内容正文:
辽宁省名校联盟2026年高考模拟卷(调研卷)
物理(二)
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡
皮擦干净后,再选涂其他答案标号。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上
无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要
求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的
得3分,有选错的得0分。
1.如图所示,条形磁铁被轻质细线悬挂在天花板上,磁铁下方附近有一水平金属圆盘,圆盘轴心与细
线重合。当圆盘以恒定的角速度在水平面内顺时针转动时,条形磁铁的运动情况是
A.静止不动
B.在水平面内顺时针转动,且角速度小于
C.在水平面内顺时针转动,且角速度大于,D.在水平面内顺时针转动,且角速度为
2.如图所示为A、B两质点在同一起点开始运动的位移一时间图像。质点A的图像为直线,质点B
的图像为过原点的抛物线,两图像交点C、D的坐标如图所示。下列说法正确的是
◆x/m
B
A,质点A做直线运动,质点B做曲线运动
B.~2时间内,质点A的平均速度大于质点B的平均速度
C.两物体速度相等的时刻一定在1~2时间内的中间时刻
D.运动过程中A、B两质点共相遇1次
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3.均匀介质中,甲,乙两列简谐横波沿x轴相向传播,t=0时刻的波形图如图所示。已知甲、乙两被
的传播速度大小均为1m/s,则下列说法正确的是
y/cm
A.甲波的振幅为8cm
B.乙波的波长为6m
C.甲波的周期为6s
D.在t=3s时,O处质点的位移为0
4.杨氏双缝干涉是一个不可思议的实验,量子力学大师费曼曾说过“量子力学的一切都可以从这个
简单实验的思考中得到”。如图()所示为演示双缝干涉的实验装置,图(b)为其示意图,此时P点
出现中央亮纹(定为0级亮条纹),P(图中未标出)为n级亮条纹,P与P.间距为D,下列说法正
确的是
光源透镜MN
遮光筒
毛玻璃
色
光
放大镜
单缝屏双缝屏
光屏
图(a)
图b)
A.P与P.之间存在n一1条暗条纹
B.单色光在单缝屏与双缝屏之间沿直线传播
C.光屏上能观察到干涉条纹的范围较大是光发生衍射的结果
D,若将整个装登置于折射率为1.5的液态介质中,则相邻亮条纹间距为
2n
5.如图所示为一小型发电机通过理想变压器给定值电阻R供电的示意图,其中发电机单匝正方形线
框ABCD的边长为0.2m,电阻为12,两磁铁之间匀强磁场的磁感应强度大小为0.5.T,线框中
心转轴O0与磁场垂直,理想变压器原,副线圈匝数之比为%=分,定值电阻R的阻值为4口。当
线框的转轴OO以2o0rad/s的角速度匀速转动时,定值电阻R消耗的电功率为
A.2 W
B.4 W
C.8W
D.16w
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6.2025年7月15日5时34分,天舟九号货运飞船在文昌航天发射场发射升空,并于当日8时52
分成功与空间站天和核心舱完成对接,整个过程用时约3个小时。其发射过程简化模型如图所
示,天舟九号货运飞船先发射到预定轨道I绕地球做圆周运动,在合适的时机变轨并与在轨道Ⅱ
上做匀速圆周运动的空间站天和核心舱完成对接,之后组合体保持在轨道Ⅱ上运行,下列说法正
确的是
天和核心舱
、天舟九号
A.天舟九号在轨道I的运行周期小于天和核心舱在轨道Ⅱ的运行周期
B.天舟九号在轨道I受到的地球引力大于天和核心舱在轨道Ⅱ受到的地球引力
C.天舟九号与天和核心舱对接后,天和核心舱在轨道Ⅱ的运行速率变小
D.天舟九号从轨道I变轨到轨道Ⅱ需要点火减速
7.如图所示,倾角为30°的固定斜面AB长为5m。质量为0.6kg的物块Q静置在斜面上,到顶端A
的距离为0,4m,物块Q与斜面之间的动腺擦因数为气最大静摩擦力等于滑动摩擦力.将质量
为0.2kg的光滑物块P在斜面顶端A处由静止释放,重力加速度g取10m/s2,物块P、Q间的碰
撞均为弹性正碰,且碰撞时间忽略不计,两物块均可视为质点,则在物块Q运动到斜面底端B之
前,两物块碰撞的次数为
B30
A.5
B.4
C.3
D.2
8.如图所示,水平地面上放着一质量为1kg的小球。现对小球施加一方向竖直向上,大小为18N的
拉力F,当小球距离地面的高度达到2m时,瞬间撤去拉力F。已知重力加速度g取10m/s2,小球
运动过程中受到的空气阻力大小恒为2N,以水平地面为重力势能的零势能面,则小球从静止开始
上升到最高点的过程中,下列说法正确的是
T
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A.小球的重力势能增加20J
B.小球的动能最大为12」
C.小球的机械能最大为32J
D.小球克服空气阻力做功为12J
9.如图所示,正方形的四个顶点固定有四个等量点电荷,其中A、B带正电,C、D带负电,E、F,G、H
分别为四条边的中点,O为EF,GH的交点,E、M、N为AB边的四等分点。下列说法正确的是
A④
M
B④
⊙D
A.M点的场强大于N点的场强
B.O点的场强不为零,E、G两点的场强方向均水平向右
C.G点的场强大于E点的场强
D.若将一带正电的试探电荷从E点沿直线移动到F点,则其电势能将一直增大
10.如图(a)所示,光滑平行金属导轨ac和bd被固定在绝缘水平桌面上,导轨间距为0.5m,轨道左
端用导线连通。∫和gh为水平面内垂直导轨的两条虚线,矩形区域ab加∫内存在竖直向上的匀
强磁场B:,磁感应强度大小随时间变化的关系如图(b)所示,gh右侧空间内存在方向竖直向上,
磁感应强度大小为0.5T的匀强磁场B:,∫和gh之间无磁场。质量为0.1kg,阻值为2n的金
属棒垂直导轨放置在矩形区域fgh内,到gh的初始距离为1.6m,在t=0时刻,对金属棒施加
一沿导轨水平向右、大小为0,5N的拉力F使金属棒从静止开始运动,当金属棒经过gh进人右
侧匀强磁场区域后,刚好做匀速运动,导轨和导线电阻不计,金属棒运动过程中始终与导轨垂直
且接触良好,则下列说法正确的是
图(a)
图b
A.金属捧经过gh后匀速运动时,速度大小为4m/s
B.金属棒经过gh后匀速运动时,金属棒内的电流为2A
C.矩形区域abef的面积大小为1.2m2
D.金属棒在e∫gh区域内运动的过程中,产生的焦耳热为3.6J
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二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)某实验小组想测量一电源的电动势和内阻,设计的电路如图()所示,电路中定值电阻R。
的阻值为3
U八V
2.0
1.5
1.0
0.5
0.1
0.20.30.40.5m
图(a)
图(b)
(1)闭合开关S。前,应将滑动变阻器滑片滑到
(填“左”或“右”)端。
(2)闭合开关S,将开关S接通a,调节滑动变阻器,记录多组电流表示数11和电压表示数U1。
(3)保持开关S。闭合,将开关S接通b,再次调节滑动变阻器,记录多组电流表示数I2和电压表示
数U:。
(4)根据实验测得的数据作出U-I图像如图(b)所示,其中图线
(填“①”或“②”)为开关S
接α时测得的数据描绘的图线。根据图像(b)可知电源的电动势为E=一V,内阻为
r=2。(结果均保留2位有效数字)
(5)若仅利用12和U2描绘的图像计算电源的电动势E和内阻r,则电动势的测量值与真实值相
比上(填“偏大”“偏小”或“不变”);内阻的测量值与真实值相比1(填“偏大”“偏
小”或“不变”)。
12.(8分)某课外活动小组进行测量折射率的实验。
甲同学用三角尺、刻度尺和激光笔测矩形玻璃砖的折射率,实验过程如下:
①如图(a)所示,在水平放置的白纸上画出一条直线MN,让玻璃砖的上边界与MN重合;
②让激光从玻璃砖下边界某位置射人玻璃砖,记录此时激光在下边界人射位置O和出射光线与
MN的交点P;
③保持激光笔不动,移走玻璃砖,记录激光与MN的交点Q;
④过O点作MN的垂线,垂足为O。
图(a)
图b)
请回答下面问题:
(1)用刻度尺测出OO长度a,如图(b)所示,则a=
cm;
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(2)再用刻度尺测出OP长度b.OQ长度c,该玻璃砖的折射率可以表示为n=一(用a,b、
c表示);
(3)完成①后,不小心将玻璃砖向下平移了一小段距离后进行实验,测得的折射率
“偏大”“偏小”或“不变”);
(4)乙同学测某种液体的折射率,如图(©)所示,将刻度尺直立在装满透明液体的宽口瓶中(液体
未漏出),从瓶口上方D处沿DC方向观察瓶口,刚好看到刻度尺上,A点刻度和B点的倒影
重合在一起,刻度尺右边缘与宽口瓶右内壁间的距离d=4.0cm,由此可知,瓶内液体的折射
率n=
(结果保留2位有效数字)
图(c)
13.(10分)电热驱动汽缸是一种利用电热效应来产生动力驱动活塞运动的装置,在工业自动化等领
域被广泛应用。如图所示为某电热驱动汽缸的原理示意图,绝热汽缸由横截面分别为S和4S的
上、下两圆筒连通而成,上、下两圆简的高度分别为h和2h,活塞A和活塞B用长1.2h的轻杆连
接。活塞A绝热且密封良好,活塞B导热且有孔使活塞上、下气体连通。最初活塞A静止在两
圆筒连接处,缸内气体温度为T。,内能为U。。现通过电阻为R的电热丝对气体缓慢加热,使气体
的温度升高号.已知活塞A质量为m,活塞B质量为m,外界大气压强,=5四,重力加速度
为g,理想气体内能与热力学温度成正比,电源电动势为E、内阻为,若电热丝产生的热量全部被
气体吸收,活塞与汽缸间摩擦不计,汽缸内封闭的气体视为理想气体。求:
(1)加热后活塞A上升的高度x;
(2)电热丝的通电时间t。
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14.(12分)如图所示,平台上静置着一质量m=1kg、半径R=2m的四分之一圆孤体B,圆弧部分光
滑且底端与平台相切,质量同为m=1kg的小物块A(可视为质点)处于圆弧顶端P点正上方h=
2m处,质量为M=3kg的小车C停在光滑水平面上,小车C的右端与圆弧体B的下端平滑接
触。A与C、A与平台之间的动摩擦因数均为μ=0.2,B与平台间无摩擦。重力加速度g取
10m/s2。开始时B锁定不动,现将A由静止释放。
(1)求A滑到B底端时受到的支持力大小;
(2)若最终小物块A未从小车C上落下,求C的最小长度;
(3)若B不锁定,求A刚滑上C时的速度大小。
QA
Or-
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15.(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的0<y<L的空间内存在沿y轴正方向的匀强电场,
在一L<≤0的空间内存在垂直坐标系向里的匀强磁场。一质量为m,电荷量大小为q,带负电
的粒子,从y轴上的A(0,L)点以大小为%的初速度,沿着与x轴正方向成37°角射人电场区域。
已知匀强电场的电场强度大小为院粒子运功过程中恰好未能从磁场区城下边界(y一一)离
开,不计粒子重力,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求粒子经过x轴时的速度大小v;
(2)求匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)若在y>L的区域内,加上垂直坐标系的匀强磁场B:,使粒子能反复经过A点,求所加磁场
B,的方向和大小。
37
+
+
xxxx
.×.×.×.××
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物理(二)第8页(共8页)物理(
一、选择题
1.B【解析】条形磁铁周围存在非匀强磁场,
故金属圆盘在水平面内转动时,会在盘面内
形成涡流,形成电磁驱动,故条形磁铁会跟
随圆盘一起转动,但是转动的角速度小于圆
盘的角速度,故选B项。
2.C【解析】x-t图像只能描述直线运动,即质
点A、B均做直线运动,A项错误;t1~t2时
间内两质点的位移相同,根据元=工可知,质
点A的平均速度等于质点B的平均速度,B
项错误;由题意可知,质点B做匀加速运动,
则在1~2时间内的中间时刻速度等于这段
时间内的平均速度,等于质点A的速度,C
项正确;两图线有2个交点,可知运动过程
中A、B两质点共相遇2次,D项错误。
3.D【解析】由图像可知,甲波的振幅为4cm,
乙波的波长为12m,A、B项错误;甲波的周
期为T=入=4s=4s,C项错误;两波的传
·5
播速度均为1m/s,故经过3s两波均会沿传
播方向平移3m,甲波x=一3m处质点的振
动状态会传播到坐标原点O,乙波x=3m
处质点的振动状态会传播到坐标原点O,根
据波的叠加原理可知,在t=3s时,O处质点
的位移为y=一4cm十4cm=0,D项正确.
C【解析】亮纹与暗纹相互间隔,故P与P。
之间存在n条暗条纹,A项错误;单缝的工
作原理是光的衍射,B项错误;光屏上很大范
围内都能观察到干涉条纹是光发生衍射的
结果,C项正确;亮条纹间距为P,若将整个
装置至于折射率n折=1.5的液态介质中,则
单色光波长入=,亮条纹间距△z=1会,
n折
故将整个装置至于折射率为1.5的液态介
质后,条纹间距应为织D项错误
A【解析】线圈转动时产生的电动势最大值
为Em=NBSw=0.5X0.2×0.2X200V=
高考模拟调研卷
4V,线圈中电动势的有效值E
E,原线圈
等效电阻R'-R=1n,所以原线圈两端的
n
电压U,=E·,至风=2V,副线图电压为
U,==2V2V,定值电阻R消耗的电功
n
率为P==2W,故选A项。
R
6.A【解析】由于不知道天舟九号和天和核
心舱的质量,故无法比较两者受到的地球引
力,B项错误;轨道I半径小于轨道Ⅱ半径,
故天舟九号在轨道I的运行周期小于天和
核心舱在轨道Ⅱ的运行周期,A项正确;天
舟九号与天和核心舱对接后,天和核心舱在
轨道Ⅱ的轨道高度不变,故其运行速率不
变,C项错误;天舟九号从轨道I变轨到轨道
Ⅱ需要点火加速,D项错误。
7.C【解析】设第一次碰撞前P的速度大小
为o,则有mgsin0·L=合m话,解得=
√gL=2m/s,第一次碰撞由动量守恒和能
1
量守恒有m=mupn十3mua1,乞m6=
之m响十合×3m6,解得n=一受=
-1m/s,a=受=1m/s,第一次碰后到第
二次碰时,由两者位移相等有pt1十
2gsin9=%:4,解得=0.8s,此段时间
Q运动的位移xo1=vo1t1=0.8m,第二次碰
前P的速度vpm=vp1十gt1sin0=3m/s,第
二次碰撞时,由动量守恒和机械能守恒有
mon+3ma=mva+3mao,7no情+号×
3m6,=弓m品,+号×3m6,獬得n=0,
·6
v2=2m/s,第二次碰后到第三次碰前P和
1
Q位移相同vpma十2gsin日=va2,可得
t2=0.8s,此段时间Q运动的位移xa2=
v2t2=1.6m,进一步可以分析得出,第一次
碰后相邻两次碰撞时间间隔均为0.8s,滑块
Q相邻两次碰撞之间运动位移为等差数列,
依次增加0.8m,计算可知发生第一次碰撞
后再碰撞n次时,Q距离斜面顶端A的距离
为x=0.4m十n×0.8m+nn21D×0.8m,
2
代人x=5m,解得n≈2.93,所以发生第一
次碰撞后Q到达斜面B点之前P和Q能再
发生2次碰撞,一共碰撞了3次。故选
C项。
.BC【解析】设小球上升的最大高度为H,
由动能定理可知Fh=(mg十F,)H,解得
H=3m,所以小球整个过程中重力势能增
加△E。=mgH=30J,A项错误;撤去拉力F
时,小球动能最大,此时Ek=(F一F,一
mg)h=12J,B项正确;有F作用时,小球的
机械能增加,撤去F后,小球的机械能减小,
故撤去F时,小球的机械能最大,为E=
(F一F)h=32J,C项正确;小球上升的整个
过程克服阻力做的功为W=FH=6J,D项
错误。
,BC【解析】根据电场的叠加及对称性可
知,M、N两点电场强度大小相同,A项错
误;根据点电荷电场的叠加,如图所示,
B
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四个点电荷在O点的合场强方向由E指向
F,不可能为零,E、F、G、H四点场强方向都
是水平向右,B项正确;E点场强由E1、E2
合成,G点场强由E3、E4、E、E6合成,四个
电荷的电荷量均为Q,根据E=妈可知,
E=E>E1=E2,且E、E4同向,E、E的
合场强一定大于E1、E2的合场强,所以G点
的场强大于E点的场强,C项正确;根据矢
量合成法则,从E点沿直线到F点,各个位
置的场强方向均向右,所以将一带正电的试
探电荷从E点沿直线移动到F点,电场力一
直做正功,试探电荷的电势能一直减小,D
项错误。
10.ABD【解析】金属棒从开始运动到经过
gh的过程中,由动能定理有PFz=m,
解得v=4m/s,A项正确;金属棒经过gh
后匀速运动,受力平衡有F=B2IL,解得I=
2A,B项正确;导体棒经过gh后,矩形区域
abf内磁感应强度变化产生的感生电动势
为E,=品5,导体棒切制磁场产生的动生
电动势为E2=B2Lv,则回路中的感应电动
势为E=△BS+B,L0=IR,解得S=
42
0.6m2,C项错误;金属棒在efgh区域内
运动的时间为t==0.8s,故导体棒产
F
生的焦耳热为Q=
:=3,6J,D项正确)
二、非选择题
11.(1)左(1分)
(4)①(1分)1.8(2分)1.5(2分)
(5)偏小(1分)偏小(1分)
【解析】(1)闭合开关S,前,应该让滑动变
阻器接人电路的阻值最大,故滑片应该滑
到最左端。
参考答案及解析
(4)当开关S接a时有U=E-I(R。+Ra+
r),当开关S接b有U=E-I(R。十r),故
接a时U-I图线斜率更大,所以图线①为
开关S接a时的图线。开关S接a,电流表
示数为0时,电压表示数为电源电压E=
1.8V,开关S接b,电压表示数为0时,电
流表示数为电源的短路电流I,=0.4A,故
电源内阻7=号-R=1.5n,
(5)图像U2-I2图线对应开关S接b,由于
电压表分流,导致电流表测得流过电源的
电流偏小,根据等效电源原理可知,仅用
U2-I2图线算得的电源电动势偏小,内阻
偏小。
12.(1)3.50(2分)
(2后2分)
a2+b2
(3)偏小(2分)
(4)1.1(2分)
【解析】(1)根据毫米刻度尺的读数规则,
要估读到分度值的下一位,图中刻度尺的
分度值是1mm,所以a=3.50cm。
(2)设入射角为i,折射角为r,由几何关系
C
可知sini=
VaFc,sin r=
b
a平疗,根
据折射定律品可得=后。
(3)完成①后,玻璃砖向下平移一小段距
离,人射角不变,折射角增大,根据n=sin
sin r
可知,测得的折射率偏小。
(4)设人射角为i,折射角为r,由几何关系
可得sini=
品,sin7=是所以折射率n=
d
sin iAC42+42
sin rBC√32+4
≈1.1。
高考模拟调研卷
13.(1)h
(2)+80mgh)(R+)2
8E2R
【解析】(1)活塞缓慢上升过程,气体做等
压变化,有2hX4S=2h×4S+xS
T。
+号
(2分)
解得x=h
(1分)
(2)活塞静止时,设封闭气体的压强为卫,对
两活塞整体分析则有S一pS=(4m十m)g
(1分)
外界对气体做功W=一Sx=一10mgh
(1分)
由题意可知会-号
气体内能变化量△U=U-U,=U。
(1分)
由热力学第一定律可知Q=△U一W(1分)
电热丝工作的热功率P=(平,)R
(1分)
电热丝产生的热量Q=Pt
(1分)
解得=十80mgh)(R+r)2
8E2R
(1分)
14.(1)50N
(2)15m
(3)6m/s
【解析】(1)A由静止释放到滑到B底端,
由动能定理有mg(h+R)=司md(1分)
解得v=4√5m/s
由圆周运动向心力公式有FN一mg=m
v2
(1分)
解得FN=50N
(1分)
(2)地面光滑,A与小车C构成的系统动量
守恒,最终共速,有mw=(M+m)v共(1分)
·8
解得=√5m/s
由能量守恒定律有
wmgL=司md-合(M+m)i
(1分)
解得L=15m
(1分)
(3)若B不锁定,由于B与平台无摩擦,A
与B构成的系统在水平方向上动量守恒,A
由静止释放到滑到B底端这个过程,根据
机械能守恒定律有mg(h十R)=乞m十
方m暖
(1分)
A在B上下滑的过程中,水平方向上动量
守恒,有mw1=mv2
(1分)
两边同乘以时间t有mw1t=mv2t
即mx1=mx2
又x1十x2=R
联立解得U1=2√10m/s
(1分)
函==8-1m
(1分)
说明A滑到B底端时,距离平台左端还有
x2=1m
此后在摩擦力作用下向左匀减速,有
umg-ma
解得a=2m/s2
(1分)
由运动学公式有一头=2ax2
解得va=6m/s
(1分)
5.(1)4
3
(2)32m
15gL
(3)垂直坐标系向外
30mvo
23gL
【解析】(1)设粒子经过x轴时的速度大小
为V,粒子从A点到x轴由动能定理有
(1分)
解得=4
3
(1分)
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(2)粒子在电场区域内运动时,沿x轴方向
做匀速运动有,=hc0s37=智
(1分)
设粒子经过x轴时与x轴的夹角为0,由几
何关系可知c080=号=号
(1分)
粒子在磁场区域内运动恰好未从y=一L
离开,由几何关系可知rcos0+r=L(1分)
解得r=5
8
(1分)
粒子在磁场区域做圆周运动有9B,=m号
(1分)
解得B-2
(1分)
(3)设粒子在电场区域运动时间为,沿y
轴方向做匀加速运动有
%osin 37usin53L
2
(1分)
该过程中粒子沿x轴方向运动的距离为
五=wh1e0s37r-20总L
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粒子两次经过x轴的位置之间的距离为
x2=2rsin 0=L
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参考答案及解析
故粒子从y=L离开电场区城时的横坐标
为x=2x1一x2=
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设粒子在y>L的磁场内运动半径为R,粒
子若能回到A点,由几何关系可知
2Rsin37°=x
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解得R=23L
30
粒子在y>L的区域内做匀速圆周运动有
qvB,=m尺
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30mvo
解得B2=23qL
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根据粒子在y>L区域做圆周运动情况可
知,磁场B2的方向垂直坐标系向外(1分)