物理本試卷分第卷(選擇題)和第卷(非選擇題)兩部分。共8頁,總分100分,考試時間90分鐘。卷(選擇題 40分)一、選擇題:本題共8小題,每小題3分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1. 如圖所示,線圈abcd在勻強(qiáng)磁場區(qū)域EFGH中,下列情況下線圈中不能產(chǎn)生感應(yīng)電流的是( ?。?/span>  A. 把線圈變成圓形(周長不變) B. 使線圈在磁場中加速平移C. 使磁場增強(qiáng)或減弱 D. 使線圈以過ab的直線為軸旋轉(zhuǎn)【答案】B【解析】【詳解】A.把線圈變成圓形(周長不變),線圈的面積增大,穿過線圈的磁通量增大,能夠產(chǎn)生感應(yīng)電流。故A錯誤;B.由于磁場是勻強(qiáng)磁場,因此線圈無論向那個方向平移,磁通量都不會發(fā)生變化,不會有感應(yīng)電流產(chǎn)生,故B正確;C.使磁場增強(qiáng)或減弱穿過,線圈的磁通量增大或減小,能夠產(chǎn)生感應(yīng)電流。故C錯誤;D.當(dāng)線圈以ab為軸旋轉(zhuǎn)時,其磁通量發(fā)生變化,有感應(yīng)電流產(chǎn)生,故D錯誤。故選B。2. 如圖所示,豎直放置螺線管與導(dǎo)線abcd構(gòu)成回路,導(dǎo)線所圍區(qū)域內(nèi)有一垂直紙面向里的變化的勻強(qiáng)磁場,螺線管下方水平桌面上有一導(dǎo)體圓環(huán),導(dǎo)線abcd所圍區(qū)域內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度按下列哪一圖線所表示的方式隨時間變化時,導(dǎo)體圓環(huán)將受到向上的磁場作用力(      )A. B. C D. 【答案】A【解析】【詳解】導(dǎo)體圓環(huán)將受到向上的磁場作用力,根據(jù)楞次定律的另一種表述,可見原磁場磁通量是減小,即螺線管和abcd構(gòu)成的回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流在減?。鶕?jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,則感應(yīng)電流可知減?。?/span>A.圖中減小,則選項A正確;B.圖中變大,則選項B錯誤;C.圖中不變,則選項C錯誤;D.圖中不變,則選項D錯誤;3. 如圖甲所示,固定的長直導(dǎo)線與固定的半圓形閉合金屬線框位于同一平面內(nèi),長直導(dǎo)線中的電流I隨時間t的變化關(guān)系如圖乙所示,直導(dǎo)線中電流向上,則下列說法正確的是( ?。?/span>A. 線框中會產(chǎn)生順時針方向的電流B. 線框中愛到的安培力方向水平向左C. 線框中電流隨時間均勻增大D. 線框中感應(yīng)電流的電功率恒定【答案】D【解析】【詳解】AB.長直導(dǎo)線中的電流均勻增大,則半圓形閉合金屬線框中的磁通量均勻增大,根據(jù)楞次定律和安培定則,線框中會產(chǎn)生逆時針方向的感應(yīng)電流,結(jié)合左手定則可知,線框會受到向右的安培力,故AB錯誤;CD.根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,線框中的感應(yīng)電流大小恒定,因此感應(yīng)電流的電功率恒定,故D正確,C錯誤。故選D。4. 如圖甲所示,兩個閉合圓形線圈A、B的圓心重合,放在同一水平面內(nèi),線圈A中通以如圖乙所示的變化電流,設(shè)t=0時電流沿逆時針方向(圖中箭頭所示)。關(guān)于線圈B的電流方向和所受安培力產(chǎn)生的效果,下列說法中正確的是( ?。?/span>A. 0t1時間內(nèi)有順時針方向的電流,且有收縮的趨勢B. 0t1時間內(nèi)有逆時針方向的電流,且有擴(kuò)張的趨勢C. t1t2時間內(nèi)有順時針方向的電流,且有收縮的趨勢D. t1t2時間內(nèi)有逆時針方向的電流,且有擴(kuò)張的趨勢【答案】B【解析】【詳解】0t1時間內(nèi)電流沿逆時針方向減小,穿過線圈B的磁通量垂直紙面向外減小,根據(jù)楞次定律可知線圈B內(nèi)有逆時針方向的電流,且有擴(kuò)張的趨勢;t1t2時間內(nèi)電流沿順時針方向增大,穿過線圈B的磁通量垂直紙面向里增大,根據(jù)楞次定律可知線圈B內(nèi)有逆時針方向的電流,且有收縮的趨勢。綜上所述可知ACD錯誤,B正確。故選B。5. 如圖所示,兩平行光滑金屬導(dǎo)軌固定在傾角為的絕緣斜面上,空間中存在垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出),勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧上端固定,下端與質(zhì)量為m的水平直導(dǎo)體棒ab的中點相連,彈簧與導(dǎo)軌平面平行并始終與導(dǎo)體棒ab垂直,導(dǎo)體棒ab垂直跨放在兩導(dǎo)軌上,閉合開關(guān)后導(dǎo)體棒ab保持靜止,彈簧處于原長狀態(tài)。斷開開關(guān),將電源極性調(diào)轉(zhuǎn)﹐用外力使導(dǎo)體棒ab沿導(dǎo)軌平面往下平移x,再次閉合開關(guān)并撤掉外力,導(dǎo)體棒ab依然保持靜止。彈簧始終處于彈性限度內(nèi),重力加速度為g,則x為(  )A.  B.  C.  D. 0【答案】C【解析】【詳解】接通電源后導(dǎo)體棒保持靜止,彈簧處于原長狀態(tài),有把電源極性調(diào)轉(zhuǎn),用外力使導(dǎo)體棒沿斜面往下平移x(彈性形變范圍內(nèi)),重新接通電源并撤掉外力,ab棒依然保持靜止,有聯(lián)立解得故選C。6. 如圖所示,空間某區(qū)域存在相互正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直紙面向里,電場方向豎直向上,將相距很近的兩帶電小球a、b同時向左、右水平拋出,二者均做勻速圓周運動,經(jīng)過一段時間,兩球碰撞,碰后瞬間速度均為零。已知兩球的電荷量分別為q1q2,質(zhì)量分別為m1m2,不考慮兩球之間的相互作用力。則下列說法正確的是( ?。?/span>A. 兩球均帶負(fù)電B. q1q2=m2m1C. 兩球做圓周運動的周期一定相等D. 兩球做圓周運動的半徑一定相等【答案】C【解析】【分析】【詳解】A.設(shè)電場強(qiáng)度為E,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,由于二者均做勻速圓周運動,故重力與電場力平衡,所以兩球均帶正電,A錯誤;B.由重力與電場力平衡,得B錯誤;C.小球a、b做圓周運動的周期分別為因為所以C正確;D.小球a、b做圓周運動半徑分別為因為所以由于二者圓周運動的周期相等,無論二者速度大小如何,二者運動一周都會在出發(fā)點碰撞,由于v1v2關(guān)系不確定,故兩球做圓周運動的半徑關(guān)系無法確定,D錯誤。故選C。7. 如圖所示,半徑為R的光滑半圓形絕緣軌道固定在豎直平面內(nèi),軌道所在空間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于軌道平面向里的勻強(qiáng)磁場。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球(可視為質(zhì)點)由軌道左端A處無初速度滑下﹐當(dāng)小球滑至軌道最低點C時,給小球再施加一始終水平向右的外力F,使小球能保持不變的速率滑過軌道右側(cè)的D點。若軌道兩端等高,小球始終與軌道接觸,重力加速度為g,則下列判斷正確的是(      A. 小球在C點受到的洛倫茲力大小為B. 小球在C點對軌道的壓力大小為3mgC. 小球從CD的過程中,外力F的大小保持不變D. 小球從CD的過程中,外力F的功率逐漸增大【答案】D【解析】【詳解】A.小球從AC過程機(jī)械能守恒解得所以小球在C點受到的洛倫茲力大小為A錯誤;B.在C點由牛頓第二定律有解得故小球在C點對軌道的壓力大小為,故B錯誤;C.小球從CD的過程中,合外力大小不變,方向始終指向圓心,而洛倫茲力和支持力沿水平方向的分力增大,故外力F的大小發(fā)生變化,故C錯誤;D.小球從CD的過程中,由能量守恒定律可知外力F的功率等于重力功率大小,所以外力F的功率逐漸增大,故D正確。故選D。8. 如圖所示,真空室內(nèi)存在磁場方向垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=0.30T的勻強(qiáng)磁場。磁場內(nèi)有一塊較大的平面感光板ab,板面與磁場方向平行,在距ab的距離為l=32cm處,有一個點狀的α粒子放射源S,它能向各個方向發(fā)射α粒子,帶正電的α粒子速度都是。已知α粒子的電荷量與質(zhì)量之比為,現(xiàn)只考慮在紙面內(nèi)運動的α粒子,則感光板ab上被α粒子打中區(qū)域的長度為(      A. 40cm B. 30cm C. 35cm D. 42cm【答案】A【解析】【詳解】α粒子帶正電,故在磁場中沿逆時針方向做勻速圓周運動,用R表示軌道半徑,有由此得由于因朝不同方向發(fā)射的α粒子的圓軌跡都過S,由此可知,某一圓軌跡在圖中N左側(cè)與ab相切,則此切點P1就是α粒子能打中的左側(cè)最遠(yuǎn)點;再考慮N的右側(cè)。任何α粒子在運動中離S的距離不可能超過2R,以2R為半徑、S為圓心作圓,交abN右側(cè)的P2點,此即右側(cè)能打到的最遠(yuǎn)點。粒子運動軌跡如圖所示  定出P1點的位置,可作平行于ab的直線cd,cdab的距離為R,以S為圓心,R為半徑,作弧交cdQ點,過Qab的垂線,它與ab的交點即為P1根據(jù)幾何關(guān)系可得由圖中幾何關(guān)系得所求長度為故選A。二、選擇題:本題共4小題,每小題4分,共16分。每小題有多個選項符合題目要求,全部選對的得4分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分。9. 如圖所示,邊界OAOC之間分布有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,邊界OA上有一粒子源S 某一時刻,從S平行于紙面向各個方向發(fā)射出大量帶正電的同種粒子(不計粒子的重力及粒子間的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,經(jīng)過一段時間有大量粒子從邊界OC射出磁場。 已知AOC=60°,從邊界OC射出的粒子在磁場中運動的最長時間等于T為粒子在磁場中運動的周期),則從邊界OC射出的粒子在磁場中運動的時間可能為( ?。?/span>A.  B.  C.  D. 【答案】CD【解析】【詳解】ABCD.粒子在磁場做勻速圓周運動,粒子在磁場中出射點和入射點的連線即為軌跡的弦,初速度大小相同,根據(jù)軌跡半徑相同,如圖所示設(shè),當(dāng)出射點DS點的連線垂直于OA時,DS弦最長,軌跡所對的圓心角最大,周期一定,則由粒子在磁場中運動的時間最長,由此得到,軌跡半徑為當(dāng)出射點ES點的連線垂直于OC時,弦ES最短,軌跡所對的圓心角最小,則粒子在磁場中運動的時間最短,則由幾何知識,得,最短時間所以,粒子在磁場中運動時間范圍為AB錯誤CD正確。故選CD。10. 如圖所示,導(dǎo)電物質(zhì)為電子的霍爾元件樣品置于磁場中,表面與磁場方向垂直,圖中的1、23、4是霍爾元件上的四個接線端。當(dāng)開關(guān)S1、S2閉合后,三個電表都有明顯示數(shù),下列說法正確的是( ?。?/span>A. 通過霍爾元件的磁場方向向下B. 接線端2的電勢高于接線端4的電勢C. 僅將電源E1、E2反向接入電路,電壓表示數(shù)不變D. 若適當(dāng)減小R1、,則增大R2電壓表示數(shù)一定增大【答案】AC【解析】【詳解】A.根據(jù)右手螺旋定則鐵芯上面有N極,則通過霍爾元件的磁場方向向下,所以A正確;B.通過霍爾元件的電流方向由1指向3,則電子運動方向由3指向1,由左手定則電子所受洛倫茲力指向2所以電子跑到2端,接線端2的電勢低于接線端4的電勢,所以B錯誤;C.僅將電源E1、E2反向接入電路,電壓表的示數(shù)不變,所以C正確;D.根據(jù)霍爾元件的工作原理有解得電壓表示數(shù)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小由左邊電路中的電流決定,當(dāng)減小R1時,電流增大B增大,則電壓表示數(shù)增大,電子定向移動的速度由右邊的電路電流決定,右邊電流增大增大,則增大R2時,右邊電流減小,所以電壓表示數(shù)減小,則D錯誤;故選AC11. 如圖,abcd是邊長為L且對角線ac豎直的正方形區(qū)域,區(qū)域內(nèi)既存在垂直于abcd平面的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出),也存在平行于cb邊斜向上的勻強(qiáng)電場。一質(zhì)量為m、電荷量為qq0)的小球從a點正上方高h處由靜止釋放后,恰好能沿直線ac勻速穿過正方形區(qū)域。小球可視為質(zhì)點,重力加速度大小為g。由此可知( ?。?/span>A. 磁場方向垂直于abcd平面向里B. 磁場方向垂直于abcd平面向外C. 電場的場強(qiáng)大小為D. ac,小球電勢能增加mgL【答案】BD【解析】【分析】【詳解】AB.由題知,帶正電的小球通過復(fù)合場時恰能沿直線ac勻速穿過正方形區(qū)域,故小球不僅受重力和電場力作用,還受洛倫茲力作用,為保證小球做勻速直線運動,處于平衡狀態(tài),故洛倫茲力方向必須水平向左,根據(jù)左手定則可知,磁場方向垂直于abcd平面向外,故A錯誤,B正確;C.對小球受力分析,如圖所示設(shè)電場力與豎直線ac的夾角θ,由幾何關(guān)系可知θ45°由受力分析圖,根據(jù)平衡條件可得Eqcosθmg解得C錯誤;D.小球從ac,沿電場力方向做負(fù)功,則有故電勢能增加了,D正確。故選BD12. 如圖所示,金屬桿ab靜止放在水平固定的U形金屬框上,整個裝置處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場中。當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大時,桿ab總保持靜止,則( ?。?/span>A. 桿中感應(yīng)電流方向是從baB. 桿中感應(yīng)電流大小均勻增大C. 金屬桿所受安培力方向水平向左D. 金屬桿所受安培力大小均勻增大【答案】CD【解析】【分析】【詳解】AC.由楞次定律知,桿中感應(yīng)電流方向ab,由左手定則知金屬桿所受安培力方向水平向左,則選項A錯誤,C正確;BD.根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,有可知當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度均勻增大時,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢大小是恒定的,由閉合電路歐姆定律知桿中感應(yīng)電流大小是恒定的,金屬桿所受安培力大小F=BIL隨磁感應(yīng)強(qiáng)度B均勻增大,則選項B錯誤,D正確。故選CD。卷(非選擇題 60分)三、非選擇題:本題共5小題,共60分。13. 為準(zhǔn)確測量一小量程電流表(量程為,內(nèi)阻約為)的內(nèi)阻,設(shè)計如圖所示的電路圖,其中。1)閉合前,的滑片置于左端,斷開,接通后,的滑片置于適當(dāng)位置,調(diào)節(jié),調(diào)節(jié),然后接通,發(fā)現(xiàn)接通前后小量程電流表的示數(shù)始終不變,則可知小量程電流表的內(nèi)阻為____________Ω。2)若將該小量程電流表改裝為量程為的電流表,則需要____________(選填串聯(lián)并聯(lián))一個電阻,改裝后的電流表內(nèi)阻為____________Ω。3)用改裝后的電流表、電壓表(量程,內(nèi)阻約)、滑動變阻器()、電源(電動勢為,內(nèi)阻約),測量電阻(約)的阻值,且要求實驗從零開始并測量多組數(shù)據(jù),則下列電路圖應(yīng)選擇____________。A.B.C.D.4)若實驗中讀出的一組數(shù)據(jù)為(),由這組數(shù)據(jù)計算出的電阻阻值為____________Ω【答案】    ①. 600    ②. 并聯(lián)    ③. 1    ④. D    ⑤. 9【解析】【分析】【詳解】(1)[1] 接通前后小量程電流表的示數(shù)始終不變,說明微安表兩端電壓不變,則電阻需滿足關(guān)系可得(2)[2] 若將該小量程電流表改裝為量程為的電流表,需要并聯(lián)一個電阻,因為并聯(lián)電路有分流作用;[3] 改裝后的電流表滿偏電壓不變,則改裝后的電流表內(nèi)阻為(3)[4] 要求實驗從零開始并測量多組數(shù)據(jù),滑動變阻器應(yīng)選用分壓式接法,因電流表A的內(nèi)阻為已知,則應(yīng)該采用電流表內(nèi)接,故ABC錯誤,D正確。故選D。(4)[5]14. 如圖甲所示,兩根足夠長的光滑平行導(dǎo)軌間距為,在導(dǎo)軌間有垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為。一根直金屬桿MN在外力F作用下以大小為速度向左做勻速運動,金屬桿MN始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好。導(dǎo)軌左端接阻值為的定值電阻,b端接地,金屬桿MN接在導(dǎo)軌間的阻值為,導(dǎo)軌的電阻可忽略。1)求圖甲中ab兩點間的電壓U和外力F的功率;2)如圖乙所示,一個匝數(shù)為匝的圓形線圈,面積為,阻值為。在線圈中存在面積為垂直于線圈平面向外的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間t變化的關(guān)系如圖所示。求圖乙中ab兩點間的電壓U'。  【答案】1,;(2【解析】【詳解】1MN做切割磁感線運動,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢MN中的電流大小為ab兩點間的電壓為外力F的功率為解得2)穿過圓形線圈的磁通量發(fā)生變化,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為由閉合電路歐姆定律得由歐姆定律得解得15. 如圖所示,在xOy平面中的第一象限內(nèi),x=4d處豎直放置一個長為的粒子吸收板MN,在MN左側(cè)存在垂直于紙面向外的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場。在原點O處有一粒子源,可沿y軸正方向射出質(zhì)量均為m、電荷量均為q的不同速率的帶正電粒子,不計粒子的重力和粒子間的相互作用。1)若射出的粒子能打在MN板上,求粒子的速率v的取值范圍;2)若在點處放置一粒子回收器,在NC間放一擋板(粒子與擋板碰撞無能量損失),為回收恰從N點進(jìn)入MN右側(cè)的粒子,需在MN右側(cè)加一垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出),求此勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小。  【答案】1;(2【解析】【詳解】1)粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運動,運動軌跡如圖所示  設(shè)打在吸收板MN的下邊界M點的粒子的速率為,由幾何關(guān)系得粒子的運動軌跡半徑由洛倫茲力提供向心力得聯(lián)立解得設(shè)打在吸收板MN的上邊界N點的粒子的速率為,由幾何關(guān)系得粒子的運動軌跡半徑由洛倫茲力提供向心力得聯(lián)立解得能打在MN上的粒子的速率需滿足2)經(jīng)過N點的粒子能夠到達(dá)C點,設(shè)此勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B',由幾何關(guān)系得粒子的運動軌跡半徑由洛倫茲力提供向心力得聯(lián)立解得16. 如圖所示,在矩形區(qū)域ABCD內(nèi)存在豎直向上的勻強(qiáng)電場,在BC右側(cè)、兩區(qū)域存在勻強(qiáng)磁場,L1、L2、L3是磁場的邊界(BCL1重合),寬度相同,方向如圖所示,區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1。一電荷量為+q、質(zhì)量為m的粒子(重力不計)從AD邊中點以初速度v0沿水平向右方向進(jìn)入電場,粒子恰好從B點進(jìn)入磁場,經(jīng)區(qū)域后又恰好從與B點同一水平高度處進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ.已知AB長度是BC長度的倍。1)求帶電粒子到達(dá)B點時的速度大小;2)求區(qū)域磁場的寬度L3)要使帶電粒子在整個磁場中運動的時間最長,求區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的最小值。【答案】1 ;(2 ;(31.5B1【解析】【詳解】1)設(shè)帶電粒子進(jìn)入磁場時速度大小為v,與水平方向成θ角,粒子在勻強(qiáng)電場中做類平拋運動,由類平拋運動的速度方向與位移方向的關(guān)系有θ30°根據(jù)速度關(guān)系有2)設(shè)帶電粒子在區(qū)域中的軌道半徑為r1,由牛頓第二定律得軌跡如圖甲所示由幾何關(guān)系得Lr1解得3)當(dāng)帶電粒子不從區(qū)域右邊界離開磁場時,在磁場中運動的時間最長.設(shè)區(qū)域中最小磁感應(yīng)強(qiáng)度為B2m,此時粒子恰好不從區(qū)域右邊界離開磁場,對應(yīng)的軌跡半徑為r2,軌跡如圖乙所示:同理得根據(jù)幾何關(guān)系有Lr21sin θ解得B2m1.5B1.17. 如圖所示,在豎直的xoy平面內(nèi),在水平x軸上方存在場強(qiáng)大小、方向平行于x軸向右的勻強(qiáng)電場,在第二象限存在方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場。在x軸下方存在方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場、大小與方向都未知的勻強(qiáng)電場E2。一質(zhì)量為m、帶電量為q的小球從y軸上的P0,L)位置無初速度釋放,釋放后小球從第一象限進(jìn)入第四象限做勻速圓周運動,運動軌跡恰好與y軸相切。1)求勻強(qiáng)電場E2大小與方向;2)求小球第二次穿過x軸的位置與第三次穿過x軸的位置之間的距離;3)若讓小球從y軸上的Q點(圖中未標(biāo)出)無初速度釋放,小球第二次穿過x軸后進(jìn)入第二象限做直線運動,恰好又回到Q點。求第二象限中勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小。【答案】1;方向豎直向上;(2;(3【解析】【分析】【詳解】1)小球在第四象限做勻速圓周運動,有qE2=mg   小球釋放后進(jìn)入第一象限,故小球帶正電,可得電場方向豎直向上   2)小球在第一象限做勻加速直線運動,對小球,有       ③④⑤ 小球再次回到第一象限做類平拋運動,如圖所示,有豎直方向  水平方向  ⑥⑦⑧3)假設(shè)x軸下方勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,從P點釋放的小球進(jìn)入磁場,有    假設(shè)Q點離坐標(biāo)原點的距離為yQ,對從Q點釋放的小球,進(jìn)入第一象限的速度v1,同理可得  ?Q點釋放的小球進(jìn)入x軸下方,做勻速圓周運動,有 ?Q點釋放的小球在第二象限做直線運動,電場力和重力的合力與洛倫茲力大小相等,v1x軸夾角θ=45°,有  ?電場力和重力的合力與洛倫茲力方向相反,則MQNQ必然垂直,由幾何關(guān)系,得  ?⑨⑩????并代入R,得

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這是一份甘肅省張掖市某重點校2023-2024學(xué)年高二上學(xué)期10月月考物理試題,共7頁。試卷主要包含了單選題,實驗題(每空4分,共12分)等內(nèi)容,歡迎下載使用。

甘肅省張掖市某重點校2023-2024學(xué)年高一物理上學(xué)期9月月考試題(Word版附解析):

這是一份甘肅省張掖市某重點校2023-2024學(xué)年高一物理上學(xué)期9月月考試題(Word版附解析),共10頁。試卷主要包含了單項選擇題,多選題,實驗題,解答題等內(nèi)容,歡迎下載使用。

甘肅省張掖市某重點校2023-2024學(xué)年高二上學(xué)期9月月考物理試題:

這是一份甘肅省張掖市某重點校2023-2024學(xué)年高二上學(xué)期9月月考物理試題,共12頁。試卷主要包含了選擇題,非選擇題等內(nèi)容,歡迎下載使用。

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