辽宁省普通高中2025-2026学年高二上学期1月期末物理练习试卷(七)

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普通解析文字版答案
2026-01-07
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 辽宁省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.86 MB
发布时间 2026-01-07
更新时间 2026-01-07
作者 宇宙超级无敌帅
品牌系列 -
审核时间 2026-01-07
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来源 学科网

内容正文:

2026年1月辽宁省普通高中期末考试试卷(七) 高二物理 一、选择题(本题共10小题,1-7单选,每小题4分,8-10多选,每小题6分,共46分) 1.《淮南子》中记载“慈石能吸铁,及其于铜则不通矣”,其所描述的磁现象说明(  ) A.磁体具有吸引铁质物体的性质 B.异名磁极相互吸引 C.同名磁极相互排斥 D.磁体与磁体之间通过磁场发生相互作用 【答案】A 【知识点】磁现象、磁性和磁极、磁性材料 【详解】慈石能吸铁,及其于铜则不通矣,说明铁是易磁化的,而铜不易磁化,则磁体具有吸引铁质物体的性质,所以A正确;BCD错误; 故选A。 2.特高压电网是指1000kV及以上交流电网或800kV及以上直流电网。我国特高压输电技术实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。2011年12月16日,世界首条商业运营的特高压交流输电工程(1000kV晋东南——南阳——荆门特高压交流试验示范工程)在中国正式投产,到现在已经安全运行近十年。下列说法中正确的是(  ) A.大小不随时间变化的电流称为直流 B.所有交流电的峰值都是其对应有效值的倍 C.理想变压器输出的功率大于输入功率 D.远距离输电采用特高压的主要目的是降低输电线路中的损耗 【答案】D 【知识点】计算输电线路损耗 【详解】A.方向不随时间变化的电流称为直流,大小不随时间变化但方向随时间发生变化的电流是交流,A错误; B.正弦式交流电的峰值是有效值的倍,并不是所有交流电的峰值都是有效值的倍,B错误; C.理想变压器没有能量损失,输出的功率等于输入功率,C错误; D.远距离输电采用特高压,可以减小输电电流,从而降低输电线路中的损耗,D正确。 故选D。 3.如图所示,将长为2L的直导线AC折成边长相等、夹角为的L形,置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里。当在导线中通以电流I时,该L形通电导线受到的安培力(  ) A.大小为,方向垂直AC连线向上 B.大小为,方向垂直AC连线向下 C.大小为2BIL,方向垂直AC连线向下 D.大小为2BIL,方向垂直AC连线向上 【答案】A 【知识点】计算非直导线的安培力大小 【详解】导线在磁场内有效长度为,故该通电导线受到安培力大小为 由左手定则可得方向垂直AC连线向上,故A正确,BCD错误。 故选A。 4.某水电站发电机的输出功率恒定,用升压变压器将电压升至U后向远处输电,输电电流为I,在用户端用降压变压器将电压降至所需电压、为减小输电线的热功率,下列措施可行的是(  ) A.增大输电电流I B.增大输电电压U C.减少输电时间 D.减小输电导线的横截面积 【答案】B 【知识点】null 【详解】由于输电线损耗的热功率 A.若增大输电电流I,会增大输电线损耗的热功率,A错误; B.由于输送功率不变,根据 可知增大输电电压U,会减小输电电流I,从而减小输电线损耗的热功率,B正确; C.输送功率与时间无关,C错误; D.根据 可知,减小输电导线的横截面积,导致输电线电阻变大,从而增大输电线损耗的热功率,D错误。 故选B。 5.如图所示,无限长水平直导线中通有向右的恒定电流I,导线正上方沿竖直方向有一绝缘细线悬挂着的正方形线框。线框中通有沿逆时针方向的恒定电流I,线框的边长为L,线框下边与直导线平行,且到直导线的距离也为L。已知在长直导线的磁场距长直导线r处的磁感应强度大小为(k为常量),线框的质量为m,则剪断细线的瞬间,线框的加速度为(  ) A.0 B. C. D. 【答案】D 【知识点】安培力的计算式及初步应用 【详解】线框下边受到的安培力的大小为 方向向下; 线框上边受到的安培力大小为 方向向上; 根据牛顿第二定律得 解得 故选D。 6.如图甲是霍尔效应的模型图,导体的宽度、长度、厚度分别为、、,磁感应强度为的匀强磁场垂直导体的前后表面向里,与磁场垂直向右的电流是正电荷的运动形成的,已知霍尔电压为,与通过导体的电流成正比,与沿着磁场方向导体的厚度成反比,是常数;如图乙是电磁流量计的模型图,长方形管道的宽度、长度、厚度分别为、、,磁感应强度为的匀强磁场垂直管道的上表面向下,带负离子的液体向右运动的速度与磁场垂直。液体的流量指单位时间内流过管道横截面的液体体积,则下列说法正确的是(  ) A.对甲图,导体下端面的电势高于上端面的电势 B.对甲图,霍尔电压与c成正比 C.对乙图,导体后端面与前端面的电势差为Bbv D.对乙图,液体的流量为acv 【答案】D 【知识点】电磁流量计的原理、霍尔效应的原理 【详解】A.由左手定则可知,正电荷向右运动时受到的洛伦兹力方向向上,则受到电场力方向向下,所以导体下端面的电势低于上端面的电势,故A错误; B.由霍尔电压 可知,霍尔电压与c无关,与a成反比,故B错误; C.负电荷在导体内运动,根据平衡条件有 又 由于是负电荷,受到的洛伦兹力从后端面指向前端面,则受到的电场力从前端面指向后端面,故导体后端面与前端面的电势差为 故C错误; D.由题意可得,液体的流量为 故D正确。 故选D。 7.1932年物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地解决了粒子的加速问题。加速器的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,现使氦核由加速器的中心附近进入加速器,加速后通过特殊装置被引出。下列说法正确的是(  ) A.粒子运动轨道的间距由里向外逐渐均匀减小 B.若仅增大加速电压,粒子在加速器中运动的总时间将减小 C.粒子能够获得的最大动能随加速电压大小的变化而变化 D.若增大磁感应强度且同时减小交流电的频率,粒子也能被加速 【答案】B 【知识点】回旋加速器的综合计算 【详解】A.粒子加速n次的速度为 在磁场中的轨道半径为 解得粒子加速n次的半径 同理可得 粒子加速n+1次的半径 粒子运动轨道的间距为 所以A错误; B.若仅增大加速电压,粒子加速的次数将减小,粒子在加速器中运动的总时间将减小,所以B正确; C.粒子能够获得的最大动能为,与加速电压大小无关,所以C错误; D.若增大磁感应强度,由周期公式,则周期将减小,交流电的周期与粒子在磁场中的运动周期相同才能加速,所以增大磁感应强度,必须增大交流电的频率,粒子才能被加速,所以D错误; 故选B。 8.某一导体的伏安特性曲线如图中AB(曲线)所示,关于导体的电阻,以下 说法正确的是(  ) A.B点对应的电阻为12Ω B.B点对应的电阻为40Ω C.工作状态从A变化到了B时,导体的电阻改变了30Ω D.工作状态从A变化到了B时,导体的电阻改变了10Ω 【答案】BD 【知识点】非线性元件的伏安特性曲线 【详解】AB.B点对应的电阻为 选项A错误,B正确; CD.A点对应的电阻为 故工作状态从A变化到了B时,导体的电阻改变了,选项C错误,D正确。 故选BD。 9.为了打击酒驾行为,交警常用酒精浓度检测仪对驾驶员进行酒精测试,如图甲是一款酒精浓度检测仪的简化电路,其电源电动势与内阻保持不变,R0为定值电阻,R为气敏电阻,其阻值随酒精浓度c成反比关系如图乙所示。当驾驶员呼出气体中酒精浓度c1=20mg/mL时,刚好达到酒驾标准;当驾驶员呼出气体酒精浓度为c2=80mg/mL时,则刚好达到醉驾标准。根据以上信息,下列判断正确的是(  ) A.当测试者呼出的气体中酒精浓度越低,电压表示数与电流表示数比值越大 B.当测试者呼出的气体中酒精浓度越低,电源的输出功率越大 C.呼出气体中酒精的浓度为c2时电路中电流等于呼出气体中酒精的浓度为c1时电路中电流的4倍 D.呼出气体中酒精的浓度为c2时电路中电流小于呼出气体中酒精的浓度为c1时电路中电流的4倍 【答案】AD 【知识点】电源的最大输出功率及其条件 【详解】A. 由图线得,测试者呼出的气体中酒精浓度越低,气敏电阻的阻值越大,根据欧姆定律,电阻的阻值越大,电压表示数与电流表示数比值越大,A正确; B. 因为电源的内阻未知,无法确定电源的输出功率的变化情况,B错误; CD. 因为气敏电阻的阻值随酒精浓度c成反比 根据闭合电路欧姆定律得 解得 D正确,C错误。 故选AD。 10.如图所示,矩形金属线圈abcd与理想变压器的原线圈组成闭合电路,当变压器原线圈中的滑片置于最上端时,原、副线圈的匝数比为k:1。矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动的角速度为ω,匝数为N,线圈电阻不计。则下列说法正确的是(  ) A.原线圈中输入电流与副线圈中电流大小之比为k B.当滑片P置于最上端时,电压表示数为 C.若将矩形线圈面积减为原来一半,转速加倍,其他条件不变,则灯L1会变亮,灯L2会变暗 D.其他条件不变,当滑片P向下移动,电压表示数增大 【答案】CD 【知识点】理想变压器两端电压与匝数的关系 【详解】A.变压器电流跟匝数成反比,所以原线圈中输入电流与副线圈中电流大小之比为,A错误; B.原线圈最大电压为 其有效值为 当滑片P置于最上端时,副线圈电压即电压表示数为 其他条件不变,当滑片P向下移动,电压表示数增大,B错误,D正确; C.设转速为n,若将矩形线圈面积减为原来一半,转速加倍,其他条件不变,则 转动频率为 频率加倍,则副线圈的频率也加倍,电容器的容抗减小,电感器的感抗增大,所以灯L1会变亮,灯L2会变暗,C正确。 故选CD。 二、非选择题(本题共5小题,共54分) 11.某同学在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图甲接线,判断电流表指针的偏转方向与电流方向的关系,然后依次按图乙将电流表与A线圈连成一个闭合回路,按图丙将电流表与导体棒连成一个闭合回路(图中N、S两极上下正对)。在图甲中,当闭合开关S时,观察到电流表指针向右偏转(不通电时电流表指针停在正中央),则: (1)在图乙中,在磁体S极插入线圈A的过程中,电流表的指针将 偏转;磁体放在A中不动时,电流表的指针将偏 转。(均选填“向左”、“向右”或“不发生”) (2)在图丙中,处在两磁极之间的导体棒向右移动过程中,电流表的指针将 偏转;导体棒竖直向上移动过程中,电流表的指针将 偏转。(均选填“向左”、“向右”或“不发生”) 【答案】 向左 不发生 向右 不发生 【知识点】磁铁靠近或远离线圈时产生感应电流、导体棒切割磁感线产生感应电流 【详解】(1)[1][2]在磁体S极插入线圈A的过程中,线圈A中向上的磁通量增加,根据楞次定律可知,感应电流从电流表的“+”极流入,故电流表的指针将向左偏转;磁体放在A中不动时,线圈A中的磁通量不变,故回路中没有感应电流产生。 (2)[3][4]当导体棒向右移动时,根据右手定则可知,感应电流从电流表的“—”极流入,故电流表的指针将向右偏转;当导体棒竖直向上移动时,导体棒没有切割磁感线,故回路中没有感应电流产生。 12.某实验小组进行实验:“测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻”,设计的实验电路图如图甲所示,其中为电阻箱,R0=6Ω为保护电阻。 实验过程中得到了多组电压表的示数及对应的电阻箱的电阻值,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线(该图线为一直线),如图乙所示。由图线可求得电池组的电动势 ,内阻r= Ω。(结果保留两位有效数字) 【答案】 2.9 0.11 【知识点】用电压表和电阻箱测量电源的电动势和内阻 【详解】[1][2]由题图甲可得 移项化简可得 对比乙图可知 可解得,。 13.校园脚踏式发电装置是利用脚踩踏板带动线圈转动发电的。线圈在磁场中转动时,线圈中的电流i随时间t按图示正弦规律变化,已知电路中的总电阻为10Ω。求: (1)0~8s内,电路中产生的焦耳热Q; (2)若线圈共200匝,穿过线圈磁通量变化率的最大值 【答案】(1)160J;(2)0.1V 【知识点】null 【详解】(1)由题意,电流的有效值 电路中产生的焦耳热 代入数据解得 (2)线圈中产生的感应电动势的最大值 根据闭合电路欧姆定律 代入数据解得 14.如图为某可测速机械式跑步机原理图。该机底面固定有间距为L,宽度为d的两金属电极,电极间充满方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两电极与阻值为R的定值电阻相连,绝缘橡胶带上嵌有间距为d的平行细金属条若干,每根金属条的电阻也为R,磁场中始终仅有一根金属条且与电极接触良好。某人在该跑步机上锻炼,橡胶带由静止开始运动并最终匀速运动,运动总路程为s,理想电压表稳定时的示数为U。橡胶带运动时所受水平摩擦阻力恒定。 (1)求橡胶带匀速运动的速度大小v; (2)求橡胶带运动总路程为s的过程中通过电阻的电荷量q; (3)若人匀速跑动时对橡胶带做功的功率恒为P,求橡胶带所受水平摩擦阻力大小f。 【答案】(1);(2);(3) 【知识点】机车的额定功率、阻力与最大速度的关系、闭合电路欧姆定律的内容及公式、导体棒平动切割磁感线 【详解】(1)由题意,匀速运动时,金属条切割磁感应线产生的感应电动势 感应电流 由部分电路欧姆定律,解得 (2)此过程产生的平均感应电动势 平均感应电流 则 解得 (3)橡胶带所受动力 匀速运动时,橡胶带所受合力为0,则 又 解得 15.芯片制造中的重要工序之一是离子的注入,实际生产中利用电场和磁场来控制离子的运动。如图所示,MN为竖直平面内的一条水平分界线,MN的上方有方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E,MN的下方有垂直于竖直平面向外的匀强磁场。一质量为m,电荷量为q()的带正电粒子从MN上的A点射入电场,从MN上的C点射入磁场,此后在电场和磁场中沿闭合轨迹做周期性运动。粒子射入电场时的速度方向与MN的夹角,速度大小为,不计带电粒子受到的重力。 (1)求A、C两点间的距离L; (2)求电场强度与磁感应强度大小之比; (3)若只通过减小电场强度的大小,使粒子能从下往上经过C点,求电场强度的最小值。 【答案】(1) (2) (3) 【知识点】粒子在电场和磁场中的往复运动、粒子由电场进入磁场、带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算 【详解】(1)带正电粒子在电场中做类斜抛运动,则水平方向有 竖直方向 由牛顿第二定律 联立可得,A、C两点间的距离为 (2)如图 粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系 由洛伦兹力提供向心力 联立可得电场强度与磁感应强度大小之比为 (3)如图 粒子第一次从磁场返回电场时经过C点,此时电场强度最小,则电场中从A点到D点,有 由牛顿第二定律 粒子在磁场中做匀速圆周运动,半径不变,则有 由几何关系 联立可得 高二物理 第1页 (共4页) 高二物理 第2页 (共4页) 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年1月辽宁省普通高中期末考试试卷(七) 高二物理 一、选择题(本题共10小题,1-7单选,每小题4分,8-10多选,每小题6分,共46分) 1.《淮南子》中记载“慈石能吸铁,及其于铜则不通矣”,其所描述的磁现象说明(  ) A.磁体具有吸引铁质物体的性质 B.异名磁极相互吸引 C.同名磁极相互排斥 D.磁体与磁体之间通过磁场发生相互作用 2.特高压电网是指1000kV及以上交流电网或800kV及以上直流电网。我国特高压输电技术实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。2011年12月16日,世界首条商业运营的特高压交流输电工程(1000kV晋东南——南阳——荆门特高压交流试验示范工程)在中国正式投产,到现在已经安全运行近十年。下列说法中正确的是(  ) A.大小不随时间变化的电流称为直流 B.所有交流电的峰值都是其对应有效值的倍 C.理想变压器输出的功率大于输入功率 D.远距离输电采用特高压的主要目的是降低输电线路中的损耗 3.如图所示,将长为2L的直导线AC折成边长相等、夹角为的L形,置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里。当在导线中通以电流I时,该L形通电导线受到的安培力(  ) A.大小为,方向垂直AC连线向上 B.大小为,方向垂直AC连线向下 C.大小为2BIL,方向垂直AC连线向下 D.大小为2BIL,方向垂直AC连线向上 4.某水电站发电机的输出功率恒定,用升压变压器将电压升至U后向远处输电,输电电流为I,在用户端用降压变压器将电压降至所需电压、为减小输电线的热功率,下列措施可行的是(  ) A.增大输电电流I B.增大输电电压U C.减少输电时间 D.减小输电导线的横截面积 5.如图所示,无限长水平直导线中通有向右的恒定电流I,导线正上方沿竖直方向有一绝缘细线悬挂着的正方形线框。线框中通有沿逆时针方向的恒定电流I,线框的边长为L,线框下边与直导线平行,且到直导线的距离也为L。已知在长直导线的磁场距长直导线r处的磁感应强度大小为(k为常量),线框的质量为m,则剪断细线的瞬间,线框的加速度为(  ) A.0 B. C. D. 6.如图甲是霍尔效应的模型图,导体的宽度、长度、厚度分别为、、,磁感应强度为的匀强磁场垂直导体的前后表面向里,与磁场垂直向右的电流是正电荷的运动形成的,已知霍尔电压为,与通过导体的电流成正比,与沿着磁场方向导体的厚度成反比,是常数;如图乙是电磁流量计的模型图,长方形管道的宽度、长度、厚度分别为、、,磁感应强度为的匀强磁场垂直管道的上表面向下,带负离子的液体向右运动的速度与磁场垂直。液体的流量指单位时间内流过管道横截面的液体体积,则下列说法正确的是(  ) A.对甲图,导体下端面的电势高于上端面的电势 B.对甲图,霍尔电压与c成正比 C.对乙图,导体后端面与前端面的电势差为Bbv D.对乙图,液体的流量为acv 7.1932年物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地解决了粒子的加速问题。加速器的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,现使氦核由加速器的中心附近进入加速器,加速后通过特殊装置被引出。下列说法正确的是(  ) A.粒子运动轨道的间距由里向外逐渐均匀减小 B.若仅增大加速电压,粒子在加速器中运动的总时间将减小 C.粒子能够获得的最大动能随加速电压大小的变化而变化 D.若增大磁感应强度且同时减小交流电的频率,粒子也能被加速 8.某一导体的伏安特性曲线如图中AB(曲线)所示,关于导体的电阻,以下 说法正确的是(  ) A.B点对应的电阻为12Ω B.B点对应的电阻为40Ω C.工作状态从A变化到了B时,导体的电阻改变了30Ω D.工作状态从A变化到了B时,导体的电阻改变了10Ω 9.为了打击酒驾行为,交警常用酒精浓度检测仪对驾驶员进行酒精测试,如图甲是一款酒精浓度检测仪的简化电路,其电源电动势与内阻保持不变,R0为定值电阻,R为气敏电阻,其阻值随酒精浓度c成反比关系如图乙所示。当驾驶员呼出气体中酒精浓度c1=20mg/mL时,刚好达到酒驾标准;当驾驶员呼出气体酒精浓度为c2=80mg/mL时,则刚好达到醉驾标准。根据以上信息,下列判断正确的是(  ) A.当测试者呼出的气体中酒精浓度越低,电压表示数与电流表示数比值越大 B.当测试者呼出的气体中酒精浓度越低,电源的输出功率越大 C.呼出气体中酒精的浓度为c2时电路中电流等于呼出气体中酒精的浓度为c1时电路中电流的4倍 D.呼出气体中酒精的浓度为c2时电路中电流小于呼出气体中酒精的浓度为c1时电路中电流的4倍 10.如图所示,矩形金属线圈abcd与理想变压器的原线圈组成闭合电路,当变压器原线圈中的滑片置于最上端时,原、副线圈的匝数比为k:1。矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动的角速度为ω,匝数为N,线圈电阻不计。则下列说法正确的是(  ) A.原线圈中输入电流与副线圈中电流大小之比为k B.当滑片P置于最上端时,电压表示数为 C.若将矩形线圈面积减为原来一半,转速加倍,其他条件不变,则灯L1会变亮,灯L2会变暗 D.其他条件不变,当滑片P向下移动,电压表示数增大 二、非选择题(本题共5小题,共54分) 11.某同学在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图甲接线,判断电流表指针的偏转方向与电流方向的关系,然后依次按图乙将电流表与A线圈连成一个闭合回路,按图丙将电流表与导体棒连成一个闭合回路(图中N、S两极上下正对)。在图甲中,当闭合开关S时,观察到电流表指针向右偏转(不通电时电流表指针停在正中央),则: (1)在图乙中,在磁体S极插入线圈A的过程中,电流表的指针将 偏转;磁体放在A中不动时,电流表的指针将偏 转。(均选填“向左”、“向右”或“不发生”) (2)在图丙中,处在两磁极之间的导体棒向右移动过程中,电流表的指针将 偏转;导体棒竖直向上移动过程中,电流表的指针将 偏转。(均选填“向左”、“向右”或“不发生”) 12.某实验小组进行实验:“测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻”,设计的实验电路图如图甲所示,其中为电阻箱,R0=6Ω为保护电阻。 实验过程中得到了多组电压表的示数及对应的电阻箱的电阻值,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线(该图线为一直线),如图乙所示。由图线可求得电池组的电动势 ,内阻r= Ω。(结果保留两位有效数字) 13.校园脚踏式发电装置是利用脚踩踏板带动线圈转动发电的。线圈在磁场中转动时,线圈中的电流i随时间t按图示正弦规律变化,已知电路中的总电阻为10Ω。求: (1)0~8s内,电路中产生的焦耳热Q; (2)若线圈共200匝,穿过线圈磁通量变化率的最大值 14.如图为某可测速机械式跑步机原理图。该机底面固定有间距为L,宽度为d的两金属电极,电极间充满方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两电极与阻值为R的定值电阻相连,绝缘橡胶带上嵌有间距为d的平行细金属条若干,每根金属条的电阻也为R,磁场中始终仅有一根金属条且与电极接触良好。某人在该跑步机上锻炼,橡胶带由静止开始运动并最终匀速运动,运动总路程为s,理想电压表稳定时的示数为U。橡胶带运动时所受水平摩擦阻力恒定。 (1)求橡胶带匀速运动的速度大小v; (2)求橡胶带运动总路程为s的过程中通过电阻的电荷量q; (3)若人匀速跑动时对橡胶带做功的功率恒为P,求橡胶带所受水平摩擦阻力大小f。 15.芯片制造中的重要工序之一是离子的注入,实际生产中利用电场和磁场来控制离子的运动。如图所示,MN为竖直平面内的一条水平分界线,MN的上方有方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E,MN的下方有垂直于竖直平面向外的匀强磁场。一质量为m,电荷量为q()的带正电粒子从MN上的A点射入电场,从MN上的C点射入磁场,此后在电场和磁场中沿闭合轨迹做周期性运动。粒子射入电场时的速度方向与MN的夹角,速度大小为,不计带电粒子受到的重力。 (1)求A、C两点间的距离L; (2)求电场强度与磁感应强度大小之比; (3)若只通过减小电场强度的大小,使粒子能从下往上经过C点,求电场强度的最小值。 高二物理 第1页 (共4页) 高二物理 第2页 (共4页) 学科网(北京)股份有限公司 $

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