创新示范卷17 电学、磁学综合检测(含答题卡)-【创新教程】2025年高考物理总复习大一轮创新示范卷(人教版 新教材)

2024-10-18
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《喜善能联) 创新示范卷(十七) 电学、磁学综合检测 一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24 15F,如果充电后电容器的电压为4.0kV,电 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合 容器在5.0ms时间内完成放电,则( 题目要求的》 A.放电后,电容器的电容为零 1.某国产品牌手机搭配的是一块5000mA·h的 B.该电容器的工作电压一定为4.0kV 电池,支持最高88W的有线超级快充和50W C.该次治疗,通过人体的平均电流是0.12A 的无线超级快充,同时还支持20W无线反向充 D.放电前,电容器存储的电荷量为0.06C 电,在行业内“遥遥领先”.这里与“mA·h”相对 4.如图,长为L=1.25m的铝管 应的物理量是 竖直固定放置,让质量均为3× A.功率 B.电容 10:kg的铁钉和小磁铁分别 的 C.电荷量 D.能量 各自从铝管的上端口由静止释放进行两次实 2.如图所示是我国500m 验,已知铝管内壁光滑,不计空气阻力,g取 10m/s,关于两个物体的运动,下列说法正确 口径球面射电望远镜 (FAST),它可以通过接 的是 A.铁钉、磁铁在铝管中的运动时间均为0.5s 收来自宇宙深处的电磁波探索宇宙.下列关于 B.铁钉运动到下端口的动量大小为0.20kg·m/s 电磁波的说法正确的是 C磁铁穿过铝管的过程中,所受合力的冲量小 御 A.麦克斯韦提出了电磁场理论,赫兹预言了电 蜕 于0.15N·s 磁波的存在 D.若管下端口未封闭,磁铁下落过程,没有磁生 B.光是一种电磁波,是传播着的电磁场,光具有 电现象,磁铁机械能守恒 能量 5.(2024·江苏七市调研)带电粒子 C,电磁波在真空中的传播速度随频率增大而 沿水平方向射入竖直向下的匀强 增大 电场中,运动轨迹如图所示,粒子 D.紫外线是一种波长比紫光更长的电磁波,能 在相同的时间内 够灭菌消毒 A.位置变化相同 3.如图是一次利用心脏除 B.速度变化相同 颤器的模拟治疗,该除 C.速度偏转的角度相同 颤器的电容器电容为 D.动能变化相同 17-1 6.如图所示,光滑平行金属导轨间距为L=0.5m,水 8.如图所示,两足够长且电阻 平放置在方向竖直向下,磁感应强度大小为B 不计的光滑金属导轨在同 =√2T的匀强磁场中,一根有效电阻为r= 一水平面平行放置,虚线 0.5Ω的导体棒垂直放置在金属导轨上,在外力 CD垂直于导轨,CD右边区域有竖直向上的匀 强磁场B.两金属杆a、b长度与导轨宽度相等, F作用下沿水平方向运动,始终垂直导轨且与 在导轨上始终与导轨垂直且接触良好.杆a不 导轨接触良好,其速度随时间的变化规律为v 计电阻,质量为m,杆b电阻为R,质量为2m,杆 msin10πt.导轨电阻不计,金属导轨足够长.将 b初始位置距离虚线CD足够远.杆a从CD左 两根金属导轨连接在理想变压器上用来给小灯 边某位置以初速度口。开始向右运动,第一次杆 泡(36V,18W)供电,P是副线圈的滑动触头, b固定,第二次杆b自由静止.两次相比较 可改变副线圈的匝数.初始时,原副线圈的匝数 比为n:。=1:4,此时小灯泡恰好正常发 A.杆4最后的速度,两次都为零 光,则 B.杆a所受安培力,两次的最大值相等 C,整个过程中杆b产生的焦耳热,第一次的小 于第二次的 D.整个过程中通过杆b的电荷量,第一次的小 A.P向上滑动,小灯泡亮度变亮 于第二次的 B.导体棒的最大速度为18m/s 二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16 C.在1min内外力F做的功为1200J 分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目 D.若小灯泡的电阻不变,将导体棒的最大速度 要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有 变为号·则变压器的输出功率也变为原来的 选错的得0分) 9.(2024·福建泉州市 一半 ××××××× 高三模拟)如图所示, 7.在如图所示的电路中, E.r- 两根足够长的平行光 6 平行板电容器两金属 A 滑金属轨道MN、PQ水平放置,轨道间距为L 板之间的带电液滴处 现有一个质量为m,长度为L的导体棒ab垂直 于静止状态,电流表和电压表均为理想电表,由 于轨道放置,且与轨道接触良好,导体棒和轨道 于某种原因灯泡L的灯丝突然烧断,其余用电 电阻均可忽略不计.有一电动势为E、内阻为 器均未损坏,则下列说法正确的是 的电源通过开关S连接到轨道左端,另有一个 A.电流表读数变小,电压表的读数变大 定值电阻R也连接在轨道上,且在定值电阻右 B.电源内阻消耗的功率变大 侧存在着垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应 C.液滴将向下运动 强度的大小为B.现闭合开关S,导体棒ab开始 D.电容器带的电荷量变大 运动,则下列叙述中正确的有 17-2 A.导体棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当 12.一匀强磁场的磁感应强度大:::::::: 速度达到最大时导体棒中无电流 小为B,方向垂直于纸面向 ca::::b 外,其边界如图中虚线所示, B.导体棒所能达到的最大速度为R十一BL ER 弧ab是半径为R的半圆,ac、bd与直径ab共 C.导体棒稳定运动时电源的输出功 线,a与c、b与d之间的距离等于半圆的半径. ER 率R+r)B 一束质量为、电荷量为g(q>0)的粒子,在纸 面内从c点垂直于ac射入磁场,这些粒子具有 D.导体棒稳定运动时产生的感应电动势为E 各种速率,不计粒子之间的相互作用和粒子的 10.如图所示,在O点固定一个 M 重力,速度分别为=B和,=24B那的粒 点电荷Q,一个带电粒子P从 m K0 很远处以初速度,射人电 .GN 子在磁场中的运动时间分别为1、2,则( 场,MN为粒子P仅在电场力作用下的运动轨 A.t1= 2xm 4π订 3gB B.t-3qB 迹,图中虚线分别是以O为中心,以R,、R2、R C.42=2m 为半径画出的三个圆,且R,一R=R一R2,a、 qB D4-8 b,c分别为轨迹MN与三个圆的交点,以下说 三、非选择题:本题共6小题,共60分. 13.(6分)某科技小组的同学通过查找资料动手制 法中正确的是 ( 作了一个电池,他们想测定该电池的电动势与 A.P,Q两电荷可能同号,也可能异号 内阻。 B.a点电势高于b点电势 C.P在a点的电势能大于在c点的电势能 D.P由c点运动到b点时的动能变化量大于由 c点运动到a点时的动能变化量绝对值 11.如图,足够长的光滑平行 M (1)张同学选用图甲所示电路测量该电池的电 金属导轨M、N水平放置, 动势与内阻.由于电压表的分流,电池电动势 相同的金属杆c、d静置在 的测量值 真实值,内阻的测量值 导轨上,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁 真实值.(均选填“大于”“等于”或“小于”) 场中.现金属杆c获得初速度v。沿导轨向左运 (2)李同学选用图乙所示的电路测量该电池的 动,最终达到稳定状态.杆c、d有电阻,其余电 电动势与内阻.他正确连接好电路,闭合开关 阻不计,杆c、d与导轨始终垂直且接触良好, S,逐次改变电阻箱接入电路中的阻值R,读出 下列说法正确的是 与R对应的电压表的示数U,根据得到的多组 A.杆c达到稳定状态前做匀减速运动 实验数据绘出图像如图丙所示.若图线 B.杆:达到稳定状态后做匀速直线运动 的斜率为k,图线在纵轴上的截距为b,则李同 C杆d达到稳定状态前的电热功率逐渐减小 学测得电池的电动势E ,内阻r= D.杆d达到稳定状态后速度为 17-3 14.(9分)一只演示电流表G, 向,电场强度大小保持不变,粒子恰好经过与 表盘既无刻度值又不知其 R A点等高的C点.不考虑电场突变产生的磁 内阻值.为测量该电流表 场,不计粒子的重力,求: R 的参数,某同学进行了下 (1)区域Ⅱ内电场的电场强度大小: 列操作: (a) (2)粒子从进入区域Ⅱ到运动至C点的时间. (1)将G按图(a)所示接入电路,为确保安全,开 关闭合前,滑动变阻器R。的滑片应置于 (填“最左端”“最右端”或“正中间”): B (2)将电阻箱R调为300.0Ω,闭合开关,调节 R。的滑片使G的指针指到满偏I.,此时V的 示数为1.20V: (3)保持V的示数不变,反复调整R的阻值和 R,滑片的位置,使G的指针指到,此时电 阻箱R的阻值为700.02: (4)可知G的内阻为 Ω,满偏电流1 为 mA: (5)将G改装成量程为3V的电压表,电阻箱 的值需调为R。,则R= Q: (6)在用图(b)的电路对改装 的电压表进行校准时,发现其 精密电压表 示数总是精密电压表的0.9 倍.若测得的电流表量程1。的 R: 值是准确的而内阻及R可能 (b) 存在误差或错误,则可采用的矫正方法是将电阻 箱的值调为 ,(填正确答案标号) A.R,-10000 11 B.R,-10o0n 9 C. 15.(8分)在如图所示的直角坐标系zOy中,x<0 的区域I存在沿x轴正方向、大小为E。的匀 强电场,x>0的区域Ⅱ存在平行y轴方向的 匀强电场.一质量为m、电荷量为十q的带电粒 子从A(一d,d)点由静止释放,粒子运动到z 轴上的B(d,0)点时将区域Ⅱ中的电场瞬间反 17-4 16.(10分)电磁轨道炮工作 17.(13分)如图所示,在x轴 原理如图所示,待发射弹 的上方存在垂直纸面向 01 体可在两平行光滑轨道之 里、磁感应强度大小为B Aa 5u 间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流L 的匀强磁场.位于x轴下 从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨 方离子源C发射质量为m、电荷量为q的一束 道流回.轨道电流可在弹体处形成垂直于轨道 负离子,其初速度大小范围为0~√5.这束离 平面的磁场(可视为匀强磁场),弹体处磁感应 强度的大小B=I,通电的弹体在轨道上由于 子经电势差为U=的电场加速后,从小孔 受到安培力的作用而高速射出.小明同学从网 O(坐标原点)垂直x轴并垂直磁场射入磁场区 上购买了一个轨道炮模型,其轨道长度为 域,最后打到x轴上,在x轴上4a一5a区间水 L=50cm,平行轨道间距d=2cm,弹体的质 平固定放置一探测板(a=”m).假设每秒射入 gB 量m=2g,导轨中的电流L。=10A,系数 磁场的离子总数为N。,打到x轴上的离子数 k=0.1T/A.求: 均匀分布(离子重力不计). (1)弹体在轨道上运行的加速度大小a: (1)求离子束从小孔O射入磁场后打到x轴的 (2)弹体离开轨道过程中受到安培力的冲量大 区间: 小1: (2)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的 (3)现欲使弹体的出射速度增加至原来的2 离子恰好打在探测板右端,求此时的磁感应强 倍,通过分析说明,理论上可采用哪些办法 度大小B: (至少说出两种方法)》 (3)保持磁感应强度B,不变,求每秒打在探测 板上的离子数N 17-5 创新示范卷(十七) (物理)答题卡 姓 名 雅考证号 条形码粘贴这(居巾) 缺考 注意事项 填涂样例 1.答题前,考生先将白己的姓名,准考证号填写清楚,并认真在栽定位置附 正确功涂 好条形码。 ■ 违纪 2.选泽题必须使用2B铅笔填涂:非选择题必须使用和.5毫米及以上黑色字 迹的鉴宁笔书写,要求宁体工整,笔迹清楚。 错误填涂 口 3严格按照题号在相应的答题区域内作答,超山答题区域书写的答案尤效。 ☑×☒) 4.保持卡面清洁,不装订,不要折叠,不要破损 】0三 选择题 (共40分,1一8小题,每小题3分,9~12小题,每小题4分) 正确填涂 请在各题 1ABCD 2ABCD 3AEC回 4 ABCD 5A回gD 6ABCD 7ABCD 8ABg回 9ABCD 10 A BC D 11ABCD 12A@@D 的 ■ ■ 题 非选择题 (需用0.5毫米黑色签字笔书写) 内作 (共60分) 13.(6分) 超 边框 (1) 答案无效 (2) 14.(9分) (1 (4) (5) (6) 请在各题日的答题区域内作答,超出边框的答案无效 物理答题卡(十七)第1页(共2页) 请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效 15.(8分) R 16.(10分) 请在各题目的答题区域内作答 17.(13分) Aa 5a ,超出边框的答案无效 18.(14分) ××××× h 77777 请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效 物理答题卡(十七)第2页(共2页) 18.(14分)如图所示,在距离水平××××× (2)线框从开始进入磁场到最高点所用的 ×B×××× 地面h=0.8m的虚线的上方×”×× 时间; 有一个方向垂直于纸面水平向×,为斋× (3)线框落地时的速度的大小: 里的匀强磁场.正方形线框 (4)整个过程中线框产生的焦耳热, abcd的边长l=0.2m,质量m =0.1kg,电阻R=0.082.现以一定的初速度 竖直上抛该线框,当线框ab边以v。=2m‘s的 速度进入磁场时,再对线框施加竖直向上的恒 力F=2N,线框恰好做匀速运动.线框全部进 人磁场后,立即撤去外力F,线框继续在磁场 中上升一段时间后开始下落,最后落至地面,g 取10m/s2,求: (1)匀强磁场的磁感应强度的大小: 17-6高考总复习·物理 M 实验,生成新钱的总动能为=M≈意× (2)单位时间内进入人眼的光子数n一 4πL 4.793MeV≈1.065MeV,系统损失的动能最多为 d2Nde Poade 3.728MeV,该能量小于发生核反应所需要吸收的 2 16L216hcL2 4.735MeV,故不能发生第②种核反应,同理,初动能 答案:1)hc,PA Poad2 达到6.173MeV,损失动能最多为4.801MeV,大于 月'hc(2) 16hcL3 17.解析:(1)根据光电效应方程可知 反应所需要的能量,该反应可能发生,D项正确,C项 h-Wo=Eko 错误.] 逸出的电子在电场中加速向A运动,根据动能定理 15.AB[由题图甲可知,Hy谱线对应光子的波长小于 Ue =Ekm-Eko H。谱线对应光子的波长,结合E=可知,H,谱线 联立解得Ekm=Ue十hv-Wo: λ (2)每秒钟到达K极的光子数量为,则 对应光子的能量大于H。谱线对应光子的能量,故A uhv=P, 正确;由题图甲可知,日。谱线对应光子的波长最长,其 每秒钟逸出电子个数为a,则 无子的能量最小,为E一663X10X3.0X10 656.47×10-9 J≈3.03×10-19J≈1.89eV,H8谱线对应光子的波 回路的电流I=义=a心, 长最超,共光子的能量最大,为团=: 联立得I= Pe 6.63×1034×3.0X10J4.85×1019J≈3.03eV可 410.29×10-8 答案:(1Ue+hw-W。(2)P v 知,这四条谱线对应的光子能量在1.62eV到3.11eV 18.解析:(1)根据核裂变规律可得U+b→8Sr十 之间,即题图甲所示的四条谱线均对应可见光,故B 12 Xe+10n: (2)裂变过程的质量亏损为△m=mU十mn一mX 正确,D错误:谱线对色光子的能量为:一智 ms-10mm=0.1507u, 释放的能量为△E=m2=0.1507×931.5MeV≈ 6.63×10-34×3.0×108 J≈4.09×10-19J≈ 486.27×10-9 140.4MeV: (3)核电站一年的发电量为E=P1=2×125×107× 2.56eV,氢原子从n=5能级跃迁到n=2能级释放 365×24×60×60J=7.884×1015J, 光子的能量为-0.54eV-(-3.4eV)=2.86eV,故 C错误.] 由E=NAE=m:3%VAAE, M EM 16.解析:(1)绿光光子的能量e=hv C, 得m=3%·NA△E 根据Po=Nhw, 代入数据解得m≈45.7t 答案:(1)2U+dn→器Sr+1Xe+10n 得单位时间内绿光源发射的光子数N=PA (2)140.4MeV(3)45.7t 创新示范卷(十七) 选择题答案速查 题号 2 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C B D C B C D B AB CD BC BD 1.C[“mA”是电流I的单位,“h”是时间t的单位,根 3.D[电容器的电容由电容器本身决定,与所带电荷量 据q=1t得与“mA·h"相对应的物理量是电荷量.] 无关,则放电后,电容器的电容仍为15F,故A错误; 2.B[麦克斯韦提出了电磁场理论,并预言了电磁波的 充电后电容器的电压为4.0kV,但该电容器的工作电 存在,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,故A错误: 压随电荷量变化而变化,故B错误;放电前,电容器存 光是一种电磁波,根据电磁波的概念,可知光是传播 储的电荷量为Q=CU=15×10一6×4.0×103C= 着的电磁场,光具有能量,故B正确;电磁波在真空中 0.06C. 传播速度都相同,均为3×108m/s,不随波长和频率的 该次治疗,通过人体的平均电流为1=旦 变化而变化,故C错误:紫外线是一种波长比紫光波 长更短的、频率比紫光更高的电磁波,主要应用灭菌 5.0X10A=12A,故C错误,D正确.] 0.06 消毒和钞票防伪上,故D错误.] 答案-42 创新示范卷·参考答案 4.C[铁钉在铝管中微自由落体运动,有L=7g2,代 产生的感应电动势最大,感应电流最大,安培力最大, 入数据得t=0.5s,磁铁在铝管中下落时,由于电磁阻 有F。=BL-,所以杆a所交安培力,两次的 R 尼,其所用时间要大于0.5s,故A错误:铁钉运动到 最大值相等,所以B正确:当b固定时,产生的焦耳热 下端口的动量大小为p=mu,w=gt,代入数据得p= 0.15kg·ms,故B错误:磁铁穿过铝管的过程中,由 为Q,=号m6,当b自由时,产生的焦耳热为Q: 于电磁阻尼,到达下端口时的速度小于铁钉的速度, 2m6-m+2m)(学):=号m6<Q,所以c错 1 即'<U,根据动量定理,有I合=m',可知磁铁所受 合力的冲量小于铁钉的合力冲量0.15N·s,故C正 误:当b固定时,通过的电荷量为q1,由动量定理可得 确:若管下端口未封闭,磁铁下落过程,还是有电磁感 B,L=m91=,解得9-欲,当6自由 应现象,因此磁铁机械能不守恒,故D错误.] 时,道过的电荷量为q2,由动量定理可得B12L△12= 5.B[粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初 速度为零的匀加速直线运动.在竖直方向上在相同的 m-n了9:=h解得-院,则参个过 时间内运动的位移之比为1:3:5….粒子在水平方 程中通过杆b的电荷量,第一次的大于第二次的,所 向上位置变化相同,在竖直方向上位置变化不同,所 以D错误.] 以其位置变化不同,A错误:因为粒子做匀变速曲线 9.AB[闭合开关S,导体棒受到的安培力向右同时导 运动,根据匀变速运动的规律可知,粒子在相同时间 体棒切割磁感线产生感应电动势,且方向与电源电动 内速度变化相同,B正确:粒子的速度逐渐靠近(而不 势相反,电流减小,所受安培力减小,加速度减小,当 会达到)竖直方向,所以速度的偏转角度会越来越小, 导体棒的电动势和定值电阻R两端电压大小相等时, C错误;根据动能定理△Ek=Egs,,动能的变化与竖 导体棒中电流为零,导体棒做匀速运动,速度达到最 直位移成正比,而竖直位移在相同时间内之比为1:3 :5…,所以动能变化不同,D错误.] 大,故A正确:E=肌=R尽,E,得 6.C[P向上滑动,副线圈匝数减小,根据电压与匝数 成正比可知,副线圈电压减小,小灯泡亮度变暗,故A (RP)BL,故B正确:导体棒稳定运动时电源的输出 ER 错误:原,副线圈的匝效比为12一1:4,此时小灯 功率为P=户R=平R=限放C错现:号 泡拾好正常发光,原线圈电压U1=U2=U 体棒稳定运动时导体棒中电流为零,导体棒的感应电 n2 712 9V,原线图电流1--号-2A,电动势爱大 动势与电潭两端的路瑞电压相等,即U=,故D 21 错误. 值为Em=√2(I1r+U1)=BLm=10√2V,故导体棒 10.CD「由轨迹的弯曲方向可判定两电荷间的库仑力 的最大速度为20ms,故B错误;在1min内外力F 为引力,所以P、Q两电荷是异号电荷,故A错误:由 微的功为W= E1=1200J,故C正确,若小灯泡 于Q的电性不确定,所以α、b两,点的电势大小关系 也不能确定,故B错误:因带电粒子与,点电荷Q带异 的电阻不变,将导体棒的最大逸度变为受,电动势最 种电荷,可知P距离点电荷Q越近时电势能越小,越 远时电势能越大,则P在a的电势能大于在c,点的电 大值变为原来的一半,有效值变为原桌的一半,变压 器输入电压变为原来的一半,输出电压变为原来的一 势能,选项C正确:根据点电荷电场分布特点可知, 等势面b,c间的场强大于等势面c,a间场强,由公式 丰,则P货,输出功率支为子故D错民] U=Ed, 7.D[灯泡L的灯丝烧断,电路总电阻增大,千路电流 可知U>Um1,根据电场力做功与电势差关系 减小,路端电压增大,电压表、电流表读数均变大,A W=qU, 错误:电源内阻消耗的功率P=严r变小,B错误:电容 可知Wb>W,根据动能定理可知,P由c点运 器两极板间电压增大,液滴所受静电力大于重力,所 动到b,点时的动能变化量大于由c,点运动到α,点时 以液滴向上运动:且由于电压增大,电容器的带电量 的动能变化量绝对值,故D正确.] 变大,C错误,D正确.] 11.BC[金属杆c获得初速度v0沿导轨向左运动切割 8.B[当b固定时,杆a最后速度为0,当b自由时,杆a 磁感线相当于电源,与金属杆d组成回路,两杆都受 最后速度为v,由动量守恒定律可得0=(m十2m) 到安培力作用,回路中的感应电动势为E=BL一 …解得=了w,所以A错误:两次的杆a在磁场中都 BL,由于杆c做减速运动,杆d做加速运动,则回 路中的电动势减小,电流减小,杆受到的安培力减 做减速运动,开始进入磁场时切割磁感线速度最大, 小,所以杆达到稳定状态前做加速度减小的减速运 答案-43 高考总复习·物理 动,当两杆速度相同时,回路中没有电流,杆不受安 14.解析:(1)防止电表示数过大被烧坏,电压应从0开 培力作用,则两杆做匀速运动,由动量守恒可知m 始逐渐增大,滑动变阻器R,的滑片应置于最右端: =2m,得=空,即杆d达到稳定找态后逢度为受, (4)1.2V=(3002+R=)1 故A、D错误,B正确:杆d达到稳定状态前的电热功 1.2V=(7o00+R)号 奉P=rR=(R平)R-(RR 2 (BLve-BLvd2 Ra 解得R2=1002.1g=3mA (5)由3V-(R0+R.)×3mA 由于减小,以增大,则功率减小,故C正确.] 解得R。=9002 2,BD[由洛伦燕力提供向心力可得pB=m,T (6)改装的电压表示数总是精密电压表的0.9,说明 2,联立解得r=吧, T-器当w=时n 改装电压表满编电压为号V,即1,(R十R,)=碧V 需要调整变阻器,让改装电压表满偏电压为3V,则 R,粒子的运动轨迹如图所示 Ig(Ro'+Rg)=3 V, 其中,Ie=3mA,则 Rg=103-Ro', c a 解得R'=R10n. 由几何关系可知,对应的圆心角为a=180°十60° 答案:(1)最右端(4)1003.0(5)900(6)B 240,则粒子在磁场中的运动时间为1=360×T= 15.解析:(1)设粒子从A点运动到y轴时速度为0,有 38A错误,B正确:当2-24BR时,2=2R,拉子 4πm Bod 的运动轨迹如图所示 解得物三 2qEod 9 。 粒子进入第一象限后,做类平抛运动 水平方向d=%t 竖直方向d=)E, 2 m 由几何关系可知,对应的圆心角为B=180°,则粒子 代入教据解得E1=4E0: 在酸场中的造动时间为妇=品×T-器C错溪, (2)如图所示,电场 E1反向后,根据对 D正确.] 称性可知,粒子经过 13.解析:(1)电源的电动势在数值上等于外电路断开 B,点后向下运动的 (即电流表的示数为零)时的路端电压,在题图甲中, 竖直距离为d,向下 当电流表的示数为零时,由于电压表的电阻并非无 运动的时间为t,之 穷大,电源与电压表构成道路,此时电路中会有微弱 后粒子向上运动,设运动的时间为1',满足 的电流,从而造成电池内电阻分压,所以电压表的示 数小于电池的电动势,即电池电动势的测量值小于 2d-=号. 真实值.在这种情况下,所测得的电池内阻实际上是 粒子从进入区域Ⅱ到运动至C点的时间T=21十t/, 电压表内阻和电源内阻并联后的等效阻值,所以内 代入教据解得T=《2+1)√E0 dm 阻的测量值也小于真实值, (2)根据闭合电路欧姆定律有 答案:(1)4E:(2)(W2十1), dm B=U+=U+是n qEo 16.解析:(1)磁感应强度B=k10, 整理得时-日+巨·R 1 所受安培力F=BIod,F=ma, 可得a=100m's2: 故亡一良因像的针率为灰=E (2)由动能定理可知FL=?m2, 级轴我距为6=已 弹体受到的冲量大小【=m一0, 解得E=一合 可得1=0.02N·s: 2kdL 答案:小于小于(2)片会 (3)由以上表达式可知口=l 可知:欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,可采 答案-44 创新示范卷·参考答案 用的方法有:轨道中的电流变为原来的2倍:弹体质 5 量支为原来的:轨道间距变为原来的4倍:轨道长 rmax-24. 度变为原来的4倍。 则打在x轴上的区问为[号5],所以每秒打在邦 答案:(1)100m/s2(2)0.02N·s(3)见解析 测板上的粒子占总粒子数 17.解析:(1)在加速电场中加速时,根据动能定理有 N-5a-4a No-3 No. =mf-aw, 51 将U=2m呢 w'=0和功'=5w分别代入上式,得 答案:1[a,6a](2)号(3)号 到离子进入磁场的最小和最大速度 18.解析:(1)线框的ab边刚进入磁场时,感应电流的大 Umin=2v0 Vmax-3v0 小为1震- 在磁场中洛伦兹力提供向心力 线框恰好做匀速直线运动,有F=mg十BIl, Tv Bo=mv 解得B=1T (2)设线框进入磁场做匀速直线运动的时间为1,有 所以半径r mv qBo' 4--=01 将最小速度和最大速度分别代入并跟a=m qB。 线框全部进入磁场后做竖直上抛运动到最高点,所 进行对比得到最小半径和最大半径rim=2a, rmax-3a, 用时间为2=功=2 g=08=0.2s, 所以打在x轴上的区间为[4a,6a]: 所以线框从进入磁场到最高,点所用时间为1一1十2 (2)当最大速度的粒子打在探测板的最右端时,其半 =0.38: 径n-多0…由 (3)线框从最高点回到磁场边界时速度大小不变,线 raB,=mt, 框所受安培力大小也不变,其方向竖直向上,且mg =B1l, 得到此时磁感应强度大小B1=号B: 所以线柜穿出磁场过程仍然做匀速直线运动,之后 做匀加速直线运动,有 (3)若保精磁高应强度局=昌风,不变,将最小建度 2g(h-0=t2-2, 代入数据解得线框落地的速度为v=4ms: 和最大速度代入半径公式r=四 gB (4)由能量守恒知Q=2mgl, 得到此种情况下的最小半径和最大半径 得Q=0.4J. 5 答案:(1)1T:(2)0.3s:(3)4m/s:(4)0.4J 创新示范卷(十八) 选择题答案速查 题号 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 D D C A 分 A C BD BD AD BD 1.D[H。是氢原子巴耳末系中波长最长的谱线,根据 3.C [AE中点G的电势为G =云,可知H。是氨原子已耳未系中频率最小的播 A十班=3V=,所以CF是一个 2 线,根据氢原子的能级图,利用玻尔理论中的频率条 等势面,电场线与等势面垂直,且由高 件v=Em一E2,可见能级差越小,频率越低,波长越长。 电势指向低电势,所以电场强度方向 故H。对应的能级跃迁过程为从n=3跃迁到n=2.] 由A指向E,所以A错误:如图所示,由几何关系可得 2.D[根据电荷数和质量数守恒,可知x是中子,故A dE=2Rcos30°=2V3cm,电场强度的大小为E U 错误:聚变反应释放出能量,所以He更稳定,即He dAE 的比结合能更大,故B错误:该反应属于轻核聚变,故 25义0V/m=100V☑m,所以B错误:孩周周上电 C错误:根据爱因斯坦的质能方程可知,聚变过程释放 能量,所以存在质量亏损,故D正确.门 势最高的点在如图所示的点H,则有9H一P0=ER 100×2X10-2V=2V,9o=9C=5V,解得9H=(2 答案-45

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创新示范卷17 电学、磁学综合检测(含答题卡)-【创新教程】2025年高考物理总复习大一轮创新示范卷(人教版 新教材)
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