高考物理复习资料高中物理综合题难题汇编三高考物理压轴题汇编

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高考物理复习资料高中物理综合题难题汇编(三)高考物理压轴题汇编

高考物理复习资料高中物理综合题难题汇编(三)高考物理压轴题汇编

高考物理复习资料高考物理压轴题汇编高中物理综合题难题汇编(3)1. (17分)如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。

一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。

整套装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上。

导轨和金属杆的电阻可忽略。

让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,经过一段时间后,金属杆达到最大速度v m,在这个过程中,电阻R上产生的热量为Q。

导轨和金属杆接触良好,重力加速度为g。

求:(1)金属杆达到最大速度时安培力的大小;(2)磁感应强度的大小;(3)金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中杆下降的高度。

2. (16分)如图所示,绝缘长方体B置于水平面上,两端固定一对平行带电极板,极板间形成匀强电场E。

长方体B的上表面光滑,下表面与水平面的动摩擦因数 =0.05(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同)。

B与极板的总质量m=1.0kg。

带正电的小滑块A质量Bm=0.60kg,其受到的电场力大小F=1.2N。

假设A所带的电量不影响极板间的电场分布。

At=0时刻,小滑块A从B表面上的a点以相对地面的速度v=1.6m/s向左运动,同时,BA(连同极板)以相对地面的速度v=0.40m/s向右运动。

(g取10m/s2)问:B(1)A 和B 刚开始运动时的加速度大小分别为多少?(2)若A 最远能到达b 点,a 、b 的距离L 应为多少?从t=0时刻至A 运动到b 点时,摩擦力对B 做的功为多少?3. (18分)如图所示,一个质量为m 的木块,在平行于斜面向上的推力F 作用下,沿着倾角为θ的斜面匀速向上运动,木块与斜面间的动摩擦因数为μ.(θμtan <)(1)求拉力F 的大小;(2)若将平行于斜面向上的推力F 改为水平推力F 作用在木块上,使木块能沿着斜面匀速运动,求水平推力F 的大小。

4. (21分)如图所示,倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端固定一垂直斜面的挡板。

1全国第三批新高考2024-2024年物理核心考点压轴计算题汇编(基础必刷)

1全国第三批新高考2024-2024年物理核心考点压轴计算题汇编(基础必刷)

1全国第三批新高考2024-2024年物理核心考点压轴计算题汇编(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图,在M点分别以不同的速度将质量不同的A、B两小球水平抛出。

A球的水平初速度为v1,撞击到正对面竖直墙壁的P点;B球的水平初速度为,撞击到正对面竖直墙壁的Q点。

O点是M点在竖直墙壁上的水平投影点,OP =h,PQ=3h,不计空气阻力。

下列说法中正确的是( )A.A、B两小球在空中运动过程中,重力的冲量之比为2 ∶ 1B.A、B两小球在空中运动的时间之比为1∶4C.A、B两小球的水平初速度之比为1 ∶2D.A、B两小球分别撞击P、Q两点时的速率之比为1 ∶ 1第(2)题如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0。

使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。

为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为()A.B.C.D.第(3)题如图所示,一轻杆绕O点匀速转动,轻杆上A、B两点的角速度的大小分别为、,线速度的大小分别为、,则( )A.B.C.D.第(4)题质量为m的物体随水平传送带一起匀速运动,A为传送带的终端皮带轮如图所示,皮带轮半径为r,要使物体通过终端时能水平抛出,皮带轮的转速至少为 A.B.C.D.第(5)题如图所示,光滑的圆环固定在竖直平面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,绳子的两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半.已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计.则A.a与大环间的弹力大小mg B.绳子的拉力大小为mgC.c受到绳子的拉力大小为3mg D.c与大环间的弹力大小为3mg第(6)题如图所示,在一个半径为R的圆形区域内存在磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个比荷为的正粒子,从A点沿与AO成30°角的方向射入匀强磁场区域,最终从B点沿与AO垂直的方向离开磁场。

高考物理力学压轴综合大题专题复习

高考物理力学压轴综合大题专题复习

高考物理力学压轴综合大题专题复习高考物理压轴综合大题专题复1.一辆质量为M的平板车在光滑的水平地面上以速度v0向右做匀速直线运动。

现在将一个质量为m(M=4m)的沙袋轻轻地放到平板车的右端。

如果沙袋相对平板车滑动的最大距离等于车长的4倍,那么当沙袋以水平向左的速度扔到平板车上时,为了不使沙袋从车上滑出,沙袋的初速度最大是多少?解:设平板车长为L,沙袋在车上受到的摩擦力为f。

沙袋轻轻放到车上时,设最终车与沙袋的速度为v′,则有:Mv = (M+m)v′ - fL2fL = mv/5又因为M=4m,所以可得:2fL = mv/5 = 8fL/5fL = 0因为沙袋不会从车上滑落,所以摩擦力f为0,即沙袋不受任何水平力,初速度最大为0.2.在光滑的水平面上,有一块质量为M=2kg的木板A,其右端挡板上固定一根轻质弹簧,在靠近木板左端的P处有一大小忽略不计质量m=2kg的滑块B。

木板上Q处的左侧为粗糙面,右侧为光滑面,且PQ间距离L=2m。

某时刻,木板A以速度υA=1m/s的速度向左滑行,同时滑块B以速度υB=5m/s的速度向右滑行。

当滑块B与P处相距时,二者刚好处于相对静止状态。

若在二者其共同运动方向的前方有一障碍物,木块A与障碍物碰后以原速率反弹(碰后立即撤去该障碍物)。

求B与A的粗糙面之间的动摩擦因数μ和滑块B最终停在木板A上的位置。

(g取10m/s2)解:设M和m的共同速度为v,由动量守恒得mvB - MυA = (m+M)v代入数据得:v=2m/s对AB组成的系统,由能量守恒得umgL = 2MυA^2 + 2mυB^2 - 2(M+m)v^2代入数据得:μ=0.6木板A与障碍物发生碰撞后以原速度反弹。

假设B向右滑行,并与弹簧发生相互作用。

当AB再次处于相对静止时,共同速度为u。

由动量守恒得mv - Mu = (m+M)u设B相对A的路程为s,由能量守恒得umgs = (m+M)υA^2 - (m+M)u^2代入数据得:s=3m因为s>L/4,所以滑块B最终停在木板A的左端。

各高考物理压轴题精编附有祥解36道

各高考物理压轴题精编附有祥解36道

各省市高考物理压轴题精编(附有祥解)1、如图所示,一质量为 M 长为I 的长方形木板B 放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m 的小木块A , m 〈 M 现以地面为参照系,给A 和B以大小相等、方向相反的初速度 (如图5),使A 开始向左运动、 开始向右运动,但最后 A 刚好没有滑离L 板。

以地面为参照系。

(1) 若已知A 和B 的初速度大小为v o ,求它们最后的速度的大小和 方向。

(2) 若初速度的大小未知,求小木块A 向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离。

解法1:(1)AM m 、亠亠亠 解得: v v o , 方向向右 M m(2) A 在B 板的右端时初速度向左,而到达程中必经历向左作减速运动直到速度为零,B 板左端时的末速度向右,可见 A 在运动过 再向右作加速运动直到速度为 V 的两个阶段。

设l i 为A 开始运动到速度变为零过程中向左运动的路程,本题第(2)问的解法有很多种,上述解法 2只需运用三条独立方程即可解得结果,显然是比较简捷的解法。

2、如图所示,长木板 A 右边固定一个挡板,包括挡板在内的总质量为 光滑的水平面上,小木块 B 质量为M ,从A 的左端开始以初度。

设此速度为v , A 和B 的初速度的大小为 V o ,则由动量守恒可得:Mv 0 mv 0 (M m)v过程中向右运动的路程,L 为A 从开始运动到刚到达 B 的最左端的过程中 B 运动的路程,如 A 与B之间的滑动摩擦力为f ,则由功能关系可知: 1 2 Mv 2 2 图6所示。

设 对于 对于Afl l 12 fL mv 0 2 1 2 2mv o fl 21 2mv2由几何关系 (I 1 I 2) 由①、②、 ③、④、⑤式解得 解法2: 对木块A 和木板 fl 〔(M m)v 2 2由①③⑦式即可解得结果ml4MB 组成的系统,由能量守恒定律得:1 2 -(M m)v 2 ⑦2M m l11l4Ml iB 吕風化h ---------- 1---------------------- 尹ffl 5刚好没有滑离B 板,表示当A 滑到B 板的最左端时,A 、B 具有相同的速I 2为A 从速度为零增加到速度为 V 的1? _________n1 -------------- 1 1 1 1 1 1 111 - _ 1h1.5M ,静止在故在某一段时间里 B 运动方向是向左的条件是2V p 15g2V 0I 3 -⑧20g3、光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料料成的型滑板,(平面部分足够长)速度V o 在A 上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞, 已知碰撞过程时间极短,碰后木块B 恰好滑到A 的左端停止,已知 B 与A 间的动摩擦因数为,B 在A 板上单程滑行长度为I ,求:…3v 0 (1) 若-,在B 与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A 做正功还是负160g功?做多少功?(2) 讨论A 和B 在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的, 如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件。

高考物理压轴题汇编

高考物理压轴题汇编

1(20分)如图12所示,PR是一块长为L=4 m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1 kg,带电量为q=0.5 C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。

当物体碰到板R端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s2 ,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?(2)物体与挡板碰撞前后的速度v1和v2(3)磁感应强度B的大小(4)电场强度E的大小和方向图122(10分)如图2—14所示,光滑水平桌面上有长L=2m的木板C,质量m c=5kg,在其正中央并排放着两个小滑块A和B,m A=1kg,m B=4kg,开始时三物都静止.在A、B间有少量塑胶炸药,爆炸后A以速度6m/s水平向左运动,A、B中任一块与挡板碰撞后,都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:(1)当两滑块A、B都与挡板碰撞后,C的速度是多大?(2)到A、B都与挡板碰撞为止,C的位移为多少?3(10分)为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如图所示实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F 1,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F 2,测得斜面斜角为θ,则木板与斜面间动摩擦因数为多少?(斜面体固定在地面上)4有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质 量分别为m A =m B =m ,m C =3 m ,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A 连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M 相连,如图所示.开始时,木块A 静止在P 处,弹簧处于自然伸长状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L.已知木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.若木块A 静止于P 点,木块C 从Q 点开始以初速度032v 向下运动,经历同样过程,最后木块C停在斜面上的R点,求P、R间的距离L′的大小。

全国各地多年高考物理压轴题汇集及详细解析

全国各地多年高考物理压轴题汇集及详细解析

最近两年全国各地高考物理压轴题汇集(详细解析63题)1(20分)如图12所示,PR是一块长为L=4 m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1 kg,带电量为q=0.5 C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。

当物体碰到板R端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s2 ,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷(2)物体与挡板碰撞前后的速度v1和v2(3)磁感应强度B的大小(4)电场强度E的大小和方向图122(10分)如图2—14所示,光滑水平桌面上有长L=2m的木板C,质量m c=5kg,在其正中央并排放着两个小滑块A和B,m A=1kg,m B=4kg,开始时三物都静止.在A、B间有少量塑胶炸药,爆炸后A以速度6m/s水平向左运动,A、B中任一块与挡板碰撞后,都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:(1)当两滑块A、B都与挡板碰撞后,C的速度是多大(2)到A 、B 都与挡板碰撞为止,C 的位移为多少3(10分)为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如图所示实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F 1,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F 2,测得斜面斜角为θ,则木板与斜面间动摩擦因数为多少(斜面体固定在地面上)4有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质量分别为m A =m B =m ,m C =3 m ,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A 连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M 相连,如图所示.开始时,木块A 静止在P 处,弹簧处于自然伸长状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L.已知木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.若木块A 静止于P 点,木块C 从Q 点开始以初速度032v 向下运动,经历同样过程,最后木块C 停在斜面上的R 点,求P 、R 间的距离L ′的大小。

2全国第三批新高考2024-2024年物理压轴计算题汇编(基础必刷)

2全国第三批新高考2024-2024年物理压轴计算题汇编(基础必刷)

2全国第三批新高考2024-2024年物理压轴计算题汇编(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题滚筒洗衣机有可烘干衣服、洗净度较高、对衣服磨损小、节水、节约洗衣粉、转速比较高等优点,但也有洗衣时间长、比较耗电、维修费用较高等缺点。

如图所示,若某滚筒洗衣机甩干衣服(包括衣服中的水,视为质点)时,滚筒做匀速圆周运动,转动的角速度大小为,衣服的转动半径为0.24m,取重力加速度大小,则下列说法正确的是( )A.衣服在滚筒内最高点A时对筒壁的压力小于其所受的重力B.水滴最容易在最高点A离开衣服C.衣服运动到与圆心等高点时,只受滚筒的支持力作用D.衣服在最低点B时受到的支持力是其所受重力的217倍第(2)题在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是( )A.伽利略利用“理想斜面”得出“力是维持物体运动的原因”的观点B.牛顿提出了行星运动的三大定律C.英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了万有引力常量D.开普勒从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点第(3)题图(a)为一列波在时的波形图,图(b)为媒质是平衡位置在处的质点P的振动图像,下列说法正确的是(  )A.波沿x轴正向传播B.波在媒介中的传播速度为2m/sC.时,P向y轴正方向运动D.当时,P恰好回到平衡位置第(4)题如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。

置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。

今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为1∶2B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为C.A落地时速率为D.A、B质量之比为2∶1第(5)题在匀强电场中有三点,如图所示,,,,已知,,则( )A.电子在a处的电场力方向由a向bB.电子在a处的电场力方向由a向cC.ab是一条等势线D.bc是一条等势线第(6)题如图所示为一种质谱仪的示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。

1全国第三批新高考2024-2024年物理高频考点压轴计算题汇编(基础必刷)

1全国第三批新高考2024-2024年物理高频考点压轴计算题汇编(基础必刷)

1全国第三批新高考2024-2024年物理高频考点压轴计算题汇编(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒.一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐.让条形磁铁从静止开始下落.条形磁铁在圆筒中的运动速率( )A.均匀增大B.先增大,后减小C.逐渐增大,趋于不变D.先增大,再减小,最后不变第(2)题如图所示,两块木板构成夹角为60°的“V”形角架ABC,其间放置一圆球,圆球质量为m,整体竖直放置在水平桌面上绕B点为转轴缓慢顺时针转动角架,不计一切摩擦,重力加速度为g,以下说法正确的是( )A.板AB受到的弹力减小B.板AB受到的弹力先减小后增大C.板BC受到的弹力逐渐增大D.两板受到的最大弹力均为第(3)题如图所示,充满水的长方体鱼缸中有一点光源S,发出两种不同颜色的单色光1和2,两种光在鱼缸的前侧面形成有光线射出的圆形区域,小圆面为复色光的出射区域,其半径为,圆环部分为单色光2的出射区域,大圆面的半径为,不考虑鱼缸侧壁的厚度,下列说法正确的是( )A.在水中,单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度B.水对1、2两种单色光的折射率之比为C.用同一套装置做双缝干涉实验,单色光1的条纹间距大于单色光2的条纹间距D.若点光源S在水中远离前侧面,则和都将增大第(4)题下列关于科学研究方法以及物理学相关知识的叙述正确的是( )A.伽利略发现“力不是维持物体运动的原因”,是在实验的基础上经过抽象推理得出的结论,运用了理想实验法B.根据速度定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,运用了微元的思想C.加速度a与质量m、合外力F之间的关系为,利用了比值定义法D.利用光电门测速度,运用了微小放大法第(5)题如图所示,在竖直虚线MN和M′N′之间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子(不计重力)以初速度v0由A点垂直MN进入这个区域,带电粒子沿直线运动,并从C点离开场区.如果撤去磁场,该粒子将从B点离开场区;如果撤去电场,该粒子将从D点离开场区.则下列判断正确的是()A.该粒子由B、C、D三点离开场区时的动能相同B.该粒子由A点运动到B、C、D三点的时间均不相同C.匀强电场的场强E与匀强磁场的磁感应强度B之比D.若该粒子带负电,则电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向外第(6)题UFC甩绳,又叫体能训练绳。

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高考物理复习资料高考物理压轴题汇编高中物理综合题难题汇编(3)1. (17分)如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。

一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。

整套装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上。

导轨和金属杆的电阻可忽略。

让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,经过一段时间后,金属杆达到最大速度v m,在这个过程中,电阻R上产生的热量为Q。

导轨和金属杆接触良好,重力加速度为g。

求:(1)金属杆达到最大速度时安培力的大小;(2)磁感应强度的大小;(3)金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中杆下降的高度。

2. (16分)如图所示,绝缘长方体B置于水平面上,两端固定一对平行带电极板,极板间形成匀强电场E。

长方体B的上表面光滑,下表面与水平面的动摩擦因数 =0.05(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同)。

B与极板的总质量m=1.0kg。

带正电的小滑块A质量Bm=0.60kg,其受到的电场力大小F=1.2N。

假设A所带的电量不影响极板间的电场分布。

At=0时刻,小滑块A从B表面上的a点以相对地面的速度v=1.6m/s向左运动,同时,BA(连同极板)以相对地面的速度v=0.40m/s向右运动。

(g取10m/s2)问:B(1)A 和B 刚开始运动时的加速度大小分别为多少?(2)若A 最远能到达b 点,a 、b 的距离L 应为多少?从t=0时刻至A 运动到b 点时,摩擦力对B 做的功为多少?3. (18分)如图所示,一个质量为m 的木块,在平行于斜面向上的推力F 作用下,沿着倾角为θ的斜面匀速向上运动,木块与斜面间的动摩擦因数为μ.(θμtan <)(1)求拉力F 的大小;(2)若将平行于斜面向上的推力F 改为水平推力F 作用在木块上,使木块能沿着斜面匀速运动,求水平推力F 的大小。

4. (21分)如图所示,倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端固定一垂直斜面的挡板。

质量为m =0.20kg 的物块甲紧靠挡板放在斜面上,轻弹簧一端连接物块甲,另一端自由静止于A 点,再将质量相同的物块乙与弹簧另一端连接,当甲、乙及弹簧均处于静止状态时,乙位于B 点。

现用力沿斜面向下缓慢压乙,当其沿斜面下降到C 点时将弹簧锁定,A 、 C 两点间的距离为△L =0.06m 。

一个质量也为m 的小球丙从距离乙的斜面上方L =0.40m 处由静止自由下滑,当小球丙与乙将要接触时,弹簧立即被解除锁定。

之后小球丙与乙发生碰撞(碰撞时间极短且无机械能损失),碰后立即取走小球丙。

当甲第一次刚要离开挡板时,乙的速度为v =2.0m/s 。

(甲、乙和小球丙均可看作质点,g 取10m/s 2)求:(1)小球丙与乙碰后瞬间乙的速度大小。

(2)从弹簧被解除锁定至甲第一次刚要离开挡板时弹簧弹性势能的改变量。

5. (16分)如图所示,相距为d 的平行金属板A 、B 竖直放置,在两板之间水平放置一绝缘平板。

有一质量m 、电荷量q(q >0)的小物块在与金属板A 相距l 处静止。

若某一时刻在金属板A 、B 间加一电压U AB =32mgd q μ-,小物块与金属板只发生了一次碰撞,碰撞后电荷量变为-12q ,并以与碰前大小相等的速度反方向弹回。

已知小物块与绝缘平板间的动摩擦因数为μ,若不计小物块电荷量对电场的影响和碰撞时间。

则(1)小物块与金属板A 碰撞前瞬间的速度大小是多少?(2)小物块碰撞后经过多长时间停止运动?停在何位置?6. (18分)如图所示,质量为m =1kg 的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P 点,随传送带运动到A 点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B 点进入竖直光滑圆孤轨道下滑。

B 、C 为圆弧的两端点,其连线水平。

已知圆弧半径R =1.0m 圆弧对应圆心角︒=106θ,轨道最低点为O ,A 点距水平面的高度h =0.8m 。

小物块离开C 点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动,0.8s 后经过D 点,物块与斜面间的滑动摩擦因数为1μ=0.33(g =10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:(1)小物块离开A 点的水平初速度v 1;(2)小物块经过O 点时对轨道的压力;(3)斜面上CD 间的距离; (4)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为=2μ0.3,传送带的速度为5m/s ,则PA 间的距离是多少?7. (18分)天文学家测得银河系中氦的含量约为25%.有关研究表明,宇宙中氦生成的途径有两条:一是在宇宙诞生后2分钟左右生成的;二是在宇宙演化到恒星诞生后,由恒星内部的氢核聚变反应生成的。

(1)把氢核反应简化为4个氢核(11H )聚变成氦核(42He ),同时放出2个正电子(01e )和2个中微子(v e ),请写出该氢核聚变反应的方程,并计算一次反应释放的能量;(2)研究表明,银河系的年龄约为t =3.8×1017s ,每秒钟银河系产生的能量约为1×1037J (即P =1×1037J/s )。

现假定该能量全部来自上述氢核聚变反应,试估算银河系中氦的含量.(最后结果保留一位有效数字)(3)根据你的估算结果,对银河系中氦的主要生成途径作出判断。

(可能用到数据:银河系质量约为M =3×1041kg ,原子质量单位1u=1.66×10-27kg ,1u相当于1.5×10-10J的能量,电子质量m e=0.0005u,氦核质量mα=4.0026u,氢核质量m P=1.0078u,中微子v e质量为零)8. (16分)汤姆生用来测定电子的比荷(电子的电荷量与质量之比)的实验装置如图所示,真空管内的阴极K发出的电子(不计初速、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过A'中心的小孔沿中心轴O1O的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P和P'间的区域。

当极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心O点处,形成了一个亮点;加上偏转电压U后,亮点偏离到O'点,(O'与O点的竖直间距为d,水平间距可忽略不计.此时,在P和P'间的区域,再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场。

调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到O点。

已知极板水平方向的长度为L1,极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为L2(如图所示)。

(1)求打在荧光屏O点的电子速度的大小。

(2)推导出电子的比荷的表达式。

9. (15分)如图所示是做光电效应实验的装置简图。

在抽成真空的玻璃管内,K为阴极(用金属铯制成,发生光电效应的逸出功为1.9eV),A为阳极。

在a、b间不接任何电源,用频率为v(高于铯的极限频率)的单色光照射阴极K,会发现电流表指针有偏转。

这时,若在a、b间接入直流电源,a接正极,b接负极,并使a、b间电压从零开始逐渐增大,发现当电压表的示数增大到2.1V时,电流表的示数刚好减小到零。

求:(1)a 、b 间未接直流电源时,通过电流表的电流方向;(2)从阴极K 发出的光电子的最大初动能;(3)入射的单色光的频率。

10. (18分)如下图1所示,A 、B 为水平放置的平行金属板,板间距离为d (d 远小于板的长和宽)。

在两板的中心各有小孔O 和O’,O 和O’ 处在同一竖直线上。

在两板之间有一带负电的质点P 。

已知A 、B 间所加电压为U 0时,质点P 所受的电场力恰好与重力平衡。

现在A 、B 间加上如下图2所示随时间t 作周期性变化的电压U ,已知周期g dT 12 (g 为重力加速度)。

在第一个周期内......的某一时刻t 0,在A 、B 间的中点处由静止释放质点P ,一段时间后质点P 从金属板的小孔飞出.问:(1)t 0在什么范围内,可使质点在飞出小孔之前运动的时间最短?(2)t 0在哪一时刻,可使质点P 从小孔飞出时的速度达到最大?11. (17分)2007年3月1日,国家重大科学工程项目“EAST 超导托卡马克核聚变实验装置”在合肥顺利通过了国家发改委组织的国家竣工验收。

作为核聚变研究的实验设备,EAST 可为未来的聚变反应堆进行较深入的工程和物理方面的探索,其目的是建成一个核聚变反应堆,届时从1升海水中提取氢的同位素氘,在这里和氚发生完全的核聚变反应,释放可利用能量相当于燃烧300公升汽油所获得的能量,这就相当于人类为自己制造了一个小太阳,可以得到无穷尽的清洁能源。

作为核聚变研究的实验设备,要持续发生热核反应,必须把温度高达几百万摄氏度以上的核材料约束在一定的空间内,约束的办法有多种,其中技术上相对较成熟的是用磁场约束核材料。

如图所示为EAST 部分装置的简化模型:垂直纸面的有环形边界的匀强磁场b 区域,围着磁感应强度为零的圆形a 区域,a 区域内的离子向各个方向运动,离子的速度只要不超过某值,就不能穿过环形磁场的外边界而逃逸,从而被约束。

设离子质量为m ,电荷量为q ,环形磁场的内半径为R 1, 外半径R 2 =(R 1。

(1)将下列核反应方程补充完整,指出哪个属于核聚变方程。

并求出聚变过程中释放的核能E 0。

已知21H 的质量为m 2,31H 的质量为m 3,α粒子的质量为m α,n 10的质量为m n ,质子质量为m P ,电子质量为m e ,光速为c 。

A .+→+He H H 423121( )B .++→+S r Xe n U 9438140541023592( ) C .+→Rn Ra 2228622688( ) D .+→Mg Na 24122411( ) (2)若要使从a 区域沿任何方向,速率为v 的离子射入磁场时都不能越出磁场的外边界,则b 区域磁场的磁感应强度B 至少为多大?(3)若b 区域内磁场的磁感应强度为B ,离子从a 区域中心O 点沿半径OM 方向以某一速度射入b 区,恰好不越出磁场的外边界。

请画出在该情况下离子在a 、b 区域内运动一个周期的轨迹,并求出周期T 。

答案一、计算题1. 解析:(1)设金属杆受安培力为F A ,当金属杆达到最大速度时,杆受力平衡θ=sin mg F Am (4分)(2)当杆达到最大速度时,感应电动势为m E ,感应电流为I mm m BLv E = (2分)R BLv I mm =(2分) 由L BI F m Am =(2分) )2(L v sin mgR B LI F B 2m m Am分得θ== (3)设金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度为h 由能量守恒Q mv 21mgh 2m += (4分) 得mg2Q 2mv h 2m += (1分)2. 解析: (1)A 刚开始运动时的加速度大小22.0/A AF a m s m == 方向水平向右 B 受电场力' 1.2F F N == 摩擦力()0.8A B f m m g N μ=+=B 刚开始运动时的加速度大小'22.0/B BF f a m s m +==方向水平向左 (2)设B 从开始匀减速到零的时间为t 1,则有10.2B B v t s a == 110.042B B v t s m == t 1时刻A 的速度11 1.2/0A A A v v a t m s =-=>A 的位移111()0.282A A A v v t s m +== 此t 1时间内A 相对B 运动的位移1110.32A B s s s m =+=110.032B w f s J =-⋅=-t 1后,由于'F f >,B 开始向右作匀加速运动,A 继续作匀减速运动,当它们速度相等时A 、B 相距最远,设此过程运动时间为t 2,它们速度为v ,则有:对A :速度12A A v v a t =-对B :加速度'210.4/B BF f a m s m -== 速度12B v a t = 解得:0.2/v m s = 0.5t s =t 2时间内A 运动的位移122()0.352A A v v t s m +== B 运动的位移220.052B vt s m == t 2内A 相对B 的位移2220.30A B s s s m =-=摩擦力对B 做功为120.04B w f s J =-⋅=-A 最远到达b 点a 、b 的距离为120.62L s s m =+=从t=0时刻到A 运动到b 点时,摩擦力对B 做的功为120.072f w w w J =+=-3. 解析:(1)如图所示以木块为研究对象进行受力分析,以沿斜面方向为x 轴,垂直于斜面方向为y 轴建立直角坐标系,由共点力的平衡条件有平衡方程:0sin =-+F mg f θ ①0cos =-θmg N ②uN f = ③联立求解①②③得θθcos sin umg mg F +=(2)因为当θμtan =时木块刚好在斜面上处于静止或者匀速下滑的状态,由于θμtan <,所以当平行于斜面向上的推力F 改为水平推力F 后,木块沿着斜面匀速运动时存在两种情况,一是木块匀速向下运动,二是匀速向上运动,两种情况下木块所受的摩擦力方向不同,下面分别求之:当木块向下匀速运动时,如图所示进行受力分析由平衡条件得平衡方程:0cos sin =--θθF f mg ④0sin cos =--θθF mg N ⑤uN f = ⑥ 联立求解④⑤⑥得)sin cos ()cos (sin θμθθμθ+-=mg F 当木块向上匀速运动时,如图所示进行受力分析由平衡条件得平衡方程:0cos sin =-+θθF mg f ⑦ 0sin cos =--θθF mg N ⑧ uN f = ⑨联立求解⑦⑧⑨得)sin cos ()sin cos (θμθθθμ-+=mg F所以使木块沿着斜面匀速运动的水平推力F 的大小为)sin cos ()cos (sin θμθθμθ+-=mg F 或)sin cos ()sin cos (θμθθθμ-+=mg F4. 解析:(1)对小球丙从顶端滑至乙处的过程,由动能定理得:mgL sin θ=21mv 02 解得v 0=2m/s对小球丙和乙的碰撞过程,由于二者碰撞过程时间极短,所以碰撞过程小球丙和乙组成的系统沿斜面方向动量守恒。

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