1、關(guān)于靜電場(chǎng),下列結(jié)論普遍成立的是( )
A.電場(chǎng)強(qiáng)度大的地方電勢(shì)高,電場(chǎng)強(qiáng)度小的地方電勢(shì)低
B.在正電荷或負(fù)電荷產(chǎn)生的靜電場(chǎng)中,電場(chǎng)強(qiáng)度方向都指向電勢(shì)降落最快的方向
C.電場(chǎng)中任意兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差只與這兩點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度有關(guān)
D.將正點(diǎn)電荷從電場(chǎng)強(qiáng)度為零的一點(diǎn)移動(dòng)到電場(chǎng)強(qiáng)度為零的另一點(diǎn),靜電力做功為零
2、如圖所示,木塊A、B、C置于光滑的水平面上,B和C之間用一輕質(zhì)彈簧相連接,整個(gè)裝置處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)給A一初速度,使其沿B、C連線向B運(yùn)動(dòng),隨后與B相碰并粘在一起,則下列說(shuō)法正確的是( )
A.A與B碰撞過(guò)程,二者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,機(jī)械能守恒
B.A與B碰撞過(guò)程,二者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,機(jī)械能不守恒
C.A與B一起壓縮彈簧的過(guò)程,A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,機(jī)械能守恒
D.A與B一起壓縮彈簧的過(guò)程,A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,機(jī)械能不守恒
3、下列各圖表示電流及其產(chǎn)生的磁場(chǎng),其中正確的是( )
A. B.C. D.
4、等量異種電荷+Q、-Q,分別置于M、N,相距2L,O為其中點(diǎn)。O、A、B、C四點(diǎn)到N的距離相等,AC垂直O(jiān)B。如圖?,F(xiàn)將一帶負(fù)電試探電荷在O、A、B、C四點(diǎn)移動(dòng),則( )
A.該試探電荷在B點(diǎn)受電場(chǎng)力最大
B.該試探電荷在A、C兩點(diǎn)受電場(chǎng)力相同
C.該試探電荷在O點(diǎn)電勢(shì)能最大
D.該試探電荷從C到O比從B到A電勢(shì)能變化大
5、如圖所示,直角△MNP區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。∠M=30°,MP=L,C為MP的中點(diǎn),D為NP的中點(diǎn),在C點(diǎn)有一粒子源可沿平行PN方向射入速度大小不同的正、負(fù)電子。電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,不考慮電子間的相互作用不計(jì)正、負(fù)電子所受的重力。下列說(shuō)法正確的是( )
A.可能有正電子從M點(diǎn)射出磁場(chǎng)
B.負(fù)電子從D點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為eBL2m
C.從MN邊射出的正電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為2πm3eB
D.正電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為πm3eB
6、在納米技術(shù)中需要移動(dòng)或修補(bǔ)原子,必須使在不停地做熱運(yùn)動(dòng)(速率約幾百米每秒)的原子幾乎靜止下來(lái)且能在一個(gè)小的空間區(qū)域內(nèi)停留一段時(shí)間,為此已發(fā)明了“激光制冷”技術(shù),若把原子和入射光分別類比為一輛小車和一個(gè)小球,則“激光制冷”與下述的力學(xué)模型很類似。一輛質(zhì)量為m的小車(一側(cè)固定一輕彈簧),如圖所示以速度v0水平向右運(yùn)動(dòng),一個(gè)動(dòng)量大小為p的小球水平向左射入小車并壓縮彈簧至最短,接著被鎖定一段時(shí)間ΔT,再解除鎖定使小球以大小相同的動(dòng)量p水平向右彈出,緊接著不斷重復(fù)上述過(guò)程,最終小車停下來(lái)。設(shè)地面和車廂均為光滑,除鎖定時(shí)間ΔT外,不計(jì)小球在小車上運(yùn)動(dòng)和彈簧壓縮、伸長(zhǎng)的時(shí)間。從小球第一次入射開(kāi)始到小車停止運(yùn)動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間為( )
A.mv0p?ΔT B.2mv0p?ΔT C.mv04p?ΔT D.mv02p?ΔT
7、如圖所示,質(zhì)量m=0.1kg的AB桿放在傾角θ=30°的光滑軌道上,軌道間距l(xiāng)=0.2m,電流I=0.5A。當(dāng)加上垂直于桿AB的某一方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)后,桿AB處于靜止?fàn)顟B(tài),則所加磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度不可能為( )
A.3T B.6T C.9T D.12T
二、多選題(共24分)
8、小明同學(xué)用自制的驗(yàn)電器進(jìn)行了一些探究實(shí)驗(yàn)。如圖所示,小明使驗(yàn)電器帶了負(fù)電荷,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,他發(fā)現(xiàn)該驗(yàn)電器的金屬箔片(用包裝巧克力的錫箔紙制作)幾乎閉合了。關(guān)于此問(wèn)題,他跟學(xué)習(xí)小組討論后形成了下列觀點(diǎn),你認(rèn)為正確的是( )
A.小球上原有的負(fù)電荷逐漸消失了
B.在此現(xiàn)象中,電荷不守恒
C.小球上負(fù)電荷減少的主要原因是潮濕的空氣將電子導(dǎo)走了
D.該現(xiàn)象是由于電子的轉(zhuǎn)移引起的,仍然遵循電荷守恒定律
9、如圖所示為真空中某一靜電場(chǎng)的電勢(shì)φ在x軸上分布的圖像,A點(diǎn)為電勢(shì)最高點(diǎn),x軸上M、N兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度在x軸方向上的分量分別是E1、E2,下列說(shuō)法中正確的是( )
A.+x軸場(chǎng)強(qiáng)方向沿x軸負(fù)方向
B.電子在M、N兩點(diǎn)的電勢(shì)能關(guān)系為EpM>EpN
C.E1>E2
D.將一正試探電荷沿x軸從N點(diǎn)移到M點(diǎn)的過(guò)程中電場(chǎng)力先做負(fù)功后做正功
10、如圖所示,等腰直角三角形abc區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,d為ac邊的中點(diǎn),e為bc邊上的一點(diǎn)?,F(xiàn)有一帶正電的粒子(不計(jì)重力)從a點(diǎn)以大小不同的速度沿ab方向射入磁場(chǎng),分別從d、c、e點(diǎn)射出磁場(chǎng),所用時(shí)間分別為t1、t2、t3,且t1:t3=3:2,若t3已知,則( )
A.t2:t3=3:2
B.帶電粒子的比荷為2πBt3
C.從c點(diǎn)與從e點(diǎn)射出的速度大小之比為3:4
D.從d點(diǎn)與從e點(diǎn)射出的速度大小之比為3:4
11、如圖所示絕緣傳送帶長(zhǎng)為l,傾角為θ。沿順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng),速度大小恒為0.5v0,質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電物塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),以初速度v0從底端滑上傳送帶,并從傳送帶頂端滑出。整個(gè)空間存在勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小E=mgsinθq,方向平行于傳送帶斜向下。傳送帶與物體間動(dòng)摩擦因數(shù)μ≠0,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物塊所帶電量不變,重力加速度為g。物塊從底端滑至頂端的過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是( )
A.物塊可能先做勻減速直線運(yùn)動(dòng)后做勻速直線運(yùn)動(dòng)
B.物塊可能先受到滑動(dòng)摩擦力的作用,再受到靜摩擦力的作用
C.物塊電勢(shì)能增加了mglsinθ
D.物塊克服摩擦力做功可能為38mv02
三、實(shí)驗(yàn)題(共2題,每空2分,共16分)
12、如圖所示,圖1為多用電表中歐姆表的電路圖,已知靈敏電流計(jì)表頭內(nèi)阻Rg=900Ω,滿偏電流Ig=100μA,電源電動(dòng)勢(shì)E=1.5V,內(nèi)阻r=1Ω。定值電阻R1=10Ω,R2=90Ω。圖2為多用電表的表盤(pán),請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
(1)電源的 端為正極(填 “左”或“右”)
(2)當(dāng)電鍵撥至1時(shí),歐姆表的倍率是 (填“×10”或 “×100”)。
(3)某同學(xué)把電鍵撥至2后,進(jìn)行歐姆調(diào)零,當(dāng)調(diào)零完畢時(shí),滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻應(yīng)為 Ω。接著測(cè)量某一電阻,電表指針指示位置如圖2所示,則該電阻阻值為 Ω。
13、(10分)為了測(cè)量一節(jié)干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻,實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)備了下列器材供選用:
A.待測(cè)干電池一節(jié)
B.直流電流表(量程0~0.6~3A,0.6A檔內(nèi)阻約為0.1Ω,3A檔內(nèi)阻約為0.02Ω)
C.直流電壓表(量程0~3~15V,3V內(nèi)阻約為5kΩ,15V檔內(nèi)阻約為25kΩ)
D.滑動(dòng)變阻器(阻值范圍為0~15Ω)
E.滑動(dòng)變阻器(阻值范圍為0~1000Ω)
F.開(kāi)關(guān),導(dǎo)線若干
(1)為了盡可能減少誤差,其中滑動(dòng)變阻器選 (填代號(hào)).
(2)請(qǐng)?jiān)趫D(甲)中進(jìn)行實(shí)物連線。

(3)根據(jù)實(shí)驗(yàn)記錄,畫(huà)出的U—I圖線如圖(乙)所示,從中可求出待測(cè)干電池的電動(dòng)勢(shì)為 V,內(nèi)電阻為 Ω.
四、計(jì)算題(9+10+13)
14、據(jù)媒體報(bào)道,某手機(jī)帶有屏幕保護(hù)器,保護(hù)裝置設(shè)置在屏幕的4個(gè)角落由彈性塑料、聚合物及超薄金屬片組成,一旦手機(jī)內(nèi)的加速度計(jì)、陀螺儀及位移傳感器感知手機(jī)掉落,屏幕保護(hù)器會(huì)自動(dòng)彈出,并完全吸收手機(jī)撞擊地面的能量,避免手機(jī)屏幕直接接觸地面而損壞。已知該手機(jī)設(shè)計(jì)質(zhì)量約為l60g,從1.8m自由掉落,保護(hù)器撞擊地面的時(shí)間為0.05s。不計(jì)空氣阻力,手機(jī)可看成質(zhì)點(diǎn),求:
(1)手機(jī)落地前瞬間的速度大??;
(2)手機(jī)從開(kāi)始掉落到落地前的過(guò)程中重力的沖量大?。?br>(3)地面對(duì)手機(jī)的平均作用力大小。
15、甲、乙兩小孩各乘一輛小車在光滑水平面上勻速相向行駛,速度均為6m/s.甲的車上有質(zhì)量為m=1kg的小球若干個(gè),甲和他的車及所帶小球的總質(zhì)量為M1=50kg,乙和他的車總質(zhì)量為M2=30kg.現(xiàn)為避免相撞,甲不斷地將小球以相對(duì)地面16.5m/s的水平速度拋向乙,且被乙接住.假設(shè)某一次甲將小球拋出且被乙接住后剛好可保證兩車不相撞,此時(shí):
(1)兩車的速度大小各為多少?
(2)甲總共拋出了多少個(gè)小球?
16、如圖所示,在xOy平面的第一象限以O(shè)A為分界線分成兩部分,OA與x軸的夾角為45°,OA與y軸正方向之間有一沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),OA與x軸正方向之間有方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。有一質(zhì)量為m,帶電荷量為+q的粒子,從y軸上的P點(diǎn)以速度v0平行于x軸正方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng),在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)后從OA上的M點(diǎn)垂直O(jiān)A方向進(jìn)入磁場(chǎng),經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后第二次到達(dá)OA上的N點(diǎn)(M、N點(diǎn)圖中均未標(biāo)出),已知OP=L,不計(jì)粒子的重力。求:
(1)勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??;
(2)求O、N兩點(diǎn)間距離的最大值以及所對(duì)應(yīng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小。
10.27調(diào)研物理參考答案
1、B解析:A.電勢(shì)與電場(chǎng)強(qiáng)度沒(méi)有直接關(guān)系,所以電場(chǎng)強(qiáng)度大的地方電勢(shì)不一定高,電場(chǎng)強(qiáng)度小的地方電勢(shì)不一定低,故A錯(cuò)誤;
B.沿電場(chǎng)方向電勢(shì)降低,而且降低最快,故B正確;
C.由公式U=Ed可知,兩點(diǎn)之間的電勢(shì)差與場(chǎng)強(qiáng)和兩點(diǎn)間沿電場(chǎng)線方向的距離都有關(guān),故C錯(cuò)誤;
D.場(chǎng)強(qiáng)為零,電勢(shì)不一定為零,電場(chǎng)力做功與電勢(shì)的變化有關(guān),將正點(diǎn)電荷從場(chǎng)強(qiáng)為零的一點(diǎn)移動(dòng)到場(chǎng)強(qiáng)為零的另一點(diǎn),電勢(shì)可能變化,所以電場(chǎng)力可能做功,故D錯(cuò)誤.
2、B 解析: A與B發(fā)生的碰撞是完全非彈性碰撞,二者組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,但機(jī)械能不守恒,故A錯(cuò)誤,B正確.A與B一起壓縮彈簧的過(guò)程,A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,由于只有彈簧的彈力做功,所以系統(tǒng)的機(jī)械能也守恒,故C、D錯(cuò)誤.
3、A解析:AB.根據(jù)右手螺旋定則,可判斷通電直導(dǎo)線周圍磁場(chǎng)分布情況,故A正確;B錯(cuò)誤;
CD.根據(jù)右手螺旋定則,可判斷通電螺線管周圍磁場(chǎng)分布情況,故C錯(cuò)誤;D錯(cuò)誤。故選A。
4、D解析:A.由等量異種電荷的電場(chǎng)分布可知,O點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)最大,該試探電荷在O點(diǎn)受電場(chǎng)力最大,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;
B.由對(duì)稱可知,AC兩點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)大小相等,方向不同,則該試探電荷在A、C兩點(diǎn)受電場(chǎng)力大小相同,方向不同,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;
C.在O、A、B、C四點(diǎn)中,O點(diǎn)電勢(shì)最高,則帶負(fù)電的試探電荷在O點(diǎn)電勢(shì)能最小,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;
D.根據(jù)等量異號(hào)電荷的電場(chǎng)線分布可知,CO的電勢(shì)差大于BA的電勢(shì)差,則該試探電荷從C到O比從B到A電勢(shì)能變化大,選項(xiàng)D正確。故選D。
5、C解析:A.根據(jù)粒子的運(yùn)動(dòng)的軌跡可知,粒子不可能從B點(diǎn)射出磁場(chǎng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;
B.負(fù)電子從D點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)(L2)2+(3L2-r)2=r2,解得r=33L,則負(fù)電子的速度大小為v=Berm=eBL3m,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;
C.當(dāng)正電子運(yùn)動(dòng)的軌跡與MN相切時(shí)從MN射出的時(shí)間最長(zhǎng),由幾何關(guān)系可知圓心角為為120°,則最長(zhǎng)時(shí)間tmin=120°360°×2πmeB=2πm3eB,選項(xiàng)C正確;
D.正電子從CM之間射出時(shí)用時(shí)間最長(zhǎng),則在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為t'min=T2=πmeB,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。故選C。
6、D解析:小球入射和彈出的過(guò)程,及以后重復(fù)進(jìn)行的過(guò)程中,小球和小車所組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒。規(guī)定向右為正方向,設(shè)第一次碰撞后小車速度為v1,由動(dòng)量守恒定律得mv0-p=mv1+p,則有v1=v0-2pm,第二次碰撞過(guò)程有mv1-p=mv2+p,則有v2=v1-2pm=v0-2×2pm,同理可推得vn=v0-n×2pm,要使小車停下來(lái),即vn=0,小球重復(fù)入射和彈出的次數(shù)為n=mv02p,故從小球第一次入射開(kāi)始到小車停止運(yùn)動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間為t=nΔT=mv02p?ΔT,故選D。
7、A解析:根據(jù)題意,金屬桿受到豎直向下的重力G(大小為mg)、垂直于軌道向上的支持力T和安培力F的作用,根據(jù)平衡條件,安培力的大小滿足F≥mgsin30°,又F=BIL,可得B≥5T,所以所加磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度不可能為3T。本題答案為A。
8、CD解析:帶負(fù)電的驗(yàn)電器在潮濕的空氣中,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,小球上的負(fù)電荷(電子)被潮濕的空氣導(dǎo)走了,但電荷在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中仍然守恒,故CD正確,AB錯(cuò)誤。故選CD。
9、CD解析:A.沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降落,可知-x軸場(chǎng)強(qiáng)方向沿x軸負(fù)方向,+x軸場(chǎng)強(qiáng)方向沿x軸正方向,故A錯(cuò)誤;
B.由電勢(shì)能公式Ep=φq,可知,電勢(shì)越高,電子的電勢(shì)能越小,故EpME2,故C正確;
D.正試探電荷在N、O間所受電場(chǎng)力沿x軸負(fù)方向,O、M間所受電場(chǎng)力沿x軸正方向,故電場(chǎng)力先做負(fù)功后做正功,故D正確。故選CD。
10、AD解析:A.粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示
從d、c兩點(diǎn)射出時(shí),對(duì)應(yīng)的圓心角相等,都等于90°,所以,他們?cè)诖艌?chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間也相等,即t1=t2,又由于t1:t3=3:2,因此
t2:t3=3:2故A正確;
B.由于t1:t3=3:2,又因?yàn)?,從d點(diǎn)射出時(shí)對(duì)應(yīng)的圓心角為90°,所以,從e點(diǎn)射出時(shí),對(duì)應(yīng)的圓心角為60°,即t3=16T=16×2πmqB,變形得qm=π3Bt3,故B錯(cuò)誤;
CD.設(shè)ab=L,由幾何關(guān)系得rd=O1d=12L,rc=O2c=L,re=O3e=ae=23L3,根據(jù)牛頓第二定律得qvB=mv2r,v=qBrm,由于q、m、B相同,速度與半徑成正比vcve=rcre=L23L3=32,vdve=rdre=12L23L3=34,故C錯(cuò)誤、D正確;故選AD。
11、AD解析:AB.物塊收到的電場(chǎng)力為F=Eq=mgsinθ,一開(kāi)始物塊速度比傳送帶速度大,所以物塊收到沿斜面向下的滑動(dòng)摩擦力,當(dāng)物塊速度和傳送帶速度相等時(shí),物塊和傳送帶沒(méi)有相對(duì)滑動(dòng),重力向下的分力等于電場(chǎng)力,所以滑動(dòng)摩擦力突變?yōu)?,物塊后面做勻速直線運(yùn)動(dòng),故A對(duì),B錯(cuò);
C.因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)方向和電場(chǎng)力方向一樣,所以電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減少,故C錯(cuò);
D.物塊先做勻減速運(yùn)動(dòng)后做勻速直線運(yùn)動(dòng)對(duì)全過(guò)程列,根據(jù)功能關(guān)系得:克服摩擦力做功為Wf=12mv02-12m(0.5v0)2=38mv02,故D正確。故選AD.
12、 右 ×100 139.1Ω 140Ω
解析:(1)[1]在多用電表的使用過(guò)程中,我們需要讓電流從紅筆流入,黑筆流出,所以在當(dāng)歐姆擋使用時(shí),黑表筆接著內(nèi)部電源正極,所以電源的右端為正;
(2)[2]當(dāng)電鍵撥至1時(shí),這時(shí)候電流表等效的量程為I?g=Ig?RgR1+R2+Ig=1000μA=1×10-3A
所以這時(shí)候的中值電阻為R內(nèi)=R中=EI?g=1.51×10-3Ω=1500Ω=15×100Ω
所以當(dāng)電鍵撥至1時(shí),歐姆表的倍率是“×100”;
(3)[3] 當(dāng)電鍵撥至2時(shí),這時(shí)候電流表等效的量程為I??g=Ig?Rg+R2R1+Ig=10000μA=1×10-2A,等效內(nèi)阻為R??g=Ig?Rg+R2I??g=9.9Ω,所以這時(shí)候的中值電阻為R內(nèi)=R中=EI??g=1.51×10-2Ω=150Ω=15×10Ω
所以滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻為R滑=R內(nèi)-R??g-r=150Ω-9.9Ω-1Ω=139.1Ω
[4]所以當(dāng)電鍵撥至2時(shí),歐姆表的倍率是“×10”,所以該電阻阻值為R=14.0×10Ω=140Ω
13、(1)滑動(dòng)變阻器應(yīng)選D
(2)實(shí)物連線如圖
(3)1.35V;0.5Ω
解析:若選擇E,則電流太小,不利于讀數(shù)及測(cè)量,所以選擇D。測(cè)量電源電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻,關(guān)鍵是得到路端電壓和干路電流,所以使物體容易連接。根據(jù)U-I圖像,利用閉合電路歐姆即U=E-Ir可知,電源電動(dòng)勢(shì)為1.35V,內(nèi)阻即直線斜率求出即可,r=0.5Ω
14、(1)6m/s;(2)0.96N·s;(3)20.8N
解析:(1)落地的速度v=2gh=2×10×1.8m/s=6m/s
(2)根據(jù)自由落體的時(shí)間t=2hg=2×1.810s=0.6s
根據(jù)I=mgt
得重力沖量I=0.16×10×0.6N·s=0.96N·s
(3)取豎直向下為正方向,由動(dòng)量定理(mg-F)t=0-mv
得F=mg+mvt=20.8N
15、(1)v甲=v乙=1.5m/s(2)15
解析:(1)M1v0=(M1-nm)v甲+nmv,
nmv-M2v0=(M2+nm)v乙
v甲=v乙
解得v甲=v乙=1.5m/s
(2)這一過(guò)程中乙小孩接球的動(dòng)量變化為:ΔP=30×6-30×(-1.5)=225(kg?m/s)
每一個(gè)小球被乙接收后,到最終的動(dòng)量變化為ΔP1=16.5×1-1.5×1=15(kg?m/s)
故小球個(gè)數(shù)為 N=ΔpΔp1=15
16、(1)3mv022qL;(2)8+623L;3(2-1)mv02qL
解析:(1)粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由題意可知tan45°=vyv0
根據(jù)粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng)知
x=v0t
y=vy2t
距離關(guān)系為y+xtan45°=L
豎直速度為vy=at
加速度為qE=ma
解以上各式得E=3mv022qL
(2)當(dāng)粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡與x軸相切時(shí),O、N兩點(diǎn)間的距離最大如圖所示,設(shè)此時(shí)圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,圓心為O?則由幾何關(guān)系可知
OM=Rsin45°-R=22L3
解得R=2(2+2)L3
O、N兩點(diǎn)間的距離最大值ON=(2+1)R=8+623L
根據(jù)洛倫茲力提供向心力可知qvB=mv2R
速度關(guān)系為v=2v0
解得B=3(2-1)mv02qL

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