物理高考压轴题1.pdf
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1、1(2 0 分)如图1 2所示,P R是一块长为=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心的匀强电场,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场3,一个质量为根=0.1 k g,带电量为q=0.5 C的物体,从板的。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=1 0 m/s 2,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是.-;-鸟负电荷?口 门(2)物体与挡板碰撞前后的速
2、度也和 V2(3)磁感应强度3的大小(4)电场强度 的大小和方向 同,2(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 c=5k g,在其正中央并排放着两个小滑块A和B,m A=l k g,m B=4 k 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:(1)当两滑块A、B 都与挡板碰撞后,C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,在小木板上固定一个轻弹簧,弹
3、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F”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mjm尸m,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,与木块A相
4、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*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4 4 与传送带之间的动摩擦因数为=0.3,开始时,4 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m=lkg的小球3 自传送带的左端出发,以vo=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保持相对静止,
5、第2个球出发后历时 人=ls/3而与木盒相遇。求(取 g=10m/s2)(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/y少?7 J6如图所示,两平行金属板/、3 长/=8cm,两板间距离d=8cm,4 板比3 板电势高300V,即 2 s=300V。一带正电的粒子电量夕=1 0-1 C,质量加=1 0-2 0 kg,从火点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v o=2 x lO 6m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MM P S 间的无电场
6、区域后,进入固定在中心线上的O点的点电荷。形成的电场区域(设界面P S 右边点电荷的电场分布不受界面的影响)。已知两界面肱V、PS 相距为L =1 2 c m,粒子穿过界面P S 最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏跖上。求(静电力常数左=9 x l0 9 N.m2/c 2)(1)粒子穿过界面P S 时偏离中心线R9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4 m,距滑板的/壁为。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的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止.试问:(
7、1)释放小物体,第一次与滑板/壁碰前物 7 一 n*a Ip若物体与A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也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。、。相距很近,上面分别开有小孔O和O,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5,=10T的匀强磁场中,导轨间距A=0.50m,金属棒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
8、片0时刻开始,由C板小孔O处连续不断地以垂直于C板方向飘入质量为心=3.2x10-2%g、电量q=1.6xl0-l9C的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在。板外侧有以MN为边界的匀强磁场52=10T,MN与D相 距d=10cm,和 为 方向如图所示(粒子重力及其相互作用不计),求(1)0到4.0s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MV?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abed(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
9、型金属框架M N P Q(仅 有M N、N Q、Q P三条边,下简称U型框),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根,每条边的电阻均为几XXX甲乙(1)将方框固定不动,用力拉动U型框使它以速度也垂直N。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,方框上的初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N 0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 边 向 右 的 初 速 度 丫(丫%),U型框最终将与方框分离.如果从
10、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/s2.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 0 是为了检验某种防护罩承受冲击能力
11、的装置,M为半径为火=1.0*固定于竖直平面内的1 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=血而机的!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 馆的小钢珠,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 m/,求:(1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能与多大?(2)钢珠落到圆弧N上时的速度大小是多少?(结果保留两位有效数字)RH101 2(1 0 分)建筑工地上的黄沙堆成圆锥形,而且不管如何堆其角度是不变的。若测出其圆锥
12、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相,长为3 车右端(/点)有一块静止的质量为加的小金属块.金属块与车间有摩擦,与中点。为界,段与C 8 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。时 一,即撤去这个力.已知撤去力的瞬间,金属块的速度为v o,车的速度为2W,最后金属块恰停在车的左端(B点)。如果金属块与车的ZC段间的动摩擦因数为 与C 8 段间
13、的动摩擦因数为2,求从与2的比值.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)。(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
14、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.1 5.(2 0 分)如图1 0 所示,ab e 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ad 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,粒子的初速度为如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?(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
15、=0.8m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l()3v/m的匀强电场中,一小球质量能=0.5kg,带有片5、10七电量的正电荷,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,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=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、MN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8,方向竖直向下.金属棒A B搁置在两板上缘
16、,并与两板垂直良好接触.现有质量为加,带电量大小为q,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-一-一-移第一次达到mv0/q B时的时间间隔是多 X X X内X X X X X X少?(磁场足够大)18(12分)如图所示,气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积50cm2,厚 度 1cm,气缸全长21cm,气缸质量20kg,大气压强为lxl()5pa,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
17、气能通过平台上的缺口与大气相通。g 取 lOm/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 m M 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。20.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
18、 2,左边连接有推板,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、。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就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
19、为以 导轨右边与电路连接。电路中的三个定值电阻阻值分别为2R、火和火。在B D间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为乩(1)当 仍 以 速 度W匀速向左运动时,电 容 器 中 质 量 为 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)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。)22(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 沿
20、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 i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=-2h处 的P 2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=2h处 的P s点进入第四象限。已知重力加速度为g。求:(1)粒 子 到 达5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B完全相
21、同的带电量为+g的小金属块A以初速度v o g 向8 运动,4、/;/;,iB的质量均为m。4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=2mg/qo 求:T 8 相碰撞后,两-.从台上飞出。已*-空间中存在水强 大 小(1)4、8 一起运动过程中距高台边缘的最大水平距离(2)/、8 运动过程的最小速度为多大(3)从开始到/、B运动到距高台边缘最大水平距离的过程A损失的机械能为多大?24(20 分)如图11所示,在真空区域内,有宽度为乙的匀强磁场,磁感应强度为3,磁场方向垂直纸面向里,MN、尸。是磁场的边界。质量为m,带电量为一q 的粒子,先后两次沿着与脑V夹角为6(0。9
22、0。)的方向垂直磁感线射入匀强磁场3 中,第一次,粒子是经电压5加速后射入磁场,粒子刚好没能从尸。边界射出磁场。第二次粒子是经电压。2加速后射入磁场,粒子则刚好垂直尸。射出磁场。不计重力的影响,粒子加速前速度认为是零,求:(1)为使粒子经电压。2加速射入磁场后沿直线运动,直至射出尸 0 边界,可在磁场区域加一匀强电场,求该电场的场强大小和方向。(2)加速电压务的值。u 225.(20分)空间存在着以产。平面为分界面的两个匀强磁场,左右两边磁场的磁感应强度分别为和民,且 :氏=4:3,方向如图所示。现在原点。处一静止的中性原子,突然分裂成两个带电粒子a和b,已知a带正电荷,分裂时初速度方向为沿x
23、轴正方向,若 a粒子在第四次经过y 轴时,恰好与6 粒子第一次相遇。求:(1)a 粒子在磁场B、中作圆周运动的半径与b粒子在磁场5中圆周运动的半径之比。(2)a 粒子和8 粒子的质量之比。X X X X年X X晨 晨X XX X X X X XX X X xo1 XX X X XX X X x x X26 如图所示,4 B C Q E 为固定在竖直平面内收软谟,x)影改直轨道,N 3 光滑,B C 粗糙,C Q E 为光滑圆弧轨道,轨道半径为七 直轨道与圆弧轨道相切于C点,其中圆心。与3 E 在同一水平面上,8 竖直,Z C O D=。,且。V 5 。现有一质量为m的小物体(可以看作质点)从斜
24、面上的A点静止滑下,小物体与3 C间的动摩擦因数为,现要使小物体第一次滑入圆弧轨道即恰好做简谐运动(重力加速度为g)。求:(1)小物体过D 点 时 对 轨 道 的 压 力 大 小(2)直轨道A B部分的长度S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D27两水平放置的金属板间存在一竖直PX X X X ox X X B工 X X X 6-X X X方向的匀强电场和垂直纸面向里的 y x 乂 0X X XXX X X Q匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为4 m,带电量为-2 g的微粒b正好悬浮在板间正中间O点处,另一质
25、量为机,带电量为+o=4m/s竖 直E.r向上射入板间。若小球带电量为9=1 X10-2C,质量为m=2X l(y2kg,不考虑空气阻力。那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达4 板?此时,电源的输出功率是多大?(取g=lOm/s?)33如图所示,光滑的水平面上有二块相同的长木板A 和 B,长为/=0.5m,在 B 的右端有一个可以看作质点的小铁块C,三者的质量都为m,C与 A、B 间的动摩擦因数都为U。现在A 以速度v0=6m/s向右运动并与B 相碰,撞击时间极短,碰后A、B 粘在一起运动,而 C 可以在 A、B 上滑动,问:(1)如果口=0.5,则 C 会不会掉下地面(2)要
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