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      2025北京顺义高三一模物理试题及答案

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      2025北京顺义高三一模物理试题及答案

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      这是一份2025北京顺义高三一模物理试题及答案,共12页。试卷主要包含了 mgh  1 mv2等内容,欢迎下载使用。

      顺义区 2025 高三第一次统一测试物理参考答案16.(1)低
      t
      2
      2R  1 gt
      2
      5 4
      2
      5 4
      2

      32G M4 5
      8G M4 5
      第一部分
      第二部分
      d
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      D
      B
      A
      D
      D
      C
      B
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      D
      A
      C
      D
      C
      B
      C
      (3)
      (m1  m2 )d
      15.(1)右
      (2)B
      t1
      t2
      (2)
      n
      2
      (3)大于 (4) 4π(L2−L1)T2−T2 2 1
      (5)重力沿圆弧切线方向的分力 F=mg sin ,当摆角 θ 很小时,摆球运动的圆弧可以看
      x
      成直线,圆弧 OP 的长度可认为与摆球的位移 x 大小相等,即 sin    L ,单摆振动的
      回复力 F 可表示为 F mg x 式中负号表示回复力与位移的方向相反。摆球质量 m 和摆
      L
      mg
      长 L 一定, 可以用一个常量 k 表示,于是上式可以写成 F=-kx
      L
      17.(1) mgh  1 mv2
      B  4 m/s
      2
      (2) mg h(  2R)  1 mvD2
      2
      FN  mg  mvDR
      FN  6 N
       0.8 m
      (3) x  vDt
      2 2
      18.(1) E  BLv  E  2 V
      v/(m·s )E
      (2) I  R F安  BIL F  F安  maa  5 m/s2
      0



      图 2
      t/s
      -1
      (3)
      2 2

      = vt 解得
       7.2 m
      (F  B L v)t  mv
      R
      19.(1) G  M   2
      0
      2GM0
      M 2 L
      L3
      0
      2
      L 2
      P
      (2) S= 
      4πD 5c r
      4πD 5πc r D
      (3) 2 2 1 M v12  GM 
      2 4r M v
      1
      GM
      M v2
      r
      4
      2
      2r
      k
      2
      r
      GM 2
      ( )
      2
      2
      2
       12



      GM 2 GM 2 GM
      系统增加的动能 E   2   2 
      2r 4r 2r
      GM 2 GM 2 GM 2
      系统减小的势能 Ep    ( ) 
      r r r
      2
      0
      0
      2
      k
      p
      2
      系统减小的机械能 E  E  E  GM
      Ee  ma , E  , y  at
      2
      U eL0 2 2dmv
      t
      所以位置坐标为(
      B d0 v3
      2r

      根据能量守恒: E  Pt
      2
      P  GM
      2rt
      21
      20.(1) Eq  m R联立可得 v1 
      EqR m
      (2)由题意可知,所有粒子在磁场中运动的半径相同,若沿左边界向下射入磁场的粒子
      不能从右边界射出,则所有粒子均不能从右边界射出,临界情况如 图所示。
      由几何关系: H  2R
      由牛顿第二定律: Bmin qv2  mv2R2
      解得 Bmin  2mv2qH
      (3)a.电子在两极板间运动时有: L  v3t
      U 1
      d 2
      射出电场时 vy  at
      在磁场中运动的时间; t Z
      v3
      在垂直磁场平面上,做匀速圆周运动: B e0 vy  mv
      R2T  2πR
      y
      以上各式联立可得: y 
      R  0U LB dv 0 3
      5πm  5T 2B e0 4
      U L
      , U eL0  U L0 )
      2dmv B d0 v3
      b.电子在磁场中沿 O3O4 方向做 匀速运动;垂直 O3O4 方向以 vy 的速度做匀速圆周运动, 所有电子到达屏幕所用的时 间相同,转过的角度也相 同,又如图所示,y
      x
      tan   2 3 可知 为定
      值,即不同位置出射的电子
      的圆心在同一条线上,所以所有电子在屏幕上位置在一条直线上,图形如图所 示。
      推导函数表达式为y  0
      x
      eB L  2mv
      2mv3

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