1、
2023 年高考物理模拟试卷
请考生注意:
1. 请用 2B 铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上, 请用 0. 5 毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答 案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、单项选择题:本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 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、某气体星球的半径为R ,距离星球中心2R 处的 P 点的重力加速度为g 。若该星球的体积在均匀膨胀,膨胀过程中
星球质量不变,且密度均匀。当星球半径膨胀为3R
2、 时, P 点的重力加速度为 g 。已知质量分布均匀的球壳对球壳内
物体的引力为零。则 g 与g 的比值为( )
1 9 8
A. B. 1 C. D.
3 4 27
2 、如图,在
3、研究功与内能改变的关系时,将一小块易燃物放在厚玻璃筒底部,用力向下压活塞,可以将易燃物点燃。
关于该实验,下列说法正确的是( )
A.筒内气体,在被压缩的同时从外界迅速吸收热量,导致气体温度升高
B.只要最终筒内气体压强足够大,筒内易燃物就会被点燃
C.若实验中易燃物被点燃,是活塞与筒壁间摩擦生热导致的
D.该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快
3、下列说法正确的是( )
A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,
4、说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
B.图乙中,两个影子在x、 y 轴上的运动就是物体的两个分运动
C .图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片, A、 B 两球可以不同时落地
D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力 F 在半径方向的分力大于所需要的向心力
4、我国成功地发射了北斗三号组网卫星,如图为发射卫星的示意图。先将卫星发射到半径为 r = r 的圆轨道 上做匀 1
速圆周运动,到 A 点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点 B 点时,再次改变卫星的速度, 使卫星进入
半径为 r = 3r 的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫
5、星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定 值,卫星在椭圆轨
2
道上 A 点时的速度为 v,卫星的质量为 m,地球质量为 M,引力常量为 G,则发动机在 A 点对卫星做的功与在 B 点对
卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化) ( )
5 2GMm
A. mv2 +
9 3r
5 3GMm
C. mv2 +
8 4r
�
5 2GMm
B. mv2
9 3r
4 GMm
D.
6、 mv2
9 3r
5、如图所示,真空中等边三角形 OMN 的边长为 L=2.0m,在 M、 N 两点分别固定电荷量均为q = +2.0 106 C 的点
电荷, 已知静电力常量 k = 9.0 109 N. m2 /C2,则两点电荷间的库仑力的大小和 O 点的电场强度的大小分别为( )
A. 9.0 103 N,7.8 103 N/C B. 9.0 103 N,9.0 103 N/C
C. 1.8102 N,7.8 103 N/C D.
7、1.8102 N,9.0 103 N/C
6 、三根通电长直导线垂直纸面平行固定,其截面构成一正三角形, O 为三角形的重心,通过三根直导线的电流分别用
I1、 I2、 I3 表示,方向如图。现在 O 点垂直纸面固定一根通有电流为 I0 的直导线,当I1 = I2 = I3 = I0 时, O 点处导线
受到的安培力大小为 F。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,则( )
A.当 I = 3I、 I = I = I 时, O 点处导线受到的安培力大小为 4F 1 0 2 3 0
8、
B.当 I = 3I、 I = I = I 时, O 点处导线受到的安培力大小为 3F
1 0 2 3 0
C.当 I = 3I、 I = I = I 时, O 点处导线受到的安培力大小为 3F
2 0 1 3 0
D.当 I = 3I、 I = I = I 时, O 点处导线受到的安培力大小为 2F
3 0 1 2 0
二、 多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。 在每小题给出的四个选项中, 有
9、多个选项是符合题目要求的。 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,半径分别为 R 和 2R 的甲、乙两薄圆盘固定在同一转轴上,距地面的高度分别为 2h 和 h,两物块 a、 b 分别置于圆盘边缘, a、 b 与圆盘间的动摩擦因数 μ 相等,转轴从静止开始缓慢加速转动,观察发现, a 离开圆盘甲后, 未与圆盘乙发生碰撞,重力加速度为 g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
3R
A.动摩擦因数 μ 一定大于
2h
B .离开圆盘前, a 所受的摩擦力方向一定指向转轴
C
10、 .离开圆盘后, a 运动的水平位移大于 b 运动的水平位移
5R
D.若 = 2h ,落地后 a、 b 到转轴的距离之比为 11: 14
8、地球探测器的发射可简化为以下过程。先开动发动机使探测器从地表由静止匀加速上升至100km 高处,该过程的
平均加速度约为30m/s2 。再开动几次发动机改变探测器速度的大小与方向,实现变轨,最后该探测器在100km高度
绕地球做匀速圆周运动。已知探测器的质量约为2 102 kg ,地球半径约为6400km,万有引力常量为
6.67 1011N. m2 /kg2 。探测器上升过程中重力加速度可视为不变,约为9.8m /s
11、2。则关于探测器的下列说法,正
确的是( )
A.直线上升过程的末速度约为1.73103m/s
B.直线上升过程发动机的推力约为 7.96 103 N
C.直线上升过程机械能守恒
D.绕地球做匀速圆周运动的速度约为 7.86 103m/s
9、如图所示,匀强电场中三点 A、 B、 C 是一个三角形的三个顶点, 三ABC = 三CAB = 30O, BC = 2 3m ,电场线平
行于ABC 所在的平面。一个带电荷量q = 2 106 C 的点电荷由 A 点移到 B 点的过程中,电势能增加1.2 106J,
12、
由 B 移到 C 的过程中电场力做功 6 106 J ,下列说法中正确的是( )
BC
A. B、 C 两点间的电势差U = 3V B. A 点的电势低于 B 点的电势
C.负电荷由 A 点移到 C 点的过程中,电势能增加 D.该电场的电场强度大小为2V/m
10、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a 点以初速度 v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到 b 点,如图所示,实 线是电场线,下列说法正确的是
A.粒子在 a 点时的加速度比在
13、b 点时的加速度小
B.从 a 到 b 过程中,粒子的电势能一直减小
C.无论粒子带何种电荷,经 b 点时的速度总比经 a 点时的速度大
D.电场中 a 点的电势一定比 b 点的电势高
三、实验题:本题共 2 小题,共 18 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11. (6 分)调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一个盘子,调整盘子的高度,使一水滴刚碰到盘
时,恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有 3 个正在下落的水滴,测出水龙头到盘子间的距离为 h,当第一
滴水滴落到盘中时,第二滴水滴离水龙头的距离为__________;从第一滴水
14、滴离开水龙头开始计时,到第 n 滴水滴落
到盘中,秒表测得时间为 t,可知当地的重力加速度 g 为__________。
12. (12 分) 第 34 届全国青少年科技创新大赛于 2019 年 7 月 20-26 日在澳门举办, 某同学为了测试机器人内部电动机
的电阻变化,对一个额定电压为 6V,额定功率约为 3.5W 小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要
求电动机两端的电压能从零逐渐增加到 6V,实验室备有下列器材:
A.电流表(量程Ⅰ :0~0.6 A,内阻约为
15、 1 Ω;量程Ⅱ:0~3 A,内阻约为 0.1 Ω)
B.电压表(量程为 0~6 V,,内阻几千欧)
C.滑动变阻器 R1(最大阻值 10 Ω,额定电流 2 A)
D.滑动变阻器 R2(最大阻值 1 750 Ω,额定电流 0.3 A)
E. 电池组(电动势为 9 V,内阻小于 1 Ω)
F.开关和导线若干
(1)实验中所用的滑动变阻器应选 ____ (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _____ (选填“ Ⅰ ”或“Ⅱ”)。 (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。
( _____
16、 )
(3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V 时电风扇才
开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为______Ω,电动机正常工作时的输出机械功率
为_______W。 (保留两位有效数字)
四、计算题:本题共2 小题,共 26 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算 步骤。
13. (10 分)如图所示,两平行长直金属导轨( 不计电阻) 水平放置,间距为 L,有两根长度均为 L、电阻均为 R、质
量均为 m 的导体棒 AB、 CD 平放在金属导轨上。其
17、中棒 CD 通过绝缘细绳、定滑轮与质量也为 m 的重物相连,重物 放在水平地面上,开始时细绳伸直但无弹力,棒 CD 与导轨间的动摩擦因数为 ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽
略其他摩擦和其他阻力,导轨间有一方向竖直向下的匀强磁场B1,磁场区域的边界满足曲线方程:
u
y = L sin L x(0< x < L ,单位为m)。 CD 棒处在竖直向上的匀强磁场B 2中。现从t = 0时刻开始,使棒 AB 在外力 F
的作用下以速度 v 从与 y 轴重合处开始沿 x 轴正方向做匀速直线运动,在运动过程中 CD 棒始终处于静止状态。
18、
(1)求棒 AB 在运动过程中,外力 F 的最大功率;
(2)求棒 AB 通过磁场区域B1 的过程中,棒 CD 上产生的焦耳热;
(3)若棒 AB 在匀强磁场B 中运动时,重物始终未离开地面,且满足: mg = B1B2L2v ,求重物所受支持力大小随时 1 4R
间变化的表达式。
14. (16 分)如图所示, 在 xoy 平面内, 有一线状电子源沿 x 正方向发射速度均为v
19、的电子,形成宽为 2R、在 y 轴 方向均匀分布且关于 x 轴对称的电子流. 电子流沿+x 方向射入一个半径为 R、中心位于原点 O 的圆形匀强磁场区域, 磁 场方向垂直 xoy 平面向里.在磁场区域的正下方 d 处,有一长为 2d 的金属板 MN 关于 y 轴对称放置,用于接收电子, 电子质量为 m,电量为 e,不计电子重力及它们间的相互作用 .
(1)若正对 0 点射入的电子恰好从 P 点射出磁场,求磁感应强度大小 B;
(2)在第(1)问的情况下,求电子从进入磁场到打在 MN 板上的时间t:
(3)若所有电子都能从 P 点射出磁场, MN 板能接收到的电子数占发射电子总数的比
20、例是多大?
15. (12 分)如图所示,在平面直角坐标系 xOy 的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小 B=2.0T,
在 y 轴上 P 点有一粒子源,沿纸面向磁场发射速率不同的粒子,均沿与y 轴负方向间夹角9 = 30。的方向,已知粒子质
量均为 m=5.0×10-8kg,电荷量 q=1.0×10-8C, LOP=30cm,取 π= (不计粒子间相互作用及粒子重力)
(1)若某粒子垂直 x 轴飞出磁场,求该粒子在磁场中的运动时间;
(2)若某粒子不能进入 x 轴上方,求该粒子
21、速度大小满足的条件。
参考答案
一、单项选择题:本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 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、 D
【解析】
设 P 点放置质量为m 的物体,则有
GMm
= mg
(2R)2
解得
GM
g = ①
(2R)2
如图所示,星球膨胀后质量不变,有
4
M = pp . π(3R)3
22、3
P 点以下球体质量为
4
Mp = pp . π(3R R)3
3
解得
8
Mp = M
27
结合①式得
8
g = g
27
则
g 8
=
g 27
所以 D 正确, ABC 错误。
故选 D。
2、 D
【解析】
A.筒内气体在被压缩时外界对气体做功,导致气体温度升高,由于是迅速被压缩,从外界吸收热量很少,选项 A 错 误;
B.易燃物能否被点燃与筒内气体的压强大小无关,选项 B 错误;
C.压缩气体时,活塞与筒壁间摩擦生热很少,不至于把易燃物点燃,选项 C 错误;
D.
23、该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快,即使气体快速被压缩,与外界绝热,才能使气体内能迅速 增大,温度升高,选项 D 正确。
故选 D。
3、 B
【解析】
A.题图甲中炽热微粒是沿砂轮的切线方向飞出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改变了方向,故 A 错误;
B.题图乙中沿y 轴的平行光照射时,在x 轴上的影子就是 x 轴方向的分运动,同理沿x 轴的平行光照射时,在y 轴上 的影子就是 y 轴方向的分运动,故 B 正确;
C.无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,只会使得小球 A 的水平速度发生变化,而两小球落地的时间是由两球离 地面的高度决定的,所以 A、 B 两球总是
24、同时落地,故 C 错误;
D.做变速圆周运动的物体所受合外力 F 在半径方向的分力等于所需要的向心力,故 D 错误。 故选 B。
4、 B
【解析】
根据万有引力提供向心力可得
= 1
GMm mv2
r2 r
解得卫星在轨道半径为 r 的圆轨道上运动的线速度大小
GM
v =
1 r
同理可得在半径为3r 的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为
GM
v =
2 3r
设卫星在椭圆轨道上 B 点的速度为vB,根据题意有
v r = v 3r
B
可知在 A 点时发动机对卫
25、星做功
1 1
W = mv2 mv2
1 2 2 1
在 B 点时发动机对卫星做的功为
1 1 v
W = mv2 m()2
2 2 2 2 3
因此有
5 2GMm
W W = mv2
1 2 9 3r
故 B 正确, A、 C、 D 错误;
故选 B。
5、 A
【解析】
q
2
根据库仑定律, M、 N 两点电荷间的库仑力大小为F = k ,代入数据得
L
2
F = 9.0 103 N
q
M、 N 两点电荷在 O
26、 点产生的场强大小相等,均为E = k , M、 N 两点电荷形成的电场在 O 点的合场强大小为 1 L2
E = 2E cos30o
1
联立并代入数据得
E 必 7.8 103 N/C
A. 9.0 103 N,7.8 103 N/C 与分析相符,故 A 正确;
B. 9.0 103 N,9.0 103 N/C 与分析不符,故 B 错误;
C. 1.8102 N,7.8 103 N/C 与分析不符,故 C 错误;
D. 1.8102 N,9.0 103 N/C 与分析不符,故 D 错误
27、
故选: A。
6、 C
【解析】
根据安培定则画出 I、 I、 I 在 O 点的磁感应强度B、 B、 B 的示意图如图所示
1 2 3 1 2 3
当 I1 = I2 = I3 = I0 时,三根导线在 O 点产生的磁感应强度大小相等,设为B0,根据磁场叠加原理可知,此时 O 点的
磁感应强度为
B = 2B
0
此时 O 点处对应的导线的安培力
F = 2B I L
0 0
AB.由于通
28、电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,当I = 3I、 I = I = I 时,则有
1 0 2 3 0
B = 3B , B = B = B
1 0 2 3 0
根据磁场叠加原理可知,此时 O 点的磁感应强度为
B = 4B
0
此时 O 点处对应的导线的安培力
F = 4B I L = 2F
0 0
故 AB 错误;
C.当 I = 3I、 I = I = I 时,有
2 0 1 3 0
B = 3B , B = B
29、 B
2 0 1 3 0
如图所示
根据磁场叠加原理可知
B = 2 3B
0
此时 O 点处对应的导线的安培力
F = 2 3B I L = 3F
0 0
故 C 正确;
D.当 I = 3I、 I = I = I 时,有
3 0 1 2 0
B = 3B B = B = B
,
3 0 1 2 0
如图所示
30、
根据磁场叠加原理可知
B = 2 3B
0
此时 O 点处对应的导线的安培力
F = 2 3B I L = 3F
0 0
故 D 错误。
故选 C。
二、 多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。 在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的。 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、 ABD
【解析】
A.由题意可知,两物块随圆盘转动的角速度相同,当最大静摩擦力提供物体向心力时,此时的角速度为物
31、体随圆盘 做圆周运动的最大角速度,为临界角速度,根据牛顿第二定律得
m g = 2m R 2
b b b
解得 b 物体滑离圆盘乙的临界角速度为
= b
g
2R
同理可得, a 物块的临界角速度为
= a
g
R
由几何知识知,物体 a 滑离圆盘时,其位移的最小值为
x = (2R)2 R2 = 3R
min
由题意知,其未与圆盘乙相碰,根据平抛运动规律可知
2h
x = Ra .t = Ra . g > xmin = 3R
解得
3R
>
2h
所以
32、 A 正确;
B .离开圆盘前, a 随圆盘一起做匀速圆周运动,由静摩擦力来提供向心力,所以 a 所受的摩擦力方向一定指向转轴, B 正确;
C.由于
b a
所以一定是 b 物块先离开圆盘,离开圆盘后,物块做平抛运动,对 b 物体的水平位移为
hR
xb = vbt = 2Rb .
2h
= 2
g
同理可得, a 物体的水平位移为
4h
xa = vat = Ra . t = Ra . g = 2 hR
故离开圆盘后 a 的水平位移等于 b 的水平位移,所以 C 错误;
D.当
5R
33、
= 时
2h
a 的落地点距转轴的距离为
x = R2 + x2 = 11R
1 a
同理, b 的落地点距转轴的距离为
x = (2R)2 + x2 = 14R
2 b
故
x 11
1 =
x 14
2
所以 D 正确。
故选 ABD。
8、 BD
【解析】
A.匀加速上升过程有
v2 = 2ah
解得
v = 230100103m/s必 2.45103m/s
A 错误;
B.匀加速上升过程有
F mg
34、 ma
解得
F = m(g + a) = 2 102 (9.8+ 30)N = 7.96 103 N
B 正确;
C .匀加速上升过程除地球引力做功外,还有发动机推力做功,则机械能不守恒, C 错误; D.匀速圆周运动过程有
gR2
R + h
G = m
解得
GM
v
=
圆 R + h
又有
Mm
G = mg
R2
解得
9.8 (6400 103 )2
m/s 7.86 103m/s 6400 103 +100 103
=
v
=
圆
D 正确
35、
故选 BD。
9、 AC
【解析】
AB.点电荷由 A 点移到 B 点的过程中,电势能增加1.2 106J ,则电场力做功 WAB= 1.2 106J, A、 B 两点间的电 势差
U = AB = = 6V
W 1.2 106J
AB q 2 106C
同理
W 6 106J
U = BC = = 3V
BC q 2 106C
A 点的电势高于 B 点的电势,故 A 正确、 B 错误;
BD
C.设 AB 连线
36、中点为 D,则U = 3V, D 点电势与 C 点相等,所以电场线方向由 A 指向 B,现把负电荷由 A 点移
动到 C 点,电场力做负功,电势能增加,故 C 正确;
D.该电场的场强
U 6
E = AB = V/m = 1V/m
2BC cos30。 3
2 2 3
2
故 D 错误。
故选 AC。
10、 AC
【解析】
电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电
37、场的强度小,可知Ea<Eb ,所以 a、 b 两点比较,粒子的加速度在 b
点时较大,故 A 正确;由粒子的运动的轨迹可以知道,粒子受力沿曲线的内侧,从 a 点到 b 点,电场力先做负功,再
做正功,电势能先增加后降低,动能先变小后增大.但 a 点到 b 点,整个过程最终电场力做正功,故 B 错误 C 正确;
因为不知道粒子的电性,所以无法判断哪点电势高低,故 D 错误.
三、实验题:本题共 2 小题,共 18 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
h(n + 3)2
8t2
9
11、 h
16
【解析】
[1]设相邻两
38、水滴的时间间隔为 T,则
1
h = g(4T)2
2
第二滴水滴离水龙头的距离
1 9
h = g(3T)2 = h;
2 2 16
[2]从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第 n 滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,则:
(n + 3)T = t
又:
1
h = g(4T)2
2
解得:
h(n + 3)2
g =
8t2
12、 C Ⅰ
�
2.5 2.6
【解析】
P
(1
39、) [1][2].电风扇的额定电流I = = 0.58A ,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小, U
则滑动变阻器选择总电阻为 10 Ω的误差较小,即选择 C。
(2) [3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小
电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。
(3) [4][5].电压表读数小于 1 V 时电风扇没启动,由图象可知 I=0.4 A。根据欧姆定律得
U 1
R =
40、 = 2.5 。
I 0.4
正常工作时电压为 6 V,根据图象知电流为 0.57 A,则电风扇发热功率
P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W
则机械功率
P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。
四、计算题:本题共2 小题,共 26 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算 步骤。
13、 (1) B2L2v212R
(2) B2L3v18R
L
(3)①当 041、 B B L2v x
②当 6v 42、应电动势为:
1 L
E=B Lvsin x
则感应电动势的有效值为:
B Lv B Lv L
E = 1 , I = 1 t=
有效 2 有效 2 2R v
可以得到:
B 2L3v
Q= I 2 Rt= 1 ;
有效 8R
(3)当CD 棒所受安培力 F 安=μmg 时,设棒 AB 所在位
43、置横坐标为x0 ,对棒 CD 受力分析可得:
=μmg y=Lsin L x0
B B Lyv
解得:
L 5
x0= 6, x1= 6 L
则:
x L x 5L
t1= 0v = 6v , t2
L
①当 044、
B B L2v x
FN=(1+μ)mg- sin L
5L L
③当 ≤t< 时,则:
6v v
FN=mg。
mv
14、 (1)
eR
�
R d
(2) + 2v v
�
2
(3)
2
【解析】
(1)可求得电子旋转的轨道半径是r = R ,根据公式
mv
r =
eB
解得
mv
B =
eR
(2)电子在磁场中运动时间为
1 m
t = T =
1 4 2Be
45、
R
t =
1 2v
电子出磁场后的运动时间为
d
t =
2 v
总时间为
R d
t = t + t = +
1 2 2v v
(3) 所有电子在磁场中运动的半径相等, 因为所有电子都能从 P 点射出磁场, 所以所有电子在磁场中运动的半径均为
R。 MN 板能接收到的电子从 P 点射出时,速度偏转角为9 (即与x 正方向的夹角9 )满足 450 9 1350
①到达 N 点的电子轨迹如图甲所示,其入射点为 E ,四边形O POE 为菱形, 1
46、
E 点到x 轴的距离
2
y = R
1 2
②到达 M 点的电子轨迹如图乙所示,其入射点为 F ,四边形O POF 为菱形, F 点到x 轴的距离
2
2
y = R
2 2
EF 竖直长度占射入总长度2R 的比例
1 2 =
y + y 2
2R 2
2
所以 MN 板能接收的电子数占发射电子总数的比例 。
2
15、 (1) 6.25102 s (2)v 8 m/s
【解析
47、
(1)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图所示
由几何关系可得
R1=0.6m,∠PO1Q= 150。
由牛顿第二定律得
mv2
qv B = 1
1 R 1
T = 1 v
2 πR
1
解得运动时间
t = 150。360。T = 6.25102 s
(2)若带电粒子不从 x 轴射出,临界轨迹如图所示
由几何关系得
R + R sin9 = L
2 2 OP
解得
R2=0.2m
由牛顿第二定律得
qv B = 2
mv2
2 R 2
解得
v = 8m/s
2
当 v≤8m/s时粒子不能进入 x 轴上方。
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