高考物理二轮复习磁场及带电体在磁场中的运动练案 联系客服

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GMm2?2?m()r 2rT轨道半径

16Rr=R??6R=R?

nn联立解得

r3(n?6)3R T?2??2?3GMng故BCD错误,A正确; 故选A。 3.A 【解析】 【详解】

A.分子间同时存在引力和斥力,在平衡距离以内表现为斥力,在平衡距离以外表现为引力,在10r0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力,A正确;

BC.设分子平衡距离为r0,分子距离为r,当r>r0,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当r

D.分子间距离越大,分子间的斥力越小,D错误。 故选A。 4.B 【解析】 【分析】 【详解】

A.小圆环到达B点时受到细线水平向右的拉力和圆弧轨道对圆环的水平向左的支持力,竖直方向受到向下的重力,可知此时小圆环的加速度为g竖直向下,选项A错误;

B.小圆环从A点由静止开始运动,运动到B点时速度恰好为零,且一切摩擦不计,可知小圆环到达B点后还能再次回到A点,选项B正确;

C.小圆环到达P点时,因为轻绳与轨道相切,则此时小圆环和物块的速度相等,选项C错误; D.当小圆环运动到B点速度恰好为0时,物块M的速度也为0,设圆弧半径为R,从A到B的过程中小圆环上升的高度h=R;物块M沿斜面下滑距离为

L?

RR?(?R)?(3?3)R

sin30tan3017

由机械能守恒定律可得

mgh?MgLsin30?

解得

m3?3 ?M2选项D错误。 故选B。 5.C 【解析】 【详解】

AB.小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为θ。 对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有: 在竖直方向有 Fcosθ-mg=0…① 在水平方向有

4?2Fsin??m2Lsin? …②

T由①②得 T?2πLcosθ g分析题意可知,连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcosθ,相等,所以周期相等 T1:T2=1:1 角速度

?=2? T则角速度之比 ω1:ω2=1:1 故AB错误;

C.根据合力提供向心力得

v2 mgtan??mhtan?解得

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v?tan?gh

根据几何关系可知

tan?1?2L1?h2h2L22?h?8

tan?2?h?3 故线速度之比

v1:v2?8:3

故C正确;

D.向心加速度:a=vω,则向心加速度之比等于线速度之比为

a1:a2?8:3 故D错误。 故选C。 6.B 【解析】 【详解】

A.安培发现了电流的磁效应,选项A错误;

B.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应从动量方面进一步揭示了光的粒子性,选项B正确; C.半衰期不随外界环境的变化而变化,选项C错误;

D.比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,选项D错误。 故选B。 7.C 【解析】 【分析】 【详解】

AB.无论人手夹紧还是夹子下移使夹子顶角变化,茶杯向上匀速运动时,茶杯处于平衡状态,合力为零。故

F?(M?m)g 2f静?Mg

摩擦力不变,故AB错误;

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C.当向上加速时,茶杯所受的摩擦力达到最大静摩擦力时,力F的值最大,则有

2f?Mg?Ma

F?(M?m)g?(M?m)a

联立解得F?2f(m?M),故C正确;

MD.当茶杯的运动状态改变,如向上匀加速运动时,F大于(M+m)g,故D错误。 故选C。 8.C 【解析】 【分析】 【详解】

A.在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故A错误。

BCD.太空垃圾在地球的引力作用下绕地球匀速圆周运动,根据

Mm2?2v2G2?m()r?m?m?2r?ma

rTr可得

v?a?GM rGM 2r??GM r3离地越低的太空垃圾运行角速度越大;离地越高的太空垃圾运行加速度越小;离地越高的太空垃圾运行速率越小,故BD错误,C正确。 故选C。 9.C 【解析】 【详解】

A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误; B.β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误;

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