内容正文:
2025年普通高中学业水平选择性考试(押题密卷三)
选择题答案速查
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B C D D C A A AB AD AC
1.B [列车先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,
最后做匀减速直线运动,A 中,表示的是xGt 图像,开
始沿正方向匀速直线运动,后停止一段时间,最后又
匀速返回,故 A 错误;B中,vGt图像的直线斜率表示
加速度,图像表示列车先做匀加速直线运动,再做匀
速直线运动,最后做匀减速直线运动,故 B 正 确;C
中,列车先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,最
后做匀加速直线运动,故C错误.D中,开始做加速度
逐渐增大的变加速运动,再做匀加速运动,最后做加
速度减小的变加速运动,D错误.]
2.C [根据质量数守恒和电荷数守恒可知 X 粒子的电
荷数为0,质量数为1,即 X粒子为10n.]
3.D [A.假设有一卫星经过Q 点绕地球做匀速圆周运
动,根据万有引力提供向心力可得GMm
r2
=mv
2
r
,解
得v= GMr
,可知卫星经过在Q 点绕地球做匀速圆周
运动的线速度大于天和核心舱在轨道2上的速度,而
做圆周运动的卫星在Q 点需要点火加速才能变轨到
轨道1,则天和核心舱在轨道2上的速度大小小于轨
道1中Q 点的速度,故 A错误;B.卫星从低轨道变轨
到高轨道,需要在变轨处点火加速,则飞船从轨道1
变轨到轨道2需要在交会点P 点点火加速,故 B 错
误;C.设飞船在轨道1、轨道2运动周期分别为 T1、
T2,由开普勒第三定律有
H+2R
2( )
3
T21
=
(H+R)3
T22
,解
得
T1
T2
=
(H+2R)3
(2H+2R)3
,故 C错误;D.根据牛顿第二定
律 GMm
(R+H)2
=ma,在地球表面处有GMm
R2
=mg,联立
解得a= RR+H( )
2
g,故 D正确.]
4.D [A.设光线在CD 边上的入射角为θ,因为仅在
CD 和AE 两条边上发生全反射,且两次反射的入射
角相等,如图
根据几何关系有4θ=90°,解得θ=22.5°,当光刚好在
CD 边和AE 边上发生全反射时,折射率最小,根据
sinθ= 1n
,解 得 最 小 折 射 率 n = 1sin22.5°=
1
1-cos45°
2
=2 1+ 22
,故 A错误;光在五棱镜中的
传播速度v=cn =λf
,由于该单色光从空气进入五棱
镜中时频率不变,传播速度变小,可知其波长变短,B、
C错误,D正确.]
5.C [设初始状态两个容器装水的高度为h,甲、乙的底
面积分别为S1 和S2,根据题意p=ρgh,故p∝h,将甲
容器中的水全部倒入乙容器中,乙容器中的水对容器
底部压强增加量为04p,故高度增加了04h,则hS1
=0.4hS2,解得S1=0.4S2,故若将乙容器中的水全部
倒入甲 容 器 中,被 甲 容 器 高 度 将 增 加hx,故hS2=
hxS1,联立解得hx=2.5h,故此时甲容器中的水对容
器底部压强为px=ρg(h+2.5h)=3.5p.]
6.A [作出x轴上的电场线如图所示,
7-案答
参 考 答 案
沿电场线电势降低,无穷远处电势为零,故x 轴上所
有点的电势都大于零,x2 电势高于x3 电势,A正确,B
错误;带正电的粒子由x2 运动到x3 的过程中,电场
力的方向始终沿x 轴正方向,粒子做加速运动,C 错
误;电子在x1 处静止释放后,受到的电场力沿x轴正
方向,将沿x轴正方向运动,过O 点后,受到的电场力
沿x轴负方向,做减速运动,所以电子先加速后减速,
到x3 处 速 度 为 零,最 终 在 x1 和 x3 之 间 做 住 复
运动.]
7.A [由安培定则可知,直导线L1 在小磁针位置产生
的磁场方向向右,L2 在小磁针位置产生的磁场方向向
左,由于小磁针 N 极所指方向平行于纸面向左,可知
直导线L1、L2 在该位置的合磁场方向平行于纸面向
左,所以L2 大于L1 在该位置产生的磁感应强度.设
L1、L2 在该位置产生的磁感应强度分别为B1、B2,则
B1<B2.由题意可知B∝
I
r
,I2=2I1,对于 A,当d′=
d时,则有B2=2B1,所以B1<B2,故 A正确;对于B,
当d′=52d
时,则有B2=
4
5B1
,所以B1>B2,故B错
误;对于C,当d′=3d 时,则有B2=
2
3B1
,所以B1>
B2,故C错误;对于 D,当d′=4d时,则有B2=
1
2B1
,
所以B1>B2,故 D错误.]
8.AB [返回器的重力做功 WG=Mgh,重力势能减少
了 Mgh,选项 A正确,C错误;根据动能定理,返回器
的动能减少量等于合外力做 的 功,即 ΔEk=W 合 =
Mah,选项B正确;根据f-Mg=Ma,可得返回器的
机械能减少了ΔE=Wf=(Mg+Ma)h,选项D错误.]
9.AD [由图甲可知该波的波长为λ=2.4m,由图乙可
知该波的周期为T=1s,由v=λT =
2.4m
1s =2.4m
/
s,故 A正确;由图乙知质点开始振动的方向向下,故
波源开始振动的方向向下,故 B错误;由图乙知质点
开始振动的时刻为05s,由x=vt=(2.4×0.5)m=
1.2m,所以该质点与波源的距离为12m,故C错误;
图甲可知振幅A=40cm,一个周期内质点通过的路
程为4A,0~3s内该质点运动25s,故25s内质点
通过的 路 程s=2.5sT ×4A=400cm=4 m
,故 D
正确.]
10.AC [只有导体棒通电时,根据安培定则可判断在
霍尔元件处产生向上的磁场,根据左手定则可判断
电流对应的电子受到洛伦兹力向b端聚集,所以左
侧面a端电势高于右侧面b 端,故 A 正确;当ab两
端电势差为零时,说明螺线管和导体棒在霍尔元件
处形成的磁场大小相等,方向相反,即螺线管在霍尔
元件处形成的磁场方向向下,则螺线管所在回路的
电源正极方向向上,故B错误;霍尔元件处的磁感应
强度恒定不变时,I增大,根据电流的微观表达式I
=nqvS,可知电荷运动速度增大,再根据qvB=qUd
,
可得U=vBd,则a、b两端电势差变大,故C正确;当
ab两端电势差为零时,说明螺线管和导体棒在霍尔
元件处形成的磁场大小相等,方向相反,可得k1I1=
k2I2,可得I1=
k2
k1
I2,故 D错误.]
11.解析:(1)由于干电池的内阻较小,为了调节方便,使
电表示数 变 化 明 显,滑 动 变 阻 器 应 选 用 阻 值 较 小
的E.
(2)
(3)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移动到最左
端,使变阻器接入电路的阻值最大从而保护电流表.
根据闭合电路欧姆定律,则有E=U+Ir,
即U=E-Ir,
8-案答
物 理
可知UGI图像的纵轴截距等于电动势,可解得E=1.
45V,UGI图像的斜率绝对值等于内阻,可解得r=|
k|=1.45-1.050.60-0 Ω≈0.67Ω.
答案:(除标注外,每空1分)(1)E
(2) (2分)
(3)左 1.45 067
12.解析:(1)为了减小误差,拉小车的细绳要与长木板
平行,否则小车所受拉力大小等于绳上力沿木板方
向的分力,A正确;为了保证小车所受细线拉力等于
小车所受合力,则需要抬高长木板的右侧以平衡阻
力,B正确;平衡阻力时需要移去槽码,但不能移去打
点计时器和纸带,阻力也包含纸带与限位孔间的阻
力,且需要通过纸带上点迹是否均匀来判断小车是
否做匀速运动,C错误;D.应先启动打点计时器再释
放小车,D错误.
(2)根据逐差法可知,小车的加速度为a=
x36-x03
(3×5T)2
=
x6-2x3
(15T)2
.
(3)设槽码的质量为m,细绳的拉力为F,由牛顿第二
定律得,对槽码有mg-F=ma,
对小车和砝码有F=Ma,
解得1
a=
1
mg
M+1g
,
则图像斜率为k= 1mg
,
故斜率越小,槽码的质量m 越大,由图可知甲的斜率
较小,故甲组所用的槽码质量大于乙组所用的槽码
质量.根据理论推导可知,纵轴截距b=1g.
(4)根据以上分析可知,图像与纵轴交点为1g
,如果
以小车、砝码和槽码的总质量作为自变量,则 1
a =
1
mg
(M+m),图线过原点,A 正确;对 B、C,并非未满
足槽码的质量远小于小车质量,如果平衡阻力时,木
板的倾斜角度过大,则mg+Mgsinθ-f=(M+m)
a,图像仍不会过原点,但是图像不会是直线,故 BC
错误.
答案:(每空2分)(1)AB
(2)B
(3)大于 1g
(4)A
13.解析:(1)木块在木楔斜面上匀速向下运动时,根据
平衡条件有mgsinθ=μmgcosθ,
解得μ=tanθ,
因木块在力F 作用下沿斜面向上做匀速运动,根据
正交分解法有Fcosα=mgsinθ+Ff,
Fsinα+FN=mgcosθ,
且Ff=μFN,
联立解得F= 2mgsinθcosα+μsinα
=mgsin2θcos(θ-α)
,
则当α=θ时,F 有最小值,即Fmin=mgsin2θ.
(2)由(1)可知,当F 取最小值时,α=θ,因为木块及
木楔均处于平衡状态,整体受到的地面的摩擦力等
于F 的水平分力,即FfM=Fcos(α+θ),当F 取最小
值mgsin2θ时,则有FfM=Fmincos2θ=mgsin2θcos
2θ=12mgsin4θ.
答案:(1)mgsin2θ
(2)12mgsin4θ
14.解析:(1)凿岩棒从靶点C0 到达A0 点的过程中,由
动能定理得W+F1H-mg(h+H)-F2H=0,
解得W=mg(h+H)=1.8×107J.
(2)从自由释放处到靶点C0 的全过程,由动能定理
得mg(h+H+Δh)-(F1+F2)(H+Δh)-FΔh
=0,
9-案答
参 考 答 案
解得F=1.48×107N,
由牛顿第三定律得:凿岩棒对岩石的平均作用力的
大小为1.48×107N;
(3)①当0≤x<10m 时,从出发点到岩面:mg(h+H
+Δh)-(F1+F2)(H+Δh)-W=0,
得W=1.48×107J,
②当10m≤x≤30m 时,从出发点到岩面mg[h+H
+(x-x1)tanθ+Δh]-(F1+F2)(H+Δh)-W
=0,
得W=(1.18×107+3×105x)J,
其中x1=10m,W1=1.48×107J,x2=30m,W2=
2.08×107J(图像)
答案:(1)18×107J;(2)F=1.48×107 N;(3)W=
(1.18×107+3×105x)J,图像见解析
15.解析:(1)粒子在PO 间做类平抛运动,平行于x轴方
向有6L=3v0t1,
解得t1=
2L
v0
,
平行于y轴方向有4L=12at
2
1,
根据牛顿第二定律得qE=ma,
解得E=
2mv20
qL .
(2)设粒子经过O 点时与x 轴正方向间的夹角为θ,
则沿x轴方向的分速度v1y=at1=4v0,
又tanθ=
v1y
3v0
=43
,
解得θ=53°,
粒子在磁场中运动的速度v1=
3v0
cos53°=5v0
,
如图1所示
,
图1
∠OO1M=74°,粒子在y 轴右侧做圆周运动的时间
t2=
360°-74°
360° ×
2πr
v1
,
由洛伦兹力提供向心力有qv1B=
mv21
r
,
代入B=
mv0
2qL
可得t2=
143πL
45v0
,
从P 点 运 动 到 M 点 的 总 时 间t=t1+t2=
2L
v0
+
143πL
45v0
=
(90+143π)L
45v0
.
(3)粒子离开 M 点回到y 轴左侧后,对粒子受力分
析,如图2所示
图2
粒子从 M 点到N 点,在x 轴方向上,由动量定理得
-∑qvyBΔt=0-mvx,
其中vx=3v0,设∑vyΔt=d,则-qBd=-3mv0,
解得d=6L,
从 M 点到 N 点,洛 伦 兹 力 不 做 功,由 动 能 定 理 得
qEd=12mv
2
2-
1
2mv
2
1,
解得v2=7v0.
答案:(1)E=
2mv20
qL
(2)t=
(90+143π)L
45v0
(3)v2=7v0
01-案答
物 理
绝密★启封并使用前
2025年普通高中学业水平选择性考试(押题密卷三)
物 理
(时间:75分钟 满分:100分)
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、准考证
号,并将条形码粘贴在指定位置上.
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用05毫米黑色签
字笔书写,字体工整,笔迹清楚.
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上
答题无效.保持卡面清洁,不折叠、不破损.
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28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.)
1.2024年12月29日,郑州“地铁8号线”开通运营,假设某次列车从天健湖站由静止出发,先做
匀加速直线运动,再做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,恰好停靠在鲁庙站.下列选项是
描述该列车的位移G时间图像(xGt),速度G时间图像(vGt)和加速度G时间图像(aGt),其中正确
的是 ( )
A. B. C. D.
2.2024年12月18日,江门中微子实验正式启动了其关键步骤:液体灌注.标志着人类在理解宇
宙最基本粒子———中微子v的道路上迈出了重要一步.中微子v是最基本的粒子之一,它几乎
没有质量且不带电,民间戏称为“幽灵粒子”.中微子ν与水中的11H 发生核反应的方程式为
ν+11H→ 0+1e+X,则X粒子为 ( )
A.11H B. 0-1e C.10n D.21H
3.2024年10月30日11时,“神舟十九号”与空间站天和核心舱成功对接,
如图为飞船运行与交会对接过程示意图,椭圆轨道1为飞船对接前的运行
轨道,Q 点是轨道1的近地点,离地高度可忽略不计.圆形轨道2距地面高
度为 H,是天和核心舱的运行轨道,P 点是1、2轨道的切点,也是交会点.
地球半径为R,表面重力加速度为g.下列说法正确的是 ( )
)页8共( 页1第 )三(题试理物
A.天和核心舱在轨道2上的速度大小一定大于在轨道1的速度
B.飞船从轨道1变轨到轨道2需要在交会点P 点点火减速
C.飞船在轨道1上与在轨道2上运动的周期之比为
(H+2R)3
(H+R)3
D.交会对接前天和核心舱的向心加速度为 RR+H
æ
è
ç
ö
ø
÷
2
g
4.单反相机就是指单镜头反光相机.单反相机取景器的示意图如图,ABCG
DE为五棱镜的一个截面,AB⊥BC.某一束单色光经平面镜反射后从AB
边的点F 垂直AB 射入五棱镜,最后光线刚好在BC 中点垂直BC 射出,
已知光线仅在CD 与AE 两条边上发生了全反射,且两次全反射的入射
角相等.若光在真空中的传播速度为c,则下列说法正确的是 ( )
A.五棱镜的最小折射率为 22
B.光在五棱镜中的传播速度为c
C.该单色光从空气进入五棱镜时波长不变
D.该单色光从空气进入五棱镜时频率不变
5.如图所示,甲、乙两个底面积不同的圆柱形容器,内部装有深度相同的水,此时水对容器底部的
压强均为p,将甲容器中的水全部倒入乙容器中,乙容器中的水对容器底部压强增加量为
04p;若将乙容器中的水全部倒入甲容器中,甲容器中的水对容器底部压强为 ( )
A.14p B.25p C.35p D.45p
6.沿空间某直线建立x轴,该直线上的静电场方向沿x轴,其电
场强度E 随位置x 变化的图像如图所示,x1 与x3 关于坐标原
点对称,x2 与x3 两个位置电场强度相同,电场强度正方向与x
轴正方向相同,取无穷远处电势为零.下列说法正确的是
( )
A.x2 电势高于x3 电势
B.x轴负半轴各点电势均小于零
C.带正电的粒子仅在电场力作用下由x2 到x3 先加速再减速
D.一个电子在x1 处静止释放,只在电场力作用下沿x轴负方向运动
)页8共( 页2第 )三(题试理物
7.已知通电直导线的电流与其周围产生磁场的关系为B∝Ir
,其中B 是某位置处磁感应
强度的大小,I是通电直导线的电流,r是该位置到通电直导线的距离.如图所示,在平
面内固定有两根平行通电长直导线L1、L2,两导线中通有垂直纸面向外的恒定电流,
电流大小分别为I1、I2,其中I2=2I1,在两导线连线上,有一个可以自由转动的小磁
针,与导线L1 距离为d,小磁针静止时,N极所指的方向平行于纸面向左.忽略地磁场
的影响,则关于小磁针与导线L2 的距离d′,下列可能正确的是 ( )
A.d′=d B.d′=52d C.d′=3d D.d′=4d
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合
题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)
8.2024年6月25日14时,“嫦娥六号”返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域如图甲所示,
工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回.若
在即将着陆时,返回器主降落伞打开如图乙所示,逐渐减缓返回器的下降速度,返回器(含所有
样品和设备)总质量为 M,竖直减速下降h高度的过程中加速度大小恒为a,重力加速度大小
为g,则下降h高度的过程中 ( )
A.返回器的重力做功 Mgh B.返回器的动能减少了 Mah
C.返回器的重力势能减少了 Mah D.返回器的机械能减少了 Mah
9.战绳运动是健身房设计用来减脂的一项爆发性运动,人们在做战绳运动时,用手抓紧绳子,做
出甩绳子的动作,使得绳子呈波浪状向前推进,形成横波(可视为简谐横波).t=3s时波形如
图甲所示,图乙是绳上某质点的振动图像,下列说法正确的是 ( )
A.该波的波速为24m/s B.波源开始振动的方向向上
C.该质点与波源的距离为36m D.0~3s时间内该质点通过的路程为4m
10.某种以自由电子作为载流子的霍尔元件,可以应用于检测电流的装置中,基本结构如图所示.
通有待测电流I1 的螺线管在其正上方的霍尔元件处产生的磁场B1=k1I1,通有电流I2 的直
导体棒在其左侧的霍尔元件处产生的磁场B2=k2I2.给霍尔元件通以由前表面到后表面的电
流I,则下列说法正确的是 ( )
)页8共( 页3第 )三(题试理物
A.只有导体棒通电时,霍尔元件左侧面a端电势高于右侧面b端
B.当a、b两端电势差为零时,螺线管所在回路的电源正极方向向下
C.霍尔元件处的磁感应强度恒定不变时,I增大,a、b两端电势差变大
D.当电流表读数为I2 时,发现a、b两端电势差为零,则螺线管中电流I1=
k1
k2
I2
三、非选择题(本题共5小题,共54分.)
11.(6分)在做“测定一节干电池电动势和内阻”的实验时,实验室给出下列器材:
A.一节待测干电池
B.电流表,量程0.6A,内阻2Ω左右
C.电压表,量程3.0V,内阻5kΩ左右
D.滑动变阻器a,最大阻值为200Ω
E.滑动变阻器b,最大阻值为20Ω
F.开关一个、导线若干
(1)实验中选择滑动变阻器 (填器材前面字母序号)更加合理;(1分)
(2)图甲为某同学连接好的实物图,请在虚线框中画出对应的电路图;
(2分)
乙
(3)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移动到最 (填“左”
或“右”)端(1分);该同学多次移动变阻器滑片,并读出对应的电压表
和电流表示数U、I,根据测出的数据绘制出UGI 图线如图乙所示,根
据图线计算一节干电池的电动势为 V,内阻为 Ω.
(结果均保留2位小数)(2分)
)页8共( 页4第 )三(题试理物
12.(10分)用图1所示实验装置探究加速度与力、质量的关系.
图1
(1)以下操作正确的是 .(多选)(2分)
A.拉小车的细绳要与长木板平行 B.需要抬高长木板的右侧以平衡阻力
C.平衡阻力时要移去槽码和纸带 D.释放小车后立即启动打点计时器
(2)某次正确操作后获得一条如图2所示的纸带,建立以计数点0为坐标原点的x轴,各计数
点的位置坐标分别为0、x1、x2、、x6.已知打点计时器的打点周期为T,则小车加速度a的
表达式是 .(2分)
图2
A.a=
x6-2x3
(3T)2
B.a=
x6-2x3
(15T)2
C.a=
x6+x5+x4-x3-x2-x1
(3T)2
D.a=
x6+x5+x4-x3-x2-x1
(15T)2
(3)甲乙两组同学各自独立实验,都探究加速度与质量的关系.他们都以小车和砝码的总质量
M 为横坐标,加速度的倒数1a
为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的1
aGM
图像如图3所示,纵
轴上的截距均为b.由图像得甲组同学所用的槽码质量 (选填“大于”、“小于”或“等于”)
乙组所用的槽码质量,根据理论推导可知b= .(已知重力加速度为g)(4分)
图3
(4)图3中的图线不过原点的原因是 .(2分)
A.没有以小车、砝码和槽码的总质量作为自变量
B.未满足槽码的质量远小于小车质量
C.平衡阻力时,木板的倾斜角度过大
)页8共( 页5第 )三(题试理物
13.(10分)质量为 M 的木楔在水平面上保持静止,斜面倾角为θ,当将一质量为m
的木块放在木楔斜面上时,木块正好匀速下滑.如果用与木楔斜面成α角的力F
拉着木块匀速上升,如图所示(已知木楔在整个过程中始终静止,重力加速度为
g).求:
(1)当α变化时,拉力F的最小值;(4分)
(2)F取最小值时,木楔对水平面的摩擦力大小.(6分)
)页8共( 页6第 )三(题试理物
14.(13分)我国在“深中通道”海底基槽的“整平处理”项目
中,首创了“用凿子凿开岩石”的办法解决了世界难题.
某次施工中,先将质量m=40t斧头状凿岩棒从靶点C0
缓缓拉到A0 点,再松开钢丝绳使其自由下落,砸向水下
岩石C0 靶点,接下来凿岩棒沿A0A1P 线上不断更换释
放点,凿开正下方岩面硬度不同的靶点,每一次凿岩棒
砸碎岩石皆下移Δh=1m的深度,如图乙.以A0 为原点,沿水平向右为正向建立x轴,水下
岩面C0C1C2 为与x轴平行的水平面,岩面到水面的高度 H=35m,水面到x 轴的高度h=
10m,A0A1 长度x1=10m,A1A2 长度x2=20m,A1P 与A1A2 夹角为37°.假设凿岩棒始终
保持在竖直方向上运动,受到水的浮力F1=
1
8mg
,水的阻力F2=
1
8mg
,忽略空气阻力和凿
岩棒大小,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)凿岩棒从靶点C0 到达点A0 的过程中,钢丝绳对凿岩棒所做的功;(4分)
(2)凿岩棒对岩石靶点C0 的平均作用力F的大小;(4分)
(3)沿A0A1P 线上不断更换释放点,求凿岩棒克服岩石作用力所做的功W 与x 的关系,并在
坐标纸上画出WGx 的图像.(5分)
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15.(15分)利用电磁场实现离子偏转是科学仪器中广泛应用的技术.
如图所示,在xOy坐标系的y 轴左侧存在沿y 轴负方向的匀强电
场,y轴右侧存在垂直于xOy 平面向里、磁感应强度大小为B=
mv0
2qL
的匀强磁场.现有一质量为m,电荷量为q的带正电粒子,从P
点(-6L,4L)以大小为3v0 的初速度沿x轴正方向发射,恰好经过坐标原点O 进入右侧磁
场,再经过M 点(未画出)返回y轴左侧,粒子经过M 点时在y 轴左侧增加与右侧相同的磁场
(图中未画出),粒子从M 点到达N 点(未画出)时速度方向第一次与y轴平行.不计带电粒子
的重力,已知sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:
(1)匀强电场的电场强度E 的大小;(4分)
(2)粒子从P 点运动到M 点的时间;(5分)
(3)粒子在N 点时的速度大小.(6分)
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