精品解析:上海市华东师范大学附属第二中学2025-2026学年高三上学期期中测试物理试题

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2026-01-10
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2025-2026
地区(省份) 上海市
地区(市) 上海市
地区(区县) 浦东新区
文件格式 ZIP
文件大小 4.82 MB
发布时间 2026-01-10
更新时间 2026-03-31
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-01-10
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

华东师大二附中2026届高三物理期中测试卷 特别提示: 1、本试卷标注“多选”的试题,每小题有2~3个正确选项,漏选给一半分,错选不给分;标注“不定项”的试题,每小题有1-2个正确选项,漏选给一半分,错选、多选不给分;未特别标注的选择类试题,每小题只有1个正确选项。 2、在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,须给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。 3、除特殊说明外,本卷所用重力加速度g大小均取9.8。 一、卫星的运动 已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g。 1. a、b两颗人造卫星在同一圆形轨道上绕地球运行,它们的质量关系为,则它们运行的线速度大小关系为(  ) A B. C. D. 2. 若地球自转周期为T,卫星c静止在地球赤道表面还未发射,卫星d在近地轨道上运动,则c的向心加速度为________,d的角速度为________; 3. 卫星在轨道上以速度v运行时,遇到太空尘埃会导致轨道变低。设单位体积的太空均匀分布着尘埃n颗,每颗尘埃平均质量为m,尘埃速度可忽略,卫星的横截面积为S,与尘埃碰撞后将尘埃完全黏附住。如果要保持卫星轨道不变,需要给卫星提供的推力为(  ) A. B. C. D. 二、汽车与物理 汽车是我们熟悉的交通工具,应用了许多物理知识。 4. 汽车刹车时位移s与时间t的关系为,则 (1)汽车在前5s内的平均速度大小为________; (2)车中座位上有一质量的中学生,刹车过程中,车对中学生的作用力大小为________N,对他所做的功为________J。(两空均保留三位有效数字) 5. 汽车在平直公路上行驶时,阻力不变,在一段时间内,发动机以恒定功率工作,则图中各图像,反映汽车运动情况可能正确的是(  ) A. ①和② B. ①和③ C. ②和④ D. ③和④ 6. (不定项)高速公路转弯处往往外侧比内侧要高一些,当汽车沿圆轨道匀速率转弯且恰好无侧滑趋势时(  ) A. 向心力由重力和路面支持力的合力提供 B. 向心力由路面对车轮的静摩擦力提供 C. 重力和支持力合力方向沿倾斜路面向下 D. 若汽车速率稍增大些时,车轮受到沿倾斜路面向上的静摩擦力作用 7. 如图所示,汽车以不变速率从左至右通过拱形路面。若汽车行驶过程中所受地面阻力大小不变,则该过程中汽车的功率(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小 8. 汽车牵引着无动力拖车在水平长直公路上匀速行驶。某时刻拖车与汽车脱离,之后汽车的牵引力仍保持不变,则拖车停止运动前,两车总动能________,总动量________(均选涂A、变大 B、变小 C、不变)。 9. 汽车A在水平冰雪路面上行驶,驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B,两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后B车向前滑动了4.5m,A车向前滑动了2.0m,已知A和B的质量分别为和,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小。求: (1)碰撞后的瞬间B车速度的大小; (2)碰撞前的瞬间A车速度的大小。 三、验证机械能守恒实验 10. 如图(a),轻绳底端固定一个摆锤,顶端和拉力传感器相连,绳长为60.0。将绳拉至处由静止释放,传感器测量摆锤在竖直平面内下摆过程中各位置绳受到沿绳方向的拉力大小F及相应的绳与竖直方向的夹角,得到图(b)的图线。 (1)由图线可得,摆锤质量________,摆锤在最低点的动能________J(均保留3位有效数字); (2)若控制摆长不变,用密度较小、体积不变的另一个形状相同的摆锤,则机械能损失的比例(  ) A. 变小 B. 变大 C. 不变 (3)现不断改变摆锤的初始释放位置,记录摆锤摆动过程中拉力传感器示数的最大值和最小值,在直角坐标系中绘制的图像是一条直线,若摆锤摆动过程中机械能守恒,则直线斜率k为________。 四、电磁弹射 我国是世界上仅有的几个拥有航母舰载机电磁弹射技术的国家之一。 11. 航空母舰的电磁弹射系统的一种设计可简化为乙图所示,图中、是足够长的光滑平行金属直导轨(电阻忽略不计),是电磁弹射车,回路中电流恒定,该电流产生的磁场与电流强度成正比并对弹射车施加力的作用,从而带动舰载机由静止开始向右加速起飞,不计空气阻力,关于该系统 (1)下列说法正确的是( ) A、、间的磁场是匀强磁场 B、弹射车轨道上匀加速运动 C、弹射车所受的安培力与电流的大小成正比 D、如果回路中电流方向改变,弹射车不能正常加速 (2)下列与题中电磁弹射有相同工作原理的是( ) A、微波炉 B、发电机 C、电磁炉 D、电动机 12. 如图为小李同学制作的一个弹射装置。甲图中该线圈通过开关S与电源(上方为正极)连接,发射线圈放在绝缘且内壁光滑的水平发射导管内。闭合开关S后,在时间内驱动线圈的电流随时间t的变化如图乙。这段时间内,下列说法正确的是(  ) A. 驱动线圈产生的磁场方向水平向左 B. 发射线圈产生的感应磁场方向水平向右 C. 时发射线圈的感应电流最大 D. 发射线圈所受的安培力变大 13. 如图为小明同学制作的弹射装置,电源电动势为E,内阻为r。被弹射的部分近似认为是阻值为R的导体杆,放置在阻力为f的水平金属轨道上,轨道足够长,电阻不计,轨道间距为d。轨道之间有垂直纸面向里的大小为B匀强磁场,导体杆在磁场中运动时被加速。(不考虑轨道电流产生的磁场),求 (1)被加速到速度为时,导体杆产生的电动势大小和杆中电流的大小; (2)导体杆所能达到的最大速度; (3)有同学认为,在导体杆达到最大速度的过程中,安培力做的功变成了系统中的焦耳热,你认为这种观点正确吗?列式说明理由。 五、电子的运动 电子在电场、磁场中受力,会发生加速和偏转,可以通过分析电子的运动轨迹来研究电子的性质特点。 14. 电子显微镜利用电场控制电子运动,镜中电场的电场线分布如图所示,虚线为一个电子在此电场中运动的轨迹,电子从A运动到B运动过程中(  ) A. 加速度减小 B. 动能减小 C. 电势能增大 D. 电场力的功率增大 15. M、N是某电场中一条电场线上两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下,沿电场线由M点运动到N点。 (1)(多选)电子电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( ) A、该电场的电场强度 B、电子运动的轨迹可能为曲线 C、电子在M、N点电势 D、电子运动过程中机械能守恒 (2)已知电子带电量为,一个电子从N点运动到M点,克服电场力做功,则电子的电势能增加________,若规定N点的电势为零,则M点的电势为________V。 16. 氢原子中的电子在一些不连续的轨道上绕静止的原子核做圆周运动。 (1)已知电子电荷量为e,静电力常量为k。电子在距离原子核时电子的动能为________,电子绕核旋转的等效电流大小为________; (2)取无穷远处电势为零,点电荷形成的电场中,某一点的电势可以用表示,r为该点到点电荷的距离。若电子从半径为的轨道跃迁至半径为的轨道,稳定后,求电子总能量的变化量______; 17. 如图所示为一种使高能正负电子在不同位置对撞的装置。在关于y轴对称的间距为2d的、之间存在两个有界匀强磁场,其中平行于x轴的下方Ⅰ区域磁场垂直纸面向外,上方Ⅱ区域磁场垂直纸面向里,其磁感应强度大小均为B。在x轴上有两台直线加速器1和2,关于y轴对称,且末端刚好与、对齐。质量为m、电荷量为e的正、负电子通过直线加速器加速后同时以相同速率垂直、进入磁场。为实现正、负电子在Ⅱ区域的y轴上实现对心碰撞(速度方向刚好相反),根据入射速度的变化,可调节与x轴之间的距离h,不计粒子间的相互作用及正、负电子的重力。 (1)从加速器1出射的粒子带________电(选涂A:正 B:负); (2)正、负电子同时以相同速度进入磁场,仅经过直线一次,然后在Ⅱ区域发生对心碰撞,试通过计算求出最小值_______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 华东师大二附中2026届高三物理期中测试卷 特别提示: 1、本试卷标注“多选”的试题,每小题有2~3个正确选项,漏选给一半分,错选不给分;标注“不定项”的试题,每小题有1-2个正确选项,漏选给一半分,错选、多选不给分;未特别标注的选择类试题,每小题只有1个正确选项。 2、在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,须给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。 3、除特殊说明外,本卷所用重力加速度g大小均取9.8。 一、卫星的运动 已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g。 1. a、b两颗人造卫星在同一圆形轨道上绕地球运行,它们质量关系为,则它们运行的线速度大小关系为(  ) A. B. C. D. 2. 若地球自转周期为T,卫星c静止在地球赤道表面还未发射,卫星d在近地轨道上运动,则c的向心加速度为________,d的角速度为________; 3. 卫星在轨道上以速度v运行时,遇到太空尘埃会导致轨道变低。设单位体积的太空均匀分布着尘埃n颗,每颗尘埃平均质量为m,尘埃速度可忽略,卫星的横截面积为S,与尘埃碰撞后将尘埃完全黏附住。如果要保持卫星轨道不变,需要给卫星提供的推力为(  ) A. B. C. D. 【答案】1. B 2. ①. ②. 3. B 【解析】 【1题详解】 根据万有引力提供向心力可得 可得运行速率为 可知运行速率与卫星质量无关,则 故选B。 【2题详解】 [1]地球自转周期为T,卫星c静止在地球赤道表面还未发射,可知卫星c的周期为T,其运动轨道半径为地球半径,则其向心加速度为 [2]卫星d在近地轨道上运动,其运动轨道半径为地球半径,根据 可得其角速度为 根据 联立可得 【3题详解】 取时间微元,设卫星受到的平均撞击力为,根据动量定理有 可得 可知需要给卫星提供的推力大小为 故选B。 二、汽车与物理 汽车是我们熟悉的交通工具,应用了许多物理知识。 4. 汽车刹车时位移s与时间t的关系为,则 (1)汽车在前5s内的平均速度大小为________; (2)车中座位上有一质量的中学生,刹车过程中,车对中学生的作用力大小为________N,对他所做的功为________J。(两空均保留三位有效数字) 5. 汽车在平直公路上行驶时,阻力不变,在一段时间内,发动机以恒定功率工作,则图中各图像,反映汽车运动情况可能正确是(  ) A. ①和② B. ①和③ C. ②和④ D. ③和④ 6. (不定项)高速公路的转弯处往往外侧比内侧要高一些,当汽车沿圆轨道匀速率转弯且恰好无侧滑趋势时(  ) A. 向心力由重力和路面支持力的合力提供 B. 向心力由路面对车轮的静摩擦力提供 C. 重力和支持力合力方向沿倾斜路面向下 D. 若汽车速率稍增大些时,车轮受到沿倾斜路面向上的静摩擦力作用 7. 如图所示,汽车以不变速率从左至右通过拱形路面。若汽车行驶过程中所受地面阻力大小不变,则该过程中汽车的功率(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小 8. 汽车牵引着无动力拖车在水平长直公路上匀速行驶。某时刻拖车与汽车脱离,之后汽车的牵引力仍保持不变,则拖车停止运动前,两车总动能________,总动量________(均选涂A、变大 B、变小 C、不变)。 9. 汽车A在水平冰雪路面上行驶,驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B,两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后B车向前滑动了4.5m,A车向前滑动了2.0m,已知A和B的质量分别为和,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小。求: (1)碰撞后的瞬间B车速度的大小; (2)碰撞前的瞬间A车速度的大小。 【答案】4. ①. 8 ②. ③. 5. C 6. A 7. A 8. ①. A ②. C 9. (1);(2) 【解析】 【4题详解】 [1]汽车刹车时位移s与时间t的关系为,根据可知汽车初速度为,加速度为 汽车减速到零的时间为 可知汽车在前5s内的位移等于前4s内的位移,为 前5s内的平均速度大小 [2]刹车过程中,水平方向,根据牛顿第二定律可得车对中学生的作用力大小为 可得 支持力为 可得车对中学生的作用力大小 [3]根据动能定理可得车对他所做的功为 【5题详解】 汽车在平直公路上行驶时,在一段时间内,发动机以恒定功率工作,当汽车从静止开始运动时,根据牛顿第二定律可得 又,可知汽车做加速度减小的加速运动,速度时间图像的斜率越来越小,故②符合题意;汽车速度达到最大时,做匀速直线运动,故④符合题意。 故选C。 【6题详解】 ABC.当汽车沿圆轨道匀速率转弯且恰好无侧滑趋势时,摩擦力为零,此时向心力由重力和路面支持力的合力提供,即重力和支持力合力指向水平圆轨道圆心,故A正确,BC错误; D.若汽车速率稍增大些时,汽车车轮有沿路面向外的运动趋势,受到沿倾斜路面向下的静摩擦力作用,故D错误。 故选A。 【7题详解】 汽车定速巡航(即速率不变),上坡过程,由平衡条件可得汽车的牵引力大小为 其中为汽车轨迹切线与水平方向的夹角,f为阻力,根据功率 汽车沿拱形路面上坡的过程中,θ减小,所以牵引力减小,可知功率逐渐减小。 下坡过程,,θ变大,所以牵引力减小,功率也在逐渐减小。 可知汽车的功率一直减小。 故选A。 【8题详解】 [1]汽车牵引着无动力拖车在水平长直公路上匀速行驶,根据牛顿第二定律可得 对汽车,根据动能定理有 对拖车,根据动能定理有 联立可得 因为汽车脱离拖车后,摩擦力减小,做加速运动,可知 联立 可得总动能变大。 故选A。 [2]对二者构成的系统,水平方向合力为零,可知系统动量不变。 故选C。 【9题详解】 (1)设B车的质量为,碰后加速度大小为,根据牛顿第二定律有 设碰撞后的瞬间B车速度的大小,碰后滑行的距离为,则 代入数值,则 (2)设A车质量为,碰后加速度大小为,根据牛顿第二定律,根据牛顿第二定律有 设碰撞后的瞬间A车速度的大小,碰后滑行的距离为,则 代入数值,得 设碰撞前的瞬间A车速度的大小,两车在碰撞的过程中,动量守恒,则有 代入数值,得 三、验证机械能守恒实验 10. 如图(a),轻绳底端固定一个摆锤,顶端和拉力传感器相连,绳长为60.0。将绳拉至处由静止释放,传感器测量摆锤在竖直平面内下摆过程中各位置绳受到沿绳方向的拉力大小F及相应的绳与竖直方向的夹角,得到图(b)的图线。 (1)由图线可得,摆锤质量________,摆锤在最低点的动能________J(均保留3位有效数字); (2)若控制摆长不变,用密度较小、体积不变的另一个形状相同的摆锤,则机械能损失的比例(  ) A. 变小 B. 变大 C. 不变 (3)现不断改变摆锤初始释放位置,记录摆锤摆动过程中拉力传感器示数的最大值和最小值,在直角坐标系中绘制的图像是一条直线,若摆锤摆动过程中机械能守恒,则直线斜率k为________。 【答案】(1) ①. 0.100 ②. 0.276 (2)B (3) 【解析】 【小问1详解】 [1]由图线可得夹角为时拉力为1.900N,则 将绳拉至处静止释放,则 解得 [2]摆锤在最低点的动能 【小问2详解】 若控制摆长不变,用密度较小、体积不变的另一种形状相同的摆锤,重力减小,则阻力的影响增大,故机械能损失的比例增大。 故选B。 【小问3详解】 摆锤在最高处,拉力传感器示数的最小值Fmin=mgcosθ 摆锤从最高点到最低点的过程中,机械能守恒 在最低处,根据牛顿第二定律 联立解得Fmax=3mg-2Fmin 绘制的Fmax-Fmin图像是一条直线,Fmax-Fmin图像的斜率k=-2 因此摆锤摆动过程中机械能守恒,则直线斜率k为-2。 四、电磁弹射 我国是世界上仅有的几个拥有航母舰载机电磁弹射技术的国家之一。 11. 航空母舰的电磁弹射系统的一种设计可简化为乙图所示,图中、是足够长的光滑平行金属直导轨(电阻忽略不计),是电磁弹射车,回路中电流恒定,该电流产生的磁场与电流强度成正比并对弹射车施加力的作用,从而带动舰载机由静止开始向右加速起飞,不计空气阻力,关于该系统 (1)下列说法正确的是( ) A、、间的磁场是匀强磁场 B、弹射车在轨道上匀加速运动 C、弹射车所受的安培力与电流的大小成正比 D、如果回路中电流方向改变,弹射车不能正常加速 (2)下列与题中电磁弹射有相同工作原理的是( ) A、微波炉 B、发电机 C、电磁炉 D、电动机 12. 如图为小李同学制作的一个弹射装置。甲图中该线圈通过开关S与电源(上方为正极)连接,发射线圈放在绝缘且内壁光滑的水平发射导管内。闭合开关S后,在时间内驱动线圈的电流随时间t的变化如图乙。这段时间内,下列说法正确的是(  ) A. 驱动线圈产生的磁场方向水平向左 B. 发射线圈产生的感应磁场方向水平向右 C. 时发射线圈的感应电流最大 D. 发射线圈所受的安培力变大 13. 如图为小明同学制作的弹射装置,电源电动势为E,内阻为r。被弹射的部分近似认为是阻值为R的导体杆,放置在阻力为f的水平金属轨道上,轨道足够长,电阻不计,轨道间距为d。轨道之间有垂直纸面向里的大小为B匀强磁场,导体杆在磁场中运动时被加速。(不考虑轨道电流产生的磁场),求 (1)被加速到速度为时,导体杆产生的电动势大小和杆中电流的大小; (2)导体杆所能达到的最大速度; (3)有同学认为,在导体杆达到最大速度的过程中,安培力做的功变成了系统中的焦耳热,你认为这种观点正确吗?列式说明理由。 【答案】11. ①. B ②. D 12. C 13. (1),;(2),方向水平向右;(3)不正确。理由见解析。 【解析】 【11题详解】 [1]AB.根据右手螺旋定则可知,MN、PQ间有竖直向上的磁场,但通电直导线产生的磁场为环形磁场,离导线越远磁场越弱,故不是匀强磁场。沿导轨方向磁场不变,且PBAM中电流恒定,导轨间距不变,由F=BIL可知安培力大小不变,由牛顿第二定律F=ma可知加速度不变,弹射车在轨道上匀加速运动,故A错误,B正确; C.安培力F=BIL,当电流增大时,磁感应强度也增大,故弹射车所受的安培力与电流的大小不是正比关系,故C错误。 D.当电流方向沿MABP时,根据右手螺旋定则可知导轨之间产生竖直向下的磁场,结合左手定则可知电磁弹射车所受安培力方向依然向右,故电流的方向不改变电磁弹射车所受安培力的方向,即电磁弹射系统能够正常工作,故D错误。 故选B。 [2]A.微波炉加热食物的核心原理是利用微波的高频振荡,故A不符合题意; B.发电机的工作原理是线圈切割磁感线产生感应电动势和感应电流,故B不符合题意; C.电磁炉的核心加热原理是电磁感应产生涡流发热,故C不符合题意; D.电动机的原理是通电导线在磁场中受安培力,与电磁弹射有相同工作原理,故D符合题意。 故选D。 【12题详解】 AB.根据安培定则可知,驱动线圈内的磁场方向水平向右,结合题图乙可知,驱动线圈的电流增大,通过发射线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,发射线圈内部的感应磁场方向水平向左,故AB错误; C.时电流随时间t的变化图像的斜率最大,可知发射线圈的感应电动势最大,感应电流最大,故C正确; D.电流随时间t的变化图像斜率越来越小,可知发射线圈的感应电流越来越小,但是发射线圈处的磁场在变大,安培力是否变大无法判断,故D错误。 故选C。 【13题详解】 (1)被加速到速度为时,导体杆产生的电动势大小为 杆中的总电动势为 可得电流为 (2)加速度为零时,速度达到最大,有 电流 可得最大速度为 方向水平向右。 (3)不正确。根据动能定理可得 可知安培力做功将一部分电能变成炮弹动能,克服摩擦力做功,把电能变成内能。 五、电子的运动 电子在电场、磁场中受力,会发生加速和偏转,可以通过分析电子的运动轨迹来研究电子的性质特点。 14. 电子显微镜利用电场控制电子运动,镜中电场的电场线分布如图所示,虚线为一个电子在此电场中运动的轨迹,电子从A运动到B运动过程中(  ) A 加速度减小 B. 动能减小 C. 电势能增大 D. 电场力的功率增大 15. M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下,沿电场线由M点运动到N点。 (1)(多选)电子电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( ) A、该电场的电场强度 B、电子运动的轨迹可能为曲线 C、电子在M、N点电势 D、电子运动过程中机械能守恒 (2)已知电子带电量为,一个电子从N点运动到M点,克服电场力做功,则电子的电势能增加________,若规定N点的电势为零,则M点的电势为________V。 16. 氢原子中的电子在一些不连续的轨道上绕静止的原子核做圆周运动。 (1)已知电子电荷量为e,静电力常量为k。电子在距离原子核时电子的动能为________,电子绕核旋转的等效电流大小为________; (2)取无穷远处电势为零,点电荷形成的电场中,某一点的电势可以用表示,r为该点到点电荷的距离。若电子从半径为的轨道跃迁至半径为的轨道,稳定后,求电子总能量的变化量______; 17. 如图所示为一种使高能正负电子在不同位置对撞的装置。在关于y轴对称的间距为2d的、之间存在两个有界匀强磁场,其中平行于x轴的下方Ⅰ区域磁场垂直纸面向外,上方Ⅱ区域磁场垂直纸面向里,其磁感应强度大小均为B。在x轴上有两台直线加速器1和2,关于y轴对称,且末端刚好与、对齐。质量为m、电荷量为e的正、负电子通过直线加速器加速后同时以相同速率垂直、进入磁场。为实现正、负电子在Ⅱ区域的y轴上实现对心碰撞(速度方向刚好相反),根据入射速度的变化,可调节与x轴之间的距离h,不计粒子间的相互作用及正、负电子的重力。 (1)从加速器1出射的粒子带________电(选涂A:正 B:负); (2)正、负电子同时以相同速度进入磁场,仅经过直线一次,然后在Ⅱ区域发生对心碰撞,试通过计算求出的最小值_______。 【答案】14. D 15. ①. AC ②. 200 ③. 16. ①. (1) ②. ③. 17. ①. B ②. 【解析】 【14题详解】 A.电子从A运动到B运动过程中,根据电场线疏密可知,电场强度变大,根据可知电子加速度变大,故A错误; BC.电子受电场力方向与速度方向始终成锐角,可得电场力做正功,根据动能定理可得电子速率变大,根据可知电势能减小,故BC错误; D.电子受电场力方向与速度方向夹角减小,电子速率增大,根据可知电场力的功率增大,故D正确。 故选D。 【15题详解】 [1]A.电子电势能随位移变化的关系如图所示,根据图像的斜率表示电场力,斜率变小,可知电场力变小,可知电场强度变小,故A正确; B.电子沿电场线由M点运动到N点,其受电场力在电场线上,若电子运动的轨迹为曲线,则电场线为曲线,根据曲线运动的特点其受力方向指向轨迹的凹侧,即指向电场线的凹侧,二者矛盾,可知电子运动的轨迹为直线,故B错误; C.根据,电子带负电,电子电势能减小,可知电势升高,有,故C正确; D.根据可知电子运动过程中,电场力做正功,机械能不守恒,故D错误。 故选AC。 [2]电子从N点运动到M点,克服电场力做功,根据 可得电子的电势能增加 [3]若规定N点的电势为零,根据 代入数据可得M点的电势为 【16题详解】 [1]氢原子的原子核带正电,电荷量与电子相同,根据库仑力提供向心力可得 又 可得 [2]根据库仑力提供向心力可得 根据电流的定义式可得电子绕核旋转的等效电流大小 联立可得 [3]电子的电势能为 点电荷与电子组成的系统的总能量为 可知电子从半径为的轨道跃迁至半径为的轨道,稳定后,求电子总能量的变化量 【17题详解】 [1]正负电子进入磁场后要在Ⅱ区域相遇,因此正负电子出加速器以后都向上偏转,根据左手定则可知直线加速器1加速的为负电子。 故选B。 [2]由几何关系可知 整理得 即当,即时 根据 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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