四川省宜宾县高考物理适应性测试试题(一)(含解析)
- 格式:doc
- 大小:282.09 KB
- 文档页数:14
2024届四川省宜宾市普通高中高三下学期适应性考试理综全真演练物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题破冰船可以滑上冰层借助自身重力破冰。
在破冰船的船头相对冰层向上滑动的瞬间,船头受到冰层的支持力和摩擦力作用,题图所示的a、b、c、d四个方向中,这两个力的合力方向可能是()A.a B.b C.c D.d第(2)题如图所示是医院给病人输液的部分装置示意图,A、B瓶顶部的气体可视为理想气体,在输液过程中室温保持不变,下列说法正确的是( )A.A、B瓶中的药液同时滴完B.随着A瓶液面下降,A瓶内C处气体压强保持不变C.随着A瓶液面下降,A瓶内C处气体压强逐渐减小D.随着液面下降,A瓶内C处气体内能逐渐增大第(3)题如图所示,面积为、电阻为、匝数为匝的矩形线框ABCD,绕垂直于磁场的水平轴逆时针匀速转动,角速度为。
矩形线框通过滑环与的电阻相连,理想电流表的示数为1A,则两磁极N、S间的磁感应强度大小为( )A.B.1TC.D.2T第(4)题地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆,如图所示,天文学家哈雷成功预言了哈雷彗星的回归。
哈雷彗星最近出现的时间是1986年,预计下一次飞近地球将在2061年左右。
若哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为,线速度大小为;在远日点与太阳中心的距离为,线速度大小为,由以上信息可知,下列说法正确的是( )A.哈雷彗星轨道的半长轴约是地球公转半径的倍B.线速度大小C.哈雷彗星在近日点和远日点的加速度大小之比为D.哈雷彗星从近日点运动到远日点的过程中,引力势能逐渐减小第(5)题科学家发现银河系中存在大量的放射性同位素,其半衰期为72万年,衰变方程为,则( )科学家发现银河系中存在大量的放射性同位素,其半衰期为72万年,衰变方程为,则( )A.Y是中子B.衰变过程中质量守恒C.地球上的放射性同位素与月球上的放射性同位素半衰期相等D.银河系中现有的放射性同位素将在144万年后全部衰变为第(6)题如图所示,已知地球半径R=6 400 km,某资源探测卫星A沿半径为5R的圆轨道绕地球运行,回收时,启动点火装置在极短时间内让卫星减速,然后沿着与地球表面相切的椭圆轨道运行,运行时仅受地球引力,已知地球表面重力加速度则卫星A制动后回到地球近地点B的最短时间约为( )A.B.C.D.第(7)题北京时间2022年11月30日5时42分,神舟十五号载人飞船成功与中国空间站对接,这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。
2023届四川省宜宾市普通高中高三下学期适应性考试理综物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题某学校举行百米赛跑,小明同学运动的图像,如图所示,则小明同学加速运动过程中的加速度大小为( )A.B.C.D.第(2)题酒店内的智能机器人可以把1楼大厅的外卖送至指定楼层的客房。
如图为机器人送餐至9楼的场景。
下列说法正确的是()A.在避开障碍物的过程中,可以把机器人看成质点B.记录机器人从1楼至9楼的时间,可以把机器人看成质点C.送餐的全过程,机器人的位移大小可能等于路程D.若送餐用时625s,行程50m,机器人的平均速度大小为0.08m/s第(3)题某同学根据光的干涉原理设计了探究不同材料热膨胀程度的实验装置,如图所示。
材料甲置于玻璃平板之间,材料乙的上表面3与上层玻璃下表面2间形成空气劈尖。
单色光垂直照射到玻璃平板上,就可以观察到干涉条纹。
下列说法正确的是( )A.表面3可以与表面2平行B.该条纹是由上层玻璃上表面1与下层玻璃上表面4的反射光发生干涉形成的C.仅温度升高,若干涉条纹向左移动,则材料甲膨胀程度大D.仅换用频率更小的单色光,干涉条纹将向左移动第(4)题据中国载人航天工程办公室2023年3月12日消息,目前,“神舟十五号”内的航天员状态良好,计划于2023年6月返回地面。
航天员能在飞船内处于漂浮状态,关于这种状态,下列说法正确的是( )A.航天员所受的合力不为零B.航天员远离地球,不受到地球的引力C.飞船对航天员的支持力大于航天员对飞船的压力D.航天员受到的地球的万有引力大于其随飞船运动所需的向心力第(5)题如图所示,用均匀导线做成的单匝正方形线圈的面积为S,正方形的一半放在垂直于线圈平面向里的匀强磁场中,a,b分别为两对边的中点,线圈的总电阻为R。
下列说法正确的是( )A.当磁场的磁感应强度增大时,线圈中的电流沿顺时针方向B.当磁场的磁感应强度以的变化率增大时,线圈中产生的感应电动势为C.在磁场的磁感应强度大小由B减小到零的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为D.在线圈以ab为轴转动一周的过程中,某一段时间内线圈中没有感应电流第(6)题如图所示,一足够长固定的粗糙倾斜绝缘管处于匀强磁场中,一带正电小球从静止开始沿管下滑,下列关于小球的加速度a随时间t(沿斜面向下为正方向),受到的弹力随时间t(垂直斜面向下为正方向),以开始下落点为零重力势能参考点,小球的重力势能E p随位移x,机械能E随位移x的关系图像可能正确的是( )A.B.C.D.第(7)题滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,到达最高点B后返回到底端。
2024届四川省宜宾市普通高中高三下学期适应性考试理综全真演练物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题如图甲为电子扫描仪的结构示意图。
电子枪发射电子后,经电场加速后射入偏转磁场,磁场变化规律如图乙所示,射出磁场的电子能够在屏幕上一定范围内上下扫描,则( )A.加速电场的场强方向为水平向右B.电子打在屏幕上P点时,磁场的方向垂直纸面向里C.若使磁场在间变化,屏幕上的扫描范围会变大D.若减小间的加速电压,同时使磁场在间变化,屏幕上的扫描范围有可能不变第(2)题如俯视图所示,水平桌面上放着一根足够长的刚性折线形导轨FOG,一根足够长的金属棒PQ放在导轨上并与导轨接触良好,FOG的角平分线垂直平分金属棒。
整个空间中有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。
导轨及金属棒单位长度的电阻均为r。
导轨和金属棒的质量均为m。
不计一切摩擦。
金属棒初始时紧靠O点。
给金属棒一个沿着FOG角平分线向右的初速度v0,金属棒最终与O点的距离为d,下列说法正确的是()A.金属棒开始运动之后,回路中的电流保持不变B.PQ两端最终的电势差是初始时的一半C.B越大,导轨上产生的总焦耳热越大D.若v0加倍,则d加倍第(3)题如图所示为竖直平面内的粗糙的四分之一圆轨道ABC,A点的切线水平,B为圆弧AC的中点。
一小物块自A点水平进入轨道,从C点冲出轨道上升至最高点后沿原路返回,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是()A.小物块第一次和第二次到达B点时对轨道的压力相等B.小物块第一次到达C点的加速度大小等于重力加速度大小C.小物块第一次到达A点时对轨道的压力大小等于自身的重力大小D.小物块由A到B克服摩擦力做的功大于由B到C克服摩擦力做的功第(4)题下列描述中符合物理学实际的是( )A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动叫做布朗运动,这反映了小炭粒分子运动的无规则性B.伽利略研究自由落体运动时,利用斜面进行实验,“冲淡”重力的作用,使得测量位移更容易C.查德威克用粒子轰击铍核发现了中子,核反应方程为D.为解释氢原子发光的现象,波尔构建了原子理论。
2024届四川省宜宾市普通高中高三下学期适应性考试理综物理试题一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分,在每小题给出的答案中,只有一个符合题目要求。
(共8题)第(1)题如图,圆形水平餐桌面上有一个半径为r,可绕中心轴转动的同心圆盘,在圆盘的边缘放置一个质量为m的小物块,物块与圆盘间的动摩擦因数以及与桌面的摩擦因数均为。
现从静止开始缓慢增大圆盘的角速度,物块从圆盘上滑落后,最终恰好停在桌面边缘。
若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,圆盘厚度及圆盘与餐桌间的间隙不计,物块可视为质点。
则( )A.小物块从圆盘上滑落后,小物块在餐桌上做曲线运动B.餐桌面的半径为C.物块随圆盘运动的过程中,圆盘对小物块做功为D.物块在餐桌面上滑行的过程中,所受摩擦力的冲量大小为第(2)题出现暴风雪天气时,配备航空燃油发动机的某型号“除雪车”以20km/h的速度匀速行驶,进行除雪作业。
直径约为30cm的吹风口向侧面吹出速度约30m/s、温度约700℃、密度约的热空气。
已知航空燃油的热值为,根据以上信息可以估算出以下哪个物理量( )A.除雪车前进时受到的阻力B.除雪车吹出热空气时受到的反冲力C.除雪车进行除雪作业时消耗的功率D.除雪车进行除雪作业时单位时间消耗的燃油质量第(3)题如图所示,斜面顶端在水平面上的投影为O点,斜面与水平面平滑连接。
一小木块从斜面的顶端由静止开始下滑,停到水平面上的A点。
已知小木块与斜面、水平面间的动摩擦因数相同。
保持斜面长度不变,增大斜面倾角,下列说法正确的是( )A.小木块沿斜面下滑的加速度减小B.小木块滑至斜面底端时重力的瞬时功率增大C.小木块滑至斜面底端的时间增大D.A点到O点的距离不变第(4)题如图所示为著名的湖南湘西矮寨大桥,该桥位于湘西吉首市矮寨镇、横跨德夯大峡谷、跨高350m的特大悬索桥。
为了让乘客欣赏桥两侧美景,一辆汽车按v-t图像通过大桥,则由图像估算大桥全长为( )A.1399m B.1404m C.1409m D.1414m第(5)题以下物理量为矢量,且单位用国际单位制基本单位表示正确的是( )A.电流、A B.力、C.功率、D.电场强度、第(6)题双缝干涉实验装置的截面图如图所示,光源到、的距离相等,点为、连线中垂线与光屏的交点,光源发出的波长为的光,经出射后垂直穿过玻璃片传播到点,经出射后直接传播到点,由到点与由到点,光传播的时间差为。
2024届四川省宜宾市普通高中高三下学期适应性考试理综全真演练物理试题一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题3月30日,我国以“一箭四星”方式,成功将四颗干涉合成孔径雷达卫星运送到700km的轨道上。
该组卫星在轨构成国际上首个车轮式卫星编队,三颗卫星围绕中心卫星,并保持车轮状绕地球运行。
下列关于四颗卫星的说法正确的是( )A.该卫星编队的运行速度大于B.四颗卫星均处于平衡状态C.四颗卫星绕地球运动的周期相同D.四颗卫星通过卫星间的万有引力保持队形第(2)题图甲是水上乐园里的“波浪滑梯”,图乙是它的简化模型。
它由四段长度相同的光滑斜面组合而成,其中ab平行于cd,bc平行于de,设一物体从a点由静止开始下滑,到达e点,物体在经过各段连接处时速度大小不会突变。
下列选项正确的是( )A.物体在cd段的加速度大于在bc段的加速度B.物体在cd段的速度增加量等于在ab段的速度增加量C.物体的重力在cd段做的功等于在ab段做的功D.物体在c点与e点的速度满足:第(3)题如图所示,我国“天问一号”火星探测器在地火转移轨道1上飞行七个月后,于今年2月进入近火点为280千米、远火点为5.9万千米的火星停泊轨道2,进行相关探测后将进入较低的轨道3开展科学探测。
则探测器( )A.在轨道1上的运行速度不超过第二宇宙速度B.在轨道2上近火点的速率比远火点小C.在轨道2上近火点的机械能比远火点大D.在轨道2上近火点减速可进入轨道3第(4)题1913年玻尔在核式结构模型、原子光谱和普朗克量子概念基础上提出了玻尔的原子结构理论,根据他的理论下列说法正确的是( )A.电子绕原子核运动的轨道是任意的B.原子能量最高的状态称为基态C.当原子处于激发态时,原子向外辐射能量D.当电子吸收某一能量的光子后会从低能级状态跃迁到高能级状态第(5)题如图所示,在某孤立点电荷形成的电场中有A、B两点,已知A、B两点的场强方向如图所示,下列选项正确的是( )A.某检验电荷在A点受的电场力等于在B点受的电场力B.某检验电荷在A点受的电场力小于在B点受的电场力C.某检验电荷在A点的电势能一定大于在B点的电势能D.某检验电荷在A点的电势能可能小于在B点的电势能第(6)题超市里磁力防盗扣的内部结构及原理如图所示,在锥形金属筒内放置四颗小铁珠(其余两颗未画出),工作时弹簧通过铁环将小铁珠挤压于金属筒的底部,同时,小铁珠陷于钉柱上的凹槽里,锁死防盗扣。
四川省宜宾市2021届新高考第一次适应性考试物理试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.电容为C 的平行板电容器竖直放置,正对面积为S ,两极板间距为d ,充电完成后两极板之间电压为U ,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为2p 12E CU =。
如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d ,下列说法正确的是( )A .电容变为原来的两倍B .电场强度大小变为原来的一半C .电场能变为原来的两倍D .外力做的功大于电场能的增加量 【答案】C【解析】【分析】【详解】A .极板间距变为原来两倍,根据r 4S C kdεπ=可知电容减半,A 错误; B .电荷量和极板正对面积不变,则 r 4U Q kQ E d Cd Sπε=== 电场强度大小不变,B 错误;C .当开关断开后,电容器极板的电荷量Q 不变,根据Q U C= 电容减半,两极板间电压加倍,根据2p 12E CU = 可知,电场能加倍,C 正确;D .电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D 错误。
故选C 。
2.如图所示,A 、B 两小球静止在光滑水平面上,用轻弹簧相连接,A 球的质量小于B 球的质量.若用锤子敲击A 球使A 得到v 的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L 1;若用锤子敲击B 球使B 得到v 的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L 2,则L 1与L 2的大小关系为( )A .L 1>L 2B .L 1<L 2C .L 1=L 2D .不能确定【答案】C若用锤子敲击A 球,两球组成的系统动量守恒,当弹簧最短时,两者共速,则m A v =(m A +m B )v′解得v′=A A Bm v m m + 弹性势能最大,最大为ΔE p =12m A v 2-12(m A +m B )v′2= 若用锤子敲击B 球,同理可得m B v =(m A +m B )v″解得v″=B A Bm v m m + 弹性势能最大为ΔE p =12m B v 2-12(m A +m B )v′2=22()A B A B m m v m m + 即两种情况下弹簧压缩最短时,弹性势能相等,故L 1=L 2故C 正确。
2022年四川省宜宾市叙州一中高考物理适应性试卷1. 如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出三种不同频率的光子,让辐射出的光子照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,其中一种光子恰好能使该金属发生光电效应,则打出的光电子的最大初动能为( )A. 0B.C.D.2. 2019年3月9日,北斗三号的第29颗卫星“”在西昌卫星发射中心成功发射。
目前该卫星工作在距地面高度为h的地球同步轨道上,运行速度为,地球赤道上的物体随地球自转的速度为,地球的半径为则等于( )A. B. C. D.3. 质点所受的合外力F方向始终在同一直线上,大小随时间变化的情况如图所示,已知时刻质点的速度为零。
在图示的、2s、3s、4s各时刻中,质点动能最小的时刻是( )A. 1sB. 2sC. 3sD. 4s4. 如图所示,橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个可以看做质点的物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆。
已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是( )A. 如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的摩擦力变大B. 如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的支持力变小C. 如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的摩擦力变大D. 如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的支持力变小5. 已知无限长通电直导线产生的磁场中某点的磁感应强度大小与电流大小成正比,与到直导线的距离成反比。
如图所示,无限长直导线MN在方向垂直于纸面向外、磁感应强度为的匀强磁场中,垂直于磁场方向;a、b两点位于纸面内且连线与直导线垂直,b点到直导线距离是a点到直导线距离的2倍。
当直导线中通有方向的电流I时,a点磁感应强度大小是,则此时b点的磁感应强度大小是( )A. B. C. D.6. 如图所示,水平桌面上放一质量为4kg的盒子乙,乙内放置一质量为1kg的滑块丙,跨过光滑定滑轮的轻细绳连接物块甲和盒子乙,连接乙的细绳水平,乙与丙、乙与桌面的动摩擦因数都为现由静止释放物块甲,乙与丙以相同加速度开始运动,重力加速度则( )A. 如果甲的质量为4 kg,滑块丙受到的摩擦力为B. 如果甲的质量为4 kg,滑块丙受到的摩擦力为3NC. 物块甲的质量满足D. 物块甲的质量满足7. 如图所示,理想变压器上连接着4个灯泡,灯泡、的额定电压为,额定电流为,灯泡、的额定电压为,额定电流为,电压表为理想电压表。
2021届四川省宜宾四中高考物理适应性试卷(一)一、单选题(本大题共4小题,共24.0分)1.如图所示为某段滑雪雪道模型图,已知雪道倾角为30∘,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距离底端高为ℎ处的雪道上由静止开始g,在他从上而下滑到底端的过程中,匀加速下滑,加速度的大小为13下列说法正确的是()mgℎA. 运动员获得的动能为23mgℎB. 运动员克服摩擦力做功为23C. 下滑过程中系统减少的机械能为mgℎD. 运动员减少的重力势能全部转化为动能2.重为500N的木箱放在水平地面上,木箱与地面间的最大静摩擦力是105N,动摩擦因数是0.2,如果分别用80N,120N的水平力推木箱,则木箱受到的摩擦力分别是()A. 80N,120NB. 80N,120NC. 0N,120ND. 80N,100N3.一含有理想自耦变压器的电路如图所示,变压器副线圈匝数可调,原线圈串联定值电阻r后接在有效值为220V的正弦式交流电源上,定值电阻R=4r。
当副线圈匝数调至某位置时,R和r的功率恰好相等,则此时原、副线圈匝数比为()A. 2:1B. 1:2C. 4:1D. 1:44.如图所示,在0≤x≤b、0≤y≤a的长方形区域中有一磁感应强度大小B的匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy平面向外。
O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xOy平面内的第一象限内。
已知粒子在磁场中做,最后从磁场中飞出的粒圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界中飞出的粒子经历的时间为T12子经历的时间为T。
不计粒子的重力及粒子间的相互作用,则()4A. 粒子圆周运动的半径r=a=2B. 长方形区域的边长满足关系ba=√3+1C. 长方形区域的边长满足关系baD. 粒子射入磁场的速度大小v=4qBam二、多选题(本大题共6小题,共33.0分)5.8月16日凌居1点40分,“金牌火箭”长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,成功将名为“墨子号”的世界第一颗量子科学实验卫星送人预定轨道,中国量子卫星的发射将使中国在国际上率先实现高速星地量子通信,连接地面光纤量子通信网络,初步构建量子通信网络.请结合已有的知识判断下列说法,其中正确的是()A. 光量子理论是物理学家爱因斯坦提出的B. 光的强度越大光子的能量越大C. α、β、γ三种射线中γ射线的穿透能力最强,其实质是光子D. 要让处于低能级的氢原子激发到高能级状态,可以吸收任意频率的光子6.在如图所示的空间里,存在沿y轴负方向、大小为B=4πm的匀强磁场,有一质量为m、带电量qT为q的带正电的粒子(重力不计)以v0从O点沿x轴负方向运动,同时在空间加上平行于y轴的匀强交变电场,电场强度E随时间的变化如图所示(以沿y轴正向为E的正方向),则下列说法不正确的是()A. t=2T时粒子所在位置的x坐标值为0B. t=34T时粒子所在位置的z坐标值为v0T4πC. 粒子在运动过程中速度的最大值为2v0D. 在0到2T时间内离子运动的平均速度为v027.如图,一匀强电场的方向平行于正方形ABCD确定的平面。
2024届四川省宜宾市普通高中高三下学期适应性考试理综物理试题一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题2024年1月17日22时37分,天舟七号货运飞船发射升空,顺利进入近地点200km、远地点363km的近地轨道(LEO)。
如图所示,飞船在LEO轨道M点喷火加速后顺利进入转移轨道,经转移轨道与位于离地高度400km的正圆轨道上运行的中国空间站完成对接,整个过程历时约3小时,飞船喷火前后可认为质量不变。
下列说法正确的是()A.天舟七号的发射速度大于7.9km/sB.天舟七号在LEO轨道的运行周期大于空间站的运行周期C.天舟七号在LEO轨道运行的机械能大于在转移轨道运行的机械能D.天舟七号在转移轨道经过N点时的加速度小于空间站经过N点时的加速度第(2)题如图(a),一质量为m的匀质球置于固定钢质支架的水平横杆和竖直墙之间,并处于静止状态,其中一个视图如图(b)所示。
测得球与横杆接触点到墙面的距离为球半径的1.8倍,已知重力加速度大小为g,不计所有摩擦,则球对横杆的压力大小为( )A.B.C.D.第(3)题某学习小组利用手摇发电机研究远距离输电,如图1所示是手摇发电机原理示意图,手摇发电机产生正弦交流电,通过电阻为r的长导线到达用户,经过理想降压变压器降压后为灯泡供电,如图2所示是输电线路简图灯泡A、B电阻相同且保持不变,不计其它电阻。
则( )A.保持手摇转速不变,闭合S1,灯泡A变亮B.保持手摇转速不变,闭合S1,摇动发电机更省力C.手摇转速加倍,闭合S1,灯泡A消耗功率增大D.手摇转速加倍,闭合S1,则灯泡A闪烁频率减半第(4)题如图,A、B、C三个点位于以O为圆心的圆上,直径与弦间的夹角为。
A、B两点分别放有电荷量大小为的点电荷时,C点的电场强度方向恰好沿圆的切线方向,则等于( )A.B.C.D.2第(5)题矢量发动机是喷口可以向不同方向偏转以产生不同方向的推力的一种发动机,并以此实现对飞机的姿态变化控制,当飞机在矢量发动机的推力下飞行,空气阻力与飞行速度成正比,则下列说法正确的是( )A.当飞机在水平方向上匀速飞行时,矢量发动机的推力方向水平B.当飞机斜向上加速升空时,矢量发动机的推力方向与飞机飞行方向一致C.当飞机斜向上加速升空时,乘客受到的合力方向竖直向上D.当飞机的加速度增大时,飞机内的物体受到的合力增大第(6)题室内足球运动的某次传球过程,足球在地面位置1被踢出后落到位置3,2为空中达到的最高点,速度大小为,则( )A.足球在空中的最大水平速度为B.足球在位置1和位置3的动能相等C.与下落过程相比,足球在上升过程中重力势能变化快D.若在位置2以大小为的速度水平向左抛出,足球将沿原轨迹返回位置1第(7)题雷雨天在避雷针附近产生电场,其等势面的分布如图中虚线所示,在避雷针正上方沿水平方向建立坐标轴Ox,轴上各点电势分布如图所示,b为图线最高点,则( )A.b点场强为零B.b点场强竖直向上C.a、c两点场强相同D.b点距离避雷针比c点更远第(8)题如图,倾角为θ的光滑固定轨道cdef,宽为l,上端连接阻值为R的电阻,导体杆ab质量为m、电阻为r,以初速度沿轨道向上运动,空间存在水平向右、磁感应强度大小为B的匀强磁场,不计导轨电阻,导体杆与导轨始终接触良好,ab杆向上运动的距离为x,下列选项正确的是(重力加速度为g)( )A.开始时电阻电功率为B.开始时ab所受合力为C.该过程克服安培力做功D.该过程流过ab的电量二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。
2024届四川省宜宾市普通高中高三下学期适应性考试理综物理试题一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分 (共7题)第(1)题如图所示,质量为m的小球A从地面上斜抛,抛出时的速度大小为25m/s,方向与水平方向夹角为53°角,在A抛出的同时有一质量为3m的黏性小球B从某高处自由下落,当A上升到最高点时恰能击中竖直下落中的黏性小球B,A、B两球碰撞时间极短,碰后A、B两球粘在一起落回地面,不计空气阻力,,g取。
以下说法正确的是( )A.小球B下落时离地面的高度是20mB.小球A上升至最高处时离地面40mC.小球A从抛出到落回地面的时间为3sD.小球A从抛出到落回地面的水平距离为60m第(2)题如图所示,一理想变压器的原线圈连接一灯泡L,接在输出电压有效值恒定的正弦式交流电源上,副线圈连接一滑动变阻器,可以通过调节滑片的位置来改变接入电路中的副线圈匝数。
下列说法正确的是( )A.仅将滑片向a端移动,灯泡将变亮B.仅将滑片向上端移动,灯泡将变暗C.仅将滑片向a端移动,一定变大D.仅将滑片向上端移动,一定变大第(3)题核潜艇以核反应堆作动力源,其中一种核反应方程是,生成物X、的比结合能分别为8.7MeV、8.4MeV,下列说法正确的是( )A.该反应是核聚变反应B.X比更稳定C.X的质子数与中子数相等D.X的结合能比的结合能大第(4)题如图所示,竖直向下的匀强磁场中水平放置两足够长的光滑平行金属导轨,导轨的左侧接有电容器,金属棒静止在导轨上,棒与导轨垂直,时,棒受到水平向右的恒力F作用,时,撤去F,则棒的速度v、电容器所带的电荷量q、棒中安培力的冲量I、棒克服安培力做的功W与时间t的关系图像正确的是( )A.B.C.D.第(5)题如图所示,轻质弹簧下端固定在水平面上,弹簧原长为L,质量为m的小球(可视为质点)从距弹簧上端高度为h的P点由静止释放,小球与弹簧接触后立即与弹簧上端粘连,并在竖直方向上振动。
2015年四川省宜宾市宜宾县高考物理一模试卷一、选择题,每题6分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)(2015•宜宾县一模)物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.关于物理学发展过程中的认识,下列说法正确的是()A.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能用实验直接验证B.麦克斯韦不仅预言了电磁波的存在,还测定出了电磁波的速度C.爱因斯坦在狭义相对论中的质能关系式E=mc2中,m是与物体状态无关的质量,c是光在真空中的速度D.由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人【考点】:物理学史.【分析】:本题掌握牛顿、麦克斯韦、赫兹、爱因斯坦等等科学家的成就,就能进行解答.【解析】:解:A、牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不能用实验直接验证;故A正确.B、麦克斯韦不仅预言了电磁波的存在,赫兹用实验证明了电磁波的存在并测定出了电磁波的速度.故B错误.C、爱因斯坦在狭义相对论中的质能关系式E=mc2中,m是与物体状态有关的质量,c是光在真空中的速度.故C错误;D、卡文迪许牛顿发现了万有引力定律之后,测出了引力常量G,根据mg=G,得地球的质量M=,从而可求得地球,所以被称为能“称量地球质量”的人,故D错误.故选:A【点评】:本题主要考查了有关电学的物理学史,了解物理学家的探索过程,从而培养学习物理的兴趣和为科学的奉献精神,对类似知识要加强记忆.2.(6分)(2015•宜宾县一模)在水面下同一深处的两个点光源P、Q发出不同颜色的光,在水面上P光照亮的区域大于Q光照亮的区域,下列说法正确的是()A.在真空中P光的传播速度更大B.P光在水中的传播速度小于Q光在水中的传播速度C.让P光和Q光通过同一双缝干涉装置,P光的条纹间距小于Q光D.P光发生全反射的临界角大于Q光发生全反射的临界角【考点】:全反射;双缝干涉的条纹间距与波长的关系.【专题】:全反射和临界角专题.【分析】:在水面下同一深处的两个点光源P、Q发出不同颜色的光,在水面上P光照亮的区域大于Q光照亮的区域,根据折射定律比较出光的折射率大小,从而比较出光的频率大小、在介质中速度大小关系和临界角大小关系.【解析】:解:在水面下同一深处的两个点光源P、Q发出不同颜色的光,在水面上P光照亮的区域大于Q光照亮的区域,知P光发生全反射的临界角大,根据sinC=,知P光的折射率小,则P光的频率小A、在真空中它们的传播速度相等,故A错误;B、根据v=知,P光的折射率小,则P光在水中的传播速度大.故B错误.C、因为P光的频率小,则波长长,根据△x=λ知,P光产生的条纹间距大.故C错误.D、由上分析可知.故D正确.故选:D.【点评】:解决本题的突破口在于根据光的全反射得出折射率的大小,知道折射率、频率、波长以及在介质中的速度大小关系.3.(6分)(2015•宜宾县一模)一列简谐横波a,某时刻的波形如图甲所示.从该时刻开始计时经t=后波上质点A的振动图象如图乙所示.波a与另一列简谐横波b相遇能发生稳定干涉现象,则下列判断正确的是()A.波a沿x轴正方向传播B.波b的频率为0.4HzC.从该时刻起,再经过0.4s质点A通过的路程为40cmD.若波b遇到障碍物能发生明显衍射现象,则障碍物的尺寸一定比0.4m大很多【考点】:横波的图象;波长、频率和波速的关系.【专题】:振动图像与波动图像专题.【分析】:先根据图乙得到t=0时刻质点A的振动方向,由图甲判断波的传播方向.两列波发生干涉的条件是频率相同.读出周期,得到该波的频率,即可求得b波的频率;简谐运动一个周期内通过的路程为4A.根据时间与周期的关系求解质点通过的路程.发生明显的衍射现象的条件是障碍物的尺寸与波长相差不大或者比波长小.【解析】:解:A、从图乙可知t=0时刻,A质点的速度方向向下,则知a图中A点正向上振动,由波形平移法可知波a沿x轴负方向传播,故A错误;B、由乙图得到波a的周期为T=0.4s,故频率为:f===2.5Hz.发生稳定干涉的条件是两列波的频率相同、相位差恒定、振动方向平行,故若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则所遇到的波b的频率为2.5Hz,故B错误;C、△t=0.4s,T=0.4s,故△t=1T;质点A做简谐运动,一个周期内通过的路程为:S=4A=4×10cm=40cm,故C正确;D、由甲图得到波长为λ=0.4m;发生明显的衍射现象的条件是障碍物的尺寸与波长相差不大或者比波长小,故该波遇到一障碍物能发生明显韵衍射现象,则该障碍物的尺寸一定与0.4m相差不大或者比0.4m小,故D错误.故选:C.【点评】:本题是振动图线与波形图象的综合应用,要有把握两种图象联系的能力,知道干涉和衍射的条件,熟练运用波形的平移法判断波的传播方向.4.(6分)(2015•宜宾县一模)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心接头,电压表和电流表均为理想电表,除滑动变阻器电阻R以外其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin100πt (V).下列说法中正确的是()A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22VB.t=s时,点c、d间的电压瞬时值为110VC.单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变大【考点】:变压器的构造和原理.【专题】:交流电专题.【分析】:由时间求出瞬时电压的有效值,再根据匝数比等于电压之比求电压,结合电路动态分析判断电阻增大时电流的变化.【解析】:解:A、原线圈两端电压最大值为220V,有效值为220V,副线圈两端电压有效值为=22V,电表测量的是有效值,当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V,故A错误B、当t=s时,c、d间的电压瞬时值为u1=220sin(100π×)≈130V,故B错误;C、滑动变阻器触片向上移,电阻变大,副线圈的电压由匝数和输入电压决定,伏特表的示数不变,安培表示数减小,故C错误;D、单刀双掷开关由a扳向b,匝数比变小,匝数与电压成正比,所以伏特表和安培表的示数均变大,故D正确.故选:D【点评】:本题考查了变压器的特点,需要特别注意的是CD两选项,考查了电路的动态分析,这是高考中的热点5.(6分)(2015•宜宾县一模)2013年12月2日,西昌卫星发射中心成功将着陆器和“玉兔号”月球车组成的嫦娥三号探测器送入轨道.现已测得探测器绕月球表面附近飞行时的速率大约为1.75km/s(可近似当成匀速圆周运动),若已知地球质量约为月球质量的81倍,地球第一宇宙速度约为7.9km/s,则地球半径约为月球半径的多少倍?()A.3倍B.4倍C.5倍D.6倍【考点】:万有引力定律及其应用.【专题】:万有引力定律的应用专题.【分析】:第一宇宙速度是卫星绕星球表面附近运行的速度,由万有引力提供向心力,分别对探测器和月球进行分析和研究,即可求解.【解析】:解:探测器绕月球表面附近飞行时,由月球的万有引力提供向心力,则有:G=m器… ①卫星绕地球附近运行时,由地球的万有引力提供向心力,则有:G=m卫… ②由题知:v1=1.75km/s,v2=7.9km/s,M地=81M月,由①:②可得:==81×()2≈4故选:B【点评】:本题关键要建立卫星的运动模型,分析向心力来源,抓住万有引力提供向心力,列式求解.6.(6分)(2015•宜宾县一模)如图,在光滑水平面上,放着两块长度相同,质量分别为M1和M2的木板,在两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块.开始时,各物均静止,今在两物体上各作用一水平恒力F1、F2,当物块和木板分离时,两木板的速度分别为v1和v2,物体和木板间的动摩擦因数相同,下列说法正确的是()A.若F1=F2,M1>M2,则v1>v2 B.若F1=F2,M1<M2,则v1>v2C.若F1>F2,M1=M2,则v1>v2 D.若F1<F2,M1=M2,则v1>v2【考点】:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;滑动摩擦力.【专题】:传送带专题.【分析】:本题中涉及到两个物体,所以就要考虑用整体法还是隔离法,但题中研究的是两物体的相对滑动,所以应该用隔离法.板和物体都做匀变速运动,牛顿定律加运动学公式和动能定理都能用,但题中“当物体与板分离时”隐含着在相等时间内物体的位移比板的位移多一个板长,也就是隐含着时间因素,所以不方便用动能定理解了,就要用牛顿定律加运动公式解.【解析】:解:A、B:首先看F1=F2 时情况:由题很容易得到两物块所受的摩擦力大小是相等的,因此两物块的加速度相同,我们设两物块的加速度大小为a,对于M1、M2,滑动摩擦力即为它们的合力,设M1的加速度大小为a1,M2的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律得:因为a1=,a2=,其中m为物块的质量.设板的长度为L,它们向右都做匀加速直线运动,当物块与木板分离时:物块与M1的相对位移L=at12﹣a1t12物块与M2的相对位移L=at22﹣a2t22若M1>M2,a1<a2所以得:t1<t2M1的速度为v1=a1t1,M2的速度为v2=a2t2则v1<v2,故A错误.若M1<M2,a1>a2所以得:t1>t2M1的速度为v1=a1t1,M2的速度为v2=a2t2则v1>v2,故B正确.C、D:若F1>F2、M1=M2,根据受力分析和牛顿第二定律的:则M1上的物块的加速度大于M2上的物块的加速度,即aa>ab由于M1=M2,所以M1、M2加速度相同,设M1、M2加速度为a.它们向右都做匀加速直线运动,当物块与木板分离时:物块与M1的相对位移L=aat12﹣at12物块与M2的相对位移L=abt22﹣at22由于aa>ab所以得:t1<t2则v1<v2,故C错误.若F1<F2、M1=M2,aa<ab则v1>v2,故D正确.故选BD.【点评】:要去比较一个物理量两种情况下的大小关系,我们应该通过物理规律先把这个物理量表示出来.同时要把受力分析和牛顿第二定律结合应用.7.(6分)(2015•宜宾县一模)如图所示,匀强磁场的方向垂直于光滑的金属导轨平面向里,极板间距为d的平行板电容器与总阻值为2R0的滑动变阻器通过平行导轨连接,电阻为R0的导体棒MN可在外力的作用下沿导轨从左向右做匀速直线运动.当滑动变阻器的滑动触头位于a、b的中间位置且导体棒MN的速度为v0时,位于电容器中P点的带电油滴恰好处于静止状态.若不计摩擦和平行导轨及导线的电阻,各接触处接触良好,重力加速度为g,则下列判断正确的是()A.油滴带正电荷B.若保持导体棒的速度为v0不变,将上极板竖直向上移动距离d,油滴将向下加速运动,加速度a=gC.若将导体棒的速度变为2v0,油滴将向上加速运动,加速度a=gD.若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a端,同时将电容器上极板向上移动距离,油滴仍将静止【考点】:导体切割磁感线时的感应电动势;带电粒子在混合场中的运动.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:导体棒MN相当于电源,M端为正极,外电路由滑动变阻器构成,电容器两端电压和滑动变阻器两端电压相等,弄清楚这些然后对带电液滴进行受力分析即可正确解答本题.【解析】:解:A、根据右手定则可知,M端为正极,N端带负电,电容器板间场强向下,液滴静止,其受到的电场力必定竖直向上,因此液滴带负电,故A错误;B、设导体棒长度为L,导体棒切割磁感线形成的感应电动势为:E=BLv0,电容器两端电压为:U1=E=BLv0 ①开始液滴静止有:q=mg ②若将上极板竖直向上移动距离d时,由牛顿第二定律有:mg﹣q=ma1 ③联立②③得:a1=,方向竖直向下,故B错误;C、当若将导体棒的速度变为2v0时,有:q﹣mg=ma2 ④将①中v0换为2v0时,U1变为原来的2倍,由①②④解得:a2=g,方向竖直向上,即油滴将向上加速运动,加速度a=g,故C正确;D、若保持导体棒的速度为v0不变,而将滑动触头置于a位置时,将电容器上极板向上移动距离,电容器两端之间的电压为:U2=BLv0,此时液滴所受电场力为:F=q=mg,故液滴向下加速运动,故D错误.故选:C.【点评】:本题实质上借助电磁感应考查了有关电容器的运算,注意正确分析电容器两端电压以及极板的正负极.二、非选择题(共68分)8.(6分)(2015•宜宾县一模)请对下列实验探究与活动进行判断,说法正确的题后括号内打“√”,错误的打“×”.(1)如图甲所示,在“研究滑动摩擦力的大小”的实验探究中,必须将长木板匀速拉出×(2)如图乙所示的实验探究中,只能得到平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动,而不能得出水平方向的运动是匀速直线运动√(3)如图丙所示,在“研究向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系”的实验探究中,采取的主要物理方法是理想实验法×.【考点】:探究影响摩擦力的大小的因素;决定向心力大小的因素.【专题】:实验题.【分析】:(1)在该实验探究中,只要将长木板拉出即可;(2)用小锤击打弹性金属片后,绿球做平抛运动,竖直方向的分运动是自由落体运动,红同时开始做自由落体运动,同时落地.高度相等,平抛运动的时间相等,打击速度不同,平抛的水平位移不同,红球的落地点可能不同.(3)在本实验探究中,采用的主要物理方法是控制变量法.【解析】:解:(1)在该实验探究中,只要将长木板拉出即可,因为滑动摩擦力与运动状态无关;故(1)错误.(2)用小锤击打弹性金属片后,绿球做平抛运动,竖直方向的分运动是自由落体运动,红球同时开始做自由落体运动,运动时间相同,则两球同时落地.高度相等,由t=可知平抛运动的时间相等.打击速度v0不同,x=v0t平抛的水平位移不同绿球的落地点可能不同.故(2)正确.(3)在实验探究中,采用的主要物理方法是控制变量法,故(3)错误.故答案为(1)×;(2)√;(3)×.【点评】:本实验运用对比法研究平抛运动的规律,根据这个实验说明平抛运动竖直方向的分运动是自由落体运动.9.(11分)(2015•宜宾县一模)某同学要测量一电阻Rx(阻值约18Ω)的阻值,实验室提供如下器材:电池组E(电动势3V,内阻约1Ω);电流表A(量程0~0.6A,内阻约0.5Ω);电压表V(量程0~3V,内阻约5kΩ);电阻箱R(阻值范围0~99.99Ω,额定电流1A);开关S,导线若干.(1)为使测量尽可能准确,应采用图1给出的A所示电路进行测量.(2)采用相应的电路进行实验后,表中记录了电阻箱阻值R及对应电流表A、电压表V的测量数据I、U,请在图2坐标纸上作出﹣图象,根据图象得出电阻Rx的测量值为17Ω.(结果保留两位有效数字)次数1 2 3 4 5R/Ω 8 12 16 20 24I/A 0.44 0.36 0.32 0.29 0.25U/V 2.30 2.40 2.56 2.60 2.70/V﹣1 0.19 0.15 0.12 0.11 0.09/Ω﹣1 0.13 0.08 0.06 0.05 0.03(3)此实验中电阻Rx的测量值与真实值相比偏小(选填“相等”、“偏大”或“偏小”).【考点】:伏安法测电阻.【专题】:实验题.【分析】:本题(1)首先根据估算通过待测电阻的最大电流远小于电流表的量程可知不能直接将电流表与待测电阻串联,然后根据并联电阻的分流作用考虑将待测电阻与电阻箱并联后再与电流表串联,再根据待测电阻与电阻箱的并联电阻远小于电压表内阻可知电流表应用外接法;题(2)首先根据表中数据求出两轴坐标的最大值选取标度,然后描点画线即可,再根据电路图整理出与的函数表达式,再根据截距概念即可求解;题(3)根据欧姆定律写出考虑电压表内阻时的表达式,再与不考虑电压表内阻时的表达式比较即可.【解析】:解:(1)根据闭合电路欧姆定律可求出通过待测电阻的最大电流为==,还不到电流表量程的,所以不能直接用电流表测量通过待测电阻的电流,根据欧姆定律可知,应将待测电阻与电阻箱并联后再与电流表串联,由于待测电阻与电阻箱的并联电阻远小于电压表内阻,满足电流表外接法的条件,所以应采用A电路进行测量;(2)根据表中数据可求出及的最大值选取坐标轴的标度,再作出的图象如图所示,根据图A应有I=整理可得=根据函数斜率和截距的含义可知应有=0.06解得=17Ω;(3)若考虑电压表内阻影响应有I=,与题(2)中不考虑电压表内阻影响时表达式比较可得,即,所以电阻的测量值与真实值相比偏小.故答案为:(1)A;(2)如图,17;(3)偏小【点评】:应明确:①应通过估算通过待测电阻的最大电流与最大电压来选择电流表与电压表的量程,当电表量程过小或过大时,应考虑进行改装;②涉及到根据图象求解的题目,首先应根据相应的物理规律写出有关纵轴与横轴物理量的函数表达式,再根据斜率和截距的概念即可求解.10.(15分)(2015•宜宾县一模)电动自行车以省力、方便出行等优点逐渐取代了传统自行车.已知一电动自行车的部分技术指标分别是:整车质量为m=40kg,电源输出电压U=36V,电动机额定输出机械功率为P=180W,载重上限为M=160kg.已知在行驶过程中受到的阻力与车重(包括载重)成正比,比例系数k=0.018,请根据以上信息,求:(1)在平直路面上满载的情况下最大速度为v;(2)一个体重为60kg的人在同样的水平路面上骑此电动自行车,并以额定输出机械功率由静止启动,他能达到的最大速度vm是多少?若从静止开始达到最大速度时用时t=30s,求从静止开始加速到最大速度的过程中所经过的距离x(g取10m/s2,所有结果均保留2位有效数字).【考点】:功率、平均功率和瞬时功率.【专题】:功率的计算专题.【分析】:(1)当阻力等于牵引力时速度达到最大;(2)当阻力等于牵引力时速度达到最大,从静止开始加速到最大速度的过程中由动能定理【解析】:解:(1)由题意知P=Fv ①电动自行车匀速运动,故有F=f=k(m+M)g ②解得:v=5m/s ③(2)由题意知,此次运动中电动自行车所受阻力为f′=k(m+M′)g=18 N ④当F′=f′时车速最大,故vm==10 m/s,⑤从静止开始加速到最大速度的过程中由动能定理有Pt﹣f′x=,⑥解得:x≈22 m.⑦答:在平直路面上满载的情况下最大速度为v为5m/s;(2)他能达到的最大速度vm是10m/s,从静止开始加速到最大速度的过程中所经过的距离x 为22m【点评】:解答本题的关键是知道当牵引力等于阻力时,速度最大,最后求从静止开始加速到最大速度所经过的距离时,用动能定理求解最方便,难度适中11.(17分)(2015•宜宾县一模)如图,足够长斜面倾角θ=30°,斜面上A点上方光滑,A点下方粗糙,μ=,光滑水平面上B点左侧足够长的空间有水平向右的匀强电场,场强E=105V/m,可视为质点的小物体C、D质量分别为mC=4kg,mD=1kg,D带电q=3×10﹣4C,用细线通过光滑滑轮连在一起,分别放在斜面及水平面上的P和Q点由静止同时释放,B、Q间距离d=1m,A、P间距离为2d.取g=10m/s2,求:(1)物体C第一次运动到A点时的速度v0;(2)物体C第一次经过A到第二次经过A的时间t.【考点】:匀强电场中电势差和电场强度的关系;动能定理.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:(1)对CD系统研究,在P到A的过程中运用动能定理,求出物体C第一次运动到A点时的速度;(2)C经过A点后将减速下滑至速度为0后又加速上滑,分别根据牛顿第二定律求出减速下滑和加速上滑的加速度,结合运动学公式求出下滑和上滑的时间,从而得出物体C第一次经过A到第二次经过A的时间【解析】:解:(1)由题知释放后C物将沿斜面下滑,C物从P到A过程,对C、D系统由动能定理:…①解①得:v0=2m/s…②(2)由题意,C经过A点后将减速下滑至速度为0后又加速上滑,设其加速度大小为a1,向下运动的时间为t1,发生的位移为x1,对物体C:mCgsinθ﹣T1﹣μmCgcosθ=﹣mCa1…③…④…⑤对物体D:T1﹣Eq=﹣mDa1…⑥设物体C后再加速上滑到A的过程中,加速度大小为a2,时间t2,有:对物体C:T2﹣μmCgcosθ﹣m cgsinθ=mCa2…⑦对物体D:Eq﹣T2=mCa2…⑧…⑨t=t1+t2…⑩联解③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩并代入数据得:…⑪答:(1)物体C第一次运动到A点时的速度为2m/s;(2)物体C第一次经过A到第二次经过A的时间为1.82s【点评】:解决本题的关键理清系统在整个过程中的运动规律,结合动能定理、牛顿第二定律和运动学公式进行求解,掌握整体法和隔离法的运用12.(19分)(2015•宜宾县一模)如图所示,水平地面上固定一绝缘光滑长方体abcd﹣a′b′c′d′,长ab为15m,宽ad为10m,高aa′为5m,MN、PQ与ad相互平行,且aN、NQ、Qb间距离都为5m.一个半径为R=5m的圆弧的光滑绝缘轨道被竖直固定,圆弧轨道的最高点E与它的圆心O在同一水平线上,M为该装置与cd的切点,区域MNQP、PQbc存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B1=1T和B2=2T,方向相反,边界MN、PQ处无磁场.从E点静止释放一质量m1=0.1kg,带正电荷q=0.1C的小球.g=10m/s2.求:(1)小球刚到达M点时,对圆弧管道的压力大小;(2)小球从M点到落地的时间t;(π≈3)(3)若在b′处有一静止的小滑块,其质量为m2=0.01kg,与地面间的动摩擦因数µ=0.9.当小球刚过M时,对小滑块施加一水平恒力F,作用一段时间后撤去该恒力,使之在小球刚落地时恰好相遇,此时小滑块的速度也刚好减小到零.求恒力F的大小?(≈1.7,≈≈1.6)【考点】:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律.【专题】:带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】:(1)小球从E到M的过程,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出小球到M点时的速度,结合牛顿第二定律与向心力表达式,及牛顿第三定律,即可求解;(2)根据小球做匀速圆周运动,结合半径公式,及平抛运动规律,并由几何关系,即可求解.(3)滑块先做匀加速运动,后做匀减速运动,作出v﹣t图象,求出最大速度,再由速度关系求解F的大小.【解析】:解:(1)小球从释放到M点的过程,由机械能守恒有m1gR=解得v=10m/s在M点,由牛顿第二定律有F﹣m1g=m1解得F=3N根据牛顿第三定律,小球到达M点时对管道的压力为3N.(2)①小球的运动情况如图所示,设其在B1中的运动半径为R1,运动时间为t1.有B1qv=m1解得R1=10m由图可知,小球在B1中做圆运动的圆心角为30°所以t1==≈0.5s②设小球在B2中的运动半径为R2,运动时间为t2.有B2qv=m2解得R2=5m小球在B2中做圆运动的圆心角为60°所以t2==≈0.5s③小球离开B2区域后做平抛运动,设小球做平抛运动的时间为t3.则有hbb′=解得t3=1s所以,小球从M点到落地的时间t=t1+t2+t3≈2s(3)①小球做平抛运动的水平位移x1=vt3=10m根据题意,小滑块的运动是先匀加速再匀减速,其位置关系如图所示.由图可知小滑块的总位移x=其中x2=R1cos30°=5m解得x=m≈m≈16m②小滑块的v﹣t图象形状如右下图所示,设小滑块加速阶段的时间为t0,最大速度为vm,则由位移关系有x=速度关系有vm=t0=(t﹣t0)解得vm=16m/s,t0=s,作用力F=0.81N.答:(1)小球刚到达M点时,对圆弧管道的压力大小是3N.(2)小球从M点到落地的时间t是2s.(3)恒力F的大小为0.81N.【点评】:本题是复杂磁场与力学综合题,要按时间顺序正确分析小球的运动情况,对于磁场,关键定圆心,找半径,对于相遇问题,关键要找两个物体之间的关系.。