D01.【新高考卷】2021年汇编(8套)-压轴题汇总(26道,50页)
文档属性
| 名称 | D01.【新高考卷】2021年汇编(8套)-压轴题汇总(26道,50页) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 1.8MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2022-01-20 15:17:42 | ||
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文档简介
新高考
2021年八省物理试卷汇编(8套)
《压轴题汇编》(26道)
目 录
2021广东卷 2
2021河北卷 7
2021湖南卷 16
2021湖北卷 24
2021辽宁卷 32
2021福建卷 38
2021江苏卷 46
2021重庆卷 50
2021广东卷
[2021广东卷 T7 4分]某同学设计了一个充电装置,如图所示,假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电,周期为0.2s,电压最大值为0.05V,理想变压器原线圈接螺线管,副线圈接充电电路,原、副线圈匝数比为1∶60,下列说法正确的是( )
A. 交流电的频率为10Hz
B. 副线圈两端电压最大值为3V
C. 变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关
D. 充电电路的输入功率大于变压器的输入功率
【答案】B
【解析】A.周期是T=0.2s,频率是
故A错误;
B.由理想变压器原理可知
解得,副线两端的最大电压为
故B正确;
C.根据法拉第电磁感应定律可知,永磁铁磁场强,线圈中产生的感应电动势越大,变压器的输入电压会越大,故C错误;
D.由理想变压器原理可知,充电电路的输入功率等于变压器的输入功率,故D错误。
故选B。
[2021广东卷 T10 6分](多选)如图所示,水平放置足够长光滑金属导轨和,与平行,是以O为圆心的圆弧导轨,圆弧左侧和扇形内有方向如图的匀强磁场,金属杆的O端与e点用导线相接,P端与圆弧接触良好,初始时,可滑动的金属杆静止在平行导轨上,若杆绕O点在匀强磁场区内从b到c匀速转动时,回路中始终有电流,则此过程中,下列说法正确的有( )
A. 杆产生的感应电动势恒定
B. 杆受到的安培力不变
C. 杆做匀加速直线运动
D. 杆中的电流逐渐减小
【答案】AD
【解析】A.OP转动切割磁感线产生的感应电动势为
因为OP匀速转动,所以杆OP产生的感应电动势恒定,故A正确;
BCD.杆OP匀速转动产生的感应电动势产生的感应电流由M到N通过MN棒,由左手定则可知,MN棒会向左运动,MN棒运动会切割磁感线,产生电动势与原来电流方向相反,让回路电流减小,MN棒所受合力为安培力,电流减小,安培力会减小,加速度减小,故D正确,BC错误。
故选AD。
[2021广东卷 T12 9分]某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。根据实验需要已选用了规格和量程合适的器材。
(1)先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。选择适当倍率的欧姆挡,将两表笔______,调节欧姆调零旋钮,使指针指向右边“”处。测量时观察到热敏电阻温度越高,相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大,由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而__________。
(2)再按图连接好电路进行测量。
①闭合开关S前,将滑动变阻器的滑片滑到_______端(选填“a”或“b”)。
将温控室的温度设置为T,电阻箱调为某一阻值。闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表和电流表的指针偏转到某一位置。记录此时电压表和电流表的示数、T和。断开开关S。
再将电压表与热敏电阻C端间的导线改接到D端,闭合开关S。反复调节和,使电压表和电流表的示数与上述记录的示数相同。记录此时电阻箱的阻值。断开开关S。
②实验中记录的阻值_____(选填“大于”、“小于”或“等于”)。此时热敏电阻阻值_____。
【答案】 (1). 短接 (2). 减小 (3). b (4). 大于 (5).
【解析】(1)[1][2]选择倍率适当的欧姆档,将两表笔短接;欧姆表指针向右偏转角度越大,则阻值越小,可判断热敏电阻的阻值随温度升高而减小。
(2)①[3]闭合开关S前,应将滑动变阻器R1的阻值调到最大,即将滑片滑到b端;
②[4][5]因两次电压表和电流表的示数相同,因为
即
可知R01大于R02。
[2021广东卷 T14 15分] 图是一种花瓣形电子加速器简化示意图,空间有三个同心圆a、b、c围成的区域,圆a内为无场区,圆a与圆b之间存在辐射状电场,圆b与圆c之间有三个圆心角均略小于90°的扇环形匀强磁场区Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。各区感应强度恒定,大小不同,方向均垂直纸面向外。电子以初动能从圆b上P点沿径向进入电场,电场可以反向,保证电子每次进入电场即被全程加速,已知圆a与圆b之间电势差为U,圆b半径为R,圆c半径为,电子质量为m,电荷量为e,忽略相对论效应,取。
(1)当时,电子加速后均沿各磁场区边缘进入磁场,且在电场内相邻运动轨迹的夹角均为45°,最终从Q点出射,运动轨迹如图中带箭头实线所示,求Ⅰ区的磁感应强度大小、电子在Ⅰ区磁场中的运动时间及在Q点出射时的动能;
(2)已知电子只要不与Ⅰ区磁场外边界相碰,就能从出射区域出射。当时,要保证电子从出射区域出射,求k的最大值。
【答案】(1),,;(2)
【解析】(1)电子在电场中加速有
在磁场Ⅰ中,由几何关系可得
联立解得
在磁场Ⅰ中的运动周期为
由几何关系可得,电子在磁场Ⅰ中运动的圆心角为
在磁场Ⅰ中的运动时间为
联立解得
从Q点出来的动能为
(2)在磁场Ⅰ中的做匀速圆周运动的最大半径为,此时圆周的轨迹与Ⅰ边界相切,由几何关系可得
解得
由于
联立解得
2021河北卷
[2021河北卷 T7 4分] 如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导轨间距最窄处为一狭缝,取狭缝所在处O点为坐标原点,狭缝右侧两导轨与x轴夹角均为,一电容为C的电容器与导轨左端相连,导轨上的金属棒与x轴垂直,在外力F作用下从O点开始以速度v向右匀速运动,忽略所有电阻,下列说法正确的是( )
A. 通过金属棒的电流为
B. 金属棒到达时,电容器极板上的电荷量为
C. 金属棒运动过程中,电容器的上极板带负电
D. 金属棒运动过程中,外力F做功的功率恒定
【答案】A
【解析】C.根据楞次定律可知电容器的上极板应带正电,C错误;
A.由题知导体棒匀速切割磁感线,根据几何关系切割长度为
L = 2xtanθ,x = vt
则产生的感应电动势为
E = 2Bv2ttanθ
由题图可知电容器直接与电源相连,则电容器的电荷量为
Q = CE = 2BCv2ttanθ
则流过导体棒的电流
I = = 2BCv2tanθ
A正确;
B.当金属棒到达x0处时,导体棒产生的感应电动势为
E′ = 2Bvx0tanθ
则电容器的电荷量为
Q = CE′ = 2BCvx0tanθ
B错误;
D.由于导体棒做匀速运动则
F = F安 = BIL
由选项A可知流过导体棒电流I恒定,但L与t成正比,则F为变力,再根据力做功的功率公式
P = Fv
可看出F为变力,v不变则功率P随力F变化而变化;
D错误;
故选A。
[2021河北卷 T10 6分](多选) 如图,四个电荷量均为的点电荷分别放置于菱形的四个顶点,其坐标分别为、、和,其中x轴上的两个点电荷位置固定,y轴上的两个点电荷可沿y轴对称移动(),下列说法正确的是( )
A. 除无穷远处之外,菱形外部电场强度处处不为零
B. 当取某值时,可使得菱形内部只存在两个电场强度为零的点
C. 当时,将一带负电的试探电荷由点移至点,静电力做正功
D. 当时,将一带负电的试探电荷放置在点处,其所受到的静电力方向与x轴正方向成倾斜向上
【答案】ACD
【解析】A.根据场强叠加原理可知,除无穷远处之外,菱形外部电场强度处处不为零,选项A正确;
B.因为在x轴上的两个点电荷在O点的合场强为零,在y轴上的两电荷,无论y0取什么值,因为关于原点对称,则在O点的合场强也为零,在横轴和纵轴上除原点外,出现合场强为零的点,根据对称性可知,一定是成对出现的,关于原点对称,所以算上原点,合场强为零的点是奇数个,不会是2个,选项B错误;
C.由几何关系可知,坐标为(4l,5l)的A点在第一象限内所在的虚像的垂直平分线的上方;坐标为(0,-3l)的B点在第三象限内所在的虚像的垂直平分线的上方,且到达虚线的距离相等,由电势叠加可知,B点的电势高于A点,则带负电的试探电荷在A点的电势能较大,从A点到B点电势能减小,可知电场力做正功,选项C正确;
D.若y0=4l,则四个点构成正方形,由对称可知在点(l,l)处的场强一定沿着过该点与原点连线的方向上;在y轴正向和x正向上的点电荷在(l,l)处的合场强
在y轴负向和x负向上点电荷在(l,l)处的合场强
可知(l,l)点的场强沿着MN方向且与x轴从成45°角的方向向下,将一带负电的试探电荷放置在点处,其所受到的静电力方向与x轴正方向成倾斜向上,选项D正确。
故选ACD。
[2021河北卷 T12 分] 某同学利用图1中的实验装置探究机械能变化量与力做功的关系,所用器材有:一端带滑轮的长木板、轻细绳、的钩码若干、光电门2个、数字计时器、带遮光条的滑块(质量为,其上可放钩码)、刻度尺,当地重力加速度为,实验操作步骤如下:
①安装器材,调整两个光电门距离为,轻细绳下端悬挂4个钩码,如图1所示;
②接通电源,释放滑块,分别记录遮光条通过两个光电门的时间,并计算出滑块通过两个光电门的速度;
③保持最下端悬挂4个钩码不变,在滑块上依次增加一个钩码,记录滑块上所载钩码的质量,重复上述步骤;
④完成5次测量后,计算出每次实验中滑块及所载钩码的总质量M、系统(包含滑块、滑块所载钩码和轻细绳悬挂钩码)总动能的增加量及系统总机械能的减少量,结果如下表所示:
0.200 0.250 0.300 0.350 0.400
0.582 0.490 0.392 0.294 0.195
0.393 0.490 0.686 0.785
回答下列问题:
(1)实验中轻细绳所悬挂钩码重力势能的减少量为______J(保留三位有效数字);
(2)步骤④中的数据所缺数据为______;
(3)若M为横轴,为纵轴,选择合适的标度,在图2中绘出图像______;
若系统总机械能的减少量等于克服摩擦力做功,则物块与木板之间的摩擦因数为______(保留两位有效数字)
【答案】 (1). 0.980 (2). 0.588 (3). (4). 0.40(0.38~0.42)
【解析】(1)[1]四个钩码重力势能的减少量为
(2)[2]对滑块和钩码构成的系统,由能量守恒定律可知
其中系统减少的重力势能为
系统增加动能为
系统减少的机械能为,则代入数据可得表格中减少的机械能为
(3)[3]根据表格数据描点得的图像为
[4]根据做功关系可知
则图像的斜率为
解得动摩擦因数
(0.38~0.42)
[2021河北卷 T14 分] 如图,一对长平行栅极板水平放置,极板外存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,极板与可调电源相连,正极板上O点处的粒子源垂直极板向上发射速度为、带正电的粒子束,单个粒子的质量为m、电荷量为q,一足够长的挡板与正极板成倾斜放置,用于吸收打在其上的粒子,C、P是负极板上的两点,C点位于O点的正上方,P点处放置一粒子靶(忽略靶的大小),用于接收从上方打入的粒子,长度为,忽略栅极的电场边缘效应、粒子间的相互作用及粒子所受重力。。
(1)若粒子经电场一次加速后正好打在P点处的粒子靶上,求可调电源电压的大小;
(2)调整电压的大小,使粒子不能打在挡板上,求电压的最小值;
(3)若粒子靶在负极板上位置P点左右可调,则负极板上存在H、S两点(,H、S两点末在图中标出)、对于粒子靶在区域内的每一点,当电压从零开始连续缓慢增加时,粒子靶均只能接收到n()种能量的粒子,求和的长度(假定在每个粒子的整个运动过程中电压恒定)。
【答案】(1);(2);(3);
【解析】(1)从O点射出的粒子在板间被加速,则
粒子在磁场中做圆周运动,则半径
由
解得
(2)当电压有最小值时,当粒子穿过下面的正极板后,圆轨道与挡板OM相切,此时粒子恰好不能打到挡板上,则
从O点射出的粒子在板间被加速,则
粒子在负极板上方的磁场中做圆周运动
粒子从负极板传到正极板时速度仍减小到v0,则
由几何关系可知
联立解得
(3)设粒子第一次经过电场加速,在负极板上方磁场区域偏转的轨迹半径为r0,若粒子在电场加速电压小于Umin,粒子穿过磁场在正极板下方磁场运动时,会被OM板吸收。则第一次出现能吸收到n()种能量的位置(即H点),为粒子通过极板电压时,粒子第二次从上方打到负极板的位置(轨迹如图中蓝色线条所示)。由(2)的计算可知
则
极板电压大于时,粒子均不会被OM吸收,可以经过正极板下方磁场偏转,回到负极板上方磁场中,偏转后打在负极板上。则H点右方的点的粒子靶都可以接受到n()种能量的粒子。即。
2021湖南卷
[2021湖南卷 T6 4分] 如图,理想变压器原、副线圈匝数比为,输入端、接入电压有效值恒定的交变电源,灯泡L1、L2的阻值始终与定值电阻的阻值相同。在滑动变阻器的滑片从端滑动到端的过程中,两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内,下列说法正确的是( )
A. L1先变暗后变亮,L2一直变亮
B. L1先变亮后变暗,L2一直变亮
C. L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗
D. L1先变亮后变暗,L2先变亮后变暗
【答案】A
【解析】副线圈的总电阻为
解得
则滑动变阻器R的滑片从a端滑到b端过程中,副线圈的总电阻选增大后减小,根据等效电阻关系有
则等效电阻先增大后减小,由欧姆定律有
,
先减小后增大,先减小后增大,则先变暗后变亮,根据
,
由于先减小后增大,则副线圈的电压先增大后减小,通过L2的电流为
则滑动变阻器R的滑片从a端滑到b端过程中,逐渐减小,副线圈的电压增大过程中 增大;在副线圈的电压减小过程中,通过R0的电流为
逐渐增大,则越来越小,则
则先变暗后变亮,一直变亮;
故选A。
[2021湖南卷 T10 5分](多选)两个完全相同的正方形匀质金属框,边长为,通过长为的绝缘轻质杆相连,构成如图所示的组合体。距离组合体下底边处有一方向水平、垂直纸面向里的匀强磁场。磁场区域上下边界水平,高度为,左右宽度足够大。把该组合体在垂直磁场的平面内以初速度水平无旋转抛出,设置合适的磁感应强度大小使其匀速通过磁场,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 与无关,与成反比
B. 通过磁场的过程中,金属框中电流的大小和方向保持不变
C. 通过磁场的过程中,组合体克服安培力做功的功率与重力做功的功率相等
D. 调节、和,只要组合体仍能匀速通过磁场,则其通过磁场的过程中产生的热量不变
【答案】CD
【解析】A.将组合体以初速度v0水平无旋转抛出后,组合体做平抛运动,后进入磁场做匀速运动,由于水平方向切割磁感线产生感应电动势相互低消,则有
mg = F安 = ,vy =
综合有
B =
则B与成正比,A错误;
B.当金属框刚进入磁场时金属框的磁通量增加,此时感应电流的方向为逆时针方向,当金属框刚出磁场时金属框的磁通量减少,此时感应电流的方向为顺时针方向,B错误;
C.由于组合体进入磁场后做匀速运动,由于水平方向的感应电动势相互低消,有
mg = F安 =
则组合体克服安培力做功的功率等于重力做功的功率,C正确;
D.无论调节哪个物理量,只要组合体仍能匀速通过磁场,都有
mg = F安
则安培力做的功都为
W = F安3L
则组合体通过磁场过程中产生的焦耳热不变,D正确。
故选CD。
[2021湖南卷 T12 分]某实验小组需测定电池的电动势和内阻,器材有:一节待测电池、一个单刀双掷开关、一个定值电阻(阻值为)、一个电流表(内阻为)、一根均匀电阻丝(电阻丝总阻值大于,并配有可在电阻丝上移动的金属夹)、导线若干。由于缺少刻度尺,无法测量电阻丝长度,但发现桌上有一个圆形时钟表盘。某同学提出将电阻丝绕在该表盘上,利用圆心角来表示接入电路的电阻丝长度。主要实验步骤如下:
(1)将器材如图(a)连接:
(2)开关闭合前,金属夹应夹在电阻丝的___________端(填“a”或“b”);
(3)改变金属夹的位置,闭合开关,记录每次接入电路的电阻丝对应的圆心角和电流表示数,得到多组数据;
(4)整理数据并在坐标纸上描点绘图,所得图像如图(b)所示,图线斜率为,与纵轴截距为,设单位角度对应电阻丝的阻值为,该电池电动势和内阻可表示为___________,___________(用、、、、表示)
(5)为进一步确定结果,还需要测量单位角度对应电阻丝的阻值。利用现有器材设计实验,在图(c)方框中画出实验电路图__________(电阻丝用滑动变阻器符号表示);
(6)利用测出的,可得该电池的电动势和内阻。
【答案】 (1). (2). (3). (4).
【解析】(2)[1]开关闭合前,为了保护电路中的元件,应将电阻丝的最大阻值接入电路,根据电阻定律可知电阻丝接入越长,接入电阻越大,金属夹应夹在电阻丝的端。
(4)[2]设圆心角为时,电阻丝接入电路中的电阻为,根据闭合电路欧姆定律可知
整理得
结合图象的斜率和截距满足
,
解得电源电动势和内阻为
(5)[3]实验器材中有定值电阻和单刀双掷开关,考虑使用等效法测量电阻丝电阻,如图
原理的简单说明:
① 将开关置于位置,读出电流表示数;
② 将开关置于电阻丝处,调节电阻丝的角度,直到电流表示数为,读出此时角度θ ;
③ 此时,即可求得数值。
[2021湖南卷 T14 分]如图,竖直平面内一足够长的光滑倾斜轨道与一长为的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,水平轨道右下方有一段弧形轨道。质量为的小物块A与水平轨道间的动摩擦因数为。以水平轨道末端点为坐标原点建立平面直角坐标系,轴的正方向水平向右,轴的正方向竖直向下,弧形轨道端坐标为,端在轴上。重力加速度为。
(1)若A从倾斜轨道上距轴高度为的位置由静止开始下滑,求经过点时的速度大小;
(2)若A从倾斜轨道上不同位置由静止开始下滑,经过点落在弧形轨道上的动能均相同,求的曲线方程;
(3)将质量为(为常数且)的小物块置于点,A沿倾斜轨道由静止开始下滑,与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短),要使A和B均能落在弧形轨道上,且A落在B落点的右侧,求A下滑的初始位置距轴高度的取值范围。
【答案】(1);(2)(其中,);(3)
【解析】(1)物块从光滑轨道滑至点,根据动能定理
解得
(2)物块从点飞出后做平抛运动,设飞出的初速度为,落在弧形轨道上的坐标为,将平抛运动分别分解到水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,有
,
解得水平初速度为
物块从点到落点,根据动能定理可知
解得落点处动能为
因为物块从点到弧形轨道上动能均相同,将落点的坐标代入,可得
化简可得
即
(其中,)
(3)物块在倾斜轨道上从距轴高处静止滑下,到达点与物块碰前,其速度为,根据动能定理可知
解得
------- ①
物块与发生弹性碰撞,使A和B均能落在弧形轨道上,且A落在B落点的右侧,则A与B碰撞后需要反弹后再经过水平轨道-倾斜轨道-水平轨道再次到达O点。规定水平向右为正方向,碰后AB的速度大小分别为和,在物块与碰撞过程中,动量守恒,能量守恒。则
解得
-------②
-------③
设碰后物块反弹,再次到达点时速度为,根据动能定理可知
解得
-------④
据题意, A落在B落点的右侧,则
-------⑤
据题意,A和B均能落在弧形轨道上,则A必须落在P点的左侧,即:
-------⑥
联立以上,可得的取值范围为
2021湖北卷
[2021湖北 T7 4分]2021年5月,天问一号探测器软着陆火星取得成功,迈出了我国星际探测征程的重要一步。火星与地球公转轨道近似为圆,两轨道平面近似重合,且火星与地球公转方向相同。火星与地球每隔约26个月相距最近,地球公转周期为12个月。由以上条件可以近似得出
地球与火星的动能之比
B 地球与火星的自转周期之比
地球表面与火星表面重力加速度大小之比
地球与火星绕太阳运动的向心加速度大小之比
【答案】D
【解析】A. 设地球和火星的公转周期分别为T1、T2 ,轨道半径分别为r1、r2,由开普勒第三定律可得
可求得地球与火星的轨道半径之比,由太阳的引力提供向心力,则有
得
即地球与火星的线速度之比可以求得,但由于地球与火星的质量关系未知,因此不能求得地球与火星的动能之比,A错误;
B.则有地球和火星的角速度分别为
由题意知火星和地球每隔约26个月相距最近一次,又火星的轨道半径大于地球的轨道半径,则
由以上可解得
月
则地球与火星绕太阳的公转周期之比
T1∶T2 =7∶13
但不能求出两星球自转周期之比,B错误;
C.由物体在地球和火星表面的重力等于各自对物体的引力,则有
得
由于地球和火星的质量关系以及半径关系均未知,则两星球表面重力加速度的关系不可求,C错误;
D.地球与火星绕太阳运动的向心加速度由太阳对地球和火星的引力产生,所以向心加速度大小则有
得
由于两星球的轨道半径之比已知,则地球与火星绕太阳运动的向心加速度之比可以求得,D正确。
故选D。
[2021湖北卷 T11 4分](多选)如图所示,一匀强电场E大小未知、方向水平向右。两根长度均为L的绝缘轻绳分别将小球M和N悬挂在电场中,悬点均为O。两小球质量均为m、带等量异号电荷,电荷量大小均为q(q>0)。平衡时两轻绳与竖直方向的夹角均为θ=45°。若仅将两小球的电荷量同时变为原来的2倍,两小球仍在原位置平衡。已知静电力常量为k,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. M带正电荷 B. N带正电荷
C. D.
【答案】BC
【解析】AB.由题图可知,对小球M受力分析如图(a)所示,对小球N受力分析如图(b)所示,由受力分析图可知小球M带负电,小球N带正电,故B正确,A错误;
CD.由几何关系可知,两小球之间的距离为
当两小球的电荷量为q时,由力的平衡条件得
两小球的电荷量同时变为原来的2倍后,由力的平衡条件得
整理解得
故C正确,D错误。
故选BC。
[2021湖北卷 T13 9分]小明同学打算估测5个相同规格电阻的阻值。现有一个量程为0.6 A的电流表、一个电池组(电动势E不大于4.5 V、内阻r未知)、一个阻值为R0的定值电阻、一个阻值为R1的定值电阻(用作保护电阻),开关S和导线若干。他设计了如图(a)所示的电路,实验步骤如下:
第一步∶把5个待测电阻分别单独接入A、B之间,发现电流表的示数基本一致,据此他认为5个电阻的阻值相等,均设为R。
第二步∶取下待测电阻,在A、B之间接入定值电阻R0,记下电流表的示数I0。
第三步∶取下定值电阻R0,将n个(n=1,2,3,4,5)待测电阻串联后接入A、B之间,记下串联待测电阻的个数n与电流表对应示数In。
请完成如下计算和判断∶
(1)根据上述第二步,与R0、R1、E、r的关系式是=___________。
(2)定义,则Y与n、R、R0、E的关系式是Y=__________。
(3)已知R0=12.0Ω,实验测得I0=0.182 A,得到数据如下表∶
n 1 2 3 4 5
In/A 0.334 0.286 0.250 0.224 0.200
Y/A-1 2.500 1.998 1.495 1.030 0.495
根据上述数据作出图像,如图(b)所示,可得R=______Ω(保留2位有效数字),同时可得E=______V(保留2位有效数字)。
(4)本实验中电流表的内阻对表中Y的测量值_______影响(选填“有"或“无")。
【答案】 ①. ②. ③. 2.0 ④. 4.0 ⑤. 无
【解析】
【分析】本题考 查测定电源电动势以及电阻测量的实验,意在考查考生处理实验数据的能力。
第(1)问通过闭合电路欧姆定律写出关系式,变形即可得到的表达式;第(2)问结合题中的信息以及闭合电路欧姆定律整理出Y的表达式;第(3)问利用数形结合法解读出图像的斜率以及截距的物理意义,求出电源的电动势和定值电阻的阻值;第(4)问把电流表的内阻考虑进内之后列出关系式直接分析出电流表的内阻对Y测量值的影响即可。
【详解】(1)[1]由闭合电路欧姆定律得
整理得
(2)[2]A、B间接入n个待测电阻后,由闭合电路欧姆定律得
又
由以上整理得
(3)[3][4]由
变形得
结合图(b)得
又
解得
(4)[5]如果考虑电流表的内阻,则有
整理得
显然电流表的内阻对Y的测量值没有影响。
[2021湖北卷 T16 16分]如图(a)所示,两根不计电阻、间距为L的足够长平行光滑金属导轨,竖直固定在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度大小为B。导轨上端串联非线性电子元件Z和阻值为R的电阻。元件Z的图像如图(b)所示,当流过元件Z的电流大于或等于时,电压稳定为Um。质量为m、不计电阻的金属棒可沿导轨运动,运动中金属棒始终水平且与导轨保持良好接触。忽略空气阻力及回路中的电流对原磁场的影响,重力加速度大小为g。为了方便计算,取,。以下计算结果只能选用m、g、B、L、R表示。
(1)闭合开关S。,由静止释放金属棒,求金属棒下落的最大速度v1;
(2)断开开关S,由静止释放金属棒,求金属棒下落的最大速度v2;
(3)先闭合开关S,由静止释放金属棒,金属棒达到最大速度后,再断开开关S。忽略回路中电流突变的时间,求S断开瞬间金属棒的加速度大小a。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)闭合开关S,金属棒下落的过程中受竖直向下的重力、竖直向上的安培力作用,当重力与安培力大小相等时,金属棒的加速度为零,速度最大,则
由法拉第电磁感应定律得
由欧姆定律得
解得
(2)由第(1)问得
由于
断开开关S后,当金属棒的速度达到最大时,元件Z两端的电压恒为
此时定值电阻两端的电压为
回路中的电流为
又由欧姆定律得
解得
(3)开关S闭合,当金属棒速度最大时,金属棒产生的感应电动势为
断开开关S的瞬间,元件Z两端的电压为
则定值电阻两端的电压为
电路中电流为
金属棒受到的安培力为
对金属棒由牛顿第二定律得
解得
2021辽宁卷
[2021辽宁卷 T7 4分]一列沿x轴负方向传播的简谐横波,t=2s时的波形如图(a)所示,x=2m处质点的振动图像如图(b)所示,则波速可能是( )
A. m/s B. m/s C. m/s D. m/s
【答案】A
【解析】根据图b可知t=2s时x=2m处的质点正经过平衡位置向下振动;又因为该波向负方向传播,结合图a,利用“上下坡”法可知x=2m为半波长的奇数倍,即有
(n=1,2,3… …)
而由图b可知该波的周期为T=4s;所以该波的波速为
(n=1,2,3… …)
当n=3时可得波的速率为
故选A。
[2021辽宁卷 T10 6分](多选)冰滑梯是东北地区体验冰雪运动乐趣的设施之一、某冰滑梯的示意图如图所示,螺旋滑道的摩擦可忽略:倾斜滑道和水平滑道与同一滑板间的动摩擦因数μ相同,因滑板不同μ满足。在设计滑梯时,要确保所有游客在倾斜滑道上均减速下滑,且滑行结束时停在水平滑道上,以下L1、L2的组合符合设计要求的是( )
A , B. ,
C. , D. ,
【答案】CD
【解析】设斜面倾角为,游客在倾斜滑道上均减速下滑,则需满足
可得
即有
因,所有游客在倾斜滑道上均减速下滑,可得
滑行结束时停在水平滑道上,由全程的动能定理有
其中,可得
,
代入,可得
,
综合需满足
和
故选CD。
[2021辽宁卷 T12 分] 某同学将一量程为250的微安表改装成量程为1.5V的电压表。先将电阻箱R1与该微安表串联进行改装,然后选用合适的电源E、滑动变阻器R2、定值电阻R3、开关S和标准电压表对改装后的电表进行检测,设计电路如图所示。
(1)微安表铭牌标示内阻为0.8k,据此计算R1的阻值应为___________k。按照电路图连接电路,并将R1调为该阻值。
(2)开关闭合前,R2的滑片应移动到___________端。
(3)开关闭合后,调节R2的滑片位置,微安表有示数,但变化不显著,故障原因可能是___________。(填选项前的字母)
A.1、2间断路 B.3、4间断路 C.3、5间短路
(4)排除故障后,调节R2滑片位置,当标准电压表的示数为0.60V时,微安表的示数为98,此时需要___________(填“增大”或“减小”)R1的阻值,以使改装电表的量程达到预期值。
【答案】 ①. ②. 2 ③. AC ④. 减小
【解析】(1)[1]微安表的内阻,满偏电流,串联后改装为的电压表,所以满足
代入数据解得
(2)[2]开关闭合前,将滑动变阻器的滑片移动到2端,这样测量电路部分的分压为0,便于检测改装后的电表。
(3)[3]开关闭合,调节滑动变阻器,电表示数变化不明显,说明分压电路未起作用,可能是1、2之间断路或者3、5间短路,整个电路变为限流线路,滑动变阻器的阻值远小于检测电表的电路部分的电阻,所以微安表示数变化不明显;若是3、4间断路,电路断开,微安表无示数。
故选AC。
(4)[4]标准电压表的示数为,若改装电压表也为,此时微安表的示数为
但此时微安表示数为,说明的阻值偏大,所以应该减小的阻值。
[2021辽宁卷 T15 分]如图所示,在x>0区域内存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场;在x<0区域内存在沿x轴正方向的匀强电场。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子甲从点S(-a,0)由静止释放,进入磁场区域后,与静止在点P(a,a)、质量为的中性粒子乙发生弹性正碰,且有一半电量转移给粒子乙。(不计粒子重力及碰撞后粒子间的相互作用,忽略电场、磁场变化引起的效应)
(1)求电场强度的大小E;
(2)若两粒子碰撞后,立即撤去电场,同时在x≤0区域内加上与x>0区域内相同的磁场,求从两粒子碰撞到下次相遇的时间△t;
(3)若两粒子碰撞后,粒子乙首次离开第一象限时,撤去电场和磁场,经一段时间后,在全部区域内加上与原x>0区域相同的磁场,此后两粒子的轨迹恰好不相交,求这段时间内粒子甲运动的距离L。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)粒子甲匀速圆周运动过P点,则在磁场中运动轨迹半径
R=a
则
则
粒子从S到O,有动能定理可得
可得
(2)甲乙粒子在P点发生弹性碰撞,设碰后速度为、,取向上为正,则有
计算可得
两粒子碰后在磁场中运动
解得
两粒子在磁场中一直做轨迹相同的匀速圆周运动,周期分别为
则两粒子碰后再次相遇
解得再次相遇时间
(3)乙出第一象限时甲在磁场中偏转角度为
撤去电场磁场后,两粒子做匀速直线运动,乙粒子运动一段时间后,再整个区域加上相同的磁场,粒子在磁场中仍做半径为a的匀速圆周运动,要求轨迹恰好不相切,则如图所示
设撤销电场、磁场到加磁场乙运动了,由余弦定理可得
则从撤销电场、磁场到加磁场乙运动的位移
2021福建卷
[2021福卷卷 T4 4分] 福建属于台风频发地区,各类户外设施建设都要考虑台风影响。已知10级台风的风速范围为,16级台风的风速范围为。若台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌,则16级台风对该交通标志牌的作用力大小约为10级台风的( )
A. 2倍 B. 4倍 C. 8倍 D. 16倍
【答案】B
【解析】设空气的密度为,风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌的横截面积为,在时间的空气质量为
假定台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌的末速度变为零,对风由动量定理有
可得
10级台风的风速,16级台风的风速,则有
故选B。
[2021福卷卷 T7 6分](多选)如图,P、Q是两根固定在水平面内的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨足够长且电阻可忽略不计。图中矩形区域有一方向垂直导轨平面向上、感应强度大小为B的匀强磁场。在时刻,两均匀金属棒a、b分别从磁场边界、进入磁场,速度大小均为;一段时间后,流经a棒的电流为0,此时,b棒仍位于磁场区域内。已知金属棒a、b相同材料制成,长度均为L,电阻分别为R和,a棒的质量为m。在运动过程中两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,a、b棒没有相碰,则( )
A. 时刻a棒加速度大小为
B. 时刻b棒的速度为0
C. 时间内,通过a棒横截面的电荷量是b棒的2倍
D. 时间内,a棒产生的焦耳热为
【答案】AD
【解析】A.由题知,a进入磁场的速度方向向右,b的速度方向向左,根据右手定则可知,a产生的感应电流方向是E到F,b产生的感应电流方向是H到G,即两个感应电流方向相同,所以流过a、b的感应电流是两个感应电流之和,则有
对a,根据牛顿第二定律有
解得
故A正确;
B.根据左手定则,可知a受到的安培力向左,b受到的安培力向右,由于流过a、b的电流一直相等,故两个力大小相等,则a与b组成的系统动量守恒。由题知,时刻流过a的电流为零时,说明a、b之间的磁通量不变,即a、b在时刻达到了共同速度,设为v。由题知,金属棒a、b相同材料制成,长度均为L,电阻分别为R和,根据电阻定律有
,
解得
已知a的质量为m,设b的质量为,则有
,
联立解得
取向右为正方向,根据系统动量守恒有
解得
故B错误;
C.在时间内,根据
因通过两棒的电流时刻相等,所用时间相同,故通过两棒横截面的电荷量相等,故C错误;
D.在时间内,对a、b组成的系统,根据能量守恒有
解得回路中产生的总热量为
对a、b,根据焦耳定律有
因a、b流过的电流一直相等,所用时间相同,故a、b产生的热量与电阻成正比,即
又
解得a棒产生的焦耳热为
故D正确。
故选AD。
[2021福卷卷 T8 6分](多选)两位科学家因为在银河系中心发现了一个超大质量的致密天体而获得了2020年诺贝尔物理学奖。他们对一颗靠近银河系中心的恒星的位置变化进行了持续观测,记录到的的椭圆轨道如图所示。图中O为椭圆的一个焦点,椭圆偏心率(离心率)约为0.87。P、Q分别为轨道的远银心点和近银心点,Q与O的距离约为(太阳到地球的距离为),的运行周期约为16年。假设的运动轨迹主要受银河系中心致密天体的万有引力影响,根据上述数据及日常的天文知识,可以推出( )
A. 与银河系中心致密天体的质量之比
B. 银河系中心致密天体与太阳的质量之比
C. 在P点与Q点的速度大小之比
D. 在P点与Q点的加速度大小之比
【答案】BCD
【解析】A.设椭圆的长轴为2a,两焦点的距离为2c,则偏心率
且由题知,Q与O的距离约为,即
由此可得出a与c,由于是围绕致密天体运动,根据万有定律,可知无法求出两者的质量之比,故A错误;
B.根据开普勒第三定律有
式中k是与中心天体的质量M有关,且与M成正比;所以,对是围绕致密天体运动有
对地球围绕太阳运动有
两式相比,可得
因的半长轴a、周期,日地之间的距离,地球围绕太阳运动的周期都已知,故由上式,可以求出银河系中心致密天体与太阳的质量之比,故B正确;
C.根据开普勒第二定律有
解得
因a、c已求出,故可以求出在P点与Q点的速度大小之比,故C正确;
D.不管是在P点,还是在Q点,都只受致密天体的万有引力作用,根据牛顿第二定律有
解得
因P点到O点的距离为a+c,,Q点到O点的距离为a-c,解得
因a、c已求出,故在P点与Q点的加速度大小之比,故D正确。
故选BCD。
[2021福卷卷 T15 分]如图(a),同一竖直平面内A、B、M、N四点距O点距离均为,O为水平连线的中点,M、N在连线的中垂线上。A、B两点分别固定有一点电荷,电荷量均为Q()。以O为原点,竖直向下为正方向建立x轴。若取无穷远处为电势零点,则上的电势随位置x的变化关系如图(b)所示。一电荷量为Q()的小球以一定初动能从M点竖直下落,一段时间后经过N点,其在段运动的加速度大小a随位置x的变化关系如图(c)所示。图中g为重力加速度大小,k为静电力常量。
(1)求小球在M点所受电场力大小。
(2)当小球运动到N点时,恰与一沿x轴负方向运动的不带电绝缘小球发生弹性碰撞。已知与的质量相等,碰撞前、后的动能均为,碰撞时间极短。求碰撞前的动量大小。
(3)现将固定在N点,为保证能运动到N点与之相碰,从M点下落时的初动能须满足什么条件?
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)设A到M点的距离为,A点的电荷对小球的库仑力大小为,由库仑定律有
①
设小球在点所受电场力大小为,由力的合成有
②
联立①②式,由几何关系并代入数据得
③
(2)设O点下方处为点,与的距离为,小球在处所受的库仑力大小为,由库仑定律和力的合成有
④
式中
设小球的质量为,小球在点的加速度大小为,由牛顿第二定律有
⑤
由图(c)可知,式中
联立④⑤式并代入数据得
⑥
设的质量为,碰撞前、后的速度分别为,,碰撞前、后的速度分别为,,取竖直向下为正方向。由动量守恒定律和能量守恒定律有
⑦
⑧
设小球S2碰撞前的动量为,由动量的定义有
⑨
依题意有
联立⑥⑦⑧⑨式并代入数据,得
⑩
即碰撞前的动量大小为。
(3)设O点上方处为D点。根据图(c)和对称性可知,在D点所受的电场力大小等于小球的重力大小,方向竖直向上,在此处加速度为0;在D点上方做减速运动,在D点下方做加速运动,为保证能运动到N点与相碰,运动到D点时的速度必须大于零。
设M点与D点电势差为,由电势差定义有
设小球初动能为,运动到D点的动能为,由动能定理有
由对称性,D点与C点电势相等,M点与N点电势相等,依据图(b)所给数据,并联立⑥ 式可得
2021江苏卷
[2021江苏卷 T10 分]一球面均匀带有正电荷,球内的电场强度处处为零,如图所示,O为球心,A、B为直径上的两点,,现垂直于将球面均分为左右两部分,C为截面上的一点,移去左半球面,右半球面所带电荷仍均匀分布,则( )
A.O、C两点电势相等
B.A点的电场强度大于B点
C.沿直线从A到B电势先升高后降低
D.沿直线从A到B电场强度逐渐增大
【答案】A
【解析】A.由于球壳内部的场强为零,补全以后可知在右侧球壳任取一点,该点和C连线后过左半边球壳一点,两点对C的库仑力为零,即等大反向共线,将左侧沿竖直对称到右侧球面,则可以知道这两个点在C点的合场强水平向左,根据叠加原理可知C点场强向左,同理OC上都是水平向左,因此OC是等势线,故A正确;
BD.将题中半球壳补成一个完整的球壳,且带电均匀,设左、右半球在A点产生的电场强度大小分别为E1和E2;由题知,均匀带电球壳内部电场强度处处为零,则知
E1=E2
根据对称性,左右半球在B点产生的电场强度大小分别为E2和E1,且
E1=E2
在图示电场中,A的电场强度大小为E2,方向向左,B的电场强度大小为E1,方向向左,所以A点的电场强度与B点的电场强度相同,沿直线从A到B电场强度不可能逐渐增大,故BD错误;
C.根据电场的叠加原理可知,在AB连线上电场线方向向左,沿着电场线方向电势逐渐降低,则沿直线从A到B电势升高,故C错误;
故选A。
[2021江苏卷 T15 分]如图1所示,回旋加速器的圆形匀强磁场区域以O点为圆心,磁感应强度大小为B,加速电压的大小为U、质量为m、电荷量为q的粒子从O附近飘入加速电场,多次加速后粒子经过P点绕O做圆周运动,半径为R,粒子在电场中的加速时间可以忽略。为将粒子引出磁场,在P位置安装一个“静电偏转器”,如图2所示,偏转器的两极板M和N厚度均匀,构成的圆弧形狭缝圆心为Q、圆心角为,当M、N间加有电压时,狭缝中产生电场强度大小为E的电场,使粒子恰能通过狭缝,粒子在再次被加速前射出磁场,不计M、N间的距离。求:
(1)粒子加速到P点所需要的时间t;
(2)极板N的最大厚度;
(3)磁场区域的最大半径。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)设粒子在P的速度大小为,则根据
可知半径表达式为
根据动能定理粒子在静电场中加速有
粒子在磁场中运动的周期为
粒子运动的总时间为
解得
(2)由粒子的运动半径,结合动能表达式变形得
则粒子加速到P前最后两个半周的运动半径为
,
由几何关系
结合且解得
(3)设粒子在偏转器中的运动半径为,则在偏转器中,要使粒子半径变大,电场力应和洛伦兹力反向,共同提供向心力
设粒子离开偏转器的点为,圆周运动的圆心为。由题意知,在上,且粒子飞离磁场的点与、在一条直线上
粒子在偏转器中运动的圆心在点,从偏转器飞出,即从点离开,又进入回旋加速器中的磁场,此时粒子的运动半径又变为,然后轨迹发生偏离,从偏转器的点飞出磁场,那么磁场的最大半径即为
将等腰三角形放大如图
虚线为从点向所引垂线,虚线平分角,则
解得最大半径为
2021重庆卷(暂缺)
2021年八省物理试卷汇编(8套)
《压轴题汇编》(26道)
目 录
2021广东卷 2
2021河北卷 7
2021湖南卷 16
2021湖北卷 24
2021辽宁卷 32
2021福建卷 38
2021江苏卷 46
2021重庆卷 50
2021广东卷
[2021广东卷 T7 4分]某同学设计了一个充电装置,如图所示,假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电,周期为0.2s,电压最大值为0.05V,理想变压器原线圈接螺线管,副线圈接充电电路,原、副线圈匝数比为1∶60,下列说法正确的是( )
A. 交流电的频率为10Hz
B. 副线圈两端电压最大值为3V
C. 变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关
D. 充电电路的输入功率大于变压器的输入功率
【答案】B
【解析】A.周期是T=0.2s,频率是
故A错误;
B.由理想变压器原理可知
解得,副线两端的最大电压为
故B正确;
C.根据法拉第电磁感应定律可知,永磁铁磁场强,线圈中产生的感应电动势越大,变压器的输入电压会越大,故C错误;
D.由理想变压器原理可知,充电电路的输入功率等于变压器的输入功率,故D错误。
故选B。
[2021广东卷 T10 6分](多选)如图所示,水平放置足够长光滑金属导轨和,与平行,是以O为圆心的圆弧导轨,圆弧左侧和扇形内有方向如图的匀强磁场,金属杆的O端与e点用导线相接,P端与圆弧接触良好,初始时,可滑动的金属杆静止在平行导轨上,若杆绕O点在匀强磁场区内从b到c匀速转动时,回路中始终有电流,则此过程中,下列说法正确的有( )
A. 杆产生的感应电动势恒定
B. 杆受到的安培力不变
C. 杆做匀加速直线运动
D. 杆中的电流逐渐减小
【答案】AD
【解析】A.OP转动切割磁感线产生的感应电动势为
因为OP匀速转动,所以杆OP产生的感应电动势恒定,故A正确;
BCD.杆OP匀速转动产生的感应电动势产生的感应电流由M到N通过MN棒,由左手定则可知,MN棒会向左运动,MN棒运动会切割磁感线,产生电动势与原来电流方向相反,让回路电流减小,MN棒所受合力为安培力,电流减小,安培力会减小,加速度减小,故D正确,BC错误。
故选AD。
[2021广东卷 T12 9分]某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。根据实验需要已选用了规格和量程合适的器材。
(1)先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。选择适当倍率的欧姆挡,将两表笔______,调节欧姆调零旋钮,使指针指向右边“”处。测量时观察到热敏电阻温度越高,相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大,由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而__________。
(2)再按图连接好电路进行测量。
①闭合开关S前,将滑动变阻器的滑片滑到_______端(选填“a”或“b”)。
将温控室的温度设置为T,电阻箱调为某一阻值。闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表和电流表的指针偏转到某一位置。记录此时电压表和电流表的示数、T和。断开开关S。
再将电压表与热敏电阻C端间的导线改接到D端,闭合开关S。反复调节和,使电压表和电流表的示数与上述记录的示数相同。记录此时电阻箱的阻值。断开开关S。
②实验中记录的阻值_____(选填“大于”、“小于”或“等于”)。此时热敏电阻阻值_____。
【答案】 (1). 短接 (2). 减小 (3). b (4). 大于 (5).
【解析】(1)[1][2]选择倍率适当的欧姆档,将两表笔短接;欧姆表指针向右偏转角度越大,则阻值越小,可判断热敏电阻的阻值随温度升高而减小。
(2)①[3]闭合开关S前,应将滑动变阻器R1的阻值调到最大,即将滑片滑到b端;
②[4][5]因两次电压表和电流表的示数相同,因为
即
可知R01大于R02。
[2021广东卷 T14 15分] 图是一种花瓣形电子加速器简化示意图,空间有三个同心圆a、b、c围成的区域,圆a内为无场区,圆a与圆b之间存在辐射状电场,圆b与圆c之间有三个圆心角均略小于90°的扇环形匀强磁场区Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。各区感应强度恒定,大小不同,方向均垂直纸面向外。电子以初动能从圆b上P点沿径向进入电场,电场可以反向,保证电子每次进入电场即被全程加速,已知圆a与圆b之间电势差为U,圆b半径为R,圆c半径为,电子质量为m,电荷量为e,忽略相对论效应,取。
(1)当时,电子加速后均沿各磁场区边缘进入磁场,且在电场内相邻运动轨迹的夹角均为45°,最终从Q点出射,运动轨迹如图中带箭头实线所示,求Ⅰ区的磁感应强度大小、电子在Ⅰ区磁场中的运动时间及在Q点出射时的动能;
(2)已知电子只要不与Ⅰ区磁场外边界相碰,就能从出射区域出射。当时,要保证电子从出射区域出射,求k的最大值。
【答案】(1),,;(2)
【解析】(1)电子在电场中加速有
在磁场Ⅰ中,由几何关系可得
联立解得
在磁场Ⅰ中的运动周期为
由几何关系可得,电子在磁场Ⅰ中运动的圆心角为
在磁场Ⅰ中的运动时间为
联立解得
从Q点出来的动能为
(2)在磁场Ⅰ中的做匀速圆周运动的最大半径为,此时圆周的轨迹与Ⅰ边界相切,由几何关系可得
解得
由于
联立解得
2021河北卷
[2021河北卷 T7 4分] 如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导轨间距最窄处为一狭缝,取狭缝所在处O点为坐标原点,狭缝右侧两导轨与x轴夹角均为,一电容为C的电容器与导轨左端相连,导轨上的金属棒与x轴垂直,在外力F作用下从O点开始以速度v向右匀速运动,忽略所有电阻,下列说法正确的是( )
A. 通过金属棒的电流为
B. 金属棒到达时,电容器极板上的电荷量为
C. 金属棒运动过程中,电容器的上极板带负电
D. 金属棒运动过程中,外力F做功的功率恒定
【答案】A
【解析】C.根据楞次定律可知电容器的上极板应带正电,C错误;
A.由题知导体棒匀速切割磁感线,根据几何关系切割长度为
L = 2xtanθ,x = vt
则产生的感应电动势为
E = 2Bv2ttanθ
由题图可知电容器直接与电源相连,则电容器的电荷量为
Q = CE = 2BCv2ttanθ
则流过导体棒的电流
I = = 2BCv2tanθ
A正确;
B.当金属棒到达x0处时,导体棒产生的感应电动势为
E′ = 2Bvx0tanθ
则电容器的电荷量为
Q = CE′ = 2BCvx0tanθ
B错误;
D.由于导体棒做匀速运动则
F = F安 = BIL
由选项A可知流过导体棒电流I恒定,但L与t成正比,则F为变力,再根据力做功的功率公式
P = Fv
可看出F为变力,v不变则功率P随力F变化而变化;
D错误;
故选A。
[2021河北卷 T10 6分](多选) 如图,四个电荷量均为的点电荷分别放置于菱形的四个顶点,其坐标分别为、、和,其中x轴上的两个点电荷位置固定,y轴上的两个点电荷可沿y轴对称移动(),下列说法正确的是( )
A. 除无穷远处之外,菱形外部电场强度处处不为零
B. 当取某值时,可使得菱形内部只存在两个电场强度为零的点
C. 当时,将一带负电的试探电荷由点移至点,静电力做正功
D. 当时,将一带负电的试探电荷放置在点处,其所受到的静电力方向与x轴正方向成倾斜向上
【答案】ACD
【解析】A.根据场强叠加原理可知,除无穷远处之外,菱形外部电场强度处处不为零,选项A正确;
B.因为在x轴上的两个点电荷在O点的合场强为零,在y轴上的两电荷,无论y0取什么值,因为关于原点对称,则在O点的合场强也为零,在横轴和纵轴上除原点外,出现合场强为零的点,根据对称性可知,一定是成对出现的,关于原点对称,所以算上原点,合场强为零的点是奇数个,不会是2个,选项B错误;
C.由几何关系可知,坐标为(4l,5l)的A点在第一象限内所在的虚像的垂直平分线的上方;坐标为(0,-3l)的B点在第三象限内所在的虚像的垂直平分线的上方,且到达虚线的距离相等,由电势叠加可知,B点的电势高于A点,则带负电的试探电荷在A点的电势能较大,从A点到B点电势能减小,可知电场力做正功,选项C正确;
D.若y0=4l,则四个点构成正方形,由对称可知在点(l,l)处的场强一定沿着过该点与原点连线的方向上;在y轴正向和x正向上的点电荷在(l,l)处的合场强
在y轴负向和x负向上点电荷在(l,l)处的合场强
可知(l,l)点的场强沿着MN方向且与x轴从成45°角的方向向下,将一带负电的试探电荷放置在点处,其所受到的静电力方向与x轴正方向成倾斜向上,选项D正确。
故选ACD。
[2021河北卷 T12 分] 某同学利用图1中的实验装置探究机械能变化量与力做功的关系,所用器材有:一端带滑轮的长木板、轻细绳、的钩码若干、光电门2个、数字计时器、带遮光条的滑块(质量为,其上可放钩码)、刻度尺,当地重力加速度为,实验操作步骤如下:
①安装器材,调整两个光电门距离为,轻细绳下端悬挂4个钩码,如图1所示;
②接通电源,释放滑块,分别记录遮光条通过两个光电门的时间,并计算出滑块通过两个光电门的速度;
③保持最下端悬挂4个钩码不变,在滑块上依次增加一个钩码,记录滑块上所载钩码的质量,重复上述步骤;
④完成5次测量后,计算出每次实验中滑块及所载钩码的总质量M、系统(包含滑块、滑块所载钩码和轻细绳悬挂钩码)总动能的增加量及系统总机械能的减少量,结果如下表所示:
0.200 0.250 0.300 0.350 0.400
0.582 0.490 0.392 0.294 0.195
0.393 0.490 0.686 0.785
回答下列问题:
(1)实验中轻细绳所悬挂钩码重力势能的减少量为______J(保留三位有效数字);
(2)步骤④中的数据所缺数据为______;
(3)若M为横轴,为纵轴,选择合适的标度,在图2中绘出图像______;
若系统总机械能的减少量等于克服摩擦力做功,则物块与木板之间的摩擦因数为______(保留两位有效数字)
【答案】 (1). 0.980 (2). 0.588 (3). (4). 0.40(0.38~0.42)
【解析】(1)[1]四个钩码重力势能的减少量为
(2)[2]对滑块和钩码构成的系统,由能量守恒定律可知
其中系统减少的重力势能为
系统增加动能为
系统减少的机械能为,则代入数据可得表格中减少的机械能为
(3)[3]根据表格数据描点得的图像为
[4]根据做功关系可知
则图像的斜率为
解得动摩擦因数
(0.38~0.42)
[2021河北卷 T14 分] 如图,一对长平行栅极板水平放置,极板外存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,极板与可调电源相连,正极板上O点处的粒子源垂直极板向上发射速度为、带正电的粒子束,单个粒子的质量为m、电荷量为q,一足够长的挡板与正极板成倾斜放置,用于吸收打在其上的粒子,C、P是负极板上的两点,C点位于O点的正上方,P点处放置一粒子靶(忽略靶的大小),用于接收从上方打入的粒子,长度为,忽略栅极的电场边缘效应、粒子间的相互作用及粒子所受重力。。
(1)若粒子经电场一次加速后正好打在P点处的粒子靶上,求可调电源电压的大小;
(2)调整电压的大小,使粒子不能打在挡板上,求电压的最小值;
(3)若粒子靶在负极板上位置P点左右可调,则负极板上存在H、S两点(,H、S两点末在图中标出)、对于粒子靶在区域内的每一点,当电压从零开始连续缓慢增加时,粒子靶均只能接收到n()种能量的粒子,求和的长度(假定在每个粒子的整个运动过程中电压恒定)。
【答案】(1);(2);(3);
【解析】(1)从O点射出的粒子在板间被加速,则
粒子在磁场中做圆周运动,则半径
由
解得
(2)当电压有最小值时,当粒子穿过下面的正极板后,圆轨道与挡板OM相切,此时粒子恰好不能打到挡板上,则
从O点射出的粒子在板间被加速,则
粒子在负极板上方的磁场中做圆周运动
粒子从负极板传到正极板时速度仍减小到v0,则
由几何关系可知
联立解得
(3)设粒子第一次经过电场加速,在负极板上方磁场区域偏转的轨迹半径为r0,若粒子在电场加速电压小于Umin,粒子穿过磁场在正极板下方磁场运动时,会被OM板吸收。则第一次出现能吸收到n()种能量的位置(即H点),为粒子通过极板电压时,粒子第二次从上方打到负极板的位置(轨迹如图中蓝色线条所示)。由(2)的计算可知
则
极板电压大于时,粒子均不会被OM吸收,可以经过正极板下方磁场偏转,回到负极板上方磁场中,偏转后打在负极板上。则H点右方的点的粒子靶都可以接受到n()种能量的粒子。即。
2021湖南卷
[2021湖南卷 T6 4分] 如图,理想变压器原、副线圈匝数比为,输入端、接入电压有效值恒定的交变电源,灯泡L1、L2的阻值始终与定值电阻的阻值相同。在滑动变阻器的滑片从端滑动到端的过程中,两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内,下列说法正确的是( )
A. L1先变暗后变亮,L2一直变亮
B. L1先变亮后变暗,L2一直变亮
C. L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗
D. L1先变亮后变暗,L2先变亮后变暗
【答案】A
【解析】副线圈的总电阻为
解得
则滑动变阻器R的滑片从a端滑到b端过程中,副线圈的总电阻选增大后减小,根据等效电阻关系有
则等效电阻先增大后减小,由欧姆定律有
,
先减小后增大,先减小后增大,则先变暗后变亮,根据
,
由于先减小后增大,则副线圈的电压先增大后减小,通过L2的电流为
则滑动变阻器R的滑片从a端滑到b端过程中,逐渐减小,副线圈的电压增大过程中 增大;在副线圈的电压减小过程中,通过R0的电流为
逐渐增大,则越来越小,则
则先变暗后变亮,一直变亮;
故选A。
[2021湖南卷 T10 5分](多选)两个完全相同的正方形匀质金属框,边长为,通过长为的绝缘轻质杆相连,构成如图所示的组合体。距离组合体下底边处有一方向水平、垂直纸面向里的匀强磁场。磁场区域上下边界水平,高度为,左右宽度足够大。把该组合体在垂直磁场的平面内以初速度水平无旋转抛出,设置合适的磁感应强度大小使其匀速通过磁场,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 与无关,与成反比
B. 通过磁场的过程中,金属框中电流的大小和方向保持不变
C. 通过磁场的过程中,组合体克服安培力做功的功率与重力做功的功率相等
D. 调节、和,只要组合体仍能匀速通过磁场,则其通过磁场的过程中产生的热量不变
【答案】CD
【解析】A.将组合体以初速度v0水平无旋转抛出后,组合体做平抛运动,后进入磁场做匀速运动,由于水平方向切割磁感线产生感应电动势相互低消,则有
mg = F安 = ,vy =
综合有
B =
则B与成正比,A错误;
B.当金属框刚进入磁场时金属框的磁通量增加,此时感应电流的方向为逆时针方向,当金属框刚出磁场时金属框的磁通量减少,此时感应电流的方向为顺时针方向,B错误;
C.由于组合体进入磁场后做匀速运动,由于水平方向的感应电动势相互低消,有
mg = F安 =
则组合体克服安培力做功的功率等于重力做功的功率,C正确;
D.无论调节哪个物理量,只要组合体仍能匀速通过磁场,都有
mg = F安
则安培力做的功都为
W = F安3L
则组合体通过磁场过程中产生的焦耳热不变,D正确。
故选CD。
[2021湖南卷 T12 分]某实验小组需测定电池的电动势和内阻,器材有:一节待测电池、一个单刀双掷开关、一个定值电阻(阻值为)、一个电流表(内阻为)、一根均匀电阻丝(电阻丝总阻值大于,并配有可在电阻丝上移动的金属夹)、导线若干。由于缺少刻度尺,无法测量电阻丝长度,但发现桌上有一个圆形时钟表盘。某同学提出将电阻丝绕在该表盘上,利用圆心角来表示接入电路的电阻丝长度。主要实验步骤如下:
(1)将器材如图(a)连接:
(2)开关闭合前,金属夹应夹在电阻丝的___________端(填“a”或“b”);
(3)改变金属夹的位置,闭合开关,记录每次接入电路的电阻丝对应的圆心角和电流表示数,得到多组数据;
(4)整理数据并在坐标纸上描点绘图,所得图像如图(b)所示,图线斜率为,与纵轴截距为,设单位角度对应电阻丝的阻值为,该电池电动势和内阻可表示为___________,___________(用、、、、表示)
(5)为进一步确定结果,还需要测量单位角度对应电阻丝的阻值。利用现有器材设计实验,在图(c)方框中画出实验电路图__________(电阻丝用滑动变阻器符号表示);
(6)利用测出的,可得该电池的电动势和内阻。
【答案】 (1). (2). (3). (4).
【解析】(2)[1]开关闭合前,为了保护电路中的元件,应将电阻丝的最大阻值接入电路,根据电阻定律可知电阻丝接入越长,接入电阻越大,金属夹应夹在电阻丝的端。
(4)[2]设圆心角为时,电阻丝接入电路中的电阻为,根据闭合电路欧姆定律可知
整理得
结合图象的斜率和截距满足
,
解得电源电动势和内阻为
(5)[3]实验器材中有定值电阻和单刀双掷开关,考虑使用等效法测量电阻丝电阻,如图
原理的简单说明:
① 将开关置于位置,读出电流表示数;
② 将开关置于电阻丝处,调节电阻丝的角度,直到电流表示数为,读出此时角度θ ;
③ 此时,即可求得数值。
[2021湖南卷 T14 分]如图,竖直平面内一足够长的光滑倾斜轨道与一长为的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,水平轨道右下方有一段弧形轨道。质量为的小物块A与水平轨道间的动摩擦因数为。以水平轨道末端点为坐标原点建立平面直角坐标系,轴的正方向水平向右,轴的正方向竖直向下,弧形轨道端坐标为,端在轴上。重力加速度为。
(1)若A从倾斜轨道上距轴高度为的位置由静止开始下滑,求经过点时的速度大小;
(2)若A从倾斜轨道上不同位置由静止开始下滑,经过点落在弧形轨道上的动能均相同,求的曲线方程;
(3)将质量为(为常数且)的小物块置于点,A沿倾斜轨道由静止开始下滑,与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短),要使A和B均能落在弧形轨道上,且A落在B落点的右侧,求A下滑的初始位置距轴高度的取值范围。
【答案】(1);(2)(其中,);(3)
【解析】(1)物块从光滑轨道滑至点,根据动能定理
解得
(2)物块从点飞出后做平抛运动,设飞出的初速度为,落在弧形轨道上的坐标为,将平抛运动分别分解到水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,有
,
解得水平初速度为
物块从点到落点,根据动能定理可知
解得落点处动能为
因为物块从点到弧形轨道上动能均相同,将落点的坐标代入,可得
化简可得
即
(其中,)
(3)物块在倾斜轨道上从距轴高处静止滑下,到达点与物块碰前,其速度为,根据动能定理可知
解得
------- ①
物块与发生弹性碰撞,使A和B均能落在弧形轨道上,且A落在B落点的右侧,则A与B碰撞后需要反弹后再经过水平轨道-倾斜轨道-水平轨道再次到达O点。规定水平向右为正方向,碰后AB的速度大小分别为和,在物块与碰撞过程中,动量守恒,能量守恒。则
解得
-------②
-------③
设碰后物块反弹,再次到达点时速度为,根据动能定理可知
解得
-------④
据题意, A落在B落点的右侧,则
-------⑤
据题意,A和B均能落在弧形轨道上,则A必须落在P点的左侧,即:
-------⑥
联立以上,可得的取值范围为
2021湖北卷
[2021湖北 T7 4分]2021年5月,天问一号探测器软着陆火星取得成功,迈出了我国星际探测征程的重要一步。火星与地球公转轨道近似为圆,两轨道平面近似重合,且火星与地球公转方向相同。火星与地球每隔约26个月相距最近,地球公转周期为12个月。由以上条件可以近似得出
地球与火星的动能之比
B 地球与火星的自转周期之比
地球表面与火星表面重力加速度大小之比
地球与火星绕太阳运动的向心加速度大小之比
【答案】D
【解析】A. 设地球和火星的公转周期分别为T1、T2 ,轨道半径分别为r1、r2,由开普勒第三定律可得
可求得地球与火星的轨道半径之比,由太阳的引力提供向心力,则有
得
即地球与火星的线速度之比可以求得,但由于地球与火星的质量关系未知,因此不能求得地球与火星的动能之比,A错误;
B.则有地球和火星的角速度分别为
由题意知火星和地球每隔约26个月相距最近一次,又火星的轨道半径大于地球的轨道半径,则
由以上可解得
月
则地球与火星绕太阳的公转周期之比
T1∶T2 =7∶13
但不能求出两星球自转周期之比,B错误;
C.由物体在地球和火星表面的重力等于各自对物体的引力,则有
得
由于地球和火星的质量关系以及半径关系均未知,则两星球表面重力加速度的关系不可求,C错误;
D.地球与火星绕太阳运动的向心加速度由太阳对地球和火星的引力产生,所以向心加速度大小则有
得
由于两星球的轨道半径之比已知,则地球与火星绕太阳运动的向心加速度之比可以求得,D正确。
故选D。
[2021湖北卷 T11 4分](多选)如图所示,一匀强电场E大小未知、方向水平向右。两根长度均为L的绝缘轻绳分别将小球M和N悬挂在电场中,悬点均为O。两小球质量均为m、带等量异号电荷,电荷量大小均为q(q>0)。平衡时两轻绳与竖直方向的夹角均为θ=45°。若仅将两小球的电荷量同时变为原来的2倍,两小球仍在原位置平衡。已知静电力常量为k,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. M带正电荷 B. N带正电荷
C. D.
【答案】BC
【解析】AB.由题图可知,对小球M受力分析如图(a)所示,对小球N受力分析如图(b)所示,由受力分析图可知小球M带负电,小球N带正电,故B正确,A错误;
CD.由几何关系可知,两小球之间的距离为
当两小球的电荷量为q时,由力的平衡条件得
两小球的电荷量同时变为原来的2倍后,由力的平衡条件得
整理解得
故C正确,D错误。
故选BC。
[2021湖北卷 T13 9分]小明同学打算估测5个相同规格电阻的阻值。现有一个量程为0.6 A的电流表、一个电池组(电动势E不大于4.5 V、内阻r未知)、一个阻值为R0的定值电阻、一个阻值为R1的定值电阻(用作保护电阻),开关S和导线若干。他设计了如图(a)所示的电路,实验步骤如下:
第一步∶把5个待测电阻分别单独接入A、B之间,发现电流表的示数基本一致,据此他认为5个电阻的阻值相等,均设为R。
第二步∶取下待测电阻,在A、B之间接入定值电阻R0,记下电流表的示数I0。
第三步∶取下定值电阻R0,将n个(n=1,2,3,4,5)待测电阻串联后接入A、B之间,记下串联待测电阻的个数n与电流表对应示数In。
请完成如下计算和判断∶
(1)根据上述第二步,与R0、R1、E、r的关系式是=___________。
(2)定义,则Y与n、R、R0、E的关系式是Y=__________。
(3)已知R0=12.0Ω,实验测得I0=0.182 A,得到数据如下表∶
n 1 2 3 4 5
In/A 0.334 0.286 0.250 0.224 0.200
Y/A-1 2.500 1.998 1.495 1.030 0.495
根据上述数据作出图像,如图(b)所示,可得R=______Ω(保留2位有效数字),同时可得E=______V(保留2位有效数字)。
(4)本实验中电流表的内阻对表中Y的测量值_______影响(选填“有"或“无")。
【答案】 ①. ②. ③. 2.0 ④. 4.0 ⑤. 无
【解析】
【分析】本题考 查测定电源电动势以及电阻测量的实验,意在考查考生处理实验数据的能力。
第(1)问通过闭合电路欧姆定律写出关系式,变形即可得到的表达式;第(2)问结合题中的信息以及闭合电路欧姆定律整理出Y的表达式;第(3)问利用数形结合法解读出图像的斜率以及截距的物理意义,求出电源的电动势和定值电阻的阻值;第(4)问把电流表的内阻考虑进内之后列出关系式直接分析出电流表的内阻对Y测量值的影响即可。
【详解】(1)[1]由闭合电路欧姆定律得
整理得
(2)[2]A、B间接入n个待测电阻后,由闭合电路欧姆定律得
又
由以上整理得
(3)[3][4]由
变形得
结合图(b)得
又
解得
(4)[5]如果考虑电流表的内阻,则有
整理得
显然电流表的内阻对Y的测量值没有影响。
[2021湖北卷 T16 16分]如图(a)所示,两根不计电阻、间距为L的足够长平行光滑金属导轨,竖直固定在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度大小为B。导轨上端串联非线性电子元件Z和阻值为R的电阻。元件Z的图像如图(b)所示,当流过元件Z的电流大于或等于时,电压稳定为Um。质量为m、不计电阻的金属棒可沿导轨运动,运动中金属棒始终水平且与导轨保持良好接触。忽略空气阻力及回路中的电流对原磁场的影响,重力加速度大小为g。为了方便计算,取,。以下计算结果只能选用m、g、B、L、R表示。
(1)闭合开关S。,由静止释放金属棒,求金属棒下落的最大速度v1;
(2)断开开关S,由静止释放金属棒,求金属棒下落的最大速度v2;
(3)先闭合开关S,由静止释放金属棒,金属棒达到最大速度后,再断开开关S。忽略回路中电流突变的时间,求S断开瞬间金属棒的加速度大小a。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)闭合开关S,金属棒下落的过程中受竖直向下的重力、竖直向上的安培力作用,当重力与安培力大小相等时,金属棒的加速度为零,速度最大,则
由法拉第电磁感应定律得
由欧姆定律得
解得
(2)由第(1)问得
由于
断开开关S后,当金属棒的速度达到最大时,元件Z两端的电压恒为
此时定值电阻两端的电压为
回路中的电流为
又由欧姆定律得
解得
(3)开关S闭合,当金属棒速度最大时,金属棒产生的感应电动势为
断开开关S的瞬间,元件Z两端的电压为
则定值电阻两端的电压为
电路中电流为
金属棒受到的安培力为
对金属棒由牛顿第二定律得
解得
2021辽宁卷
[2021辽宁卷 T7 4分]一列沿x轴负方向传播的简谐横波,t=2s时的波形如图(a)所示,x=2m处质点的振动图像如图(b)所示,则波速可能是( )
A. m/s B. m/s C. m/s D. m/s
【答案】A
【解析】根据图b可知t=2s时x=2m处的质点正经过平衡位置向下振动;又因为该波向负方向传播,结合图a,利用“上下坡”法可知x=2m为半波长的奇数倍,即有
(n=1,2,3… …)
而由图b可知该波的周期为T=4s;所以该波的波速为
(n=1,2,3… …)
当n=3时可得波的速率为
故选A。
[2021辽宁卷 T10 6分](多选)冰滑梯是东北地区体验冰雪运动乐趣的设施之一、某冰滑梯的示意图如图所示,螺旋滑道的摩擦可忽略:倾斜滑道和水平滑道与同一滑板间的动摩擦因数μ相同,因滑板不同μ满足。在设计滑梯时,要确保所有游客在倾斜滑道上均减速下滑,且滑行结束时停在水平滑道上,以下L1、L2的组合符合设计要求的是( )
A , B. ,
C. , D. ,
【答案】CD
【解析】设斜面倾角为,游客在倾斜滑道上均减速下滑,则需满足
可得
即有
因,所有游客在倾斜滑道上均减速下滑,可得
滑行结束时停在水平滑道上,由全程的动能定理有
其中,可得
,
代入,可得
,
综合需满足
和
故选CD。
[2021辽宁卷 T12 分] 某同学将一量程为250的微安表改装成量程为1.5V的电压表。先将电阻箱R1与该微安表串联进行改装,然后选用合适的电源E、滑动变阻器R2、定值电阻R3、开关S和标准电压表对改装后的电表进行检测,设计电路如图所示。
(1)微安表铭牌标示内阻为0.8k,据此计算R1的阻值应为___________k。按照电路图连接电路,并将R1调为该阻值。
(2)开关闭合前,R2的滑片应移动到___________端。
(3)开关闭合后,调节R2的滑片位置,微安表有示数,但变化不显著,故障原因可能是___________。(填选项前的字母)
A.1、2间断路 B.3、4间断路 C.3、5间短路
(4)排除故障后,调节R2滑片位置,当标准电压表的示数为0.60V时,微安表的示数为98,此时需要___________(填“增大”或“减小”)R1的阻值,以使改装电表的量程达到预期值。
【答案】 ①. ②. 2 ③. AC ④. 减小
【解析】(1)[1]微安表的内阻,满偏电流,串联后改装为的电压表,所以满足
代入数据解得
(2)[2]开关闭合前,将滑动变阻器的滑片移动到2端,这样测量电路部分的分压为0,便于检测改装后的电表。
(3)[3]开关闭合,调节滑动变阻器,电表示数变化不明显,说明分压电路未起作用,可能是1、2之间断路或者3、5间短路,整个电路变为限流线路,滑动变阻器的阻值远小于检测电表的电路部分的电阻,所以微安表示数变化不明显;若是3、4间断路,电路断开,微安表无示数。
故选AC。
(4)[4]标准电压表的示数为,若改装电压表也为,此时微安表的示数为
但此时微安表示数为,说明的阻值偏大,所以应该减小的阻值。
[2021辽宁卷 T15 分]如图所示,在x>0区域内存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场;在x<0区域内存在沿x轴正方向的匀强电场。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子甲从点S(-a,0)由静止释放,进入磁场区域后,与静止在点P(a,a)、质量为的中性粒子乙发生弹性正碰,且有一半电量转移给粒子乙。(不计粒子重力及碰撞后粒子间的相互作用,忽略电场、磁场变化引起的效应)
(1)求电场强度的大小E;
(2)若两粒子碰撞后,立即撤去电场,同时在x≤0区域内加上与x>0区域内相同的磁场,求从两粒子碰撞到下次相遇的时间△t;
(3)若两粒子碰撞后,粒子乙首次离开第一象限时,撤去电场和磁场,经一段时间后,在全部区域内加上与原x>0区域相同的磁场,此后两粒子的轨迹恰好不相交,求这段时间内粒子甲运动的距离L。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)粒子甲匀速圆周运动过P点,则在磁场中运动轨迹半径
R=a
则
则
粒子从S到O,有动能定理可得
可得
(2)甲乙粒子在P点发生弹性碰撞,设碰后速度为、,取向上为正,则有
计算可得
两粒子碰后在磁场中运动
解得
两粒子在磁场中一直做轨迹相同的匀速圆周运动,周期分别为
则两粒子碰后再次相遇
解得再次相遇时间
(3)乙出第一象限时甲在磁场中偏转角度为
撤去电场磁场后,两粒子做匀速直线运动,乙粒子运动一段时间后,再整个区域加上相同的磁场,粒子在磁场中仍做半径为a的匀速圆周运动,要求轨迹恰好不相切,则如图所示
设撤销电场、磁场到加磁场乙运动了,由余弦定理可得
则从撤销电场、磁场到加磁场乙运动的位移
2021福建卷
[2021福卷卷 T4 4分] 福建属于台风频发地区,各类户外设施建设都要考虑台风影响。已知10级台风的风速范围为,16级台风的风速范围为。若台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌,则16级台风对该交通标志牌的作用力大小约为10级台风的( )
A. 2倍 B. 4倍 C. 8倍 D. 16倍
【答案】B
【解析】设空气的密度为,风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌的横截面积为,在时间的空气质量为
假定台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌的末速度变为零,对风由动量定理有
可得
10级台风的风速,16级台风的风速,则有
故选B。
[2021福卷卷 T7 6分](多选)如图,P、Q是两根固定在水平面内的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨足够长且电阻可忽略不计。图中矩形区域有一方向垂直导轨平面向上、感应强度大小为B的匀强磁场。在时刻,两均匀金属棒a、b分别从磁场边界、进入磁场,速度大小均为;一段时间后,流经a棒的电流为0,此时,b棒仍位于磁场区域内。已知金属棒a、b相同材料制成,长度均为L,电阻分别为R和,a棒的质量为m。在运动过程中两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,a、b棒没有相碰,则( )
A. 时刻a棒加速度大小为
B. 时刻b棒的速度为0
C. 时间内,通过a棒横截面的电荷量是b棒的2倍
D. 时间内,a棒产生的焦耳热为
【答案】AD
【解析】A.由题知,a进入磁场的速度方向向右,b的速度方向向左,根据右手定则可知,a产生的感应电流方向是E到F,b产生的感应电流方向是H到G,即两个感应电流方向相同,所以流过a、b的感应电流是两个感应电流之和,则有
对a,根据牛顿第二定律有
解得
故A正确;
B.根据左手定则,可知a受到的安培力向左,b受到的安培力向右,由于流过a、b的电流一直相等,故两个力大小相等,则a与b组成的系统动量守恒。由题知,时刻流过a的电流为零时,说明a、b之间的磁通量不变,即a、b在时刻达到了共同速度,设为v。由题知,金属棒a、b相同材料制成,长度均为L,电阻分别为R和,根据电阻定律有
,
解得
已知a的质量为m,设b的质量为,则有
,
联立解得
取向右为正方向,根据系统动量守恒有
解得
故B错误;
C.在时间内,根据
因通过两棒的电流时刻相等,所用时间相同,故通过两棒横截面的电荷量相等,故C错误;
D.在时间内,对a、b组成的系统,根据能量守恒有
解得回路中产生的总热量为
对a、b,根据焦耳定律有
因a、b流过的电流一直相等,所用时间相同,故a、b产生的热量与电阻成正比,即
又
解得a棒产生的焦耳热为
故D正确。
故选AD。
[2021福卷卷 T8 6分](多选)两位科学家因为在银河系中心发现了一个超大质量的致密天体而获得了2020年诺贝尔物理学奖。他们对一颗靠近银河系中心的恒星的位置变化进行了持续观测,记录到的的椭圆轨道如图所示。图中O为椭圆的一个焦点,椭圆偏心率(离心率)约为0.87。P、Q分别为轨道的远银心点和近银心点,Q与O的距离约为(太阳到地球的距离为),的运行周期约为16年。假设的运动轨迹主要受银河系中心致密天体的万有引力影响,根据上述数据及日常的天文知识,可以推出( )
A. 与银河系中心致密天体的质量之比
B. 银河系中心致密天体与太阳的质量之比
C. 在P点与Q点的速度大小之比
D. 在P点与Q点的加速度大小之比
【答案】BCD
【解析】A.设椭圆的长轴为2a,两焦点的距离为2c,则偏心率
且由题知,Q与O的距离约为,即
由此可得出a与c,由于是围绕致密天体运动,根据万有定律,可知无法求出两者的质量之比,故A错误;
B.根据开普勒第三定律有
式中k是与中心天体的质量M有关,且与M成正比;所以,对是围绕致密天体运动有
对地球围绕太阳运动有
两式相比,可得
因的半长轴a、周期,日地之间的距离,地球围绕太阳运动的周期都已知,故由上式,可以求出银河系中心致密天体与太阳的质量之比,故B正确;
C.根据开普勒第二定律有
解得
因a、c已求出,故可以求出在P点与Q点的速度大小之比,故C正确;
D.不管是在P点,还是在Q点,都只受致密天体的万有引力作用,根据牛顿第二定律有
解得
因P点到O点的距离为a+c,,Q点到O点的距离为a-c,解得
因a、c已求出,故在P点与Q点的加速度大小之比,故D正确。
故选BCD。
[2021福卷卷 T15 分]如图(a),同一竖直平面内A、B、M、N四点距O点距离均为,O为水平连线的中点,M、N在连线的中垂线上。A、B两点分别固定有一点电荷,电荷量均为Q()。以O为原点,竖直向下为正方向建立x轴。若取无穷远处为电势零点,则上的电势随位置x的变化关系如图(b)所示。一电荷量为Q()的小球以一定初动能从M点竖直下落,一段时间后经过N点,其在段运动的加速度大小a随位置x的变化关系如图(c)所示。图中g为重力加速度大小,k为静电力常量。
(1)求小球在M点所受电场力大小。
(2)当小球运动到N点时,恰与一沿x轴负方向运动的不带电绝缘小球发生弹性碰撞。已知与的质量相等,碰撞前、后的动能均为,碰撞时间极短。求碰撞前的动量大小。
(3)现将固定在N点,为保证能运动到N点与之相碰,从M点下落时的初动能须满足什么条件?
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)设A到M点的距离为,A点的电荷对小球的库仑力大小为,由库仑定律有
①
设小球在点所受电场力大小为,由力的合成有
②
联立①②式,由几何关系并代入数据得
③
(2)设O点下方处为点,与的距离为,小球在处所受的库仑力大小为,由库仑定律和力的合成有
④
式中
设小球的质量为,小球在点的加速度大小为,由牛顿第二定律有
⑤
由图(c)可知,式中
联立④⑤式并代入数据得
⑥
设的质量为,碰撞前、后的速度分别为,,碰撞前、后的速度分别为,,取竖直向下为正方向。由动量守恒定律和能量守恒定律有
⑦
⑧
设小球S2碰撞前的动量为,由动量的定义有
⑨
依题意有
联立⑥⑦⑧⑨式并代入数据,得
⑩
即碰撞前的动量大小为。
(3)设O点上方处为D点。根据图(c)和对称性可知,在D点所受的电场力大小等于小球的重力大小,方向竖直向上,在此处加速度为0;在D点上方做减速运动,在D点下方做加速运动,为保证能运动到N点与相碰,运动到D点时的速度必须大于零。
设M点与D点电势差为,由电势差定义有
设小球初动能为,运动到D点的动能为,由动能定理有
由对称性,D点与C点电势相等,M点与N点电势相等,依据图(b)所给数据,并联立⑥ 式可得
2021江苏卷
[2021江苏卷 T10 分]一球面均匀带有正电荷,球内的电场强度处处为零,如图所示,O为球心,A、B为直径上的两点,,现垂直于将球面均分为左右两部分,C为截面上的一点,移去左半球面,右半球面所带电荷仍均匀分布,则( )
A.O、C两点电势相等
B.A点的电场强度大于B点
C.沿直线从A到B电势先升高后降低
D.沿直线从A到B电场强度逐渐增大
【答案】A
【解析】A.由于球壳内部的场强为零,补全以后可知在右侧球壳任取一点,该点和C连线后过左半边球壳一点,两点对C的库仑力为零,即等大反向共线,将左侧沿竖直对称到右侧球面,则可以知道这两个点在C点的合场强水平向左,根据叠加原理可知C点场强向左,同理OC上都是水平向左,因此OC是等势线,故A正确;
BD.将题中半球壳补成一个完整的球壳,且带电均匀,设左、右半球在A点产生的电场强度大小分别为E1和E2;由题知,均匀带电球壳内部电场强度处处为零,则知
E1=E2
根据对称性,左右半球在B点产生的电场强度大小分别为E2和E1,且
E1=E2
在图示电场中,A的电场强度大小为E2,方向向左,B的电场强度大小为E1,方向向左,所以A点的电场强度与B点的电场强度相同,沿直线从A到B电场强度不可能逐渐增大,故BD错误;
C.根据电场的叠加原理可知,在AB连线上电场线方向向左,沿着电场线方向电势逐渐降低,则沿直线从A到B电势升高,故C错误;
故选A。
[2021江苏卷 T15 分]如图1所示,回旋加速器的圆形匀强磁场区域以O点为圆心,磁感应强度大小为B,加速电压的大小为U、质量为m、电荷量为q的粒子从O附近飘入加速电场,多次加速后粒子经过P点绕O做圆周运动,半径为R,粒子在电场中的加速时间可以忽略。为将粒子引出磁场,在P位置安装一个“静电偏转器”,如图2所示,偏转器的两极板M和N厚度均匀,构成的圆弧形狭缝圆心为Q、圆心角为,当M、N间加有电压时,狭缝中产生电场强度大小为E的电场,使粒子恰能通过狭缝,粒子在再次被加速前射出磁场,不计M、N间的距离。求:
(1)粒子加速到P点所需要的时间t;
(2)极板N的最大厚度;
(3)磁场区域的最大半径。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)设粒子在P的速度大小为,则根据
可知半径表达式为
根据动能定理粒子在静电场中加速有
粒子在磁场中运动的周期为
粒子运动的总时间为
解得
(2)由粒子的运动半径,结合动能表达式变形得
则粒子加速到P前最后两个半周的运动半径为
,
由几何关系
结合且解得
(3)设粒子在偏转器中的运动半径为,则在偏转器中,要使粒子半径变大,电场力应和洛伦兹力反向,共同提供向心力
设粒子离开偏转器的点为,圆周运动的圆心为。由题意知,在上,且粒子飞离磁场的点与、在一条直线上
粒子在偏转器中运动的圆心在点,从偏转器飞出,即从点离开,又进入回旋加速器中的磁场,此时粒子的运动半径又变为,然后轨迹发生偏离,从偏转器的点飞出磁场,那么磁场的最大半径即为
将等腰三角形放大如图
虚线为从点向所引垂线,虚线平分角,则
解得最大半径为
2021重庆卷(暂缺)
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