甘肃省武威市新高考物理经典100解答题含解析.pdf
《甘肃省武威市新高考物理经典100解答题含解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省武威市新高考物理经典100解答题含解析.pdf(129页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、word文档可编辑】甘肃省武威市新高考物理经典100解答题精选高考物理解答题100题含答案有解析1.如图所示,一个截面为半圆的玻璃砖,O 为圆心,MN是半圆的直径,它对红光和紫光的折射率分别为 m、n 2,与直径平行放置一个光屏AB,AB与 M N的距离的为d.现有一束由红光和紫光组成的复色光从P 点沿PO方向射入玻璃砖,ZPO N=45.试问:(1)若红光能从MN面射出,m应满足什么条件?(2)若两种单色光均能从MN面射出,它们投射到AB上的光点间距是多大?2.如图甲所示为一个倒立的U 形玻璃管,A、B 两管竖直,A 管下端封闭,B 管下端开口并与大气连通。已知A、B 管内空气柱长度分别为h
2、A=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差 h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C 把 B 管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为po=76cmHgo当两管液面处于同一水平面时,求:A 管封闭气体压强p*活塞C 向上移动的距离X。3.如图所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O 点垂直AD边射入.已知棱镜的折射率 n=0,AB=BC=8cm,OA=2cm,ZOAB=60.求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向.第一次的出射点距C 多远.4.如图所示,喷雾器内有13L药液,上部封闭有latm 的空气2 L.关闭喷雾阀
3、门,用打气筒活塞每次可以打进latm、200cm3的空气,(设外界环境温度一定,忽略打气和喷药过程温度的变化,空气可看作理想)求:要使喷雾器内气体压强增大到2.4atm,打气筒应打气的次数n;若压强达到2.4atm时停止打气,并开始向外喷药,那么当喷雾器内药液上方空气的压强降为latm 时,桶内剩下的药液的体积。加水口空气打筒喷雾阀门二二药液二二活塞单向阀5.如图,一半径为R 的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),。为圆心.在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A 点射入柱形区域,在圆上的 D 点离开该区域,已知图中。=120。,现将磁场换
4、为竖直向下的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直径从 A 点射入柱形区域,也在D 点离开该区域.若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:A(1)电场强度E 的大小;(2)经磁场从A 到 D 的时间与经电场从A 到 D 的时间之比.6.如图所示,相距L=0.5m的平行导轨MNS、PQT处在磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。质量均为m=0.()4kg、电阻均为 R=0.1Q的导体棒ab、cd均垂直放置于导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计。质量为M=0.20kg的物体C,用绝缘细线绕过光滑的定滑轮分别与导体棒ab、cd相连接
5、。细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮质量不计。已知倾斜导轨与水平面的夹角6=37。,水平导轨与ab棒间的动摩擦因数M=0.4重力加速度g=10m/s2,水平导轨足够长,导体棒cd运动过程中始终不离开倾斜导轨。物 体 C 由静止释放,当它达到最大速度时下落高度h=lm,求这一运动过程中:(sin370=0.6,cos37=0.8)(1)物 体 C 能达到的最大速度匕“是多少?(2)由于摩擦产生的内能与电流产生的内能各为多少?(3)若当棒ab、cd达到最大速度的瞬间,连接导体棒ab、cd及物体C 的绝缘细线突然同时断裂,且 ab棒也刚好进入到水平导轨的更加粗糙部分(ab棒与水平导轨间的动摩
6、擦因数变为=0.6)。若从绝缘细线断裂到ab棒速度减小为零的过程中ab棒向右发生的位移x=0.11m,求这一过程所经历的时间?7.如图所示,光滑斜面倾角0=30。,另一边与地面垂直,斜面顶点有一光滑定滑轮,物块A 和 B 通过不可伸长的轻绳连接并跨过定滑轮,轻绳与斜面平行,A 的质量为m,开始时两物块均静止于距地面高度为H 处,B 与定滑轮之间的距离足够大,现 将 A、B 位置互换并静止释放,重力加速度为g,求:(1)B 物块的质量;(2)交换位置释放后,B 着地的速度大小.8.如图所示,在离地面高h=5m 处固定一水平传送带,传送带以vo=2m/s顺时针转动。长 为 L 的薄木板甲和小物块乙
7、(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数.乙 与 传 送 带 之 间 的 动 摩 擦 因 数 阳=0.2.某一时刻,甲的右端与传送带右端N 的 距 离 d=3m,甲以初速度vo=2m/s向左运动的同时,乙以vi=6m/s冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 lOm/s?,试问:当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M 相齐,乙也恰与甲分离,求 M N的长度LMN;当乙与甲分离时立即撤去F,乙 将 从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。9.如图所示为某娱乐场的滑道示意图,其中AB为曲面滑道,BC为水平滑道,CD
8、为 L 圆弧滑道,各滑4道相切连接。DE为放在水平地面上的海绵垫。某人从A 点上方某处滑下,经过高度差H=5m的 A 点和C点时的速度分别为2m/s和 4 m/s,在 C 点做平抛运动,最后落在海绵垫上E 点。已知人的质量为50kg,人与水平滑道BC 间的动摩擦因数为0.2,水平滑道BC 的长度为s=20m,只知道圆弧CD的半径R 的范围为:lm/?kg,电荷量q=lxlO C,正以速度v 在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P 点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取 g=10m/si.求:B x X X X X XX X X X X X(1)小球做匀速直线运动的速度V的大小和
9、方向;(1)从撤掉磁场到小球再次穿过P 点所在的这条电场线经历的时间t.11.如图所示,地面上固定一倾角为6=3 7 的光滑斜面,斜面底端固定一挡板,一轻质弹簧下端与挡板相连,上端自然伸长至B 点,初始时刻,物块a 在外力的作用下被压至E 点,B E =2 m,撤去外力后,物块a 沿斜面从B 点射出,到达传送带右端时速度恰好水平向左,大小匕=4 m/s,与物块b 粘在一起向左运动,其中物块a、b 质量均为机=1 k g,传送带长为L=4 m,始终以v=3m/s的速度顺时针转动,物块和传送带之间的动摩擦因数=0.5,为不计空气阻力,重力加速度g=1 0 m/s2.求:(1)初始时刻的弹性势能;(
10、2)ab在传送带上运动时产生的划痕长度;(3)由于传送物块电动机需要多消耗的电能。12.静止在水平地面上的两小物块A、B(均可视为质点),质量分别为nu=1.0kg、mB=4.0kg,两者之间有一被压缩的微型弹簧,A 与其右侧竖直墙壁的距离L,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B 瞬间分离,两物块获得的动能之和为EK=10.0J。释放后,A 沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B 与地面之间的动摩擦因数均为=0.2。重力加速度取g=10m/s2。A、B 运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B 速度的大小;(2)若要让B 停止运动后A、B 才第一
11、次相碰,求 L 的取值范围;(3)当 L=0.75m时,B 最终停止运动时到竖直墙壁的距离。13.如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管,下部有长Li=66cm的水银柱,中间封有长L2=6.6cm的空气柱,上部有长L3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐.已知大气压强为Po=76cmHg.如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度.(封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气.)14.跳伞员常常采用“加速自由降落”(即 AFF)的方法跳伞。如果一个质量为50kg的运动员在3658m的高度从飞机上跳出(初速为零),降落40s时,竖
12、直向下的速度达到50m/s,假设这一运动是匀加速直线运动。求:(1)运动员平均空气阻力为多大?(2)降落40s时打开降落伞,此时他离地面的高度是多少?(3)打开降落伞后,运动员受的阻力f 大于重力,且 f 与速度v 成正比,即 =皿(k 为常数)。请简述运动员接下来可能的运动情况。15.随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abed;火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未
13、画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v o,经过时间t 火箭着陆,速度恰好为零;线圈abed的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为1,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:(1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;(2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;16.如图所示,上表面光滑、下表面粗糙的木板放置于水平
14、地面上,可视为质点的滑块静止放在木板的上表面。t=0 时刻,给木板一个水平向右的初速度v o,同时对木板施加一个水平向左的恒力F,经一段时间,滑块从木板上掉下来。已知木板质量M=3 k g,高 h=0.2 m,与地面间的动摩擦因数=0.2;滑块质量m=0.5kg,初始位置距木板左端Li=().46m,距木板右端L2=0.14m;初速度vo=2m/s,恒 力 F=8 N,重力加速度g=10m/s2。求:(1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间;(2)滑块离开木板时,木板的速度大小。Li左 :一 右尸V o77777777777777777777777777777777717.如图所示,光滑水平
15、面上静止放置质量M=2kg的足够长木板C;离板右端x=0.72m处静止放置质量nu=lkg的小物块A,A 与 C 间的动摩擦因数|1=0.4;在木板右端静止放置质量mB=lkg的小物块B,B与 C 间的摩擦忽略不计,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A、B 均可视为质点,g 取 10m/s2,现在木板上加一水平向右的力F,到 A 与 B 发生弹性碰撞时撤去力F。问:(1)A 与 B 碰撞之前,B 的加速度大小?在 A 与 B 碰撞之前,若维持A 与 C 相对静止,则 F 最大为多大?若 F=3N,则长木板C 最终的对地速度是多大?18.倾角为3 7 的斜面上叠放着质量均为根=1kg滑块和长木板,在
16、垂直于斜面方向的压力F 作用下,均保持静止。已知滑块与长木板间动摩擦因素4=0 2,滑块正处于长木板的中间位置;长木板与斜面间动摩擦因素2=0.4,长木板长度L=0.8m。滑块大小忽略不计,各接触面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,取 g=10m/s2,sin 37=0.6。压 力 F 的最小值;突然撤去压力F,滑块经过多长时间从长木板滑下?19.(6 分)如图所示,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为E=等,现同时将两个质量均为?的滑块A、8 由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且 A B 间的距离为L=1m。已知滑块A、8 与轨道间的动摩擦因数
17、分别为=0.4和 =0.85,重力加速度10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;A 从释放到最终停止所运动的位移。E/B20.(6 分)在容积为40L的容器中,盛有压缩二氧化碳3.96kg,该容器能承受的压强不超过6.0 x l06pa,求容器会有爆炸危险时内部气体达到的摄氏温度?(已知二氧化碳在标准状态下的密度是L98kg/m3,温度是0,压强是ixiop a)21.(6 分)如图所示,在倾角。=37。的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域M N PQ,磁感应强
18、 度 B 的大小为5 T,磁场宽度d=0.55m,有一边长L=0.4m、质 量 mi=0.6kg、电阻R=2C 的正方形均匀导体线框a b e d 通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.4 k g 的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数p=0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(取g=1 0 m/s 2,s i n3 7。=0.6,c o s 3 7=0.8)求:线框a b e d 还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?(2)当 a b 边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时a b 边距磁场MN边界的距离x多大?在问中的条件下,若 c
19、 d 边恰离开磁场边界PQ时,速度大小为2 m/s,求整个运动过程中a b 边产生的热量为多少?2 2.(8 分)如图所示,宽度L =1 m的足够长的平行金属导轨MN、PQ的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量机=0.5 k g、电阻R =2C的金属杆CO,导轨上端跨接一个阻值&,=2。的灯泡,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角8 =5 3。金属杆由静止开始下滑,始终与导轨垂直并保持良好接触,金属杆与导轨间的动摩擦因数=0.5。下滑过程重力功率达到最大尸=1 0 W 时,灯泡刚好正常发光。(s i n5 3 0 =0.8,c o s 5 3 0 =0.6,g =
20、1 0 m/s 2)求:(1)磁感应强度B的大小;(2)当金属杆的速度达到最大速度的一半时,金属杆的加速度大小。2 3.(8 分)如图所示为一滑草场的滑道示意图,某条滑道由A B、B C、CD三段组成,其中AB段和B C段与水平面的倾角分别为5 3。和 3 7。,且这两段长度均为L =2 8 m,载人滑草车从坡顶A点由静止开始自由下滑,先加速通过AB段,再匀速通过BC段,最后停在水平滑道CD段上的D点,若滑草车与A B、B C,CD三段草地之间的动摩擦因数均为,不计滑草车在滑道交接处的能量损失,g=0 m/s2,s i n 3 7 =0.6,c o s 3 7 =0.8,求:A(1)滑草车与草
21、地之间的动摩擦因数;(2)滑草车经过B 点时的速度大小匕;(3)滑草车从A 点运动至D 点的时间t?24.(10分)一列简谐横波沿x 轴正方向传播,在 x=0和 x=0.6m处的两个质点A、B 的振动图象如图所示.已知该波的波长大于0.6 m,求其波速和波长25.(10分)如图所示,足够长的金属导轨MNC和 PQD平行且间距为L 左右两侧导轨平面与水平面夹角分别为a=37。、0=53。,导轨左侧空间磁场平行导轨向下,右侧空间磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度大小均为B。均匀金属棒ab和 ef质量均为m,长度均为L,电阻均为R,运动过程中,两金属棒与导轨保持良好接触,始终垂直于导轨,金属棒ab与导
22、轨间的动摩擦因数为口=0.5,金属棒ef光滑。同时由静止释放两金属棒,并对金属棒ef施加外力F,使 ef棒保持a=0.2g的加速度沿斜面向下匀加速运动。导轨电阻不计,重力加速度大小为g,S加37。=0.6,cos37=0.81,求:(1)金属棒ab运动过程中最大加速度的大小;(2)金属棒ab达到最大速度所用的时间;(3)金属棒ab运动过程中,外力F 对 ef棒的冲量。N26.(12分)如图所示,弯成四分之三圆弧的细杆竖直固定在天花板上的N 点,细杆上的PQ 两点与圆心。在同一水平线上,圆弧半径为0.8m。质量为0.1kg的有孔小球A(可视为质点)穿在圆弧细杆上,小球 A 通过轻质细绳与质量也为
23、0 kg小球B 相连,细绳绕过固定在。处的轻质小定滑轮。将小球A 由圆弧细杆上某处由静止释放,则小球A 沿圆弧杆下滑,同时带动小球3 运动,当小球A 下滑到。点时其速度为4 m/s,此时细绳与水平方向的夹角为37。,已知重力加速度g=10m/s2,加 37。=0.6,37。=0.8,cosl60=0.1.问:(1)小球A 下滑到。点时,若细绳的张力T=x(N),则圆弧杆对小球A 的弹力是多大?(2)小球A 下滑到。点时,小球3 的速度是多大?方向向哪?(3)如果最初释放小球A 的某处恰好是P 点,请通过计算判断圆弧杆P D 段是否光滑。27.(12分)图示为深圳市地标建筑平安金融大厦。其内置观
24、光电梯,位于观景台的游客可360鸟瞰深圳的景观。电梯从地面到116层的观景台只需5 8 s,整个过程经历匀加速、匀速和匀减速,匀加速和匀减速阶段的加速度大小相等,其上行最大加速度为10m/s。当电梯加速上升时,质量为50kg的人站在置于电梯地板的台秤上时,台秤的示数为65kg,g 取 10m/s2,求:(1)电梯加速上升的加速度大小;观景台距地面的高度。28.如图甲所示,水平台面AB与水平地面间的高度差力=0.45m,一质量4=0.1kg的小钢球静止在台面右角B 处。一小钢块在水平向右的推力F 作用下从A 点由静止开始做向右直线运动,力 F 的大小随时间变化的规律如图乙所示,当f=L5s时立即
25、撤去力F,此时钢块恰好与钢球发生弹性正碰,碰后钢块和钢球水平飞离台面,分别落到地面上的C 点和D 点。已知B、D 两点间的水平距离是B、C 两点间的水平距离的3 倍,钢块与台面间的动摩擦因数=百,取 g=10m/s2。求:钢块的质量mi;(2)B、C 两点间的水平距离xi。29.空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图甲所示,方向向里为正。用单位长度电阻值为Ro的硬质导线制作一个半径为r 的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O 在 M N上,如图乙所示。判断圆环中感应电流的方向;求出感应电动势的大小;求出0ti的时间内电路中通过的电量。图
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 甘肃省 武威市 新高 物理 经典 100 解答 解析
限制150内