(完整版)高考物理难题集锦(一)含答案,推荐文档

合集下载

高中物理考试题难题及答案

高中物理考试题难题及答案

高中物理考试题难题及答案一、选择题1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t后,其速度变为v。

若物体在前一半时间内的位移与后一半时间内的位移之比为1:3,则物体的加速度a是多少?A. v/2tB. v/tC. 2v/tD. 3v/2t答案:D2. 一个质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。

若物体沿斜面下滑,求物体受到的摩擦力的大小。

A. mgsinθB. mgcosθC. μmgcosθD. μmgsinθ答案:D二、计算题3. 一个质量为2kg的物体从高度h=10m的平台上自由落体。

忽略空气阻力,求物体落地时的速度和动能。

解:根据自由落体运动公式,v² = v₀² + 2gh,其中v₀为初始速度,g为重力加速度(取9.8m/s²),h为高度。

由于物体是从静止开始下落,所以v₀=0。

将数值代入公式得:v² = 0 + 2 * 9.8 * 10v = √(2 * 9.8 * 10) ≈ 14.1 m/s动能Ek = 1/2 * m * v²,将数值代入得:Ek = 1/2 * 2 * (14.1)² ≈ 200.1 J4. 一个电路中包含一个电阻R=10Ω,一个电容器C=2μF,一个电源电压U=12V。

当电路稳定后,求电容器两端的电压。

解:当电路稳定后,电容器充满电,此时电容器两端的电压等于电源电压。

因此,电容器两端的电压Uc = U = 12V。

三、实验题5. 在一次物理实验中,学生使用弹簧测力计测量物体的重力。

如果弹簧测力计的读数为5N,弹簧的原长为0.1m,物体的位移为0.05m,求弹簧的劲度系数k。

解:根据胡克定律,F = kx,其中F为弹力,x为弹簧的形变量。

将数值代入得:k = F / x = 5N / 0.05m = 100N/m结束语:本套高中物理考试题涵盖了力学的基础知识点,包括运动学、动力学、能量守恒以及电路知识,旨在测试学生对物理概念的理解和应用能力。

高考物理难点试题及答案

高考物理难点试题及答案

高考物理难点试题及答案1. 试题:在光滑的水平面上,质量为m的物体受到一个恒定的水平力F作用,从静止开始运动。

求物体在力的作用下经过时间t的位移。

答案:根据牛顿第二定律,物体的加速度a等于力F除以质量m,即a = F/m。

物体的位移s可以通过公式s = 1/2 * a * t^2计算得出。

将加速度a代入公式,得到s = 1/2 * (F/m) * t^2。

2. 试题:一个质量为m的物体从高度h处自由下落,求物体落地时的速度。

答案:物体自由下落时,其速度v可以通过公式v = √(2gh)计算得出,其中g是重力加速度。

3. 试题:一个弹簧振子的周期为T,求弹簧振子完成n个全振动所需的时间。

答案:一个全振动所需的时间即为周期T,所以完成n个全振动所需的时间为nT。

4. 试题:在电场中,一个带电粒子的电荷量为q,电场强度为E,求粒子在电场中受到的电场力。

答案:带电粒子在电场中受到的电场力F可以通过公式F = qE计算得出。

5. 试题:一个质量为m的物体以初速度v0在水平面上做匀减速直线运动,加速度大小为a,求物体停止运动所需的时间。

答案:物体停止运动所需的时间t可以通过公式t = v0/a计算得出。

6. 试题:一个点电荷Q产生的电场强度在距离r处为E,求该点电荷的电量。

答案:点电荷Q的电量可以通过公式Q = 4πε₀ * E / r²计算得出,其中ε₀是真空中的电常数。

7. 试题:在磁场中,一个带电粒子的电荷量为q,速度为v,磁场强度为B,求粒子受到的洛伦兹力。

答案:带电粒子在磁场中受到的洛伦兹力F可以通过公式F = q * v * B * sinθ计算得出,其中θ是速度v和磁场B之间的夹角。

8. 试题:一个物体在水平面上以初速度v0开始做匀加速直线运动,加速度为a,求物体在时间t内通过的位移。

答案:物体在时间t内通过的位移s可以通过公式s = v0 * t + 1/2 * a * t²计算得出。

高考物理物理学史知识点难题汇编附答案解析(1)

高考物理物理学史知识点难题汇编附答案解析(1)

高考物理物理学史知识点难题汇编附答案解析(1)一、选择题1.爱因斯坦是近代最著名的物理学家之一,曾提出许多重要理论,为物理学的发展做出过卓越贡献,下列选项中不是他提出的理论是()A.物质波理论B.相对性原理C.光速不变原理D.质能关系式2.关于科学家和他们的贡献,下列说祛正确的是()A.牛顿通过理想斜面实验证明了力不是维持物体运动的原因B.万有引力定律和万有引力常量是牛顿发现并测量出的C.元电荷的数值最先是由库仑通过油滴实验测出的D.电场这个“场”的概念最先是由法拉第提出的3.下面说法中正确的是()A.库仑定律是通过实验总结出来的关于点电荷相互作用力跟它们间的距离和电荷量关系的一条物理规律B.库仑定律适用于点电荷,点电荷就是很小的带电体C.库仑定律和万有引力定律很相似,它们都不是平方反比规律D.当两个点电荷距离趋近于零时,库仑力则趋向无穷4.发明白炽灯的科学家是()A.伏打 B.法拉第 C.爱迪生 D.西门子5.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法中符合物理学发展史的是A.奥斯特发现了点电荷的相互作用规律B.库仑发现了电流的磁效应C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律D.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律6.在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。

以下对几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是A.牛顿运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”B.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律C.爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观D.第谷通过大量的观测数据,归纳得到了行星的运行规律7.人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。

下列关于科学家和其实验的说法中正确的是A.伽利略通过“斜面实验”,证明了“力是维持物体运动的原因”B.牛顿通过实验证明了惯性定律的正确性C.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值D.奥斯特通过实验证明了电流周围存在磁场,并由此得出了电磁感应定律8.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展.下列说法不符合事实的是A.爱因斯坦为了解释黑体辐射,提出了能量量子假说,把物理学带进了量子世界B.汤姆孙利用阴极射线管发现了电子,说明原子可分,有复杂内部结构,并提出了原子的枣糕模型,从而敲开了原子的大门C.贝克勒尔发现了天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.卢瑟福通过α粒子的散射实验,提出了原子核式结构模型9.下列描述中符合物理学史的是()A.开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说B.牛顿发现了万有引力定律并测定出引力常量GC.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化10.下列选项不符合历史事实的是()A.富兰克林命名了正、负电荷B.库仑在前人工作的基础上通过库仑扭秤实验确定库仑定律C.麦克斯韦提出电荷周围存在一种特殊的物质--电场D.法拉第为了简洁形象描述电场,提出电场线这一辅助手段11.下列有关物理学家的成就正确的是()A.法拉第发现了电流的磁效应B.安培提出了分子电流假说C.楞次发现了电磁感应定律D.奥斯特发现了判断感应电流方向的规律12.下列叙述错误的是()A.亚里士多德认为维持物体的运动需要力B.牛顿通过观察苹果落地得出了万有引力定律C.奥斯特发现电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系D.卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量的数值,从而验证了万有引力定律13.以下说法正确的是()A.丹麦天文学家第谷通过长期的天文观测,指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律B.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的C.库仑测出了万有引力常量G的数值D.万有引力定律和牛顿运动定律一样都是自然界普遍适用的基本规律14.在物理学建立和发展的过程中,许多物理学家的科学家发现推动了人类历史的进步,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A.伽利略通过逻辑推理和实验认为:重物比轻物下落的快B.牛顿根据理想斜面实验,首先提出力不是维持物体运动的原因C.卡文迪许提出了万有引力定律D.法拉第以他深刻的洞察力提出电场的客观存在,并且引入了电场线15.瑞典皇家科学院2018年10月2日宣布,将2018年诺贝尔物理学奖授予美国科学家阿瑟•阿什金、法国科学家热拉尔•穆鲁以及加拿大科学家唐娜•斯特里克兰,以表彰他们在激光物理学领域的突破性贡献。

高考物理难题集锦(一)含问题详解

高考物理难题集锦(一)含问题详解

高考物理难题集锦(一)1、如图所示,在直角坐标系x O y平面的第Ⅱ象限有半径为R的圆O1分别与x轴、y轴相切于C(-R,0)、D (0,R)两点,圆O1存在垂直于x O y平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.与y轴负方向平行的匀强电场左边界与y轴重合,右边界交x轴于G点,一带正电的粒子A(重力不计)电荷量为q、质量为m,以某一速率垂直于x轴从C点射入磁场,经磁场偏转恰好从D点进入电场,最后从G点以与x轴正向夹角为45°的方向射出电场.求:(1)OG之间的距离;(2)该匀强电场的电场强度E;(3)若另有一个与A的质量和电荷量相同、速率也相同的粒子A′,从C点沿与x轴负方向成30°角的方向射入磁场,则粒子A′再次回到x轴上某点时,该点的坐标值为多少?2、如图所示,光滑绝缘水平面的上方空间被竖直的分界面MN分隔成两部分,左侧空间有一水平向右的匀强电场,场强大小,右侧空间有长为R=0.114m的绝缘轻绳,绳的一端固定于O点,另一端拴一个质量为m小球B在竖直面沿顺时针方向做圆周运动,运动到最低点时速度大小v B=10m/s(小球B在最低点时与地面接触但无弹力)。

在MN左侧水平面上有一质量也为m,带电量为的小球A,某时刻在距MN平面L位置由静止释放,恰能与运动到最低点的B球发生正碰,并瞬间粘合成一个整体C。

(取g=10m/s2)(1)如果L=0.2m,求整体C运动到最高点时的速率。

(结果保留1位小数)(2)在(1)条件下,整体C在最高点时受到细绳的拉力是小球B重力的多少倍?(结果取整数)(3)若碰后瞬间在MN的右侧空间立即加上一水平向左的匀强电场,场强大小,当L满足什么条件时,整体C可在竖直面做完整的圆周运动。

(结果保留1位小数)3、如右图甲所示,间距为d的平行金属板MN与一对光滑的平行导轨相连,平行导轨间距L=d/2,一根导体棒ab 以一定的初速度向右匀速运动,棒的右侧存在一个垂直纸面向里,大小为B的匀强磁场。

高中物理难度试题及答案

高中物理难度试题及答案

高中物理难度试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的速度是:A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^6 m/sD. 3×10^7 m/s答案:B2. 根据牛顿第二定律,力的作用效果是:A. 改变物体的形状B. 改变物体的运动状态C. 改变物体的密度D. 改变物体的体积答案:B3. 以下哪个选项是电磁波谱中波长最长的?A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 可见光答案:A4. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t,速度达到v,那么在这段时间内物体的位移s为:A. s = 0.5vtB. s = vtC. s = 2vtD. s = v^2 / 2t答案:A5. 以下哪种物质在常温下是超导体?A. 铜B. 铝C. 铅D. 汞答案:C6. 根据热力学第一定律,能量守恒定律的表达式是:A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = W - QD. ΔU = Q / W答案:A7. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力F作用,从静止开始加速运动,若力F突然消失,则物体将:A. 继续加速运动B. 保持匀速直线运动C. 做匀减速直线运动D. 立即停止答案:B8. 以下哪种现象不属于电磁感应现象?A. 电磁铁B. 发电机C. 变压器D. 电容器答案:D9. 根据相对论,当物体的速度接近光速时,其质量将:A. 保持不变B. 减小C. 增加D. 先减小后增加答案:C10. 在理想气体状态方程PV=nRT中,R代表的是:A. 气体的摩尔质量B. 气体的压强C. 气体的体积D. 气体常数答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 一个质量为1kg的物体,受到10N的力作用,其加速度是_______ m/s^2。

答案:102. 光年是天文学中用来表示_______的单位。

答案:距离3. 欧姆定律的表达式是V=_______。

高中物理经典高考难题集锦(解析版)

高中物理经典高考难题集锦(解析版)

高中物理经典高考难题集锦(解析版)本文档收集了高中物理经典的高考难题,同时提供了详细的解析,帮助学生提高解题能力和应对高考。

题目一题目描述:一个小球自动上坡,它的重力做功与摩擦力做的功之和等于零。

求小球的加速度是多少?解析:我们知道,重力做功与摩擦力做的功之和等于零,说明小球的动能没有增加,也没有减少。

因此,小球的加速度为零,即小球保持匀速上坡。

题目二题目描述:一辆汽车以20 m/s的速度行驶,在制动的过程中,制动力为3500 N,制动距离为50 m。

汽车的质量是多少?解析:根据牛顿第二定律,制动力等于质量乘以加速度。

由于速度从20 m/s减小到零,汽车在制动过程中减速度为20 m/s。

将制动力和减速度代入公式可得:3500 = 质量 × (-20)解得质量为175 kg。

题目三题目描述:一根绳子贴在重力平衡两边的墙壁上,绳子的长度为5 m。

如果绳子的线密度为0.1 kg/m,那么绳子的质量是多少?解析:绳子的质量可以通过线密度乘以长度来计算。

将线密度0.1 kg/m和长度5 m代入计算公式可得:质量 = 0.1 × 5 = 0.5 kg。

题目四题目描述:一枚小球从高度为20 m的位置自由下落,求小球下落2秒后的速度是多少?解析:小球自由下落的加速度为9.8 m/s^2,根据速度与时间的关系公式v = u + at,将初始速度u设为0,加速度a设为9.8 m/s^2,时间t设为2 s,代入公式可得:v = 0 + 9.8 × 2 = 19.6 m/s。

题目五题目描述:一台电梯上行,在上升过程中,电梯门意外打开,此时电梯的加速度是多少?解析:电梯上行时,会受到重力的阻力。

当电梯上升过程中,电梯门打开,意味着接触到外界空气,会受到空气阻力。

所以此时电梯的加速度受到重力和空气阻力的共同作用,而具体数值需要具体情况具体分析。

以上是部分高中物理经典的高考难题及其解析,希望对学生们的物理学习有所帮助。

高中物理难题集锦

高中物理难题集锦

高中物理难题集锦1.如图所示,在平行板电容器的两板之间,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度B1=0.40T,方向垂直纸面向里,电场强度E=2.0×105V/m,PQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,磁场边界AO和y轴的夹角∠AOy=45°.一束带电量q=8.0×10-19C的同位素正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.2m)的Q点垂直y轴射入磁场区,离子通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角在45°~90°之间,不计离子重力,求:【小题1】离子运动的速度为多大?【小题2】x轴上被离子打中的区间范围?【小题3】离子从Q运动到x轴的最长时间?【小题4】若只改变AOy区域内磁场的磁感应强度大小,使离子都不能打到x轴上,磁感应强度大小B2´应满足什么条件?答案:【小题1】v=5.0×105m/s【小题2】0.1m≤x≤【小题3】【小题4】B2´≥0.60T解析:(1):离子在两板间时有:解得:v=5.0×105m/s(2)当通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为45°时,到达x轴上的M点,如图所示,则:r1="0.2m " 所以:OM=当通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为90°时,到达x轴上的N点,则:r2="0.1m " 所以:ON=r2="0.1m "所以离子到达x轴的区间范围是0.1m≤x≤(3)所有离子速度都相同,当离子运动路程最长时,时间也最长,由图知当r=r1时离子运动时间最长,则:t m=(4)由牛顿第二定律有:则:当r=r1时,同位素离子质量最大:若质量最大的离子不能穿过直线OA,则所有离子必都不能到达x轴,由图可知使离子不能打到x轴上的最大半径:设使离子都不能打到x轴上,最小的磁感应强度大小为B0,则解得B0=="0.60T " 则:B2´≥0.60T2.为了有效地将重物从深井中提出,现用小车利用“双滑轮系统”(两滑轮同轴且有相同的角速度,大轮通过绳子与物体相连,小轮通过另绳子与车相连)来提升井底的重物,如图所示。

高考物理物理方法知识点难题汇编含答案解析(1)

高考物理物理方法知识点难题汇编含答案解析(1)

高考物理物理方法知识点难题汇编含答案解析(1)一、选择题1.如图所示,三个木块 A、B、C在水平推力F的作用下靠在竖直墙上,且处于静止状态,则下列说法中正确的是()A.A与墙的接触面可能是光滑的B.B受到A作用的摩擦力,方向可能竖直向下C.B受到A作用的静摩擦力,方向与C作用的静摩擦力方向一定相同D.当力F增大时,A受到墙作用的静摩擦力不变2.如图所示,A、B、C 三物块叠放并处于静止状态,水平地面光滑其他接触面粗糙,以下受力分析正确的是( )A.A 与墙面间存在压力B.A 与墙面间存在静摩擦力C.A 物块共受 3 个力作用D.B 物块共受 5 个力作用3.将一斜面固定在水平地面上,在斜面上放一小滑块A,如图甲.在小滑块A上放一小物体B,物体B始终与A保持相对静止如图乙;或在小滑块A上施加一竖直向下的作用力F,如图丙.则下列说法正确的是()A.若甲图中A可沿斜面匀速下滑,加物体B后将加速下滑B.若甲图中A可沿斜面匀速下滑,加力F后将加速下滑C.若甲图中A可沿斜面匀加速下滑,加物体B后加速度将增大D.若甲图中A可沿斜面匀加速下滑,加力F后加速度将增大4.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法B.根据速度定义式xvt∆=∆,当⊿t非常非常小时,xt∆∆就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法C.引入重心﹑合力与分力的概念时运用了等效替代法D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法5.如图所示,在水平粗糙横杆上,有一质量为m的小圆环A,用一细线悬吊一个质量为m的球B。

现用一水平力F缓慢地拉起B,在此过程中A一直保持静止不动,设圆环A受F,摩擦力为f ,此过程中:()到的支持力为NF增大,f增大A.NF减小,f增大B.NF不变,f减小C.NF不变,f增大D.N6.如图所示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO、QO竖直放置在重力场中,a、b为两个带有同种电荷的小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左的作用力F作用于b时,a、b 紧靠挡板处于静止状态.现若稍改变F的大小,使b稍向左移动一段小距离,则当a、b重新处于静止状态后 ()A.a、b间电场力增大B.作用力F将减小C.地面对b的支持力变大D.地面对b的支持力变小7.物块A、B的质量分别为m和2m,用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上,对B施加向右的水平拉力F,稳定后A、B相对静止在水平面上运动,此时弹簧长度为l1;若撤去拉力F,换成大小仍为F的水平推力向右推A,稳定后A、B相对静止在水平面上运动,弹簧长度为l2,则下列判断正确的是()A .弹簧的原长为122I I + B .两种情况下稳定时弹簧的形变量相等C .两种情况下稳定时两物块的加速度不相等D .弹簧的劲度系数为12F I I -8.如图所示,质量为m 的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(1)若水平段导轨粗糙,两金属棒与水平段导轨间的最大摩擦力均为 mg,将金属棒 a 从距水平面高度 h 处 由静止释放。求: 金属棒 a 刚进入磁场Ⅰ时,通过金属棒 b 的电流大小; ‚若金属棒 a 在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒 b 能在导轨上保持静止,通过计算分析金属棒 a 释放时的高度 h 应满足的条件; (2)若水平段导轨是光滑的,将金属棒 a 仍从高度 h 处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ。设两磁场区域足够大, 求金属棒 a 在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒 b 中可能产生焦耳热的最大值。
(1)判断带电粒子的正负,并求当 ab 棒的速度为 v0 时,粒子到达 M 板的速度 v;
(2我)若去要求人粒子也不能就从外有圆边人界飞!出,为则Uv0R的扼取值腕范围入是多站少?内信不存在向你偶同意调剖沙
(3)若棒 ab 的速度 v0 只能是 ,则为使粒子不从外圆飞出,则可以控制导轨区域磁场的宽度 S(如图乙 所示),那该磁场宽度 S 应控制在多少范围内
高考物理难题集锦(一)
1、如图所示,在直角坐标系 xOy 平面的第Ⅱ象限内有半径为 R 的圆 O1 分别与 x 轴、y 轴相切于 C(-R,0)、 D(0,R) 两点,圆 O1 内存在垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度为 B.与 y 轴负方向平行的匀强电 场左边界与 y 轴重合,右边界交 x 轴于 G 点,一带正电的粒子 A(重力不计)电荷量为 q、质量为 m,以某一 速率垂直于 x 轴从 C点射入磁场,经磁场偏转恰好从 D 点进入电场,最后从 G 点以与 x 轴正向夹角为 45°的方
场,场强大小
,右侧空间有长为 R=0.114m 的绝缘轻绳,
绳的一端固定于 O 点,另一端拴一个质量为 m 小球 B 在竖直面内沿 顺时针方向做圆周运动,运动到最低点时速度大小 vB=10m/s(小 球 B 在最低点时与地面接触但无弹力)。在 MN 左侧水平面上有一
质量也为 m,带电量为 的小球 A,某时刻在距 MN 平面 L 位置由
我去人也就有人!为UR扼腕入站内信不存在向你偶同意调剖沙
5、如图所示,有一质量为 M=2kg 的平板小车静止在光滑的水 平地面上,现有质量均为 m=1kg 的小物块 A 和 B(均可视为
质点),由车上 P 处分别以初速度 v1=2m/s 向左和 v2=4m/s 向右运动,最终 A、B 两物块恰好停在小车两端没 有脱离小车。已知两物块与小车间的动摩擦因数都为 μ=0.1,取 g=10m/s2。求:
,0)
(2 分)
2、解析:(1)对 球,从静止到碰 的过程由动能定理:
解得:
(2 分)
我去人也就有人!为UR扼腕入站内信不存在向你偶同意调剖沙
、 碰撞由动量守恒,有:
解得共同速度:
,方向向左
(2 分)
设整体 C 在最高点速度为 ,由机械能守恒:
建议收藏下载本文,以便随时学习!
(2 分)
(2)由牛顿第二定律: 解得受到的拉力:T = 18mg 即为小球 B 重力的 18 倍。 (2 分)
静止释放,恰能与运动到最低点的 B 球发生正碰,并瞬间粘合成一 个整体 C。(取 g=10m/s2)
(1)如果 L=0.2m,求整体 C 运动到最高点时的速率。(结果保留 1 位小数)
(2)在(1)条件下,整体 C 在最高点时受到细绳的拉力是小球 B 重力的多少倍?(结果取整数)
(3)若碰后瞬间在 MN 的右侧空间立即加上一水平向左的匀强电场,场强大小 时,整体 C 可在竖直面内做完整的圆周运动。(结果保留 1 位小数)
撤去我外力去,此人后棒也的速就度有vt 随人位移!x 的为变化UR规扼律满腕足 入站内信,且不棒存在运在动到向磁场你右边偶界 e同f 处意恰好调剖沙
静止。求:
(1)用法拉第电磁感应定律导出本题中金属棒在区域 abdc 内切割磁感线时产生的感应电动势随时间 t 变 化的表达式;
(2)df 的长度 x2 应满足什么条件; (3)金属棒运动过程中流过电阻 R 的最大电流值和最小电流值。
HI⊥O’ H,所以粒子 A’ 也是垂直于 y 轴进入电场的
令粒子 A’ 从 J 点射出电场,交 x 轴于 K 点,因与粒子 A 在电场中的运动类似,
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ∠JKG=45°,GK=GJ。
(2 分)
OI-JG=R 又 OI=R+Rcos30°解得 JG=Rcos30°= R
(3 分)
粒子 A’再次回到 x 轴上的坐标为(
,当 L 满足什么条件
3、如右图甲所示,间距为 d 的平行金属板 MN 与一对光滑的平行导轨相连,平行导轨间距 L=d/2,一根导体棒 ab 以一定的初速度向右匀速运动,棒的右侧存在一个垂直纸面向里,大小为 B 的匀强磁场。棒进入磁场的同时, 粒子源 P 释放一个初速度为 0 的带电粒子,已知带电粒子质量为 m,电量为 q.粒子能从 N 板加速到 M 板,并从 M 板上的一个小孔穿出。在板的上方,有一个环形区域内存在大小也为 B,垂直纸面向外的匀强磁场。已知外 圆半径为 2d, 里圆半径为 d.两圆的圆心与小孔重合(粒子重力不计)
棒和一边长为 d(d <L)的正方形线框连在一起组成的固定装置,总质量为 m,导体棒中通有大小恒为 I 的电
流。将整个装置置于导轨上,开始时导体棒恰好位于磁场的下边界处。由静止释放后装置沿斜面向上运动,当 线框的下边运动到磁场的上边界 MN 处时装置的速度恰好为零。重力加速度为 g。
(1)求刚释放时装置加速度的大小;
(3)MN 右侧空间加上一水平向左的匀强电场 后,整体 C 受到重力和电场力的合力为: , (1 分)
(1)金属棒 ab 的速度随时间变化的关系式,并说明其运动性质。
(2)在 0~5s 内,通过金属棒 ab 的电量。
(3)第 5s 末,F1 的瞬时功率。
10、如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一倾角为 α 的光滑绝缘斜面上,导轨间距为 L,电阻忽略不计
且足我够长去,一人宽度也为就d 的有有界人匀强!磁场为垂直U于R斜扼面向腕上,入磁感站应强内度信为 B。不另有存一在长为向2d 的你绝缘偶杆将同一意导体调剖沙
⑤(1 分)
联立①③⑤得
⑥(2 分)
建议收藏下载本文,以便随时学习!
解得
⑦(1 分)
(3)令粒子 A’ 轨迹圆圆心为 O’ ,因为∠O’ CA’ =90°,O’C=R,以 O’为圆心,
R 为半径做 A’ 的
轨迹圆交圆形磁场 O1 于 H 点,则四边形 CO’ H O1 为菱形,故 O’ H∥y 轴,粒子 A’ 从磁场中出来交 y 轴于 I 点,
建议收藏下载本文,以便随时学习!
4、如图 21 所示,两根金属平行导轨 MN 和 PQ 放在水平面上,左端向上弯曲且光滑,导轨间距为 L,电阻不计。 水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感 强度大小为 B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为 2B,方向竖直向下。质量均为 m、电阻均为 R 的金 属棒 a 和 b 垂直导轨放置在其上,金属棒 b 置于磁场Ⅱ的右边界 CD 处。现将金属棒 a 从弯曲导轨上某一高处 由静止释放,使其沿导轨运动。设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。
建议收藏下载本文,以便随时学习!
8、如图,凹槽水平底面宽度 s=0.3m,左侧高度 H=0.45m,右侧高度 h=0.25m。凹槽的左侧直面与光滑的水平
面 BC 相接,水平面左侧与水平传送带 AB 相接且相切,凹槽右侧竖直面与平面 MN 相接。传送带以
m/s
速度转动,将小物块 P1 轻放在传送带的 A 端,P1 通过传带后与静 置于 C 点的小物块 P2 发生弹性碰撞。P2 的质量 m=1kg,P1 的质量 是 P2 质量的 k 倍(已知重力加速度 g=10m/s2,P1 与传送带间的动
1、解:(1)设粒子 A 速率为 v0 ,其轨迹圆圆心在 O 点,故 A 运动至 D 点时速度与 y 轴垂直,粒子 A 从 D 至 G 作类 平抛运动,令其加速度为 a ,在电场中运行的时间为 t
则有
和 联立①②解得
① (2 分) ②(2 分)

③(1 分)
(2我)粒去子 A 人的轨也迹圆就半径有为 R 人,由!为UR扼得 腕入站内信④(不2 分)存在向你偶同意调剖沙
良好,不计导轨和金属棒的电阻。金属棒 ab 受水平力 F=
(N)的作用,其中 x 为金属棒距 MN 的
距离,F 与 x 的关系如图乙所示。金属棒 ab 从磁场的左边界由静止开始运动,通过电压传感器测得电阻 R 两 端电压随时间均匀增大。已知 l=1m,m=1kg,R=0.5W,d=1m。问:
(1)金属棒刚开始运动时的加速度为多少?并判断该金属棒在磁场中做何种运动。
7、如图,光滑的平行金属导轨水平放置,导轨间距为 L,左侧接一阻值为 R 的电阻。矩形区域 abfe 内存在垂 直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁感应强度大小为 B。导轨上 ac 段和 bd 段单位长度的电阻为 r0,导轨其余 部分电阻不计,且 ac=bd=x1。一质量为 m,电阻不计的金属棒 MN 置于导轨上,与导轨垂直且接触良好。金属 棒受到一个水平拉力作用,从磁场的左边界由静止开始作匀加速直线运动,加速度大小为 a。棒运动到 cd 处
向射建出电场议.求:收藏下载本文,以便随时学习!
(1)OG 之间的距离;
(2)该匀强电场的电场强度 E;
(3)若另有一个与 A 的质量和电荷量相同、速率也相同的粒 子 A′,从 C 点沿与 x 轴负方向成 30°角的方向射入磁场, 则粒子 A′再次回到 x 轴上某点时,该点的坐标值为多少?
2、如图所示,光滑绝缘水平面的上方空间被竖直的分界面 MN 分隔成两部分,左侧空间有一水平向右的匀强电
(2)磁感应强度 B 的大小为多少?
(3)若某时刻撤去外力 F 后棒的速度 v 随位移 s 的变化规律满足
相关文档
最新文档