内容正文:
2025一2026学年度考前冲顶实战演练
物理(三)
本试卷总分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.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上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。回答非选择题时,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,每小题4分,共40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,第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4
分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.图甲是研究光电效应的电路图,光电管阴极K为钙金属,逸出功为3.2eV,图乙是氢原
子的能级图。若用大量处于=4能级的氢原子发出的光照射阴极K,下列跃迁过程发
出的光能使K发生光电效应现象的是
EleV
--.0
窗口
00---
光束
个
-0.85
-1.51
-3.40
-13.60
甲
乙
A.从n=4跃迁到n=3
B.从n=3跃迁到n=2
C.从n=4跃迁到n=2
D.从n=2跃迁到n=1
2.关于分子动理论,下列说法中正确的是
甲
乙
丙
物理试题(三)第1页(共8页)
考前冲顶
。n。。。
A.图甲中,花粉颗粒的运动反映了花粉分子的无规则热运动
班级
B.图乙中的茶鸡蛋颜色变深是布朗运动的结果
C.图丙为分子势能E。与分子间距x的关系图,分子间距为x。时,分子斥力与引力均
姓名
为零
D.图丁中,由两分子间作用力随距离变化的关系图线可知,分子间距从c变化到d的过
程中分子间作用力与分子势能都增大
得分
3.很多智能手机都有加速度传感器,能通过图像显示加速度情况,用手掌托着智能手机,
打开加速度传感器,把手机向上抛出,然后又在抛出点接住手机,得到如图所示的加速
度随时间变化的图像,图中t1=0.33s,t2=0.58s,t3=0.76s,t4=1.36s,重力加速度
g取10m/s2,手机可看作质点。下列说法正确的是
al(m's2)
20.0--
10.0---
-10.0----
(s)
0.50
1.001.50
A.t1时刻手掌对手机的支持力最大
B.t2时刻手机离开手掌
C.t3~t4时间内,重力对手机的冲量为零
D.手机离开手掌后上升的高度为1.8m
4.如图,倾角0为30°的斜面固定在水平面上,在斜面的等高处放置着两个相同的木块A、
B(视为质点),木块A、B通过压缩的轻弹簧连接且保持静止状态。已知木块A、B的质
2,c0s30°=3
量均为m,重力加速度大小为g,弹簧弹力大小为2mg,sim30°=?,心
,下列
说法正确的是
w
A
B
A.木块A、B受到斜面的静摩擦力的方向相同
B.木块A、B受到斜面的静摩擦力的方向互相垂直
C木块A受到斜面的静摩擦力大小为
D.木块A受到斜面的静摩擦力大小为√2mg
实战演练
物理试题(三)第2页(共8页)
5.某静电场中x轴正半轴上电场强度E随x变化的图像如图所示,沿x轴正方向为E
的正方向,x1=2xo。静止在坐标原点的质量为m、电荷量为十q的带电粒子受到微小
扰动后,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动到x=x2处时加速度为零,下列判断正
确的是
0
Xo X
A.粒子从原点运动至x=x2过程中,先做加速运动后做减速运动
B.粒子从原点运动至x=x2过程中,电场力先做正功后做负功
C.x=0与x=x0间的电势差和x=x0与x=x1间的电势差相等
D.x=x1处的电势比x=x2处的电势高
6.如图一理想变压器原线圈与阻值为5Ω的电阻R1相连,副线圈和阻值为125Ω的电阻
R2相连,原线圈匝数比n1:n2=1:5,R2两端的电压随时间变化的表达式为u2=
50√2cos100πt(V),则发电机M(内阻不计)提供的交变电流的电动势的有效值为
R
发电机M
A.20√2V
B.20V
C.102V
D.10V
7.如图甲所示,倾角为0的传送带以2/s的恒定速率沿顺时针方向转动,其顶端与底端
间的距离为5m,t=0时刻将质量m=0.02kg的小物块轻放在传送带顶端。小物块受
到一个方向垂直传送带向上的力F,大小随时间按图乙规律变化,物块与传送带间的动
6
1
摩擦因数为6,已知sin0=5,cos0
2,2
5mg,g取10m/s2,下列说法正确
的是
012345
母
乙
A.0~1s内物块的加速度大小为1m/s2
B.物块运动到传送带底端所用时间为5s
物理试题(三)第3页(共8页)
考前冲顶实
C.0~2s内,物块因为摩擦在传送带上留下的划痕长度为2m
D.0~2s内,物体与传送带之间因摩擦而产生的内能为0.2J
8.某同学设计了一个光学实验来研究光的折射现象,如图所示,ABC为等边三棱镜,P为
AB边的中点,BC面镀有一层银,构成一个反射面,用激光笔发出的红光垂直于BC边
从P点射入三棱镜,经折射、反射,刚好照射在AC边的中点,并在三棱镜上方平行于
BC边的光屏上形成一个亮点。三棱镜的边长为L,真空中的光速为c,下列说法正确
的是
A.三棱镜对红光的折射率为√2
B红光在三棱镜内传播的时间为3L
C.红光入射点不变,入射角变小,光屏上的光点左移
D.红光入射点不变,入射角增大,红光在AC面上可能发生全反射
9.如图,从空间站伸出的机械臂外端安置一微型卫星,微型卫星、空间站、地心O在同一直
线上,微型卫星与空间站同步做匀速圆周运动。已知地球半径为R,空间站的轨道半径
为r,机械臂长为d,忽略空间站对卫星的引力以及空间站的尺寸,微型卫星质量远小于
空间站的质量。下列说法正确的是
微型卫星
一机械臂
空间站
地球
A.微型卫星的线速度与空间站的线速度大小之比为+d
R
B.空间站的线速度与地球的第一字宙速度之比为
C.微型卫星的加速度比空间站的加速度小
D.若微型卫星与机械臂连接处松脱,微型卫星脱落后会做近心运动
战演练
物理试题(三)第4页(共8页)
10.如图所示,间距均为L的两段足够长平行光滑金属导轨M1N1M2N2、P1Q1P2Q2均固
定在水平面上,光滑绝缘件将两段导轨相连,导轨左右两端分别与电容为C的电容器
和阻值为R的电阻相连接,空间存在垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁场的磁感应强
度大小为B。开关S断开,电容器上极板带正电,电荷量大小为Q。开始时质量为
m、长为L、电阻为r的导体棒在M1N1M2N2内某位置垂直静止在导轨上。现将S闭
合导体棒开始运动,导体棒在到达绝缘件之前已经做匀速直线运动,导轨电阻忽略不
计,导体棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好。下列说法正确的是
M导体棒
Ni P
0
S××××X×X■xX××X XX X x
⊥××××××××××××××××××
R
T××××××××××××××××××
×XX×××■×××××××××
M
N P2
LQo
A.导体棒在释放瞬间加速度的大小为
mrC
BLQo
B.导体棒穿过光滑绝缘件时的速度大小为
m+CB2L2
mQo(R+r)
C,导体棒最终静止时距连接处P1P2的距离为BLm十CBL)
B2L2Q8
D.电阻R产生的总焦耳热为。
2m(m+CB2L2)2
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.(7分)为探究加速度与物体受力、物体质量的关系,实验小组设计了如图甲所示的实验
装置,实验装置如图甲所示:
电源插头
小车纸带
打点计时器
钩码
为
(1)以下实验操作正确的是
A.补偿阻力时,需将木板不带定滑轮一端适当垫高,使小车在钩码的牵引下恰好做
匀速直线运动
B.调节定滑轮的高度,使细线与木板平行
C.改变小车质量后,需重新调整木板的倾斜程度
D.小车可以从木板上任意位置释放
(2)实验中得到如图乙所示的一条纸带(相邻两计数点间还有4个点没有画出),已知
打点计时器频率为50Hz,根据纸带可求出小车的加速度为
m/s2(结果保
留两位有效数字)。
物理试题(三)第5页(共8页)
考前冲顶实
单位:cm
a
d
6.46
6.70
6.95
7.21
乙
(3)某同学保持小车及车中砝码质量一定,探究加速度α与所受外力F的关系,他在轨
道水平的情况下做实验,得到α-F图线,如图丙所示。小车运动过程中受到的阻力
大小为
N。
◆al/(m's2)
0
EIN
-0.2
丙
12.(10分)有一额定电压为2.5V、额定功率为0.5W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个
小灯泡的伏安特性曲线。有下列器材可供选用
电压表V(量程0~300mV,内阻等于1k2)
电流表A1(量程0~0.6A,内阻约52)
电流表A2(量程0250mA,内阻约为62)
电阻箱R(0~9999.92)
滑动变阻器R1(最大电阻152,允许最大电流2.5A)
滑动变阻器R2(最大电阻2000Ω,允许最大电流2A)
两节干电池(电动势约为3.0V,内阻可忽略不计)
开关、导线若干
A
0.4
0.3
0.2
0
(1)为了描绘出更完整的伏安特性曲线,需将电压表改成3V量程,则要
(填
“串联”或“并联”)电阻箱,并将电阻调为
n。
(2)为提高实验的精确程度,电压表应选用改装后的电压表;电流表应选用
滑动变阻器应选用
(以上均填器材代号)。
(3)请在答题卡上的虚线框内画出描绘小灯泡伏安特性曲线的电路图(标上器材的符号)。
(4)通过实验描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图所示,某同学将一电源(电动势E=
2V,内阻r=5Ω)与此小灯泡直接连接时,小灯泡的电阻是
2。(保留两
位有效数字)
战演练
物理试题(三)第6页(共8页)
4
13.(10分)波源在x=一2cm和x=12cm处产生的两列简谐横波分别沿x轴正方向和
x轴负方向传播。两列波的周期均为1s,其振幅A1=10cm、A2=5cm。t=0时刻的
波形图如图所示,此时平衡位置在x=2cm和x=8cm处的质点刚开始振动。
(1)求两列简谐波的波速大小。
(2)求0~1.5s时间内,x=6cm处的质点运动的路程。
(3)经过足够长的时间后,求在x=2cm和x=8cm之间的振动加强点的横坐标(不含
此两点)。
◆y/cm
10
891011X2x/cm
10
14.(15分)如图,物块P固定在水平面上,其上表面有半径为R的圆弧轨道。P右端与
薄板Q锁定在一起,圆弧轨道与Q上表面平滑连接。一轻弹簧的右端固定在Q上,另
一端自由。质量为m的小球自圆弧顶端A点上方的B点自由下落,落到A点后沿圆
弧轨道下滑,A、B两点的距离为R,Q的质量为4m。小球与弹簧接触后,当弹簧的
弹性势能为2mgR时将P和Q解锁,Q从静止开始向右滑动。重力加速度大小为g,
忽略空气阻力,圆弧轨道及Q的上、下表面均光滑,弹簧长度的变化始终在弹性限
度内。
(1)求小球运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力。
(2)求弹簧的最大弹性势能。
(3)若改变Q的质量,使P和Q解锁后Q的最终动能最大,Q的质量应为多大?
BO
w月
77777777777777777777777777777777777
物理试题(三)第7页(共8页)
考前冲顶实
15.(18分)某粒子分析器的部分电磁场简化模型如图,三维直角坐标系所在空间中在I区
域(0≤x≤d)存在平行x轴方向的匀强电场(图中未画出)和沿x轴负方向的匀强磁
场,磁感应强度大小为B1=B。(B。已知);Ⅱ区域(d<x<2d)存在沿之轴负方向的匀
强磁场,磁感应强度大小为B2(未知),在x-2d有一足够大的接收屏P。x<0的区域
存在一沿x轴正方向的匀强电场(图中未画出)。在xOz平面内C(一L,0,2)点处的
粒子源发射沿之轴负方向的带正电的同种粒子甲和乙,速度大小分别为。和30,甲
粒子经O点进入I区,且在I区中经之≤0空间,到达O1(d,d,0)。进入Ⅱ区域后,恰
好可以到达接收屏P并被吸收,不计粒子重力及粒子间的相互作用。求:
(1)甲粒子在O点的速度大小;
(2)Ⅱ区域磁感应强度大小B2;
(3)乙粒子到达接收屏P被吸收的位置坐标。
y
:Ⅱ
01
B
B2
:
a
接收屏
21
战演练
物理试题(三)第8页(共8页)·物理·
参考答案及解析
参考答案及解析
2025一2026学年度考前冲顶实战演练
物理(三)
一、选择题
1.D【解析】由e=Em一Em可知,从n=4能级跃
迁到n=3能级发出的光子能量为0.66eV,小于
金属钙的逸出功,不能使钙发生光电效应,A错
F弹
误;从n=3从跃迁到n=2能级发出的光子能量
为1,89eV,小于金属钙的逸出功,不能使钙发生
mgsin 0
mgsin
光电效应,B错误;从n=4跃迁到n=2能级发出
甲
的光子能量为2.55eV,小于金属钙的逸出功,不
5.D【解析】根据题意,从x=0至x=x2间的电场
能使钙发生光电效应,C错误;从n=2跃迁到n=
强度方向沿x轴正方向,粒子从原,点运动至x=
1能级发出的光子能量为10.20eV,大于金属钙
x2过程中,电场强度方向不变,则电场力方向也不
的逸出功,能使钙发生光电效应,D正确。
变,故粒子从原,点运动至x=x2过程中,一直做加
2.D【解析】图甲中,花粉颗粒的运动是布朗运动,
速运动,电场力一直做正功,A、B错误;图像与横
是由做无规则热运动的液体分子对花粉颗粒的撞
轴包围的面积为电势差,故x=0与x=x。间的
击而形成的,反映的是液体分子的无规则热运动,
电势差小于x=x0与x=x1间的电势差,C错误;
A错误;图乙中,茶鸡蛋颜色变深是扩散的结果,B
从x=0至x=x2电势一直降低,D正确。
错误;图丙中,当两个相邻的分子间距离为r。时,6.B【解析】由题可知,电阻R2的电压有效值U2=
分子势能最小,分子力为零,即它们间相互作用的
50V,%=1
引力和斥力的合力为零,而引力和斥力均不为零,
,=5,假设原线圈中电流为11,副线图中
C错误;从c到d,分子力表现为斥力,分子力增
加,分子力做负功,分子势能增加,D正确。
的花1:尽-四A-4人旅6品会可
3.A【解析】t1时刻手机的加速度最大,方向向上,
知I1=2A。假设发电机提供电压的有效值为U,
处于超重状态,手掌对手机的支持力最大,A正
则原线圈两端电压U1=U一I1R,=U一10V,根
确;t2时刻,加速度为零,合力为零,则手掌对手机
01
据电压之比与匝数之比的关系可知U
的支持力等于手机的重力,手机不可能脱离手
掌,B错误;t3~t4时间内,重力对手机的冲量
U-10Y_m,解得U=20V,B正确。
50Vn2
为mg(t4-t3),C错误;手机在t3=0.76s离开
7.B【解析】0~1s内,对物块受力分析,根据牛顿
手掌后做竖直上抛运动,t4=1.36s被接住,则上
第二定律mg sin0-μ(mg cos0-F。)=ma,解得
升高度A=5-号×10×(36207)m
2
m=
a=2m/s2,A错误;在1~2s内有mg sin0一
mg cos0=ma',解得a'=-2m/s2。小物块先
0.45m,D错误。
匀加速再匀减速运动,交替进行,且加速度大小不
4.B【解析】木块A、B通过压缩的轻弹簧连接且保
持静止状态,根据平衡条件可知,木块A、B在斜
变,一个用期运动的位移,=2×2=2m,运
面平面内的受力分别如图甲、乙所示,可知木块
A、B受到斜面的静摩擦力的方向不同,且互相垂
动的时间t=三T=5s,B正确;0~1s小物块与
50
直,A错误,B正确;根据平衡条件可得木块A受
传送带间无摩擦;1一2s有摩擦,可得划痕长度s'=
到斜面的静摩擦力大小为fA=
1
1
V(mgsin 30)F
01+2a好=2X1m+2×2X1m=3m,C错
2mg,C、D错误。
误;0一2s内,物体与传送带之间因摩擦而产生的
物理答案(三)第1页(共4页)
2026
考前冲顶实战演练(三)
内能Q=mg cos 0s'=0.24J,D错误。
8.BC【解析】画出光路图,如图所示,光在AB面
设导体棒匀速时的速度为1,可知BL0=
C。对
的入射角i=60°,折射角r=30°。根据折射定律
导体棒,根据动量定理,有BIL△t=mu一0,且
有n=sni=3,A错误;红光在三棱镜内传播的
sinr
I△t=Q。-Q',联立可得v=
BLQ。
m十CB2L2,B正
L 3L
确;对导体棒穿过绝缘件后减速运动过程中,根
馋度0一传播时间口。。
,B正确;红光
据动量定理,有-BI'L△t'=0-mv,又有T=
在P点入射角减小,则折射角相应减小,光在BC
面上的反射点左移,反射光到达AC面的入射点
R上,=尺十)位移x=△,联立可得x=
向下偏移,从AC面折射出的光线方向偏左,光屏
mx(R+r)mQ。(R+r)
上面的光点左移,C正确;光线在AB面上的折射
B2L2
BL(m+CBL),C正确;电阻R
角等于在AC面上的入射角,根据折射规律,光线
R
1
能从AB面折射入三棱镜,就一定能从AC面折射
产生的总焦耳热Q=R十,X2mw=
出三棱镜,发生折射现象,在AC面上不能发生全反
mRB2L2Q
射现象,D错误。
2(R+r)(m+CB2L)2,D错误。
二、非选择题
11.(1)B(2分)(2)0.25(2分)(3)0.1(3分)
蓝
【解析】(1)实验前要补偿阻力,补偿阻力时小车
不能与砝码和砝码盘相连,A错误;为使小车受
到的拉力平行于木板,应调节滑轮的高度,使细
线与木板平行,B正确;改变小车质量后,不需要
9.AB【解析】微型卫星和空间站能与地心保持在
调整木板倾斜程度,C错误;小车要从靠近打点
同一直线上绕地球做匀速圆周运动,所以微型卫
计时器的位置释放,D错误。
星的角速度与空间站的角速度相等,根据?=ωr,
可知微型卫星的线速度与空间站的线速度大小之
《2)打点周期工子=50s=0.028两相尔邻计数
比02里=r十d
点间还有4个计时点没有画出,则相邻计数点间的
得0=
空间站
A正确;根据GMm-mu2
r
时间间隔T1=0.02X5s=0.1s,由逐差法可得,小
GM
,。地球的第一宇宙速度等于近地卫星的线
车的加速度a=十xu一Gm十x)
4T?
速度,可得空间站的线速度与地球的第一宇宙速
[(6.95+7.21)-(6.46+6.70)]×102
4×0.12
m/s2=
R
度之比为,二,B正确;根据向心加速度an=w2r,
0.25m/s2。
可知ancr。由于微型卫星的角速度与空间站的
(3)根据牛顿第二定律,得F一f=ma,整理得
角速度相等,轨道半径大于空间站的轨道半径,因
Q三F,图像的斜率k=,纵截距6一」子
此微型卫星的加速度比空间站的加速度大,C错
mm
误;微型卫星跟随空间站以共同的角速度运动时,
解得∫=0.1N。
机械臂对微型卫星有拉力作用,微型卫星脱落后会
12.(1)串联(1分)9000.0(1分)(2)A2(2分)
飞离空间站仅做离心运动,D错误。
R1(2分)(3)见解析(2分)(4)10(答案在10~
10.ABC【解析】释放瞬间导体棒两端电压即为电
11均可)(2分)
【解析】(1)为了描绘出更完整的伏安特性曲线,
容器两端电压,知U二。对导体棒,根据牛频
需将电压表改成3V量程,则要串联电阻箱,根据
U
第二定律,有BIL=ma,而I=兰,联立可得a=
Un=Uv+RR,代入数据,解得R=9000.02。
m,,A正确;导体摔匀速时说明子体棒切制磁
(小灯地玉省工价的电流1-号-A
感线产生的电动势和电容器两极板间电压相等,
0.2A,则电流表应选用A2;滑动变阻器采用分
4
物理答案(三)第2页(共4页)
·物理·
参考答案及解析
压接法,为了调节方便,滑动变阻器应选用阻值
+A2)=30cm
(1分)
较小的R1。
0~1.5s,x=6cm处的质,点运动路程s=51十s2=
(3)由于小灯泡的电阻远小于改装后电压表的内
10 cm-30 cm=40 cm
(1分)
阻,虽然改装后电压表的内阻已知,但电压表的
(3)设振动加强,点的横坐标为x,则(x一2)一
分流非常小,所以电流表采用外接法,为了使电
8-x)=(2m十12(n=0,±1,±2…)①分
压表和电流表示数从0开始调节,滑动变阻器采
用分压接法,则电路图如图甲所示。
当n=0时,x=6cm
(2分)
当n=-1时,x=4cm
(2分)
1
14.(1)2mg竖直向下(2)2.2mgR
(3)gm
【解析】(1)小球从B点运动到圆孤轨道最低点
的过程中,根据动能定理,得
1
mg(R+R)-2mv
(1分)
(4)将一电源(电动势E=2V,内阻r=52)与此
小球运动到圆孤轨道最低,点时,根据牛顿第二定
小灯泡直接连接时,根据闭合电路欧姆定律可得
律,得
E=U十Ir,代入数据可得2=U+5I,在小灯泡
mvi
Fx-mg=
的伏安特性曲线中作出对应的U-I图线,如图乙
R
(1分)
U
11
所示,由图线交点可知小灯泡的实际电阻R一
解得FN=2mg
(1分)
根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小为
0.13≈100(答案10~11n皆可)。
1.36
1
2mg,方向竖直向下
(2分)
个IIA
0.4
(2)设P和Q解锁时小球的速度为v2
根据械能守恒定律,得
0.3
1
2 mv-2 mv+2mgR
(1分)
0.2
小球与Q共速时,弹簧的弹性势能最大,根据动
0.
量守恒定律,得
mv2=(m+4m)v3
(1分)
1
1
弹簧的最大弹性势能E==2mi-2(m十
13.(1)4cm/s(2)40cm(3)x=4cm和x=6cm
4m)v3=2.2mgR
(2分)
【解析】(1)由图可知,波长λ=4cm
(3)对Q和小球整体根据机械能守恒可知要使Q
则波速v=不=4cm/s
(2分)
的最终动能最大,需满足小球的速度刚好为零
(2)正方向波到达x=6cm处用时1s,负方向波
时,弹簧刚好恢复原长;设此时Q的质量为M,Q
的最大速度为Um,根据动量守恒和机械能守恒有
到达x=6cm处用时0.5s。正方向波到达x=
mv2=MUm
(2分)
6cm处时,负方向波已经到达该处0.5s,该质点
已经振动的路程s1=2A2cm=10cm(1分)
wi=Mw
1
(2分)
两波源的起振方向相反,x=6cm处的质点到两
波源的距离之差为[6cm一(-2cm)]
解得M=gm。
1
(2分)
①2cm-6cm)-2cm=2
15.(1)√20
2(层)B.
故正向波到达x-6cm处后该质点为振动加强
点,振幅A1十A2=15cm
d.)
在剩余的0.5s内该质,点通过的路程s2=2(A1
【解析】(1)在xO2平面内,对甲粒子,在之轴方
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考前冲顶实战演练(三)
向做匀速直线运动,在x轴方向做匀加速直线运
(2分)
动,有2l=ot0
(1分)
解得B:-(侯2》B。
(3)根据题意,甲粒子和乙粒子每个运动过程沿
(1分)
x轴方向的分速度相等,运动的时间相同。
v2=8+v20
(1分)
对乙粒子,进入I区域前,在xOz平面内之乙=
解得Vx0=00,v=√20
(1分)
3voto=6l
(1分)
(2)甲粒子在I区域运动过程中,在yOz平面做
进入I区域时,之坐标之1=一41
匀速圆周运动,其丰径=2
在I区域,9B1·30=m
(3u)2
(1分)
r3
运动的时间1=
1
(1分)
Uo
Ⅱ区运功时间,=2
(1分)
在x轴方向做匀变速直线运动,则d=0十0
2
·t1
沿之轴正向运动之2=30ot2
(1分)
(1分)
3π2d
之轴坐标:2=x1十之2一8-2π
-4
(1分)
粒子通过O1点时沿x轴方向速度分量x=
进入Ⅱ区域后,r4=d
(使-小加
所以,在接收屏P的位置坐标x=2d
y=2r3十r4=4d
(1分)
根据洛伦兹力提供向心力,则qB1⑦。=m
(1分)
对以,在果收手P的维丝卡(a,刘:
在Ⅱ区域运动过程中,在xOy平面做匀速圆周
(2分)
运动,半径r2=d
qB2v:-m
(1分)
4
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