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题目列表(包括答案和解析)

25②(供选用《选修3-l》物理课教材的学生做)
如图所示,空间分布着方向平行于纸面且与场区边界垂直的有界匀强电场,电场强度为E,场区宽度为L.在紧靠电场的右侧空间分布着方向垂直于纸面的两个匀强磁场,磁感应强度均为B,两磁场的方向相反、分界面与电场边界平行,且右边磁场范围足够大.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放后,在电场和磁场存在的空间进行周期性的运动.已知电场的右边界到两磁场分界面间的距离是带电粒子在磁场中运动的轨道半径的
3
2
倍,粒子重力不计.求:
(1)粒子经电场加速后,进入磁场的速度大小;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径;
(3)粒子从A点出发到第一次返回A点的时间.

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(25分)如图所示,两个金属轮A1、A2,可绕通过各自中心并与轮面垂直的固定的光滑金属轴O1和O2转动,O1和O2相互平行,水平放置.每个金属轮由四根金属辐条和金属环组成,A1轮的辐条长为a1、电阻为R1,A2轮的辐条长为a2、电阻为R2,连接辐条的金属环的宽度与电阻都可以忽略.半径为a0的绝缘圆盘D与A1同轴且固连在一起.一轻细绳的一端固定在D边缘上的某点,绳在D上绕足够匝数后,悬挂一质量为m的重物P.当P下落时,通过细绳带动D和A1绕O1轴转动.转动过程中,A1、A2保持接触,无相对滑动;两轮与各自细轴之间保持良好的电接触;两细轴通过导线与一阻值为R的电阻相连.除R和A1、A2两轮中辐条的电阻外,所有金属的电阻都不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与转轴平行.现将P释放,试求P匀速下落时的速度.

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(25分)图示为一固定不动的绝缘的圆筒形容器的横截面,其半径为R,圆筒的轴线在O处.圆筒内有匀强磁场,磁场方向与圆筒的轴线平行,磁感应强度为B.筒壁的H处开有小孔,整个装置处在真空中.现有一质量为m、电荷量为q的带电粒子P以某一初速度沿筒的半径方向从小孔射入圆筒,经与筒壁碰撞后又从小孔射出圆筒.设:筒壁是光滑的,P与筒壁碰撞是弹性的,P与筒壁碰撞时其电荷量是不变的.若要使P与筒壁碰撞的次数最少,问:

1.P的速率应为多少?

2.P从进入圆筒到射出圆筒经历的时间为多少?

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(25分)图中正方形ABCD是水平放置的固定梁的横截面,AB是水平的,截面的边长都是l.一根长为2l的柔软的轻细绳,一端固定在A点,另一端系一质量为m的小球,初始时,手持小球,将绳拉直,绕过B点使小球处于C点.现给小球一竖直向下的初速度v0,使小球与CB边无接触地向下运动,当,分别取下列两值时,小球将打到梁上的何处?

1.

2.

设绳的伸长量可不计而且绳是非弹性的.

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(25分)从赤道上的C点发射洲际导弹,使之精确地击中北极点N,要求发射所用的能量最少.假定地球是一质量均匀分布的半径为R的球体,R=6400km.已知质量为m的物体在地球引力作用下作椭圆运动时,其能量E与椭圆半长轴a的关系为式中M为地球质量,G为引力常量.

  

1.假定地球没有自转,求最小发射速度的大小和方向(用速度方向与从地心O到发射点C的连线之间的夹角表示).

2.若考虑地球的自转,则最小发射速度的大小为多少?

3.试导出

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一、(20分)填空题.本大题共5小题,每小题4分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程。

1.主序星,核能或原子能       2.  3.315×10-19,3             3.  ;10J   

4.              5.    α=arctan, 9×10-3J。

二、(40分)选择题。

单项选择题

6

7

8

9

10

A

C

B

D

C

多项选择题

11

12

13

14

BD

ACD

ACD

BC

 

三、(30分)实验题

15. (5分)CD

16. (5分) (1)分子是球形;分子间无空隙(此空填“把油膜看成单分子层”也可以)

(2)  

17.(4分)C 

18.(1)如图所示(2分)

 (2)2.5~2.7V之间均给分(1分)0.9~1.1

Ω之间均给分(1分)

(3)2.5~2.8A之间均给分(2分)

(4)1.55~1.75W之间均给分(2分)

19.(8分)挡光时间   极短时间内的平均速度近 

似等于瞬时速度(或:极短位移内的平均速

近似等于瞬时速度) (2分)

2.80 m2/s2;1.31m/s;

。(n=1,2,3……30)

四、(60分)计算题

20.(10分)解:

杯子内气体做等温变化,由玻意耳定律得:

         

解得: Pa

因为气体A的压强加上水柱的压强  Pa=P0 

  所以,水不会流出来。

21. (12分)解:

(1)v1=60km/h,s1=20;v2=120km/h,s2=80m

由动能定理知:-kmgs=0-,v2=2kgs  ①

    由图像数据知:,因此v-s图像是一条抛物线   ②

(2)利用动能定理:  ③

在图像上取一点:v­1=60km/h,刹车时位移是s1=20m  ④

  所以v02-452=602  

得v0=75km/h

22.(12分)解:不正确。把路端电压与电源电动势混为一谈,认为路端电压是恒定的,不随外电路改变而改变。

分析解答:内电阻不可忽略,

因为,r一定,当R

越大,U也越大,所以与ε不同,U不是恒定的。

设电源电动势为s,内电阻r,

以当B连入时,用电器两端的电压将小于10V,它消耗的实际功率将小

于50W,有可能小于2.0W,,、

但需要满足

可解得

述条件时,B的实际功率小于2.0W。

23. (12分)(1)解:(1分)

方向平行于斜面向上(1分)

(2)1~4s内向下匀加速,

 (1分)

4~7s内向下匀减速至速度为0,

(1分)

7~8s内向上匀加速,8~9s向上匀减速至速度为0,完成一个周期,

(1分)

一个周期内向下位移

S=240,得(1分)

由过程分析知,5个周期未能达到,第6个周期终点时刻之前,就已经到达。

下面我们计算第6个周期开始到达底端所用的时间

第6个周期由总位移米,加速阶段

位移S1=,剩下位移,加力后它减速过程即可完成:(1分)

 

    (舍)(1分)

  =40+3+1.6s=44.6s(1分)

(3)  到达底端时速度为

    

(3分)

24.(14分)解:

(1)设AB边刚进入上面磁场时速度为0,线    

则mgh= m02                (1分)

AB刚进入磁场时有, =mg      

所以(2分)

(2)当GH、CD进入磁场时,当某时刻金属框上的热功率为P,设此时框的速度为1

E1=B(2l1   (1分)

线框的热功率为

得出1=  (2分)

(3),当AB边出下面磁场的前一段时间内,线框在做匀速运动,此时AB和EF同时在切割,设此匀速运动的速度为2

E2=B(4l2   (1分)

 =mg      (1分) 

2=  

在AB边穿越两个磁场过程中,根据能量守恒定律得:

    mg(4h)-Q= m22     (1分)

金属框损失的机械能△E=Q= mgh  (1分)

(4)图略

 

 


同步练习册答案