广东高考物理解答题训练
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广东省佛山市高考物理经典100解答题word含答案一、解答题1.如图所示,在两块长为L、间距为L、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。
现将下板接地,让质量为m、电荷量为q的带正电粒子流从两板左端连线的中点O以初速度v0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点。
若撤去平行板间的磁场,使上板的电势随时间t的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O点射人的粒子P经时间t0(未知量)恰好从下板右边缘射出。
设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计。
(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B。
(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O点,求右侧磁场的宽度d应满足的条件和电场周期T 的最小值T min。
2.如图所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为m A=3m,m B=m的A、B两物体用质量不计的轻弹簧相连,其中A紧靠墙壁现对B物体缓慢施加一个向左的力,该力对物体B做功W,使A、B间弹簧被压缩,在系统静止时,突然撤去向左推力解除压缩,求:(1)从撤去外力到物块A刚离开墙壁,墙壁对A的冲量大小(2)A离开墙壁后,当弹簧再次恢复原长时,A、B速度的大小3.如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,导轨间的夹角为θ=74°.导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.2 T.t=0时刻,一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动.在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好,且始终垂直于两导轨夹角的平分线,金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上.导轨与金属杆单位长度(1m)的电阻均为r0=0.1 Ω.sin 37°=0.6.(1)求=2s时刻,金属杆中的感应电动势E和此时闭合回路的总长度.(2)求=2s时刻,闭合回路中的感应电流I.(3)若在=2s时刻撤去外力,为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动,在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法,从撤去外力开始计时的时间为,则磁感应强度B应随时间怎样变化(写出B与的关系式).4.如图,导热性能极好的气缸,高为L=l.0m,开口向上固定在水平面上,气缸中有横截面积为S=100cm2、质量为m=20kg的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内.当外界温度为t=27℃、大气压为P0=l.0×l05Pa时,气柱高度为l=0.80m,气缸和活塞的厚度均可忽略不计,取g=10m/s2,求:①如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至气缸顶端.在顶端处,竖直拉力F有多大?②如果仅因为环境温度缓慢升高导致活塞上升,当活塞上升到气缸顶端时,环境温度为多少摄氏度?5.一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过6s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内,问:(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?(2)警车发动后至少要多少时间才能追上货车?(保留3位有效数字)6.如图所示,将一个折射率为的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ。
2024年广东省广州市物理高考复习试卷及解答参考一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、一个物体从静止开始沿水平面加速运动,下列哪个物理量描述了物体在任意时刻的速度变化率?A、物体的位移B、物体的质量C、物体的加速度D、物体所受的合力答案:C解析:加速度是描述物体速度变化率的物理量,即在单位时间内速度的变化量。
因此,选项C正确。
位移描述了物体移动的距离,质量是物体的惯性度量,合力是作用在物体上的总力,它们都不直接描述速度的变化率。
2、一个物体在水平面上受到两个相互垂直的力F1和F2的作用,F1=10N,F2=15N,则该物体所受的合力的最大值是多少?A、5NB、20NC、25ND、35N答案:C解析:当两个力相互垂直时,它们的合力可以通过勾股定理计算。
合力的最大值发生在两个力同向时,此时合力等于两个力的矢量和。
使用勾股定理计算得:合力= √(F1² + F2²) = √(10N² + 15N²) = √(100N² + 225N²) = √325N² ≈ 18.03N 由于选项中没有精确到小数点后两位的答案,最接近的选项是C、25N。
但根据计算,正确答案应为18.03N,所以如果没有更精确的选项,则应选择最接近的C、25N。
3、在下列关于机械波的说法中,正确的是:A、机械波只能在固体中传播B、机械波的速度与介质的密度成正比C、机械波的频率由波源决定,与介质无关D、机械波传播时,介质中各质点做圆周运动答案:C解析:机械波可以在固体、液体和气体中传播,所以A选项错误。
机械波的速度与介质的弹性和密度有关,但不是简单的成正比关系,所以B选项错误。
机械波的频率是由波源决定的,与传播介质无关,因此C选项正确。
机械波传播时,介质中的质点实际上是做振动而不是圆周运动,所以D选项错误。
4、一个物体从静止开始做匀加速直线运动,下列哪个物理量与时间成二次方关系?A、速度B、位移C、加速度D、时间答案:B解析:在匀加速直线运动中,物体的速度与时间成正比,即v = at,所以A选项错误。
广东省名校高考物理精选解答题100题汇总word含答案一、解答题1.如图所示,静止的气缸内封闭了一定质量的气体,水平轻杆一端固定在墙壁上,另一端与气缸内的活塞相连,已知大气压强为1.0×105Pa,气缸的质量为50kg,活塞质量不计,其横截面积为0.01m2,气缸与地面间的最大静摩擦力为气缸重力的0.2倍,活塞与气缸之间的摩擦可忽略,开始时被封闭气体压强为1.0×105Pa、温度为27℃,取g=10m/s2, T=273十t.(1)缓慢升高气体温度,求气缸开始向左运动时气体的压强和温度;(2)若要保证气缸静止不动,求封闭气体温度的取值范围.2.如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量为m的平板小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上。
一个质量、可视为质点的小滑块C以的初速度从轨道顶端滑下冲上小车B后,经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。
若轨道顶端与底端水平面的高度差为h,小滑块C与平板小车板面间的动摩擦因数为,平板小车与水平面间的摩擦不计,重力加速度为g。
求:(1)小滑块C冲上小车瞬间的速度大小;(2)平板小车加速运动所用的时间及平板小车板面的最小长度。
3.如图所示,倾角为θ=37°的足够长的平行导轨顶端bc间、底端ad间分别连一电阻,其阻值为R1=R2=2r,两导轨间距为L=1m。
在导轨与两个电阻构成的回路中有垂直于轨道平面向下的磁场,其磁感应强度为B1=1T。
在导轨上横放一质量m=1kg、电阻为r=1Ω、长度也为L的导体棒ef,导体棒与导轨始终良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。
在平行导轨的顶端通过导线连接一面积为S=0.5m2、总电阻为r、匝数N=100的线圈(线圈中轴线沿竖直方向),在线圈内加上沿竖直方向,且均匀变化的磁场B2(图中未画),连接线圈电路上的开关K处于断开状态,g=10m/s2,不计导轨电阻。
2024年广东省东莞市物理高考复习试题及答案解析一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、关于电磁感应现象,下列说法正确的是( )A.闭合电路的一部分导体在磁场中运动时,导体中就会产生感应电流B.导体在磁场中静止不动时,一定没有感应电流产生C.闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流D.感应电流的方向与磁场的方向和导体切割磁感线的方向都有关答案:C;D解析:A选项:闭合电路的一部分导体在磁场中运动时,如果运动方向与磁场方向平行,则导体中不会产生感应电流。
因为感应电流的产生需要导体切割磁感线,即导体运动方向与磁场方向不平行。
所以A选项错误。
B选项:导体在磁场中静止不动时,如果磁场发生变化(例如磁通量发生变化),那么导体中仍然可能产生感应电流。
但题目中并未提及磁场变化,只是单纯说导体静止不动,所以不能直接断定没有感应电流产生。
但根据题目选项的表述,我们可以理解为在磁场不变的情况下,导体静止不动时不会产生感应电流,这是正确的。
但B选项的表述不够准确,因为它没有明确指出磁场是否变化。
不过,按照常规理解,我们可以认为B选项是错误的(因为题目要求选择正确的选项)。
但在这里,我们主要关注C和D选项的正确性,所以不对B选项做过多讨论。
C选项:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,根据法拉第电磁感应定律,导体中会产生感应电动势,进而产生感应电流。
所以C选项正确。
D选项:感应电流的方向与磁场的方向和导体切割磁感线的方向都有关。
这是楞次定律的另一种表述方式,即感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
因此,D选项正确。
2、关于电势和电势能的说法正确的是( )A.电荷放在电势越高的地方电势能越大B.在电场中某点放入试探电荷q,该点的电势就等于E PqC.正电荷由电势低的地方向电势高的地方移动时,电势能减少D.电场中电势高的地方,放在该点的电荷的电量越大,它所具有的电势能也越大答案:B解析:A选项:电势能的大小与电荷的电性和电势的高低都有关。
2025年广东省物理高考复习试卷与参考答案一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、一个物体在光滑水平面上做匀速直线运动,其受力情况如何?A受到一个方向不变的力B.受到一对平衡力C.不受外力作用D.受到一个方向变化的力答案:C解析:根据牛顿第一定律(惯性定律),如果物体不受外力作用或者所受外力的矢量和为零,则该物体将保持静止状态或匀速直线运动状态。
本题中的物体是在光滑水平面上做匀速直线运动,说明没有摩擦力等外力的作用,因此正确答案是C。
2、假设地球半径为R,质量为M,引力常数为G,那么位千地球表面高度为h处的一颗卫星受到的地球引力大小为多少?A.(今)B(砉)C.(三)D(气)答案:B解析:根据万有引力定律,两个质点之间相互吸引的力与它们的质量乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。
地球表面高度为h处的卫星与地心的距离为(R+h), 因此它受到的引力大小为(言气),这里m是卫星的质量。
故选项B正确。
3、在平直公路上,一辆汽车以恒定加速度从静止开始加速。
若在第一个2秒内行驶的距离为s l,在紧接着的第二个2秒内行驶的距离为s2,则s2与s 1之间的关系是:l l ls s s l234S _______ 2222 s s s s ....ABC D 【答案】B 【解析】根据匀变速直线运动的位移公式(s =�。
t+iat 2),其中(Vo)是初速度,(a)是加速度(t)是时间。
汽车从静止开始加速,即(v 。
=0)。
对千第一个2秒内的位移(s1= ia(2)2 = 2a), 对于紧接着的第二个2秒内,初速度变为第一个2秒末的速度(V J =at),因此第二个2秒内的位移(s2=v J (2) + ia(2)2 = a(2) + 2a= Ja)。
因此(s2=3s1)。
4、一质量为m的物体,仅受到一个大小恒定方向始终垂直千其运动方向的力F作用,该物体做何种运动?A 匀速直线运动B 匀加速直线运动C 圆周运动D 抛体运动【答案】C【解析】当力的方向始终垂直千物体运动方向且大小恒定时,此力提供的是向心力。
广东省汕头市高考物理解答题大全100题word含答案一、解答题1.如图所示,有一粗细均匀的T形玻璃管,上端、右端开口,下端封闭。
玻璃管内用如图所示的水银柱在竖直管内封闭有长度= 30cm的理想气体,竖直管内的水银柱长= 24 cm,水平管内的水银柱足够长,右端用活塞封闭。
已知外界大气压强= 76 cmHg,保持环境温度恒为= 300 K,现用外力缓慢向左推活塞,使下端气柱长变为 = 25 cm,求:(i)使气柱长度从30 cm变为25 cm的过程中,活塞移动的距离为多大;(ii)若活塞左移后保持固定,对玻璃管缓慢加热,使下端气柱长又变回,求此时封闭气体的温度。
2.如图所示,空间充满了磁感应强度为B的匀强磁场其方向垂直纸面向里。
在平面内固定放置一绝缘材料制成的边长为L的刚性等边三角形框架△DEF,DE边中点S处有一带正电的粒子,电量为q,质量为m,现给粒子一个垂直于DE边向下的速度,若粒子每一次与三角形框架的碰撞时速度方向垂直于被碰的边,且碰撞均为弹性碰撞,当速度的大小取某些特殊数值时可使由S点发出的粒子最终又回到S点。
求:(1)若粒子只与三角形框架碰撞两次就回到S点,粒子的速度大小。
(2)若S点不在DE边的中点,而是距D点的距离DS=L/4,仍然使粒子能回到S点,求满足条件的粒子的速度大小。
3.如图所示,竖直面内有一倒立等边三角形OMN区域,边长为L,MN边是水平的.在该区域有一垂直纸面向外,磁感应强度为B的匀强磁场.在同一竖直面内有一束质量为m,电荷量为q,速度大小不同的带正电粒子从N点沿NM方向射入该磁场区域(可认为能发生偏转).过O点作与MN边平行的直线作为x坐标轴,且O点为x坐标轴的原点.不计粒子的重力及粒子间的相互作用力,试求:(1)射到x坐标轴上的O点的粒子速度大小;(2)垂直OM边射出的粒子与x坐标轴的交点位置;(3)粒子在磁场中运动的时间和速度的关系.4.如图所示,摩托车做腾跃特技表演时沿曲面冲上高3.2m顶部水平高台接着以水平速度离开平台落至地面。
2025年粤教版物理高考自测试题与参考答案一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、下列关于物理量的说法中,正确的是()A、速度表示物体运动的快慢,路程表示物体运动的总距离B、加速度表示物体速度变化的快慢,位移表示物体位置的变化C、功率表示单位时间内做功的多少,重力势能表示物体由于被举高而具有的能量D、摩擦力是阻碍物体运动的力,而支持力是使物体静止的力答案:C解析:A选项中,路程是物体运动轨迹的长度,而不是总距离;B选项中,位移是物体位置的变化,而不是速度的变化;D选项中,摩擦力是阻碍物体相对运动的力,支持力是物体受到的垂直于接触面的力,不一定使物体静止。
只有C选项中的描述是正确的,功率是单位时间内做功的多少,重力势能是物体由于被举高而具有的能量。
2、一物体在水平面上做匀速直线运动,下列关于该物体受力情况的说法中,正确的是()A、物体所受合力为零,因此没有受到摩擦力的作用B、物体所受合力为零,因此摩擦力和推动力大小相等、方向相反C、物体所受合力不为零,因为物体在运动过程中速度会发生变化D、物体所受合力为零,因此物体不受重力作用答案:B解析:物体在水平面上做匀速直线运动,根据牛顿第一定律,物体所受合力为零。
因此,物体在水平方向上受到的摩擦力和推动力大小相等、方向相反,相互抵消,使得物体能够保持匀速直线运动。
A选项错误,因为即使合力为零,摩擦力也可能存在;C 选项错误,因为匀速直线运动意味着速度不变,加速度为零;D选项错误,因为物体在地球表面受到重力作用。
3、题目:一个物体从静止开始沿直线加速运动,第1秒内通过了3米,第2秒内通过了6米,第3秒内通过了9米。
则该物体的加速度为:A. 1 m/s²B. 2 m/s²C. 3 m/s²D. 4 m/s²答案:A解析:根据匀加速直线运动的位移公式(s=12at2),我们可以计算加速度(a)。
第1秒内位移(s1=12a⋅12=12a),已知(s1=3)米,所以(12a=3),解得(a=6)m/s²。
广东物理高考试卷和答案****一、选择题(每题3分,共36分)1. 下列关于光的干涉现象的描述,正确的是:A. 只有频率相同的两束光才能发生干涉B. 干涉条纹的间距与光的波长无关C. 干涉条纹的间距与两束光的夹角有关D. 干涉条纹的间距与观察者的位置有关答案:A2. 以下关于磁场的描述,正确的是:A. 磁场对运动电荷有作用力B. 磁场对静止电荷没有作用力C. 磁场对电流有作用力D. 磁场对磁场线没有作用力答案:C3. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 物体所受合力越大,加速度越大B. 物体所受合力与加速度方向相反C. 物体所受合力为零,加速度也为零D. 物体所受合力与质量成正比答案:A4. 以下关于电磁感应的描述,正确的是:A. 只有变化的磁场才能产生感应电动势B. 恒定的磁场也能产生感应电动势C. 感应电动势的大小与磁场变化率成正比D. 感应电动势的方向与磁场变化方向无关答案:C5. 下列关于热力学第一定律的描述,正确的是:A. 热力学第一定律表明能量守恒B. 热力学第一定律表明能量可以无损失地转化C. 热力学第一定律表明能量的转化和转移具有方向性D. 热力学第一定律表明能量的转化和转移是可逆的答案:A6. 以下关于简谐运动的描述,正确的是:A. 简谐运动的周期与振幅无关B. 简谐运动的周期与质量成正比C. 简谐运动的周期与弹簧的劲度系数成正比D. 简谐运动的周期与质量成反比答案:A7. 以下关于相对论的描述,正确的是:A. 相对论表明时间和空间是绝对的B. 相对论表明时间和空间是相对的C. 相对论表明光速是相对的D. 相对论表明光速是绝对的答案:B8. 以下关于光电效应的描述,正确的是:A. 光电效应的产生与入射光的强度有关B. 光电效应的产生与入射光的频率有关C. 光电效应的产生与金属的表面状态有关D. 光电效应的产生与金属的电子结构有关答案:B9. 以下关于原子核的描述,正确的是:A. 原子核由质子和电子组成B. 原子核由质子和中子组成C. 原子核由电子和中子组成D. 原子核由质子和光子组成答案:B10. 以下关于波粒二象性的描述,正确的是:A. 波粒二象性表明光只有波动性B. 波粒二象性表明光只有粒子性C. 波粒二象性表明光既有波动性又有粒子性D. 波粒二象性表明光既没有波动性也没有粒子性答案:C11. 以下关于量子力学的描述,正确的是:A. 量子力学是描述宏观物体的理论B. 量子力学是描述微观粒子的理论C. 量子力学是描述经典力学的理论D. 量子力学是描述相对论的理论答案:B12. 以下关于特殊相对论的描述,正确的是:A. 特殊相对论适用于所有参考系B. 特殊相对论适用于非惯性参考系C. 特殊相对论适用于惯性参考系D. 特殊相对论适用于所有速度答案:C二、实验题(每题6分,共12分)13. 在验证牛顿第二定律的实验中,下列操作会导致实验误差的是:A. 没有平衡摩擦力B. 没有保持小车和砝码的质量远大于滑轮的质量C. 没有保持绳子与木板平行D. 没有保持小车从静止开始释放答案:A14. 在测量金属丝电阻率的实验中,下列操作会导致实验误差的是:A. 没有准确测量金属丝的长度B. 没有准确测量金属丝的直径C. 没有准确测量金属丝的电阻D. 没有准确测量金属丝的温度答案:D三、计算题(每题18分,共36分)15. 一辆质量为1000kg的汽车以10m/s的速度行驶,突然遇到紧急情况需要刹车。
2023年高考广东卷物理真题一、单选题1.(2023·广东卷·1)理论认为,大质量恒星塌缩成黑洞的过程,受核反应126C+Y→168O的影响。
下列说法正确的是()A.Y是β粒子,β射线穿透能力比γ射线强B.Y是β粒子,β射线电离能力比γ射线强C.Y是α粒子,α射线穿透能力比γ射线强D.Y是α粒子,α射线电离能力比γ射线强答案D解析根据核反应满足质量数和电荷数守恒可知,Y是α粒子(42He),三种射线的穿透能力,γ射线最强,α射线最弱;三种射线的电离能力,α射线最强,γ射线最弱。
故选D。
2.(2023·广东卷·2)如图所示,可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。
壁面可视为斜面,与竖直方向夹角为θ。
船和机器人保持静止时,机器人仅受重力G、支持力F N、摩擦力F f和磁力F的作用,磁力垂直壁面。
下列关系式正确的是()A.F f=G B.F=F NC.F f=G cosθD.F=G sinθ答案C解析如图所示,将机器人(包括磁铁)重力垂直于斜面方向和沿斜面方向分解。
沿斜面方向,由平衡条件得F f=G cosθ,故A错误,C正确;垂直斜面方向,由平衡条件得F=G sinθ+F N,故B、D错误。
3.(2023·广东卷·3)铯原子喷泉钟是定标“秒”的装置。
在喷泉钟的真空系统中,可视为质点的铯原子团在激光的推动下,获得一定的初速度。
随后激光关闭,铯原子团仅在重力的作用下做竖直上抛运动,到达最高点后再做一段自由落体运动。
取竖直向上为正方向。
下列可能表示激光关闭后铯原子团速度v 或加速度a 随时间t 变化的图像是()答案D 解析铯原子团仅受重力的作用,加速度g 竖直向下,大小恒定,在v -t 图像中,斜率绝对值等于重力加速度,故斜率不变,所以图像应该是一条倾斜的直线,故选项A 、B 错误;因为加速度恒定,且方向竖直向下,故为负值,故选项C 错误,选项D 正确。
23广东高考物理试题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 下列关于光的干涉现象的描述,正确的是:A. 光的干涉现象是光的波动性的体现B. 光的干涉现象是光的粒子性的体现C. 光的干涉现象是光的波动性和粒子性的共同体现D. 光的干涉现象与光的波动性无关答案:A2. 一物体在水平面上做匀速直线运动,其加速度为零,下列说法正确的是:A. 物体所受合外力为零B. 物体所受合外力不为零C. 物体所受合外力方向与运动方向相反D. 物体所受合外力方向与运动方向相同答案:A3. 根据牛顿第三定律,下列说法正确的是:A. 作用力和反作用力大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力大小不等,方向相反C. 作用力和反作用力大小相等,方向相同D. 作用力和反作用力大小不等,方向相同答案:A4. 一物体从静止开始做自由落体运动,其下落过程中的加速度为:A. 0B. 9.8m/s²C. 10m/s²D. 11m/s²答案:B5. 电磁波在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 m/sC. 3×10^6 m/sD. 3×10^7 m/s答案:A6. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以在不同形式之间相互转化B. 能量可以在不同形式之间相互转化,但总量不变C. 能量可以在不同形式之间相互转化,但总量会减少D. 能量可以在不同形式之间相互转化,但总量会增加答案:B7. 以下关于电磁感应现象的描述,正确的是:A. 只有当磁场发生变化时才会产生感应电动势B. 只有当导体切割磁力线时才会产生感应电动势C. 只有当导体在磁场中运动时才会产生感应电动势D. 以上说法都不正确答案:A8. 根据热力学第一定律,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造也不能被消灭D. 能量可以在不同形式之间相互转化,但总量会减少答案:C9. 一物体在水平面上做匀加速直线运动,其加速度为2m/s²,下列说法正确的是:A. 物体所受合外力与运动方向相同B. 物体所受合外力与运动方向相反C. 物体所受合外力与运动方向垂直D. 物体所受合外力大小为0答案:A10. 根据欧姆定律,下列说法正确的是:A. 电阻与电流成正比B. 电阻与电压成正比C. 电阻与电流和电压无关D. 电阻与电流和电压成反比答案:C二、填空题(每题4分,共20分)1. 一物体从高度为h的塔顶自由落下,其下落时间为t,则h与t的关系式为:h = __________。
(2012广州一模)36.如图,木板A 静止在光滑水平面上,其左端与固定台阶相距x .与滑块B (可视为质点)相连的细线一端固定在O 点.水平拉直细线并给B 一个竖直向下的初速度,当B 到达最低点时,细线恰好被拉断,B 从A 右端的上表面水平滑入.A 与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力.已知A 的质量为2m ,B 的质量为m ,A 、B 之间动摩擦因数为μ;细线长为L 、能承受的最大拉力为B 重力的5倍;A 足够长,B 不会从A 表面滑出;重力加速度为g .(1)求B 的初速度大小v 0和细线被拉断瞬间B 的速度大小v 1(2)A 与台阶只发生一次碰撞,求x 满足的条件(3)x 在满足(2)条件下,讨论A(2011汕头一模)35.(18分)一长l =0.80m 悬点O 距离水平地面的高度H = 1.00m .小球从静止释放,当小球运动到B 裂的能量损失,取重力加速度g=10m/s 2.(1)绳断裂后球从B 点抛出并落在水平地面的C 点,求C 点与B 点之间的水平距离.(2)若轻绳所能承受的最大拉力F m = 9.0N ,求钉子P 与O 点的距离d 应满足什么条件?2014高考物理复习——压轴题解析+解答题训练21.(18分)如图所示 ,粗糙斜面与光滑水平面通过半径可忽略的光滑小圆弧平滑连接,斜面倾角 θ = 37°,A 、C 、D 滑块的质量为 m A= m C= m D = m = 1 kg ,B 滑块的质量 m B = 4 m = 4 kg (各滑块均视为质点)。
A 、B 间夹着质量可忽略的火药。
K 为处于原长的轻质弹簧,两端分别连接住B 和C 。
现点燃火药(此时间极短且不会影响各物体的质量和各表面的光滑程度),此后,发现A 与D 相碰后粘在一起,接着沿斜面前进了L = 0.8 m 时速度减为零,此后设法让它们不再滑下。
已知滑块A 、D 与斜面间的动摩擦因数均为 μ = 0.5,取 g = 10 m/s 2,sin37° = 0.6,cos37°= 0.8。
求:(1)火药炸完瞬间A 的速度v A ;(2)滑块B 、C 和弹簧K 构成的系统在相互作用过程中,弹簧的最大弹性势能E p 。
(弹簧始终未超出弹性限度)。
2(18分)单板滑雪U 的半径R =3.5m ,B 、C 平滑道B 点时水平向右的速度v 0=16.2m/s 速度v D =8.0m/s 。
设运动员连同滑板的质量m (1) 运动员在B 点对圆弧轨道的压力;(2)运动员从D (3)运动员从C 点到D 点运动的过程中需要克服摩擦阻力所做的功;1.如图,绝缘地面上有长为L=0.4m 的匀强电场区域,场强E =6×105N/C ,方向水平向左,不带电的物块B 静止在电场边缘的O 点,带电量q=5×10-8C 、质量为2110A m kg -=⨯的物块A 在距O 点s=2.25m 处以05/v m s =的水平初速度向右运动,再与B 发生碰撞,假设碰撞前后A,B 构成的系统没有动能损失,A 的质量是B 的K (K>1)倍,A.B 与绝缘面的动摩擦因数都为u=0.2,物块均可视为质点,且A 的电荷量始终不变,取g=10m/s 2.(1)求A 到达O 点与B 碰撞前的速度大小;(2)求碰撞后瞬间A 与B 的速度大小;(3)讨论K 在不同数值范围时,电场力对A 做的功。
2.(18分)轻质细线吊着一质量为m=0.32k g ,边长为L=0.8m 、匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω.边长为2L 的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示,从t=0开始经t 0时间细线开始松驰,g=10m/s 2.求:(1)在前t 0时间内线圈中产生的电动势;(2)在前t 0时间内线圈的电功率;(3)求t 0的值.乙1.(18分)两根足够长的光滑金属导轨平行固定在倾角为θ的斜面上,它们的间距为d.磁感应强度为B的匀强磁场充满整个空间、方向垂直于斜面向上.两根金属杆ab、cd的质量分别为m和2m,垂直于导轨水平放置在导轨上,如图所示.设杆和导轨形成的回路总电阻为R而且保持不变,重力加速度为g.(1)给ab杆一个方向沿斜面向上的初速度,同时对ab杆施加一平行于导轨方向的恒定拉力,结果cd杆恰好保持静止而ab杆则保持匀速运动.求拉力做功的功率.(2)若作用在ab杆的拉力与第(1)问相同,但两根杆都是同时从静止开始运动,求两根杆达到稳定状态时的速度.2.(18分)如图所示,长为L的不可伸长的绳子一端固定在O点,另一端系质量为m的小球,小球静止在光滑水平面上。
现用大小为F水平恒力作用在另一质量为2m的物块上,使其从静止开始向右运动,一段时间后撤去该力,物块与小球发生正碰后速度变为原来的一半,小球恰好能在竖直平面内做圆周运动。
已知重力加速度为g,小球和物体均可视为质点,试求:(1)小物块碰撞前速度V0的大小;(2)碰撞过程中系统损失的机械能;(3)恒力F作用时间。
1.(18分)如图所示,在平面坐标系xOy内,同种带正电离子,质量m=1.0×10-20kg、带电量q=1.0×10-10C,以相同速度不断从C点垂直射入匀强电场,偏转后通过极板MN上的小孔O离开电场时的速度大小为v=2.0×106m/s,方向与x轴成30°角斜向上。
在y轴右侧有一个圆心位于O' (0.01m,0)点,半径r=0.01m的圆形磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B=0.01T,有一垂直于x轴的面积足够大的竖直荧光屏PQ置于坐标x0=0.04m 处。
已知NC之间的距离d=0.02m。
试求:(1) 粒子在磁场中的运动轨迹半径;(2) 偏转电场强度的大小;(3)若圆形磁场区可沿x轴移动,圆心O'在x轴上的移动范围为(0.01m,+∞),由于磁场位置的不同,导致粒子打在荧光屏上的位置也不同,求粒子打在荧光屏上点的纵坐标的范围。
2. (18分)如图所示,空间分布着方向平行于纸面且与场区边界垂直的有界匀强电场,电场强度为E、场区宽度为L。
在紧靠电场右侧的圆形区域内,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B未知,圆形磁场区域半径为r。
一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放后,在M点离开电场,并沿半径方向射入磁场区域,然后从N点射出,O为圆心,∠MON=120°,粒子重力可忽略不计。
求:(1)粒子经电场加速后,进入磁场时速度的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)粒子从A点出发到N点离开磁场经历的时间。
图1.(18分)有一长方体形的匀强磁场和匀强电场区域,它的截面是边长L=0.20m的正方形,其电场强度为E =4×105V/m ,磁感强度B =2×10-2T,磁场方向垂直纸面向里,当一束质荷比为qm =4×10-10kg/C 的正离子流,以一定的速度从电磁场的正方形区域的边界中点射入,如右图所示,不计正离子的重力.(1)要使离子流穿过电磁场区域而不发生偏转,电场强度的方向如何离子流的速度多大(2)在离电磁场区域右边界D=0.4m处有与边界平行的平直荧光屏.若撤去电场,离子流击中屏上a点;若撤去磁场,离子流击中屏上b点,求ab 间的距离.2.(18分) 一颗子弹的质量m=10 g ,在空中以竖直向上速度v 0=800 m/s 射向即将下落的质量M =0.8kg 的木块,子弹击穿木块的时间极短。
若子弹穿过木块后,木块能上升的最大高度是h=0.8 m ,不计木块的空气阻力,g =10m/s 2. 试求:(1)子弹刚穿过木块的瞬间,子弹的速度是多大?(2)设子弹受到的空气阻力为子弹重力的4倍, 求子弹穿过木块后上升到最大高度所用的时间.1.如图(a)所示,有两级光滑的绝缘平台,高一级平台距离绝缘板的中心O的高度为h ,低一级平台高度是高一级平台高度的一半.绝缘板放在水平地面上,板与地面间的动摩擦因数为μ,一轻质弹簧一端连接在绝缘板的中心,另一端固定在墙面上。
边界GH左边存在着正交的匀强电场和变化的磁场,电场强度为E,磁感应强度变化情况如图(b)所示,磁感应强度大小均为B.有一质量为m 、带负电的小球从高一级平台左边缘以一定初速滑过平台后在t =0时刻垂直于边界GH进入复合场中,设小球刚进入复合场时磁场方向向外且为正值.小球做圆周运动至O点处恰好与绝缘板发生弹性碰撞,碰撞后小球立即垂直于边界GH返回并滑上低一级平台,绝缘板从C 开始向右压缩弹簧的最大距离为S到达D ,求:⑴ 磁场变化的周期T; ⑵ 小球从高一级平台左边缘滑出的初速度v ;⑶ 绝缘板的质量M; ⑷ 绝缘板压缩弹簧具有的弹性势能EP .2014高考物理复习——压轴题解析+解答题训练81(18分)如图19(a )所示,在以O 为圆心,内外半径分别为R 1和R 2的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差U 为常量,R 1=R 0,R 2=3R 0,一电荷量为+q ,质量为m 的粒子从内圆上的A 点进入该区域,不计重力。
(1)已知粒子从外圆上以速度v 1射出,求粒子在A 点的初速度v 0的大小。
(2)若撤去电场,如图19(b ),已知粒子从OA 延长线与外圆的交点C 以速度v 2射出,方向与OA 延长线成45°角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间。
(3)在图19(b )中,若粒子从A 点进入磁场,速度大小为v 3,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?2.(18分)如图所示,一质量为m 、电量为+q 、重力不计的带电粒子,从A 板的S 点由静止开始释放,经A 、B 加速电场加速后,穿过中间偏转电场,再进入右侧匀强磁场区域.已知AB 间的电压为U ,MN 极板间的电压为2U ,MN 两板间的距离和板长均为L ,磁场垂直纸面向里、磁感应强度为B 、有理想边界.求:(1)带电粒子离开B 板时速度v 0的大小;(2)带电粒子离开偏转电场时速度v 的大小与方向;(3)要使带电粒子最终垂直磁场右边界射出磁场,磁场的宽度d 多大?2014高考物理复习——压轴题解析+解答题训练1. (18分)如图所示,在铅版A 上放一个放射源C 可向各个方向射出速率为v 的β射线,B 为金属网,A 、B连接在电路上,电源电动势为 ,内阻为r ,滑动变阻器总阻值为R .图中滑动变阻器滑片置于中点,A 、B 间距为d ,M 粒子的质量为m ,电荷量e ,不计β射线所形成的电流对电路的影响, 求:(1)闭合开关S 后,AB 间的场强的大小是多少(2)β粒子到达金属网B 的最长时间(3)切断开关S ,并撤去金属网B ,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,设加上B 后β粒子仍能到达荧光屏。