2009年全国统一高考物理试卷（全国卷ⅰ）（含解析版）.doc

1、2009年全国统一高考物理试卷（全国卷）一、选择题（本题共8小题，在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分）1（6分）下列说法正确的是（）A气体对器壁的压强大小等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量C气体分子热运动的平均动能减少，气体的压强一定减小D单位体积的气体分子数增加，气体的压强一定增大2（6分）某物体左右两侧各有一竖直放置的平面镜，两平面镜相互平行，物体距离左镜4m，右镜8m，如图所示，物体在左镜所成的像中从右向左数的第三个像与物体的

2、距离是（）A24mB32mC40mD48m3（6分）氦氖激光器能产生三种波长的激光，其中两种波长分别为1=0.6328m，2=3.39m，已知波长为1的激光是氖原子在能级间隔为E1=1.96eV的两个能级之间跃迁产生的用E2表示产生波长为2的激光所对应的跃迁的能级间隔，则E2的近似值为（）A10.50eVB0.98eVC0.53eVD0.36eV4（6分）如图，一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中，且与磁场方向（垂直于纸面向里）垂直线段ab、bc和cd的长度均为L，且abc=bcd=135流经导线的电流为I，方向如图中箭头所示导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力（）A方向沿纸

3、面向上，大小为（+1）ILBB方向沿纸面向上，大小为（1）ILBC方向沿纸面向下，大小为（+1）ILBD方向沿纸面向下，大小为（1）ILB5（6分）如图所示，一电场的电场线分布关于y轴（沿竖直方向）对称，O、M、N是y轴上的三个点，且OM=MNP点在y轴右侧，MPON则（）AM点的电势比P点高B将负电荷由O点移动到P点，电场力做正功CM、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差D在O点静止释放一带正电粒子，该粒子将沿y轴正方向做直线运动6（6分）天文学家新发现了太阳系外的一颗行星。这颗行星的体积是地球的4.7倍，质量是地球的25倍。已知某一近地卫星绕地球运动的周期约为1.4小时，引力常量G=6

4、.671011Nm2/kg2，由此估算该行星的平均密度为（）A1.8103kg/m3B5.6103kg/m3C1.1104kg/m3D2.9104kg/m37（6分）一列简谐横波在某一时刻的波形图如图1所示，图中P、Q两质点的横坐标分别为x=1.5m和x=4.5mP点的振动图象如图2所示在下列四幅图中，Q点的振动图象可能是（）A B C D8（6分）质量为M的物块以速度V运动，与质量为m的静止物块发生正撞，碰撞后两者的动量正好相等，两者质量之比可能为（）A2B3C4D5二、解答题（共5小题，满分72分）9（8分）如图所示的电路中，1、2、3、4、5、6为连接点的标号在开关闭合后，发现小灯泡不亮

5、现用多用电表检查电路故障，需要检测的有：电源、开关、小灯泡、3根导线以及电路中的各点连接（1）为了检测小灯泡以及3根导线，在连接点1、2已接好的情况下，应当选用多用电表的 挡在连接点1、2同时断开的情况下，应当选用多用电表的 挡（2）在开关闭合情况下，若测得5、6两点间的电压接近电源的电动势，则表明 可能有故障（3）将小灯泡拆离电路，写出用多用表检测该小灯泡是否有故障的具体步骤 10（10分）某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系，设计实验装置如图长直平板一端放在水平桌面上，另一端架在一物块上在平板上标出A、B两点，B点处放置一光电门，用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间

6、，实验步骤如下：用游标卡尺测测最滑块的挡光长度d，用天平测量滑块的质量m；用直尺测量A、B之间的距离s，A点到水平桌面的垂直距离h1，B点到水平桌面的垂直距离h2；将滑块从A点静止释放由光电计时器读出滑块的挡光时间t；重复步骤 数次，井求挡光时间的平均值利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cos；多次改变斜面的倾角，重复实验步骤做出fcos关系曲线（1）用测量的物理量完成下列各式（重力加速度为g）斜面倾角的余弦cos= ；滑块通过光电门时的速度v= ；滑块运动时的加速度a= ；滑块运动时所受到的摩擦阻力f= ；（2）测量滑块挡光长度的游标卡尺读数如图所示，读得d= 11（15分）材料的电

7、阻率随温度变化的规律为=0（1+t），其中称为电阻温度系数，0是材料在t=0时的电阻率在一定的温度范围内是与温度无关的常数金属的电阻一般随温度的增加而增加，具有正温度系数；而某些非金属如碳等则相反，具有负温数系数利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性，可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻已知：在0时，铜的电阻率为1.7108m，碳的电阻率为3.510 5m，在0附近时，铜的电阻温度系数为3.91031，碳的电阻温度系数为5.01041将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长1.0m的导体，要求其电阻在0附近不随温度变化，求所需碳棒的长度（忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化）12（18分）如图

8、所示，倾角为的斜面上静止放置三个质量均为m的木箱，相邻两木箱的距离均为l。工人用沿斜面的力推最下面的木箱使之上滑，逐一与其它木箱碰撞。每次碰撞后木箱都粘在一起运动。整个过程中工人的推力不变，最后恰好能推着三个木箱匀速上滑。已知木箱与斜面间的动摩擦因数为，重力加速度为g。设碰撞时间极短，求（1）工人的推力；（2）三个木箱匀速运动的速度；（3）在第一次碰撞中损失的机械能。13（21分）如图，在x轴下方有匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向垂直于x y平面向外P是y轴上距原点为h的一点，N0为x轴上距原点为a的一点A是一块平行于x轴的挡板，与x轴的距离为，A的中点在y轴上，长度略小于带点粒子与挡板碰撞

9、前后，x方向的分速度不变，y方向的分速度反向、大小不变质量为m，电荷量为q（q0）的粒子从P点瞄准N0点入射，最后又通过P点不计重力求粒子入射速度的所有可能值2009年全国统一高考物理试卷（全国卷）参考答案与试题解析一、选择题（本题共8小题，在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分）1（6分）下列说法正确的是（）A气体对器壁的压强大小等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量C气体分子热运动的平均动能减少，气体的压强一定减小D单位体积的气体分子数

10、增加，气体的压强一定增大【考点】9C：气体压强的微观意义；9K：封闭气体压强菁优网版权所有【专题】549：气体的压强专题【分析】由于大量气体分子都在不停地做无规则热运动，与器壁频繁碰撞，使器壁受到一个平均持续的冲力，致使气体对器壁产生一定的压强根据压强的定义得压强等于作用力比上受力面积，即气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力气体压强与温度和体积有关【解答】解：A、由于大量气体分子都在不停地做无规则热运动，与器壁频繁碰撞，使器壁受到一个平均持续的冲力，致使气体对器壁产生一定的压强。根据压强的定义得压强等于作用力比上受力面积，即气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁

11、单位面积上的平均作用力。故A正确，B错误。C、气体压强与温度和体积有关。气体分子热运动的平均动能减少，即温度减小，但是如果气体体积也在减小，分子越密集，气体的压强不一定减小，故C错误。D、单位体积的气体分子数增加，分子越密集，但是如果温度降低，分子热运动的平均动能减少，气体的压强不一定增大，故D错误。故选：A。【点评】加强对基本概念的记忆，基本方法的学习利用，是学好33的基本方法此处高考要求不高，不用做太难的题目2（6分）某物体左右两侧各有一竖直放置的平面镜，两平面镜相互平行，物体距离左镜4m，右镜8m，如图所示，物体在左镜所成的像中从右向左数的第三个像与物体的距离是（）A24mB32mC40

12、mD48m【考点】H1：光的反射定律；H2：平面镜成像菁优网版权所有【分析】物体在左右两个平面镜中都能成像，根据物像到平面镜距离相等作出物体在左右平面镜中成像情况，物体在左平面镜中成像又可以在右平面镜中成像，依次作出像在平面镜中成像【解答】解：（1）物体AB距离左平面镜4m，根据物像到平面镜距离相等，所以物体AB在左平面镜中成像距离左平面镜4m，如图中左1；物体AB距离右平面镜8m，根据物像到平面镜距离相等，所以物体AB在右平面镜中成像距离右平面镜8m，如图中右1。（2）像左1又在右平面镜中成像，像左1距离右平面镜16m，根据物像到平面镜距离相等，所以像左1在右平面镜中成像距离右平面镜16m，

13、如图中右2；像右1又在左平面镜中成像，像右1距离左平面镜20m，根据物像到平面镜距离相等，所以像右1在左平面镜中成像距离左平面镜20m，如图中左2。（3）如图中像右2又在左平面镜中成像，像右2距离左平面镜28m，根据物像到平面镜距离相等，所以像右2在左平面镜中成像距离左平面镜28m，所以物体在左镜所成的像中从右向左数的第三个像与物体的距离是32m。故选：B。【点评】物体在左右平面镜中进行多次成像，根据物像到平面镜的距离相等，依次判断各次成像位置，是解决本题的关键3（6分）氦氖激光器能产生三种波长的激光，其中两种波长分别为1=0.6328m，2=3.39m，已知波长为1的激光是氖原子在能级间隔为

14、E1=1.96eV的两个能级之间跃迁产生的用E2表示产生波长为2的激光所对应的跃迁的能级间隔，则E2的近似值为（）A10.50eVB0.98eVC0.53eVD0.36eV【考点】J4：氢原子的能级公式和跃迁菁优网版权所有【专题】54N：原子的能级结构专题【分析】激光光子的能量E=h=，激光是氖原子在能级间隔为E两个能级之间跃迁产生的，则有E=，根据此式分别研究即可求解【解答】解：由题分析得，E1=，E2=，则得，代入解得，E20.36eV。故选：D。【点评】本题关键要掌握光子的能量公式E=h=和玻尔能量跃迁原理4（6分）如图，一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中，且与磁场方向（

15、垂直于纸面向里）垂直线段ab、bc和cd的长度均为L，且abc=bcd=135流经导线的电流为I，方向如图中箭头所示导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力（）A方向沿纸面向上，大小为（+1）ILBB方向沿纸面向上，大小为（1）ILBC方向沿纸面向下，大小为（+1）ILBD方向沿纸面向下，大小为（1）ILB【考点】CC：安培力；CD：左手定则菁优网版权所有【分析】当磁场方向与电流方向垂直时，由安培力F=BIL，根据电流的大小可求出各段安培力大小，由左手定则判定安培力方向，再根据平行四边形定则，对安培力进行分解即可解得【解答】解：该导线可以用a和d之间的直导线长为L来等效代替，根据F=BIL，可

16、知大小为，方向根据左手定则判断，向上；故选：A。【点评】本题考查安培力的大小与方向的判断；解决本题的关键要掌握安培力的大小公式F=BIL（B与I垂直），同时运用力的平行四边形定则对安培力时行分解此处的导线也可以等效成将ad两点连接的导线所受的安培力5（6分）如图所示，一电场的电场线分布关于y轴（沿竖直方向）对称，O、M、N是y轴上的三个点，且OM=MNP点在y轴右侧，MPON则（）AM点的电势比P点高B将负电荷由O点移动到P点，电场力做正功CM、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差D在O点静止释放一带正电粒子，该粒子将沿y轴正方向做直线运动【考点】A7：电场线菁优网版权所有【专题】532：

17、电场力与电势的性质专题【分析】电场线密的地方电场的强度大，电场线疏的地方电场的强度小，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加【解答】解：A、过M、P、N做等势线，可得到过P点的等势线通过M、N之间，因顺着电场线电势降低，则有MPN，故A正确；B、将负电荷由O点移到P点，因UOP0，所以W=qUOP0，则负电荷做负功，故B错误；C、由U=Ed可知，MN间的平均场强小于OM间的平均场强，故MN两点间的电势差小于OM两点间的电势差，C错误；D、根据电场线的分布特点会发现，电场线关于y轴两边对称，故y轴上的场强方向在 y轴上，所以在O点静止释放一带正电粒子，其所受电场力沿y轴正方向，则该粒

18、子将沿y轴正方向做直线运动，故D正确。故选：AD。【点评】加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题6（6分）天文学家新发现了太阳系外的一颗行星。这颗行星的体积是地球的4.7倍，质量是地球的25倍。已知某一近地卫星绕地球运动的周期约为1.4小时，引力常量G=6.671011Nm2/kg2，由此估算该行星的平均密度为（）A1.8103kg/m3B5.6103kg/m3C1.1104kg/m3D2.9104kg/m3【考点】4F：万有引力定律及其应用菁优网版权所有【专题】528：万有引力定律的应用专题【分析】根据万有引力提供圆周运动的向心力知，只要知道近地卫星绕地球做圆周运动的周期就可以

19、估算出地球的密度，再根据行星与地球的质量关系和半径关系直接可得行星密度与地球密度之间的关系，从而求解即可。【解答】解：首先根据近地卫星绕地球运动的向心力由万有引力提供，可求出地球的质量M=。又据M=得地球的密度=5.56103kg/m3又因为该行星质量是地球的25倍，体积是地球的4.7倍，则其密度为地球的：2.95104kg/m3。故选：D。【点评】根据近地卫星的向心力由万有引力提供，再根据质量和体积及密度的关系可知，地球的平均密度，从而可以算出地球的质量，再根根据行星质量与体积与地球的关系可以估算出行星的密度。熟练掌握万有引力提供向心力的表达式，是解决本题的关键。7（6分）一列简谐横波在某一

20、时刻的波形图如图1所示，图中P、Q两质点的横坐标分别为x=1.5m和x=4.5mP点的振动图象如图2所示在下列四幅图中，Q点的振动图象可能是（）ABCD【考点】73：简谐运动的振动图象；F4：横波的图象菁优网版权所有【专题】16：压轴题；51D：振动图像与波动图像专题【分析】由题，根据PQ横坐标之间的距离为3m，可知PQ间的距离是波长的倍，结合波形可判断：波若向左传播，P点处于波峰时，Q在平衡位置向上振动；若波向右传播，P点处于波谷时，Q在平衡位置向上振动【解答】解：PQ横坐标之间的距离为3m，是波长的倍。A、此振动图象与Q点的振动图象相同，说明P、Q是同相点，它们平衡位置之间的距离应波长的整

21、数倍，与题设条件不符。故A错误。B、波若向右传播，t=0时刻，P在平衡位置向上振动时，Q点处于波峰，与t=0时图B中质点的振动情况相符。故B正确。C、若波向左传播，t=0时刻，P在平衡位置向上振动时，Q点处于波谷，与t=0时图C中质点的振动情况相符。故C正确。D、此振动图象与P点的振动图象反相，两者平衡位置之间距离等于半个波长奇数倍，与题设条件不符。故D错误。故选：BC。【点评】本题的解题关键是掌握波动和振动的之间关系，要结合波形进行分析对于振动图象往往抓住同一时刻进行比较，比如t=0时刻，分析两个质点的状态8（6分）质量为M的物块以速度V运动，与质量为m的静止物块发生正撞，碰撞后两者的动量正

22、好相等，两者质量之比可能为（）A2B3C4D5【考点】53：动量守恒定律菁优网版权所有【专题】16：压轴题；52K：动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合【分析】根据动量守恒定律，以及在碰撞的过程中动能不增加，通过这两个关系判断两个物体的质量关系【解答】解：根据动量守恒和能量守恒得，设碰撞后两者的动量都为P，则总动量为2P，根据动量和动能的关系有：P2=2mEK，根据能量的关系得，由于动能不增加，则有：，得1，故A、B正确，C、D错误。故选：AB。【点评】解决本题的关键知道碰撞的过程中动量守恒，总动能不增加二、解答题（共5小题，满分72分）9（8分）如图所示的电路中，1、2、3、4、5、6为连

23、接点的标号在开关闭合后，发现小灯泡不亮现用多用电表检查电路故障，需要检测的有：电源、开关、小灯泡、3根导线以及电路中的各点连接（1）为了检测小灯泡以及3根导线，在连接点1、2已接好的情况下，应当选用多用电表的电压挡在连接点1、2同时断开的情况下，应当选用多用电表的欧姆挡（2）在开关闭合情况下，若测得5、6两点间的电压接近电源的电动势，则表明开关或连接点5、6可能有故障（3）将小灯泡拆离电路，写出用多用表检测该小灯泡是否有故障的具体步骤调到欧姆档将红、黑表笔相接，检查欧姆档能否正常工作测量小灯泡的电阻，如电阻无穷大，表明小灯泡有故障【考点】B4：多用电表的原理及其使用；N4：用多用电表测电阻菁优

24、网版权所有【专题】13：实验题；535：恒定电流专题【分析】在电源接入时，电路故障判定一般选用电压表并联，电压表示数接近电动势，说明该处断路，无视数则正常；电源不接入时，使用欧姆表，欧姆表示数为无穷大，即说明电路发生断路【解答】解：（1）在1、2两点接好的情况下，应当选用多用电表的电压档，若选电流挡易造成表头烧坏、电源短路；若选欧姆挡则有可能造成短路、指针倒转在1、2同时断开的情况下，应选用欧姆档，直接测量某段电路的电阻即可 （2）电压表示数接近电动势，只有一种可能，即电压表与灯泡串联接入电路，电压表内阻极大，分得大部分电压，说明开关或连接点5、6两点断路 （3）调到欧姆档将红黑表笔相接，检查

25、欧姆档能否正常工作（由于无需精确测量电路阻值，所以不必调零）测量小灯泡的电阻，如电阻无穷大，表明小灯泡有故障（灯丝断或灯座接触不良）故答案为：（1）电压，欧姆 （2）开关或连接点5、6 （3）调到欧姆档； 将红、黑表笔相接，检查欧姆档能否正常工作；测量小灯泡的电阻，如电阻无穷大，表明小灯泡有故障【点评】用电压挡测电路断路故障原理是：某处断路时，并联接入的电压表，与一般电阻串联，由于电压表内阻大，能分到大部分电压，其示数接电动势；若电路完好，则总电路断路时，电压表无示数；另外，电压表只要量程够大，不必担心电表烧坏或电路短路10（10分）某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系，设计

26、实验装置如图长直平板一端放在水平桌面上，另一端架在一物块上在平板上标出A、B两点，B点处放置一光电门，用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间，实验步骤如下：用游标卡尺测测最滑块的挡光长度d，用天平测量滑块的质量m；用直尺测量A、B之间的距离s，A点到水平桌面的垂直距离h1，B点到水平桌面的垂直距离h2；将滑块从A点静止释放由光电计时器读出滑块的挡光时间t；重复步骤 数次，井求挡光时间的平均值利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cos；多次改变斜面的倾角，重复实验步骤做出fcos关系曲线（1）用测量的物理量完成下列各式（重力加速度为g）斜面倾角的余弦cos=；滑块通过光电门时的速度v=

27、；滑块运动时的加速度a=；滑块运动时所受到的摩擦阻力f=；（2）测量滑块挡光长度的游标卡尺读数如图所示，读得d=3.62cm【考点】M9：探究影响摩擦力的大小的因素菁优网版权所有【专题】13：实验题；524：摩擦力专题【分析】（1）正确解答本题需要掌握：根据数学知识求解正余弦函数值；滑块在通过光电门时，平均速度等于遮光片的宽度d与其通过的时间之比由于宽度较小，时间很短，所以瞬时速度接近平均速度；熟练应用运动学公式求解物体的加速度大小；应用牛顿第二定律求解有关问题（2）游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读【解答】解：根据数学知识可知：故答案为：由于宽度较小，时间很短，所以瞬时速度接

28、近平均速度，因此有：v=故答案为：应用运动学公式有：，故解得：故答案为：根据牛顿第二定律有：mgsinf=ma将，带入得：f=故答案为：（2）游标卡尺的主尺读数为3.6cm，游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐，因此其读数为为0.12mm=0.2mm=0.02cm，所以最终读数为：3.6cm+0.02cm=3.62cm故答案为：3.62cm【点评】熟练应用数学知识和牛顿第二定律以及运动学公式解决问题；掌握游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读11（15分）材料的电阻率随温度变化的规律为=0（1+t），其中称为电阻温度系数，0是材料在t=0时的电阻率在一定的温度范围内是与温度无关的

29、常数金属的电阻一般随温度的增加而增加，具有正温度系数；而某些非金属如碳等则相反，具有负温数系数利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性，可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻已知：在0时，铜的电阻率为1.7108m，碳的电阻率为3.510 5m，在0附近时，铜的电阻温度系数为3.91031，碳的电阻温度系数为5.01041将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长1.0m的导体，要求其电阻在0附近不随温度变化，求所需碳棒的长度（忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化）【考点】B7：电阻定律菁优网版权所有【专题】535：恒定电流专题【分析】根据题意应用电阻定律列方程，即可求出碳棒的长度【解答】解：设碳棒

30、的长度为x，则铜棒的电阻为R1=1=01（1+1t），碳棒的电阻R2=2=02（1+2t），要使得在0附近总电阻不随温度变化，则有R1+R2=定值，则有式中t的系数必须为零，即有x0.0038m答：所需碳棒的长度为0.0038m【点评】本题考查了电阻定律的应用，根据题目所给条件，应用电阻定律即可正确解题12（18分）如图所示，倾角为的斜面上静止放置三个质量均为m的木箱，相邻两木箱的距离均为l。工人用沿斜面的力推最下面的木箱使之上滑，逐一与其它木箱碰撞。每次碰撞后木箱都粘在一起运动。整个过程中工人的推力不变，最后恰好能推着三个木箱匀速上滑。已知木箱与斜面间的动摩擦因数为，重力加速度为g。设碰撞时

31、间极短，求（1）工人的推力；（2）三个木箱匀速运动的速度；（3）在第一次碰撞中损失的机械能。【考点】37：牛顿第二定律菁优网版权所有【专题】16：压轴题；522：牛顿运动定律综合专题【分析】（1）最后恰好能推着三个木箱匀速上滑，根据共点力平衡求出推力的大小。（2）根据牛顿第二定律求出第一个木箱与第二个木箱碰撞前的加速度，根据速度位移公式求出与第二个木箱碰撞前的速度，由于碰撞的时间极短，知碰撞前后瞬间动量守恒，根据动量守恒定律求出碰撞瞬间的速度，根据牛顿第二定律求出与第三个木箱碰撞前的加速度，根据速度位移公式求出跟第三个木箱碰撞前的速度，根据动量守恒定律求出与第三个木箱碰撞后的速度，即匀速运动的

32、速度。（3）根据碰撞前后瞬间的速度，分别得出碰撞前后瞬间系统的动能，根据能量守恒定律求出损失的能量。【解答】解：（1）当匀速时，把三个物体看作一个整体受重力、推力F、摩擦力f和支持力。根据平衡的知识有 F=3mgsin+3mgcos。（2）第一个木箱与第二个木箱碰撞之前的速度为V1，加速度=2g（sin+cos）根据运动学公式或动能定理有 v12=2aL得： 碰撞后的速度为V2根据动量守恒有mV1=2mV2，即碰撞后的速度为，然后一起去碰撞第三个木箱，设碰撞前的速度为V3从V2到V3的加速度为=，根据运动学公式有，得，跟第三个木箱碰撞根据动量守恒有2mV3=3mV4，得，就是匀速的速度。（3）

33、设第一次碰撞中的能量损失为E，根据能量守恒有，代入数据得E=mgL（sin+cos）。答：（1）工人的推力为F=3mgsin+3mgcos。（2）三个木箱匀速运动的速度为。（3）在第一次碰撞中损失的机械能mgL（sin+cos）。【点评】本题综合考查了牛顿第二定律、动量守恒定理和能量守恒定理以及运动学公式，综合性较强，关键理清运动过程，选择合适的规律进行求解。13（21分）如图，在x轴下方有匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向垂直于x y平面向外P是y轴上距原点为h的一点，N0为x轴上距原点为a的一点A是一块平行于x轴的挡板，与x轴的距离为，A的中点在y轴上，长度略小于带点粒子与挡板碰撞前后，x

34、方向的分速度不变，y方向的分速度反向、大小不变质量为m，电荷量为q（q0）的粒子从P点瞄准N0点入射，最后又通过P点不计重力求粒子入射速度的所有可能值【考点】CI：带电粒子在匀强磁场中的运动菁优网版权所有【专题】16：压轴题；536：带电粒子在磁场中的运动专题【分析】粒子从P到N0做匀速直线运动，进入磁场做匀速圆周运动，找出圆心画出轨迹，然后求出第一次离开磁场位置，与挡板碰撞后，求出第二次进入位置，得到第n次离开磁场的位置，等于a，列方程求解；同时要注意粒子能够与挡板碰撞的临界条件【解答】解：设粒子的入射速度为v，第一次射出磁场的点为N0，与板碰撞后再次进入磁场的位置为N1，粒子在磁场中运动的

35、轨道半径为R，有：（1）粒子速率不变，每次进入磁场与射出磁场位置间距离x1保持不变有：NO=NO=2Rsin（2）粒子射出磁场与下一次进入磁场位置间的距离x2始终不变，与N0N0相等由图可以看出：x2=a（3）设粒子最终离开磁场时，与档板相碰n次（n=0、1、2、3）若粒子能回到P点，由对称性，出射点的x坐标应为a，即（n+1）x1nx2=2a（4）由（3）（4）两式得：（5）若粒子与挡板发生碰撞，有：（6）联立（3）（4）（6）得：n3（7）联立（1）（2）（5）得：（8）把代入（8）中得；答：粒子入射速度的所有可能值为：；【点评】本题原理简单，但几何关系较为复杂，关键是画出运动轨迹，然后根据几何关系列式求解，难题第22页（共22页）