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文档简介
一项。1。卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,从氮原子核中打出了一种新的粒子,核反应方程为A.质子B.中子C.电子D.氘核C.图2为质点P的振动图像C.在B位置时线圈的感应电流为0D.入水减速至0的过程中,运动员受水的作用力的冲量大小大于重力的冲量大小势等于各个点电荷单独在该点产生r处的电势,其中k为静电力B.x轴上x=6cm处的电场强度为0C.若仅将Q₂的电荷量变为原来的2倍,x轴上x=-1.5cm处的电势将变为0A.由图1可知,光在区域1中的传播速度大于在区域2中的传播速度B.由图1可知,调整光的入射方向,光由区域4射向区域3时可能发生全发射D.由图2可知,声呐在区域发出的声波向区域Ⅲ传播的过程中可能发生全发射图1IIⅢ图2本部分共6题,共58分。15.(8分)(1)某同学测量玻璃的折射率,作出了如图的长度,记为PM和QN,则此玻璃的折射率n=o图1(2)一个多用电表的表盘如图2所示。用它测量一个约为20Ω的电阻的阻值,从下列操作步骤中选出正确的步骤并进行排序。正确的操作顺序为。C.将选择开关置于“OFF”位置D.将两表笔分别接触待测电阻两端,读出其阻值后随即断开E.将两表笔直接接触,调节欧姆调零旋钮,使指针指向电阻的“0”刻度(3)某同学用图3所示的电路研究电容器的放电现象电源E向电容器C充电,待电路稳定后把开关S掷向2端,电容器通过电阻R仅改变一个电路元件的参数,重复实验,得到如图4所对应的放电过程中通过电阻R的电荷量Q1Q₂(填“>”“=”或“<”)。由此可知,发生改变的电路元件参数是(填选项前的字母)。A.电源E的电动势B.电容器C的电容C.电阻R的阻值图3图416.(10分)用图1所示的装置做“用单摆测重力加速度”的实验。(1)下列实验操作正确的是(填选项前的字母)。A.用轻且不易伸长的细线和密度大且直径较小的球组装成单摆图1图1C.在最高点释放小球并同时开始计时D.在小球经过最低点时开始计时,测量30~50次全振动的时间(2)如图2所示,用游标卡尺测量摆球直径。摆球直径d=mm。图2(3)测量摆球直径d,摆线长1,单摆完成n次全振动的时间t,可得重力加速度的大小g=.(用题目所给的字母表示)。(4)某同学设计了利用单摆和力传感器验证机械能守恒定律的实验方案。如图3所示,0点为单摆的悬点,将摆球从A点由静止释放,摆球将在竖直面内的A、C之间来回摆动,B点为运动的最低点。摆球运动过程中用力传感器测量细线上的拉力大小,传感器示数的最大值和最小值分别为F₁和F₂。摆球静止在B点时,传感器示数为Fo。推导说明,Fo、Fi、F₂满足什么关系即可验证摆球运动过程中在A点和B点图317.(9分)18.(9分)(1)求飞机钩住阻拦索瞬间(2)若飞机拖着金属棒通过位移x后速度减为0,求此过程中电路获得的总电能E电。19.(10分)图220.(12分)北京正负电子对撞机是我国高能物理研究的重大科技基础设施,由长202米的直线加速器、周长240米的圆型储存环、北京谱仪和同步辐射实验装置等组成。已知元电荷为e,不计电子间的相互作用。(1)直线加速器采用行波加速技术,可近似认为电子在加速过程中始终处于大小恒定的等效匀强电场中。位于加速器前端的电子枪发出的电子束(初速度可视为0)经加速管加速,动能达到Ek时撞击钨转换靶产生正负电子对。a.求加速管中等效匀强电场的电压U。b.设电子枪单位时间发射的电子个数为n,电子撞击靶的速率为v,请建立合理的物理模型,论证电子束对钨转换靶产生的冲击力大小F与z”的关系满足Fxz°,并确定a的值。(2)接近光速c的电子进入圆形储存环,在磁场束缚下做圆周运动。运动过程中,电子因圆周运动持续均匀地向外辐射电磁波而损失能量,但其速度变化极小,可近似认为保持光速c不变。由爱因斯坦质能方程E=mc²可知,接近光速运动的粒子能量变化时,其质量会发生明显变化。已知电子的初始能量为Eo,每圈损失的能量为.AF.为了保持电子在半径为R的轨道上做圆周运动,请推导磁感应强度B随时间r变化的关系式(忽略磁场变化引起的感生电场的影响)物理答案及评分参考2026.4第一部分共14题,每题3分,共42分。第二部分共6题,共58分。15.(8分)16.(10分)(2)18.8(2分)(4)设摆长为L,摆球质量为m,摆球在A点时细线与竖直方向的夹角为θ,到达最低点的速度大小为v。从A点到B点,若机械能守恒,有在A点有F₂=mgcosθ摆动到B点有静止在B点有F₀=mg联立以上几式可得3F₀=F₁+2F₂因此,若F₀、F₁、F2满足3F₀=F₁+2F₂,可验证摆球运动过程中在A点和B点的机械能相等。(4分)17.(9分)解得v=4m/s(3分)18.(9分)解得(3分)解得(3分)(2)飞机拖着金属棒减速到0的过程中,解得
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