内容正文:
《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