内容正文:
物理试卷 注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写 清楚。 2.每小题选出答案后,用2B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。在试题卷上作答无效。 3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时90分钟。 一、单项选择题:本大题共7小题,每小题3分,共21分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符 合题目要求。 1.有关静电场的几个概念,下列说法中正确的是 A.若电势之差P4-p=5V、Pcpn=-8V,则电压UB>Ucn B.若电势能EM=5eV、EpB=-8eV,则EA<Epe C.若电势p4=5V、pB=-8V,则pA>pB D.电场强度越大的地方,电势就越高 2.重庆轻轨设计独特,为山城人民出行带来了极大便利。如图1(),t=0时,两辆相同轻轨列车车 头车尾均对齐,行驶在平行直轨道(足够长)上,之后它们在该直轨道上运动的二-:图像如图 (b)所示。则下列说法正确的是 6 123456s (a) (b) 图1 A.两轻轨列车运动方向相反 sB.在6=4s时,两车车头车尾再次对齐 C.两车在t=4s时,速度相同,均为5m D.0~4s内,两车距离一直变大 3.两个带电小球使用长度均为L的绝缘轻绳悬挂于天花板上同一点并静止在图2 所示位置,二者均可视为质点,其质量分别为m1、m2。左、右两绳的拉力分 B 别为T1、T2;与竖直方向的夹角分别为a心、B,且a<B。则下列说法正确的是 A.两小球带异种电荷 B.两小球的带电量大小一定相等 C.T=T, 图2 D.m >m2 4.在如图3所示的电路中,电源内阻不可忽略,定值电阻R,=R2=R,电流表和 电压表均为理想电表,其示数分别为1,、12、U。闭合开关S,当滑动变阻器 的滑动触头从 端滑向b端过程申,各电表示数会发生变化,变化量的绝对 值为 11、 12、 U。下列说法正确的是 A.U一直增大 B.I先减小再增大 E.T C.L2先减小再增大 D. W一直增大 12 图3 物理 第1页(共6页) 5.用粗细均匀的电阻丝折成一个正五角星框架ABMN,A、B两点与电源连接。在框架所在平面内,有 一垂直于平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小恒定,如图4所示。闭合开关S后,线框ANB部分 所受安培力大小为F,则整个五角星线框所受安培力的大小为 M A. 31 B.2F C.0 图4 D.F 6.霍尔元件作为核心传感器件,极大地推动了打印、扫描、复印设备的智能化进程,使其功能丰富, 操作便捷,成为现代办公不可或缺的工具。如图5所示是长为a、宽为b、厚度为d的金属材质霍尔 元件,电阻率为p,其单位体积内的自由电子数为n,电子电量大小为e,磁场方向垂直霍尔元件工 作面向上,磁感应强度大小为B。当通以图示方向的电流I时,前后两表面间将出现电压,该电压 称为霍尔电压,用U表示。下列说法正确的是 A.前表面电势比后表面低 B B.U= BI ned 上表面 C.闭合开关S,仅考虑霍尔元件的电阻,则开关所在回路电流 前表面 a 为bd pa 图5 D.U与霍尔元件的几何形状、单位体积内的自由电子数n无关 7.如图6甲所示,AB、CD两平行金属板水平放置,长度均为L,其间距为d,板间电场变化如图乙所 示(以竖直向下为正方向)。在水平极板右侧有一足够大的竖直屏,AB的延长线与屏的交点记为P, 屏与极板右端的距离为L。在两板中央线左端以上部分,均匀分布着带正电的相同粒子,这些粒子 在0时以相同的速率)平行于金属板射人电场。当粒子以速率品人射时,所有粒子恰好能全 部射出电场,且射出电场时速度方向水平。已知粒子质量为m、电量为9,打在屏幕上会留下光斑, 不计粒子重力及粒子间的相互作用力。下列说法正确的是 M B E/(V/m) 0 t/s o 3t。 N E 用 乙 图6 2dm A.E, 3g喝 B.E1:E2=3:1 C.若v在 L 3’ ]内任意取值,则粒子离开电场时,速度偏角正切值的取值范盟为口,引 D若在 内任意取值,则落在屏上的粒子到屏上P点的距离的取值范围为[三, 物理 第2页(共6页) 二、多项选择题:本大题共3小题,每小题5分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8.幼儿园的小朋友用一轻弹簧将A、B两辆玩具小车(视为质点)连接在一起,在两侧施加外力F,、 F2进行“拔河”游戏,观察小车的运动情况,如图7所示。已知轻弹簧的原长为1、劲度系数为k, 两小车质量相同,一切摩擦均可忽略。下列说法正确的是 B 00000000 ( ) 777777777777777 图7 F A.若F,=F2=F,且两小车相对静止,则两车距离为+ k 2F B.若F,=F2=F,且两小车相对静止,则两车距离为+ k F+F2 C.若F>F2,且两小车相对静止,则两车距离为+ 2k ,-F2 D.若F>F2,且两小车相对静止,则两车距离为+ 2k 9.2025年9月,遥感四十五号卫星在中国文昌航天发射场成功送入预定中地球轨道。中地球轨道上多 为通信和导航卫星,运行周期一般为数小时至十数小时。遥感四十五号卫星的轨道半径是静止轨道 卫星的4,观测范围如图8所示。静止轨道卫星运行周期为T,下列说法正确的是 A该卫星的周期为 B.该卫星的周期为8T C.若该卫星轨道平面与地球赤道平面垂直,则其太阳能电池板可能24h不间断 发电 D.若该卫星轨道平面与地球赤道平面共面,则它在24h内可能观测到地面某固 图8 定标志物8次 10.如图9所示,倾角为30 的光滑斜面AB与无限长粗糙水平面BC在B点平滑连接,a滑块静止于B 点,其与水平面的动摩擦因数为。光滑的b滑块(即b与水平地面间无摩擦力)从斜面上距地面 高h处由静止释放。a和b质量分别为3m、m,两者之间的碰撞无能量损失。一者均可视为质点, 的速度减为零之前b不会与之发生碰撞,重力加速度为g,下列说法正确的是 b. A 30 图9 A.b第一次反弹上升高度为4九 B.调整b的质量,可以让b反弹超过释放位置 h C.a在水平面上移动的总距离为 3u D.为保证a速度减为零之前,b不会与之发生碰撞,要求u≥ 物理 第3页(共6页) 口 口 一、F匹举题:共6小惑 11.(6分)图10甲为电磁点计矿器,为宁测定具线圈电阻;小供同学在实级室找到了以下器材: 50403020 40 500200100 多咖m V-O 打点计时程 5000D/Y 25002/y 甲 乙 图10 A.多用电表 B.学生电源 C.电压表(量程0~3V,内阻约为3k2;量程0~15V,内阻约为15k2) D.电流表(量程0~0.6A,内阻约为0.5D) E.滑动变阻器(最大阻值502) F.导线若干 (1)小庆先利用多用电表欧姆挡进行测量,实验步骤依次如下: A.调节指针定位螺丝,使多用电表的指针指到图乙表盘的左侧零刻度线; B.将多用电表的功能选择开关置于“ 10”挡后,红黑表笔短接,进行欧姆调零,使多用电 表的指针指到图乙表盘的右侧零刻度线; C.将多用电表的红黑表笔分别和电磁打点计时器的两个接线柱连接; D.发现指针偏角过大,遂将多用电表的功能选择开关置于“ 1”挡后,直接进行测量,读出 多用电表表盘上的刻度值,即为测量值: E.使用结束后、将功能选择开关置于OFF挡。 上述操作中错误的有 (填步骤序号)。 (2)小庆选用 1挡”,进行正确操作后,得到图乙示数,可知该打点计时器线圈的电阻约为 Do (3)然后小庆改用伏安法测量,设计了如图11所示电路。学生电源接通前,小渝检查电路,并提 出了如下建议,其中合理的有 0 电源 开关 11202学生 0.6 调节开关 15 图11 A.电压表量程改为0~15V B.滑动变阻器滑片置于最右端 C.将学生电源开关调至16V,并且将导线接在交流接线柱 D.将图中 导线两端分别连接电流表负接线柱和电压表负接线柱 物理 第4页(共6页) 12.(8分)某实验小组为测量电池的电动势£和内阻r,他们设计了如图12所示的实验电路原埋图。 所用器材有:电流传感器、电阻丝、2个定值电阻(阻值分别为R,=90和R2=3 )、金属夹、刻 度尺、开关S、导线若干。实验步骤如下: 电阻丝 金属夹 R/R 电流 传感器 图12 ①按照原理图,将电阻R,接人电路中,将电阻丝拉直固定,金属夹置于电阻丝的左端; ②闭合开关S,快速滑动金属夹至适当位置并记录电流传感器示数1,断开开关S,记录金属夹与 右端的距离L; ③多次重复步骤②,根据记录的若干组1、L的值,作出,-L图线 ; ④按照原理图,将电阻R替换为R,接入电路中,重复实验,作出了L图线6。 已知图线a、b的纵轴截距分别为b,=10A1、b2=5A,图线a、b的斜率为k=8m1 A。 回答下列问题: (1)若不计电流传感器电阻,待测电池的电动势E=一V,内阻r=2。 (2)电阻丝单位长度的电阻为R。= m'。 (3)实际传感器存在电阻,实验时忽略电流传感器的电阻,这会使得电池电动势的测量结果比真 实值 ,内阻的测量结果比真实值。(均填“偏大”或“偏小”或“无影响”) 13.(10分)为测定微小电流,小渝设计了如图13所示电流表,均质细金属框MNPQ匝数为N,总质 量为m,通过绝缘挂钩与两根完全相同的竖直悬挂的弹簧相连,两根弹簧劲度系数均为k。在矩形 区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。与PQ的右端连接的绝缘轻指 针可指示标尺上的读数,矩形区域abcd宽度(即ac边长度)为d,长度(即ab边长度)为s(大 于金属框PQ边的长度L)。当线框中没有电流通过且处于平衡状态时,PQ处于矩形区域abcd的正 中间,指针指示标尺上的读数为O;当金属框MWPQ中有电流通过时,指针示数可读出金属框中电 流强度和方向。(已知重力加速度为g,不计通电时电流产生的磁场的影响) (1)当电流表示数为零时,每根弹簧伸长多少? (2)若指针指到0刻度的上方,金属框PQ边上的电流方向如何?若PQ M N 边始终不离开磁场区域,此电流表允许通过电流的最大值是多少? 0 XXX 图13 14.(10分)飞行时间质谱仪,是利用离子飞行的时间测量离子的质量及比荷(电荷量与质量之比) 的仪器。如图14甲所示,一激光脉冲照射到样品靶上,瞬间产生一定数量不同种类的带正电的离 子。离子初速度不计,经过宽为D、电压为U的静电场加速后,射入长为L的无场飞行区,在飞 行区内沿轴线做匀速直线运动。在飞行区的B端置有探测装置,可测得离子在飞行区中的运动时 间。不计离子重力及离子间的相互作用。 物理 第5页(共6页) (1)某种离子在尢场飞行区中的运动时间为T,求该离子的比荷; (2)若在飞行区前加一组静电场反射镜,将飞出的离子反推回去,加长离子的飞行时闻可提高质 谱仪的分辨率。如图乙,当在飞行区MN极板加偏转电压U',电场反射区加向左的匀强电场,场 强大小为£,离子在静电力的作用下返回到B端检测器(离子未与极板C相碰),若探测器测得某 离子从进入A端至B端检测器的总飞行时间为T2,求该离子的比荷。 激光脉冲 激光脉冲飞行区M 匀强电场反射区 无场飞行区 B 样n 样品品 检 品靶 器 D 甲 图14 15.(12分)如图15所示,真空室内,边界MN下方区域存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向 外的匀强磁场(MN上方无磁场),PQ是荧光屏(上下两面有粒子到达时均能发出荧光), ∠PQM=30 。在P处有一粒子发射管(不计长度),能从两端分别沿管方向发射不同速率的粒子, 一端发射正粒子,另一端发射负粒子。发射的粒子经一段时间后打在荧光屏上。已知粒子的比荷 龟对值均为4,PQ=2,PK,不计粒子重力不计粒子的相互作用。求 m (1)若垂直于MN向上发射的正粒子在K处被吸收,求粒子速度大小; (2)若垂直于MW向上发射的正粒子最远到达K'处,求K'Q的M 长度; (3)若将发射管在纸面内逆时针转过0角(0不确定,且30 ≤0≤90),其两端先后发射速率为=(4-2月)gB 一的正负各一 个粒子,这两个粒子同时到达荧光屏上D处(图中未标出), 图15 求发射两个粒子的最大时间间隔 。 16.(18分)如图16所示,竖直x0y平面内有沿y轴正方向的匀强电场,第三、四象限有磁感应强度 大小为B、方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。P、Q分别是y轴、x轴上的一点,且OP=OQ= Q。A是一块长度略小于?的平行于x轴的挡板,放置于OP的中点位置处(图中未画出),A板的 中点在y轴上。带电小球与挡板碰撞前后,x方向上的分速度不变,y方向分速度反向,且大小不 变。质量为m、带电量为q(q>0)的小球从P点射出,沿直线PQ运动至Q点进人磁场。已知重力 加速度为g,求: (1)匀强电场场强E的大小; (2)若小球经磁场区域后沿直线恰好回到P点,求从P点射出至回到P点所 E P 经历的时间; (3)若小球沿原方向射出后,经过与挡板碰撞也能回到P点,求小球速度大 0 小的可能值。 图16 物理 第6页(共6页) 口 口口 物理参考答案 选择题:共10小题,共36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3分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的给5分,选对但 不全的给3分,有选错的给0分。 题号 2 3 5 6 7 9 10 答案 B D A 0 AC ACD ACD 【解析】 1.电势差的正负表示谁与谁相比,不代表大小:电势能的正负表示比零大还是比零小,代表 大小:电势的正负表示比零大还是比零小,表示大小。正负号表示大小时,要参与大小的 比较:不表示大小时,不参与大小的比较。场强的大小与电势的高低无必然联系。 2.由位移公式x=+与,整理得=+与1。结合图像可知印、乙两列车的初速度大小 1 1 分别为vo=1m/s、2o=8m/s,甲、乙两列车的加速度分别为a=2ms2、a2=-1.5ms2。 两列车做匀变速运动,速度均为正,运动方向相同,故A错误。当1=4s时, =9m/52=2m:根据0=+”,两列车在0~4s内的平均速度相同,位移相同, 2 即两者距离先变大后变小,在1=4s时再次对齐,故B正确,C、D错误。 3.由题意知两小球相互排斥,所以两球带同种电荷,故A错误。两小球所受到的静电力大小 相等,即F=k,可知F与r为某定值时,只能推出两球电量的乘积为某定值,不能 推出q,与9,的具体值,所以二者可能相等,也可能不相等,故B错误。对两小球进行受力 分析,其所受力构成的矢量三角形如图甲所示,根据三角形相似对m有5=立:对 m有5=点,则有5=x,>X,则万<T,故C错误。(或者使用整体法受力分析。 T L 如图乙所示,由于a<B,则有万<T)。对m有E去:对m%有E去,则有 mg h mg h mx2=m,xx2>x,则m2<m,故D正确。 (m,+m2)g 甲 乙 物理参考答案 第1页(共8页) 口 口 4.当滑动变阻器的滑动触头从a滑向b端过程中,并联电阻值R先增大后减小,则 U= :R#一E先增大后减小,干路电流,先减小后增大,故A错误,C正确。R所在支路 R+r 的电阻尺,一直增大,R所在支路的电阻尺:一直减小,且山R十风 U+V,则1,一直减小 故B错误。U=E-,则A=,一直不变,故D错误。 L, 5.设线框ANB电阻为R,则线框AMB段电阻为3迟 电源提供电压为U,线框与电路接触的 两点距离为L,则线框ANB部分所受安培力大小F=BL=B名xL=BL=F,则AWB部 R R 分所受安培力为F,两部分所受安培力均向上,所以整个线框所受安培力的大小 3 F=F,故选A 3 6.由左手定则知,电子向后表面偏转,则前表面的电势比后表面的高,故A错误。稳定后, 电子受力平衡得=eoB=e分,解得U=B,结合电流的微观表达式I=neS0=eb, 可得U=B ,故B正确,D错误。闭合开关,电压为霍尔电压U,电阻R=P b ,则电 ned ad 流为ad,故c错误。 ob 7.当粒子以速率口=上入射时,粒子恰好能全部水平射出,则其竖直位移为 3 21 3,敌敌A错误。竖直方向最大速度0 2 m _E9=E41,。由图 m m 可知1:12=1:2,则E,:E2=2:1,故B错误。速率0大小在 L,上变化时,设板 间运动时间为1,则其变化范围为,3弘,0,=E匹_E9-)=3巫-心,0,= mm 2m2m 速度偏角ama==3E_Eg)L。d 3 0.2m -2263-,则当3%,-1=1时,即1=时, ana存在最大值为3过,即ma的变化范围为0,3 ,故C错误。无电场区域偏转距离 8L 8L 物理参考答案 第2页(共8页) 口 口口口 Y,=Ltana=- -加,电场中的偏转距离Y6d+,0-,偏转距图 61 Ys3-0+石 672(5%。-01-6)=2 +d( 32+124-56)。当1=-6 61212 2a 124=2弘,时,偏转距离了取最大,为 ,从中央线处出发的粒子,到达屏幕时距P 2 (-3) 4 点的最大距离为3d d-。当1=1或1=3时,偏转距离Y取最小,为。 4+24 。同时出发 的各个粒子在偏转过程中的运动都是一致的。因此落在屏上的粒子到屏上P点的距离范围 为层 故D正确。 8.由于F=B,对A、B小车及弹簧整体而言,受力平衡。对B小车有kAr=F, r=巨 4B两车间距为1+(,故A正确,B错误。由于片>R,相对静止时,小、B小车及弹资 整体向右加速,对整体根据牛顿第二定律有万-5=2ma,可得a=F-飞,对B小车有 2m k r-F=ma:联立两式可得弹数的伸长量为 x= +E,故稳定后,AB两车间距为 2k 1+F+互,故C正确,D错误。 2k 9.根指G恤m钙,则7-哥君 4 2r 可得。皮。:故A正确,B错误。 若四十五号卫星轨道平面与赤道平面垂直,则可能其轨道处处有太阳光到达,故C正确。 若四十五号卫星与地球同向转动,则它24h内相对地球转7圈。由于它在地球上的观测范 围较大,若计时开始时,地面固定标志物在观测范围内,则一天卫星能观测到8次:若其 在观测范围外,则一天卫星能够观测到7次,故D正确。 10. 、b发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以水平向左为正方向。由动 量守恒定律有m,=m,+3m,:由机械能守恒定律得)mG=)m+3m;,解得 1 2 2 2 物理参考答案 第3页(共8页) 口 口口口 ,马:b满是hm,碰后兵m-m-e,所以第-次 碰撞后b会被反弹至高度为h处,故A正确。因为机械能守恒,。m>,m,因此 4 2 不论如何调整b的质量,其反弹后均不能超过释放位置,故B错误。当 、b停在水平面 上时,两物块到此处的速度均可视为零,对两物块运动全过程,由动能定理得 43mg5=mgh,解得5=h,故C正确。画0-1图像知,若第二次碰撞发生在a停下时, 3u 则之后每次碰撞都发生在a停下后。第一碰撞到第二次碰撞之间,a运动时间1= ug 移动距离S,= ,6运动时间5=203+三,若1,≤,则可保证a速度减为零之前, 2 g gsin30 02 b不会与之发生碰撞,即≥,故D正确。 8 非选择题:共6小题,共64分。 11.(每空2分,共6分) (1)D (2)28 (3)A 【解析】(1)调指针定位螺丝,使电表的指针指到左侧零刻度线,故A正确。欧姆调零时, 红黑表笔短接后,调节欧姆调零旋钮,使指针指到右侧“02”处,故B正确。换挡后, 要重新进行欧姆调零,故D错误。 (3)电流小于0.6A,线圈电阻约为282,U=R=16.8V,故A正确。开关闭合前,滑 动变阻器电阻最大,滑片置于最左端,故B错误。电表为直流电表,接线柱应接在直流, 故C错误。电压表选择“量程0-15V,内阻约为15k2”,由R<R R知待测电阻属 于小电阻,应该选择电流表外接。图中接法正确,故D错误。 12.(除特殊标注外,每空2分,共8分) (1)1. 23 (2)9.6 (3)无影响(1分) 偏大(1分) 物理参考答案 第4页(共8页) 口 口口口 【解析】由闭合电路的欧姆定律易得E=尽-尽、,=尽一足A-R、R=k尽-尽。考 b-b b-b b-b 虑电流传感器的影响,有=r+R+R+RL,可知}+R+足+R ,同理可得 E E }-+R+尼+R上。所以么-=一尽,E=R-尽。因此电流传感器内阻对电源 E E E b-b2 电动势测量无影响。6=+R+R,,=E6-R-R,即r=及-B么-R一R,对比 E b-bz 上述测量值知测量值偏大。图中所测为电流传感器和电源内阻之和,比电源内阻大。 13.(10分) 解:(1)设每根弹簧的伸长为 x,则有mg=2k x ⑦ 得Ar= ② 2k (2)指针指到0刻度上方,安培力向上,金属框MNPQ中电流逆时针,P Q ③ 电流逆时针: 2k +NBIL mg ④ 2 解得1= NBL 电流顺时针:2 k d + x 2 mg +N'BIL. 解得1=d NBL 通过以上计算知:无论电流是顺时针还是逆时针,电流的最大值都是/= NBL 或者:由2k r= F,即2 k =NBL(3分) 2 得1=@ (2分) NBL 评分标准:本题共10分。正确得出②式给1分,正确得出④式给3分,其余各式各给2 分。 14.(10分) 解:(1)在加速电场运动,有gU=mm2-0 ① 2 水平方向匀速运动,有L=T ② 物理参考答案 第5页(共8页) 口 口口口 可得比荷9。 m 2UT2 ③ (2)偏转电场不影响水平方向的运动,在飞行区时间不变。反射区,竖直方向做匀速直 线运动,水平方向减速为零的时间v=aT ④ 减速时加速度为a=9E m ⑤ 减速为零的时间为T=m-12mU gE E\g ⑥ 故运动时间T2=T+2T L 2√20 m √2U E ⑦ 可得91 L 2202 8U4L m 2UT ⑧ 评分标准:本题共10分。正确得出①、②式各给2分,其余各式各给1分。 15.(12分) 解:(1)轨迹如图甲所示,几何关系可知 r=PK=d 2 30% r22 d ① 30 又9p,B=m蓝 分 ② 5=m 9B …飞=9B 2m ③ (2)当轨迹和MN相切时,在接收屏上位置最远,轨迹如图甲 5=d ④ PK'=V3r =3d ⑤ KQ=(2-V5)d ⑥ (3)可知上端发射正粒子,下端发射负粒子,才能使两个粒子均击中屏幕。且两粒子从 发射到击中屏幕的轨迹组合成一个整圆。当0=30 时,两粒子的轨迹长度之差为零,则 发射两粒子的时间间隔为零。之后随0增大,时间差逐渐增大。 物理参考答案 第6页(共8页) 口口 2 qoB=m 得5=(4-23d>号,即25>d 则可知当发射管旋转角度达到某值后,向左上发射的正粒子将飞出磁场区域,则不符合 题意,设转动0后正粒子刚好不飞出磁场区域,则其轨迹与MN相切,如图乙,由几何关 系可知 +sin0=2dsin300 ⑦ 0 .∴.0=609 ⑧ .此时初速度与PQ成120 角 2T=2.2m 3 gB ⑨ 1 2 m 4=37= 3gB ⑩ . 1= 2元/m 3gB ① 评分标准:本题共12分。正确得出②式给2分,其余各式各给1分。 16.(18分) 解:(1)沿直线运动从P到Q,则一定做匀速直线运动 qE =mg ① E=mg q ② (2)运动轨迹如图甲所示 √2r=2a 0 r=√2a ③ 义90B=m ④ r .v=9Br_qBa : 1=2am vgB ⑤ 3 3.2m_3m 4 gB 2gB @ 物理参考答案 第7页(共8页) 口 口口口 六.1=241+42= 2m,3m gB 2gB ⑦ (3)对于一般情况下运动轨迹如图乙所示 Qg=2Rsin45=√2R ⑧ g0=2x号=a ∴go=2R-a 若小球与挡板能碰撞需满足 (W2R-a)tan45 +9tan45 > ⑩ 2 (5R-a)tan45 _gtan45 <g 4 ② a>0 设粒子最终离开磁场时与挡板相碰n次,若能回到P点,则出射点坐标为-a ∴.(n+1)N2R-na=2a ② 2R=n+2。 3 2a<+27 a<- 4 n+1 ① 当n=1时,5R=a,R=3y5a_m,= 2gBa ⑤ 4 gB 4m 当m=2时,5R=0R=25@-m,-2 ⑥ 3 gB 3m 评分标准:本题共18分。正确得出①、②式各给2分,其余各式各给1分。 物理参考答案 第8页(共8页)