2019-2020年高三第一次模擬考試 物理.doc
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2019-2020年高三第一次模擬考試 物理 一、選擇題(共8小題,每小題6分,滿分48分) 1.(6分)(xx?西城區(qū)一模)下列核反應方程中X代表質(zhì)子的是( ) A. B. C. D. 考點: 原子核衰變及半衰期、衰變速度;原子核的人工轉(zhuǎn)變. 專題: 衰變和半衰期專題. 分析: 根據(jù)核反應方程前后質(zhì)量數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒判斷出生成物的成分,然后再找質(zhì)子. 解答: 解:根據(jù)核反應方程前后質(zhì)量數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒知:X在A中代表電子,B中代表質(zhì)子,C中代表中子,D中代表氦原子核,B正確. 故選B 點評: 本題較簡單,只要根據(jù)質(zhì)量數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒判斷出生成物的成分即可解決此類題目. 2.(6分)(xx?西城區(qū)一模)用某種頻率的光照射鋅板,使其發(fā)射出光電子.為了增大光電子的最大初動能,下列措施可行的是( ) A. 增大入射光的強度 B. 增加入射光的照射時間 C. 換用頻率更高的入射光照射鋅板 D. 換用波長更長的入射光照射鋅板 考點: 光電效應. 專題: 光電效應專題. 分析: 根據(jù)光電效應方程判斷最大初動能與什么因素有關. 解答: 解:根據(jù)光電效應方程Ekm=hv﹣W0得,光電子的最大初動能與入射光的強度、照射時間無關.入射光的頻率越高,或波長越短,光電子的最大初動能越大.故C正確,A、B、D錯誤. 點評: 解決本題的關鍵掌握光電效應方程,知道光電子的最大初動能與入射光的頻率有關. 3.(6分)(xx?西城區(qū)一模)一定質(zhì)量的理想氣體,當溫度保持不變時,壓縮氣體,氣體的壓強會變大.這是因為氣體分子的( ?。? A. 密集程度增加 B. 密集程度減小 C. 平均動能增大 D. 平均動能減小 考點: 理想氣體的狀態(tài)方程. 專題: 理想氣體狀態(tài)方程專題. 分析: 氣體分子的密集程度與密度有關.溫度是分子平均動能變化的標志. 解答: 解:A、當溫度保持不變時,壓縮氣體,氣體的壓強會變大.體積減小,所以氣體密度增大,即氣體分子的密集程度增加,故A正確,B錯誤 C、溫度保持不變時,所以分子平均動能不變,故CD錯誤 故選A. 點評: 加強對基本概念的記憶,基本方法的學習利用,是學好3﹣3的基本方法.此處高考要求不高,不用做太難的題目. 4.(6分)(xx?西城區(qū)一模)木星繞太陽的公轉(zhuǎn),以及衛(wèi)星繞木星的公轉(zhuǎn),均可以看做勻速圓周運動.已知萬有引力常量,并且已經(jīng)觀測到木星和衛(wèi)星的公轉(zhuǎn)周期.要求得木星的質(zhì)量,還需要測量的物理量是( ?。? A. 太陽的質(zhì)量 B. 衛(wèi)星的質(zhì)量 C. 木星繞太陽做勻速圓周運動的軌道半徑 D. 衛(wèi)星繞木星做勻速圓周運動的軌道半徑 考點: 萬有引力定律及其應用. 專題: 萬有引力定律的應用專題. 分析: 根據(jù)木星的某個衛(wèi)星的萬有引力等于向心力,列式求解即可求出木星的質(zhì)量. 解答: 解:衛(wèi)星繞木星做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,設衛(wèi)星的質(zhì)量為m、軌道半徑為r、地球質(zhì)量為M,有 F=F向 因而 G=m=mω2r=m()2r=ma 由以上式子可以看出,要計算M,需要測量出T和r,或v和r,或ω和r,或v和ω 由于已知了T,故只要知道衛(wèi)星繞木星做勻速圓周運動的軌道半徑r即可. 故選D. 點評: 本題關鍵是根據(jù)木星的衛(wèi)星做圓周運動的向心力有萬有引力提供,列出方程,分析方程式即可看出要測量的量. 5.(6分)(xx?西城區(qū)一模)一彈簧振子的位移y隨時間t變化的關系式為y=0.1sin2.5πt,位移y的單位為m,時間t的單位為s.則( ) A. 彈簧振子的振幅為0.2m B. 彈簧振子的周期為1.25s C. 在t=0.2s時,振子的運動速度為零 D. 在任意0.2s時間內(nèi),振子的位移均為0.1m 考點: 簡諧運動的振幅、周期和頻率. 專題: 簡諧運動專題. 分析: 質(zhì)點做簡諧運動,振動方程為y=0.1sin2.5πt,可讀出振幅A和角頻率.然后結(jié)合簡諧運動的對稱性進行分析. 解答: 解:A、質(zhì)點做簡諧運動,振動方程為y=0.1sin2.5πt,可讀出振幅A=0.1m,故A錯誤; B、質(zhì)點做簡諧運動,振動方程為y=0.1sin2.5πt,可讀出角頻率為2.5π,故周期T=,故B錯誤; C、在t=0.2s時,振子的位移最大,故速度最小,為零,故C正確; D、根據(jù)周期性可知,質(zhì)點在一個周期內(nèi)通過的路程一定是4A,但四分之一周期內(nèi)通過的路程不一定是A,故D錯誤; 故選C. 點評: 本題考查理解簡諧運動方程和分析振動過程的能力,要掌握振動方程的標準式:x=Asinωt,會分析質(zhì)點的位移和速度等運動情況. 6.(6分)(xx?西城區(qū)一模)如圖所示,正電荷Q均勻分布在半徑為r的金屬球面上,沿x軸上各點的電場強度大小和電勢分別用E和?表示.選取無窮遠處電勢為零,下列關于x軸上各點電場強度的大小E或電勢?隨位置x的變化關系圖,正確的是( ?。? A. B. C. D. 考點: 電勢;電勢能. 專題: 電場力與電勢的性質(zhì)專題. 分析: 該題中正電荷Q均勻分布在半徑為r的金屬球面上,金屬球是一個等勢體.從金屬球到無窮遠處的電勢降低. 解答: 解:A、B:金屬球是一個等勢體,等勢體內(nèi)部的場強處處為0,故A錯誤,B錯誤; C、D:金屬球是一個等勢體,等勢體內(nèi)部的電勢處處相等,故C正確,D錯誤. 故選:C 點評: 該題考查帶正電荷的金屬球周圍的場強分布與電勢的特點,除了上述的方法,還可以使用積分法求它的場強和電勢.屬于簡單題. 7.(6分)(xx?西城區(qū)一模)某同學采用如圖1所示的裝置探究物體的加速度與所受合力的關系.用砂桶和砂的重力充當小車所受合力F;通過分析打點計時器打出的紙帶,測量加速度a.分別以合力F 和加速度a作為橫軸和縱軸,建立坐標系.根據(jù)實驗中得到的數(shù)據(jù)描出如圖2所示的點跡,結(jié)果跟教材中的結(jié)論不完全一致.該同學列舉產(chǎn)生這種結(jié)果的可能原因如下: (1)在平衡摩擦力時將木板右端墊得過高; (2)沒有平衡摩擦力或者在平衡摩擦力時將木板右端墊得過低; (3)測量小車的質(zhì)量或者加速度時的偶然誤差過大; (4)砂桶和砂的質(zhì)量過大,不滿足砂桶和砂的質(zhì)量遠小于小車質(zhì)量的實驗條件. 通過進一步分析,你認為比較合理的原因可能是( ) A. (1)和(4) B. (2)和(3) C. (1)和(3) D. (2)和(4) 考點: 探究加速度與物體質(zhì)量、物體受力的關系. 專題: 實驗題;牛頓運動定律綜合專題. 分析: 探究物體的加速度與所受合力的關系的實驗,運用控制變量法探究加速度與力和力的關系.根據(jù)牛頓第二定律分析“將砂桶和砂的重力近似看作小車的牽引力”的條件.根據(jù)原理分析圖線不經(jīng)過原點和曲線上部出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象的原因. 解答: 解:根據(jù)實驗中得到的數(shù)據(jù)描出如圖2所示的點跡, 1、圖線不經(jīng)過原點,當拉力為零時,加速度不為零,知平衡摩擦力過度,即長木板的末端抬得過高了.故(1)正確 2、曲線上部出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,隨著F的增大,即砂和砂桶質(zhì)量的增大,不在滿足砂和砂桶遠小于小車的質(zhì)量,因此曲線上部出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象.故(4)正確 故選A. 點評: 對于實驗問題一定要明確實驗原理,并且親自動手實驗,熟練應用所學基本規(guī)律解決實驗問題. 8.(6分)(xx?西城區(qū)一模)如圖所示,一長木板放置在水平地面上,一根輕彈簧右端固定在長木板上,左端連接一個質(zhì)量為m的小物塊,小物塊可以在木板上無摩擦滑動.現(xiàn)在用手固定長木板,把小物塊向左移動,彈簧的形變量為x1;然后,同時釋放小物塊和木板,木板在水平地面上滑動,小物塊在木板上滑動;經(jīng)過一段時間后,長木板達到靜止狀態(tài),小物塊在長木板上繼續(xù)往復運動.長木板靜止后,彈簧的最大形變量為x2.已知地面對長木板的滑動摩擦力大小為f.當彈簧的形變量為x時,彈性勢能,式中k為彈簧的勁度系數(shù).由上述信息可以判斷( ) A. 整個過程中小物塊的速度可以達到 B. 整個過程中木板在地面上運動的路程為 C. 長木板靜止后,木板所受的靜摩擦力的大小不變 D. 若將長木板改放在光滑地面上,重復上述操作,則運動過程中物塊和木板的速度方向可能相同 考點: 機械能守恒定律;共點力平衡的條件及其應用. 專題: 機械能守恒定律應用專題. 分析: 同時釋放小物塊和木板后,彈簧彈力和地面對木板的摩擦力對系統(tǒng)做功,系統(tǒng)機械能不守恒,當長木板達到靜止狀態(tài),小物塊在長木板上繼續(xù)往復運動時,只有彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒,若將長木板改放在光滑地面上,系統(tǒng)所受合外力為零,動量守恒. 解答: 解:A、整個過程根據(jù)動能定理得:=,所以速度不能達到,故A錯誤; B、當木板靜止時,小物塊在長木板上繼續(xù)往復運動時,只有彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒,所以當木板剛靜止時,系統(tǒng)具有的機械能為, 從開始到木板剛靜止的過程中,根據(jù)能量守恒得:=fs 解得:,故B正確; C、長木板靜止后,對木板進行受力分析,水平方向受地面的靜摩擦力和彈簧彈力,彈簧彈力隨木塊的運動而發(fā)生改變,所以木板受的靜摩擦力也發(fā)生改變,故C錯誤; D、若將長木板改放在光滑地面上,系統(tǒng)所受合外力為零,動量守恒,則運動過程中物塊和木板的速度方向肯定相反,故D錯誤. 故選B 點評: 本題涉及到彈簧,功、機械能守恒的條件、動量守恒登陸等較多知識.題目情景比較復雜,全面考查考生理解、分析、解決問題的能力. 二、解答題(共4小題,滿分72分) 9.(18分)(xx?西城區(qū)一模)在實驗室測量兩個直流電源的電動勢和內(nèi)電阻.電源甲的電動勢大約為4.5V,內(nèi)阻大約為1.5Ω;電源乙的電動勢大約為1.5V,內(nèi)阻大約為1Ω.由于實驗室條件有限,除了導線、開關外,實驗室還能提供如下器材: A.量程為3V的電壓表V B.量程為0.6A的電流表A1 C.量程為3A的電流表A2 D.阻值為4.0Ω的定值電阻R1 E.阻值為100Ω的定值電阻R2 F.最大阻值為10Ω的滑動變阻器R3 G.最大阻值為100Ω的滑動變阻器R4 (1)選擇電壓表、電流表、定值電阻、滑動變阻器等器材,采用圖1所示電路測量電源甲的電動勢和內(nèi)電阻. ①定值電阻應該選擇 D (填D或者E);電流表應該選擇 B?。ㄌ頑或者C);滑動變阻器應該選擇 F (填F或者G). ②分別以電流表的示數(shù)I和電壓表的示數(shù)U為橫坐標和縱坐標,計算機擬合得到如圖2所示U﹣I圖象,U和I的單位分別為V和A,擬合公式為U=﹣5.6I+4.4.則電源甲的電動勢E= 4.4 V;內(nèi)阻r= 1.3 Ω(保留兩位有效數(shù)字). ③在測量電源甲的電動勢和內(nèi)電阻的實驗中,產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的主要原因是 C A.電壓表的分流作用 B.電壓表的分壓作用 C.電流表的分壓作用 D.電流表的分流作用 E.定值電阻的分壓作用 (2)為了簡便快捷地測量電源乙的電動勢和內(nèi)電阻,選擇電壓表、定值電阻等器材,采用圖3所示電路. ①定值電阻應該選擇 D?。ㄌ頓或者E). ②實驗中,首先將K1閉合,K2斷開,電壓表示數(shù)為1.48V.然后將K1、K2均閉合,電壓表示數(shù)為1.23V.則電源乙電動勢E= 1.48 V;內(nèi)阻r= 0.81 Ω(小數(shù)點后保留兩位小數(shù)). 考點: 測定電源的電動勢和內(nèi)阻. 專題: 實驗題;恒定電流專題. 分析: (1)①根據(jù)安全性原則、準確性原則、與方便操作性原則選擇實驗器材; ②電路斷路時的路端電壓是電源電動勢,短路電阻為電源內(nèi)阻,根據(jù)表達式求出電動勢與內(nèi)阻; ③根據(jù)電路圖分析系統(tǒng)誤差原因. (2)用圖3所示電路測電動勢與內(nèi)阻,為減小實驗誤差,定值電阻阻值應小一點;根據(jù)實驗步驟及歐姆定律求出電動勢與內(nèi)阻. 解答: 解:(1)①測電動勢是1.5V,內(nèi)阻為1Ω的電源電動勢與內(nèi)阻實驗時,短路電流為1.5A,如果用量程為3A電流表,則讀數(shù)誤差太大,因此電流表應選B; 電流表選B,測電動勢為4.5V電源電動勢與內(nèi)阻實驗時,電路最小電阻為R===7.5Ω,考慮電源內(nèi)阻、滑動變阻器電阻,因此定值電阻應選D; 為方便實驗操作,滑動變阻器應選F. ②由表達式U=﹣5.6I+4.4可知,電源電動勢為:E=4.4V,內(nèi)阻為:r=≈1.3Ω; ③由電路圖可知,電流表的分壓會造成實驗誤差,故選C. (2)①用圖3所示電路測電動勢與內(nèi)阻,定值電阻適當小一點,實驗誤差小,因此定值電阻應該選擇D. ②由電路圖可知,K1閉合,K2斷開,電壓表示數(shù)為電源電動勢,電壓表示數(shù)為1.48V,則電源乙電動勢為:E=1.48V; K1、K2均閉合,電壓表示數(shù)為1.23V,電壓表測路端電壓,此時電路電流為:I===0.3075A, 電源內(nèi)阻為:r==≈0.81Ω; 故答案為:(1)①D、B、F;②4.4;1.3;(2)①D;②1.48;0.81. 點評: 本題考查了實驗器材的選擇,實驗數(shù)據(jù)處理,要正確實驗器材的選取原則,理解實驗原理是正確解題的關鍵. 10.(16分)(xx?西城區(qū)一模)如圖所示,跳臺滑雪運動員從滑道上的A點由靜止滑下,經(jīng)時間t0從跳臺O點沿水平方向飛出.已知O點是斜坡的起點,A點與O點在豎直方向的距離為h,斜坡的傾角為θ,運動員的質(zhì)量為m.重力加速度為g.不計一切摩擦和空氣阻力.求: (1)運動員經(jīng)過跳臺O時的速度大小v; (2)從A點到O點的運動過程中,運動員所受重力做功的平均功率; (3)從運動員離開O點到落在斜坡上所用的時間t. 考點: 動能定理的應用;平拋運動;功率、平均功率和瞬時功率. 專題: 動能定理的應用專題. 分析: A到O的過程重力做功,運動員的動能增加;重力做功與所用時間的比值即重力的平均功率;離開O點后,運動員在水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動,根據(jù)平拋運動的關鍵即可求出所用的時間. 解答: 解:(1)運動員從A到O點過程中,根據(jù)動能定理 解得: (2)重力做功的平均功率 (3)運動員從O點到落在斜坡上做平拋運動 豎直方向: 水平方向:x=vt 由平拋運動的位移關系可知: 解得: 答:(1)運動員經(jīng)過跳臺O時的速度大??; (2)從A點到O點的運動過程中,運動員所受重力做功的平均功率; (3)從運動員離開O點到落在斜坡上所用的時間. 點評: 該題考查動能定理和平拋運動,公式雖然多,大都比較簡單.題目屬于中檔題目. 11.(18分)(xx?西城區(qū)一模)如圖1所示,兩根間距為l1的平行導軌PQ和MN處于同一水平面內(nèi),左端連接一阻值為R的電阻,導軌平面處于豎直向上的勻強磁場中.一質(zhì)量為m、橫截面為正方形的導體棒CD垂直于導軌放置,棒到導軌左端PM的距離為l2,導體棒與導軌接觸良好,不計導軌和導體棒的電阻. (1)若CD棒固定,已知磁感應強度B的變化率隨時間t的變化關系式為,求回路中感應電流的有效值I; (2)若CD棒不固定,棒與導軌間最大靜摩擦力為fm,磁感應強度B隨時間t變 化的關系式為B=kt.求從t=0到CD棒剛要運動,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)若CD棒不固定,不計CD棒與導軌間的摩擦;磁場不隨時間變化,磁感應強度為B.現(xiàn)對CD棒施加水平向右的外力F,使CD棒由靜止開始向右以加速度a做勻加速直線運動.請在圖2中定性畫出外力F隨時間t變化的圖象,并求經(jīng)過時間t0,外力F的沖量大小I. 考點: 導體切割磁感線時的感應電動勢;閉合電路的歐姆定律. 專題: 電磁感應——功能問題. 分析: (1)已知磁感應強度B的變化率,由法拉第電磁感應定律求得感應電動勢瞬時表達式,由歐姆定律求得感應電流瞬時表達式,得到感應電流的最大值Im.由于交變電流是正弦式的,所以感應電流的有效值I=Im. (2)當磁感應強度B隨時間t變化的關系式為B=kt,回路中產(chǎn)生恒定的感應電流,CD棒所受的安培力均勻增大,當安培力等于最大靜摩擦力時,棒剛要運動.根據(jù)法拉第電磁感應定律、歐姆定律得到安培力與時間的關系式,由安培力等于最大靜摩擦力求出時間,由焦耳定律求Q. (3)先推導出安培力與時間的關系式,根據(jù)牛頓第二定律外力F與時間的關系式,作出圖象,圖象的“面積”等于外力的沖量,即可由幾何知識求得沖量I. 解答: 解:(1)根據(jù)法拉第電磁感應定律 回路中的感應電動勢 所以,電動勢的最大值 Em=kl1l2 由閉合電路歐姆定律 由于交變電流是正弦式的,所以感應電流的有效值I=Im 解得, (2)根據(jù)法拉第電磁感應定律,回路中的感應電動勢 根據(jù)閉合電路歐姆定律 CD桿受到的安培力 當CD桿將要開始運動時,滿足:FA=fm 由上式解得:CD棒運動之前,產(chǎn)生電流的時間 所以,在時間t內(nèi)回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=I2Rt=fml2 (3)CD棒切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢E=Bl1v 時刻t的感應電流 CD棒在加速過程中,根據(jù)由牛頓第二定律 F﹣BIl1=ma 解得: 根據(jù)上式,可得到外力F隨時間變化的圖象如圖所示,由圖象面積可知:經(jīng)過時間t0,外力F的沖量I 解得: 答: (1)回路中感應電流的有效值I為; (2)從t=0到CD棒剛要運動,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q為fml2; (3)在圖2中定性畫出外力F隨時間t變化的圖象如圖所示,經(jīng)過時間t0,外力F的沖量大小I為+mat0. 點評: 本題是電磁感應與交變電流、力學、電路等多個知識的綜合,根據(jù)法拉第電磁感應定律求感應電動勢,由歐姆定律求感應電流是基本的思路.對于涉及棒的運動問題,安培力的推導是關鍵. 12.(20分)(xx?西城區(qū)一模)如圖1所示,M、N為豎直放置的平行金屬板,兩板間所加電壓為U0,S1、S2為板上正對的小孔.金屬板P和Q水平放置在N板右側(cè),關于小孔S1、S2所在直線對稱,兩板的長度和兩板間的距離均為l;距金屬板P和Q右邊緣l處有一熒光屏,熒光屏垂直于金屬板P和Q;取屏上與S1、S2共線的O點為原點,向上為正方向建立x軸.M板左側(cè)電子槍發(fā)射出的電子經(jīng)小孔S1進入M、N兩板間.電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,初速度可以忽略.不計電子重力和電子之間的相互作用. (1)求電子到達小孔S2時的速度大小v; (2)若板P、Q間只存在垂直于紙面向外的勻強磁場,電子剛好經(jīng)過P板的右邊緣后,打在熒光屏上.求磁場的磁感應強度大小B和電子打在熒光屏上的位置坐標x; (3)若金屬板P和Q間只存在電場,P、Q兩板間電壓u隨時間t的變化關系如圖2所示,單位時間內(nèi)從小孔S1進入的電子個數(shù)為N.電子打在熒光屏上形成一條亮線.忽略電場變化產(chǎn)生的磁場;可以認為每個電子在板P和Q間運動過程中,兩板間的電壓恒定. a.試分析在一個周期(即2t0時間)內(nèi)單位長度亮線上的電子個數(shù)是否相同. b.若在一個周期內(nèi)單位長度亮線上的電子個數(shù)相同,求2t0時間內(nèi)打到單位長度亮線上的電子個數(shù)n;若不相同,試通過計算說明電子在熒光屏上的分布規(guī)律. 考點: 帶電粒子在混合場中的運動;牛頓第二定律;向心力;動能定理的應用;帶電粒子在勻強電場中的運動. 專題: 帶電粒子在電場中的運動專題. 分析: (1)電子在加速電場中,電場力做正功,根據(jù)動能定理求電子到達小孔S2時的速度大小v; (2)電子在磁場中做勻速圓周運動,畫出軌跡,由幾何知識求出軌跡半徑,由牛頓第二定律求磁感應強度B.電子離開磁場后做勻速運動,由幾何關系求x; (3)電子在電場中做類平拋運動,運用運動的分解,由牛頓第二定律和運動學公式結(jié)合求得離開電場時偏轉(zhuǎn)的距離x1.電子在偏轉(zhuǎn)電場外做勻速直線運動,也運用運動的分解求出電子打在熒光屏上的位置坐標x.對于有電子穿過P、Q間的時間內(nèi)進行討論,在任意△t時間內(nèi),P、Q間電壓變化△u相等,在任意△t時間內(nèi),亮線長度△x相等.所以在一個周期內(nèi)單位長度亮線上的電子個數(shù)相同. 根據(jù)電子在P、Q電場中的側(cè)移量,求出偏轉(zhuǎn)電壓u,再求出電子打在熒光屏上的最大側(cè)移量,求出亮線的長度,即可求得單位長度亮線上的電子數(shù). 解答: 解:(1)根據(jù)動能定理解得: ① (2)電子在磁場中做勻速圓周運動,設圓運動半徑為 R, 在磁場中運動軌跡如圖1,由幾何關系 解得: 根據(jù)牛頓第二定律: 解得: 設圓弧所對圓心為α,滿足: 由此可知: 電子離開磁場后做勻速運動,滿足幾何關系: 通過上式解得坐標 (3)a.設電子在偏轉(zhuǎn)電場PQ中的運動時間為t1,PQ間的電壓為u 垂直電場方向:l=vt1② 平行電場方向: ③ 此過程中電子的加速度大小 ④ ①、②、③、④聯(lián)立得: 電子出偏轉(zhuǎn)電場時,在x方向的速度vx=at1 ⑤ 電子在偏轉(zhuǎn)電場外做勻速直線運動,設經(jīng)時間t2到達熒光屏.則 水平方向:l=vt2 ⑥ 豎直方向:x2=vxt2 ⑦ ①、⑤、⑥、⑦聯(lián)立,解得:電子打在熒光屏上的位置坐標 ⑧ 對于有電子穿過P、Q間的時間內(nèi)進行討論: 由圖2可知,在任意△t時間內(nèi),P、Q間電壓變化△u相等. 由⑧式可知,打在熒光屏上的電子形成的亮線長度. 所以,在任意△t時間內(nèi),亮線長度△x相等. 由題意可知,在任意△t時間內(nèi),射出的電子個數(shù)是相同的. 也就是說,在任意△t時間內(nèi),射出的電子都分布在相等的亮線長度△x范圍內(nèi). 因此,在一個周期內(nèi)單位長度亮線上的電子個數(shù)相同. b.現(xiàn)討論2t0時間內(nèi),打到單位長度亮線上的電子個數(shù): 當電子在P、Q電場中的側(cè)移量x1=時,由得:u=2U0 當偏轉(zhuǎn)電壓在0~±2U0之間時,射入P、Q間的電子可打在熒光屏上. 由圖2可知,一個周期內(nèi)電子能從P、Q電場射出的時間 所以,一個周期內(nèi)打在熒光屏上的電子數(shù) 由⑧式,電子打在熒光屏上的最大側(cè)移量 亮線長度L=2xm=3l 所以,從0~2t0時間內(nèi),單位長度亮線上的電子數(shù) 答: (1)電子到達小孔S2時的速度大小v為; (2)磁場的磁感應強度大小B是,電子打在熒光屏上的位置坐標x為; (3)從0~2t0時間內(nèi),單位長度亮線上的電子數(shù)n為. 點評: 本題是帶電粒子先加速后偏轉(zhuǎn)問題,電場中加速根據(jù)動能定理求解獲得的速度、偏轉(zhuǎn)電場中類平拋運動的研究方法是運動的分解和合成,結(jié)合幾何關系進行分析,難度較大.- 配套講稿:
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