【正文】 – Po]S1d / L21．（12分）解：（1）棒勻速向左運動，感應電流為順時針方向，電容器上板帶正電。 ∵微粒受力平衡，電場力方向向上，場強方向向下∴微粒帶負電 （1分） mg = （1分） Uc=IR （1分） （1分） E = Blv0 （1分）由以上各式求出 （1分） （2）經時間t0，微粒受力平衡 mg = （1分） （1分） 求出 或 （1分） 當t t0時，a1 = g –，越來越小，加速度方向向下 （1分） 當t = t0時，a2 = 0 （1分） 當t t0時，a3 =– g，越來越大，加速度方向向上 （1分）：（1）質點從P到P，由平拋運動規(guī)律 h=gt v v 求出v= 方向與x軸負方向成45176。角 （2）質點從P到P，重力與電場力平衡，洛侖茲力提供向心力 Eq=mg Bqv=m (2R)=(2h)+(2h) 解得E= B=（1） 質點進入第四象限，水平方向做勻速直線運動，豎直方向做勻速直線運動。當豎直方向的速度減小到0，此時質點速度最小，即v在水平方向的分量 v176。= 方向沿x軸正方向23．解：（20分）（1）由動量守恒定律：mυ0=2mυ………………………………2分碰后水平方向：qE=2ma …………………2分2aXm=0υ2………………………………2分得：…………………………………………1分（2）在t時刻，A、B的水平方向的速度為…………………1分豎直方向的速度為υγ=gt………………………………………………1分合速度為：……………………………………………2分解得υ合的最小值：……………………………………3分（3）碰撞過程中A損失的機械能：………2分碰后到距高臺邊緣最大水平距離的過程中A損失的機械能：…………………………………………………………2分從開始到A、B運動到距離高臺邊緣最大水平距離的過程中A損失的機械能為：……………………………………………………………2分24（20分）（1）如圖答1所示，經電壓加速后以速度射入磁場，粒子剛好垂直PQ射出磁場，可確定粒子在磁場中做勻速圓周運動的圓心在PQ邊界線的O點，半徑與磁場寬L的關系式為 （2分），又 （2分），解得 （2分）加勻強電場后，粒子在磁場中沿直線運動射出PQ邊界的條件為Eq＝Bq（2分），電場力的方向與磁場力的方向相反。 （2分）由此可得出，E的方向垂直磁場方向斜向右下（2分），與磁場邊界夾角為（2分），如圖答2所示。（2）經電壓加速后粒子射入磁場后剛好不能從PQ邊界射出磁場，表明在磁場中做勻速圓周運動的軌跡與PQ邊界相切，要確定粒子做勻速圓周運動的圓心O的位置，如圖答3所示，圓半徑與L的關系式為： （2分）又，解得 （2分）由于，所以 （2分 2（20分）（1）原子為中性，分裂后一定有qa=qb（b一定帶負電） (2分) 原子分裂前后動量守恒，則pa+pb=0 （2分）粒子在磁場中運動時由牛頓定律有 （2分）∴ （2分）則： （2分）（2）a、b粒子相遇時：ta=tb （2分） 由題意分析可知,a粒子在第四次經過y軸與b粒子第一次相遇時，b粒子應第三次經過y軸。則ta=Ta1+Ta2 tb=Tb1+Tb2/2 （2分） ∵ （2分）∴ 即 （2分）代入數(shù)據(jù)并化簡得：解之得：26 (1)小物體下滑到C點速度為零才能第一次滑入圓弧軌道即恰好做簡諧運動 從C到D由機械能守恒定律有： mgR(1cosθ)= 在D點用向心力公式有： Fmg=m 解以上二個方程可得： F=3mg2mgcosθ (2)從A到C由動能定理有： mgsinθ(S+Rcotθ) μmgcosθRcotθ=0 解方程得： S=(μcotθcotθ)R 25．（1）對27（1）對b微粒，沒與a微粒碰撞前只受重力和電場力，則有2qE = 4mg ∴E = 對a微粒碰前做勻速直線運動，則有 Bqv0 = Eq + mg ∴v0 = （2）碰撞后，a、b結合為一體，設其速度為v 由動量守恒定律得 mv0 = 5mv ∴v = 碰后的新微粒電量為– q 設Q點與O點高度差為h 由動能定理： 5mgh – Eqh =5m () –5m ()2 ∴h = （3）碰撞后，a、b分開，則有 mv0 = mva + 4mvb vb = v0，得va = – a微粒電量為 – q / 2，受到的電場力為 E ∴F電 = mg 故a微粒做勻速圓周運動，設半徑為R B | va | ∴R = a的最高點與O點的高度差ha = 2R =。28 29(1)“火箭”整體(含彈簧)在彈簧解除鎖定的瞬間，彈簧彈力遠大于箭體重力，故動量守恒：m1v1m2v2=0 同時機械能守恒：(m1v12)/2+(m2v22)/2=E0 ∴v1=[2m2E0/m1(m1+m2)] v2=[2m1E0/m2(m1+m2)] ∴“火箭”上部分所能達到的最大高度為：H1=v12/2g=m2E0/m1g(m1+m2) x (2)“火箭”上升的時間為：t=v1/g 水池深度為：H2=v2t/2 “火箭”下部分克服水的浮力共做功：WF=m2gH2+m2v22/2 以上各式聯(lián)立可得：WF=E0 30設衰變后，氡核的速度為v0，α粒子的速度為vα，由動量守恒定律得 （M－m）v0=mvα α粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動，到達A點需時 又 氡核在電場中做勻加速直線運動，t時速度為v=v0+at 氡核加速度 由以上各式解得：。31 或。32 33不會為：（4=3+1分）（4=3+1分）34．解：(1)對P由A→B→C應用動能定理，得 WFμ1m1g(2L1+L2)= (4分) 解得WF=6J (3分) (2)設P、Q碰后速度分別為vv2，小車最后速度為v，由動量守恒定律得 m1vc=m1v1+m2v2 (2分) m1vc=(m1+m2+M)v (2分) 由能量守恒得μ2m1gS+μ2m2gL= (3分) 解得，v2=2m/s v2′= v= (3分)　當v2′=時，v1=v2′不合題意，舍去。 (2分) 即P與Q碰撞后瞬間Q的速度大小為v2=2m/s 24導與練上有35(20分) 解：（1）由幾何關系可知，AB間的距離為R (1分)小物塊從A到B做自由落體運動，根據(jù)運動學公式有 ① (2分)代入數(shù)據(jù)解得vB=4m/s，方向豎直向下 (2分)（2）設小物塊沿軌道切線方向的分速度為vBx，因OB連線與豎直方向的夾角為60176。，故vBx=vBsin60176。 ② (2分) 從B到C，只有重力做功，根據(jù)機械能守恒定律有 ③ (2分)代入數(shù)據(jù)解得m/s (1分)在C點，根據(jù)牛頓第二定律有 ④ (2分)代入數(shù)據(jù)解得N (1分)再根據(jù)牛頓第三定律可知小物塊到達C點時對軌道的壓力FC=35N (1分)（3）小物塊滑到長木板上后，它們組成的系統(tǒng)在相互作用過程中總動量守恒，減少的機械能轉化為內能。當物塊相對木板靜止于木板最右端時，對應著物塊不滑出的木板最小長度。根據(jù)動量守恒定律和能量守恒定律有mvC=(m+M)v ⑤ (2分) ⑥ (2分)聯(lián)立⑤、⑥式得 ⑦代入數(shù)據(jù)解得L= (2分)36(共20分)(1)運動。因磁場運動時，框與磁場有相對運動，ad、b邊切害蟲磁感線，框中產生感應電流(方向逆時針)，同時受安培力，方向水平向右，故使線框向右加速運動，且屬于加速度越來越小的變加速運動。 …………(6分)(2)阻力f與安培力F安衡時，框有vmf=Kvm=F=2IBL①………(2分)其中I=E/R ②………(1分)E=2BL(vvm) ③………(2分)①②③聯(lián)立得：Kvm=2[2BL(vvm)/R]BL∴Kvm=(4B2L2v4B2L2vm)/R∴vm=4B2L2v/(KR+4B2L2) ④………(1分) = ⑤………(2分)(3)框消耗的磁場能一部分轉化為框中電熱，一部分克服陰力做功。據(jù)能量守恒E硫=I2Rt+Kvmvmt (4分)E磁=[4B2L2(vvm)2/R]1+Kvm21 =+018 = (2分)37（20分）（1）根據(jù)磁場分布特點，線框不論轉到磁場中哪一位置，切割磁感線的速度始終與磁場方向垂直，故線框轉到圖示位置時，感應電動勢的大小E=2Blv=2Bl=BlLω（3分）。（2）線框轉動過程中，只能有一個線框進入磁場（作電源），另一個線框與外接電阻R并聯(lián)后一起作為外電路。.電源內阻為r，外電路總電阻R外=：UR=IR外（4分）（3）和在磁場中，通過R的電流大小相等，iR=BlLω.從線框aa′進入磁場開始計時，每隔T/8（線框轉動45176。）電流發(fā)生一次變化，其iR隨時間t變化的圖象如圖所示。（5分，其中圖3分）（4）因每個線框作為電源時產生的總電流和提供的功率分別為： I=,　　P=IE=.（4分）兩線框轉動一周時間內，上線圈只有兩次進入磁場，每次在磁場內的時間（即作為電源時的做功時間），外力驅動兩線圈轉動一周的功，完全轉化為電源所獲得的電能，所以W外=4P=P=P（4分）38 .解； ( 1 ）m對彈簧的彈力大于等于細繩的拉力 T 時細繩將被拉斷．有T=kx0 ①mv≥kx ②解①②式得v0≥ ③(2)細繩剛斷時小滑塊的速度不一定為零，設為v1，由機械能守恒有mv=mv+kx ④∴v1 = ⑤當滑塊和長板的速度相同時，設為v2，彈簧的壓縮量x最大，此時長板的加速度 a 最大，由動量守恒和機械能守恒有( 3 ）設滑塊離開長板時，滑塊速度為零，長板速度為v3，由動量守恒和機械能守恒有其中m＞M 39. (1）粒子在電場中x偏轉：在垂直電場方向v = v0平行電場分量d = v t ①= ②= v0 得粒子在磁場中做勻速畫周運動．故穿出磁場速度 ③(2)在電場中運動時 v=t= ④得 E=