贵州省遵义市2021届第一次新高考模拟考试物理试卷含解析

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贵州省遵义市2021届第一次新高考模拟考试物理试卷含解析

贵州省遵义市 2021 届第一次新高考模拟考试物理试卷 一、单项选择题:本题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合 题目要求的 1.如图所示, A、B 两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动 过程中 B 受到的摩擦力 A.方向向左,大小不变 B.方向向左,逐渐减小 C.方向向右,大小不变 D.方向向右,逐渐减小 【答案】 A 【解析】 试题分析 : A 、B 两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对 A 和 B 整体根据牛顿第二定律有 ,然后隔离 B,根据牛顿第二定律有: ,大小不变;物体 B 做 速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选 A. 考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法. 【名师点睛】 1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个系统或整个过程进行分析、研究的方法.在力 学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整 体的作用力(外力) ,不考虑整体内部之间的相互作用力(内力) . 整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上 揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题.通常在分析外力对 系统的作用时,用整体法. 2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把 要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来, 作为研究对象, 只分析该研究对象以外的物体对该对象的作 用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力. 隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便 于初学者使用.在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法. 2.如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦) ,用一 弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为 L,活塞距地面的高度为 h,汽缸底部距地面的 高度为 H,活塞内气体压强为 p,体积为 V,下列说法正确的是( ) A.当外界温度升高(大气压不变)时, L 变大、 H 减小、 p 变大、 V 变大 B.当外界温度升高(大气压不变)时, h 减小、 H 变大、 p 变大、 V 减小 C.当外界大气压变小(温度不变)时, h 不变、 H 减小、 p 减小、 V 变大 D.当外界大气压变小(温度不变)时, L 不变、 H 变大、 p 减小、 V 不变 【答案】 C 【解析】 【分析】 【详解】 以活塞与汽缸为整体, 对其受力分析, 整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等, 总重力不变,所以弹簧拉力不变,即弹簧长度 L 不变,活塞的位置不变, h 不变;当温度升高时,汽缸内 的气体做等压变化,根据盖 — 吕萨克定律可以判断,体积 V 增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低, H 减小、 p 不变、 V 增大;当大气压减小时,对汽缸分析得 0p m pS g S 气体压强 p 减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得 1 1 2 2pV p V 可知体积 V 变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低, H 减小、 p 减小、 V 变大,故 C 正确, ABD 错误。 故选 C。 3.图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数 1n 与副线圈匝数 2n 之比为 10:1,变压器的原线圈接如图 乙所示的正弦交流电,电阻 1 2 20R R ,与电容器 C 连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压 为 8V ,电表均为理想交流电表,开关 S 处于断电状态,则( ) A.电压表的读数为 10V B.电流表的读数为 0.05A C.电阻 2R 上消耗的功率为 2.5W D.若闭合开关 S,电容器会被击穿 【答案】 C 【解析】 【详解】 A.开关断开时,副线圈为 R1 和 R2 串联,电压表测量 R2 的电压,由图可知原线圈电压为 100 2 V,所 以副线圈电压为 10 2 V,则电压表的读数是 R2 的电压为 5 2 V≈ 7.07V,故 A 错误; B.由 A 的分析可知,副线圈电流为 2 2 1 2 10 2 A 0.25 2A 20 20 UI R R = = = 所以原线圈电流为 2 1 1 1 0.025 2AnI I n = = 故 B 错误; C.电阻 R 1、 R2 上消耗的功率为 2 2 2 0.25( )2 20 2.5WP I R= = = 故 C 正确; D.当开关闭合时, R1 与 R3 并联后和 R 2串联, 电容器的电压为并联部分的电压, 并联部分电阻为 R 并 =10Ω, 所以并联部分的电压为 2 10 10 210 2V V 20 10 3C RU U R R 并 并 = = = 最大值为 10 2 202 V 8V 3 3 = < ,所以电容器不会被击穿,故 D 错误。 故选 C。 4.如图所示,甲、乙两物体用两根轻质细线分别悬挂在天花板上,两细线与水平方向夹角分别为 60°和 45°,甲、乙间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态,则下列判断正确的是( ) A.甲、乙的质量之比为 1: 3 B.甲、乙所受弹簧弹力大小之比为 3 : 2 C.悬挂甲、乙的细线上拉力大小之比为 1: 2 D.快速撤去弹簧的瞬间,甲、乙的瞬时加速度大小之比为 1: 2 【答案】 D 【解析】 【分析】 【详解】 B.因为是同一根弹簧,弹力相等,故 B 错误; AC .对甲乙两个物体受力分析,如图所示 甲乙都处于静止状态,受力平衡,则有 对甲 cos60 FT 弹 甲 , 1 tan 60m g F弹 对乙 cos45 FT 弹 乙 , 2 tan 45m g F弹 代入数据得 1 2 tan60 3 tan 45 1 m m cos45 2 cos60 1 T T 甲 乙 故 AC 错误; D.快速撤去弹簧的瞬间,甲、乙所受合力为其重力在绳端的切向分力 1 sin 60F m g甲 , 2 sin 45F m g乙 根据牛顿运动定律有 1 1 1 2 sin60 1 sin 45 2 F a m Fa m 甲 乙 故 D 正确。 故选 D。 5.图甲为研究光电效应的电路图,当用频率为 v 的光照射金属阴极 K 时,通过调节光电管两端电压 U , 测量对应的光电流强度 I ,绘制了如图乙所示的 I U 图象。已知电子所带电荷量为 e ,图象中遏止电压 CU 、饱和光电流 mI 及射光的频率 v 、普朗克常量 h 均为已知量。下列说法正确的是( ) A.光电子的最大初动能为 Chv eU B.阴极金属的逸出功为 CeU C.若增大原入射光的强度,则 CU 和 mI 均会变化 D.阴极金属的截止频率为 Chv eU h 【答案】 D 【解析】 【详解】 A.光电子的最大初动能为 km CE eU ,选项 A 错误; B.根据光电效应方程: =km CE hv W eU逸出功 则阴极金属的逸出功为 CW hv eU逸出功 选项 B 错误; C.若增大原入射光的强度,则最大初动能不变,则截止电压 CU 不变;但是饱和光电流 mI 会变化,选项 C 错误; D.根据 0 CW hv hv eU逸出功 可得,阴极金属的截止频率为 0 Chv eUv h 选项 D 正确; 故选 D. 6.如图所示, 一质量为 m 0=4kg 、倾角 θ =45°的斜面体 C 放在光滑水平桌面上, 斜面上叠放质量均为 m=1kg 的物块 A 和 B,物块 B 的下表面光滑, 上表面粗糙且与物块 A 下表面间的动摩擦因数为 μ=0.5,最大静摩 擦力等于滑动摩擦力;物块 B 在水平恒力 F 作用下与物块 A 和斜面体 C 一起恰好保持相对静止地向右运 动,取 g=10m/s2,下列判断正确的是( ) A.物块 A 受到摩擦力大小 5NfF B.斜面体的加速度大小为 a=10m/s 2 C.水平恒力大小 F=15N D.若水平恒力 F 作用在 A 上, A、B、C 三物体仍然可以相对静止 【答案】 A 【解析】 【详解】 ABC .对物块 A 和 B 分析,受力重力、斜面体对其支持力和水平恒力,如图所示 根据牛顿第二定律则有 sinθ 2F N ma 其中 cosθ 2N mg 对物块 A、B 和斜面体 C 分析,根据牛顿第二定律则有 0(2 )F m m a 联立解得 25m/sa 30NF 对物块 A 分析,根据牛顿第二定律可得物块 A 受到摩擦力大小 5NfF ma 故 A 正确, B、C 错误; D.若水平恒力 F 作用在 A 上,则有 AF mg ma 解得 225m/sAa a 所以物块 A 相对物块 B 滑动,故 D 错误; 故选 A。 二、多项选择题:本题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目 要求.全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分 7.如图所示,理想变压器原、副线图的应数些为 n1:n2=2:1 ,输人端接在 30 2sin100u t (V) 的交流 电源上, R1 为电阻箱, 副线圈连在电路中的电阻 R=10Ω,电表均为理想电表。 下列说法正确的是 ( ) A.当 R 1=0 时,电压表的读数为 30V B.当 R1=0 时,若将电流表换成规格为 “ 5V 5W”的灯泡,灯泡能够正常发光 C.当 R 1=10Ω时,电流表的读数为 1.2A D.当 R 1=10Ω时,电压表的读数为 6V 【答案】 BC 【解析】 【详解】 输入端电压的有效值为 30V ,当 R 1=0 时,电压表的读数为 2 2 1 1 1 30V 15V 2 nU U n ,选项 A 错误; 当 R 1=0 时,若将电流表换成规格为 “ 5V, 5W”的灯泡,灯泡电阻为 2 5L UR P ,此时次级电流 2 2 1A L UI R R ,因灯泡的额定电流为 1AL PI U ,则此时灯泡能够正常发光, 选项 B 正确; 当 R1=10Ω 时,设电流表的示数为 I ,则此时初级电流为 0.5I,初级电压: 30 0.5 10 30 5I I ,则次级电压为 1 (30 5 ) 2 I ,则 1 (30 5 )= 10 2 I I ,解得 I=1.2A ,此时电压表读数为 IR=12V ,选项 C 正确, D 错误; 8.一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前 5s 内做匀加速直线运动, 5s末达到额定功率,之后保持以 额定功率运动 .其 v t 图象如图所示 .已知汽车的质量为 31 10m kg ,汽车受到地面的阻力为车重的 0.1 倍,则以下说法正确的是 ( ) A.汽车在前 5s 内的牵引力为 35 10 N B.汽车速度为 25 /m s时的加速度为 25 /m s C.汽车的额定功率为 100 kW D.汽车的最大速度为 80 /m s 【答案】 AC 【解析】 由速度时间图线知,匀加速运动的加速度大小 a= 20 5 m/s2=4m/s 2,根据牛顿第二定律得, F-f=ma ,解得 牵引力 F=f+ma=1000+4000N=5000N ,故 A 正确.汽车的额定功率 P=Fv=5000× 20W=100000W=100kW , 汽车在 25m/s 时的牵引力 F′= 100000 25 P v = N=4000N,根据牛顿第二定律得,加速度 2 24000 1000 / 3 / 1000 F fa m s m s m = = ,故 B 错误, C 正确.当牵引力等于阻力时,速度最大,则最 大速度 100000 / 100 / 1000m Pv m s m s f = = = ,故 D 错误.故选 AC . 点睛:本题考查了汽车恒定加速度启动的问题,理清整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学 公式综合求解,知道牵引力等于阻力时,汽车的速度最大. 9.如图所示,有两列沿 z 轴方向传播的横波,振幅均为 5cm,其中实线波甲向右传播且周期为 0.5s、虚 线波乙向左传播, t =0 时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是( ) A.乙波传播的频率大小为 1Hz B.甲乙两列波的速度之 2:3 C.两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象 D. t=0 时, x=4cm 处的质点沿 y 轴的负方向振动 E.t=0.25s 时, x=6cm 处的质点处在平衡位置 【答案】 ADE 【解析】 【详解】 B.由于两列波在同一介质中传播,因此两列波传播速度大小相同,故 B 错误; A.由图可知,甲波的波长 λ1=4cm ,乙波的波长 λ2=8cm ,由 v=λf可知,甲波和乙波的频率之比为 2∶1, 又甲波的频率为 2Hz ,所以乙波的频率为 1Hz ,故 A 正确; C.由于两列波的频率不相等,因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故 C 错误; D.由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知, 两列波在平衡位置为 x=4cm 处的质点引起的振动都是 向下的,根据叠加原理可知该质点的振动方向沿 y 轴的负方向,故 D 正确; E.从 t=0 时刻起再经过 0.25s,甲波在平衡位置为 x=6cm 处的位移为零,乙波在平衡位置为 x=6cm 处的 位移也为零,根据叠加原理可知该质点处在平衡位置,故 E 正确。 故选 ADE 。 10.如图为一电源电动势为 E,内阻为 r 的稳定电路。电压表 A 的内阻为 5kΩ。B 为静电计, C 1,C2 为 两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后,下列说法正确的是 A. C1 上电荷量为 0 B.若将甲右滑,则 C2 上电荷量增大 C.若 C 1>C 2,则电压表两端大于静电计两端电压 D.将 S 断开,使 C 2 两极距离增大, B 张角变大 【答案】 AD 【解析】 【分析】 【详解】 A.由于电容器和静电计均为断路,故开关闭合一段时间后,电路中电流为 0,故电压表两端电压为 0,因 此 C 1 上电荷量为 0,故 A 正确; B.由于整个电路中没有电流, C2 相当于直接接在电源两端,故滑动滑动变阻器对电路没有影响, C2 上电 压不变,故电荷量不变,故 B 错误; C.电压表两端电压为 0,静电计两端电压不为 0,故 C 错误; D.S 断开后, C 2上电荷量保持不变,故当两极板距离增大时,电容减小,由 QU C 可知,电压增大,故 静电计张角变大,故 D 正确; 故选 AD 。 11.下列说法正确的是 A.温度由摄氏温度 t 升至 2t,对应的热力学温度便由 T 升至 2T B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈 C.做功和热传递是改变物体内能的两种方式 D.分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能也越小 E.晶体具有固定的熔点,物理性质可表现为各向同性 【答案】 BCE 【解析】 【详解】 A.温度由摄氏温度 t 升至 2t,对应的热力学温度便由 T 升至 T′,其中 T'=2t+273 ,不一定等于 2T ,故 A 错误; B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,受力越不易平衡,布朗运动越剧烈,故 B 正确; C.根据热力学第一定律可知,做功和热传递是改变内能的两种方式,故 C 正确; D.若分子力表现为斥力时,分子间距离越大,分子力做正功,分子势能越小;分子间距离越小,分子力 做负功,分子势能越大。若分子力表现为引力时,分子间距离越大,分子力做负功,分子势能越大;分子 间距离越小,分子力做正功,分子势能越小,故 D 错误; E.根据晶体的特性可知,晶体具有固定的熔点,多晶体的物理性质表现为各向同性,故 E 正确。 故选 BCE 。 12.关于一定量的气体,下列说法正确的是( ) A.气体做等温膨胀变化,其压强一定减小 B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和 C.气体分子热运动的剧烈程度减弱时,气体的压强一定减小 D.若气体处于完全失重的状态,气体的压强一定为零 E.气体从外界吸收热量,其内能可能减小 【答案】 ABE 【解析】 【详解】 A.由理想气体状态方程可得,气体在等温膨胀过程,温度不变,体积与压强成反比,体积增大,压强一 定减小,故 A 正确; B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,故 B 正确; C.温度高气体分子热运动就剧烈,所以只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度可以降低, 但是压强不一定越低,故 C 错误; D.在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,故 D 错误; E.气体从外界吸收热量,但如果同时对外做功,根据热力学第一定律,则内能可能减小,故 E 正确。 故选 ABE 。 三、实验题 :共 2 小题,每题 8 分,共 16 分 13.某研究性学习小组为了测量某电源的电动势 E 和电压表 V 的内阻 Rv,从实验室找到实验器材如下: A.待测电源(电动势 E 约为 2V,内阻不计) B.待测电压表 V(量程为 1V ,内阻约为 100Ω) C.定值电阻若干(阻值有: 50.0 Ω,100.0 Ω,500.0 Ω,1.0k Ω) D.单刀开关 2 个 (1)该研究小组设计了如图甲所示的电路原理图,请根据该原理图在图乙的实物图上完成连线 ______。 (2)为了完成实验,测量中要求电压表的读数不小于其量程的 1 3 ,则图甲 R1=_____ Ω; R 2=_____ Ω。 (3)在 R1、R2 选择正确的情况进行实验操作,当电键 S1 闭合、 S2 断开时,电压表读数为 0.71V ;当 S1、S2 均闭合时, 电压表读数为 0.90V ;由此可以求出 R v=____ Ω;电源的电动势 E=_____(保留 2 位有效数字) 。 【答案】 100 50 87 1.9 【解析】 【分析】 【详解】 (1)[1] 根据电路原理图,实物连线如图所示: (2)[2][3] 根据分压规律 1 V 100Ω3 12V V 3 xR 串联在电路中的总电阻约为 500ΩxR 所以 500.0Ω和 1.0kΩ阻值太大不能用,否则电压表的示数不满足题中要求;为了在 2S 闭合时,能够有 效的保护电路,所以 1 100ΩR , 2 50ΩR 。 (3)[4][5] 当电键 1S 闭合、 2S 断开时 V 1 V 1 2 U E R R R R 当 1S 、 2S 均闭合时 V 2 1V U E R R R 解得 V 87ΩR , 1.9VE 14.某学习小组利用打点计时器来测量滑块与木板间的动摩擦因数, 让滑块仅在摩擦力的作用下在水平木 板上减速滑行,纸带连在滑块上,打出的纸带如图所示,图中的 A、B、C、D、E 为每隔四个点选取的计 数点, 打点计时器所用交流电源的频率为 50Hz ,测得相邻计数点间距离标在图中, 重力加速度 g 取 10m/s 2。 (1)滑块与纸带的 _______端相连; (填 “左 ”或 “右”) (2)滑块与木板间的动摩擦因数为 ____________。(结果保留三位有效数字) (3)各步操作均正确的情况下, 考虑到纸带与打点计时器限位孔之间也存在摩擦, 会导致此实验中动摩擦因 数的测量值与真实值相比会 __________(填 “偏大 ”、“偏小 ”或 “不变 ”) 【答案】右 0.237 偏大 【解析】 【分析】 【详解】 ( 1) [1] 滑块仅在摩擦力的作用下在水平木板上减速滑行,所以滑块与纸带的速度较大的一端相连,所以 滑块与纸带的右端相连。 ( 2) [2] 根据逐差法求得加速度为 2 2 0.1255 0.1018 0.0782 0.0543 2.37 m s 4 0.1 a 由牛顿第二定律得 mg ma 解得 0.237 。 ( 3) [3] 由于其他阻力的存在,导致摩擦力变大,测量的动摩擦因数与真实值相比偏大。 四、解答题:本题共 3 题,每题 8 分,共 24 分 15.如图所示,滑块和滑板静止在足够大的水平面上,滑块位于滑板的最右端,滑板质量为 M=0.6kg ,长 为 L 1=0.6m ,滑块质量为 m=0.2kg ,质量也为 m=0.2kg 的小球用细绳悬挂在 O 点,绳长 L 2=0.8m,静止时 小球和滑板左端恰好接触。 现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放, 小球到达最低点时与木板发生弹 性碰撞。空气阻力忽略不计,已知滑块与滑板之间的动摩擦因数为 1=0.1 ,滑板与水平面之间的动摩擦 因数 2 =0.2 ,滑块和小球均可看成质点,重力加速度 g 取 10m/s2。求: ( 1)小球刚摆到最低点时与木板发生碰撞前绳的拉力大小; ( 2)滑块能否从滑板上掉下 ?试通过计算说明理由; ( 3)滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。 【答案】 (1) 6N;(2)没有掉下来,理由见解析; (3) 4 35 J 【解析】 【详解】 ( 1)小球下摆过程中,由动能定理: 2 2 0 1 2 mgL mv 小球摆到最低点时,则有: 2 0 2 vT mg m L 解得 T=6N ( 2)对小球和滑板碰撞前后,小球和滑板系统动量守恒,则有: 0 1mv mv Mv 根据能量守恒,则有: 2 2 2 0 1 1 1 2 2 2 mv mv Mv 解得: 2v m/s, 1 2v m/s 碰后滑块向右加速,滑板向右减速 对滑块,根据牛顿第二定律有: 1 1mg ma 解得: 1 1a m/s2 对滑板,根据牛顿第二定律有: 21 2( )mg m M g Ma 解得: 2 3a m/s 2 假设没有掉下来,经过时间 t 共速度,则有: 1 1 2a t v a t 得 0.5t s 根据: 1v a t共 解得: 0.5v共 m/s 滑块位移为: 2 1 1 1 2 x a t 解得: 1 0.125x m 滑板位移为: 2 2 1 2 1 2 x v t a t 解得: 2 0.625x m 相对位移 1 2 1 10.5x x x m L 此时没有掉下来。 ( 3)但由于 2 1μ ,共速后滑块和滑板之间会继续相对运动,此时滑块相对于滑板向右运动, 对滑块,根据牛顿第二定律有: 1 3mg ma 解得: 3 1a m/s2 对滑板,根据牛顿第二定律有: 2 1 4( )m M g mg Ma 解得: 4 7 3 a m/s2 滑块位移为: 2 3 32 vx a 共 解得: 3 1 8 x m 滑板位移为: 2 4 42 vx a 共 解得: 4 3 56 x m 相对位移 2 3 4 1 0.5 14 x x x m m 不会掉下来 则滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量: 1 1 2Q mg x x 解得: 4 35 Q J 16.光滑水平面上, 质量为 1kg 的小球 A 以 5m/s 的速度向右运动, 大小相同的小球 B 质量为 4kg,以 0.5m/s 的速度向右运动,两者发生正碰,碰撞后小球 B 以 2m/s 的速度向右运动 .求: ①碰后 A 球的速度 v; ②碰撞过程中 A 球对 B 球的冲量大小 I. 【答案】① 1m/s 方向向左② 6N sI 【解析】 【详解】 ① A B、 两球碰撞过程,系统动量守恒,取向右为正方向 1 1 2 2 1 1 2 2m v m v m v m v 解得 1 1m/sv 所以碰后 A球速度大小为 1m/s,方向向左 ; ②以 B 球为研究对象,由动量定理 I p合 得 2 2 2 2I m v m v 解得 6N sI 17.如图甲所示,粒子源靠近水平极板 M 、N 的 M 板, N 板下方有一对长为 L ,间距为 d=1.5L 的竖直极 板 P、Q,再下方区域存在着垂直于纸面的匀强磁场,磁场上边界的部分放有感光胶片。水平极板 M 、N 中间开有小孔,两小孔的连线为竖直极板 P、Q 的中线,与磁场上边界的交点为 O。水平极板 M 、N 之间 的电压为 0U ;竖直极板 P、Q 之间的电压 PQU 随时间 t 变化的图像如图乙所示;磁场的磁感强度 021 mUB L q 。粒子源连续释放初速度不计、质量为 m、带电量为 +q 的粒子,这些粒子经加速电场获 得速度进入竖直极板 P、Q 之间的电场后再进入磁场区域,都会打到磁场上边界的感光胶片上,已知粒子 在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期, 认为粒子在偏转极板间飞过时 PQU 不变, 粒子重力不计。 求: (1)带电粒子进入偏转电场时的动能 E k ; (2)带电粒子打到磁场上边界感光胶片的落点范围。 【答案】 (1)qU 0;(2) 1 2 L 【解析】 【分析】 【详解】 (1)带电粒子进入偏转电场时的动能,即为 MN 间的电场力做的功 Ek =W MN =qU 0 (2)粒子运动轨迹如图所示 若 t=0 时进入偏转电场,在电场中匀速直线运动进入磁场时 R= 1mv Bq =L 打在感光胶片上距离中心线最近为 x=2L 任意电压时出偏转电场时的速度为 vn,根据几何关系 1 cosn vv n n mvR qB 在胶片上落点长度为 122 cosn mvx R qB 打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关 ,在感光胶片上的落点宽度等于粒 子在电场中的偏转距离 ,带电粒子在电场中最大偏转距离 2 20 1 31 1 1( ) 2 2 1.5 2 U q Ly at L mL v 粒子在感光胶片上落点距交点 O 的长度分别是 2L 和 5 2 L ,则落点范围是 1 2 L
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