廊坊市名校新高考物理100解答题专项训练含解析.pdf
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1、word文档可编辑】廊坊市名校新高考物理100解答题专项训练精选高考物理解答题100题含答案有解析1.壁厚不计的圆筒形薄壁玻璃容器的侧视图如图所示。圆形底面的直径为2火,圆筒的高度为R。若容器内盛满甲液体,在容器中心放置一个点光源,在侧壁以外所有位置均能看到该点光源,求甲液体的折射率;若容器内装满乙液体,在容器下底面以外有若干个光源,却不能通过侧壁在筒外看到所有的光源,求乙液体的折射率。R2R2.长为L=1.5m的长木板B 静止放在水平冰面上,小物块A 以某一初速度%从木板B 的左端滑上长木板 B,直到A、B 的速度达到相同,此 时 A、B 的速度为u=0.4 m/s,然后A、B 又一起在水平
2、冰面上滑行了 s=8.0cm后停下.若小物块A 可视为质点,它与长木板B 的质量相同,A、B 间的动摩擦因数 i=0.2 5,取 g=10m/s2 求:木板与冰面的动摩擦因数出(2)小物块A 的初速度%3.如图,两等腰三棱镜ABC和 CDA腰长相等,顶角分别为NAi=60。和NA2=30。将 AC边贴合在一起,组成NC=90。的四棱镜。一束单色光平行于BC边 从 AB上的O 点射入棱镜,经AC界面后进入校镜CDA,已知棱镜ABC的折射率,棱 镜 CDA的折射率n2=V 2,不考虑光在各界面上反射后的传播,港,.IV。瓜-丘.7U。娓+应求:(sinl5=-,sin75=-)4 4光线在棱镜AB
3、C内与AC界面所夹的锐角0;(ii)判断光能否从CD面射出。AD-士BL-/4.如图,水平地面上固定着竖直面内半径R=2.75m的光滑圆弧槽,圆弧对应的圆心角为37。,槽的右端与质 量 m=lkg、长 度 L=2m且上表面水平的木板相切,槽与木板的交接处静止着质量mi=2kg和 m2=lkg的两个小物块(可视为质点)。现点燃物块间的炸药,炸药爆炸释放的化学能有60%转化为动能,使两物块都获得水平速度,此后m2沿圆弧槽运动,离开槽后在空中能达到的最大高度为h=0.45m。已知nn与木板间的动摩擦因数阳=0.2,木板与地面间的动摩擦因数理=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37*0.6,c
4、os37=0.8,重力加速度 g=10m/s2o 求:物块到达圆弧槽左端时的速率V;炸药爆炸释放的化学能E;(3)木板从开始运动到停下的过程中与地面间因摩擦而产生的热量Q。5.汤姆孙利用磁偏转法测定电子比荷的装置如图所示,真空管内的阴极K 发出的电子(不计初速度、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过B 中心的小孔沿中心轴的方向进入到两块水平正对放置的平行极板Di和 D2间的区域。当 Di、D2两极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心P i点处,形成了一个亮点;加上图示的电压为U 的偏转电压后,亮点移到P2点,再加上一个方向垂直于纸面的匀强磁场,调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小
5、为B 时,亮点重新回到P i点,去掉偏转电压后,亮点移到 P3点。假设电子的电量为e,质量为m,Di、D2两极板的长度为L,极板间距为d,极板右端到荧光屏中心的距离为s,R 与 P 竖直间距为y,水平间距可忽略不计。(只存在磁场时电子穿过场区后的偏角。很小,tan电子做圆周运动的半径r 很大,计算时略去止)(2 4)项的贡献)。r(1)判定磁场的方向,求加速电压的大小;(2)若测得电子束不偏转时形成的电流为L 且假设电子打在荧光屏。上后不反弹,求电子对荧光屏的撞击力大小;(3)推导出电子比荷的表达式。6.1011年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.某滑道示意图如
6、下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑 道 BC高 h=10m,C 是半径R=10 m 圆弧的最低点,质量m=60 k g的运动员从A 处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s1,到达B 点时速度vB=30 m/s.取重力加速度g=10 m/s1.(1)求长直助滑道A B的长度L;(1)求运动员在AB段所受合外力的冲量的I 大小;(3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C 点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小.7.如图所示,圆心为O、半径为r 的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。P 是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q 0)的粒
7、子从P 点在纸面内沿着与OP成 60。方向射出(不计重力),求:(1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;(2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。8.如图所示,一竖直放置、缸壁光滑且导热良好的柱形气缸内盛有一定量的理想气体,活塞将气体分隔成体积相同的A、B 两部分;已知活塞的面积为S,此 时 A 中气体的压强为P i.现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B 两部分气体的体积之比为1:2.在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞逸入另一部分,外界气体温度不变.求:BI.气缸平放时两部分气体的压强;n.活塞的质量m.9.如图所示,直角坐标系xOy处于竖直平面内,
8、x 轴沿水平方向,在 y 轴右侧存在电场强度为E】、水平向左的匀强电场,在 y 轴左侧存在匀强电场和匀强磁场,电场强度为E 2,方向竖直向上,匀强磁场的磁感应强度8 =6 T,方向垂直纸面向外。在坐标为(0.4m,0.4m)的 A 点处将一带正电小球由静止释放,小球沿直线AO经原点O 第一次穿过y 轴。已知耳=E 2=4.5 N/C,重力加速度为g=lOm/sz,求:小球的比荷(幺)及小球第一次穿过y 轴时的速度大小;m(2)小球第二次穿过y 轴时的纵坐标;(3)小球从O 点到第三次穿过y 轴所经历的时间。10.如图所示,在 xoy平面内,有一线状电子源沿x 正方向发射速度均为v 的电子,形成
9、宽为2R、在 y轴方向均匀分布且关于x 轴对称的电子流.电子流沿+x方向射入一个半径为R、中心位于原点O 的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xoy平面向里.在磁场区域的正下方d 处,有一长为2d 的金属板MN关于y轴对称放置,用于接收电子,电子质量为m,电量为e,不计电子重力及它们间的相互作用.若正对0 点射入的电子恰好从P 点射出磁场,求磁感应强度大小B;在第(1)问的情况下,求电子从进入磁场到打在MN板上的时间t:若所有电子都能从P 点射出磁场,MN板能接收到的电子数占发射电子总数的比例是多大?11.如图所示,一竖直放置在水平面上的容积为V 的柱形气缸,气缸内盛有一定质量的理想气体。活塞的面
10、积为S,活塞将气体分隔成体积相同的A、B 上下两部分,此 时 A 中气体的压强为PA(未知)。现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B 两部分气体的体积之比为1:2,两部分气体的压强均为L5po。在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞进入另一部分,外界气体温度不变,气缸壁光滑且导热良好,活塞厚度不计,重力加速度为g,求:PA的大小;(2)活塞的质量mo12.如图所示,在磁感应强度为旦=g r+B。、方向竖直向下的磁场中有两个固定的半径分别为/和2/的水平放置的金属圆环形导线围成了如图回路,其总电阻为,开口很小,两开口端接有间距也为/的且足够长的两个固定平行导轨AB、C D,导轨与水平面夹角为
11、。,处于磁感应强度大小为层、方向垂直于导轨向下的匀强磁场中。质 量 为 电 阻 为 、长为/的金属棒与导轨良好接触。滑动变阻器R 的最大电阻为3八其他电阻不计,一切摩擦和空气阻力不计,重力加速度为g。求:电磁感应中产生的电动势;若开关K 闭合、K?断开,求滑动变阻器的最大功率以;(3)若开关&断开,(闭合,棒出7由静止释放,棒能沿斜面下滑,求棒下滑过程中最大速度4以及某段时间 t内通过棒某一横截面的最大电荷量qm o13.如图,在 xOy平而内,x=0与 x=3L两直线之间存在两匀强磁场,磁感应强度大小相同,方向均垂直于 xOy平面,x 轴为两磁场的分界线;在 第 I 象限内存在沿y 轴负方向
12、、场强大小为E 的匀强电场。一质量 为 m、电荷量为q(q 0)的粒子从x 轴上的A 点以某一初速度射入电场,一段时间后,该粒子运动到y 轴上的P(0,-)点,以速度V。垂直于y 轴方向进入磁场。不计粒子的重力。2(1)求 A 点的坐标;(2)若粒子能从磁场右边界离开,求磁感应强度的取值范围;(3)若粒子能从。(3L,0)点离开,求磁感应强度的可能取值。X X X X1 4 .一足够长宽为L的长方体透明介质与右侧的荧光屏平行放置,其右表面距离荧光屏的距离也为L,在透明介质的左侧L处有一点光源S,该光源在荧光屏上的投影点为O,点光源S发出一细光束,光束与透明介质表面呈a =4 5。,细光束经透明
13、介质折射后射到荧光屏上的A点,经测量可知AO两点之间的距离为(2 +*比,已知光在真空中的速度为c。求:(1)该透明介质的折射率大小为多少?(2)细光束从发射到射到荧光屏上的时间为多少?1 5 .热等静压设备广泛用于材料加工,该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料进行加工处理,改变其性能,一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积匕=0.I n?,腔颅腔抽真空后,在室温下用压缩机将多瓶氨气压入到炉腔中,使得炉腔中气体在室温下的压强至少为P i =3.9 x I O,p a,已知每瓶氨气的容积 匕=().
14、0 3 0?,使用前瓶中气体压强p?=1.5 x I O,P a,使用后瓶中剩余气体压强P 3=3.0 x l()6 p a;室温为2 7 ,加压后的敏气可视为理想气体。(1)求至少要准备的氮气瓶数;若将炉腔中气体在室温下的压强增大至月=3.9 x 1 0 7 p a后,用升高温度的方法继续使炉腔内压强增加到P 4=1.3 x 1 0 8 P a,求此时炉腔中气体的温度1 6 .如图所示,在直角坐标x O y平面内,第一、二象限有平行y轴的匀强电场,第三、四象限有垂直坐标平面的匀强电磁场。一质量为m、电荷量为q的正电粒子,从坐标原点O以大小为v o,方向与x轴正方向成3 7 的速度沿坐标平面射
15、入第一象限,粒子第一次回到x轴时,经过x轴上的P点(图中未标出),已知电场强度大小为E,粒子重力不计,sin3 7 =0.6,cos3 7 =0.8(1)求 P 点的坐标;若粒子经磁场偏转后,第二次回到X轴的位置与坐标原点O 的距离为O P的一半,求磁场的磁感应强度大小和方向。1 7.如图所示,一质量为m、电荷量为-4 的带电粒子,从 A 点以速度vo垂直于电场方向射入一个电场强度为E 的匀强电场中,从 B 点射出电场时的速度方向与电场线成120角,不计重力.求:(2)A、B 两点间的电势差UAB.18.如图甲所示,足够长的两金属导轨MN、PQ水平平行固定,两导轨电阻不计,且处在竖直向上的磁场
16、中,完全相同的导体棒a、b 垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好,两导体棒的电阻均为R=0.5C,且长度刚好等于两导轨间距L,两导体棒的间距也为L,开始时磁场的磁感应强度按图乙所示的规律变化,当t=0.8s时导体棒刚好要滑动。已知L=lm,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:(1)每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及0.8s内整个回路中产生的焦耳热;(2)若保持磁场的磁感应强度B=0.5T不变,用如图丙所示的水平向右的力F 拉导体棒b,刚开始一段时间内b 做匀加速直线运动,一根导体棒的质量为多少?(3)在(2)问条件下a 导体棒经过多长时间开始滑动?19.(6 分)如图所示,半径为q=5m 的!光
17、 滑 圆 弧 A B固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和 CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D 点右边为光滑水平面,在 C 点静止着一个小滑块P,P 与水平面间的动摩擦因数为4=0.2,容 器 M 放置在光滑水平面上,M 的左边是半径为R,=2m 的L 光滑圆弧,最4左端和水平面相切于D 点。一小滑块Q 从 A 点正上方距A 点高=3.45m 处由静止释放,从 A 点进入圆弧并沿圆弧运动,Q 与水平面间的动摩擦因数为外=0 5。Q 运动到C 点与P 发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为町=lkg、=5kg、碎,=lk g,重力加速度g取lOm/s?,求:(1
18、)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;(2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;(3)M的最大速度。20.(6分)如图所示金属小球A和B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,A球质量为2m,不带电,B球质量为m,带正电,电量为q,OA=2L,OB=L,轻杆可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,在过O点的竖直虚线右侧区域存在着水平向左的匀强电场,此时轻杆处于静止状态,且OA与竖直方向夹角为37,重力加速度为g。(1)求匀强电场的电场强度大小E;(2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,求A球刚进入电场时的速度大小V o21.(6分)某工地一传输工件的装置可简化为如图所示的
19、情形,A 3为一段足够大的上圆弧固定轨道,4圆弧半径R=5.4m,8C为水平轨道,为一段,圆弧固定轨道,圆弧半径厂=1 m,三段轨道均光滑.4一长为L=4m、质量为加2=1kg的平板小车最初停在轨道的最左端,小车上表面刚好与A 3轨道相切,且与CO轨道最低点处于同一水平面.一可视为质点、质量为网=2kg的工件从距A B轨道最低点h高处沿轨道自由滑下,滑上小车后带动小车也向右运动,小车与CO轨道左端 碰 撞(碰撞时间极短)后即被粘在C处.工件只有从CD轨道最高点飞出,才能被站在台面上的工人接住.工件与小车间的动摩擦因数为4=0.5,重力加速度g取10m/s?.当工件从力=0.5R高处静止下滑,求
20、:(1)工件到达圆弧轨道最低点B 时对轨道的压力大小;(2)工件滑上小车后,小车恰好到达C 处时与工件共速,求 5、C 之间的距离;(3)若平板小车长L=3.4 m,工件在小车与 8轨道碰撞前已经共速,则工件应该从多高处下滑才能让台面上的工人接住?22.(8 分)某空间存在一竖直向下的匀强电场和圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,如图所示.一质量为m,带电量为+q的粒子,从 P 点以水平速度V。射入电场中,然后从M 点沿半径射入磁场,从 N 点射出磁场.已知,带电粒子从M 点射入磁场时,速度与竖直方向成30。角,弧 MN(2)圆形磁场区域的半径R.(3)带电粒子从P 点到N
21、点,所经历的时间t.23.(8 分)一列沿x 轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻波形如图所示,图线上质点M 的位移为振幅的注2倍,经 过 时 间&=0.1 s,质点M 第一次到达正的最大位移处。求:该简谐横波的传播速度;从计时后的0.5s内,质 点 M 通过的路程。24.(10分)如图所示,水平面上静止放置一个透明实心玻璃球,O 点是球心,A 是最高点,B 是最低点。两条跟水平面夹角为45。的平行光线斜照在球面上,其中一条向着球心O,其延长线交地面于D 点(图中未画出),另一条过最高点A。已知该玻璃的折射率为夜,tan 15。=2-行。求:(1)过 A 点的光线折射进入玻璃球时的折射角;(2)
22、过 A 点的光线从玻璃球射出后,跟水平面的交点是在D 点的左侧、右侧、还是在D 点?试证明你的猜想。25.(10分)如图所示,水平放置的轻质弹簧原长为2L,一端与质量叫=2kg的物块P 接触但不连接,另一端固定在A 点,光滑水平轨道AB长度为5L.长度为=2.5m 的水平传送带分别与B 端和水平光滑轨道CD平滑连接,物 块 P 与传送带之间的动摩擦因数=0.2,传送带始终以y=2 m/s 的速率顺时针匀速转动.质量为加2=6kg小车放在光滑水平轨道上,位 于 CD右侧,小车左端与CD段平滑连接,小车的水平面长度4=0.5 m,右侧是一段半径R=0.5m 的四分之一光滑圆弧,物 块 P 与小车水
23、平上表面的动摩擦因数H=0 1.用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度L,然后放开,P 开始沿轨道运动,冲上传送带后开始做减速运动,到达传送带右端时速度恰好与传送带速度大小相等.重力加速度大小g=10m/s?求:(1)弹簧压缩至长度L 时储存的弹性势能Ep(2)物块P 在小车圆弧上上升的最大高度H(3)要使物块P 既可以冲上圆弧又不会从小车上掉下来,小车水平面长度的取值范围26.(12分)如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ 固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L=lm,导轨间连接的定值电阻R=3C,导轨上放一质量为m=0.1kg的金属杆a b,金属杆始终与导轨接触良好,杆的电阻r=l。,
24、其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里.重力加速度g 取 10m/s2 现让金属杆从AB水平位置由静止释放,忽略空气阻力的影响,求:(1)金属杆的最大速度(2)达到最大速度后,某时刻若金属杆ab到导轨顶端 M P的距离为h,为使ab棒中不产生感应电流,从该时刻开始,磁感应强度B 应怎样随时间t 变化?推导这种情况下B 与 t 的关系式。R27.(12分)如图所示,光滑水平地面上,一质量为M=lk g的平板车上表面光滑,在车上适当位置固定一竖直轻杆,杆上离平板车上表面高为L=lm 的 O 点有一钉子(质量不计),一不可伸长轻绳上端固定在钉子上,下端
25、与一质量叫=1.5kg的小球连接,小球竖直悬挂静止时恰好不与平板车接触。在固定杆左侧放一质量为m2=0.5kg的小滑块,现使细绳向左恰好伸直且与竖直方向成60。角由静止释放小球,小球第一次摆到最低点时和小滑块相碰,相碰时滑块正好在钉子正下方的0 点。设碰撞过程无机械能损失,球和滑块均可看成质点且不会和杆相碰,不计一切摩擦,g 取 10m/s2,计算结果均保留两位有效数字。求:(1)小滑块初始位置距O,的水平距离a;碰后小球能到达的最大高度H.28.如图所示,带等量异种电荷的两平行金属板竖直放置(M 板带正电,N 板带负电),板间距为d=80cm,板长为L,板间电压为U=100V。两极板上边缘连
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