九师联盟 2024届高三2月质量检测理综L答案

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在球1沿着圆环从a到c的过程中，两球之间的距离L先增大，后减小，则可知球1受到的电场由于两粒子比荷相同，磁感应强度大小也相同，所以速度与半径成正比，即=一丹力先减小后增大，故D错误。Vz r2 m故选A。如n=1,m=2,则4=号219.【答案】AB【详解】A.时刻螺线管中电流增大时，其形成的磁场不断增强，因此线圈P中的磁通量增大，如2，m-1,则受-号楞次定律可知线咽P将阻碍其磁通量的增大，故线圈有远离和面积收缩的趋势，则V>G,故故CD正确；A正确；故选BCD。B2时刻螺线管中电流最大且不变时，其形成磁场不变，线圈P中的磁通量不变，因此磁铁线21.【答案】AC圈中无感应电流产生，故t:时刻N=G,此时穿过P的磁通量最大，故B正确；【详解】AB.初始时，系统处于静止状态，弹资处于压缩状态，对B,有C时刻螺线管中电流为零，此时两线圈的相互作用力为零，但是线圈P中磁通量是变化的，mgsina=kx因此此时线圈中有感应电流，故C错误：滑块C由静止释放，沿竖杆下滑的最大高度0.6m时，A对挡板的压力恰好为零，弹簧处于伸D.,时刻螺线管中电流不变时，其形成磁场不变，线圈P中的磁通量不变，因此磁铁线圈中无感应电流产生，故，时刻N=G,此时由于电流不是最小，则穿过P的磁通量不是最小，故D长状态，对A,有mgsina=kx错误。x1+x2=√+d正-d故选AB。解得x1=x2=0.1m20.【答案】BCDk=15 N/m【详解】A由于两粒子都从M点入射，最终都从N点离开磁场，所以a粒子向下偏，b粒子向上根据系统机械能守恒定律可得偏，根据左手定则，可知两粒子均带正电，故A错误；mg(+x:)sina=mcghB.设磁场区域半径为R,将MN当成磁场的边界，两粒子均与边界成45°角入射，根据运动的对解得c=50g称性可知，射出时速度方向也与边界成45°角，则粒子第一次穿越MN时速度偏转90°，与初速故A正确，B错误；度，的方向垂直，第二次穿越MN时速度再偏转90°，与初速度山，的方向平行，以此类推，可知C.滑块C由静止下滑到最低点的过程中，细绳拉力对物块B做功等于物块C克服绳拉力做的粒子a从N点离开磁场时的速度方向可能与初速度，的方向垂直也可能与初速度，的方向功，所以平行，故B符合题意，故B正确：W==megh=0.050X10X0.6J=0.3J故C正确；D.滑块C由静止下落到最低点速度为零，所以滑块C先加速后减速，说明C的加速度先向下后向上，所以滑块C到达最低点时加速度不为零，故D错误。故选AC。二、非选择题（共62分）(一)必考题：共47分。22.(6分)【答案】(1)1.00(1分)(2)0.050(2分)0.20(2分)(3)C(1分)CD.由于两粒子可围绕MN重复穿越，运动有周期性，根据题意可画出粒子a第一次穿越MN【详解(1)毫米刘度尺要估读最小刻度的下一位，因此遮光条的读效为1.00cm:后过N点和第二次穿越MN后过N点的运动轨迹如图(2)清块通过无电门1时的速度为一品设a粒子重复m次穿过MN,b粒子重复n次穿过MN,由几何关系可知通过光电门2时的述度为一dm·√2r1=2R(m=1,2,3…),n·√Er2=2R(n=1,2,3…)由进度位移关系，即-心=2L带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，有Bg=m二，可得U=B1_2gL+联立上迷各式整理可得一羽2月卷·物理参考答案第2页（共4页）