高考专题--- 图象信息问题2-2018年高考物理100考点最新模拟---精校解析 Word版

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1、100考点最新模拟题千题精练17-9一.选择题1.(2018衡水六调)两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则()A.N点的电场强度大小为零B.A点的电场强度大小为零C.NC间场强方向向x轴正方向D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功【参考答案】D【命题意图】本题考查电势图象的理解及其相关的知识点。2.(2018洛阳一模)如图所示,直线a、抛物线b和c为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率PE、输出功率PR、电

2、源内部发热功率Pr随路端电压U变化的图象,但具体对应关系未知,根据图象可判断()A.PEU图象对应图线a,由图知电动势为9V,内阻为3ΩB.PrU图象对应图线b,由图知电动势为3V,内阻为1ΩC.PRU图象对应图线c,图象中任意电压值对应的功率关系为PE=Pr+PRD.外电路电阻为1.5Ω时,输出功率最大为2.25W【参考答案】BC【命题意图】本题考查电功率图象、闭合电路欧姆定律、电路电功率关系及其相关的知识点。3(2018届江西赣中南五校第一次联考)如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强

3、度为B的匀强磁场区域,MN和M'N'是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图像.已知金属线框的质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图像中坐标轴上所标出的v1、v2、v3、t1、t2、t3、t4均为已知量(下落过程中线框abcd始终在竖直平面内,且bc边始终水平).根据题中所给条件,以下说法正确的是A.可以求出金属线框的边长B.线框穿出磁场时间(t4-t3)等于进入磁场时间(t2-t1)C.线框穿出磁场与进入

4、磁场过程所受安培力方向相同D.线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳热相等【参考答案】.AC【命题意图】本题考查电磁感应、速度图象、能量守恒定律及其相关的知识点,意在考查考生综合运用相关知识解决实际问题的能力。二、计算题1..如图所示,在xOy平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、沿y轴正方向电场强度为正)。在t=0时刻由原点O发射初速度大小为v0,方向沿y轴正方向的带负电粒子。已知v0、t0、B0,粒子的比荷,不计粒子的重力。(1)时,求粒子的位置坐标;(2)若t=

5、5t0时粒子回到原点,求0~5t0时间内粒子距x轴的最大距离;(3)若粒子能够回到原点,求满足条件的所有E0值。(2)粒子t=时回到原点,轨迹如图所示。,得又,所以。粒子在t0-2t0时间内做匀加速直线运动,2t0-3t0时间内做匀速圆周运动,则在时间内粒子距x轴的最大距离:。(3)如图所示,设带电粒子在x轴上方做圆周运动的轨道半径为r1,在x轴下方做圆周运动的轨道半径为r2,由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足(n=1,2,3,…),联立以上解得又由于得(n=1,2,3,…)2.(2016·湖北联考)如图(a)所示,水平直线MN下方

6、有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷=1×106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过×10-5s时间后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图(b)所示规律周期性变化(图(b)中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻)。(1)求匀强电场的电场强度E和O点与直线MN之间的电势差。(2)求t=×10-5s时刻电荷与O点的水平距离;(3)如果在O点右方d=67.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板的时间。【名师解析】(1)

7、电荷在电场中做匀加速直线运动,设其在电场中运动的时间为tE,有v0=atE,又因为qE=ma,解得:E=。将tE=×10-5s,=1×106C/kg,v0=1.5×104m/s代入解得:E=×104N/C=7.2×103N/C.。由动能定理,qU=mv02,解得:U=。代入数据得:U=112.5V。当磁场垂直纸面向里时,设电荷运动半径为r2,由qv0B2=m解得:r2==0.03m=3cm。运动周期:T2===×10-5s。故电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图J(a)所示。t=×10-5s时刻电荷与O点的水平距离:△d=2(r1

8、-r2)=4cm。(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期为:T=·×10-5s+4·×10-5s+×10-5s=×10-5s。根据电荷的运动情况可知,电荷到达

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