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2019 届高三上期物理测试(4)答案
静电场、恒定电流、磁场
1. B 2. C 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D
8. ACD 9. BD 10. AD 11. AC 12. CD
13. (1)R1 (2)如图所示 (3)
I2-I1
I1
R0 I1、I2分别为某次实验时电流表 A1、A2的示数,
R0是定值电阻的阻值
[解析] (1)滑动变阻器要用分压式接法,选最大阻值较小的滑动
变阻器 R1;
(2)由于电压表的量程太大,所以不能直接用所给的电压
表测量电压,改用定值电阻 R0与 A1并联进行测量,电路图如
图所示;
(3)通过定值电阻 R0的电流为 I2-I1,A1两端的电压等于 R0两端的电压,所以 r1=
I2-I1
I1
R0,I1、I2分别为某次实验时电流表 A1、A2的示数,R0是定值电阻的阻值.
14.(1)0.6 (2)C,E (3)11.5,2.5
15. 解:(1)电路中的电流:
当开关接 a 时,电容器的电压为:
电量为: ,因为上极板电势高,则上极板带正电荷.
(2)当开关接 b 时,电容器的电压为:
电量为: ,且上极板带负电,下极板带正电.
由 可以知道,开关由 a 接 b 的过程中,电量变化为:
,即通过 的电荷量为 .
答:(1)当电键与 a 接触时电容带电量 ;
(2)当电键由与 a 接触转到与 b 接触时通过 的电量 .
16. 解:如图所示
(1)质点在第Ⅱ象限中做平抛运动,设初速度为 , ;
计算得出平抛的初速度为:
在 点,速度 v 的竖直分量为:
所以 ,其方向与 x 轴负向夹角
(2)带电粒子进入第Ⅲ象限做匀速圆周运动,必有:
又恰能过负 y 轴 2h 处,故 为圆的直径,转动半径为:
又由 ,可计算得出: ;
(3)带电粒以大小为 v,方向与 x 轴正向夹 角进入第Ⅳ象限,所受电场力与重力的合力为
,方向与过 点的速度方向相反,
故带电粒做匀减速直线运动,设其加速度大小为 a,则:
由
由此得出速度减为 0 时的位置坐标是
17. 解:(1)A、B 两球静止时,A球所处位置场强为:
B 球所处位置场强为: ,对 A、B 由整体法得:2mg=qAE1+qE2,解得:
qA=4q
(2)A 球所受电场力 F 与 x 的图象如图所示:
剪断细线后,A 球向上运动,当 A球的加速度为零时,速度达到最大,此
时 A 球距 O 点距离为:x1 ,解得:
剪断细线后,A 球从运动到获得最大速度,A 球上升的高度为:
由动能定理得: 由图象可知,可得: ,解得:
(本题也可由 F﹣x图象中图线与 x轴所夹的面积求电场力做功)
(3)剪断细线后,设 B球向下运动的最大位移为△x时,速度变为零 此时 B 球所受电
场力为: ,由动能定理得:
解得:△x=2L 则 B球的运动范围是:2L≤x≤4L
18. 解:(1)当电压为 U0时,粒子的加速度为:a1= ,
当电压为﹣2U0时,粒子的加速度为:a2=﹣ =﹣2a1…①
用 a1= 代入已知式 L2=3U0q ( )2,解得:l=3a1 ( )2…②
在 t=0 时刻加速运动的粒子,经 T 时间的位移为:L= a1( T)2>l…③
说明从静止开始运动的微粒到达 A 板的时间小于 T,
所以,从 t=0 开始运动的微粒到达 A板时一直处于加速状态,且加速度为 a1,到达 A板
的时间为:
t= = .
(2)设在 0~ T 时间内,在 t=t1时刻开始运动的粒子经△t1时间在电压为 U0加速,然
后在电压为﹣2U0减速一段时间到达 A 板,设加速阶段位移为 d1,减速阶段运动位移为
d2,则 l=d1﹣d2…④
d1= a1(△t1)2…⑤,d2=(0﹣υ12) =(0﹣(a1△t1)2) …⑥
联立①②④⑤⑥解得△t1= T ,t1= T﹣△t1= T ,即从 0~ T 时间内产生的粒子
均可到达 A 板,设 0~ T 时间内产生的粒子有 n 个粒子到达 A 板,则 n= × =100
(个).
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2019届高三上期物理测试(4)
静电场、恒定电流、磁场
一、选择题(共 48分,1-7题是单选,8-12题是多选)
1.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图 1所示.它的核心部分是两个 D形金属
盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带
电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电
粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时
通过特殊装置被引出.如果用同一回旋加速器分别加速氚核(13H)和α粒子(24He),比较它
们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有 ( )
A.加速氚核的交流电源的周期较大