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第第#页,共19页V>V0则n只能取1,即卩4V=—V3o粒子在电场中的加速度qE=mav2—v2=2aL0解得7mv2E=018qL(3)当粒子返回O点的时间最短时,则对应于n=1的情况,最短时间为上=込+叫+qBqB2厶"+"02其中的4V=—V3o解得7兀mi24厶t2qB+7vq答:(1)左侧磁场的磁感应强度为2E;匀强电场的场强为冲;18qL粒子从O点射出到返回O点的最短时间与磁感应强度B的关系为上=沁+血。2qB7vq【解析】(1)画出粒子运动轨迹,根据几何知识求解半径结合洛伦兹力提供向心力可知磁感应强度;根据半径与速度的关系结合粒子在电场中的运动规律解得电场强度;分析粒子运动情况,确定最短时间。本题主要考查了带电粒子在磁场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的运动轨迹熟练掌握圆周运动的基本公式,难度适中。【答案】增大等于减小【解析】解:根据理想气体状态方程可知,密封食品包装袋内部气体温度急剧升高时体积不变、压强增大;留一些透气孔和外界大气接触,内部压强等于大气压强,温度升高时压强不变,体积增大,一部分气体从袋内漏出,袋内气体质量减小,袋内气体体积不变所以密度减小。故答案为:增大;等于;减小。封闭气体温度急剧升高时,体积不变时压强增大;留一些透气孔和外界大气接触,内部压强等于大气压强,根据袋内气体质量的变化情况确定气体密度的变化情况。本题主要是考查了一定质量的理想气体的状态方程的应用,关键是能够根据温度的变化分析压强的变化情况,知道气体密度的决定因素。16•【答案】解:初态的压强:Pl=p0,体积:V1=V末态的压强满足:卩2=卩0+管,体积为:叫=;根据玻意耳定律可得:P1V1=p2v2解得:m=g答:排气阀门处小球质量不能超过多少嘤。g【解析】由于每次按压活塞最多只能将封闭空间体积压缩为原来一半,由此求出初状态和末状态的气体压强和体积,根据玻意耳定律进行解答。本题主要是考查了玻意耳定律;解答此类问题的方法是:找出不同状态下气体的状态参量,分析一定质量的理想气体发生的是何种变化,选择合适的气体实验定律解决问题。17.【答案】<>【解析】解:根据光路图知,a光的偏折程度较大,可知a光的折射率较大,即4>nb,根据u=£知,a光在水滴中传播的速度较小,即乙<v,n故答案为:>,<根据光线的偏折程度比较光的折射率,结合u=牡匕较光在介质中的传播速度,n本题考查了光的折射定律,知道光的偏折程度越大,折射率越大,知道光在介质中速度大小的求解。18•【答案】解:设该简谐横波中质点的振动周期为T(T>0.5s),根据图像该波的波长a=8m,根据题目所给信息可得,实线波形到形成虚线波形波传播距离为经过1T时间。44则有1T=t-t=0.5s,得T=2s;421根据公式u=A=8m=4m/s。T2s答:如果周期T>0.5s,波速为4m/s。【解析】根据T>0.5s,波传播的距离小于波长,得到波传播的距离x,求出波速。根据质点
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