題目列表(包括答案和解析)
| T |
| 2 |
| E | 0 |
| v | 0 |
| v | 0 |
| 3T |
| 2 |
| T |
| 2 |
| L |
| 2 |
如圖甲所示,M和N是相互平行的金屬板,OO1O2為中線,O1為板間區(qū)域的中點(diǎn),P是足夠大的熒光屏帶電粒子連續(xù)地從O點(diǎn)沿OO1方向射入兩板間.帶電粒子的重力不計(jì)。
(1)若只在兩板間加恒定電壓U,M和N相距為d,板長(zhǎng)為L(不考慮電場(chǎng)邊緣效應(yīng)).若入射粒子是不同速率、電量為e、質(zhì)量為m的電子,試求能打在熒光屏P上偏離點(diǎn)O2最遠(yuǎn)的電子的動(dòng)能.
(2)若兩板間沒有電場(chǎng),而只存在一個(gè)以O1點(diǎn)為圓心的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,已知磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50T,兩板間距
cm,板長(zhǎng)L=l.0cm,帶電粒子質(zhì)量m=2.0×10—25kg,電量q=8.0×10-18C,入射速度
×105m/s.若能在熒光屏上觀察到亮點(diǎn),試求粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r,并確定磁場(chǎng)區(qū)域的半徑R應(yīng)滿足的條件.(不計(jì)粒子的重力)
(3)若只在兩板間加如圖乙所示的交變電壓u,M和N相距為d,板長(zhǎng)為L(不考慮電場(chǎng)邊緣效應(yīng)).入射粒子是電量為e、質(zhì)量為m的電子.某電子在
時(shí)刻以速度v0射入電場(chǎng),要使該電子能通過平行金屬板,試確定U0應(yīng)滿足的條件.
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如圖甲所示,M和N是相互平行的金屬板,OO1O2為中線,O1為板間區(qū)域的中點(diǎn),P是足夠大的熒光屏帶電粒子連續(xù)地從O點(diǎn)沿OO1方向射入兩板間.帶電粒子的重力不計(jì)。
(1)若只在兩板間加恒定電壓U,M和N相距為d,板長(zhǎng)為L(不考慮電場(chǎng)邊緣效應(yīng)).若入射粒子是不同速率、電量為e、質(zhì)量為m的電子,試求能打在熒光屏P上偏離點(diǎn)O2最遠(yuǎn)的電子的動(dòng)能.
(2)若兩板間沒有電場(chǎng),而只存在一個(gè)以O1點(diǎn)為圓心的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,已知磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50T,兩板間距
cm,板長(zhǎng)L=l.0cm,帶電粒子質(zhì)量m=2.0×10—25kg,電量q=8.0×10-18C,入射速度
×105m/s.若能在熒光屏上觀察到亮點(diǎn),試求粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r,并確定磁場(chǎng)區(qū)域的半徑R應(yīng)滿足的條件.(不計(jì)粒子的重力)
(3)若只在兩板間加如圖乙所示的交變電壓u,M和N相距為d,板長(zhǎng)為L(不考慮電場(chǎng)邊緣效應(yīng)).入射粒子是電量為e、質(zhì)量為m的電子.某電子在
時(shí)刻以速度v0射入電場(chǎng),要使該電子能通過平行金屬板,試確定U0應(yīng)滿足的條件.
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題號(hào)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
B
BD
ABC
AB
BCD
A
BD
B
D
11.(6分,每空2分,有效數(shù)字位數(shù)錯(cuò)誤的每空扣1分)
4.00;0.500;2.00
12.(6分)
(1)B、F、H、K、L(2分);
(2)甲(2分);先釋放紙帶再接通電源(2分)
13.(8分)
解:接通電鍵K后,由電阻的串并聯(lián)公式,得閉合電路的總電阻為:
…………………… 1分
由閉合電路的歐姆定律得,通過電源的電流
………… 1分
電源的路端電壓
…………………… 2分
電阻
兩端的電壓(即電容器兩端的電壓)
… 1分
通過
的總電量就是電容器的帶電量
…………………… 2分
由以上各式并代入數(shù)據(jù)解得:
…………………… 1分
14.(8分)
解:(1)根據(jù)題意,粒子在垂直電場(chǎng)的方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),
所以粒子從射入到打到屏上所用的時(shí)間
……………… 1分
(2)設(shè)粒子射出電場(chǎng)時(shí)沿平行場(chǎng)強(qiáng)方向的速度為
,
根據(jù)牛頓第二定律,粒子在電場(chǎng)中的加速度為:
…… 1分
所以
…………………… 1分
所以粒子剛射出電場(chǎng)時(shí)的速度方向與初速方向間夾角的正切值為
…………………… 1分(3)設(shè)粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)距離為
,則
…………………… 2分
所以
…………………… 1分
解得:
…………………… 1分
15.(10分)
解:設(shè)貨物相對(duì)傳送帶滑動(dòng)的過程中貨物的加速度為
,
根據(jù)牛頓第二定律得:年高三上學(xué)期教學(xué)質(zhì)量調(diào)研考試-物理.files/image186.gif)
…………………… 2分
貨物自A端由靜止開始運(yùn)動(dòng)到與傳送帶相對(duì)靜止時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間為:
…………………… 1分
通過的距離為:
…………………… 1分
代入數(shù)據(jù)解得:
…………………… 1分
貨物自A端由靜止開始運(yùn)送到B端所用的總時(shí)間為:
…………………… 2分
根據(jù)動(dòng)能定理,摩擦力對(duì)貨物做的功為:
…… 2分
所以由A到B的過程中摩擦力對(duì)貨物做功的平均功率為:
…………………… 1分
16.(10分)
解:(1)第一種形式下,根據(jù)萬(wàn)有引力定律和牛頓第二定律得:
…………………… 2分
解得相鄰星體間的距離
…………………… 1分
外側(cè)星體運(yùn)動(dòng)的線速度為:
…………………… 1分
解得:
…………………… 1分
(2)第二種形式下,星體運(yùn)動(dòng)的半徑為:
…… 2分
根據(jù)萬(wàn)有引力定律和牛頓第二定律得:
…………………… 2分
解得:
…………………… 1分
17.(12分)
解:(1)設(shè)兩球組成的系統(tǒng)沿斜面下滑時(shí)加速度的大小為
,
根據(jù)牛頓第二定律有:
…………………… 2分
解得
…………………… 1分
根據(jù)公式
…………………… 2分
解得小球B沿斜面下滑的時(shí)間
…………………… 1分
(2)由于不計(jì)摩擦及碰撞時(shí)的機(jī)械能損失,因此兩球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒。
兩球在光滑水平面上運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度大小相等,設(shè)為年高三上學(xué)期教學(xué)質(zhì)量調(diào)研考試-物理.files/image138.gif)
根據(jù)機(jī)械能守恒定律有:
…… 2分
解得:
…………………… 1分
(3)對(duì)B球應(yīng)用動(dòng)能定理有:
……………… 2分
解得桿對(duì)B球所做的功為:
……………… 1分
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