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2024—2025学年度第一学期高二教学质量检测物理答案题号12345678910答案BCCCCDDDCDAD题号1112答案BCACD13.AC/CA大于14.17.3mA(17.2~17.4mA)69V1503.870(67~71)15.(1);(2),;(3)(1)设小球从静止释放运动到O点时的速率为v0,由动能定理得在O处细线恰好断裂,由牛顿第二定律得而Fm=4mg联立解得,(2)由前面分析可知小球在O处进入磁场后,重力与电场力恰好平衡,粒子做匀速圆周运动。出磁场后做匀速直线运动到达P处。粒子运动轨迹如图所示O1、O2分别为轨迹圆心、磁场圆心,设r、R分别为轨迹圆、磁场圆的半径,根据几何关系有解得由牛顿第二定律得解得方向垂直于纸面向外;由几何关系可知,解得(3)小球在磁场中运动轨迹所对的圆心角为,所用的时间出磁场后匀速直线运动,所用时间故小球在x<0区域运动的时间16.(1)6N;(2)1.5m/s;(3)R≤0.045m或R≥0.1125m(1)设小球摆至最低点时速度为v0,由机械能守恒定律,得解得小球在最低点时,由牛顿第二定律,得解得=6N(2)与碰撞,动量守恒,设、碰后的速度分别为v1、v2,选向右的方向为正方向,则解得v2=1.5m/s(3)①若小球恰好通过最高点D点,由牛顿第二定律,得:在CD轨道上运动时,由机械能守恒定律,得解得R1=0.045m②若小球恰好到达圆轨道与圆心等高处速度减为0,则有:解得R2=0.1125m综上R应该满足R≤0.045m或R≥0.1125m17.(1)(2),(3)(1)粒子运动的轨迹如图所示设粒子从M点射入时的初速度为v0,粒子到达N点时的速度为v,方向与y轴正方向的夹角为θ,粒子在第一象限的电场中做类平抛运动,沿y轴方向做匀速直线运动,故有沿x轴方向做匀加速直线运动,故有联立可得粒子到达N点时速度的大小(2)根据几何关系可得求得可知,粒子在第二象限的磁场中做匀速圆周运动时,转过的圆心角为135°,由牛顿第二定律可得又有解得粒子在磁场中运动的时间OP的距离LOP为(3)粒子在第三象限的电场中做曲线运动,其x轴方向的分运动为初速度为零的匀加速直线运动,故有解得y轴方向的分运动为匀加速直线运动,故有粒子刚离开第三象限的电场时距坐标原点的距离为18.(1);(2)见解析;(3)见解析(1)设弹丸在筒口A的速率为,弹丸从A到B可视为平抛运动的逆过程,由运动学规律有,又将代入,解得,,(2)弹丸与薄板发生完全非弹性碰撞,设碰后的共同速率为v,对弹丸与薄板组成的系统,由动量守恒定律有代入数据得碰撞结束时,滑块速度仍然为零,将在B处脱离薄板,弹丸与薄板整体向右做匀减速直线运动,设发生的最大位移为。由动能定理有代入数据解得因为,所以薄板能撞上小熊,挑战成功(3)弹丸与滑块发生完全碰撞,系统动量和机械能均守恒.设碰后两者速率分别为。因,故两者速度互换,即(弹丸此后掉落),薄板所受滑块的滑动摩擦力为薄板所受平台的最大静摩擦力为因,故薄板静止不动。设滑块滑至薄板右侧与薄板右端相碰时,滑块速率为,由动能定理有代入数据得滑块与薄板发生弹性碰撞,系统动量和机械能均守恒.设碰后两者速度分别为有,代入数据得此后,滑块和薄板分别向右做匀加速直线运动和匀减速直线运动,假设两者能够共速,速率为,对滑块和薄板,分别由动量定理有代入数据得此过程中,设滑块与薄板发生的位移分别为和由运动学规律有因:,滑块与
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