电流一直增大;若b向左匀速运动,b所在位置的磁无关,小球质量大则对应下方弹簧的劲度系数大,场一直增大,由安培力公式结合分析可知,b中电流综上分析可知,C正确。一直减小,B正确;t。时刻后b先做匀减速运动,后5.D设卫星A的运动半径是rA,卫星B的运动半径反向做匀加速运动,若。时刻b中电流方向不改变,是rB、周期是T,两卫星相邻两次相距最近的时间则安培力与滑动摩擦力方向相反,且安培力小于滑间隔为t,根据万有引力提供向心力,对卫星A有动摩擦力,2。时刻后摩擦力方向改变,且b要反向Mm=m,A对近地卫星有G。2三m,联立解加速,分析可得,2t。时刻后安培力要改变方向;若。R。时刻b中电流方向改变,则安培力与滑动摩擦力方得rA=2R①,同理可求得卫星B的轨道半径rg=向相同,2t。时刻后摩擦力方向改变,且b要反向加8R②,故两卫星的最近距离为△x1=TB-TA=6R,③,最远距离为△x2=T4+rg=10R④,B、C错误;根据牛速,分析可得,2。时刻后安培力方向不改变,综上分析可知,电流方向在t。或2。时刻改变1次,C错顿第二定律有Gmr⑤,联立①②6解得Mm42误,D正确。T。=8TA,A、B两卫星两次相距最近时转过的角度差3.B设导轨宽度为L,磁感应强度为B,导体棒PQ的初速度为。,两棒初始距离为xo,两导体棒的总电阻为2m,则有云T为R,导体棒MN、PO的质量分别为m、2m,第一次如图所示,设经过时间'两卫星A、B分别处于A'和运动过程中,均电动势E=会曾,其中4D=L×B,两卫星间距为△x,由余弦定理有△x2=r,2+rB2-2rA'Bcos(wA-ωB)t',可见△x与时间为非线性关系,综上所述,A错误,D正确2,均电流7=均安培力F=BL,对导体棒PQ由动量定理有-F△t=2m(0-),联立可得B。-2m(0-o),第二次运动过程中,导体棒P0B2R减速、导体棒MN加速,当两导体棒速度相同时,感6.AC原子核的质量数=质子数+中子数,故5U的应电流为0,两棒将做匀速直线运动,即两导体棒最中子数为143,贺Pb的中子数为125,B错误;原子核终共速,设两棒共速时的速度为"共,两棒相对移动发生a衰变释放出He粒子,原子核质量数减少4,的距离为x',由动量守恒定律有2m。=(m+2m)v共,质子数减少2,中子数减少2,原子核发生B衰变释该过程中,对导体棒PQ受力分析结合动量定理和放出e,原子核质量数不变,质子数增加1,中子数法拉第电磁感应定律可得.B减少1,由题图可知5U衰变为?Pb过程中发生7R-=2m(v共-o),联次衰变、4次B衰变,结合α衰变与B衰变规律可立上式解得=石0,即两导体棒相对运动的最大知中子数一质子数图像中发生一次衰变,原子核分别向左、向下移动2格,发生一次β衰变,原子核距离为。x。,分析可得两导体棒间面积最终为了。S0分别向右、向下移动1格,A正确;质量数一中子数图像中发生一次α衰变,原子核向左移动2格、向下[易错]区分相对移动面积与最终面积。移动4格,发生一次B衰变原子核向左移动1格,CB正确。正确,D错误。4.C结合题意可知,小球释放后先做自由落体运动,7.(1)D(2)如图所示(3)500接触弹簧后受到竖直向上的弹力作用,弹力从0逐-/(cm渐增大,当竖直向上的弹力等于小球的重力时,小球的加速度为0,此时小球的速度达到最大,小球从接触弹簧至速度达到最大过程的位移x即为小球加0.100速度为0时弹簧的压缩量,由胡克定律及牛顿第二定律可得x-mg=0,即x=唱,结合题意分析可得,0.05满足条件的情况为==m,即与h,、h,的大小510152025n21r21s)108膳远高考交流QQ群730500642
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