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文檔簡介
2025屆云南省大理州大理市下關(guān)第一中學(xué)物理高二上期末監(jiān)測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示,空間中有一足夠大的區(qū)域內(nèi)分布著勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直紙面向里,某時(shí)刻一帶正電粒子沿紙面向右運(yùn)動,若不計(jì)粒子所受重力,帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動是A.勻速直線運(yùn)動 B.勻變速曲線運(yùn)動C.順時(shí)針轉(zhuǎn)向的圓周運(yùn)動 D.逆時(shí)針轉(zhuǎn)向的圓周運(yùn)動2、如圖所示,在探究影響通電導(dǎo)線受力的因素的實(shí)驗(yàn)中,三塊相同的蹄形磁鐵并列放在桌上,可以認(rèn)為磁極間的磁場是均勻的.將一根直導(dǎo)線水平懸掛在磁鐵的兩極間,導(dǎo)線的方向與磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向(由下向上)垂直.若導(dǎo)線質(zhì)量為m,導(dǎo)線中的電流為I,處于磁場中通電部分的長度為L,導(dǎo)線靜止時(shí)懸線與豎直方向的夾角為θ,則導(dǎo)線所處空間磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為()A. B.C. D.3、如圖所示的電路中,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,定值電阻R0,A和B是小燈泡,光敏電阻Rt阻值隨光照強(qiáng)度增加而減?。弥饾u增強(qiáng)的光照射光敏電阻Rt過程中A.電源路端電壓不變B.R0兩端電壓減小C.燈A和燈B都變暗D.燈A變亮,燈B變暗4、某物體同時(shí)受到同一平面內(nèi)的三個(gè)共點(diǎn)力作用,在如圖所示的四種情況中(坐標(biāo)紙中每格邊長表示1N的大小的力),該物體所受的合外力大小正確的是()A.甲圖中物體所受的合外力大小等于4NB.乙圖中物體所受的合外力大小等于2NC.丙圖中物體所受的合外力大小等于6ND.丁圖中物體所受的合外力大小等于6N5、下列說法中正確的是(
)A.電場線和磁感線都是一系列閉合曲線B.在醫(yī)療手術(shù)中,為防止麻醉劑乙醚爆炸,醫(yī)生和護(hù)士要穿由導(dǎo)電材料制成的鞋子和外套,這樣做是為了消除靜電C.奧斯特提出了分子電流假說D.首先發(fā)現(xiàn)通電導(dǎo)線周圍存在磁場科學(xué)家是安培6、如圖所示,用兩根絕緣絲線掛著兩個(gè)質(zhì)量相等的小球A和B,此時(shí)上下絲線受到的力分別為FA和FB.如果使A球帶上正電,B球帶上負(fù)電,上下絲線受的力分別為Fa和Fb,則()A.FA<Fa B.FB=FbC.FA>Fa D.FB>Fb二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,R1、R2為定值電阻,L為小燈泡,R3為光敏電阻,其阻值隨光照強(qiáng)度的增大而減小,當(dāng)照射光強(qiáng)度增大時(shí)()A.電壓表的示數(shù)減小B.R2中電流減小C.小燈泡的功率增大D.電路的路端電壓增大8、如圖甲所示,光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ所在平面與水平面成θ角,M、P兩端接一電阻R,整個(gè)裝置處于方向垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場中。t=0時(shí)對金屬棒施加一平行于導(dǎo)軌的外力F,使金屬棒由靜止開始沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動,金屬棒電阻為r,導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì)。已知通過電阻R的感應(yīng)電流I隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示。下列關(guān)于金屬棒運(yùn)動速度v、外力F、流過R的電荷量q以及閉合回路中磁通量的變化率隨時(shí)間變化的圖象正確的是()A. B.C. D.9、長方形線框abcd通有恒定電流I,在線框所在平面內(nèi)線框的左側(cè)與ad邊平行放置一長直導(dǎo)線,直導(dǎo)線中通有恒定電流I',電流的方向如圖所示,線框和長直導(dǎo)線的位置都被固定,下列關(guān)于線框受到安培力的說法中正確的是A.線框的ab邊和cd邊不受安培力B.線框所受的安培力合力向右C.線框所受的安培力合力向左D.若長直導(dǎo)線電流I'加倍,則穩(wěn)定后線框所受的安培力合力也隨之加倍10、利用霍爾效應(yīng)制作的霍爾元件,廣泛應(yīng)用于測量和自動控制等領(lǐng)域.如圖是霍爾元件的工作原理示意圖,磁感應(yīng)強(qiáng)度B垂直于霍爾元件的工作面向下,通入圖示方向的電流I,C、D兩側(cè)面會形成電勢差,下列說法中正確的是()A.若元件的載流子是自由電子,則D側(cè)面電勢高于C側(cè)面電勢B.若元件的載流子是自由電子,則C側(cè)面電勢高于D側(cè)面電勢C.在測地球赤道上方的地磁場強(qiáng)弱時(shí),元件的工作面應(yīng)保持豎直D.在測地球赤道上方的地磁場強(qiáng)弱時(shí),元件的工作面應(yīng)保持水平三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)根據(jù)下圖所示i-t圖象寫出電壓的瞬時(shí)值表達(dá)式_______電壓的有效值_________周期_________頻率_________12.(12分)利用如圖所示裝置,通過半徑相同的兩小球的碰撞來驗(yàn)證動量守恒定律.圖中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽與水平槽之間平滑連接.圖中O點(diǎn)是小球拋出點(diǎn)在水平地面上的垂直投影.實(shí)驗(yàn)時(shí),先讓球1從斜槽軌道上的某位置由靜止開始滾下,落到位于水平地面的一記錄紙上,留下痕跡,多次重復(fù)上述操作,找到其平均落點(diǎn)的位置P,測得平拋射程為OP.再把球2放在水平槽末端的位置,讓球1仍從原位置由靜止開始滾下,與球2碰撞后,兩球分別在記錄紙上留下落點(diǎn)痕跡,多次重復(fù)上述操作,分別找到球1和球2相撞后的平均落點(diǎn)M、N,測得平拋射程分別為OM和ON.測得球1的質(zhì)量為m1,球2的質(zhì)量為m2.(1)實(shí)驗(yàn)中必須滿足的條件是____________A.斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B.斜槽軌道末端的切線水平C.球1每次從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D.兩小球的質(zhì)量相等(2)若所測物理量滿足表達(dá)式________時(shí),可以說明兩球在碰撞過程中動量守恒(3)若所測物理量滿足表達(dá)式________時(shí),可以說明兩球的碰撞為彈性碰撞(4)實(shí)驗(yàn)時(shí)盡管沒有測量兩小球碰撞前后速度,也同樣可以驗(yàn)證動量是否守恒,其原因是:____________________四、計(jì)算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,空間內(nèi)有方向垂直紙面(豎直面)向里的有界勻強(qiáng)磁場區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小未知.區(qū)域Ⅰ內(nèi)有豎直向上的勻強(qiáng)電場,區(qū)域Ⅱ內(nèi)有水平向右的勻強(qiáng)電場,兩區(qū)域內(nèi)的電場強(qiáng)度大小相等.現(xiàn)有一質(zhì)量m=0.01kg、電荷量q=0.01C的帶正電滑塊從區(qū)域Ⅰ左側(cè)與邊界MN相距L=2m的A點(diǎn)以v0=5m/s的初速度沿粗糙、絕緣的水平面向右運(yùn)動,進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅰ后,滑塊立即在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動,在區(qū)域Ⅰ內(nèi)運(yùn)動一段時(shí)間后離開磁場落回A點(diǎn).已知滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.225,重力加速度g=10m/s2.(1)求勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小E和區(qū)域Ⅰ中磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1;(2)求滑塊從A點(diǎn)出發(fā)到再次落回A點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間t;(3)若滑塊在A點(diǎn)以v0′=9m/s的初速度沿水平面向右運(yùn)動,當(dāng)滑塊進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ后恰好能做勻速直線運(yùn)動,求有界磁場區(qū)域Ⅰ的寬度d及區(qū)域Ⅱ內(nèi)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B2.14.(16分)如圖甲所示,足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ豎直放置,其寬度L=lm,—?jiǎng)驈?qiáng)磁場垂直穿過導(dǎo)軌平面,導(dǎo)軌的上端M與P之間連接一阻值為R=0.40Ω的電阻,質(zhì)量為m=0.01kg.電阻為r=0.30Ω的金屬棒ab緊貼在導(dǎo)軌上,現(xiàn)使金屬棒ab由靜止開始下滑,下滑過程中ab始終保持水平,且與導(dǎo)軌接觸良好,其下滑距離x與時(shí)間t的關(guān)系如圖乙所示,圖象中的OA段為曲線,AB段為直線,導(dǎo)軌電阻不計(jì),g取10m/s2(忽略ab棒運(yùn)動過程中對原磁場的影響)(1)判斷金屬棒兩端a、b的電勢高低;(2)當(dāng)t=1.5s時(shí)重力對金屬棒ab做功的功率(3)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大??;(4)在金屬棒ab從開始運(yùn)動的1.5s內(nèi),電阻R上產(chǎn)生的熱量15.(12分)abcd是質(zhì)量為m,長和寬分別為b和l的矩形金屬線框,由靜止沿兩條平行光滑的傾斜軌道下滑,軌道平面與水平面成θ角。efmn為一矩形磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于軌道平面向上。已知da=an=ne=b,線框的cd邊剛要離開磁場區(qū)域時(shí)的瞬時(shí)速度為v,整個(gè)線框的電阻為R,求:(1)ab剛進(jìn)入磁區(qū)域時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢;(2)此時(shí)線框的加速度大??;(3)線框下滑過程中產(chǎn)生的總熱量。
參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】帶電粒子在磁場中的受力可以根據(jù)左手定則來判斷,即四指指向正電荷運(yùn)動的方向,磁場垂直手心過,拇指所指的方向即為洛倫茲力的方向【詳解】帶電粒子帶正電,根據(jù)左手定則可知受洛倫茲力的方向?yàn)橄蛏?,且洛倫茲力不做功,所以粒子?yīng)該做逆時(shí)針的勻速圓周運(yùn)動,故D正確;ABC錯(cuò)誤;【點(diǎn)睛】洛倫茲力的方向與速度方向垂直,只改變速度的方向,不改變速度的大小.勻變速運(yùn)動是指的加速度不變的運(yùn)動,當(dāng)合力方向與速度方向不在一條直線上物體將做曲線運(yùn)動.2、B【解析】導(dǎo)線靜止處于平衡狀態(tài),根據(jù)導(dǎo)線受力情況,應(yīng)用平衡條件求出磁感應(yīng)強(qiáng)度大小【詳解】通電導(dǎo)線靜止處于平衡狀態(tài),由平衡條件得:BIL=mgtanθ,解得:,故B正確,ACD錯(cuò)誤;故選B【點(diǎn)睛】本題考查了求磁感應(yīng)強(qiáng)度問題,通電導(dǎo)線靜止處于平衡狀態(tài),應(yīng)用安培力公式與平衡條件可以解題3、C【解析】由光敏電阻的性質(zhì)可知電路中電阻的變化,則由閉合電路歐姆定律可得出電路中電流的變化以及路端電壓的變化;由串聯(lián)電路的規(guī)律可得出并聯(lián)部分電壓的變化,再由并聯(lián)電路的規(guī)律可得出通過小燈泡的電流的變化.【詳解】用逐漸增強(qiáng)的光照射光敏電阻Rt過程中,Rt阻值減小,外電路電阻減小,總電流變大,路端電壓減小,燈泡A的電流減小亮度變暗,則左邊支路的電流變大,R0兩端電壓變大,燈泡B兩端電壓減小亮度變暗,選項(xiàng)ABD錯(cuò)誤,C正確;故選C.【點(diǎn)睛】閉合電路的動態(tài)分析問題一般按外電路、內(nèi)電路再外電路的分析思路進(jìn)行;分析內(nèi)電路主要根據(jù)總電流及內(nèi)阻分析內(nèi)壓,而外電路較為復(fù)雜,要注意靈活應(yīng)用電路的性質(zhì)4、C【解析】考查力的合成?!驹斀狻緼.甲圖:A錯(cuò)誤;B.乙圖:如圖,F(xiàn)1與F3的合力為F13=3N,方向與F2同向,所以合力為:B錯(cuò)誤;C.丙圖:由力的三角形定則可知,F(xiàn)2與F3的合力剛好為F1,所以合力大小為:C正確;D.丁圖:由力的三角形定則可知,首尾相連的力合力為0,D錯(cuò)誤。故選C。5、B【解析】A.磁感線是閉合曲線,靜電場的電場線不閉合,故A錯(cuò)誤;B.導(dǎo)電材料制成的鞋子和外套可以將身上的電荷傳導(dǎo)走,達(dá)到消除靜電作用,B正確;C.安培提出分子電流假說,故C錯(cuò)誤;D.奧斯特首先發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線周圍存在磁場,D錯(cuò)誤;故選B。6、D【解析】AC.將A、B小球視為整體進(jìn)行受力分析,帶電前后,系統(tǒng)只受重力和繩子的拉力,所以繩子拉力不變:AC錯(cuò)誤;BD.單獨(dú)對B球受力分析,帶電前受豎直向上的繩子拉力和豎直向下的重力平衡,帶電后B球受到的庫侖力豎直向上,所以繩子拉力減?。篊錯(cuò)誤,D正確。故選D。二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BC【解析】AD、當(dāng)光照強(qiáng)度增大時(shí),光敏電阻R3的阻值減小,外電路總電阻減小,則由閉合電路歐姆定律可得,電路中總電流增大,則由可知路端電壓減小,因干路電流增大,則R1兩端的電壓增大,故電壓表示數(shù)增大,故選項(xiàng)A、D錯(cuò)誤;B、因路端電壓減小,電壓表示數(shù)增大,則并聯(lián)部分電壓減小,故R2中的電流減小,故選項(xiàng)B正確;C、由以上分析可知,通過小燈泡的電流增大,由可知燈泡功率增大,故選項(xiàng)C正確;故選BC8、AB【解析】A.根據(jù)如圖乙所示的I-t圖象可知I=kt,其中k為比例系數(shù),由閉合電路歐姆定律可得又E=Blv聯(lián)立解得故v-t圖象是一條過原點(diǎn)且斜率大于零的直線,說明導(dǎo)體棒做的是初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,即v=at,A正確;B.由法拉第電磁感應(yīng)定律可得所以有故圖象是一條過原點(diǎn)且斜率大于零的直線,B正確;C.對導(dǎo)體棒由牛頓第二定律可得F-BIl-mgsinθ=ma而,v=at聯(lián)立解得可見F-t圖象是一條斜率大于零且與速度軸正半軸有交點(diǎn)的直線,C錯(cuò)誤;D.流過R電荷量q為故q-t圖象是一條開口向上的拋物線,D錯(cuò)誤。故選AB。9、CD【解析】由右手定則可知,線圈所處位置的磁場向里,由左手定則可知,ab邊受安培力向上,cd邊受安培力向下,且大小相等,相互抵消;選項(xiàng)A錯(cuò)誤;因ab和cd所受安培力抵消,而ad邊所受的安培力方向向左,且大于bc邊受的向右的安培力,故線框所受的安培力合力向左,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,C正確;若長直導(dǎo)線的電流I'加倍,則線圈所在位置的磁場強(qiáng)度加倍,故穩(wěn)定后線框所受的安培力合力也隨之加倍,選項(xiàng)D正確;故選CD考點(diǎn):左手定則及右手定則;安培力【名師點(diǎn)睛】10、AC【解析】根據(jù)左手定則判斷洛倫茲力的方向,確定電子的偏轉(zhuǎn)方向,從而確定側(cè)面電勢的高低.測量地磁場強(qiáng)弱時(shí),讓地磁場垂直通過元件的工作面,通過地磁場的方向確定工作面的位置解:A、若元件的載流子是自由電子,由左手定則可知,電子受到的洛倫茲力方向向C側(cè)面偏,則D側(cè)面的電勢高于C側(cè)面的電勢.故A正確,B錯(cuò)誤C、地球赤道上方的地磁場方向水平,在測地球赤道上方的地磁場強(qiáng)弱時(shí),元件的工作面應(yīng)保持豎直.故C正確,D錯(cuò)誤故選AC【點(diǎn)評】解決本題的關(guān)鍵知道霍爾效應(yīng)的原理,知道電子受到電場力和洛倫茲力平衡三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、①.②.③.0.02s④.50Hz【解析】根據(jù)圖象可知交流電的有效值以及周期等物理量,然后進(jìn)一步可求出其瞬時(shí)值的表達(dá)式【詳解】由圖可知周期T=0.02s,頻率,角速度,所以該交流電壓的瞬時(shí)值是;電壓的有效值:12、①.BC②.m1·OP=m1·OM+m2·ON③.OP+OM=ON④.兩小球碰撞前后均做平拋運(yùn)動,下落高度相同,運(yùn)動時(shí)間相同,水平射程與平拋初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度【解析】(1)[1].A、“驗(yàn)證動量守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中,是通過平拋運(yùn)動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運(yùn)動,對斜槽是否光滑沒有要求,故A錯(cuò)誤;要保證每次小球都做平拋運(yùn)動,則軌道的末端必須水平,故B正確;要保證碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,故C正確;為了使小球碰后不被反彈,要求入射小球1的質(zhì)量大于被碰小球2的質(zhì)量,故D錯(cuò)誤;故選BC(2)[2].小球離開軌道后做平拋運(yùn)動,由于小球拋出點(diǎn)的高度相同,它們在空中的運(yùn)動時(shí)間t相等,它們的水平位移x與其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若兩球相碰前后的動量守恒,則m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1?OP=m1?OM+m2?ON(3)[3].若碰撞是彈性碰撞,則機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:將OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;與m1OP=m1OM+m2ON聯(lián)立可得:OP+OM=ON(4)[4].由于兩球從同一高度下落,故下落時(shí)間相同,所以水平向速度之比等于兩物體水平方向位移之比,可以用球的水平位移代替其水平速度四、計(jì)算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)10V/m6.4T(2)()s(3)mT【解析】(1)小球進(jìn)入復(fù)合場區(qū)域后,小球立即在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動,說明重力與電場力的大小相等,方向相反;A到N的過程中根據(jù)牛頓第二定律可求出小球到達(dá)N點(diǎn)的速度.小球離開磁場后做平拋運(yùn)動,將運(yùn)動分解,即可求出下落的高度,然后結(jié)合幾何關(guān)系由于洛倫茲力提供向心力的公式即可求出磁感應(yīng)強(qiáng)度;(2)小球在AN之間做減速運(yùn)動,由運(yùn)動學(xué)的公式求出時(shí)間;粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,由周期公式即可求出粒子在磁場中運(yùn)動的時(shí)間,根據(jù)平拋運(yùn)動的規(guī)律求平拋運(yùn)動的時(shí)間,最后求和;(3)A到N的過程中摩擦力做功,由動能定理即可求出小球到達(dá)N點(diǎn)的速度.小球進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ后恰好能沿直線運(yùn)動,說明小球受到的合外力為0,受力分析即可求出小球的速度,結(jié)合動能定理即可求出有界磁場區(qū)域Ⅰ的寬度d及區(qū)域Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)B2的大小【詳解】(1)滑塊在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動時(shí),重力與電場力平衡,則有mg=qE解得E==10V/m滑塊在AN間運(yùn)動時(shí),設(shè)水平向右的方向?yàn)檎较?,由牛頓第二定律可得:a=-μg=-2.25m/s2由運(yùn)動公式可得v2-v02=2aL代入數(shù)據(jù)得v=4m/s平拋運(yùn)動過程滿足L=vt3;2r=做圓周運(yùn)動滿足qvB1=m聯(lián)立方程求解得B1=6.4T(2)滑塊在AN間的時(shí)間在磁場中做勻速圓周運(yùn)動的時(shí)間平拋運(yùn)動的時(shí)間t3==0.5s總時(shí)間為t=t1+t2+t3=s(3)設(shè)滑塊進(jìn)入磁場時(shí)的速度為v′,滿足-μmgL=mv′2-mv0′2代入數(shù)據(jù)得v′=6m/s滑塊在區(qū)域Ⅱ中做直線運(yùn)動時(shí),合力一定為0,由平衡方程知qv′B2=mg解得B2=T滑塊離開磁場區(qū)域Ⅰ時(shí)的速度方向一定與水平成45°角.由幾何關(guān)系知當(dāng)滑塊在區(qū)域Ⅰ中做勻速圓周運(yùn)動時(shí)有B1qv′=解得由題意知d=r·sin45°=m【點(diǎn)睛】本題考查帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動,要注意當(dāng)粒子在復(fù)合場中做勻速圓周運(yùn)動時(shí),粒子受到的電場力與重力平衡.14、(1)(2)
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