15.⑴微粒运动到O点之前要受到重力、电场力和洛仑兹力作用,在这段时间内微粒做匀速直线运动,说明三力合力为零.由此可得
电场力
洛仑兹力
联立求解、代入数据得 v=10m/s
微粒运动到O点之后,撤去磁场,微粒只受到重力、电场力作用,其合力为一恒力,且方向与微粒在O点的速度方向垂直,所以微粒在后一段时间内的运动为类平抛运动,可沿初速度方向和合力方向进行分解.
代入数据得
设沿初速度方向的位移为,沿合力方向的位移为,则
因为
联立求解,代入数据可得P点到原点O的距离
OP=15m
O点到P点运动时间
t=1.2s
14.解 ab杆刚运动时,有
∴F安=……①
由安培力公式F安=BIL得I=……②
由闭合电路欧姆定律I=得E=……③
对cd杆由法拉第电磁感应定律E=BLv2
∴v2=……④
由动能定理有:
mgssin60°-μmgscos60°-W克安=
W克安=Q
故:Q=
13.1)不是匀加速运动;是向上的运动。
(2)静止时有:FA+mg =FB ,代入数据得m=2kg
(3)1.4s时刻,FB-FA-mg=ma,代入数据得a=12m/s2
11.答案:(1)保护电源,防止短路 (2分)
(2)如右图所示(有一处错就不给分) (2分)
(3)多测几组R、U,分别求出电动势E、内阻r,再求E、r的平均值,利用图象处理数据。 (2分)
12-1.⑴ BCD (2) 10m
12-2.(1)ADEG
(2)设入射光线与1/4球体的交点为C,连接OC,OC即为入射点的法线。因此,图中的角α为入射角。过C点作球体水平表面的垂线,垂足为B。依题意,∠COB=α。又由△OBC知
sinα= ①
设光线在C点的折射角为β,由折射定律得
②
由①②式得
③
由几何关系知,光线在球体的竖直表面上的入射角γ(见图)为30°。由折射定律得
⑤
因此
解得
12-3.(1)CDEGH
(2) ①爆炸后沿原轨道返回,则该炸弹速度大小为v,方向与原方向相反
爆炸过程动量守恒,
解得v1=3v
②爆炸过程重力势能没有改变,
爆炸前系统总动能
爆炸后系统总动能
系统增加的机械能△E=2mv2
10.1))0.495~0.497m/s2
(2)① CD (1分)
(3)
6.A B 7. AC 8..AD 9.AC
1.C 2.A 3.D 4. C 5.D
15.(15分)如图所示,坐标系xOy位于竖直平面内,在该区域内有场强E=12N/C、方向沿x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为B=2T、沿水平方向且垂直于xOy平面指向纸里的匀强磁场.一个质量m=4×10kg,电量q=2.5×10C带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线运动,运动到原点O时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P点.取g=10 m/s2,求:
(1)P点到原点O的距离;
(2)带电微粒由原点O运动到P点的时间.
江苏省沛县中学09届高三第二次调研
物理试题答案和评分标准
14.(10分)如图所示,左右两边分别有两根平行金属导轨相距为L,左导轨与水平面夹30°角,右导轨与水平面夹60°角,左右导轨上端用导线连接,交叉处互相绝缘.导轨空间内存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向沿左导轨平面斜向上,同时垂直于右导轨.质量均为m的导杆ab和cd垂直导轨分别放于左右两侧导轨上,已知两导杆与两侧导轨间动摩擦因数均为μ=,回路电阻恒为R,若同时无初速释放两导杆,发现cd沿右导轨下滑s距离时,ab杆才开始运动.(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力).试求以上过程中,回路中共产生多少焦耳热.
13.(10分)如图所示是一个利用压力差来测量加速度的实验装置。在一个具有坚硬外壳的长方形盒内的上、下底板上各装配一个压力传感器A、B,其间用一支轻弹簧将一个物块顶在传感器A上,弹簧的下端抵在传感器B上。整个装置处于静止状态时,A、B传感器示数分别为30N、50N。从t=0时刻起实验装置沿竖直方向开始运动,两个传感器送出的压力数据在显示器上开始跳动,现将这些数据记录在下表中。(g=10m/s2)
t/s |
0 |
1.2 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
2.2 |
…… |
A/N |
30 |
9 |
6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
…… |
B/N |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
53 |
56 |
…… |
根据表格中的数据通过必要的计算回答
下列问题:(1)这个装置在竖直方向做的运动是匀加速运动吗?是向上运动还是向下运动?
(2)被卡在弹簧和传感器A间的物块的质量m=?
(3)1.4s末实验装置运动的瞬时加速度a=?
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