【題目】如圖甲所示,固定的光滑半圓軌道的直徑PQ沿豎直方向,其半徑R的大小可以連續(xù)調節(jié),軌道上裝有壓力傳感器,其位置N始終與圓心O等高。質量M=1kg、長度L=3m的小車靜置在光滑水平地面上,小車上表面與P點等高,右端與P點的距離s=2m,一質量m=2kg的小滑塊以v0=6m/s的水平初速度從左端滑上小車,小車與墻壁碰撞后小車立即停止運動。在R取不同值時,壓力傳感器讀數F與的關系如圖乙所示,已知小滑塊與小車表面的動摩擦因數μ=0.2,取重力加速度,求:
(1)小滑塊到達P點時的速度v1;
(2)圖乙中a和b的值;
(3)在的情況下,小滑塊落在小車上的位置與小車左端的最小距離xmin。
【答案】(1) (2),b=40N (3)
【解析】(1)小滑塊滑上小車后將做勻減速直線運動,小車將做勻加速直線運動,設小滑塊加速度大小為a1,小車加速度為a2,由牛頓第二定律可得:
對小滑塊有①,對小車有②;
設小車與小滑塊經歷時間t后速度相等,則有③
小滑塊的位移④,小車的位移⑤,代入數據解得⑥
由于,說明小車與墻壁碰撞時小滑塊恰好與小車共速并到達小車右端,即小滑塊到達P點的速度⑦
(2)設小滑塊到達N點時的速度設為,則有⑧
從P點到N點過程中,由機械能守恒定律有⑨
由⑧⑨式得,故b=2mg=40N,
由式,結合圖乙可知,圖像的斜率
(3)設小滑塊恰能經過半圓軌道最高點Q時的軌道半徑為R,此時經過Q點的速度為,則有
從P到Q點過程中,由機械能守恒可得
解得R=0.32m,即
可見在的情況下,小滑塊在半圓軌道運動過程中始終不會脫離軌道
由式可知
小滑塊離開Q點后做平拋運動至到達小車的過程中,有
得,當R=0.2m時x有最大值
小滑塊落在小車上的位置與小車左端的最小距離
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一根彈性長繩沿x軸放置,左端點位于坐標原點,A點和B點分別是繩上x1=2m、x2=5m處的質點.用手握住繩的左端,當t=0時使手開始沿y軸做簡諧振動,在t=0.5s時,繩上形成如圖所示的波形.下列說法中正確的是 ( )
A.此列波的波長為1m,波速為4m/s
B.此列波為橫波,左端點開始時先向上運動
C.當t=2.5s時,質點B開始振動
D.在t=3.5s后,A、B兩點的振動情況總相同
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】下列說法正確的是( )
A. 太陽輻射的能量主要來自太陽內部的核裂變反應
B. 用加熱、加壓或改變其化學狀態(tài)的方法都不能改變原子核衰變的半衰期
C. 一個氫原子從量子數n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時最多可產生3條不同頻率的譜線
D. 一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能是因為該束光的波長太短
【答案】B
【解析】太陽輻射的能量主要來自于太陽內部的核聚變,A錯誤;加熱、加壓或改變化學狀態(tài)均不影響元素的半衰期,B正確;一個氫原子從n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時,最多產生2種不同頻率的光譜,C錯誤;一束光照射到金屬上,不能發(fā)生光電效應,是由于該光的頻率小,沒有達到該金屬的極限頻率,根據可知頻率小,光的波長長,D錯誤.
【題型】單選題
【結束】
156
【題目】如圖所示,兩個邊長為2L的正方形PQMN和HGKJ區(qū)域內有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小分別為B1和B2,兩磁場區(qū)域中間夾有兩個寬度為L、方向水平且相反、場強大小均為E的勻強電場,兩電場區(qū)域分界線經過PN、GK的中點.一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(不計重力)從G點由靜止釋放,經上方電場加速后通過磁場回旋,又經歷下方電場沿NK二次加速后恰好回到G點,則下列說法正確的是( )
A. B2=2B1
B. 帶電粒子第二次進入右邊磁場后一定從MN邊離開
C. 第一次完整回旋過程經歷的時間為
D. 要實現(xiàn)兩次以上的回旋過程,可以同時增大兩磁場的磁感應強度
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【題目】如圖所示,整個直角坐標系xOy內分布著方向垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度為B,在的區(qū)域內還有方向平行于坐標平面的勻強電場(圖中未畫出),x軸上有厚度不計的離子收集板MN、MN的坐標原點O處由小孔,現(xiàn)讓一質量為m、電荷量為q的正離子從位置P以正對O點的速度v射出,離子恰好能沿直線PO射入并穿出小孔,不計粒子所受重力,求:
(1)電場強度的大小和方向;
(2)離子全程運動的時間和打在收集板MN上的位置坐標。
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【題目】如圖所示,在絕熱圓柱形汽缸中用光滑絕熱活塞密閉有一定質量的理想氣體,在汽缸底部開有一小孔,與U形水銀管相連,外界大氣壓為P0=75cmHg,缸內氣體溫度t0=27℃,穩(wěn)定后兩邊水銀面的高度差為△h=1.5cm,此時活塞離容器底部的高度為L=50cm(U形管內氣體的體積忽略不計).已知柱形容器橫截面S=0.01m2,取75cmHg壓強為1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2.
(i)求活塞的質量;
(ii)若容器內氣體溫度緩慢降至-3℃,求此時U形管兩側水銀面的高度差△h′和活塞離容器底部的高度L′.
【答案】(i) (ii)
【解析】(i)A中氣體壓強PA=P0+P△h=76.5cmHg=1.02×105Pa
對活塞 PAS=P0S+mg
解得m=2kg.
(ii)由于氣體等壓變化,U形管兩側水銀面的高度差不變△h′=1.5cm
T1=300K,體積V1=50cm.s
T2=270K,體積V2= L′S
由:
解得:L′=45cm.
【題型】解答題
【結束】
31
【題目】下列說法正確的是_____
A.當一列聲波從空氣傳入水中時,波長一定會變長
B.同一單擺在高山山腳的振動周期一定大于在該山山巔的振動周期
C.電磁波是橫波,可以觀察到其偏振現(xiàn)象
D.愛因斯坦狹義相對論認為在不同慣性參考系中光速不同
E.若測得來自某遙遠星系上某些元素發(fā)出的光波波長比地球上這些元素靜止時發(fā)出的光波波長長,則說明該星系正在遠離我們而去
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,滑塊A以一定的初速度從粗糙斜面體B的底端沿斜面向上滑,然后又返回,整個過程中斜面體B與地面之間沒有相對滑動。那么滑塊向上滑和向下滑的兩個過程中( )
A. 滑塊向上滑動的加速度等于向下滑動的加速度
B. 滑塊向上滑動的時間等于向下滑動的時間
C. 斜面體B受地面的支持力大小始終等于A與B的重力之和
D. 滑塊上滑過程中損失的機械能等于下滑過程中損失的機械能
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】“嫦娥三號”包括著陸器和月球車,于2013年12月2日1時30分由長征三號乙運載火箭從西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射,12月6日抵達月球軌道,開展嫦娥三期工程中的第二階段——“降落”。據媒體報道,嫦娥三號衛(wèi)星月球軌道為圓軌道,軌道高度100 Km,運行周期117分鐘。若還知道引力常量和月球平均半徑,僅利用以上條件不能求出的是( )
A. 嫦娥三號衛(wèi)星繞月球運行的速度
B. 月球對嫦娥三號衛(wèi)星的吸引力
C. 月球的平均密度
D. 月球表面的重力加速度
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,在第一象限內有沿y軸負方向的電場強度大小為E的勻強電場.在第二象限中,半徑為R的圓形區(qū)域內存在垂直紙面向外的勻強磁場,圓形區(qū)域與x、y軸分別相切于A、C兩點.在A點正下方有一個粒子源P,P可以向x軸上方各個方向射出速度大小均為v0、質量為m、電荷量為+q的帶電粒子(重力不計,不計粒子間的相互作用),其中沿y軸正向射出的帶電粒子剛好從C點垂直于y軸進入電場.
(1)求勻強磁場的磁感應強度大小B.
(2)求帶電粒子到達x軸時的橫坐標范圍和帶電粒子到達x軸前運動時間的范圍.
(3)如果將第一象限內的電場方向改為沿x軸負方向,分析帶電粒子將從何處離開磁場,可以不寫出過程.
【答案】(1) (2)x的范圍,t的范圍 (3)從A點正上方的D點離開磁場
【解析】試題分析:由題設條件,從A點沿y軸正方向射出的帶電粒子剛好從C點垂直于y軸進入電場,由幾何關系知道它做勻速圓周運動的半徑為R,再由洛侖茲力提供向心力可以求得磁感應強度的大小;由于所有粒子做勻速圓周運動的半徑等于磁場圓的半徑,可以證明:沿不同方向進入磁場的帶電粒子離開磁場時方向均沿x軸正方向進入電場,之后做類平拋運動,顯然運動時間最長的帶電粒子是從D點水平射出的粒子,由類平拋運動運動規(guī)律就能求出打在x軸的最遠點;若將第一象限的電場改為沿x軸負方向,則粒子從磁場水平射出后做勻減速直線運動至速度為零,再沿x軸負方向做勻加速直線運動進入磁場做勻速圓周運動,由于速度方向反向,則粒子所受洛侖茲力反向,最后從D點射出磁場.
(1)帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,從A點運動到C點的過程中帶電粒子的運動軌跡為個圓弧,軌跡半徑r=R
由,得
(2)沿不同方向進入磁場的帶電粒子離開磁場時的速度大小均為v0,方向均平行于x軸,其臨界狀態(tài)為粒子從D點沿x軸正方向離開磁場
分析粒子從D點離開磁場的情況,粒子在磁場中運動時間為,得
從D點平行于x軸運動至y軸的時間
在第一象限內運動過程中,粒子做類平拋運動,設運動時間為t3,則,,
解得,
則
帶電粒子到達x軸時的橫坐標范圍為
到達x軸前運動時間的范圍
(3)將第一象限內的電場方向改為沿x軸負方向時,帶電粒子將從A點正上方的D點離開磁場。
【點睛】本題的關鍵點是帶電粒子做勻速圓周運動的半徑恰與磁場圓的半徑相等,可以證明兩圓心與兩交點構成菱形,所以兩對邊平行,從而離開磁場中速度方向水平向右.這也是磁聚焦的大原理。
【題型】解答題
【結束】
94
【題目】下列說法正確的是________.
A.在完全失重的情況下,氣體的壓強為零
B.液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏,分子間的引力大于斥力
C.當兩分子間距離大于平衡位置的間距時,分子間的距離越大,分子勢能越小
D.水中氣泡上浮過程中,氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小
E.不可能利用高科技手段將散失在環(huán)境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一帶負電的粒子只在電場力作用下沿x軸正方向運動,其電勢能Ep隨位移x變化的關系如圖所示,其中0~x2段是關于直線x=x1對稱的曲線,x2~x3段是直線,則下列說法正確的是
A. x1處電場強度最小,但不為零
B. 粒子在0~x2段做勻變速運動,x2~x3段做勻速直線運動
C. 若x1、x3處電勢為1、3,則1<3
D. x2~x3段的電場強度大小方向均不變
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