20xx东台中学高三第五次阶段性考试物理试题(编辑修改稿)内容摘要:

入射光的频率为 ν0/2 时 , 产生的光电子的最大初动能为 E/2 ( 2) ( 8 分 ) 物理学家们普遍相信太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应 . 根据这一理论,在太阳内部 4个氢核 ( 11H ) 转化成一个氦核 ( He42 ) 和两个正电子 ( e01 ) 并放出能量 . 已知质子质量 mP= , α粒子 的质量 mα= ,电子的质量 me= , 1u的质量对应 . ① 写出该热核反应方程 ; ② 一次这样的热核反应过程中释放出多少兆电子伏的能量 ?(结果保留四位有效数字) A1 A2 R2 S1 S2 R3 S E r 25 2 2 20 O 5 10 15 Q y/cm x/m P A t/101s y/cm 2 2 10 O 2 6 8 4 甲 乙 接电源 纸带 钩码 O A B C D E 甲 乙 第 3 页 共 5 页 三、计算题:本题 4小题, 共 47分 . 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。 只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 14. ( 10 分 ) 静止在水平地面上的木箱,质量 为 50kg. 若用 F= 400N 的水平恒力推它,可以在 5s 内使它移动 s= 50m. 若用大小 仍 为 400N 而 方向与水平方向夹角为 37斜向上的拉力拉木箱从静止开始运动,使木箱能够到达 50m 远处, 则 拉力 的作用时间 最少 是多少。 ( cos37= ) 15. ( 12分 ) 如图所示,一光滑斜面的直角点 A 处固定一带电量为 +q,质量为 m 的绝缘小球,另一同样小球置于斜面顶点 B 处,已知斜面长为 L. 现把上部小球从 B 点从静止自由释放,球能沿斜面从 B点运动到斜面底端 C 处 . 求: ( 1) 小球从 B 处开始运动到斜面中点 D处时的速度 大小;( 2) 小球运动到斜面底端 C 处时,球对斜面的压力是 大小 . 16. ( 12分 ) 如图所示, K 与虚线 MN 之间是加速电场 , 虚 线 MN 与 PQ 之间是匀强电场,虚线 PQ 与荧光屏之间是匀强磁场,且 MN、 PQ 与荧光屏三者互相平行 , 电场和磁场的方向如图所示 , 图 中 A点与 O 点的连线垂直于荧光屏 .一带正电的粒子从 A 点离开加速电场,速度方向垂直于偏转电场方向射入偏转电场,在离开偏转电场后进入匀强磁场,最后恰好垂直地打在荧光屏上 .已知电场和磁场区域在竖直方向足够长,加速电场电压与偏转电场的场强关系为 U=21 Ed,式中的 d是偏转电场的宽度,磁场的磁感应强度 B 与偏转电场的电场强度 E和带电粒子离开加速电场的速度 v0关系符合表达式 v0=BE . 若题中只有偏转电场的宽度 d为已知量,则 ( 1)画出带电粒子轨迹示意图; ( 2)磁场的宽度 L为多少。 ( 3)带电粒子在电场和磁场中垂直于 v0方向的偏转距离分别是多少。 17. ( 13 分 ) ) 如图所示,两根正对的平行金属直轨道 MN、 M180。 N180。 位于同一水平面上,两轨道之间的距离 l=, 轨道的 MM180。 端之间接一阻值 R=, NN180。 端与两条位于竖直面内的半圆形 光滑金属轨道 NP、 N180。 P180。 平滑连接,两半圆轨道的半径均为 R0=. 直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度 B= T 的匀强磁场中,磁场区域的宽度 d=,且其右边界与 NN180。 重合 . 现有一质量 m=、 电阻 r=的导体杆 ab 静止在距磁场的左边界 s= 处 . 在与杆垂直的水平恒力 F= 的作用下 ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去 F,结果导体杆 ab 恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点 PP180。 . 已知导体杆 ab 在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆 ab与直轨道 之间的动摩擦因数μ=, 轨道的电阻可忽略不计, 取 g=10m/s2, 求: ( 1) 导体 杆刚进入磁场时, 通过 导体 杆 上的电流大小和方向; ( 2) 导体 杆穿过磁场的过程中 通过电阻 R 上的电荷量; ( 3)。
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