題目列表(包括答案和解析)
在甲圖中,帶正電粒子從靜止開始經(jīng)過電勢差為U的電場加速后,從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場。該偏轉(zhuǎn)磁場是一個以直線MN為上邊界、方向垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,帶電粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)磁場后,最終到達(dá)照相底片上的H點.測得G、H間的距離為 d,粒子的重力可忽略不計。
(1)設(shè)粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m,試證明該粒子的比荷為:;
(2)若偏轉(zhuǎn)磁場的區(qū)域為圓形,且與MN相切于G點,如圖乙所示,其它條件不變。要保證上述粒子從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場后不能打到MN邊界上(MN足夠長),求磁場區(qū)域的半徑應(yīng)滿足的條件。
(14分)在甲圖中,帶正電粒子從靜止開始經(jīng)過電勢差為U的電場加速后,從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場。該偏轉(zhuǎn)磁場是一個以直線MN為上邊界、方向垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,帶電粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)磁場后,最終到達(dá)照相底片上的H點,如圖甲所示,測得G、H間的距離為d,粒子的重力可忽略不計。
(1)設(shè)粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m。求該粒子的比荷;
(2)若偏轉(zhuǎn)磁場的區(qū)域為圓形,且與MN相切于G點,如圖乙所示,其它條件不變,要保證上述粒子從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場后不能打到MN邊界上(MN足夠長),求磁場區(qū)域的半徑應(yīng)滿足的條件。
在甲圖中,帶正電粒子從靜止開始經(jīng)過電勢差為U的電場加速后,從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場。該偏轉(zhuǎn)磁場是一個以直線MN為上邊界、方向垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,帶電粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)磁場后,最終到達(dá)照相底片上的H點,如圖甲所示,測得G、H間的距離為d,粒子的重力可忽略不計。
(1)設(shè)粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m。求該粒子的比荷;
(2)若偏轉(zhuǎn)磁場的區(qū)域為圓形,且與MN相切于G點,如圖乙所示,其它條件不變,要保證上述粒子從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場后不能打到MN邊界上(MN足夠長),求磁場區(qū)域的半徑應(yīng)滿足的條件。
在甲圖中,帶正電粒子從靜止開始經(jīng)過電勢差為U的電場加速后,從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場。該偏轉(zhuǎn)磁場是一個以直線MN為上邊界、方向垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,帶電粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)磁場后,最終到達(dá)照相底片上的H點,如圖甲所示,測得G、H間的距離為d,粒子的重力可忽略不計。
(1)設(shè)粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m。求該粒子的比荷;
(2)若偏轉(zhuǎn)磁場的區(qū)域為圓形,且與MN相切于G點,如圖乙所示,其它條件不變,要保證上述粒子從G點垂直于MN進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場后不能打到MN邊界上(MN足夠長),求磁場區(qū)域的半徑應(yīng)滿足的條件。
第Ⅰ卷 (選擇題 共48分)
一、單項選擇題(本題共10小題,每小題3分,共30分)。
題號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
C
A
D
C
B
B
B
A
D
二、多項選擇題(本題共6小題,每小題3分,共18分。每小題給出的四個選項中,有一個或多個選項正確。全部選對的得3分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分)。
題號
11
12
13
14
15
16
答案
AD
BD
AD
ABC
AD
BCD
第Ⅱ卷 (實驗題、計算題,共7題,共72分)
三、實驗題(18分)
17.(1)0.730;8.0(8也給分);;(前兩空分別為2分,第三空4分)
(2)l1、l3;(每空2分)
(3)①乙;②9.4;③紙帶和打點計時器間的摩擦阻力、空氣阻力(每空2分)
四、計算題:本題共6小題,共54分。解答應(yīng)有必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟。只寫出最后答案的不能得分。有數(shù)值計算的,答案中必須寫出數(shù)值和單位。
18.(8分)分析和解:
(1)因為金屬塊勻速運(yùn)動,所以
Fcos37°-(mg-Fsin37°)=0 ……………………………………………(2分)
===0.4 ……………………………(2分)
(2)撤去拉力后a==g …………………………………………………(1分)
a=
金屬塊在桌面上滑行的最大距離s= …………………………………(1分)
= ………………………………(1分)
s=
19.(8分)分析和解:
(1)導(dǎo)體棒、金屬導(dǎo)軌和直流電源構(gòu)成閉合電路,根據(jù)閉合電路歐姆定律有:
I==
(2)導(dǎo)體棒受到的安培力:
F安=BIL=0.30 N …………………………………………………………(2分)
(3)導(dǎo)體棒所受重力沿斜面向下的分力F1=mgsin37°=0.24 N
由于F1小于安培力,故導(dǎo)體棒受沿斜面向下的摩擦力f ………………(1分)
根據(jù)共點力平衡條件mgsin37°+f=F安 …………………………………(1分)
解得:f=0.06 N …………………………………………………………(1分)
20.(8分)分析和解:
(1)帶電粒子經(jīng)過電場加速,進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場時速度為v,由動能定理
qU=mv2 ………………………………………………………………①(1分)
進(jìn)入磁場后帶電粒子做勻速圓周運(yùn)動,軌道半徑為r
qvB=m ………………………………………………………………②(2分)
打到H點有r= ………………………………………………………③(1分)
由①②③得= …………………………………………………(1分)
(2)要保證所有帶電粒子都不能打到MN邊界上,帶
電粒子在磁場中運(yùn)動偏角小于90°,臨界狀態(tài)為
90°。如圖所示,磁場區(qū)半徑R=r= (2分)
所以磁場區(qū)域半徑滿足R≤ (1分)
21.(10分)分析和解:
(1)木塊A在桌面上受到滑動摩擦力作用做勻減速運(yùn)動,根據(jù)牛頓第二定律,木
塊A的加速度a==
設(shè)兩木塊碰撞前A的速度大小為v,根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式,得
v=v0-at=
(2)兩木塊離開桌面后均做平拋運(yùn)動,設(shè)木塊B離開桌面時的速度大小為v2,在空
中飛行的時間為t′。根據(jù)平拋運(yùn)動規(guī)律有:h=gt′2,s=v2t′ …………(2分)
解得:v2==
(3)設(shè)兩木塊碰撞后木塊A的速度大小為v1,根據(jù)動量守恒定律有:
Mv=Mv1+mv2 ………………………………………………………(1分)
解得:v1==
設(shè)木塊A落到地面過程的水平位移為s′,根據(jù)平拋運(yùn)動規(guī)律,得
s′=v1t′=v1=
則木塊A落到地面上的位置與D點之間的距離s=s-s′=
22.(10分)分析和解:
(1)設(shè)電子經(jīng)電壓U1加速后的速度為v0,由動能定理eU1=-0 ……(2分)
解得v0= …………………………………………………………(1分)
(2)電子以速度v0進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場后,垂直于電場方向做勻速直線運(yùn)動,沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動。設(shè)偏轉(zhuǎn)電場的電場強(qiáng)度為E,電子在偏轉(zhuǎn)電場中運(yùn)動的時間為t,加速度為a,電子離開偏轉(zhuǎn)電場時的側(cè)移量為y。由
牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)公式t= ………………………………………(1分)
F=ma F=eE E= a= ……………………………………(2分)
y= at2 ……………………………………………………………………(1分)
解得y= ……………………………………………………………(1分)
(3)減小加速電壓U1;增大偏轉(zhuǎn)電壓U2;……
(本題的答案不唯一,只要措施合理,答出一項可得1分,答出兩項及以上可得2分。)
23.(10分)分析和解:
(1)設(shè)軌道半徑為R,由機(jī)械能守恒定律:
mv2B=mg(2R+x)+ mv
在B點:-mg=m ……………………………………………………②(1分)
在A點:+mg=m ……………………………………………………③(1分)
由①②③式得:兩點的壓力差,FN=-=6 mg+ ………④(1分)
由圖象得:截距6 mg=6,得m=
(2)由④式可知:因為圖線的斜率k==1
所以R=
(3)在A點不脫離的條件為:vA≥ ………………………………………⑦(1分)
由①⑥⑦三式和題中所給已知條件解得:x=
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