为 。(3)测量完灯泡电阻后,小红点亮该灯泡,决定用“双缝干涉测量光的波长”,如图B所示。若观察到较模糊的干涉条纹,要使
14、条纹变得清晰,最值得尝试的是 。图B A.旋转测量头 B.增大单缝与双缝间的距离 C.调节拨杆使单缝与双缝平行19. (9分)如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用.一架质量的无人机,其动力系统所能提供的最大升力,无人机上升过程中最大速度为6 m/s.若无人机从地面以最大升力竖直起飞,达到最大速度所用时间为3 s,假设无人机竖直飞行时所受阻力大小不变.求:(1)无人机以最大升力起飞的加速度大小;(2)无人机在竖直上升过程中所受阻力Ff的大小;(3)无人机从地面起飞竖直上升至离地面h=21 m的高空所需的最短时间.20(12分)轻质弹簧原长为2L
15、,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为5m的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为L。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与物块P接触但不连接。AB是长度为5L的水平轨道,B端与半径为L的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示。物块P与AB间的动摩擦因数=0.5。用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度L,然后放开,P开始沿轨道运动,重力加速度大小为g。求:(1)若P的质量为m,求P到达C点时对轨道的作用力;(3)求它离开圆轨道后落回到AB上的位置与A点之间的距离;(4)若P能滑上圆轨道,且不脱离圆轨道,求P的质量的取值范围。21(10分)如图所示为某兴趣小组做电
16、磁驱动和电磁阻尼实验的示意图。分界线将水平面分成左右两部分,左侧平面粗糙,右侧平面光滑。左侧的驱动磁场为方向垂直平面、等间隔交替分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为,每个磁场宽度均为L;右侧较远处的阻尼磁场为宽度也为L、方向垂直平面的匀强磁场,磁感应强度大小。两个完全相同的刚性正方形金属线框和的边长也均为L,已知线框单位长度的质量为,单位长度的电阻为,线框与左侧粗糙平面间的动摩擦因数。现使驱动磁场以稳定速度向右运动,线框由静止开始运动,经过一段时间后线框做匀速运动,当边匀速运动到分界线时立即撤去驱动磁场,接着线框继续运动越过分界线,并与静止线框发生正碰,碰后边和边粘在一起,组成“”型线框后向右运
17、动进入阻尼磁场。设整个过程中线框的边和边始终与分界线平行,边和边碰后接触良好,重力加速度g=10m/s2。(1)求线框刚开始运动时加速度的大小;(2)求线框在驱动磁场中匀速运动时的速度大小;(3)设线框边在越过分界线后速度为v(已知),要使“”线框整体不穿出阻尼磁场,求L的数值需要满足的条件。(结果用v表示)22(10分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的平面内,有一个半径为R,圆心O1坐标为(0,3R)的圆形区域,该区域内存在着磁感应强度为B1、方向垂直坐标平面向里的匀强磁场;有一对平行电极板垂直于x轴且关于y轴对称放置,极板AB、CD的长度和两板间距均为2R,极板的两个端点B和D位于x轴上
18、,AB板带正电,CD板带负电在第一和第二象限内(包括x轴和正y轴上)有垂直于坐标平面向里的磁感应强度为B2(未定知)的匀强磁场。另有一块长为R厚度不计的收集板EF位于x轴上2R3R的区间上。现有一坐标在(R,3R)的电子源能在坐标平面内向圆形区域磁场内连续不断发射速率均为、方向与y轴正方向夹角为(可在0180内变化)的电子。已知电子的电荷量大小为e,质量为m,不计电子重力作用,不计电子之间的相互作用力,两极板之间的电场看成匀强电场且忽略极板的边缘效应电子若打在AB极板上则即刻被导走且不改变原电场分布;若电子能经过第一、二象限的磁场后打在收集板上也即刻被吸收(不考虑收集板的存在对电子运动的影响)
19、;若电子没有打在收集板上则不考虑后续的运动。求:(1)若从=60发射的电子能够经过原点O,则两极板间电压为多大?(2)要使第(1)问中的电子能被收集板吸收,则B2应为多大?(3)若B2=B1,两极板间的电压为第(1)问中的电压,要使收集板的右端点F被电子击中,则收集板绕左端点E逆时针旋转的角度至少多大?(答案可用反三角函数表示,例如,则可表示为)(4)若B2=B1,两极板间的电压大小可以从0开始调节(两极板极性不变),则从哪些角度发射的电子可击中收集板的右端点F。高三物理模拟试卷参考答案及评分标准一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要
20、求的,选对的得3分,不选、多选、错选均不得分)题号12345678910111213答案CCDADDDDBDACC二、选择题(本题共3小题,每小题2分,共6分。每小题列出的四个选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)题号141516答案BDACBD三、非选择题部分(本题共6小题,共55分,计算题必须有必要的解答过程,只有答案没有过程的不得分)17. (8分) (1). AD (2). 2. 40 (3). 1. 15 (4). 1. 18 (5). 在误差允许范围内,物体机械能守恒 (6). 9. 6 (其中(3). 1. 15 (4). 1.
21、18为各两分,其他均1分)18.(6分)【答案】 . (4分) . 0.8A (1分) . C(1分)19. (9分)【答案】(1)2 m/s2(2)6 N(3)5 s (各3分)20. (12分)【答案】(1),方向水平向右;(3分)(2);(3分)(3) 或(各3分)21. (10分) 【答案】(1);(3分)(2);(3分)(3)(4分)22. (10分) 【答案】(1);( 2分)(2);( 2分)(3);(3分)(4)120发射的电子可击中收集板的右端点F (3分)部分试题详解5.【解析】带电圆环在磁场中受到向上的洛伦兹力,当重力与洛伦兹力相等时,圆环将做匀速直线运动,速度不会变小,
22、A错误;当洛伦兹力大于重力时,圆环受到摩擦力的作用,并且随着速度的减小而减小,圆环将做加速度逐渐减小的减速运动,最后做匀速直线运动,D正确;如果重力大于洛伦兹力,圆环也受摩擦力作用,且摩擦力越来越大,圆环将做加速度逐渐增大的减速运动,故B、C错误6【解析】A未接导线时,表针晃动过程中导线切割磁感线,表内线圈会产生感应电动势,故A错误;B未接导线时,未连成闭合回路,没有感应电流,所以不受安培力,故B错误;CD接上导线后,表针晃动过程中表内线圈产生感应电动势,根据楞次定律可知,表针晃动减弱是因为表内线圈受到安培力的作用,故C错误D正确。故选D。7.【解析】因为冲日现象实质上是角速度大的天体转过的弧
23、度恰好比角速度小的天体多出2,所以不可能每年都出现,A错误;设木星的周期为T1,半径为r1,地球的周期为T2,半径为r2,由开普勒行星第三定律有,周期的近似比值为12,故木星的周期约为12年,由曲线运动追及公式,将k=1代入可得t=1.1年,为木星相邻两次冲日的时间间隔,所以两次冲日的时间间隔一定大于1年,故AB均错误;同理可算出天王星相邻两次冲日的时间间隔约为1.01年,土星两次冲日的时间间隔约为1.03年,海王星两次冲日的时间间隔约为1.006年,由此可知C错误,D正确.8 【解析】从薄膜的上下表面分别反射的两列光是相干光,其光程差为x=2d,即光程差为薄膜厚度的2倍,当光程差x=n时此处
24、表现为亮条纹,故相邻亮条纹之间的薄膜的厚度差为,在图中相邻亮条纹(或暗条纹)之间的距离变大,则薄膜层的厚度之间变小,因条纹宽度逐渐变宽,则厚度不是均匀变小。故选D。9.【答案】B 【解析】粒子带负电,电场力做正功,说明A板的电势低于B板的电势,故A为负极,B为正极.根据动能定理有, 代入解得 故B正确。粒子束的前端与后端离开电场的时间差为t= 粒子束的长度变为 故粒子束拉长了l0.,C D均错误10.【答案】D【解析】工作时,电动汽车的电动机将电能转化为机械能,故A错误;电池容量44 kWh指的是汽车电池充满电时的电能,故B错误;电动汽车标准承载下的阻力为Ff=0.09(800+200)10
25、N=9102 N,汽车的牵引力F=Ff,消耗电能Fvt=91021060 J=1.08107 J=3 kWh,故C错误;汽车以120 km/h的速度匀速运动时的功率为Fv=9102W=3104 W=30 kW,故D正确.11. 【答案】A【解析】若机械波沿轴正方向传播,在时点振动方向竖直向上,则传播时间满足 (n=0,1,2,3)解得 (n=0,1,2,3)当时,解得周期 A正确,C错误;若机械波沿轴负方向传播,在时点处于波谷,则(n=0,1,2,3)解得 (n=0,1,2,3)当时,解得周期 B正确,D错误。故选A12【答案】C【解析】设原线圈两端电压为U1,根据电流的热效应可得T,解得U1
26、110 V由得5,故A错误;输入端的电压不变,匝数比不变,则电压表示数不变,若RT处出现火灾时,RT电阻变小,输出的总功率变大,则输入端的电功率变大,电压不变,则电流表的示数变大,故B错误;若RT处出现火灾时,RT电阻变小,输出的总功率变大,副线圈中电流变大,R0两端电压变大,则指示灯两端电压变小,指示灯变暗,故C正确;有二极管时原线圈两端电压为110 V,没有二极管时原线圈两端电压为220 V,则原线圈两端电压变为原来的倍,由于匝数比不变,则电压表的示数变为原来的倍,故D错误13. 【答案】C【解析】AB,根据小球做平抛运动有: 可以知道: 得调整后,恰好没有擦到A而击中C得 ,因此:从越高
27、的地方抛出来要打中C点,抛物线就越陡,越不会碰到A,所以是满足条件的最小值。故AB都错了。 由于 两次过A的情况水平位移都是L,所以: 这是满足条件的最大值,故选C 正确。14. BD【解析】图甲说明发生光电效应现象时,饱和光电流不是与频率相关的,故A错误图乙的粒子的散射实验中,由于,原子核很小,散射后,绝大多数的粒子按照原来的方向运动是正确的;图丙为粒子在威尔逊云室中的径迹,才是粗而直的直线。C错误的。由图丁可知,质量数大于60的原子核,质量数越大比结合能越小显然D的正确的。. 15【解析】AC无论是充电还是放电,电流都是逐渐变小的,故A选项正确。B的主要错误在开始电容的电压是逐渐变大的。电
28、容放电时,不考虑摩擦的情况下,MN作加速度变小的加速运动,最后,MN将是匀速运动。D的错误在于稳定时,电容无法彻底放完电。最后,故D错误。 16【答案】BD【解析】根据折射定律,方向变化不是角 所以A错误,若不计三棱镜左右厚度,到达第二个面的折射光线与水平成角,故B正确;根据全反射的特点知道:D正确。17【解析】(1)打点计时器需要使用低压交流电源故选项C错误选项D正确;实验中需要用刻度尺测量点迹之间的距离,所以选项A正确.打点计时器本身就是一种计时仪器,所以不需要秒表,选项B错误。(2)由于每相邻两个点之间,还有4个点,故相邻两个点之间的时间间隔为0.1秒,做匀变速直线运动的物体,在某段时间
29、的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,可以得到打计数点5的速度为2.40 m/s(3)系统动能的增加量为: 系统重力势能减少量为:观察数据可得在误差允许范围内,系统的机械能守恒的(4)根据机械能守恒定律有变形,可得 结合图像的斜率可得重力加速度为。18【解析】 (1)由于灯泡的额定电压是20V,已有的电压表量程分别是3V和15V,都不满足测量要求,因此需要进行电压表的改装,灵敏电流表G与定值电阻R1串联,改装成电压表的量程为灯泡的额定电流 电流表采用A2,电路图如图所示(2)电流表是3A的量程,最小分度是0.2A,读出电流为0.8A。(3) AB干涉条纹模糊,说明经过双缝的透光量较少或者入射光强度
30、较弱,在测量端旋转测量头和增大单缝与双缝间的距离,都不会改善透光量或入射光的强弱,故AB错误;C调节拨杆使单缝与双缝平行,这样会使透过单缝(相当于“线状光源”)的条形光与双缝平行,可增加双缝的透光量,会使条纹变得清晰,故C正确。故选C。19【解析】(1) (2)由牛顿第二定律 得Ff=6 N.(3)竖直向上加速阶段 ,x1=9 m匀速阶段 t=t1+t2= 5 s.20【解析】(1)当弹簧竖直放置,长度被压缩至L时,质量为5m的物体的动能为零,其重力势能转化为弹簧的弹性势能,由机械能守恒定律,弹簧长度为L时的弹性势能为:设物块P到达B点时的速度大小为, 由能量守恒定律得:联立得:物块P到达C点
31、时的速度大小为,由动能定理得:C点由水平向左的轨道弹力提供向心力:由牛顿第三定律,方向水平向右(2)若P能沿圆轨道运动到D点,其到达D点时的向心力大于等于重力,即P此时的速度大小应满足: 即:设P滑到D点时的速度为,由机械能守恒定律得:联立得:则满足的要求,故P能运动到D点,并从D点以速度水平射出,设P落回到轨道AB所需的时间为,由运动学公式得:P落回到AB上的位置与A点之间的距离为:联立得到:(3) 设P的质量为M,若P刚好过B点,有: 解得:若要使P仍能沿圆轨道滑回,P在圆轨道上的上升高度不能超过半圆轨道的中点C,P最多到C而不脱轨,则有:解得:综上的P的质量的取值范围为:若P顺利通过最高
32、点D,根据动能定理:,可得所以要使P能滑上圆轨道,且不脱离圆轨道,P的质量的取值范围为:或。21 【解析】(1)磁场以稳定速度向右运动,线框刚开始切割速度向左,根据根据欧姆定律设线框刚开始运动的加速度为a,则解得(2) 设线框在驱动磁场中匀速运动速度为 ,此时切割磁场的速度为根据法拉第电磁感应定律:根据欧姆定律:根据平衡条件:解得(3)线框和线框 发生正碰,系统的动量守恒,则仍为当cd边和ef边在磁场中运动时,等效电路图分别为:长为L的部分电阻为:电路中的总电阻为:当ef边在磁场中运动时,ef边受到的安培力冲量:则:同理,当cd边在磁场中运动时,cd边受到的安培力冲量: 当ab和gh边的组合边
33、在磁场中运动时,等效电路图为:电路的总电阻为:该过程中受到安培力的冲量为:线框整体不穿出阻尼磁场的临界条件为cd边运动到磁场右边界时的速度为零,从ef边进出磁场到cd边离开磁场的过程中根据动量定理:整理得:22【解析】(1)电子在圆心磁场区域中做匀速圆周运动,速度洛伦兹力做向心力,故有:,解得轨道半径: 根据几何关系可得:电子离开圆心磁场时的速度方向竖直向上,那么,电子运动到O点的轨迹如图所示:电子在极板间运动只受电场力作用,故电子做类平抛运动,加速度:竖直位移为2R,则有:2R=v0t水平位移为:则有:所以两极板间电压:(2)由(1)可得:电子在O点时的水平分速度故设电子在y0区域做匀速圆周
34、运动的轨道半径为R2,则由几何关系可得,电子再次经过x轴的坐标: 故根据收集板位置,要使第(1)问中的电子能被收集板吸收,则有:再根据洛伦兹力做向心力可得:则: 所以,。(3)若B2=B1,则电子在y0区域做匀速圆周运动的轨道半径为:以=0发射的电子打在收集板右端点F时,收集板绕左端点E逆时针旋转的角度 最小;此时,电子进入y0区域时的速度方向与x轴间的夹角:,在x轴上M的坐标:设此时F的坐标为(X,Y),在直角三角形中,由几何关系可得:,即; 在直角三角形中,由几何关系可得:,即;且所以, 则:(4)设电子进入y0区域时的速度为v,到F的距离为2d,粒子做匀速圆周运动的轨道半径为r;则竖直分量为v0;由几何关系可得:根据洛伦兹力做向心力可得:,所以:,故;故从处离开电场的电子可以击中收集板的右端点F;假设从处离开圆形磁场的电子,进入圆形磁场的速度方向与水平方向成角,该电子进入电场后两极板间的电压为零,电子从x轴的处进入第一、二象限的磁场,偏转后击中收集板的右端点F,由几何关系: 即,此电子进入圆形磁场的速度方向与竖直方向成角。又有两极板间的电压大小可以从0开始调节,电子进入电场时的速度竖直向上,在电场中运动向左偏转;所以,离开圆形磁场区域时的x轴坐标在范围内的电子可以击中收集板的右端点F;根据电子在圆形磁场区域的轨道半径为R,由几何关系可得:120。
