1、1理综物理(十七)参考答案14.C15.D16.C17.B18.AD19.AC20.AC21.AD22.(5 分)(1)(1 分)(2)NMpsmsmsm211(3)NMpsss23.(10 分)(1)18800串(每空 1 分)(2)如图(3)6.00A(4)150024.(14 分)解析(1)小滑块滑上小车后将做匀减速直线运动,小车将做匀加速直线运动,设小滑块的加速度大小为 a1,小车加速度的大小为 a2,由牛顿第二定律对小滑块有mg=ma1,则 a1=2 m/s2对小车有mg=Ma2,则 a2=4 m/s2设小车与滑块经时间 t 速度相等,则 v 共=v0-a1t=a2t滑块的位移210
2、121tatvx小车的位移22221tax 代入数据解得 t=1 s,x1=5 m,x2=2 m,x 相=x1-x2=3 m,v 共=4 m/s(6 分)由于 x2x1-x2,说明小滑块与车达共速时,物块未滑出小车,且车还未与墙相碰,故物块和小车一起匀速运动至墙壁处后与墙壁碰撞,后车停止,小滑块在车上减速滑至右端,)(2-1212相共xLavv解得smv/321 故小滑块到达 P 点的速度为sm/32(2 分)(2)设小滑块到达 N 点的速度为 vN,对滑块受力分析,由牛顿第二定律可得RvmFN2对小滑块从 P 点到 N 点过程,应用机械能守恒定律可得2212121NmvmvmgR联立解得mg
3、RvmF221 则图乙中的 b=2mg=40图线斜率2421 mvabk,解得35a(6 分)25.(18 分)解析(1)粒子在电场中加速,有221 mvqU 粒子在磁场中,有rvmqvB2由题意得163ar 解得maqBrmqBU512922222(4 分)(2)要使粒子能回到 S,则每次碰撞时粒子速度都应与框架垂直,则 r 和 v 应满足以下条件:情况一:粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即 SB 为半径的奇数倍,即)12(4312nanSBr(n=1,2,3,).要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切,即aar23解得
4、n3.3,即 n=4,5,6,得加速电压222)12(329namqBU(n=4,5,6,).(6 分)情况二:如图rka225.1,,.)3,2,1(83kkar解得,.)3,2,1(1289222kmkaqBU(4 分)(3)粒子在磁场中运动周期为 TrvmqvB2,vrT2解得qBmT2经分析知,情况一中 k=1 时,时间最短TTTt223653263min解得qBmt23min 情况二中 k=1 时,时间最短,qBmTt525min即故满足题意的是情况二中的最短时间qBmTt525min(4 分)33【物理选修 3-3】(15 分)(1)(5 分)变大,=(对一个 3 分,全对 5 分
5、)(2)(10 分)(i)玻管旋转至竖直:A 中气体的压强变为:PA1=P0-Ph=60 cmHg (1 分)对 A 部分气体,由玻意耳定律:P0LAS=PA1LA1S(2 分)得到:A 端气柱长 LA1=50cm(1 分)(ii)旋转至竖直 B 端气柱长 LB=LLA1h=1005015=35cm 微信公众号免费下载站2过程二:玻管出入水银槽 A 部分气体 由玻意耳定律:PA1LA1S=PA2L1S(1 分)cmHgPA1006030502(1 分)B 部分气体,PB=P0PB1=PA2+Ph=115 cmHg(1 分)由玻意耳定律PBLBS=PB1LB1S(1 分)解得:cmLB23351
6、15751(1 分)故最后d=L hL1LB1=32cm(1 分)34.(1)(5 分)ABD【解析】根据题意可知Tt89,因此 T=0.8s,A 选项正确;又根据 ab 间距可知:811abx,因此波长m8,故波速smTv/10,B 选项正确;根据题目可知,831811abx,故无论如何 a、b 两质点不可能同时速度为零,故 C 选项错误;根据振动方向及周期可知,0.3st0.5s,质点 b 正在 y 轴上方向下运动,故 D 正确;质点 a 的振动方程为cmy)4325sin(6,故 E 选项错误,因此本题正确答案为 ABD。(2)(10 分)【解析】(i)光路如图由几何关系,临界角为 CEBF45,根据全反射临界角公式nC1sin.解得:2n(4 分)(ii)由几何关系可得:dBCBH245sin在直角三角形 BHG 中,由勾股定理:222BGHGBH得:222drHG光在棱镜中传播速度:ncv.传播时间:cdrdrvHGBHFBt)22(222.(6 分)微信公众号免费下载站
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