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2020年普通高等学校招生统一考试物理模拟卷8
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物理卷(八)
(满分:100分,时间:90分钟)
一、选择题(本题共16小题,共38分,第1~10小题为单选题,每小题2分,第11~16小题为多选题,每小题3分)
1.关于分子间相互作用力与分子间势能,下列说法正确的是( )
A.在10r0(r0为分子间作用力为零的间距,其值为10-10 m)距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力
B.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零
C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小
D.分子间距离越大,分子间的斥力越大
A [分子间同时存在引力和斥力,在平衡距离以内表现为斥力,在平衡距离以外表现为引力,在10r0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力,A正确;设分子平衡距离为r0,分子距离为r,当r>r0,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当r
甲 乙
A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,一定能使阴极K发生光电效应
B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,不能使阴极K发生光电效应
C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变
D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大
A [根据跃迁规律可知从n=4向n=2跃迁时辐射光子的能量小于从n=4向n=1跃迁时辐射光子的能量,一定能使阴极K发生光电效应,A正确。根据跃迁规律可知,从高能级向低能级跃迁时辐射光子的能量等于这两个能级差,从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量大于从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光子的能量,一定能使阴极K发生光电效应,B错误。改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射时,入射光能量变大,因此逸出光电子的最大初动能变大,C错误。入射光的强度增大,不会影响逸出光电子的最大初动能,只会使逸出的光电子数目增多,D错误。]
3.如图所示,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆。随着细杆位置的不同,细杆上边两侧床单间夹角θ(θ<150°)将不同。设床单重力为G,晾衣杆所受压力大小为N,下列说法正确的是( )
A.当θ=60°时,N=G
B.当θ=90°时,N=G
C.只有当θ=120°时,才有N=G
D.无论θ取何值,都有N=G
D [以床单和细杆整体为研究对象,整体受到重力G和晾衣杆的支持力N′,由平衡条件知N′=G,与θ取何值无关,由牛顿第三定律知床单对晾衣杆的压力大小N=N′=G,与θ无关,故A、B、C错误,D正确。]
4.(2019·贵阳模拟)如图所示为甲、乙两车在平直公路上行驶的vt图象,则在t1到t2时间内( )
A.甲、乙两车的位移相等
B.乙车的平均速度等于
C.甲车的平均速度比乙车的平均速度大
D.乙车的加速度始终比甲车的加速度小
C [在t1到t2时间内,两图线与t轴所围成的面积不等,则甲、乙两车的位移不等,选项A错误;甲车做匀变速直线运动,在t1到t2时间内,平均速度甲=,根据图线与t轴所围成的面积知,甲车的位移大于乙车的位移,则甲车的平均速度大于乙车的平均速度,即乙车的平均速度小于,选项B错误,C正确;乙图线的切线的斜率先比甲图线的斜率小,后比甲图线的斜率大,可知乙车的加速度先小于甲车的加速度,后大于甲车的加速度,选项D错误。]
5.如图所示的装置中,A、B两物块的质量分别为2 kg、1 kg,连接轻弹簧和物块的轻绳质量不计,轻弹簧的质量不计,轻绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A.固定物块A,则弹簧的弹力大小为20 N
B.固定物块B,则弹簧的弹力大小为40 N
C.先固定物块A,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力大小为10 N
D.先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,弹簧的弹力大小为15 N
C [固定物块A,则弹簧的弹力大小等于B的重力,大小为10 N,选项A错误;固定物块B,则弹簧的弹力大小等于A的重力,大小为20 N,选项B错误;先固定物块A,则弹簧的弹力为10 N,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力不能突变,则大小为10 N,选项C正确;先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,加速度为a== m/s2,对物体B:T-mBg=mBa,解得弹簧的弹力大小为 N,选项D错误。]
6.北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径ra=rb>rc,其中a是地球同步卫星,不考虑空气阻力。则( )
A.a的向心力小于c的向心力
B.a、b卫星的加速度一定相同
C.c在运动过程中不可能经过北京上空
D.b的周期等于地球自转周期
D [因a、c的质量关系不确定,则无法比较两卫星的向心力的大小,选项A错误;a、b卫星的半径相同,则加速度的大小一定相同,选项B错误;c是一般的人造卫星,可能会经过北京的上空,选项C错误;a、b的半径相同,则周期相同,因a是地球的同步卫星,则两卫星的周期都等于地球自转的周期,选项D正确。]
7.如图所示,水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,一带电金属滑块以Ek0=30 J的初动能从斜面底端A冲上斜面,到顶端B时返回,已知滑块从A滑到B的过程中克服摩擦力做功10 J,克服重力做功24 J,则( )
A.滑块带正电,上滑过程中电势能减小4 J
B.滑块上滑过程中机械能增加4 J
C.滑块上滑到斜面中点时重力势能增加14 J
D.滑块返回到斜面底端时动能为15 J
A [动能定理知上滑过程中W电-WG-Wf=ΔEk,代入数值得W电=4 J,电场力做正功,滑块带正电,电势能减小4 J,A正确;由功能关系知滑块上滑过程中机械能的变化量为ΔE=W电-Wf=-6 J,即机械能减小6 J,B错误;由题意知滑块上滑到斜面中点时克服重力做功为12 J,即重力势能增加12 J,C错误;由动能定理知Wf=Ek0-Ek,所以滑块返回到斜面底端时动能为10 J,D错误。]
8.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )
A.x1处电场强度最小,但不为零
B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
C.若x1、x3处电势为φ1、φ3,则φ1<φ3
D.x2~x3段的电场强度大小、方向均不变
D [根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,电场强度与电势的关系E=,得E=·,即qE=,则Epx图象的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE可知x1处电场强度最小且为零,故A错误;粒子在0~x2段切线的斜率发生变化,所以加速度也在变化,做变速运动,x2~x3段斜率不变,所以做匀变速直线运动,故B错误;带负电的粒子从x1到x3的过程中电势能增加,说明电势降低,若x1、x3处电势为φ1、φ3,则φ1>φ3,故C错误;x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小、方向均不变,故D正确。]
9.如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45°角,ab、cd为金属棒,ad、bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m,通过回路的磁通量为Φ,重力加速度为g,则cd棒中电流大小和方向为( )
A.,方向从c到d B.,方向从d到c
C.,方向从d到c D.,方向从c到d
C [设磁场的磁感应强度为B,则Φ=BL2sin 45°,求得B=,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则BILcos 45°=mg,解得I=,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到c,故选项C正确。]
10.如图所示,长l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为( )
A. B.
C. D.0
B [两球组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得mv-mv′=0,即v=v′;由机械能守恒定律得mv2+mv′2=mgl,解得v=;故选B。]
11.如图所示,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MN、PQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为B=kt(k为常数,k>0)。M、N间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μ,Pb=Ma=L(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t=0到ab杆刚要运动的这段时间内( )
A.通过电阻R的电流方向为M→P
B.回路的感应电流I=
C.通过电阻R的电量q=
D.ab杆产生的热功率P=
AC [由楞次定律可知,通过电阻R的电流方向为M→P,故A正确;产生的感应电动势为E=S=kL2,根据欧姆定律可得电流为I==,故B错误;杆刚要运动时,μmg-ktIL=0,又因q=It,联立可得q=,故C正确;根据功率公式P=I2R=,故D错误。]
12.如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是( )
甲 乙
A.该波的传播速率为4 m/s
B.该波的传播方向沿x轴正方向
C.经过0.5 s,质点P沿波的传播方向向前传播2 m
D.该波在传播过程中若遇到4 m的障碍物,能发生明显衍射现象
AD [由甲图读出该波的波长为λ=4 m,由乙图读出周期为T=1 s,则波速为v==4 m/s,故A正确;在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误;质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不沿波的传播方向向前传播,故C错误;由于该波的波长为4 m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确。]
13.如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N。先后两次让小球M、N以角速度ω和2ω随圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动。则( )
A.小球M第二次的位置比第一次时离A点近
B.小球M第二次的位置比第一次时离B点近
C.小球N第二次的竖直位置比第一次时高
D.小球N第二次的竖直位置比第一次时低
BC [M小球做匀速圆周运动,则mgtan 45°=mω2r,则当ω变为2ω时,r变为原来的,则小球M第二次的位置比第一次时离A点远,离B点近,选项A错误,B正确;对放在N点的小球,N与O点的连线与竖直方向的夹角为α,则mgtan α=mω2Rsin α,则cos α=,则当ω越大,α越大,物体的位置越高,故选项C正确,D错误。]
14.一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g。这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中( )
A.物体克服重力做功0.9mgH
B.物体克服摩擦力做功0.6mgH
C.物体的动能损失了1.5mgH
D.物体的重力势能增加了mgH
CD [重力势能的增加量等于克服重力做的功mgH,故重力势能增加了mgH,故A错误,D正确;物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有mgsin 37°+f=ma,解得摩擦力大小f=0.3mg,物体克服摩擦力做功Wf=0.3mg×=0.5mgH,故B错误;物体上滑过程,根据牛顿第二定律,得合外力大小为F合=ma=0.9mg,根据动能定理得ΔEk=-F合×=-1.5mgH,故物体的动能减少了1.5mgH,故C正确。]
15.如图所示,边长为L的等边三角形ABC内外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B。三角形顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子,粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计,则其中能通过C点的粒子速度大小可能为( )
A. B.
C. D.
ABD [粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径r=(n=1,2,3…),粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qvB=m,解得v==(n=1,2,3…),故A、B、D正确。]
16.如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q,在它们连线的竖直中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一带电荷量为+q的小球以初速度v0从上端管口射入,重力加速度为g,静电力常量为k,则小球( )
A.下落过程中加速度始终为g
B.受到的库仑力先做正功后做负功
C.速度先增大后减小,射出时速度仍为v0
D.管壁对小球的弹力最大值为8k
AD [电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入的过程,因库仑力与速度方向垂直,竖直方向只受重力作用,加速度始终为g,故A正确;小球下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,故B错误;电场力不做功,只有重力做功,根据动能定理,速度不断增加,故C错误;在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为E==,根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q的小球受到最大库仑力为8k,结合受力分析可知,弹力与库仑力平衡,则管壁对小球的弹力最大值为8k,故D正确。]
二、非选择题(本题共7小题,共62分)
17.(5分)(1)用游标卡尺测量小球的直径如图甲、乙所示。测量方法正确的是________(选填“甲”或“乙”)。
甲 乙
(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图丙所示,则此示数为________mm。
丙
(3)在“用打点计时器测速度”实验中,交流电源的频率为50 Hz,打出一段纸带如图丁所示。测得打下计数点2时的瞬时速度v=________m/s。
丁
解析:(1)用游标卡尺测量小球的直径,应将小球卡在外测量爪中,故应选图甲。
(2)螺旋测微器的示数为固定读数加上可动读数,
即6.5 mm+20.0×0.01 mm=6.700 mm。
(3)打下计数点2时纸带的瞬时速度可以利用计数点1和计数点3间的平均速度来计算,
即v= m/s=0.36 m/s。
答案:(1)甲 (2)6.700 (3)0.36
18.(7分)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×10”和“×100”两种倍率,所用器材如下:
甲 乙
A.干电池:电动势E=1.5 V,内阻r=0.5 Ω
B.电流表G:满偏电流Ig=1 mA,内阻Rg=150 Ω
C.定值电阻R1=1 200 Ω
D.电阻箱R2和R3:最大阻值999.99 Ω
E.电阻箱R4:最大阻值9 999 Ω
F.开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干
(1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内,则R内=________Ω,欧姆表的倍率是________(选填“×10”或“×100”)。
(2)闭合开关S:
第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=________Ω且R3=________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;
第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为________。
解析:(1)由闭合电路欧姆定律可知:
欧姆表的内阻为R内== Ω=1 500 Ω,
则R2=R内-R1-Rg-r=(1 500-1 200-150-0.5)Ω=149.5 Ω,
中值电阻应为1 500 Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×10,则中值刻度太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×100”。
(2)为了得到“×10”倍率,应让满偏时对应的电阻为150 Ω;
电流为I1= A=0.01 A;
此时表头中电流应为0.001 A,则与之并联电阻R3电流应为(0.01-0.001)A=0.009 A,
并联电阻为R3= Ω=150 Ω;
R2+r= Ω=15 Ω
故R2=(15-0.5)Ω=14.5 Ω ;
图示电流为0.60 mA,干路电流为6.0 mA
则总电阻为R总=×103 Ω=250 Ω
故待测电阻为R测=(250-150)Ω=100 Ω;
故对应的刻度应为10。
答案:(1)149.5 1 500 ×100 (2)14.5 150 10
19.(3分)(2019·济南质检)某同学测量玻璃砖的折射率,准备了下列器材:激光笔、直尺、刻度尺、一面镀有反射膜的平行玻璃砖。如图所示,直尺与玻璃砖平行放置,激光笔发出的一束激光从直尺上O点射向玻璃砖表面,在直尺上观察到A、B两个光点,读出OA间的距离为20.00 cm,AB间的距离为6.00 cm,测得图中直尺到玻璃砖上表面距离d1=10.00 cm,玻璃砖厚度d2=4.00 cm。玻璃的折射率n=________,光在玻璃中的传播速度v=________ m/s。(光在真空中传播速度c=3.0×108 m/s,结果保留2位有效数字)
解析:作出光路图如图所示,根据几何知识可得入射角i=45°,折射角r=37°,故折射率n=≈1.2,故v==2.5×108 m/s。
答案:1.2 2.5×108
20.(10分)4×100 m接力赛是运动会上最为激烈的比赛项目之一,在甲、乙两运动员训练交接棒的过程中发现,甲短距离加速后能保持9 m/s的速度跑完全程。为了确定乙起跑的时机,甲在接力区前s0处作了标记,当甲跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的前端听到口令时立即起跑(忽略声音传播的时间及人的反应时间),先做匀加速运动,速度达到最大后,保持这个速度跑完全程。已知接力区的长度为L=20 m。
(1)若s0=13.5 m,且乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒,则在完成交接棒时乙离接力区末端的距离为多大?
(2)若s0=16 m,乙的最大速度为8 m/s,要使甲、乙能在接力区内完成交接棒,且比赛成绩最好,则乙在加速阶段的加速度应为多少?
解析:(1)设经过时间t,甲追上乙,根据题意有
vt-=s0
将v=9 m/s,s0=13.5 m代入得t=3 s
此时乙离接力区末端的距离为
Δs=L-=m=6.5 m。
(2)因为甲、乙的最大速度v甲>v乙,所以在完成交接棒时甲跑过的距离越长,成绩越好。因此应当在接力区的末端完成交换,且乙达到最大速度v乙。设乙的加速度为a,加速的时间t1=,在接力区的运动时间t=
由运动学公式L=at+v乙(t-t1)
解得a= m/s2。
答案:(1)6.5 m (2) m/s2
21.(10分)(2019·合肥模拟)如图所示,U形管右管内径为左管内径的2倍,管内水银在左管内封闭了一段长为L=76 cm、温度为300 K的空气柱,左右两管水银面高度差为h1=6 cm,大气压为76 cmHg。
(1)给左管的气体加热,则当U形管两边水银面等高时,左管内气体的温度为多少?(结果保留1位小数)
(2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差h2。
解析:(1)左管内气体压强
p1=p-Δp=70 cmHg
当左右两管内水银面相等时,气体压强
p2=76 cmHg
由于右管截面积是左管的两倍,所以左管水银面将下降4 cm,右管中水银面将上升2 cm,管内气柱长度
l2=80 cm
根据=
得T2=342.9 K。
(2)设气柱恢复原长时压强为p3
p2V2=p3V3
得p3=80 cmHg
又Δp=p3-p=4 cmHg
所以高度差为4 cm。
答案:(1)342.9 K (2)4 cm
22.(13分)(2019·贵阳模拟)如图所示,半径为R=0.5 m,内壁光滑的圆轨道竖直固定在水平地面上。圆轨道底端与地面相切,一可视为质点的物块A以v0=6 m/s的速度从左侧入口向右滑入圆轨道,滑过最高点Q,从圆轨道右侧出口滑出后,与静止在地面上P点的可视为质点的物块B碰撞(碰撞时间极短),P点左侧地面光滑,右侧粗糙段和光滑段交替排列,每段长度均为L=0.1 m,两物块碰后粘在一起做直线运动。已知两物块与各粗糙段间的动摩擦因数均为μ=0.1,物块A、B的质量均为m=1 kg,重力加速度g取10 m/s2。
(1)求物块A到达Q点时的速度大小v和受到的弹力FN;
(2)若两物块最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;
(3)求两物块滑至第n(n
mv=mv2+2mgR ①
物块A做圆周运动:FN+mg=m ②
由①②联立得v=4 m/s
FN=22 N,方向向下。 ③
(2)在与B碰撞前,系统机械能守恒,A和B在碰撞过程中动量守恒
mAv0=(mA+mB)v1 ④
A、B碰后向右滑动,由动能定理得
-μ(mA+mB)gs=0-(mA+mB)v ⑤
由④⑤联立得s=4.5 m
所以k==45。
(3)碰后A、B滑至第n个光滑段上的速度vn,由动能定理得-μ(mA+mB)gnL=(mA+mB)v-(mA+mB)v ⑥
解得vn== m/s。
答案:(1)4 m/s 22 N,方向向下 (2)45
(3)vn= m/s
23.(14分)(2019·日照模拟)如图所示,PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直于纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E。在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m,电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用。求:
(1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到到达荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
(2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
解析:(1)根据洛伦兹力提供向心力得qvB=m
解得v=
当粒子的发射速度与荧光屏成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中的M点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达荧光屏,运动轨迹如图所示。
粒子在磁场中运动的时间为
t1==
粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,竖直位移为
y=R-Rcos 30°=R
匀速直线运动的时间为t2==m
由几何关系可得点M到荧光屏的距离为
x1=R+Rsin 30°=1.5R
设粒子在电场中运动的时间为t3,由匀变速直线运动规律得x1=·t
解得t3=
故粒子从发射到到达荧光屏上所用的时间为
t=t1+t2+t3=+m+
带电粒子在竖直向上的方向上做匀速直线运动,带电粒子到达荧光屏上时有
y1=vt3=BR
带电粒子到达荧光屏时距离O点的位置为
d=R+y1=R+BR。
(2)带电粒子到达荧光屏的最高点时,粒子由磁场的右边界离开后竖直向上运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x′=2R
则2R=·t
带电粒子在电场中竖直向上运动的距离为
y2=vt4=2BR
该带电粒子距离发射源的间距为
ym=R+y2=R+2BR。
答案:(1)+m+ R+BR
(2)R+2BR
(满分:100分,时间:90分钟)
一、选择题(本题共16小题,共38分,第1~10小题为单选题,每小题2分,第11~16小题为多选题,每小题3分)
1.关于分子间相互作用力与分子间势能,下列说法正确的是( )
A.在10r0(r0为分子间作用力为零的间距,其值为10-10 m)距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力
B.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零
C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小
D.分子间距离越大,分子间的斥力越大
A [分子间同时存在引力和斥力,在平衡距离以内表现为斥力,在平衡距离以外表现为引力,在10r0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力,A正确;设分子平衡距离为r0,分子距离为r,当r>r0,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当r
甲 乙
A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,一定能使阴极K发生光电效应
B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,不能使阴极K发生光电效应
C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变
D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大
A [根据跃迁规律可知从n=4向n=2跃迁时辐射光子的能量小于从n=4向n=1跃迁时辐射光子的能量,一定能使阴极K发生光电效应,A正确。根据跃迁规律可知,从高能级向低能级跃迁时辐射光子的能量等于这两个能级差,从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量大于从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光子的能量,一定能使阴极K发生光电效应,B错误。改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射时,入射光能量变大,因此逸出光电子的最大初动能变大,C错误。入射光的强度增大,不会影响逸出光电子的最大初动能,只会使逸出的光电子数目增多,D错误。]
3.如图所示,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆。随着细杆位置的不同,细杆上边两侧床单间夹角θ(θ<150°)将不同。设床单重力为G,晾衣杆所受压力大小为N,下列说法正确的是( )
A.当θ=60°时,N=G
B.当θ=90°时,N=G
C.只有当θ=120°时,才有N=G
D.无论θ取何值,都有N=G
D [以床单和细杆整体为研究对象,整体受到重力G和晾衣杆的支持力N′,由平衡条件知N′=G,与θ取何值无关,由牛顿第三定律知床单对晾衣杆的压力大小N=N′=G,与θ无关,故A、B、C错误,D正确。]
4.(2019·贵阳模拟)如图所示为甲、乙两车在平直公路上行驶的vt图象,则在t1到t2时间内( )
A.甲、乙两车的位移相等
B.乙车的平均速度等于
C.甲车的平均速度比乙车的平均速度大
D.乙车的加速度始终比甲车的加速度小
C [在t1到t2时间内,两图线与t轴所围成的面积不等,则甲、乙两车的位移不等,选项A错误;甲车做匀变速直线运动,在t1到t2时间内,平均速度甲=,根据图线与t轴所围成的面积知,甲车的位移大于乙车的位移,则甲车的平均速度大于乙车的平均速度,即乙车的平均速度小于,选项B错误,C正确;乙图线的切线的斜率先比甲图线的斜率小,后比甲图线的斜率大,可知乙车的加速度先小于甲车的加速度,后大于甲车的加速度,选项D错误。]
5.如图所示的装置中,A、B两物块的质量分别为2 kg、1 kg,连接轻弹簧和物块的轻绳质量不计,轻弹簧的质量不计,轻绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A.固定物块A,则弹簧的弹力大小为20 N
B.固定物块B,则弹簧的弹力大小为40 N
C.先固定物块A,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力大小为10 N
D.先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,弹簧的弹力大小为15 N
C [固定物块A,则弹簧的弹力大小等于B的重力,大小为10 N,选项A错误;固定物块B,则弹簧的弹力大小等于A的重力,大小为20 N,选项B错误;先固定物块A,则弹簧的弹力为10 N,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力不能突变,则大小为10 N,选项C正确;先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,加速度为a== m/s2,对物体B:T-mBg=mBa,解得弹簧的弹力大小为 N,选项D错误。]
6.北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径ra=rb>rc,其中a是地球同步卫星,不考虑空气阻力。则( )
A.a的向心力小于c的向心力
B.a、b卫星的加速度一定相同
C.c在运动过程中不可能经过北京上空
D.b的周期等于地球自转周期
D [因a、c的质量关系不确定,则无法比较两卫星的向心力的大小,选项A错误;a、b卫星的半径相同,则加速度的大小一定相同,选项B错误;c是一般的人造卫星,可能会经过北京的上空,选项C错误;a、b的半径相同,则周期相同,因a是地球的同步卫星,则两卫星的周期都等于地球自转的周期,选项D正确。]
7.如图所示,水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,一带电金属滑块以Ek0=30 J的初动能从斜面底端A冲上斜面,到顶端B时返回,已知滑块从A滑到B的过程中克服摩擦力做功10 J,克服重力做功24 J,则( )
A.滑块带正电,上滑过程中电势能减小4 J
B.滑块上滑过程中机械能增加4 J
C.滑块上滑到斜面中点时重力势能增加14 J
D.滑块返回到斜面底端时动能为15 J
A [动能定理知上滑过程中W电-WG-Wf=ΔEk,代入数值得W电=4 J,电场力做正功,滑块带正电,电势能减小4 J,A正确;由功能关系知滑块上滑过程中机械能的变化量为ΔE=W电-Wf=-6 J,即机械能减小6 J,B错误;由题意知滑块上滑到斜面中点时克服重力做功为12 J,即重力势能增加12 J,C错误;由动能定理知Wf=Ek0-Ek,所以滑块返回到斜面底端时动能为10 J,D错误。]
8.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )
A.x1处电场强度最小,但不为零
B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
C.若x1、x3处电势为φ1、φ3,则φ1<φ3
D.x2~x3段的电场强度大小、方向均不变
D [根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,电场强度与电势的关系E=,得E=·,即qE=,则Epx图象的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE可知x1处电场强度最小且为零,故A错误;粒子在0~x2段切线的斜率发生变化,所以加速度也在变化,做变速运动,x2~x3段斜率不变,所以做匀变速直线运动,故B错误;带负电的粒子从x1到x3的过程中电势能增加,说明电势降低,若x1、x3处电势为φ1、φ3,则φ1>φ3,故C错误;x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小、方向均不变,故D正确。]
9.如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45°角,ab、cd为金属棒,ad、bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m,通过回路的磁通量为Φ,重力加速度为g,则cd棒中电流大小和方向为( )
A.,方向从c到d B.,方向从d到c
C.,方向从d到c D.,方向从c到d
C [设磁场的磁感应强度为B,则Φ=BL2sin 45°,求得B=,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则BILcos 45°=mg,解得I=,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到c,故选项C正确。]
10.如图所示,长l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为( )
A. B.
C. D.0
B [两球组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得mv-mv′=0,即v=v′;由机械能守恒定律得mv2+mv′2=mgl,解得v=;故选B。]
11.如图所示,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MN、PQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为B=kt(k为常数,k>0)。M、N间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μ,Pb=Ma=L(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t=0到ab杆刚要运动的这段时间内( )
A.通过电阻R的电流方向为M→P
B.回路的感应电流I=
C.通过电阻R的电量q=
D.ab杆产生的热功率P=
AC [由楞次定律可知,通过电阻R的电流方向为M→P,故A正确;产生的感应电动势为E=S=kL2,根据欧姆定律可得电流为I==,故B错误;杆刚要运动时,μmg-ktIL=0,又因q=It,联立可得q=,故C正确;根据功率公式P=I2R=,故D错误。]
12.如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是( )
甲 乙
A.该波的传播速率为4 m/s
B.该波的传播方向沿x轴正方向
C.经过0.5 s,质点P沿波的传播方向向前传播2 m
D.该波在传播过程中若遇到4 m的障碍物,能发生明显衍射现象
AD [由甲图读出该波的波长为λ=4 m,由乙图读出周期为T=1 s,则波速为v==4 m/s,故A正确;在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误;质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不沿波的传播方向向前传播,故C错误;由于该波的波长为4 m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确。]
13.如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N。先后两次让小球M、N以角速度ω和2ω随圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动。则( )
A.小球M第二次的位置比第一次时离A点近
B.小球M第二次的位置比第一次时离B点近
C.小球N第二次的竖直位置比第一次时高
D.小球N第二次的竖直位置比第一次时低
BC [M小球做匀速圆周运动,则mgtan 45°=mω2r,则当ω变为2ω时,r变为原来的,则小球M第二次的位置比第一次时离A点远,离B点近,选项A错误,B正确;对放在N点的小球,N与O点的连线与竖直方向的夹角为α,则mgtan α=mω2Rsin α,则cos α=,则当ω越大,α越大,物体的位置越高,故选项C正确,D错误。]
14.一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g。这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中( )
A.物体克服重力做功0.9mgH
B.物体克服摩擦力做功0.6mgH
C.物体的动能损失了1.5mgH
D.物体的重力势能增加了mgH
CD [重力势能的增加量等于克服重力做的功mgH,故重力势能增加了mgH,故A错误,D正确;物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有mgsin 37°+f=ma,解得摩擦力大小f=0.3mg,物体克服摩擦力做功Wf=0.3mg×=0.5mgH,故B错误;物体上滑过程,根据牛顿第二定律,得合外力大小为F合=ma=0.9mg,根据动能定理得ΔEk=-F合×=-1.5mgH,故物体的动能减少了1.5mgH,故C正确。]
15.如图所示,边长为L的等边三角形ABC内外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B。三角形顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子,粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计,则其中能通过C点的粒子速度大小可能为( )
A. B.
C. D.
ABD [粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径r=(n=1,2,3…),粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qvB=m,解得v==(n=1,2,3…),故A、B、D正确。]
16.如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q,在它们连线的竖直中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一带电荷量为+q的小球以初速度v0从上端管口射入,重力加速度为g,静电力常量为k,则小球( )
A.下落过程中加速度始终为g
B.受到的库仑力先做正功后做负功
C.速度先增大后减小,射出时速度仍为v0
D.管壁对小球的弹力最大值为8k
AD [电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入的过程,因库仑力与速度方向垂直,竖直方向只受重力作用,加速度始终为g,故A正确;小球下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,故B错误;电场力不做功,只有重力做功,根据动能定理,速度不断增加,故C错误;在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为E==,根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q的小球受到最大库仑力为8k,结合受力分析可知,弹力与库仑力平衡,则管壁对小球的弹力最大值为8k,故D正确。]
二、非选择题(本题共7小题,共62分)
17.(5分)(1)用游标卡尺测量小球的直径如图甲、乙所示。测量方法正确的是________(选填“甲”或“乙”)。
甲 乙
(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图丙所示,则此示数为________mm。
丙
(3)在“用打点计时器测速度”实验中,交流电源的频率为50 Hz,打出一段纸带如图丁所示。测得打下计数点2时的瞬时速度v=________m/s。
丁
解析:(1)用游标卡尺测量小球的直径,应将小球卡在外测量爪中,故应选图甲。
(2)螺旋测微器的示数为固定读数加上可动读数,
即6.5 mm+20.0×0.01 mm=6.700 mm。
(3)打下计数点2时纸带的瞬时速度可以利用计数点1和计数点3间的平均速度来计算,
即v= m/s=0.36 m/s。
答案:(1)甲 (2)6.700 (3)0.36
18.(7分)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×10”和“×100”两种倍率,所用器材如下:
甲 乙
A.干电池:电动势E=1.5 V,内阻r=0.5 Ω
B.电流表G:满偏电流Ig=1 mA,内阻Rg=150 Ω
C.定值电阻R1=1 200 Ω
D.电阻箱R2和R3:最大阻值999.99 Ω
E.电阻箱R4:最大阻值9 999 Ω
F.开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干
(1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内,则R内=________Ω,欧姆表的倍率是________(选填“×10”或“×100”)。
(2)闭合开关S:
第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=________Ω且R3=________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;
第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为________。
解析:(1)由闭合电路欧姆定律可知:
欧姆表的内阻为R内== Ω=1 500 Ω,
则R2=R内-R1-Rg-r=(1 500-1 200-150-0.5)Ω=149.5 Ω,
中值电阻应为1 500 Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×10,则中值刻度太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×100”。
(2)为了得到“×10”倍率,应让满偏时对应的电阻为150 Ω;
电流为I1= A=0.01 A;
此时表头中电流应为0.001 A,则与之并联电阻R3电流应为(0.01-0.001)A=0.009 A,
并联电阻为R3= Ω=150 Ω;
R2+r= Ω=15 Ω
故R2=(15-0.5)Ω=14.5 Ω ;
图示电流为0.60 mA,干路电流为6.0 mA
则总电阻为R总=×103 Ω=250 Ω
故待测电阻为R测=(250-150)Ω=100 Ω;
故对应的刻度应为10。
答案:(1)149.5 1 500 ×100 (2)14.5 150 10
19.(3分)(2019·济南质检)某同学测量玻璃砖的折射率,准备了下列器材:激光笔、直尺、刻度尺、一面镀有反射膜的平行玻璃砖。如图所示,直尺与玻璃砖平行放置,激光笔发出的一束激光从直尺上O点射向玻璃砖表面,在直尺上观察到A、B两个光点,读出OA间的距离为20.00 cm,AB间的距离为6.00 cm,测得图中直尺到玻璃砖上表面距离d1=10.00 cm,玻璃砖厚度d2=4.00 cm。玻璃的折射率n=________,光在玻璃中的传播速度v=________ m/s。(光在真空中传播速度c=3.0×108 m/s,结果保留2位有效数字)
解析:作出光路图如图所示,根据几何知识可得入射角i=45°,折射角r=37°,故折射率n=≈1.2,故v==2.5×108 m/s。
答案:1.2 2.5×108
20.(10分)4×100 m接力赛是运动会上最为激烈的比赛项目之一,在甲、乙两运动员训练交接棒的过程中发现,甲短距离加速后能保持9 m/s的速度跑完全程。为了确定乙起跑的时机,甲在接力区前s0处作了标记,当甲跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的前端听到口令时立即起跑(忽略声音传播的时间及人的反应时间),先做匀加速运动,速度达到最大后,保持这个速度跑完全程。已知接力区的长度为L=20 m。
(1)若s0=13.5 m,且乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒,则在完成交接棒时乙离接力区末端的距离为多大?
(2)若s0=16 m,乙的最大速度为8 m/s,要使甲、乙能在接力区内完成交接棒,且比赛成绩最好,则乙在加速阶段的加速度应为多少?
解析:(1)设经过时间t,甲追上乙,根据题意有
vt-=s0
将v=9 m/s,s0=13.5 m代入得t=3 s
此时乙离接力区末端的距离为
Δs=L-=m=6.5 m。
(2)因为甲、乙的最大速度v甲>v乙,所以在完成交接棒时甲跑过的距离越长,成绩越好。因此应当在接力区的末端完成交换,且乙达到最大速度v乙。设乙的加速度为a,加速的时间t1=,在接力区的运动时间t=
由运动学公式L=at+v乙(t-t1)
解得a= m/s2。
答案:(1)6.5 m (2) m/s2
21.(10分)(2019·合肥模拟)如图所示,U形管右管内径为左管内径的2倍,管内水银在左管内封闭了一段长为L=76 cm、温度为300 K的空气柱,左右两管水银面高度差为h1=6 cm,大气压为76 cmHg。
(1)给左管的气体加热,则当U形管两边水银面等高时,左管内气体的温度为多少?(结果保留1位小数)
(2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差h2。
解析:(1)左管内气体压强
p1=p-Δp=70 cmHg
当左右两管内水银面相等时,气体压强
p2=76 cmHg
由于右管截面积是左管的两倍,所以左管水银面将下降4 cm,右管中水银面将上升2 cm,管内气柱长度
l2=80 cm
根据=
得T2=342.9 K。
(2)设气柱恢复原长时压强为p3
p2V2=p3V3
得p3=80 cmHg
又Δp=p3-p=4 cmHg
所以高度差为4 cm。
答案:(1)342.9 K (2)4 cm
22.(13分)(2019·贵阳模拟)如图所示,半径为R=0.5 m,内壁光滑的圆轨道竖直固定在水平地面上。圆轨道底端与地面相切,一可视为质点的物块A以v0=6 m/s的速度从左侧入口向右滑入圆轨道,滑过最高点Q,从圆轨道右侧出口滑出后,与静止在地面上P点的可视为质点的物块B碰撞(碰撞时间极短),P点左侧地面光滑,右侧粗糙段和光滑段交替排列,每段长度均为L=0.1 m,两物块碰后粘在一起做直线运动。已知两物块与各粗糙段间的动摩擦因数均为μ=0.1,物块A、B的质量均为m=1 kg,重力加速度g取10 m/s2。
(1)求物块A到达Q点时的速度大小v和受到的弹力FN;
(2)若两物块最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;
(3)求两物块滑至第n(n
mv=mv2+2mgR ①
物块A做圆周运动:FN+mg=m ②
由①②联立得v=4 m/s
FN=22 N,方向向下。 ③
(2)在与B碰撞前,系统机械能守恒,A和B在碰撞过程中动量守恒
mAv0=(mA+mB)v1 ④
A、B碰后向右滑动,由动能定理得
-μ(mA+mB)gs=0-(mA+mB)v ⑤
由④⑤联立得s=4.5 m
所以k==45。
(3)碰后A、B滑至第n个光滑段上的速度vn,由动能定理得-μ(mA+mB)gnL=(mA+mB)v-(mA+mB)v ⑥
解得vn== m/s。
答案:(1)4 m/s 22 N,方向向下 (2)45
(3)vn= m/s
23.(14分)(2019·日照模拟)如图所示,PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直于纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E。在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m,电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用。求:
(1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到到达荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
(2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
解析:(1)根据洛伦兹力提供向心力得qvB=m
解得v=
当粒子的发射速度与荧光屏成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中的M点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达荧光屏,运动轨迹如图所示。
粒子在磁场中运动的时间为
t1==
粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,竖直位移为
y=R-Rcos 30°=R
匀速直线运动的时间为t2==m
由几何关系可得点M到荧光屏的距离为
x1=R+Rsin 30°=1.5R
设粒子在电场中运动的时间为t3,由匀变速直线运动规律得x1=·t
解得t3=
故粒子从发射到到达荧光屏上所用的时间为
t=t1+t2+t3=+m+
带电粒子在竖直向上的方向上做匀速直线运动,带电粒子到达荧光屏上时有
y1=vt3=BR
带电粒子到达荧光屏时距离O点的位置为
d=R+y1=R+BR。
(2)带电粒子到达荧光屏的最高点时,粒子由磁场的右边界离开后竖直向上运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x′=2R
则2R=·t
带电粒子在电场中竖直向上运动的距离为
y2=vt4=2BR
该带电粒子距离发射源的间距为
ym=R+y2=R+2BR。
答案:(1)+m+ R+BR
(2)R+2BR
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