《(江蘇專版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 階段綜合檢測(三)第六-八章驗收(含解析)》由會員分享�����,可在線閱讀����,更多相關(guān)《(江蘇專版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 階段綜合檢測(三)第六-八章驗收(含解析)(14頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1�、(江蘇專版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 階段綜合檢測(三)第六-八章驗收(含解析)
一、單項選擇題(本題共7小題��,每小題3分,共計21分�。每小題只有一個選項符合題意)
1.(2018·連云港二模)如圖甲所示,A��、B是一條電場線上的兩點���,若在A點釋放一初速度為零的電子����,電子僅受電場力作用����,并沿電場線從A運動到B,其速度平方(v2)與位移(x)關(guān)系圖線如圖乙所示����。設(shè)A、B兩點的電場強度分別為EA�����、EB����,電勢分別為φA、φB�,則( )
A.EA>EB B.EAφB D.φA<φB
解析:選D 電子初速度為零,故根據(jù)位移速度公式可得v2=2ax��,所
2�、以v2-x圖像的斜率表示加速度的2倍,從題圖可知電子的加速度恒定���,即受到的電場力恒定�����,所以EA=EB���,因為電子帶負電,電場力做正功��,所以電場方向從B到A�,根據(jù)沿電場線方向電勢降低可知φA<φB,D正確��。
2.(2018·南京三模)如圖所示��,寬度為d���、厚度為h的金屬導(dǎo)體放在垂直于它的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中�����,當(dāng)電流通過該導(dǎo)體時,在導(dǎo)體的上、下表面之間會產(chǎn)生電勢差��,這種現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng)。實驗表明:當(dāng)磁場不太強時�����,電勢差U�、電流I和磁感應(yīng)強度B的關(guān)系為U=k,式中的比例系數(shù)k稱為霍爾系數(shù)����,設(shè)載流子的電荷量大小為q,金屬導(dǎo)體單位體積內(nèi)的自由電荷數(shù)目為n�����,下列說法正確的是( )
A.導(dǎo)體上表面的
3�、電勢高于下表面的電勢
B.霍爾系數(shù)k=
C.載流子所受靜電力的大小F=q
D.載流子所受洛倫茲力的大小f=
解析:選D 由左手定則可知,載流子受到的洛倫茲力向上���,由于載流子是自由電子����,故導(dǎo)體上表面的電勢低于下表面的電勢�����,故A錯誤��;導(dǎo)體中的電場強度E=��,載流子所受電場力F=qE=q����,故C錯誤;穩(wěn)定時����,電場力與洛倫茲力相等,即q=qvB����,解得U=Bhv,又電流的微觀表達式:I=nqSv=nqhdv�����,解兩式得:U=,則霍爾系數(shù)為k=��,故B錯誤��;穩(wěn)定時��,電場力與洛倫茲力相等��,載流子所受洛倫茲力的大小f=Bqv=�����,故D正確���。
3.(2019·柳州模擬)兩個較大的平行金屬板A���、B相距為d,分別接
4�����、在電壓為U的電源正、負極上���,這時質(zhì)量為m�����、帶電荷量為-q的油滴恰好靜止在兩板之間,如圖所示����。在其他條件不變的情況下,如果將B板向下移動一小段距離�,則該過程中( )
A.油滴將向上加速運動,電流計中的電流從b流向a
B.油滴將向下加速運動���,電流計中的電流從a流向b
C.油滴靜止不動�����,電流計中的電流從b流向a
D.油滴靜止不動�,電流計中的電流從a流向b
解析:選B 開始時油滴靜止�����,說明電場力與重力平衡;電容器與電源直接相連�����,故電壓不變���,當(dāng)B板向下移動一小段距離��,板間距離d增大�,則由E=可知���,電場強度減小�����,電場力減小����,故重力大于電場力��,油滴向下加速運動�;由于d增大,則由C=可知�����,電容C減
5、小����,因電壓不變,則由Q=UC可知��,電荷量Q減小���,電容器放電,電流計中有從a到b的電流�����,故B正確��,A���、C�����、D錯誤���。
4.(2018·廣州模擬)如圖所示����,已知甲空間中沒有電場�����;乙空間中有豎直向上的勻強電場���;丙空間中有豎直向下的勻強電場���。三個圖中的斜面相同且絕緣,相同的帶負電小球從斜面上的相同位置O 點以相同初速度v0沿水平方向拋出��,分別落在甲�����、乙��、丙圖中斜面上A�、B、C 點(圖中未畫出)�����,距離O 點的距離分別為lOA、lOB���、lOC�����。小球受到的電場力始終小于重力�����,不計空氣阻力�。則( )
A.lOA>lOB>lOC B.lOB>lOA>lOC
C.lOC>lOA>lOB
6��、 D.lOC>lOB>lOA
解析:選C 甲圖小球不受電場力�,加速度為g����,帶電小球在乙圖中受到豎直向下的電場力與重力,加速度大于g��,而在丙圖中受到豎直向上的電場力與重力����,加速度小于g�,根據(jù)類平拋運動規(guī)律��,他們落在斜面上時均有:tan θ===���,解得:t=�����,可知����,當(dāng)加速度越大時�,所用時間越短,因此沿斜面運動的距離也就越小���,即lOC>lOA>lOB��,故C正確���,A、B����、D錯誤��。
5.如圖所示電路中���,電源為恒流源,能始終提供大小恒定的電流��。R0為定值電阻�,移動滑動變阻器R的滑片,則選項圖中表示電壓表示數(shù)U��、電路總功率P隨電流表示數(shù)I變化的關(guān)系圖像�,可能正確的是( )
解析:選C 由題圖知
7、R0與R并聯(lián)���,電壓表測電源電壓�,電流表測R支路的電流�����,設(shè)電源提供的電流恒定為I總���,根據(jù)并聯(lián)電路特點可知:U=U0=I0R0=(I總-I)R0=-IR0+I總R0�,其中I總�����、R0為定值���,由U=-R0I+I總R0�����,可知U與I的圖像為一次函數(shù)圖像���,且-R0<0,故A����、B錯誤;由電功率的計算公式知�����,電路消耗總功率:P=UI總=(I總-I)R0×I總=-I總R0I+I總2R0�����,其中I總、R0為定值���,由P=-I總R0I+I總2R0�,可知P與I的圖像為一次函數(shù)圖像��,-I總R0<0����,且I、P不會為0�,故C正確,D錯誤���。
6.(2019·深圳模擬)一個重力不計的帶電粒子垂直進入勻強磁場�,在與磁場垂直的平面內(nèi)做
8�、勻速圓周運動。則能正確表示運動周期T與半徑R之間關(guān)系的圖像是( )
解析:選D 帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動時���,有qvB=m��,可得R=,由圓周運動規(guī)律���,T==�����,可見運動周期與半徑無關(guān)�����,故D項正確�����。
7.(2019·常州期中)在真空中水平面MN的下方存在豎直向下的勻強電場�����。質(zhì)量為m的帶電小球由MN上的A點以一定初速度水平拋出����,從B點進入電場,到達C點時速度方向恰好水平����。A、B、C三點在同一直線上����,且AB=2BC,如圖所示�����。由此可見( )
A.電場力為2mg
B.小球帶正電
C.小球從A到B與從B到C的運動時間相等
D.小球從A到B與從B到C的速度變化量不相同
解析:選
9���、D 帶電小球從A到C��,設(shè)在進入電場前后兩個運動過程水平分位移分別為x1和x2�����,豎直分位移分別為y1和y2�����,經(jīng)歷的時間分別為t1和t2��。設(shè)在電場中的加速度為a���。由于軌跡向上彎曲���,加速度方向必定向上,合力向上��,說明電場力方向向上�����,所以小球帶負電�����,從A到B過程小球做平拋運動��,則有:x1=v0t1�;從B到C過程有:x2=v0t2�;由題意有:x1=2x2,聯(lián)立得:t1=2t2���;即小球從A到B是從B到C運動時間的2倍���。又y1=gt12,將小球在電場中的運動看成沿相反方向的類平拋運動�,則有:y2=at22����,根據(jù)幾何知識有:y1∶y2=x1∶x2�;解得:a=2g;根據(jù)牛頓第二定律得:F-mg=ma=2mg���,解
10���、得:F=3mg,A�����、B����、C錯誤;根據(jù)速度變化量Δv=at����,得AB過程速度變化量大小為Δv1=gt1=2gt2;BC過程速度變化量大小為Δv2=at2=2gt2�;所以小球從A到B與從B到C的速度變化量大小相等,但由于從A到B時方向向下����,而從B到C時方向向上���,故速度變化量不相同,D正確��。
二���、多項選擇題(本題共5小題,每小題4分���,共計20分���。每小題有多個選項符合題意。全部選對的得4分�����,選對但不全的得2分�,錯選或不答的得0分)
8.(2019·常州中學(xué)模擬)某電容式話筒的原理示意圖如圖所示,E為電源���,R為電阻��,薄片P和Q為兩金屬極板���。對著話筒說話時�����,P振動而Q可視為不動���。在P、Q間距減小的過程中
11�����、( )
A.P�����、Q構(gòu)成的電容器電容增大
B.P上電荷量保持不變
C.電阻R中有N到M方向的電流
D.電阻R中有M到N方向的電流
解析:選AC 電容式話筒與電源串聯(lián)�,其電壓保持不變。在P�、Q間距減小的過程中,根據(jù)電容決定式C=可知電容增大����,又根據(jù)電容定義式C=得知電容器所帶電荷量增大�,P極板上電荷量增大�,電容器充電,充電電流通過R的方向由N到M�,故A、C正確��,B�����、D錯誤���。
9.如圖所示,一簇電場線的分布關(guān)于y軸對稱�,O是坐標(biāo)原點,M���、N�、P�、Q是以O(shè)為圓心的一個圓周上的四個點,其中M���、N在y軸上�����,Q點在x軸上���,則( )
A.M點的電勢比P點的電勢低
B.O����、M間的電勢差小于N
12��、�、O間的電勢差
C.一正電荷在O點時的電勢能小于在Q點時的電勢能
D.將一負電荷由M點移到P點,電場力做正功
解析:選ABD 根據(jù)等勢線與電場線垂直���,順著電場線的方向電勢降低�,可知M點的電勢比P點的電勢低����,故A項正確;O���、M間的場強小于N�、O間的場強,OM=NO����,由公式U=Ed分析得知,O�����、M間的電勢差小于N����、O間的電勢差,故B項正確�;根據(jù)等勢線與電場線垂直,順著電場線的方向電勢降低��,可得O點的電勢高于Q點的電勢���,則正電荷在O點時的電勢能大于在Q點時的電勢能,故C項錯誤���;M點的電勢比P點的電勢低�����,則負電荷在M點的電勢能比在P點的電勢能大�,所以將一負電荷由M點移到P點時,電勢能減小���,電場力
13���、做正功,故D項正確���。
10.如圖所示�����,平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內(nèi)阻不計)連接����,下極板接地�����,靜電計所帶電荷量很少���,可被忽略���。一帶負電油滴被固定于電容器中的P點?����,F(xiàn)將平行板電容器的下極板豎直向下移動一小段距離��,則( )
A.平行板電容器的電容值將變大
B.靜電計指針張角不變
C.帶電油滴的電勢能將增大
D.若先將上極板與電源正極連接的導(dǎo)線斷開���,再將下極板向下移動一小段距離,則帶電油滴所受電場力不變
解析:選BD 根據(jù)C=知�����,d增大��,則電容減小����,故A錯誤。靜電計測量的是電容器兩端的電勢差���,因為電容器始終與電源相連,則電勢差不變����,所以靜電計指針張角不變�����,故B正確���。電勢差不變,
14���、d增大�����,則電場強度減小��,故P點與上極板的電勢差減小�����,則P點的電勢升高���,因油滴帶負電,可知帶電油滴的電勢能將減小�,故C錯誤�。電容器與電源斷開��,則電荷量不變�����,d改變��,根據(jù)E===�,知電場強度不變,則油滴所受電場力不變�����,故D正確�����。
11.如圖所示��,兩根平行長直導(dǎo)線相距2l����,通有大小相等、方向相同的恒定電流����;a、b��、c是導(dǎo)線所在平面內(nèi)的三點����,左側(cè)導(dǎo)線與它們的距離分別為、l和3l���。關(guān)于這三點處的磁感應(yīng)強度�,下列判斷正確的是( )
A.a(chǎn)處的磁感應(yīng)強度大小比c處的大
B.b�、c兩處的磁感應(yīng)強度大小相等
C.a(chǎn)、c兩處的磁感應(yīng)強度方向相同
D.b處的磁感應(yīng)強度為零
解析:選AD a�、c兩點處的
15、磁感應(yīng)強度是兩導(dǎo)線電流產(chǎn)生的合磁感應(yīng)強度���,由于a點比c點距離兩導(dǎo)線較近�,所以a處的磁感應(yīng)強度比c處的大�,A正確;根據(jù)安培定則知��,a����、c兩處磁感應(yīng)強度方向相反��,C錯誤�����;b點位于兩導(dǎo)線中間��,兩導(dǎo)線在b點處產(chǎn)生的磁場大小相等���,方向相反,合磁感應(yīng)強度為零�����,c處磁感應(yīng)強度不為零��,D正確���,B錯誤�����。
12.如圖所示�����,虛線框中存在垂直紙面向外的勻強磁場B和平行紙面且與豎直平面夾角為45°斜向下的勻強電場E���。有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電的小球在高為h處的P點從靜止開始自由下落�����,當(dāng)小球運動到復(fù)合場內(nèi)時剛好做直線運動���,那么( )
A.小球在復(fù)合場中一定做勻速直線運動
B.若換成帶正電的小球����,小球仍可能做
16���、直線運動
C.磁感應(yīng)強度B=�����,場強E=
D.若同時改變小球的比荷與初始下落高度h�����,小球不能沿直線通過復(fù)合場
解析:選ACD 小球在復(fù)合場中受到豎直向下的重力����、與電場強度方向相反的電場力和水平向右的洛倫茲力的作用,如圖所示�����,其中電場力和重力是恒力���,而洛倫茲力的大小與小球的速度大小成正比���,若小球做的是變速運動,那么洛倫茲力也是變力���,小球受到的合力方向也要改變�����,這與題意不符���,所以小球在復(fù)合場中一定做勻速直線運動,故A正確;根據(jù)小球受力平衡可得qvB=mg�����,qE=mg�,又v2=2gh,聯(lián)立各式解得磁感應(yīng)強度B=���,電場強度E=���;若要使小球沿直線通過復(fù)合場��,小球受到的合力一定為零�����,所以以上兩個式子一
17�����、定要同時滿足����,若同時改變小球的比荷與初始下落的高度h,以上兩個式子不能同時滿足,不能做直線運動��,故C�����、D正確�;若換成帶正電的小球,則電場力和洛倫茲力同時反向�,小球所受合力不可能為零,故B錯誤�����。
三����、實驗題(本題共2小題,共18分)
13.(8分)(2019·蘇錫常鎮(zhèn)一模)在“測電源電動勢和內(nèi)阻”的實驗中�����,某實驗小組同學(xué)根據(jù)圖甲電路進行測量實驗���。
(1)根據(jù)圖甲電路��,請在乙圖中用筆畫線代替導(dǎo)線���,完成實物電路的連接����。
(2)實驗小組同學(xué)操作正確����,記錄下幾組電壓表和電流表的示數(shù),并在坐標(biāo)系內(nèi)作出電壓表示數(shù)U和對應(yīng)的電流表示數(shù)I的圖像��,如圖丙所示�����。由圖像可測得E測和r測���,則E測______
18、E真��;r測______r真(選填“>”“=”或“<”)��。
(3)為了克服系統(tǒng)誤差����,同學(xué)們又根據(jù)圖丁電路進行測量����。同樣作出U-I圖像���,如圖戊所示����。經(jīng)過討論發(fā)現(xiàn)���,利用圖丙和圖戊可以消除系統(tǒng)誤差得出電源的電動勢和內(nèi)阻的真實值��,則E真=________�����,r真=________��。
解析:(1)測量電動勢和內(nèi)阻的實驗原理是電流表的內(nèi)接法和滑動變阻器的限流式接法�����,實物連線如圖:
(2)當(dāng)采用電流表內(nèi)接法時����,誤差原因為電壓表分流導(dǎo)致電流表測量總電流偏小,可把電壓表與電源看做一個等效電源�,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知E測=
19��、外接法時�����,誤差原因為電流表分壓導(dǎo)致電壓表測量外電壓偏小���,可把電流表與電源看做一個等效電源�,E測′=E真����,r測′=r真+RA>r真�,綜合兩種接法的誤差可知電流表的外接法電動勢是準(zhǔn)確的,E真=UB���,而電流表內(nèi)接法時電壓表示數(shù)為零�,代表外電路短路,由題圖丙可知真實的短路電流為IA=�����,可得r真=�����。
答案:(1)圖見解析 (2)< < (3)UB
14.(10分)(2019·南京沖刺)在“測定金屬的電阻率”實驗中�����,所用測量儀器均已校準(zhǔn)����。待測金屬絲接入電路部分的長度約為50 cm。
(1)用螺旋測微器測量金屬絲的直徑����,其中某一次測量結(jié)果如圖1所示,其讀數(shù)應(yīng)為__________mm�。(該值接近
20、多次測量的平均值)
(2)用伏安法測金屬絲的電阻Rx����。實驗所用器材為:電池組(電動勢為3 V���,內(nèi)阻約1 Ω)、電流表(內(nèi)阻約0.1 Ω)�、電壓表(內(nèi)阻約3 kΩ)、滑動變阻器R(0~20 Ω��,額定電流2 A)����、開關(guān)、導(dǎo)線若干���。某小組同學(xué)利用以上器材正確連接好電路��,進行實驗測量�,記錄數(shù)據(jù)如下表�����。
次數(shù)
1
2
3
4
5
6
7
U/V
0.10
0.30
0.70
1.00
1.50
1.70
2.30
I/A
0.020
0.060
0.160
0.220
0.340
0.460
0.520
由以上數(shù)據(jù)可知����,他們測量Rx是采用圖2中的_
21、_______圖(選填“甲”或“乙”)�。
(3)圖3是測量Rx的實驗器材實物圖,圖中已連接了部分導(dǎo)線��,滑動變阻器的滑片P置于變阻器的一端�。請根據(jù)所選的電路圖,補充完成圖3中實物間的連線��,并使閉合開關(guān)的瞬間���,電壓表或電流表不至于被燒壞����。
(4)這個小組的同學(xué)在坐標(biāo)紙上建立U��、I坐標(biāo)系���,如圖4所示��,圖中已標(biāo)出了測量數(shù)據(jù)對應(yīng)的4個坐標(biāo)點����。請在圖4中標(biāo)出第2����、4���、6次測量數(shù)據(jù)坐標(biāo)點,并描繪出U-I圖線�����。由圖線得到金屬絲的阻值Rx=___________Ω(保留兩位有效數(shù)字)����。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以估算出金屬絲的電阻率約為________(保留一位有效數(shù)字)。
解析:(1)螺旋測微器的固定刻
22�、度讀數(shù)為0,可動刻度讀數(shù)為39.5���,
故所測長度為0+39.5×0.01 mm=0.395 mm���。
(2)由記錄數(shù)據(jù)根據(jù)歐姆定律可知金屬絲的電阻Rx約為5 Ω。
則有Rx<= Ω=10 Ω�,屬于小電阻,用外接法測量誤差小����,實驗要描繪電阻的U-I圖線�����,要求電壓、電流從接近0開始調(diào)節(jié)���,所以應(yīng)該采用分壓接法��,故選甲圖�。
(3)注意連圖時連線起點和終點在接線柱上并且不能交叉���,結(jié)合(2)可知應(yīng)該連接成外接分壓接法(圖甲)�,先連外接電路部分�,再連分壓電路部分,為保證閉合開關(guān)時不燒壞電表��,此時滑片P必須置于變阻器的左端���。實物圖如圖所示:
(4)描繪出第2�、4����、6次測量數(shù)據(jù)坐標(biāo)點后可見第6次測量
23�����、數(shù)據(jù)的坐標(biāo)點誤差太大�����,應(yīng)舍去���,然后畫出U-I圖線。如圖所示:
計算U-I圖像的斜率可得到電阻的阻值R= Ω≈4.5 Ω�;
根據(jù)電阻定律R=,得ρ=�,代入數(shù)據(jù)可計算出ρ=1×10-6 Ω·m。
答案:(1)0.395(0.393~0.398均可) (2)甲 (3)圖見解析
(4)圖見解析 4.5(4.3~4.6均可) 1×10-6 Ω·m
四�、計算題(本題共4小題,共61分)
15.(14分)制備納米薄膜裝置的工作電極可簡化為真空中間距為d的兩平行極板����,如圖甲所示。加在極板A�、B間的電壓UAB周期性變化,其正向電壓為U0���,反向電壓為-kU0(k>1)���,電壓變化的周期為2t��,如圖乙
24����、所示���。在t=0時,極板B附近的一個電子�����,質(zhì)量為m�����、電荷量為e��,受電場力作用由靜止開始運動�,不考慮重力作用,若k=���,為使電子在0~2t時間內(nèi)不能到達極板A�。求d應(yīng)滿足的條件。
解析:電子在0~t時間內(nèi)做勻加速運動
加速度的大小a1=
位移x1=a1t2
電子在t~2t時間內(nèi)先做勻減速運動���,后反向做勻加速運動
加速度的大小a2=
初速度的大小v1=a1t
勻減速運動階段的位移x2=
依據(jù)題意d>x1+x2
解得d> �����。
答案:d>
16.(15分)(2018·啟東中學(xué)期末)如圖所示的平行板器件中��,存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場�,磁場的磁感應(yīng)強度B1=0.4 T��,方向垂
25����、直紙面向里,電場強度E=2.0×105 V/m�����,方向向下�,PQ為板間中線。緊靠平行板右側(cè)邊緣xOy坐標(biāo)系的第一象限內(nèi)�����,有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B2=0.25 T�,磁場邊界AO和y軸的夾角∠AOy=45°。一束帶電荷量q=8.0×10-19 C的正離子從P點射入平行板間�,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從y軸上坐標(biāo)為(0,0.2 m)的Q點垂直y軸射入磁場區(qū)�,離子離開磁場后垂直通過x軸。求:
(1)離子運動的速度大?。?
(2)離子的質(zhì)量�����;
(3)若只改變AOy區(qū)域內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強度大小�,使離子都不能打到x軸上���,磁感應(yīng)強度大小B2應(yīng)滿足什么條件���?
解析:(1)設(shè)正離子的速
26、度為v��,因為沿中線PQ做直線運動�����,則:Eq=qvB1
代入數(shù)據(jù)計算得出:v=5.0×105 m/s。
(2)設(shè)離子的質(zhì)量為m�����,如圖甲所示���,當(dāng)通過x軸時的速度方向與x軸正方向夾角為90°時��,由幾何關(guān)系可以知道運動半徑:r1=0.1 m
由牛頓第二定律有:qvB2=m
代入數(shù)據(jù)計算得出:m=4.0×10-26 kg�。
(3) 如圖乙所示�,由幾何關(guān)系可以知道使離子不能打到x軸上的最大半徑為:
r2= m
設(shè)使離子都不能打到x軸上,最小的磁感應(yīng)強度大小為B0���,
則有:qvB0=m
代入數(shù)據(jù)計算得出:B0= T=0.30 T
則:B2≥0.30 T��。
答案:(1)5.0×105
27�、 m/s (2)4.0×10-26 kg
(3)B2≥0.30 T
17.(16分)(2019·連云港模擬)如圖所示��,在地面附近xOy平面內(nèi)(x軸水平��,y軸豎直)��,有沿+x方向的勻強電場和垂直于xOy平面向里的勻強磁場,電場強度大小E=20 N/C�����,磁感應(yīng)強度大小B= T��。一質(zhì)量m=1×10-4 kg���,電荷量q=+5×10-5 C的帶電小球從坐標(biāo)原點O射入第一象限����,恰好做勻速直線運動�。g取10 m/s2。
(1)求該小球的速度v0��;
(2)若把勻強電場的方向改為沿+y方向�����,其他條件不變�,則小球從坐標(biāo)原點O射入第一象限后���,經(jīng)過多長時間能再次返回到O點�?
(3)設(shè)小球在t=0時射入,當(dāng)t
28�、1=1 s時撤去磁場,求小球在x軸上方運動過程中����,距離x軸最遠時的坐標(biāo)。
解析:(1)分析知小球受力情況如圖所示�,根據(jù)平衡條件,
得qv0B=
代入數(shù)據(jù)�����,得v0=20 m/s
tan θ==1��,θ=45°
即小球的速度大小為20 m/s�,方向與x軸成45°斜向右上方。
(2)分析知小球受到的重力與電場力平衡��,在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動����,故有
qv0B=m,T=��,t=nT=
代入數(shù)據(jù),得t=2πn(n=1,2,3�,…)。
(3)分析知小球先做勻速直線運動�����,然后做類平拋運動��,其運動軌跡如圖所示��。
在做類平拋運動過程中
ax==10 m/s2��,
ay==10 m/s2
29��、從撤去磁場到小球在x軸上方離x軸最遠的時間為:
t2=== s
對整段過程有:
x=v0cos 45°·t1+v0cos 45°·t2+axt22=(10+30)m=44.14 m
y=v0sin 45°·t1+v0sin 45°·t2-ayt22=(10+10)m=24.14 m��。
答案:(1)20 m/s 方向與x軸成45°斜向右上方
(2)2πn(n=1,2,3����,…) (3)(44.14 m,24.14 m)
18.(16分)(2018·江蘇高考)如圖所示,真空中四個相同的矩形勻強磁場區(qū)域�,高為4d���,寬為d����,中間兩個磁場區(qū)域間隔為2d,中軸線與磁場區(qū)域兩側(cè)相交于O���、O′點
30���、,各區(qū)域磁感應(yīng)強度大小相等��。某粒子質(zhì)量為m����、電荷量為+q,從O沿軸線射入磁場��。當(dāng)入射速度為v0時�,粒子從O上方處射出磁場。取sin 53°=0.8�,cos 53°=0.6。
(1)求磁感應(yīng)強度大小B�����;
(2)入射速度為5v0時�,求粒子從O運動到O′的時間t;
(3)入射速度仍為5v0,通過沿軸線OO′平移中間兩個磁場(磁場不重疊)���,可使粒子從O運動到O′的時間增加Δt�����,求Δt的最大值�。
解析:(1)粒子做圓周運動�����,洛倫茲力提供向心力���,
qv0B=
由題意知r0=
由以上兩式解得B=��。
(2) 當(dāng)初速度v=5v0時�,由qvB=得r=d�,粒子運動軌跡如圖,
設(shè)粒子在矩形磁場中的偏轉(zhuǎn)角為α�����。
由幾何關(guān)系d=rsin α��,得sin α=���,即α=53°
在一個矩形磁場中的運動時間t1=×�,
解得t1=
粒子做直線運動的時間t2=, 解得t2=
則t=4t1+t2=�。
(3)設(shè)將中間兩磁場分別向中央移動距離x。
粒子向上的偏移量y=2r(1-cos α)+xtan α
由y≤2d�����,解得x≤d
則當(dāng)xm=d時�,Δt有最大值
粒子直線運動路程的最大值sm=+(2d-2xm)=3d
增加路程的最大值Δsm=sm-2d=d
增加時間的最大值Δtm==。
答案:(1) (2) (3)
(江蘇專版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 階段綜合檢測(三)第六-八章驗收(含解析)
