(課標(biāo)版)高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題三 電場(chǎng)與磁場(chǎng) 第12講 計(jì)算題對(duì)“帶電粒子在電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的考查限時(shí)練(含解析)-人教版高三全冊(cè)物理試題
《(課標(biāo)版)高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題三 電場(chǎng)與磁場(chǎng) 第12講 計(jì)算題對(duì)“帶電粒子在電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的考查限時(shí)練(含解析)-人教版高三全冊(cè)物理試題》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《(課標(biāo)版)高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題三 電場(chǎng)與磁場(chǎng) 第12講 計(jì)算題對(duì)“帶電粒子在電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的考查限時(shí)練(含解析)-人教版高三全冊(cè)物理試題(12頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、計(jì)算題對(duì)“帶電粒子在電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)”的考查 [A組 12分中難大題練——少失分] 1.(12分)(2019·四川廣元模擬)如圖所示,從O點(diǎn)引出的兩條射線(xiàn)OP、OQ,在兩射線(xiàn)夾角α=37°的區(qū)域內(nèi)存在著垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.25 T,邊界上有磁場(chǎng),且磁場(chǎng)區(qū)域足夠大.A為射線(xiàn)OQ上離O點(diǎn)距離s=10 cm處的一點(diǎn),大量相同的帶負(fù)電粒子以相同的速率經(jīng)過(guò)A點(diǎn),在紙面內(nèi)沿不同方向射入磁場(chǎng),粒子質(zhì)量m=3×10-7 kg、電荷量q=1×10-2 C、速率v=5×102 m/s,不計(jì)粒子重力、粒子間的相互作用,sin 37°=0.6.求: (1)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r;
2、 (2)能從射線(xiàn)OP射出磁場(chǎng)的粒子中,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間t(結(jié)果用含π的代數(shù)式表達(dá)). 解析:(1)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),有 Bqv=m(2分) 代入數(shù)據(jù)得r=6 cm(2分) (2)因粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑是固定的,只有粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的弧長(zhǎng)(或?qū)?yīng)的弦長(zhǎng))最短時(shí),其運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短.過(guò)A作垂直于OP的線(xiàn)段AD,當(dāng)粒子沿圓弧從D點(diǎn)射出磁場(chǎng)時(shí),弦長(zhǎng)最短,設(shè)其對(duì)應(yīng)的圓心為O,其軌跡如圖所示 =·sin α=10×0.6 cm=6 cm(2分) 所以,△ADO′為等邊三角形, 圓心角∠AO′D=60°(2分) 運(yùn)動(dòng)周期T==×10-4 s(2分) 最短時(shí)間t==×
3、10-4 s.(2分) 答案:(1)6 cm (2)×10-4 s 2.(12分)(2019·湖南六校聯(lián)考)如圖所示,圓1和圓2之間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(垂直紙面,沒(méi)有畫(huà)出),圓2和圓3之間的電勢(shì)差為U,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為e的電子從A點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)過(guò)時(shí)間t從C點(diǎn)對(duì)著圓心O射入磁場(chǎng),其運(yùn)動(dòng)軌跡恰好與圓1相切,已知圓1的半徑r1= .求: (1)圓2的半徑r2; (2)電子能否再次回到A點(diǎn),如果能,求出電子從A點(diǎn)出發(fā)至再次回到A點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間,如果不能,請(qǐng)通過(guò)計(jì)算說(shuō)明原因. 解析:(1)設(shè)進(jìn)入C點(diǎn)的速度為v,eU=mv2,(2分) 解得v=,(1分) 軌道半徑為r= =
4、 =r1;(2分) 由幾何關(guān)系可知 r2==r1= ;(1分) (2)能回到A點(diǎn),在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為 t1=12t;(2分) 在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2=6×T=;(2分) 所以t總=t1+t2=12t+.(2分) 答案:(1) (2)能 12t+ 3.(12分)如圖所示,光滑絕緣的細(xì)圓管彎成半徑為R的半圓形,固定在豎直面內(nèi),管口B、C的連線(xiàn)水平.質(zhì)量為m的帶正電小球從B點(diǎn)正上方的A點(diǎn)自由下落,A、B兩點(diǎn)間距離為4R.從小球(小球直徑小于細(xì)圓管直徑)進(jìn)入管口開(kāi)始,整個(gè)空間中突然加上一個(gè)斜向左上方的勻強(qiáng)電場(chǎng),小球所受電場(chǎng)力在豎直方向上的分力大小與重力相等,結(jié)果小球從管口C處
5、離開(kāi)圓管后,又能經(jīng)過(guò)A點(diǎn).設(shè)小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程中電荷量沒(méi)有改變,重力加速度為g,求: (1)小球到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度大??; (2)小球受到的電場(chǎng)力大小. 解析:(1)小球從開(kāi)始自由下落到管口B的過(guò)程中機(jī)械能守恒,故有mg·4R=mv(2分) 到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度大小為vB=2(2分) (2)設(shè)電場(chǎng)力的豎直分力為Fy,水平分力為Fx,則Fy=mg(方向豎直向上).小球從B運(yùn)動(dòng)到C的過(guò)程中,由動(dòng)能定理得Fx·2R=mv-mv(2分) 小球從管口C處脫離圓管后,做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),其軌跡經(jīng)過(guò)A點(diǎn),有y=4R=vCt(1分) x=2R=axt2=t2(1分) 聯(lián)立解得Fx=mg(2分) 電場(chǎng)力的大小為qE
6、==mg(2分) 答案:(1)2 (2)mg 4.(12分)(2019·寧夏銀川一中二模)如圖所示,在直角坐標(biāo)系xOy中,點(diǎn)M(0,1)處不斷向+y方向發(fā)射大量質(zhì)量為m、電荷量為-q的粒子,粒子的初速度大小在0<v<v0之間.這些粒子所經(jīng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直紙面向里,求: (1)速度為v0的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑; (2)若所有粒子都沿+x方向穿過(guò)b區(qū)域,均沿-y方向通過(guò)點(diǎn)N(3,0),求符合要求的磁場(chǎng)范圍的最小面積,并在所給的坐標(biāo)系中畫(huà)出粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的示意圖. 解析:(1)由牛頓第二定律可知qv0B=m(2分) 解得R0=(2分) (2)在a區(qū)域,設(shè)任一速度為
7、v的粒子偏轉(zhuǎn)90°后從(x,y)離開(kāi)磁場(chǎng) 由幾何關(guān)系有x=R,y=R+(2分) 解得y=x+(2分) 上式與R無(wú)關(guān),說(shuō)明磁場(chǎng)右邊界是一條直線(xiàn) 此后粒子均沿+x方向穿過(guò)b區(qū)域,進(jìn)入c區(qū)域,由對(duì)稱(chēng)性知,其磁場(chǎng)區(qū)域如圖所示.(2分) 磁場(chǎng)的最小面積為 S=2=(π-2)2(2分) 答案:(1) (2)(π-2)2 圖見(jiàn)解析 5.(12分)(2019·江蘇揚(yáng)州聯(lián)考)如圖所示為電子發(fā)射器原理圖,M處是電子出射口,它是寬度為d的狹縫.D為絕緣外殼,整個(gè)裝置處于真空中,半徑為a的金屬圓柱A可沿半徑向外均勻發(fā)射速率為v的電子;與A同軸放置的金屬網(wǎng)C的半徑為2a.不考慮A、C的靜電感應(yīng)電荷
8、對(duì)電子的作用和電子之間的相互作用,忽略電子所受重力和相對(duì)論效應(yīng),已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e. (1)若A、C間加速電壓為U,求電子通過(guò)金屬網(wǎng)C發(fā)射出來(lái)的速度大小vC; (2)若在A、C間不加磁場(chǎng)和電場(chǎng)時(shí),檢測(cè)到電子從M射出形成的電流為I,求圓柱體A在t時(shí)間內(nèi)發(fā)射電子的數(shù)量N.(忽略C、D間的距離以及電子碰撞到C、D上的反射效應(yīng)和金屬網(wǎng)對(duì)電子的吸收) (3)若A、C間不加電壓,要使由A發(fā)射的電子不從金屬網(wǎng)C射出,可在金屬網(wǎng)內(nèi)環(huán)形區(qū)域加垂直于圓平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),求所加磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的最小值. 解析:(1)對(duì)電子經(jīng)A、C間的電場(chǎng)加速時(shí),由動(dòng)能定理得 Ue=mv-mv2(2分)
9、解得vC=(2分) (2)設(shè)t時(shí)間內(nèi)從A中發(fā)射的電子數(shù)為N,由M口射出的電子數(shù)為n,則 I=(1分) n= N=(1分) 解得N=(1分) (3)電子在A、C間磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),其軌跡圓與金屬網(wǎng)相切時(shí),對(duì)應(yīng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B最小.設(shè)此軌跡圓的半徑為r,則 (2a-r)2=r2+a2(1分) Bev=m(2分) 解得B=(2分) 答案:(1) (2) (3) [B組 20分壓軸大題練——多得分] 6.(20分)(2019·山東昌樂(lè)二中二模)如圖,xOy平面內(nèi)存在著平行于y軸的勻強(qiáng)電場(chǎng),一個(gè)質(zhì)量為m、帶電荷量為-q的粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O以速度v0沿x軸正方向開(kāi)始運(yùn)動(dòng).當(dāng)它經(jīng)過(guò)
10、圖中虛線(xiàn)上的M(2a,a)點(diǎn)時(shí),撤去電場(chǎng),粒子繼續(xù)運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后進(jìn)入一個(gè)垂直于xOy平面的矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域(圖中未畫(huà)出),又從虛線(xiàn)上的某一位置N處沿y軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng)并再次經(jīng)過(guò)M點(diǎn).已知磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=,不計(jì)粒子的重力.試求:(結(jié)果用m、v0、q、a表示) (1)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小及方向. (2)N點(diǎn)的坐標(biāo). (3)矩形磁場(chǎng)的最小面積. 解析:(1)因?yàn)榱W酉蛏献鲱?lèi)平拋運(yùn)動(dòng),所以電場(chǎng)方向沿y軸的負(fù)方向.(1分) 粒子從O到M做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)時(shí)間為t,則有 2a=v0t(2分) a=t2(2分) 得E=(1分) (2)設(shè)粒子運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn)時(shí)速度為v,與x方向的夾角為α,則
11、vy=t=··=v0(1分) v==v0,tan α==,即α=30°(1分) 由題意知,粒子從P點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng),從N點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),由左手定則知磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面(紙面)向外;粒子在磁場(chǎng)中以O(shè)′點(diǎn)為圓心做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)半徑為R, 則由qvB=m解得粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為 R===a(2分) 由幾何關(guān)系知,β=∠PMN=30°(1分) 所以N點(diǎn)的縱坐標(biāo)為yN=+a=a+a,橫坐標(biāo)為xN=2a(1分) 得N點(diǎn)的坐標(biāo)為(2a,a+a)(1分) (3)當(dāng)矩形磁場(chǎng)為圖示粗實(shí)線(xiàn)矩形時(shí)的面積最小,則矩形的兩個(gè)邊長(zhǎng)分別是 L1=2R=2a(2分) L2=R+Rsin β=a(2分)
12、
面積為S= L1 L2=3a2(3分)
答案:(1) 沿y軸負(fù)方向 (2)(2a,a+a)
(3)3a2
7.(20分)(2019·河北滄州一中月考)如圖所示,將某正粒子放射源置于原點(diǎn)O,其向各個(gè)方向射出的粒子速度大小均為v0,粒子質(zhì)量均為m、電荷量均為q;在0≤y≤d的一、二象限范圍內(nèi)分布著一個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng),方向與y軸正向相同,在d 13、的相互作用,求:
(1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??;
(2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。?
(3)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間.
解析:(1)對(duì)沿x軸正方向發(fā)射的粒子有
x=1.5d,y=d,(1分)
由類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng)基本規(guī)律得x=v0t,(1分)
y=at2,(1分)
而a=,(2分)
聯(lián)立可得E=(1分)
(2)對(duì)沿x軸正方向發(fā)射的粒子射入磁場(chǎng)時(shí)有
1.5d=v0t,(1分)
d=t,(1分)
聯(lián)立可得vy=v0,v==v0,方向與x軸正方向成53°,斜向右上方,(2分)
由分析知該粒子軌跡恰與上邊緣相切時(shí),其余粒子均達(dá)不到y(tǒng)=2d邊界,由幾何關(guān)系可知
d=R+R,(1分)
根據(jù)牛頓 14、第二定律得Bqv=m(2分)
解得R=
聯(lián)立可得B=(1分)
(3)粒子運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間對(duì)應(yīng)最大的圓心角,經(jīng)過(guò)(1.5d,d)恰與上邊界相切的粒子軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角最大,由幾何關(guān)系可知圓心角為θ=254°,(2分)
粒子運(yùn)動(dòng)周期為T(mén)==,(2分)
則時(shí)間為t=T=.(2分)
答案:(1) (2) (3)
8.(20分)(2019·河南南陽(yáng)一中模擬)如圖甲所示,在直角坐標(biāo)系中有兩條與y軸平行的磁場(chǎng)邊界AB和CD,AB、CD與x軸的交點(diǎn)分別為M(2L,0)、N(4L,0).在AB和CD之間存在著垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),在AB與y軸之間存在著沿著y軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng).現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷 15、量為e的電子,在y軸上的P點(diǎn)以初速度v0沿著x軸的正方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng),正好從M點(diǎn)進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),且速度方向與x軸所成夾角為30°.
(1)求勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E;
(2)若電子不能越過(guò)邊界CD,求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B應(yīng)滿(mǎn)足的條件;
(3)若電子通過(guò)M點(diǎn)時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),磁場(chǎng)隨時(shí)間變化的情況如圖乙所示(垂直紙面向外為正,且不考慮磁場(chǎng)變化所產(chǎn)生的感應(yīng)電場(chǎng)),要使電子運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后從N點(diǎn)飛出,速度方向與x軸的夾角為30°.求磁場(chǎng)變化的周期T、磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大小各應(yīng)滿(mǎn)足的表達(dá)式.
解析:(1)由tan θ=,(1分)
vy=at,(1分)
eE=ma,(1分)
2L=v0t(1分)
解 16、得E=(1分)
(2)電子恰好不越過(guò)邊界CD的軌跡如圖甲實(shí)線(xiàn)所示
v=,(2分)
Rsin 30°+R=2L,(2分)
eBv=m(2分)
解得B=,即滿(mǎn)足B≥(1分)
(3)要滿(mǎn)足電子從N點(diǎn)射出,且與x軸的夾角為30°,軌跡如圖乙所示,在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期內(nèi),電子偏轉(zhuǎn)了60°,設(shè)電子的運(yùn)動(dòng)軌跡半徑為R0,所以在磁場(chǎng)變化的半個(gè)周期內(nèi),電子在x軸方向上的位移等于R0.(1分)
nR0=2L(n=1,2,3,…)(1分)
eB1v=m,v=(2分)
解得B1=(n=1,2,3,…)(2分)
又=,T1=(1分)
解得T=(n=1,2,3,…)(1分)
答案:(1) (2 17、)B≥ (3)T=(n=1,2,3,…) B1=(n=1,2,3,…)
9.(20分)(2019·湖南衡陽(yáng)聯(lián)考)如圖所示,圓心為O、半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1、方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)區(qū)域右側(cè)有一寬度也為R的足夠長(zhǎng)區(qū)域Ⅱ,區(qū)域Ⅱ內(nèi)有方向向左的勻強(qiáng)電場(chǎng),區(qū)域Ⅱ左右邊界CD、FG與電場(chǎng)垂直,區(qū)域Ⅰ邊界上過(guò)A點(diǎn)的切線(xiàn)與電場(chǎng)線(xiàn)平行且與FG交于G點(diǎn),F(xiàn)G右側(cè)為方向向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅲ.在FG延長(zhǎng)線(xiàn)上距G點(diǎn)為R處的M點(diǎn)放置一足夠長(zhǎng)的熒光屏MN,熒光屏與FG成θ=53°角,在A點(diǎn)處有一個(gè)粒子源,能沿紙面向區(qū)域內(nèi)各個(gè)方向均勻地發(fā)射大量質(zhì)量為m、帶電荷量為+q且速 18、率相同的粒子,其中沿AO方向射入磁場(chǎng)的粒子,恰能平行于電場(chǎng)方向進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ并垂直打在熒光屏上(不計(jì)粒子重力及其相互作用).求:
(1)粒子的初速度大小v0;
(2)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小E;
(3)熒光屏上的發(fā)光區(qū)域長(zhǎng)度Δx.
解析:(1)如圖所示,
分析可知,粒子在區(qū)域Ⅰ中的運(yùn)動(dòng)半徑r1=R(1分)
由qv0B1=m得(2分)
v0=(1分)
(2)因粒子垂直打在熒光屏上,由題意可知,在區(qū)域Ⅲ中的運(yùn)動(dòng)半徑為r2=2R(1分)
由qvB2=m得(2分)
v=(1分)
粒子在電場(chǎng)中做勻減速運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理得
-qER=mv2-mv(2分)
解得E=(B-4B);(2分 19、)
(3)如圖分析可知,
速度方向與電場(chǎng)方向平行向左射入?yún)^(qū)域Ⅰ中的粒子將平行電場(chǎng)方向從區(qū)域Ⅰ中最高點(diǎn)穿出,打在離M點(diǎn)x1處的屏上,由幾何關(guān)系得
(x1cos θ+R)2+(x1sin θ)2=4R2(2分)
解得x1=R(1分)
速度方向與電場(chǎng)方向平行向右射入?yún)^(qū)域Ⅰ中的粒子將平行電場(chǎng)方向從區(qū)域Ⅰ中最低點(diǎn)穿出,打在離M點(diǎn)x2處的屏上,由幾何關(guān)系得
(x2cos θ-R)2+(x2sin θ)2=4R2(2分)
解得x2=R(1分)
分析可知所有粒子均未平行于FG方向打在板上,因此熒光屏上的發(fā)光區(qū)域長(zhǎng)度為Δx=x2-x1(1分)
解得Δx=1.2R.(1分)
答案:(1) (2)(B-4B) (3)1.2R
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