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文档简介

1、全国各地重点中学联考、高考模拟试卷压轴题精选一百道1、如图所示,PR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PR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B,一个质量为m=01 kg,带电量为q=05 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C点,PC=L/4,物体与平板间的动摩擦因数为=04,取g=10m/s2 ,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?(2)物体与挡板碰撞前

2、后的速度v1和v2(3)磁感应强度B的大小(4)电场强度E的大小和方向 2、如图214所示,光滑水平桌面上有长L=2m的木板C,质量mc=5kg,在其正中央并排放着两个小滑块A和B,mA=1kg,mB=4kg,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6ms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、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

3、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,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m=m=m,m=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向上运

4、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v3m/s的速度向左运动,传送带上有一质量为M2kg的小木盒A,A与传送带之间的动摩擦因数为03,开始时,A与传送带之间保持相对静止。先后相隔t3s有两个光滑的质量为m1kg的小球B自传送带的左端出发,以v015m/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,第2个球出发后历时t11s/3而与木盒相遇。求(取g10m/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

5、?(2)第1个球出发后经过多长时间与木盒相遇?BAvv0(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l8cm,两板间距离d8cm,A板比B板电势高300V,即UAB300V。一带正电的粒子电量q10-10C,质量m10-20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v02106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O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L12cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在

6、放置于中心线上的荧光屏EF上。求(静电力常数k9109Nm2/C2)(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远?BAv0RMNLPSOEFl(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A壁为L1距离的B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E的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止试问:(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前物体的速度v1, 多大?(2)若物体与A壁碰后相对水平面的速度大小为碰前速率的35,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

7、水平面的速度v3分别为多大?(3)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、D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B1=10T的匀强磁场中,导轨间距L=0.50m,金属棒AB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t=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m=3.210 -21kg、电量q=1.610 -19C的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零)在D板外

8、侧有以MN为边界的匀强磁场B2=10T,MN与D相距d=10cm,B1和B2方向如图所示(粒子重力及其相互作用不计),求 (1)0到4.Os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MN?(2)粒子从边界MN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l的正方形金属框abcd(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MNPQ(仅有MN、NQ、QP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m,每条边的电阻均为r(1)将方框固定

9、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MP端滑至方框的最右侧(如图乙所示)时,方框上的bd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v(),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、长为0.51m的木板A,质量为1 kg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

10、=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=0.5.g取10m/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与固定板碰撞几次,B可脱离A板11如图10是为了检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径为、固定于竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,N为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径的圆弧,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的小钢珠,假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能经过M的

11、上端点,水平飞出后落到N的某一点上,取,求:(1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能多大?(2)钢珠落到圆弧上时的速度大小是多少?(结果保留两位有效数字)12(10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。若测出其圆锥底的周长为125m,高为15m,如图所示。(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?13(16分)FACBL图17如图17所示,光滑水平地面上停着一辆平板车,其质量为2m,长为L,车右端(A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, AC段与CB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

12、动,同时金属块在车上开始滑动,当金属块滑到中点C时,即撤去这个力已知撤去力的瞬间,金属块的速度为v0,车的速度为2v0,最后金属块恰停在车的左端(B点)。如果金属块与车的AC段间的动摩擦因数为,与CB段间的动摩擦因数为,求与的比值14(18分)如图10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m,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

13、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(20分)如图10所示,abcd是一个正方形的盒子,在cd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v0,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

14、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、如图所示,水平轨道与直径为d=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103V/m的匀强电场中,一小球质量m=0.5kg,带有q=510-3C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L,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17、如图所示,为某一装置的俯视图,PQ、

15、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B,方向竖直向下金属棒搁置在两板上缘,并与两板垂直良好接触现有质量为m,带电量大小为q,其重力不计的粒子,以初速v0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,带电粒子在磁场中继续运动,从这刻开始位移第一次达到mv0/qB时的时间间隔是多少?(磁场足够大)V0MBNPQA18(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1105Pa,当温度为7时,活塞封闭的气柱长

16、10cm,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平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mM2m。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。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:ACBLL(1) 物块A上升时的最大速度;(2) 物块A上升的最大高度。20M是气压式打包机的一个气缸,在图示状态时,缸内压强为Pl,容积为VoN是一个大活

17、塞,横截面积为S2,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以铰链连接,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AOL,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。导轨间距为L,电阻不计。一根电阻不计的金属棒ab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,

18、磁感强度为B。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、R和R。在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d。 (1)当ab以速度v0匀速向左运动时,电容器中质量为m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)ab棒由静止开始,以恒定的加速度a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(12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xy平面(纸面)向里的匀强磁场。在第四象限,存在沿y轴负方向,场强大小与

19、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B完全相同的带电量为+q的小金属块A以初速度v0向B运动,A、B的质量均为m。A与B

20、相碰撞后,两物块立即粘在一起,并从台上飞出。已知在高台边缘的右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小E=2mg/q。求:(1)A、B一起运动过程中距高台边缘的最大水平距离(2)A、B运动过程的最小速度为多大(3)从开始到A、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L的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直纸面向里,MN、PQ是磁场的边界。质量为m,带电量为q的粒子,先后两次沿着与MN夹角为(00的区域中,磁感应强度为B1,在yB2,如图所示,若把粒子出发点x=0处作为第0次过x轴。求:(1)粒子第一次过x轴时的坐标和所经历

21、的时间。(2)粒子第n次过x轴时的坐标和所经历的时间。(3)第0次过z轴至第n次过x轴的整个过程中,在x轴方向的平均速度v与v0之比。(4)若B2:B1=2,当n很大时,v:v0趋于何值?48(20分)如图所示,xOy平面内的圆O与y轴相切于坐标原点O。在该圆形区域内,有与y轴平行的匀强电场和垂直于圆面的匀强磁场。一个带电粒子(不计重力)从原点O沿x轴进入场区,恰好做匀速直线运动,穿过圆形区域的时间为T0。若撤去磁场,只保留电场,其他条件不变,该带电粒子穿过圆形区域的时间为;若撤去电场,只保留磁场,其他条件不变,求该带电粒子穿过圆形区域的时间。49(20分)在图示区域中,轴上方有一匀强磁场,磁

22、感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 B,今有一质子以速度v0由Y轴上的A点沿Y轴正方向射人磁场,质子在磁场中运动一段 时间以后从C点进入轴下方的匀强电场区域中,在C点速度方向与轴正方向夹角为 450,该匀强电场的强度大小为E,方向与Y轴夹角为450且斜向左上方,已知质子的质量为 m,电量为q,不计质子的重力,(磁场区域和电场区域足够大)求: (1)C点的坐标。 (2)质子从A点出发到第三次穿越轴时的运动时间。 (3)质子第四次穿越轴时速度的大小及速度方向与电场E方向的夹角。(角度用反三角 函数表示)50 (22分)如图所示,电容为C、带电量为Q、极板间距为d的电容器固定在绝缘底座上,两板竖直放

23、置,总质量为M,整个装置静止在光滑水平面上。在电容器右板上有一小孔,一质量为m、带电量为+q的弹丸以速度v0从小孔水平射入电容器中(不计弹丸重力,设电容器周围电场强度为0),弹丸最远可到达距右板为x的P点,求: (1)弹丸在电容器中受到的电场力的大小; (2)x的值; (3)当弹丸到达P点时,电容器电容已移动的距离s; (4)电容器获得的最大速度。CBA2v051两块长木板A、B的外形完全相同、质量相等,长度均为L1m,置于光滑的水平面上一小物块C,质量也与A、B相等,若以水平初速度v0=2m/s,滑上B木板左端,C恰好能滑到B木板的右端,与B保持相对静止.现在让B静止在水平面上,C置于B的左

24、端,木板A以初速度2v0向左运动与木板B发生碰撞,碰后A、B速度相同,但A、B不粘连已知C与A、C与B之间的动摩擦因数相同.(g=10m/s2)求:(1)C与B之间的动摩擦因数;(2)物块C最后停在A上何处?52(19分)如图所示,一根电阻为R12的电阻丝做成一个半径为r1m的圆形导线框,竖直放置在水平匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,磁感强度为B0.2T,现有一根质量为m0.1kg、电阻不计的导体棒,自圆形线框最高点静止起沿线框下落,在下落过程中始终与线框良好接触,已知下落距离为 r/2时,棒的速度大小为v1m/s,下落到经过圆心时棒的速度大小为v2 m/s,(取g=10m/s2) Bo试

25、求:下落距离为r/2时棒的加速度,从开始下落到经过圆心的过程中线框中产生的热量53(20分)如图所示,为一个实验室模拟货物传送的装置,A是一个表面绝缘质量为1kg的小车,小车置于光滑的水平面上,在小车左端放置一质量为0.1kg带电量为q=110-2C的绝缘货柜,现将一质量为0.9kg的货物放在货柜内在传送途中有一水平电场,可以通过开关控制其有、无及方向先产生一个方向水平向右,大小E1=3102N/m的电场,小车和货柜开始运动,作用时间2s后,改变电场,电场大小变为E2=1102N/m,方向向左,电场作用一段时间后,关闭电场,小车正好到达目的地,货物到达小车的最右端,且小车和货物的速度恰好为零。

26、已知货柜与小车间的动摩擦因数=0.1,(小车不带电,货柜及货物体积大小不计,g取10m/s2)求:AB第二次电场作用的时间;小车的长度;小车右端到达目的地的距离54如图所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s=2.88m。质量为2m,大小可忽略的物块C置于A板的左端,C与A之间的动摩擦因数为1=0.22,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为2=0.10。最大静摩擦力可以认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态。现给C施加一个水平向右,大小为0.4mg的恒力F,假定木板A、B碰撞时间极短,且碰撞后粘连在一起。要使C最终不脱离木板,每块木板的长度至少应为多少? A

27、CBFs55、如图所示,在直角坐标系的第、四象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第二、三象限沿。x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,y轴为磁场和电场的理想边界。一个质量为m ,电荷量为e的质子经过x轴上A点时速度大小为vo,速度方向与x轴负方向夹角=300。质子第一次到达y轴时速度方向与y轴垂直,第三次到达y轴的位置用B点表示,图中未画出。已知OA=L。 求磁感应强度大小和方向;求质子从A点运动至B点时间56、如图所示,质量M=4.0kg,长L=4.0m的木板B静止在光滑水平地面上,木板右端与竖直墙壁之间距离为s=6.0m,其上表面正中央放置一个质量m=1.0kg的小滑块A,A与B之间的动摩天楼

28、擦因数为=0.2。现用大小为F=18N的推力水平向右推B,两者发生相对滑动,作用1s后撤去推力F,通过计算可知,在B与墙壁碰撞时A没有滑离B。设B与墙壁碰撞时间极短,且无机械能损失,重力加速度g=10m/s2.求A在B上滑动的整个过程中,A,B系统因摩擦产生的内能增量。57。(15分)平行导轨L1、L2所在平面与水平面成30度角,平行导轨L3、L4所在平面与水平面成60度角,L1、L3上端连接于O点,L2、L4上端连接于O点,OO连线水平且与L1、L2、L3、L4都垂直,质量分别为m1、m2的甲、乙两金属棒分别跨接在左右两边导轨上,且可沿导轨无摩擦地滑动,整个空间存在着竖直向下的匀强磁场。若同

29、时释放甲、乙棒,稳定后它们都沿导轨作匀速运动。 (1)求两金属棒的质量之比。 (2)求在稳定前的某一时刻两金属棒加速度之比。 (3)当甲的加速度为g/4时,两棒重力做功的瞬时功率和回路中电流做功的瞬时功率之比为多少?58.(18分)图中y轴AB两点的纵坐标分别为d和-d。在0yd的区域中,存在沿y轴向上的非均匀电场,场强E的大小与y成正比,即E=ky;在yd的区域中,存在沿y轴向上的匀强电场,电场强度F=kd(k属未知量)。X轴下方空间各点电场分布与x轴上方空间中的分布对称,只是场强的方向都沿y轴向下。现有一带电量为q质量为m的微粒甲正好在O、B两点之问作简谐运动。某时刻将一带电蕾为2q、质量

30、为m的微粒乙从y轴上的c点处由静止释放,乙运动到0点和甲相碰并结为一体(忽略两微粒之间的库仑力)。在以后的运动中,它们所能达到的最高点和最低点分别为A点和D点,且经过P点时速度达到最大值(重力加速度为g)。 (1)求匀强电场E; (2)求出AB间的电势差UAB及OB间的电势差UOB; (3)分别求出P、C、D三点到0点的距离。59、荷兰科学家惠更斯在研究物体碰撞问题时做出了突出的贡献惠更斯所做的碰撞实验可简化为:三个质量分别为m、m、m的小球,半径相同,并排悬挂在长度均为L的三根平行绳子上,彼此相互接触。现把质量为m的小球拉开,上升到H高处释放,如图所示,已知各球间碰撞时同时满足动量守恒定律和

31、机械能守恒定律,且碰撞时间极短,H远小于L,不计空气阻力。(1)若三个球的质量相同,则发生碰撞的两球速度交换,试求此时系统的运动周期。(2)若三个球的质量不同,要使球1与球2、球2与球3相碰之后,三个球具有同样的动量,则mmm应为多少?它们上升的高度分别为多少?60、如图所示,在绝缘水平面上,相距为L的A、B两点处分别固定着两个带电量相等的正电荷,a、b是AB连线上的两点,其中AaBbL4,O为AB连线的中点,一质量为m带电量为+q的小滑块(可以看作质点)以初动能E从a点出发,沿直线AB向b点运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的n倍(nl),到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O

32、点,求:(1)小滑块与水平面间的动摩擦因数。 (2)O、b两点间的电势差U。 (3)小滑块运动的总路程。61(15分)如图所示,质量为M4kg的木板静止置于足够大的水平面上,木板与水平面间的动摩擦因数0.01,板上最左端停放着质量为m1kg可视为质点的电动小车,车与木板的档板相距L5m,车由静止开始从木板左端向右做匀加速运动,经时间t2s,车与挡板相碰,碰撞时间极短且碰后电动机的电源切断,车与挡板粘合在一起,求:(1)试通过计算说明,电动小车在木板上运动时,木板能否保持静止?(2)试求出碰后木板在水平面上滑动的距离。62(12分)如图14所示。地球和某行星在同一轨道平面内同向绕太阳做匀速圆周运

33、动。地球的轨道半径为R,运转周期为T。地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫地球对该行星的观察视角(简称视角)。已知该行星的最大视角为,当 行星处于最大视角处时,是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期。若某时刻该行星正处于最佳观察期,问该行星下一次处于最佳观察期至少需经历多长时间?63(12分)如图15所示。一水平传送装置有轮半径均为R1/米的主动轮和从动轮及转送带等构成。两轮轴心相距80m,轮与传送带不打滑。现用此装置运送一袋面粉,已知这袋面粉与传送带之间的动摩擦力因素为04,这袋面粉中的面粉可不断的从袋中渗出。(1)当传送带以40m/s的速度匀速运动时,将这袋面粉由左端正上方的

34、A点轻放在传送带上后,这袋面粉由A端运送到正上方的B端所用的时间为多少?(2)要想尽快将这袋面粉由A端送到B端(设初速度仍为零),主动能的转速至少应为多大?(3)由于面粉的渗漏,在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉的痕迹,这袋面粉在传送带上留下的痕迹最长能有多长(设袋的初速度仍为零)?此时主动轮的转速应满足何种条件?64、如图所示,一内壁光滑的环形细圆管固定在水平桌面上,环内间距相等的三位置处,分别有静止的大小相同的小球A、B、C,质量分别为m1=m,m2=m3=1.5m,它们的直径略小于管的直径,小球球心到圆环中心的距离为R,现让A以初速度v0沿管顺时针运动,设各球之间的碰撞

35、时间极短,A和B相碰没有机械能损失,B与C相碰后能结合在一起,称为D。求 (1)A和B第一次相碰后各自的速度大小; (2)B和C相碰结合在一起后对管沿水平方向的压力大小; (3)A和B第一次相碰后,到A和D相碰经过的时间。65、(22分)如图甲所示,A、B为水平放置的平行金属板,板间距离为d(d远小于板的长和宽)。在两板间有一带负电的质点P。已知若在A、B间加电压U0,则质点P可以静止平衡。现在A、B间加上如图13乙所示的随时间t变化的电压U。在t=0时质点P位于A、B间中点处且初速度为0,已知质点P能在A、B间以最大的幅度上下运动而又不与两板相碰。求图13乙中U改变的各时刻t1、t2、t3及

36、tn的表达式。(质点开始从中点上升到最高点,及以后每次从最高点到最低点或从最低点到最高点的过程中,电压只改变一次。)ABP-+甲2U0tUOt1t2t3t4t n乙66、如图所示,水平放置的三条光滑平行金属导轨abc,相距均为d1m,导轨a间横跨一质量为m1kg的金属棒MN,棒与导轨始终良好接触棒的电阻r2,导轨的电阻忽略不计在导轨bc间接一电阻为R2的灯泡,导轨ac间接一理想伏特表整个装置放在磁感应强度B2T匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动,试求:(1)若施加的水平恒力F8N,则金属棒达到稳定时速度为多少?(2)若施加的水平外力功率恒定

37、,棒达到稳定时速度为1.5m/s,则此时电压表的读数为多少?VFMNLBabcdd(3)若施加的水平外力功率恒为P20W,经历t1s时间,棒的速度达到2m/s,则此过程中灯泡产生的热量是多少?67如图所示,水平地面上方被竖直线MN分隔成两部分,M点左侧地面粗糙,动摩擦因数为0.5,右侧光滑MN右侧空间有一范围足够大的匀强电场在O点用长为 R5m的轻质绝缘细绳,拴一个质量mA0.04kg,带电量为q+210-4 的小球A,在竖直平面内以v10m/s的速度做顺时针匀速圆周运动,运动到最低点时与地面刚好不接触处于原长的弹簧左端连在墙上,右端与不带电的小球B接触但不粘连,B球的质量mB=0.02kg,

38、此时B球刚好位于M点现用水平向左的推力将B球缓慢推至点(弹簧仍在弹性限度内),MP之间的距离为L10cm,推力所做的功是W0.27J,当撤去推力后,B球沿地面右滑恰好能和A球在最低点处发生正碰,并瞬间成为一个整体C(A、B、C均可视为质点),碰后瞬间立即把匀强电场的场强大小变为E6103N/C,电场方向不变(取g10m/s2)求:(1)A、B两球在碰前匀强电场的大小和方向.(2)碰撞后整体C的速度.(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小.OMNBPA68如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B现有一质

39、量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力求:(1)微粒在磁场中运动的周期(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间NOMPQBB(3)若向里磁场是有界的,分布在以点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值69、(22分)如图所示,两平行金属板A、B长l8cm,两板间距离d8cm,A板比B板电势高300V,即UAB300V。一带正电的粒子电量q10-10C,质量m10-20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v02106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面

40、MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O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L12cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上。(静电力常数k9109Nm2/C2)求:(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远?(2)点电荷的电量BAv0RMNLPSOEFl70、(22分)如图所示,木槽A质量为,置于水平桌面上,木槽上底面光滑,下底面与桌面间的动摩擦因数为,槽内放有两个滑块B和C(两滑块都看作质点),B,C的质量分别,现用这两个滑块将很短的轻质弹簧压紧(两滑块与弹簧均不连接,弹簧长度忽略不计),

41、此时B到木槽左端、C到木槽右端的距离均为L,弹簧的弹性势能为。现同时释放B、C两滑块,并假定滑块与木槽的竖直内壁碰撞后不再分离,且碰撞时间极短求:(1)滑块与槽壁第一次碰撞后的共同速度;(2)滑块与槽壁第二次碰撞后的共同速度;(3)整个运动过程中,木槽与桌面因摩擦产生的热量71、如图甲所示,相距为L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在以 为右边界匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻R,导轨电阻忽略不计。在距边界也为L处垂直导轨放置一质量为、电阻不计的金属杆。(1)若杆在恒力作用下由静止开始向右运动3L距离,其速度-位移的关系图像如图乙所示。

42、求此过程中电阻R上产生的焦耳热杆在刚要离开磁场时的加速度大小。(2)若杆固定在轨道上的初始位置,磁场的磁感应强度按规律由减小到零,已知此过程中电阻R上产生的焦耳热为求的大小。72、如图所示,电源电动势为E=200V,内阻不计,R1、R2、R4的阻值均为300,R3为可变电阻。C为一水平放置的平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长为L=8cm,板间距离为d=1cm,.有一细电子束沿图中虚线以E0=1.92103eV的动能连续不断地向右射入平行板电容器。已知电子电量e=1.610-19C,电子重力不计, 求:(1)要使电子能沿直线飞出电容器,变阻器R3的取值多大? (2)要使电子都能从电容器两

43、极板间飞出,变阻器R3的取值范围多大?73、如图所示,轻质弹簧将质量为m的小物块连接在质量为M(M=3m)的光滑框架内。小物块位于框架中心位置时弹簧处于自由长度现设框架与小物块以共同速度V0沿光滑水平面向左匀速滑动。(1)若框架与墙壁发生瞬间碰撞后速度为零,但与墙壁间不粘连,求框架脱离墙壁后的运动过程中,弹簧弹性势能的最大值。(2)若框架与墙壁发生瞬间碰撞,立即反弹,在以后过程中弹簧的最大弹性势能为,求框架与墙壁碰撞时损失的机械能E1。(3)在(2)情形下试判定框架与墙壁能否发生第二次碰撞?若不能,说明理由若能,试求出第二次碰撞时损失的机械能E2。(设框架与墙壁每次碰撞前后速度大小之比不变)7

44、4、如图所示,平行金属导轨与水平面间夹角均为= 370 ,导轨间距为 lm ,电阻不计,导轨足够长两根金属棒 ab 和 a b 的质量都是0.2kg ,电阻都是 1 ,与导轨垂直放置且接触良好,金属棒和导轨之间的动摩擦因数为0.25 ,两个导轨平面处均存在着垂直轨道平面向上的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度 B 的大小相同让a b 固定不动,将金属棒ab 由静止释放,当 ab 下滑速度达到稳定时,整个回路消耗的电功率为 8W 。求: ( 1 ) ab 达到的最大速度多大? ( 2 ) ab 下落了 30m 高度时,其下滑速度已经达到稳定,则此过程中回路电流的发热量 Q 多大? ( 3 )如果

45、将 ab 与 a b 同时由静止释放,当 ab 下落了 30m 高度时,其下滑速度也已经达到稳定,则此过程中回路电流的发热量 Q 为多大? ( g =10m / s2 , sin370 =0.6 ,cos370 =0 . 8 ) 75、如图所示,线圈工件加工车间的传送带不停地水平传送长为L,质量为m,电阻为R的正方形线圈,在传送带的左端线圈无初速地放在以恒定速度v匀速运动的传送带上,经过一段时间,达到与传送带相同的速度v后,线圈与传送带始终相对静止,并通过一磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场,已知当一个线圈刚好开始匀速度运动时,下一个线圈恰好放在传送带上,线圈匀速运动时,每两个线圈间保持距

46、离L不变,匀强磁场的宽度为3L,求:(1)每个线圈通过磁场区域产生的热量Q。(2)在某个线圈加速的过程中,该线圈通过的距离S1和在这段时间里传送带通过的距离S2之比。L3LvB(3)传送带每传送一个线圈,电动机所消耗的电能E(不考虑电动机自身的能耗)(4)传送带传送线圈的总功率P。76、(18分)如图所示,水平传送带以v0=4.0ms逆时针转动,质量M=1.0kg的物块在传送带上与传送带相对静止共同运动,一支枪在物块的前方对准物块射击,第一颗子弹击中物块时物块距传送带左端L=9.0m,以后每当物块刚好又与传送带达到相对静止时,就又有一颗子弹击中物块,每颗子弹都是以水平速度v1=5.0102m/

47、s击中物块,与物块作用时间极短且都击穿物块,穿出后速度都足v2=1.0102m/s,子弹质量均为,物块与传送带间的动摩擦因数为=0.40,物块可看做质点,不计子弹与物块作用过程中对物块质量的影响,g取10ms2。求: (1) 第一颗子弹击穿物块后物块的速度。 (2) 物块在传送带上运动过程中,共有多少颗子弹击中物块77、如图(a)所示,轮轴的轮半径为2r,轴半径为r,它可以绕垂直于纸面的光滑水平轴O转动,图(b)为轮轴的侧视图。轮上绕有细线,线下端系一质量为M的重物,轴上也绕有细线,线下端系一质量为m的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长平行金属导轨PQ、MN,在QN之间连接有阻值为R的电阻

48、,其余电阻不计。磁感强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直。开始时金属杆置于导轨下端,将重物由静止释放,重物最终能匀速下降,运动过程中金属杆始终与导轨接触良好。(1)重物M匀速下降的速度v多大?(2)对一定的B,取不同的M,测出相应的M作匀速运动时的v值,得到实验图线如图(c),实验中电阻R=0.1,L=1m,则实验中m和B的值分别为多大? 012345678910111202610481214161820M(kg)V(m/s)图c78、如图所示,滑块A的质量m=0.01kg,与水平地面间的动摩擦因数=0.2,用细线悬挂的小球质量均为m=0.01kg,沿轴排列,A与第1只小球及相邻两小球间距离均为,

49、线长分别为L1、L2、L3(图中只画三只小球,且小球可视为质点),开始时,滑块以速度沿轴正方向运动,设滑块与小球碰撞时不损失机械能,碰撞后小球均恰能在竖直平面内完成完整的圆周运动并再次与滑块正碰,g取10m/s2,求: (1)滑块能与几个小球碰撞? (2)求出碰撞中第n个小球悬线长Ln的表达式. (3)滑块与第一小球碰撞后瞬间,悬线对小球的拉力为多大.79、如图所示,五块完全相同的长木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度为0.5m,质量为0.6 kg。在第一块长木板的最左端放置一质量为0.98 kg的小物块。已知小物块与长木板间的动摩擦因数为0.2,长木板与地面间的动摩擦因数为0.1,设

50、最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。一颗质量为0.02 kg的子弹以的150 m/s水平速度击中小物块并立即与小物块一起在长木板表面滑行,重力加速度g取10 m/s2。(1)分析小物块滑至哪块长木板时,长木板才开始在地面上滑动。(2)求物块在整个运动过程中相对出发点滑行的最大距离。v080、(1)2008年初,我国南方遭受严重的冰灾,给交通运输带来极大的影响。已知汽车橡胶轮胎与普通路面的动摩擦因数为0.7,与冰面的动摩擦因数为0.1。当汽车以某一速度沿水平普通路面行驶时,急刹车后(设车轮立即停止转动),汽车要滑行8m才能停下。那么,该汽车若以同样的速度在结了冰的水平路面上行驶,求:急刹车后汽车继续滑

51、行的距离增大了多少?(2)2007年10月24日,我国成功地发射了“嫦娥一号”探月卫星,其轨道示意图如下图所示.卫星进入地球轨道后还需要对卫星进行10次点火控制。第一次点火,抬高近地点,将近地点抬高到约600km,第二、三、四次点火,让卫星不断变轨加速,经过三次累积,卫星加速到11.0km/s的速度进入地月转移轨道向月球飞去.后6次点火的主要作用是修正飞行方向和被月球捕获时的紧急刹车,最终把卫星送入离月面200km高的工作轨道(可视为匀速圆周运动).已知地球质量是月球质量的81倍,R月=1800km ,R地=6400km,卫星质量2350kg ,地球表面重力加速度g取10m/s2 . (涉及开

52、方可估算,结果保留一位有效数字)求:卫星在绕地球轨道运行时离地面600km时的加速度.轨道24 h轨道48 h轨道16 h轨道图轨道地月转移轨道轨道PQ 卫星从离开地球轨道进入地月转移轨道最终稳定在离月球表面200km的工作轨道上外力对它做了多少功?(忽略地球自转及月球绕地球公转的影响)81、如图所示,xOy位于竖直平面内,以竖直向上为y轴正方向,在y轴左侧有正交的匀强磁场和电场,其中匀强磁场垂直于xOy平面向里、磁感应强度为B,匀强电场方向向上、电场强度为;y轴右侧有竖直方向的匀强电场,场强的方向和大小都做周期性的变化。电场方向向下时电场强度为,方向向上时电场强度为。在坐标为(R,R)处和第

53、一象限某处有完全相同的带正电的微粒P和Q,带电量为。现以一定的速度水平向左释放微粒P,P在竖直面内恰好做匀速圆周运动,同时由静止释放Q,且只有Q每次经过x轴时y轴右侧的电场方向才发生改变。要使两微粒总是以相同的速度同时通过x轴,求:(1)场强和的大小及其变化周期T。(2)在Et图中做出该电场的变化图象(以释放电荷P时作为初始时刻,竖直向上为场强的正方向),要求至少画出两个周期的图象。82、如图,足够长的水平传送带始终以大小为v3m/s的速度向左运动,传送带上有一质量为M2kg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t3s有两个光滑的质量为m1

54、kg的小球B自传送带的左端出发,以v015m/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,第2个球出发后历时t1s而与木盒相遇。求(取g10m/s2)(1)第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度多大?(2)第1个球出发后经过多长时间与木盒相遇?ABvv0(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?83、如图所示,光滑水平面MN上放两相同小物块A、B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速转动。物块A、B(大小不计)与

55、传送带间的动摩擦因数。物块A、B质量mA=mB=1kg。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质弹簧,贮有弹性势能Ep=16J。现解除锁定,弹开A、B。求: (1)物块B沿传送带向右滑动的最远距离。(2)物块B滑回水平面MN的速度。(3)若物体B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的A在水平面上相碰,且A、B碰后互换速度,则弹射装置P必须给A做多少功才能让AB碰后B能从Q端滑出。84、如图所示,电场极板AB间有电场强度的匀强电场,一带电量的小球开始时静止在电场中的点,靠近电场极板B处有一挡板S,小球与挡板S的距离,与板距离,小球的重力不计在电场力作用下小球向左运动,与挡板S相碰后电量减少到碰前的K倍

56、,已知,碰撞过程中小球的机械能没有损失(1)求小球第一次到达挡板S时的动能;(2)求小球第一次与挡板S相碰后向右运动的距离;(2)小球与挡板S经过多少次碰撞后,才能运动到板?+_Sx1x2 APyxBEQOv85、如图所示,直角坐标系在一真空区域里,y轴的左方有一匀强电场,场强方向跟y轴负方向成=30角,y轴右方有一垂直于坐标系平面的匀强磁场,在x轴上的A点有一质子发射器,它向x轴的正方向发射速度大小为v=2.0106m/s的质子,质子经磁场在y轴的P点射出磁场,射出方向恰垂直于电场的方向,质子在电场中经过一段时间,运动到x轴的Q点。已知A点与原点O的距离为10cm,Q点与原点O的距离为(20

57、-10)cm,质子的比荷为。求:(1)磁感应强度的大小和方向;(2)质子在磁场中运动的时间;(3)电场强度的大小。86、图所示,导体棒ab质量为0.10kg,用绝缘细线悬挂后,恰好与宽度为50cm的光滑水平导轨良好接触,导轨上还放有质量为0.20kg的另一导体棒cd,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中。将ab棒向右拉起0.80m高,无初速释放,当ab棒第一次经过平衡位置向左摆起的瞬间,cd棒获得的速度是0.50m/s。在ab棒第一次经过平衡位置的过程中,通过cd棒的电荷量为1C。空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2,求: (1)ab棒向左摆起的最大高度;(2)匀强磁场的磁感应强度;(3)此过

58、程中回路产生的焦耳热。87、高频焊接是一种常用的焊接方法,图1是焊接的原理示意图。将半径为r=10cm的待焊接的环形金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以高频变化电流,线圈产生垂直于工件所在平面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示,t=0时刻磁场方向垂直线圈所在平面向外。工件非焊接部分单位长度上的电阻R0=1.010-3 Wm-1,焊缝处的接触电阻为工件非焊接部分电阻的9倍,焊接的缝宽非常小,不计温度变化对电阻的影响。(1)求环形金属工件中感应电流的大小,在图3中画出感应电流随时间变化的i-t图象(以逆时针方向电流为正);(2)求环形金属工件中感应电流的有效值;(3)求t=0.3

59、0s内电流通过焊接处所产生的焦耳热rO待焊接工件焊缝线圈接高频电源图1图20i/At/10-2s123456789图32.00B/Tt/10-2s123456789-2.088、(20分)“潮汐发电”是海洋能利用中发展最早、大海涡轮机水坝水库图3图1图2规模最大、技术较成熟的一种方式。某海港的货运码头,就是利用“潮汐发电”为皮带式传送机供电,图1所示为皮带式传送机往船上装煤。本题计算中取sin18o=0.31,cos18o=0.95,水的密度 =1.0103kg/m3,g=10m/s2。(1)皮带式传送机示意图如图2所示, 传送带与水平方向的角度 = 18o,传送带的传送距离为L = 51.8

60、m,它始终以v = 1.4m/s的速度运行。在传送带的最低点,漏斗中的煤自由落到传送带上(可认为煤的初速度为0),煤与传送带之间的动摩擦因数 = 0.4。求:从煤落在传送带上到运至传送带最高点经历的时间t;(2)图3为潮汐发电的示意图。左侧是大海,中间有水坝,水坝下装有发电机,右侧是水库。当涨潮到海平面最高时开闸,水由通道进入海湾水库,发电机在水流的推动下发电,待库内水面升至最高点时关闭闸门;当落潮到海平面最低时,开闸放水发电。设某潮汐发电站发电有效库容V =3.610 6m3,平均潮差h = 4.8m,一天涨落潮两次,发电四次。水流发电的效率1 = 10。求该电站一天内利用潮汐发电的平均功率

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