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2018高考物理三轮冲刺 专题21-25猜题练习(4)1、如图a,A、B是一对平行金属板,在两板间加有周期为T的交变电压u,A板电势uA=0,B板电势uB随时间t变化的规律如图b中。现有一电子从A板的小孔进入两板间的电场中,设电子的初速和重力的影响均可忽略,则A若电子是在t=0时刻进入的,它将一直向B板运动B若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上C若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上D若电子是在t=时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动【参考答案】运动,但是向B板运动的位移大,最后打在B板上,故B正确;若电子是在t=3T/8时刻进入时,在一个周期内:在3T/8T/2,电子受到的电场力向上,向上做加速运动,在T/25T/8内,受到的电场力向下,继续向上做减速运动,5T/8时刻速度为零;在5T/8T内,受到的电场力向下,向下加速运动,在T11T/8内,受到的电场力向上,继续向下做减速运动,11T/8时刻速度为零;接着向B板运动,周而复始,所以电子时而向B板运动,时而向A板运动,但是向B板运动的位移小,最后打在A板上,故C错误;若电子是在t=T/2时刻进入时,在一个周期内:在T/2T,电子受到的电场力向下,向下做加速运动,在T3T/2内,受到的电场力向上,继续向下做减速运动,3T/2时刻速度为零;接着向A板运动,周而复始,所以电子一直向A板运动,最后打在A板上,故D错误。2、为了较准确地测量某细线能承受的最大拉力,小聪、小明分别进行了如下实验:小聪在实验室里找到一把弹簧测力计,按图甲所示安装细线和测力计后,他用力缓慢竖直向下拉测力计,直到测力计的示数达到量程(细线没有断裂),读出测力计的示数F,将F记为细线能承受的最大拉力。小明在实验室里还找到一把刻度尺和一个玩具小熊,接着进行了如下的操作:用刻度尺测出细线的长度L,用弹簧测力计测出玩具小熊的重力G;按图乙所示安装玩具小熊、细线(玩具小熊系在细线的中点);两手捏着细线缓慢向两边移动直到细线断裂,读出此时两手间的水平距离d;利用平衡条件算出结果。在不计细线质量和伸长影响的情况下,请回答:(1)小明算出的细线能承受的最大拉力是_(用L、G、d表示);_(填“小聪”或“小明”) 同学的测量结果较准确。(2)在小明两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,下列说法正确的是_。A细线上的拉力大小不变B细线上的拉力大小减小C细线上拉力的合力大小不变D细线上拉力的合力大小增大【参考答案】(1) 小明 (2)C3、某同学设计了一个如图甲所示的实验电路,用以测定电源的电动势和内阻,使用的实验器材为:待测一节干电池、电流表A(量程0.6 A,内阻小于1 )、电流表A1(量程0.6 A,内阻不知)、电阻箱(099.99 )、滑动变阻器(010 )、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略。(1)该同学按图甲连线,闭合开关K,将开关S与C接通,通过调节滑动变阻器和电阻箱,读取电流表A的示数为0.20 A、电流表A1的示数为0.60 A、电阻箱(如图乙)的示数为_,则电流表A的内阻为_。(2)利用图甲所示电路测定电源的电动势和内阻的实验步骤:请同学们按图甲所示电路在图丙中的实物上完成实验所需的线路连接;断开开关K,调节电阻箱R,将开关S接D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;重复实验步骤进行多次测量。(3)图丁是由实验数据绘出的R图象,由此求出干电池的电动势E=_V、内阻r=_。(计算结果保留两位有效数字)【参考答案】(1)0.10 0.20 (2)如图所示 (3)1.5 0.25(0.240.25均可)(1)如图所示电阻箱的读数为0.10 ;根据串并联电路的规律可知,流过电阻箱的电流I=0.600.20=0.40 A;电压U=0.100.40=0.040 V,则电流表内阻。(2)根据原理图可得出对应的实物图,连线如图所示;【名师点睛】本题考查测量电动势和内电阻的实验,要求能明确实验原理,掌握实物图的连接,并能正确根据图象分析数据求出电动势和内电阻。4、如图所示,两平行金属板A、B长L=8 cm,两板间距离d=8 cm,A板比B板电势高300 V,一不计重力的带正电的粒子电荷量q=1010 C,质量m=1020 kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度v0=2106 m/s,粒子飞出平行板电场后可进入界面MN、PS间的无电场区域。已知两界面MN、PS相距为12 cm,D是中心线RD与界面PS的交点。(1)粒子穿过MN时偏离中心线RD的距离以及速度大小?(2)粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?(3)设O为RD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?(静电力常数k=9.0109 Nm2/C2,保留两位有效数字)【参考答案】(1) (2) (3)(1)粒子进入A、B后应做类平抛运动,设在A、B板间运动时加速度大小为a,时间为t1,在MN界面处速度为v,沿MN的分速度为vy,偏转位移为y,v与水平夹角为,运动轨迹如图则:(2)带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其运动轨迹与PS线交于a点,设a到中心线的距离为Y则:解得:(3)粒子穿过界面PS后将绕电荷Q做匀速圆周运动,设圆周运动的半径为r,由几何关系得:,即 x.kw由得:【名师点睛】(1)由类平抛知识,带入数值便可求出偏离RD的距离;带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,求出时间即可知道aD的距离;(2)库仑力提供向心力,根据牛顿第二定律联合即可求得电量及其电性。5、如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xOy坐标系,在第象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角=45。在第象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6 m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为L=0.72 m。在第象限垂直于x轴放置一块平行y轴且沿y轴负向足够长的竖直平板C3,平板C3在x轴上垂足为Q,垂足Q与原点O相距d2=0.18 m。现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=4 m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域已知小球可视为质点,小球的比荷=20 C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s= m,不考虑空气阻力。求:(1)匀强电场的场强大小;(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度的取值范围;(3)若t=0时刻小球从M点进入磁场,磁场的磁感应强度如乙图随时间呈周期性变化(取垂直直面向外为磁场正方向),求小球从M点到打在平板C3上所用的时间。(计算结果保留两位小数)【参考答案】(1) N/C (2) TB1 T (3)0.15 s(1)小球在第象限内做类平抛运动有:v0t=sat=v0tan 由牛顿第二定律有:qE=ma代入据解得:E= N/C小球刚好能打到Q点时磁感应强度最强设为B1。此时小球的轨迹半径为R1如图所示,由几何关系有:代入数据解得:B1=1 T x/k-w小球刚好不与C2板相碰时磁感应强度最小设为B2,此时粒子的轨迹半径为R2由几何关系有:R2=d1代入数据解得:B2= T综合得磁感应强度的取值范围: TB1 T(3)小球进入磁场做匀速圆周运动,设半径为R3,周期为T;由周期公式可得:R3=解得:R3=0.18 mT=解得:T=由磁场周期T0=分析知小球在磁场中运动的轨迹如图,一个磁场周期内小球在x轴方向的位移为3r=0.54 mL3r=0.18 m【名师点睛】(1)小球在第二象限内做类平抛运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出电场强度的大小,根据类平抛

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