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广东省省实、广雅、执信、二中、六中五校2020-2021学年高二上学期期末联考物理试题 WORD版含答案.docx

上传人:高**** 文档编号:734527 上传时间:2024-05-30 格式:DOCX 页数:21 大小:689.60KB
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资源描述

1、2020 学年第一学期高二期末省实、广雅、执信、二中、六中五校联考试卷物理本试卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页,共 17 题,满分 100 分,考试用时 75 分钟。 注意事项:1答题前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的校名、姓名、考号、座位号等相关信息填 写在答题卡指定区域内。2选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮 擦干净后,再选涂其它答案;不能答在试卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位 置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上

2、 要求作答的答案无效。4考生必须保持答题卡的整洁。第一部分选择题(共 48 分)一、选择题(1 至 7 题为单项选择题,每题只有一个选项正确,每题 4 分,共 28 分;8 至 12 题为多项选择题,有两个或两个以上的正确选项,每题 4 分,漏选得 2 分,错选得 0 分,共 20 分) 1在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多物理学研究方法。下列关于物理学史与物理学研究方法的叙述正确的是 A物理学中所有的物理量都是采用比值法定义的B元电荷、点电荷都是理想模型 C库仑利用扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究,并测出了静电力常量的数值 D法拉第最早提出

3、了“场”的概念2把试探电荷 q 放在某电场中的 A 点,测得它受到的电场力为 F;把它放到 B 点,测得它所受的电场力为 nF。再把另一电荷量为 nq 的试探电荷放到 C 点,测得它受到的电场力也为 F,则 AEA:EB = 1:nBEA:EC = 1:n C电场强度跟试探电荷所受的力成正比,跟试探电荷的电荷量成反比 D电场强度跟试探电荷所受的力成反比,跟试探电荷的电荷量成正比3如图所示,边长为 L 的等边三角形线框 ABC 由相同的导体连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,将线框按图中所示接入电路,设导体 AC 受到的安培力大小为 F1,导 体 ABC 受到的安培力大小为

4、 F2,则 F1:F2 为A1:1 B1:2 C2:1 D4:14如图所示,在绝缘光滑水平面上的 C 点固定正点电荷甲,带负电的试探电荷乙(可看成点电荷)仅受甲的库仑力作用沿椭圆轨道 I 运动,C 点是椭圆轨道的其中一个焦点。乙在某一时刻经过 A 点时因速度大小突然发生改变(电量不变)而进入以 C 为圆心的圆形轨道做匀速圆周运动,下列说法错误的是A在甲电荷的电场中,轨道 I 上的各点,D 点的电势最高 B乙在轨道 I 运动,经过 D 点时电势能最大 C乙在两个轨道运动时,经过 A 点的加速度大小相等D乙从轨道 I 进入轨道运动时,速度变小5两位同学在实验室利用图甲所示的电路测定定值电阻 R0、

5、电源的电动势 E 和内电阻 r,调节滑动变阻器的滑动触头 P 从最右端向左端移动时,一同学记录电流表 A 和电压表 V1 的测量数据,另一同学记录电流表 A 和电压表 V2 的测量数据,根据数据描绘了如图乙所示的两条 UI 直线,则 图象中两直线的交点表示的物理意义是 A滑动变阻器的滑动触头 P 在最右端 B电源的输出功率最小 C电源的效率达到最大值 D定值电阻 R0 上消耗的功率为 0.50W6如图所示,MN 为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直纸面的匀强磁场(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,

6、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A2 B C D7如图所示为某电场中 x 轴上电势随 x 变化的图像,在 x = x2 处由静止释放一个带电粒子,粒子仅在电场力作用下,可沿 x 轴运动到 x = - x0 处,下列判断正确的是 A该粒子带正电 B从𝑥 = 𝑥2运动到𝑥 = 𝑥0的过程中,粒子的动能先增大后减小 C从𝑥 = 𝑥2运动到𝑥 = 0的过程中,粒子的加速度先减小后增大 D若将该粒子在𝑥 = 𝑥

7、;0处由静止释放,仅在电场力作用下,该粒子能运动到𝑥 𝑥2处 8如图所示,图甲为磁流体发电机原理示意图,图乙为质谱仪原理图,图丙和图丁分别为多级直线加速器和回旋加速器的原理示意图,忽略粒子在图丁的 D 形盒狭缝中的加速时间,下列说法错误的是A图甲中,将一束等离子体喷入磁场,A、B板间产生电势差,A板电势高B图乙中,、三种粒子经加速电场射入磁场,在磁场中的偏转半径最大C图丙中,加速电压越大,粒子获得的能量越高,比回旋加速器更有优势D图丁中,随着粒子速度的增大,交变电流的频率也应该增大9通电长直导线周围存在磁场,其磁感应强度与导线中的电流强度成正比,与距导线的距离成

8、反比,即。现有四条垂直纸面的固定长直导线,与纸面的交点分别为 P、Q、N、S,四点的连线构成一个正方形。以正方形中心 O 点为原点建立平面直角坐标系,M 为 y 轴与 PS 的交 点。已知四条导线中的电流大小相等,方向均垂直纸面向外,与纸面交点为 S 的导线在 M 点产生 的磁感应强度大小为 B,则下列判断正确的是A四条导线在 M 点产生的磁感应强度大小为 B四条导线在 O 点产生的磁感应强度大小为零 C与纸面交点为 S 的导线所受安培力的方向由 S 指向 O Dx 正半轴任意一点的磁场方向均沿 x 轴正方向 10如图所示,某区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向水平

9、且垂直于纸面向里,一质量为 m 的带电液滴,以一定的初速度 v 沿水平方向进入此区域并在竖直平面 内做匀速圆周运动,则 A液滴在此区域受四个力作用 B液滴一定带负电 C沿垂直纸面向里看,液滴做顺时针方向的圆周运动 D因洛伦兹力不做功,则液滴在做匀速圆周运动时机械能守恒 11如图所示,电阻 R1=10,电动机 M 线圈电阻 R2=10,电路两端电压 U 保持不变,电流表为理想电表。当开关 S 断开时,电流表的示数为 I1=0.5A;当开关 S 闭合后,电动机运转起来,电流表示数为 I2,整个电路消耗的电功率为 P,则AI2=1A BU=5V CP=5WDP5W12在如图所示的电路中,各电表均为理

10、想电表。平行金属板中带电质点 P 处于静止状态。当滑动变阻器 R3 的滑片向 a 端移动时,则AA 的示数减小,V1 的示数减小,V2 的示数增大 B质点 P 将向下运动 CV1 示数改变量的绝对值小于 V2 示数改变量的绝对值D不变,增大第二部分非选择题(共 52 分)二、实验题(请将答案写在答题卡的相应空格处,共 14 分)13(8 分)为测量某电阻 Rx 的电阻值,小明同学在实验室完成了如下工作: (1)用一电阻挡有三个倍率(分别是1、10、100)的多用电表粗测其阻值。选用10 挡测量某电 阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了更准确地进行测量,应换到 挡。重新正确操作后,

11、表盘的示数如图所示,其读数为 。(2)进一步准确测量电阻 Rx 的阻值,有如下实验器材可供选择:A直流电源:电动势 18V,内阻很小,额定电流为 1A B电流表 A1:量程 010mA,内阻约 10C电流表 A2:量程 0600mA,内阻约 0.5 D电压表 V1:量程 03V,内阻约 3K E电压表 V2:量程 020V,内阻约 10K F滑动变阻器 R:最大阻值 10 G开关、导线等实验中电流表应选 (选填“A1”或“A2”),电压表应选 (选填“V1”或“V2”)。请在下图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。采用上述电路正确测量,测得的电阻 (选填“大于”、“小于”或“等于”)它的实

12、际阻值, 其原因是 。14(6 分)在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,备有如下器材:A干电池 B电流表(00.6A、内阻约 0.1)C灵敏电流计 G(满偏电流 Ig=200A,内阻 rg=500)D滑动变阻器(020) E电阻箱 R(09999) F开关、导线若干(1)由于没有电压表,需要把灵敏电流计 G 与电阻箱连接后改装成量程为 2V 的电压表,需将电阻 箱 R 的阻值调至 。(2)改装后采用如图甲所示电路进行测量,在闭合开关 S 前,将滑动变阻器的滑片移动至 (填“a 端”、“中央”或“b 端”)。(3)图乙为该实验绘出的 I1-I2 图线(I1 为灵敏电流计 G 的示数,I2 为电

13、流表 A 的示数),由图线可求 得被测电池的电动势 E= V,内电阻 r= 。(结果保留两位小数)三、计算题(请将答案写在答题卡的相应区域,要写出必要的文字叙述和步骤,共 38 分)15(11 分)如图所示,一质量为m = 2.0 1016kg、 电荷量为𝑞 = 1.0 1012C 的带正电的粒子 由静止开始经加速电场加速后,又沿中心轴线从 O 点垂直射入偏转电场,并从另一侧射出打到荧光 屏上的某点,O点为荧光屏的中心。已知加速电场电压 U02500V,偏转电场电压 U100V,极板 的长度 L16.0cm,板间距离 d2.0cm,极板的末端到荧光屏的距离 L23.0cm,若不

14、计粒子重力, 求:(1)粒子射入偏转电场时的初速度 v0;(2)粒子打在荧光屏上的点到 O点的距离 Y; (3)粒子经过偏转电场过程中电场力对它所做的功 W。16(11 分)如图所示,以直角三角形 AOC 为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为 B,A=60,AO=L,在 O 点发射某种带负电的粒子(不计重力作用),粒子的比荷为,发射方向与OC 边的夹角为 =60,粒子从 A 点射出磁场,(1)求粒子的发射速度大小 v0;(2)求粒子在磁场中的运动时间;若减小粒子的入射速度,粒子在磁场中运动的时间如何变化? (3)若入射粒子为正电荷,试讨论,若粒子能从 OC 边射出,入射速度大小的范围是多少?

15、 17(16分)一绝缘“ ”形杆由两段相互平行的足够长的水平直杆 PQ、MN 和一半径为 R 的光滑半 圆环 MAP 组成,固定在竖直平面内,其中 MN 杆是光滑的,PQ 杆是粗糙的,整个装置处在水平向 左的匀强电场中。在 PM 左侧区域足够大的范围内同时存在垂直竖直平面向里的匀强磁场,磁感应 强度为 B。现将一质量为 m、带正电电量为 q 的小环套在 MN 杆上,小环所受的电场力为重力的 1/2。(已知重力加速度为 g)(1)若将小环由 D 点静止释放,则刚好能到达 P 点,求 DM 间的距离; (2)在满足第(1)问的情况下,小环在A点对圆环的压力; (3)若将小环由M点右侧5R处静止释放

16、,设小环与PQ杆间的动摩擦因数为,小环所受最大静摩擦力 与滑动摩擦力大小相等,求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功。B参考答案1D【解析】A项:加速度,不是比值定义法定义的,故A错误;B项:理想化模型是抓主要因素,忽略次要因素得到的,质点电荷都是理想化模型,元电荷不是,故B错误;C项:库仑虽然用库仑扭秤实验得出了库仑定律,但是由于当时电量的单位(库仑)并没有得到定义,他并没有能够测出静电力常量的数值.静电力常量的数值是在电量的单位得到定义后,后人通过库仑定律计算得出的,故C错误;D项:法拉第先提出电场的概念,揭示了电荷间相互作用就是电场对电荷的作用,故D正确。2A【详解】AB根据电场强度的

17、定义式有E =根据题意有EA =,EB =,EC =EA:EB = 1:n,EA:EC = n:1A正确、B错误;CD电场强度由场源电荷决定与试探电荷无关,CD错误。故选A。3C【详解】由已知条件可知ABC边的有效长度与AC相同,等效后的电流方向也与AC相同,边ABC的电阻等于边AC的电阻的两倍,两者为并联关系,设AC中的电流大小为I,则ABC中的电流为,设AC的长为L,由题意知F=BIL,所以边ABC所受安培力为:方向与AC边所受安培力的方向相同,C正确4A【详解】A电场线从正电荷出发到无穷远终止,根据正点电荷电场的分布规律是越靠近正电荷电势越高。轨道I上的各点,D点的电势最低,故A错误;符

18、合题意;B负电荷在电势高处电势能小,负电荷在电势低处电势能大,所以乙球在轨道I运动时,经过D点时系统的电势能最大,故B正确;不符合题意;C乙球在两个轨道运动时,经过A点时所受的库仑力相等,则加速度相等,故C正确;不符合题意;D乙球从轨道I进入轨道运动时由离心运动变为匀速圆周运动,必须减速,故D正确,不符合题意。故选A。5D【详解】图象中两直线的交点表示电压表V1的读数与电压表V2的读数相等,即滑动变阻器的阻值为0,A滑动变阻器的滑动触头P滑到了最左端,故A错误;B由图象可以得出电阻R0的阻值大于电源的内阻,滑动变阻器的阻值减小,电源的输出功率增大,两直线的交点对应滑动变阻器的阻值为0,即电源的

19、输出功率最大,故B错误;C电源的效率为U越大,效率越大,故C错误;D定值电阻R0消耗功率为故D正确。故选D。6D【详解】由动能公式,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力得,联立可得,上下磁场磁感应强度之比为,D正确7B【详解】A从到的过程中,电势逐渐降低,该粒子仅在电场力作用下,由静止开始沿x轴负方向运动,即从低电势处向高电势处运动,说明该粒子带负电,故A错误;B从运动到的过程中,仅有电场力做功,所以粒子的动能和电势能之和保持不变;由图可知粒子的电势能先减小后增大,所以粒子的动能先增大后减小,故B正确;C由电势差和电场强度的关系可知,曲线的切线的斜率在数量上等于电场强度的大小,

20、从运动到的过程中,曲线的斜率逐渐增大,说明电场强度逐渐增大,所以粒子的加速度也逐渐增大,故C错误;D仅在电场力作用下,粒子的动能和电势能之和将保持不变,从处到处,随着电势升高,粒子的电势能全部转化为动能;由于电势差相等,所以从处到处,随着电势降低,粒子的动能又全部转化为电势能,即在处,粒子的速度将减小到零,但由于处的电场强度不为零,所以粒子不会静止在该处,而是沿着x轴负方向开始运动,即粒子最远只能运动到处,故D错误。故选B。8ACD【详解】A将一束等离子体喷入磁场,由左手定则得,正离子向下偏转,负离子向上偏转,A、B两板会产生电势差,且B板电势高,故选项A说法错误,符合题意;B质谱仪中,粒子经

21、电场加速有在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,有解得由此可知在磁场中偏转半径最大的是比荷()最小的粒子,、三种粒子电荷量相同,质量最大,所以在磁场中的偏转半径最大,故选项B说法正确,不符合题意;C粒子通过多级直线加速器加速,加速电压越大,粒子获得的能量越高,但要产生这种高压所需的技术要求很高,同时加速装置的长度也要很长,故多级直线加速器不一定比回旋加速器更有优贽,故选项C说法错误,符合题意;D在回旋加速器中带电粒子经过电场多次加速后,速度越来越大,在磁场中做匀速圆周运动的半径也会越来越大,而粒子在磁场中做圆周运动的周期没有变化,故交变电流的频率不变,选项D说法错误,符合题意。故选ACD。9BC

22、【详解】A. 设四条导线中的电流为I,MS间距为x,由题可知,磁感应强度可写为(k为比例系数)由右手螺旋定则可知,导线P、S在M点的产生的磁感应强度为零,设PQ和QN之间的夹角为,由几何关系可知导线Q、N在M点的磁感应强度为由磁感应强度的矢量叠加可知,M点的磁感应强度为故A错误;B. 因四条导线中的电流大小相等,O点距导线的距离均相等,由右手螺旋定则可知,四条导线在O点的磁感应强度等于零,故B正确;C. 由右手螺旋定则可知,导线P、Q、N在S的磁感应强度垂直于SO指向左上方,再由左手定则可知,导线S所受安培力的方向为由S指向O,故C正确;D. 在SN中点处,由右手螺旋定则可知,导线SN在此点的

23、合磁感应强度为零,导线PQ在此点的合磁感应强度垂直与Ox方向,故D错误。故选BC。10BC【详解】AB液滴在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以mg=qE,由于电场力的方向与场强的方向相反,故液滴带负电,液滴在空间受到三个力作用,故A错误,B正确;C粒子带负电,受洛伦兹力方向指向圆心,可知沿垂直纸面向里看,液滴做顺时针的圆周运动,选项C正确;D液滴在做匀速圆周运动时,动能不变,重力势能不断变化,可知液滴的机械能不守恒,选项D错误;故选BC。11BD【解析】当电键S断开时,由欧姆定律得,U=I1R1=5V当电键S闭合后,通过R1的电流仍为0.5A,电动机转动,电

24、动机的电流,故电流表的电流I21A,电动机中电功率P=UI25W.故B、D正确,A、C错误.故选BD.【点睛】本题要抓住非纯电阻电路与纯电阻电路的区别,电动机正常工作时,其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,是关键不等式12AC【详解】A当滑动变阻器的滑片向端移动时,的有效电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,则电流表读数减小。通过的电流减小,则的电压减小,的示数减小。的示数减小,其他量不变,则增大,故A正确;B电容器板间电压减小,其他量不变,则增大,电容器板间场强增大,质点所受的电场力增大,则质点将向上运动,故B错误;C示数与示数之和等于电容器板间电压,的示数减小,的示数增大,而示数与示数

25、之和增大,则示数改变量的绝对值小于示数改变量的绝对值,故C正确;D由可知,,故D错误。故选AC。13.(8分,每空1分,电路连线2分)(1)100;2200(2)A1;V2如图(电路连线错1条得0分)大于;电流表分压【详解】(1)用10挡测量某电阻时,操作步骤正确,表头指针偏转角度很小,说明所选档位太小,为了较准确地进行测量,应换大挡,应换到100挡;由图所示表盘可知,该电阻的阻值是22100=2200。(2)电源电动势为18V,则电压表选用V2,电路中可能出现的最大电流:,则电流表选择A1;滑动变阻器要用分压电路,则要选择阻值较小的R1; 因RxRA,则电流表内接;滑动变阻器用分压电路;电路

26、如图:采用上述电路正确测量,测得的电阻大于它的实际阻值,其原因是电流表的分压造成的.14.(6分)(1)9500(1分)(2)a端(1分)(3)1.461.48(2分)0.820.87(2分) 【解析】(1) 由于没有电压表,给定的灵敏电流计G改装成量程为2V的电压表,需串联一个阻值为; (2) 滑动变阻器采用限流式,在闭合开关S前,滑动变阻器阻值最大,故将滑动变阻器的滑片移动至a 端;(3) 由闭合电路欧姆定律可知: ,即,化为,根据图象求出纵轴截距为147A,则有A图象斜率大小为k=8210-6即两式联立解得r=0.82(0.820.87均可)E=1.47V(1.461.48均可);15.

27、(11分)【答案】(1)5103m/s;(2)0.36cm;(3)910-12J【解】(1)根据动能定理有(1分)解得(1分)(2)设粒子在偏转电场中运动的时间为t,粒子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量为y,粒子在水平方向做匀速运动,有L=v(1分)粒子在竖直方向上做匀加速运动(1分)根据牛顿第二定律有(1分)联立得(1分)粒子离开偏移电场时速度的反向延长线过中心轴线的中点(2分)计算得出 Y=0.36cm(1分)(3)粒子在偏转电场运动的过程中,电场力对它做的功(2分)16.(11分)【答案】(1);(2),不变;(3)【解】(1)粒子从A点射出磁场,运动轨迹如图所示由几何知识可知r=AO

28、=L(1分)根据洛伦兹力提供向心力,所以(2分)代入解得(1分)(2)由几何知识可知,粒子转过的圆心角为(1分)(1分)则,粒子在磁场中的运动时间为(1分)由此可知粒子在磁场中的运动时间与入射速度无关,所以减小粒子的入射速度,粒子在磁场中运动的时间不变.(1分)(3)粒子能从OC边射出,根据作图由几何关系知,半径最大为(1分)根据洛伦兹力提供向心力,则有解得最大速度为(1分)所以速度取值范围为(1分)17.(16分)【答案】(1)4R;(2),方向水平向左; (3)【解】(1)设电场强度为E,DM距离为L,小环从D至P:EqL-2mgR=0-0(2分)题意有(1分)联立解得:L=4R(1分)(2)设小环在A点速度为v,对小环从D至A的过程:(2分)在A点,对小环:(2分)由式可得(1分)根据牛顿第三定律,小环在A点对圆环的压力大小为,方向水平向左.(1分)(3)小环首次到点速度不为零,将向右减速到零.讨论:(i),即1分),小环将保持静止.设此时小环距点水平距离为x,则对全程由动能定理:Eq(5R-x)-2mgR-mgx=0-0(1分)则克服摩擦力做功(1分)(i)Eqf=mg,即(1分),小环将来回往复运动,最终会在P点的速度减为零.对全程由动能定理:Eq5R-2mgR-W=0-0(1分)得克服摩擦力做功(1分)综上所述:

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