-
1、如图所示,平面直角坐标系中,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限在x轴与之间的区域内存在垂直于平面向外的匀强磁场。一质量为、电荷量为()的带电粒子以初速度从y轴上( , )点沿x轴正方向开始运动,经过电场后从x轴上的点( , )进入磁场,粒子恰能从磁场的下边界离开磁场.不计粒子重力。求:
(1)、粒子在点速度的大小和与x轴正方向夹角;(2)、匀强磁场磁感应强度大小。 -
2、 如图所示,一不可伸长的轻质细绳,静止地悬挂着质量为M的木块,一质量为m的子弹,以水平速度v0击中木块,已知M=5m,不计空气阻力。问:
(1)、如果子弹击中木块后未穿出(子弹进入木块时间极短),若木块上升的最高点比悬点O低,木块能上升的最大高度是多少?(设重力加速度为g)(2)、如果子弹在极短时间内以水平速度穿出木块,则在这一过程中子弹、木块组成的系统损失的机械能是多少? -
3、 某同学到广州塔“小蛮腰”参观,为了测量电梯运行的相关数据,该同学带了一个电子台秤,并站在台秤上观察台秤数据变化.电梯静止时他观察到台科的示数为50kg.在启动时示数变为52.5kg,这个示数持续了10s后又恢复到50kg,电梯匀速运动了80s,靠近观光层时台样的示数变为45kg直到电梯到达观光台,已知在台秤示数运算和加速度计算时g都取10m/s2 . 求:
(1)、电梯匀速运动时的速度大小;(2)、电梯减速的时间为多少;(3)、在图坐标中画出电梯运动全过程的v﹣t图象:(4)、广州塔(小蛮腰)观光台的高度为多少? -
4、 如图所示,在倾角的光滑斜面底端固定一带正电物体甲,将另一带电体乙从斜面上的点由静止释放,沿斜面下滑距离到达点时达到最大速度。已知带电体乙的质量为 , 电荷量为 , 重力加速度为 , 甲、乙均可视为点电荷。求:
(1)、试分析乙的带电性质;(2)、甲在点产生的电场强度大小;(3)、、两点间的电势差。 -
5、 在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中:
(1)、如图甲所示,光具座放置的光学元件有光源、遮光筒和其他元件,其中a、b、c、d各元件的名称依次是____(填选项前的字母):A、单缝、滤光片、双缝、光屏 B、单缝、双缝、滤光片、光屏 C、滤光片、单缝、双缝、光屏 D、滤光片、双缝、单缝、光屏(2)、以下操作中一定能够增大光屏上相邻两条亮纹之间的距离的是____(填选项前的字母);A、将红色滤光片改为绿色滤光片 B、增大双缝之间的距离 C、增大图中的b和c之间的距离 D、增大图中的c和d之间的距离(3)、若在另一次实验操作中,发现测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图乙所示,则____(填选项前的字母)。A、此现象是单缝与双缝不平行造成的 B、此情形下波长的测量值大于真实值 -
6、 某同学利用打点计时器和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验,气垫导轨装置如图甲所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成。在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔,向导轨空腔内不断通入压缩空气,空气会从小孔中喷出,使滑块稳定地漂浮在导轨上,这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差。
(1)、下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;
②向气垫导轨空腔内通入压缩空气;
③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;
④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;
⑤把滑块2放在气垫导轨的中间;
⑥先 , 然后 , 让滑块带动纸带一起运动;
⑦取下纸带,重复步骤④⑤⑥,选出理想的纸带如图乙所示;
⑧测得滑块1的质量为310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量为205g。
(2)、已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为 kg·m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为kg·m/s(均保留三位有效数字)。(3)、试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因:。 -
7、 如图甲所示,平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m,导轨左端接有阻值为1Ω的定值电阻,整个导轨处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为1T,质量为1kg的金属棒PQ放在导轨上,金属棒接入电路的电阻为1Ω,给金属棒施加一个平行导轨向右的拉力,使金属棒从静止开始做加速运动,金属棒运动的速度与运动的时间关系如图乙所示,金属棒运动过程中始终与导轨垂直,导轨电阻不计,金属棒从,到的过程中,( )
A、安培力与时间t成正比 B、拉力F与时间t成正比 C、通过金属棒的电量为1C D、安培力的冲量大小为0.5N•s -
8、 带电粒子M经小孔垂直进入匀强磁场,运动的轨迹如图中虚线所示。在磁场中静止着不带电的粒子N。粒子M与粒子N碰后粘在一起在磁场中继续运动,碰撞时间极短,不考虑粒子M和粒子N的重力。下列说法正确的是( )
A、碰后粒子做圆周运动的半径不变 B、碰后粒子做圆周运动的周期减小 C、碰后粒子做圆周运动的动量减小 D、碰后粒子做圆周运动的动能减小 -
9、 以下关于电磁感应的说法正确的是( )A、穿过闭合导体回路的磁通量变化越快,产生的感应电动势就越大 B、感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 C、闭合电路中的导体做切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流 D、若某时刻穿过闭合导体回路的磁通量为零,则此时刻回路中的感应电流一定为零
-
10、 碰碰车是大人和小孩都喜欢的娱乐活动。游乐场上,大人和小孩各驾着一辆碰碰车迎面相撞,碰撞前后两人的位移-时间图象(图象)如图所示。已知小孩的质量为 , 大人的质量为 , 碰碰车质量相同,碰撞时间极短。下列说法正确的是( )
A、碰撞前后小孩的运动方向没有改变 B、碰碰车的质量为 C、碰撞过程中小孩和其驾驶的碰碰车受到的总冲量大小为 D、碰撞过程中损失的机械能为 -
11、 如图所示为一个透明球体的横截面,其半径为R,AB是一竖直直径,现有一束半径为的圆环形平行细光沿AB方向射向球体(AB直径为圆环中心轴线),所有光线经折射后恰好经过B点射出,则透明球体的折射率为( )
A、 B、 C、 D、 -
12、 嫦娥四号中继星位于地月拉格朗日点,距地球约46万公里。中继星绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相等。已知地月距离为38万公里,则中继星绕地运行时A、角速度小于月球绕地运行的角速度 B、线速度小于月球绕地运行
线速度
C、所受引力大于月球绕地运行时月球所受引力
D、向心加速度大于月球绕地运行的向心加速度
-
13、 如图甲所示,以O点为平衡位置,弹簧振子在A、B两点间做简谐运动,图乙为这个弹簧振子的振动图像,下列说法中错误的是( )
A、在t=0.2s时,小球的加速度为正向最大 B、在t=0.1s与t=0.3s两个时刻,小球在同一位置 C、从t=0到t=0.2s时间内,小球做加速度增大的减速运动 D、在t=0.6s时,弹簧振子有最大的弹性势能 -
14、 蹦床属于体操运动的一种,有“空中芭蕾”之称、某次比赛过程中、一运动员傲巍床运动时,利用力传感器测得运动员所受蹦床弹力F随时间t的变化图像如图所示、若运动员仅在竖直方向运动,不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2。依据图像给出的信息,下列说法错误的是( )
A、运动员的质量为60kg B、运动员的最大加速度为45m/s2 C、运动员离开蹦床后上升的最大高度为5m D、9.3s至10.1s内,运动员一直处于超重状态 -
15、 如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道, 半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A点的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力。已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P点运动到B点的过程中( )
A、重力做功2mgR B、机械能减少mgR C、合外力做功mgR D、克服摩擦力做功mgR -
16、 如图所示为一列沿x轴传播的简谐波在t=0时刻的波形图,质点A位于xA=2 m处,质点B位于xB=3 m处。t=2 s时,质点B第一次出现在波峰位置;t=3 s时,质点A第一次出现在波峰位置。则
A、波速为1 m/s B、波的周期为4 s C、波沿x轴正方向传播 D、t=0.5s时,质点A和质点B的加速度相同 -
17、 利用图1所示的装置(示意图),观察光的干涉、衍射现象,在光屏上得到如图2中甲和乙两种图样.下列关于P处放置的光学元件说法正确的是
A、甲对应单缝,乙对应双缝 B、甲对应双缝,乙对应单缝 C、都是单缝,甲对应的缝宽较大 D、都是双缝,甲对应的双缝间距较大 -
18、 下列说法不正确的是( )A、光是一种电磁波 B、电磁波是一种物质 C、麦克斯韦提出了相对论时空观 D、赫兹用实验证实了电磁波的存在
-
19、 某游戏装置如图所示,由弹丸发射器、水平面、圆形轨道(其中略有错开)、两竖直放置的半圆形管道及放置在水平地面上等腰直角斜面构成.游戏者调节弹丸发射器,使弹丸(可视为质点)从A点水平发射经过圆形轨道后,经D点进入半圆形管道,沿半圆形管道从其顶点E水平飞出,击中等腰直角斜面为过关(游戏过程中不考虑弹丸落地后的反弹过程)。已知弹丸质量 , 圆形轨道半径 , 半圆形管道半径 , 等腰直角斜面距半圆形管道的距离 , 直角斜面高 , 所有接触面均光滑,不考虑弹丸在管道里碰撞时的能量损失,求:
(1)、某次弹丸恰好过圆形轨道最高点时的速度;(2)、某次弹丸运动至D点的速度为 , 则此时弹丸对管道的作用力;(3)、若某次弹丸过E点时对管道的作用力为0.5倍的重力,则弹丸会击中斜面吗?若会,则求出弹丸撞击在等腰直角斜面的位置;(4)、若等腰直角斜面的高及与半圆形管道的距离可变,可使弹丸无碰撞沿等腰直角斜面的面滑下,则求与需满足关系。 -
20、皮带传输装置示意图的一部分如下图所示,传送带与水平地面的夹角 , 以恒定的速率逆时针运转。质量为的煤块无初速度地放在传送带的顶端P,经时间煤块速度与传送带相同,再经到达传送带底端Q点,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度 , , , 求:
(1)、煤块与传送带间
动摩擦因数; (2)、传送带的长度L;(3)、煤块从P点到达Q点的过程中在传送带上留下的划痕长度。