物理高考压轴题.pdf
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1、1(2 0 分)如图1 2所示,P R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P R 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8,一个质量为机=0.1 k g,带电量为4=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。点,PC=L/4,物体与平板间的动摩擦因数为-0.4,取 g T O m/s z,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是.-;-马负电荷?门.声.(2)物体与挡板
2、碰撞前后的速度力和*C*V2(3)磁感应强度8 的大小(4)电场强度E的大小和方向 1 5 1c2(1 0 分)如图2 1 4所示,光滑水平桌面上有长L=2 m 的木板C,质量m S k g,在其正中央并排放着两个小滑块A和B,m A=l k g,n i B=4k g,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6 m/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:当两滑块A、B 都与挡板碰撞后,C图2-M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
3、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,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F,测得斜面斜角为 扁第 17题图9 ,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。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mc=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。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
4、,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第 19题图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点开始以初速度日”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。5如图,足够长的水平传送带始终以大小为v=3m/s的速度向左运动,传送带上有一质量为M=2kg的小木盒A,A 与传送带之间的动摩擦因数为=0.3,开始时,A 与传送带之间保持相对静止。先后相隔/=3s有两个光滑的质量为加=1kg的小球B 自传送带的左端出发,以no=15m/s的速度在传送带上向右运动。第 1个球与木盒相遇后,球立即进入盒中与盒
5、保持相对静止,第2个球出发后历时力=ls/3而与木盒相遇。求(取 gnOm/s?)(1)第 1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度时多大?(2)第 1个球出发后经过多长时间与木盒相遇?(3)自木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生的热量是多少?6如图所示,两平行金属板A、B 长/=8 cm,两板间距离d=8 cm,A 板比8板电势高300V,即 U.=300V。一带正电的粒子电量q=1010C,w/n=10-20k g,从R 点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度丫0=2*106向5,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中
6、心线上的。点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响)。已知两界面 MN、PS相距为L=12cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏Eb 上。求(静电力常数攵=9xl09N.m2/c2)(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线R0的距离多远?(2)点电荷的电量。7 光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料制成的L形滑板(平面部分足够长),质量为4m,距滑板的4 壁为心距离的8处放有一质量为m,电量为+q的大小不计的小物体,物体与板面的摩擦不计.整个装置置于场强为石的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止.试问:释放小物体,第一次与滑板A壁碰前物 j 口 若物
7、体与4 壁碰后相对水平面的速度大小为碰前速率的 3/5,则物体在第二次跟A碰撞之前,滑板相对于水平面的速度v2和物体相对于水平面的速度也分别为多大?物体从开始到第二次碰撞前,电场力做功为多大?(设碰撞经历时间极短且无能量损失)8如图(甲)所示,两水平放置的平行金属板C、。相距很近,上面分别开有小孔0和0,水平放置的平行金属导轨P、Q与金属板C、D接触良好,且导轨垂直放在磁感强度为S=1 0 T的匀强磁场中,导轨间距L=0.5 0 m,金属棒4B紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动,其速度图象如图(乙),若规定向右运动速度方向为正方向.从仁0时刻开始,由C板小孔0处连续不断地以垂直于C板方
8、向飘入质量为m=3.2 x 1 0 k g、电量q=1.6x l 0 9 c的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在。板外侧有以M N为边界的匀强磁场B2=10T,M N与D相 距d=1 0 c m,B和以方向如图所示(粒子重力及其相互作用不计),求(1)0到4.0 s内哪些时刻从O处飘入的粒子能穿过电场并飞出磁场边界M N?粒子从边界射出来的位置之间最大的距离为多少?9(20分)如下图所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感强度大小为B.边长为I的正方形金属框abe d(下简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U型金属框架M N P Q(仅
9、 有M N、N Q、Q P三条边,下简称U型楣,U型框与方框之间接触良好且无摩擦.两个金属框每条边的质量均为m,每条边的电阻均为r.xM X X/V X XX X X N XX X X X X甲X XX XX J X X。X乙(1)将方框固定不动,用力拉动U型框使它以速度%垂直NQ边向右匀速运动,当U型框的M P端滑至方框的最右侧(如图乙所示)时,方框上的 两端的电势差为多大?此时方框的热功率为多大?(2)若方框不固定,给U型框垂直NQ边 向 右 的 初 速 度%,如 果U型框恰好不能与方框分离,则在这一过程中两框架上产生的总热量为多少?(3)若方框不固定,给U型框垂直NQ边向右的初速度y(v
10、v0),U型框最终将与方框分离.如果从U型框和方框不再接触开始,经过时间t后方框的最右侧和U型框的最左侧之间的距离为s.求两金属框分离后的速度各多大.10(14分)长为0.51m的木板A,质 量 为1 k g.板上右端有物块B,质量为3kg.它们一起在光滑的水平面上向左匀速运动.速度v0=2m/s.木板与等高的竖直固定板C发生碰撞,时间极短,没有机械能的损失.物块与木板间的动摩擦因数u =0.5.g 取 1 0 m/s 2.求:(1)第一次碰撞后,A、B共同运动的速度大小和方向.(2)第一次碰撞后,A与 C之间的最大距离.(结果保留两位小数)(3)A与固定板碰撞儿次,B可脱离A板.1 1如图1
11、 0 是为了检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径为R =1.0 机、固定于竖直平面内的i 光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,4N为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径r =而嬴的,圆弧,圆弧下端切线水平且圆心恰好位于M 轨道的上端点,M 的4下端相切处置放竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同的质量机=0.0 1 必的小钢珠,假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能经过M 的上端点,水平飞出后落到N的某一点上,取g=1 0?/,求:(1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能纥多大?(2)钢珠落到圆弧N上时的速度大小o是多少?(结果保留两位有效数字)1 2 (1 0 分)建筑工地上的黄沙堆成圆锥形,而且不
12、管如何堆其角度是不变的。若测出其圆锥底的周长为1 2.5 m,高为1.5 m,A如图所示。/h;(1)试求黄沙之间的动摩擦因数。(2)若将该黄沙靠墙堆放,占用的场地面积至少为多少?1 3 (1 6 分)如图1 7 所示,光滑水平地面上停着一辆平板车,其质量为2 加,长为L,车右端(4 点)有一块静止的质量为m的小金属块.金属块与车间有摩擦,与中点C为界,A C段与段摩擦因数不同.现给车施加一个向右的水平恒力,使车向右运动,同时金属块在车上开始滑动,当金属块滑到中点C时 一,即撤去这个力.已知撤去力的瞬间,金属块的速度为Vo,车的速度为2 v(),最后金属块恰停在车的左端(B点。如果金属块与车的
13、A C段间的动摩擦因数为 I,与 C B 段间的动摩擦因数为 2,求勺与 2 的比值.AB 3&_L图 171 4(1 8 分)如图1 0 所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场,左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,其宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外;右侧匀强磁场的磁感应强度大小也为B、方向垂直纸面向里。一个带正电的粒子(质量叫电量q,不计重力)从电场XXXXXXXXXXXXB左边缘a点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到了 a点,然后重复上述运动过程。(图中虚线为电场与磁场、相反方向磁场间的分界面,并不表示有什么障碍物)。(
14、1)中间磁场区域的宽度d 为多大;(2)带电粒子在两个磁场区域中的运动时间之比;(3)带电粒子从a点开始运动到第一次回到a 点时所用的时间t.15.(2 0 分)如图10 所示,a be d 是一个正方形的盒子,在 c d 边的中点有一小孔e,盒子中存在着沿a d 方向的匀强电场,场强大小为E。一粒子源不断地从a 处的小孔沿ab 方向向盒内发射相同的带电粒子,粒子的初速度为,经电场作用后恰好从e 处的小孔射出。现撤去电场,在盒子中加一方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B (图中未画出),粒子仍恰好从e 孔射出。(带电粒子的重力和粒子之间的相互作用力均可忽略)(1)所加磁场的方向如何?(
15、2)电场强度E与磁感应强度B的比值为多大?16.(8 分)如图所示,水平轨道与直径为d=0.8 m的半圆轨道相接,半圆轨道的两端点A、B 连线是一条竖直线,整个装置处于方向水平向右,大小为103V/m的匀强电场中,一小球质量m=0.5kg,带有 7=5x lO-3C电量的正电荷,在电场力作用下由静止开始运动,不计一切摩擦,g=10m/s2,(1)若它运动的起点离A 为 3它恰能到达轨道最高点B,求小球在B 点的速度和L的值.(2)若它运动起点离A 为 L=2.6m,且它运动到B 点时电场消失,它继续运动直到落地,求落地点与起点的距离.B17(8 分).)A如图所示,为某一装置的俯视图,PQ、M
16、N为竖直放置的很长的平行金属板,两板间有匀强磁场,其大小为以方向竖直向下.金属棒A B 搁置在两板上缘,并与两板垂直良好接触.现有质量为机,带电量大小为外其重力不计的粒子,以初速功水平射入两板间,问:(1)金属棒AB应朝什么方向,以多大速度运动,可以使带电粒子做匀速运动?(2)若金属棒的运动突然停止,带p A Q电粒子在磁场中继续运动,从这刻开始位-X X XX-移第一次达到m vdq B时的时间间隔是多 X*X0XX X X X X X少?(磁场足够大)丁 18(12分)如图所示,气缸放置在水平平台上,活当温度为7时 一,活塞封闭的气柱长10cm,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平
17、台上的缺口与大气相通。g 取 10m/s2求:(1)气柱多长?(2)当温度多高时,活塞刚好接触平台?(3)当温度多高时,缸筒刚好对地面无压力。(活塞摩擦不计)。19(14分)如图所示,物块A 的质量为M,物块B、C 的质量都 是 m,并都可看作质点,且 mM 2mo三物块用细线通过滑轮连接,物块B 与物块C 的距离和物块C 到地面的距离都是L o现将物块A 下方的细线剪断,若物块A 距滑轮足够远且不计一切阻力。求:(1)物块A 上升时的最大速度;(2)物块A 上升的最大高度。A20.M 是气压式打包机的一个气缸,在图示状态时,缸内压强为P b 容积为Vo.N 是一个大活塞,横截面积为S 2,左
18、边连接有推板,推住一个包裹.缸的右边有一个小活塞,横截面积为S1,它的连接杆在B 处与推杆AO以较链连接,O为固定转动轴,B、O 间距离为d.推杆推动一次,转过。角(。为一很小角),小活塞移动的距离为d。,则(1)在图示状态,包已被压紧,此时再推一次杆之后,包受到的压力为多大?(此过程中大活塞的位移略去不计,温度变化不计)(2)上述推杆终止时,手的推力为多大?(杆长A O=L,大气压为Po).21.(12分)如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD o导轨间距为3电阻不计。一根电阻不计的金属棒。可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为8。
19、导轨右边与电路连接。电路中的三个定值电阻阻值分别为2 R、R 和R。在B D间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为九(1)当 以 速 度 内 匀 速 向 左 运 动 时,电容器中质量为加的带电微粒恰好静止。试判断微粒的带电性质,及带电量的大小。(2)a b棒由静止开始,以恒定的加速度。向左运动。讨论电容器中带电微粒的加速度如何变化。(设带电微粒始终未与极板接触。)2 2 (1 2分)如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。在x轴上方空间的第一、第二象限内,既无电场也无磁场,在第三象 限,存 在 沿y轴正方向的匀强电场和垂直x y平 面(纸 面)向里的匀强磁场。在第四象限,存 在
20、 沿y轴负方向,场强大小与第三象限电场场强相等的匀强电场。一 质 量 为m、电 量 为q的带电质点,从y轴 上y=h处 的P 1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限。然 后 经 过x轴 上x=-2 h处 的p?点进入第三象 限,带电质点恰好能做匀速圆周运动。之 后 经 过y轴 上y=2 h处 的P 3点进入第四象限。已知重力加速度为g。求:(1)粒 子 到 达p?点时速度的大小和方向;(2)第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小;(3)带电质点在第四象限空间运动过程中最小速度的大小和方向。23.(20分)如图所示,在非常高的光滑、绝缘水平高台边缘,静置一个不带电的小金属块B,另有一与
21、B完全相同的带电量为“的小金属块A 以初速度v o :j g 向8运动,A、B的质量均为m。A与物块立即粘在一起,并知在高台边缘的右面平向左的匀强电场,场E=2 m g/qo 求:8相碰撞后,两 m。现使小物块和长木板以共同速度V o 向有运动,设长木板与左、右挡板的碰撞中无机械能损失。试求:(1)将要发生第二次碰撞时,若小物块仍未从长木板上落下,则它应距长木板左端多远?(2)为使小物块不从长木板上落下,板长L应满足什么条件?(3)若 满 足(2)中条件,且M=2 k g,m=l k g,v0=1 0 m/s,试计算整个系统从开始到刚要发生第四次碰撞前损失的机械能。4 2 (1 8 分)如 图
22、1所示,真空中相距d =5的的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零),A板电势变化的规律如图2所示将一个质量机=2.0 x1 0-2 7依,幄q=+1.6 xl O T。的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力。求(1)在 。时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;(2)若A板电势变化周期T =L 0 xl()-8 s,在y 0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子到达A板时动量的大小;(3)A板电势变化频率多大时,板处无初速释放该带电粒子,粒子不能到达A板。在,1到,时间内从紧临B图 1 图24 3 (2 0 分)磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互
23、作用。图1是平静海面上某实验船的示意图,磁流体推进器由磁体、电极和矩形通道(简称通道)组成。如图2所示,通道尺寸a =2.0?、b =0.1 5m、c=0.1 0 m 0工作时,在通道内沿z轴正方向加8 =85的匀强磁场;沿X轴负方向加匀强电场,使两金属板间的电压U =9 9.6丫 ;海水沿y轴方向流过通道。已知海水的电阻率p=0.2 0 0 m(1 )船静止时,求电源接通瞬间推进器对海水推力的大小和方向;(2)船以匕=5 Q/s的速度匀速前进。若以船为参照物,海水以5.0?/s的速率涌入进水口,由于通道的截面积小于进水口的截面积,在通道内海水速率增加到匕=8 Q/s o求此时两金属板间的感应
24、电动势U感;(3)船行驶时,通道中海水两侧的电压按0=U-U感 计算,海水受到电磁力的8 0%可以转化为对船的推力。当船以匕=5.0?/s的速度匀速前进时,求海水推力的功率。44(20 分)如图所示,在足够大的空间范围内,同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B=L57T。小球1带正电,其电量与质量之比/g=4C/kg,所受重力与电场力的大小相等;小球2 不带电,静止放置于固定的水平悬空支架上。小球1向右以v0=23.59m/s的水平速度与小球2 正碰,碰后经过0.75s再次相碰。设碰撞前后两小球带电情况不发生改变,且始终保持在同一竖直平面内。(取gTOm/s?)
25、问(1)电场强度E 的大小是多少?(2)两小球的质量之比也是多少?45.(19 分)有人设想用题24图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子。粒子在电离室中电离后带正电,电量与其表面积成正比。电离后,粒子缓慢通过小孔a 进入极板间电压为u 的水平加速电场区域I,再通过小孔。2射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域n,其中磁场的磁感应强度大小为仇方向如图。收集室的小孔。3与。|、。2在同一条水平线上。半径为 0的粒子,其质量为心 电量为如刚好能沿。3直线射入收集室。不计纳米粒子重力。(丫球=,5球=42)(1)试求图中区域II的电场强度;入(2)试求半径为r的粒子通过02时的速率;(3)
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