高三物理自助餐2
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高三年级物理配餐作业周次 2 时间:2020.2.20 班级:姓名:编制:审核:基础题1、如图所示,物体A、B的质量都为m.现用手托着物体A使弹簧处于原长,细绳刚好竖直伸直,A与地面的距离为h,物体B静止在地面上.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,设物体A 落地后不反弹.则下列说法中正确的是()A.A落地时,弹簧的弹性势能等于mgh+mv2/2B.弹簧的劲度系数为 mg/hC.与地面即将接触时A的加速度大小为g,方向竖直向上D.物体A落地后B能上升到的最大高度为h2、如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离A为d处。
现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是()A.环到达B处时,重物上升的高度h=d/2B.环到达B处时,环与重物的速度大小之比为二分之根号二C.环从A到B,环减少的机械能大于重物增加的机械能D.环能下降的最大高度为4d/33、如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上,槽的左侧有一竖直墙壁.现让一小球(可认为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内.则下列说法正确的()A.小球在半圆形槽内运动的全过程中,只有重力对它做功B.小球从A点向半圆形槽的最低点运动的过程中,小球处于失重状态C.小球从A点经最低点向右侧最高点运动的过程中,小球与槽组成的系统机械能守恒D.小球从下落到从右侧离开槽的过程机械能守恒4、如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中()A.两滑块组成系统的机械能守恒 B.重力对M做的功等于M动能的增加C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加D.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功5、.如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态。
山东省2023-2024学年高三上学期10月联考物 理1-5 BCADB 6-8 DAC 9.BD 10.AC 11.ACD 12.BCD13.(1)B (2分) (2)4分)【解析】本题考查“探究平抛运动的特点”实验,目的是考查学生的实验探究能力。
(1)斜槽不用光滑,每次释放小球时的位置必须相同,选项B 正确。
(2)小球在空中的运动经过图中的四点,在竖直方向根据位移差公式有2l gT =,水平方向满足02l v T=,解得0v =14.(1)62.5(2分) (2)13.5(2分) (3)2.5(2分) 2.9(2分)【解析】本题考查胡克定律,目的是考查学生的实验探究能力。
(1)根据题图甲可知弹簧的弹力为5N 时,弹簧的伸长量为8.00cm ,所以弹簧的劲度系数5N/m 62.5N/m 0.08k ==。
(2)该词典受到的重力大小等于3个弹簧测力计的示数之和,即1 4.4N 4.5N 4.6N 13.5N G =++=。
(3)如图所示,平衡时每根弹簧的长度均为13.00cm ,每根弹簧的伸长量均为4.00cm ,每根弹簧的弹力大小均为2.5N ,根据竖直方向受力平衡可得文具盒受到的重力大小2A 53cos 3 2.5N 2.9N 13G F θ==⨯⨯≈。
15.【解析】本题考查物体的平衡,目的是考查学生的推理论证能力。
(1)动滑轮右侧细线与水平方向的夹角也为θ,细线中的张力大小为Mg ,有2sin Mg mg θ=(2分) 解得M m =。
(1分)(2)根据力的合成有2cos F Mg θ=(2分) 解得F =。
(2分)16.【解析】本题考查追及、相遇问题,目的是考查学生的推理论证能力。
(1)当运动员和足球的速度相等时,两者相距最远,设此时两者的速度大小为v ,有2220022a v v v v x t a a ⎛⎫--=--∆ ⎪ ⎪⎝⎭人球球(1分) 0v v v t a a -=+∆人球(1分) 解得31.25m x =。
A组·基础巩固题1.(20xx·赣州模拟)以下关于波的说法中正确的是( )A.干涉现象是波的特征,因此任何两列波相遇时都会产生干涉现象B.因为声波的波长可以与通常的障碍物尺寸相比,所以声波很容易产生衍射现象C.声波是横波D.纵波传播时,媒质中的各质点将随波的传播一直向前移动解析干涉现象是波的特征,但是只有频率相同的两列波相遇时才会产生干涉现象,选项A错误;发生衍射的条件是波的波长与障碍物的尺寸差不多,因为声波的波长可以与通常的障碍物尺寸相比,所以声波很容易产生衍射现象,选项B正确;声波是纵波,选项C错误;纵波传播时,媒质中的各质点不随波向前移动,选项D错误。
答案B2.(多选)如图所示,一小型渔港的防波堤两端MN相距约60 m,在防波堤后A、B两处有两只小船进港躲避风浪。
某次海啸引起的波浪沿垂直于防波堤的方向向防波堤传播,则下列说法中正确的是( )A.假设波浪的波长约为10 m,则A、B两处小船基本上不受波浪影响B.假设波浪的波长约为10 m,则A、B两处小船明显受到波浪影响C.假设波浪的波长约为50 m,则A、B两处小船基本上不受波浪影响D.假设波浪的波长约为50 m,则A、B两处小船明显受到波浪影响解析根据题意,A、B两处小船明显受到波浪影响的原因是水波发生了明显的衍射现象,波浪能传播到A、B两处。
由于只有当障碍物或缝隙的尺寸比波长小或跟波长差不多的时候,才会发生明显的衍射现象,故A、D正确,B、C错误。
答案AD3.(20xx·赣州模拟)(多选)一列沿x轴传播的简谐波,波速为4 m/s,某时刻的波形图象如图所示。
此时x=8 m处的质点具有正向最大速度,则再过4.5 s( )A.x=4 m处质点具有正向最大加速度B.x=2 m处质点具有负向最大速度C.x=0处质点一定有负向最大加速度D.x=6 m处质点通过的路程为20 cm解析据题意,图示时刻x=8 m处的质点具有正向最大速度,质点正经过平衡位置向上,则波向x轴负方向传播。
高考文理“套餐”变“自助餐”打破一考定终身“一门高考科目就这样过去了,恍若一场梦,希望不负努力。
”5月7日,刚刚参加完地理学业水平等级性考试的上海市高二学生小文,在微博中这样写道。
根据上海市高考改革方案,从2017年起,上海将采取“3+3”高考模式,即由语、数、外3门统考,加上学生自选的3门学业等级考组成最终高考成绩。
这就意味着,于5月7日正式开考的首门学业等级考科目地理,已经拉开上海“新高考”序幕。
而小文和她的“战友”,也便成为了“第一批吃螃蟹的人”。
截至目前,全国已有20个省份陆续出台高考改革方案。
本报整理发现,各地的高考改革方案呈现出一些共同特点:考试制度方面,取消文理分科、外语一年多考被普遍推行;招录制度方面,逐步合并本科录取批次,遵循“两依据、一参考”录取原则,为名目花哨的加分政策瘦身等。
?“3+3”模式取消文理分科2014年9月,国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》(简称《意见》),标志着新一轮考试招生制度改革全面启动。
根据《意见》要求,全国各地陆续出台高考改革方案,涉及高中教学、高考科目、高招录取的全链条改革。
目前,包括2014年就公布试点方案的浙江与上海,全国已有天津、北京、青海、江苏、海南、西藏、宁夏、广西、广东、甘肃、黑龙江、辽宁、贵州、河北、山东、湖南、贵州、江西等20个省市区已经公布高考改革方案。
各地启动高考综合改革的时间集中于2014年到2019年。
取消文理分科、采取“3+3”考试模式,是本轮高考改革最显著的一大变化。
高考招生录取总成绩,将由语文、数学、外语3门统考科目成绩和3门学生自主选择的学业水平等级性考试科目成绩构成。
就3门选考科目而言,多地采用“6选3”模式,即从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6科中任选3门。
而浙江还增加了“技术(含通用技术和信息技术)”科目。
文理不再分科对招录环节也产生了影响。
多地规定,高校可根据培养要求,从等级考科目中,分专业(类)自主提出选考科目范围,但最多不得超过3门。
配餐作业(三十) 电磁感应规律的综合应用A组·基础巩固题1.如图所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁,从离地面高h 处,由静止开始下落,最后落在水平地面上。
磁铁下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过圆环,而不与圆环接触。
若不计空气阻力。
重力加速度为g,下列说法中正确的是( )A.在磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)B.磁铁在整个下落过程中,受圆环对它的作用力先竖直向上后竖直向下C.磁铁在整个下落过程中,它的机械能不变D.磁铁落地时的速率一定等于2gh解析当条形磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量增加,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为逆时针(从上向下看圆环),当条形磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量减小,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为顺时针(从上向下看圆环),A正确;根据楞次定律的推论“来拒去留”原则,可判断磁铁在整个下落过程中,受圆环对它的作用力始终竖直向上,B错误;磁铁在整个下落过程中,由于受到磁场力的作用,机械能不守恒,C错误;若磁铁从高度h处做自由落体运动,其落地时的速度v=2gh,但磁铁穿过圆环的过程中要产生一部分电热,根据能量守恒定律可知,其落地速度一定小于2gh,D错误。
答案 A2.如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置。
小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部。
则小磁块( )A.在P和Q中都做自由落体运动B.在两个下落过程中的机械能都守恒C.在P中的下落时间比在Q中的长D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大解析 小磁块从铜管P 中下落时,P 中的磁通量发生变化,P 中产生感应电流,给小磁块一个向上的磁场力,阻碍小磁块向下运动,因此小磁块在P 中不是做自由落体运动,而塑料管Q 中不会产生电磁感应现象,因此Q 中小磁块做自由落体运动,A 项错误;P 中的小磁块受到的磁场力对小磁块做负功,机械能不守恒,B 项错误;由于在P 中小磁块下落的加速度小于g ,而Q 中小磁块做自由落体运动,因此从静止开始下落相同高度,在P 中下落的时间比在Q 中下落的时间长,C 项正确;根据动能定理可知,落到底部时在P 中的速度比在Q 中的速度小,D 项错误。
高中物理近代物理高考真题自助学习自助餐阅览题浏览题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、多选题1.如图为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=5能级跃迁到n=2能级可产生a光;从n=4能级跃迁到n=2能级可产生b光。
a光和b为2.29eV:A.B.C.a光的光子能量为2.86eVD.b光产生的光电子最大初动能Ek=0.26eV【答案】CD【解析】AC、氢原子中的电子从n=5跃迁到n=2产生的a光,氢原子中的电子从n=4跃迁到n=2产生的b光能量C正确,A错误;BD、由光电效应方频率越高大,则B、D正确点睛:电子跃迁释放的能量等于两个能级的能量差值,并结合光电效应方程求遏制电压的大小2.氢原子的能级图如图所示,关于大量氢原子的能级跃迁,下列说法正确的是(可见A.氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射γ射线B.氢原子处在n=4能级,会辐射可见光C.氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,辐射的光具有显著的热效应D.氢原子从高能级向n=2能级跃迁时,辐射的光在同一介质中传播速度最小的光子能量为1.89eV【答案】BC【解析】A、γ射线是原子核通过衰变产生的高能电磁波,与核外电子无关,故A错误;B n=4能级跃迁到n=2B正确;C.从高能级向n=3能级跃迁辐射的能量最大值为1.51eV,小于1.63eV,属于红外线,具有热效应,故C正确;D.传播速度越小,折射率越大,光子频率越大,能量越大,而从高能级向n=2能级跃迁时最大能量为3.4eV,故D错误。
故选BC。
【点睛】能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子频率越高,波长越短,然后结合各种光的频率的范围分析即可。
3.下列说法正确的是()A.组成原子核的核子越多,原子核越稳定B.经过42次β衰变C.在LC振荡电路中,当电流最大时,线圈两端电势差也最大D.在电子的单缝衍射实验中,狭缝变窄,电子动量的不确定量变大【答案】BD【解析】A、比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,与核子多少无关,故A错误;B质量数减少16,质子数减少6,而一次α衰变,质子数减2,质量数减4,一次β衰变,质子数增加1,质量数不变,所以是4次α衰变,2次β衰变,故B正确;C、当线圈两端电势差也最大时,电流变化率最大,电流为0,故C错误;D、狭缝变窄,使得变小,根据不确定关系,则D正确;故选BD。
高三年级物理配餐作业周次 4 时间:2020.3.2 班级: 姓名: 编制:贺晨宇 审核:基础题1、(多选)如图,充电后的平行板电容器水平放置(与电源断开),电容为C ,板间距离为d ,上极板正中央有一小孔.质量为m 、电荷量为+q 的小球从小孔正上方高h 处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处的P 点时速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g).下列说法正确的是( ) A .电容器所带电荷量Q =Cmgh q B .电容器板间的电场强度E =mg (h +d )qdC .若下板下移d/2的距离,小球到达P 点(原下板处)时速度恰为零D .若下板水平右移一小段距离,小球到达下板处时速度恰为零2、(多选)如图所示,平行板电容器A 、B 两极板水平放置,A 在上方,B 在下方,现将其和二极管串联接在电源上,已知A 和电源正极相连,二极管具有单向导电性,一带电小球沿A 、B 中心水平射入,打在B 极板上的N 点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A 极板来改变两极板A 、B 间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是( ) A .若小球带正电,当A 、B 间距增大时,小球打在N 点的右侧 B .若小球带正电,当A 、B 间距减小时,小球打在N 点的左侧 C .若小球带负电,当A 、B 间距减小时,小球可能打在N 点的右侧 D .若小球带负电,当A 、B 间距增大时,小球可能打在N 点的左侧3.(多选)如图所示,一质量为m 、电荷量为q 的小球在电场强度为E 、区域足够大的匀强电场中,以初速度v 0沿ON 在竖直面内做匀变速直线运动.ON 与水平面的夹角为30°,重力加速度为g ,且mg =qE ,则( ) A .电场方向竖直向上 B .小球运动的加速度大小为g C .小球上升的最大高度为 v 02/2gD .若小球在初始位置的电势能为零,则小球电势能的最大值为m v 02/4A .杆与水平面的夹角θ=60°B .B 球的电荷量Q B =1.0×10-5 CC .若B 球以4 J 的初动能从M 点沿杆向上运动,到最高点时电势能减小2 JD .若B 球从离A 球2 m 处静止释放,则向上运动过程中加速度先减小后增大提高题5、如图所示,在竖直平面内半径为R 的光滑圆形绝缘轨道的内壁,有质量分别为m 和2m 的A 、B 两个小球用长为R 的绝缘细杆连接在一起,A 球不带电,B 球所带的电荷量为-q (q>0)。
2024年普通高中学业水平等级性考试 上海卷物理试卷(考试时间60分钟,满分100分)养成良好的答题习惯,是决定成败的决定性因素之一。
做题前,要认真阅读题目要求、题干和选项,并对答案内容作出合理预测;答题时,切忌跟着感觉走,最好按照题目序号来做,不会的或存在疑问的,要做好标记,要善于发现,找到题目的题眼所在,规范答题,书写工整;答题完毕时,要认真检查,查漏补缺,纠正错误。
特别提示:1.本试卷标注“多选”的试题,每小题有2~3个正确选项,漏选给一半分,错选不给分;未特别标注的选择类试题,每小题只有1个正确选项。
2.在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,须给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
3.除特殊说明外,本卷所用重力加速度g 大小均取29.8m/s 。
物质性质实验是人类认识物质世界的宏观性质与微观结构的重要手段之一,也是物理学研究的重要方法。
1.通过“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验可推测油酸分子的直径约为( )A .1510m -B .1210m -C .910m -D .610m -2.验证气体体积随温度变化关系的实验装置如图所示,用支架将封有一定质量气体的注射器和温度传感器固定在盛有热水的烧杯中。
实验过程中,随着水温的缓慢下降,记录多组气体温度和体积的数据。
(1)不考虑漏气因素,符合理论预期的图线是A.B.C.D.(2)下列有助于减小实验误差的操作是A.实验前测量并记录环境温度B.实验前测量并记录大气压强C.待温度读数完全稳定后才记录数据D.测量过程中保持水面高于活塞下端汽车智能化我国的汽车智能化技术发展迅猛。
各类车载雷达是汽车自主感知系统的重要组成部分。
汽车在检测到事故风险后,通过自主决策和自主控制及时采取措施,提高了安全性。
3.车载雷达系统可以发出激光和超声波信号,其中()A.仅激光是横波B.激光与超声波都是横波C.仅超声波是横波D.激光与超声波都不是横波4.一辆质量32.010kgm=⨯的汽车,以36km hv=的速度在平直路面上匀速行驶,此过程中发动机功率16.0kWP=,汽车受到的阻力大小为N。
A组·基础巩固题1.(20xx·定州模拟)浙江百丈漈瀑布是全国单体落差最高的瀑布。
第一漈207米,第二漈68米,第三漈12米,三漈相加是287米,折合古时鲁班尺是一百丈多17米,故名百丈漈。
假设忽略上游水的初速度和空气的阻力,那么,水仅仅下落第一漈后的速度大约是( )A.63 m/s B.76 m/sC.6.3 m/s D.44 m/s解析忽略上游水的初速度和空气的阻力,做自由落体运动,由运动规律v2=2gh,h=207 m代入得v=63 m/s。
故选A。
答案A2.(多选)在一次救灾活动中,一辆救灾汽车由静止开始做匀变速直线运动,刚运动了8 s,由于前方突然有巨石滚下,堵在路中央,所以又紧急刹车,匀减速运动经4 s停在巨石前。
则关于汽车的运动情况,下列说法正确的是( )A.加速、减速中的加速度大小之比为a1∶a2等于2∶1B.加速、减速中的平均速度大小之比1∶2等于1∶1C.加速、减速中的位移大小之比x1∶x2等于2∶1A.5∶4 B.4∶5C.3∶4 D.4∶3解析汽车刹车到停止所需的时间,t== s=4 s,t=2 s时位移,x1=v0t-at2=20×2-×5×22=30 m,5 s时的位移等于4 s 时的位移,此时车已停,x2== m=40 m,2 s与5 s时汽车的位移之比x1∶x2=3∶4,故选C。
答案C7.伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次。
假设某次实验在固定斜面上任取三个位置A、B、C。
让小球分别由A、B、C滚下,如图所示,让A、B、C与斜面底端的距离分别为s1、s2、s3,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为v1、v2、v3,则下列关系式中正确并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下运动是匀变速直线运动的是( )A.==B.==s3t23C.==D.s1-s2=s2-s1解析根据s=at2得==,即B正确,选项C的关系式虽然成立,但不是伽利略证明结论的依据。
综合练习
1.图中M 是竖直放置的平面镜,镜离地面的距离可调节。
甲、乙二人站在镜前,乙离镜的距离为甲离镜的距离的2倍,如图所示。
二人略错开,以便甲能看到乙的像。
以l 表示镜的长度,h 表示乙的身高,为使甲能看到镜中乙的全身像,l 的最小值为
A .h/3
B .h/2
C .3h/4
D .h
2.一定质量的理想气体处于某一平衡状态,此时其压强为P 0,有人设计了四种途径,使气体经过每种途经后压强仍为P 0。
这四种途径是:①先保持体积不变,降低压强,再保持温度不变,压缩体积; ②先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀; ③先保持温度不变,使体积膨胀,再保持体积不变,使气体升温; ④先保持温度不变,压缩气体,再保持体积不变,使气体降温; 可以断定,
A .①、②不可能
B .③、④不可能
C .①、③不可能
D .①、②、③、④都可能
3.某静电场沿x 方向的电势分布如图所示,则 A .在0-x 1之间不存在沿x 方向的电场 B .在0-x 1之间存在着沿x 方向的匀强电场 C .在0-x 2之间存在着沿x 方向的匀强电场 D .在x 1-x 2之间存在着沿x 方向的非匀强电场
4. 如上右图所示,正方形区域abcd 中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。
一个氢核从ad 边的中点m 沿着既垂直于ad 边又垂直于磁场的方向,以一定速度射入磁场,正好从ab 边中点n 射出磁场。
沿将磁场的磁感应强度变为原来的2倍,其他条件不变,则这个氢核射出磁场的位置是
A. 在b 、n 之间某点
B. 在n 、a 之间某点
C. a 点
D. 在a 、m 之间某点 5.质量为0.3kg 的物体在水平面上做直线运动,图中的两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力的v —t 图像,则下列说法中正确的是(g =10m/s 2)
A .水平拉力可能等于0.3N
B .水平拉力一定等于0.1N
C .物体的摩擦力一定等于0.1N
D .物体的摩擦力可能等于0.2N
6.如图所示,A 为静止于地球赤道上的物体,B 为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C 为绕地球做圆周运动的卫星,P 为B 、C 两卫星轨道的交点.已知A 、B 、C 绕地心运动的周期相同.相对于地心,下列说法中正确的是
A .物体A 和卫星C 具有相同大小的加速度
B .卫星
C 的运行速度大于物体A 的速度 C .可能出现:在每天的某一时刻卫星B 在A 的正上方
D .卫星B 在P 点的加速度大小与卫星C 在该点加速度相等
7.如图所示,AB 为斜面,BC 为水平面,从A 点以水平初速度v 向右抛出一小球,其落点与A 的水平距离为s 1,从A 点以水平初速度2v 向右抛出一小球,其落点与A 的水平距离为s 2,不计空气阻力,s 1∶s 2可能为
A .1∶2
B .1∶3
C .1∶4
D .1∶5 8.如图所示,重10N 的滑块在倾角为30o
的斜面上,从口点由静
止开始下滑,到6点开始压缩轻弹簧,到c 点时达到最大速度,到d 点(图中未画出)开始弹回,返回6点离开弹簧,恰能再回到口点.若bc=0.1 m ,弹簧弹性势能的最大值为8J ,则 A .轻弹簧的劲度系数是50N /m B .从d 到c 滑块克服重力做功8J C .滑块动能的最大值为8J D .从d 到c 弹簧的弹力做功8J
9. 2009年是中华人民共和国成立60周年,某学校物理兴趣小组用空心透明塑料管制作了如图所示的竖直“60”造型。
两个“0”字型的半径均为R 。
让一质量为m 、直径略小于管径的光滑小球从入口A 处射入,依次经过图中的B 、C 、D 三点,最后从E 点飞出。
已知BC 是“0”字型的一条直
径,D 点是该造型最左侧的一点,当地的重力加速度为g ,不计一切阻力,则小球在整个运动过程中:
2
4
A.在B 、C 、D 三点中,距A 点位移最大的是B 点,路程最大的是D 点
B.若小球在C 点对管壁的作用力恰好为零,则在B 点小球对管壁的压力大小为6mg
C.在B 、C 、D 三点中,瞬时速率最大的是D 点,最小的是C 点
D.小球从E 点飞出后将做匀变速运动
10.面积很大的水池,水深为H ,水面上浮着一正方体木块,木块边长为a ,密度为水的2
1
,
质量为m .开始时,木块静止,有一半没入水中,如图所示.现用力将木块缓慢地压到池底.在这一过程中
A .木块的机械能减少
B .水池中水的机械能不变
C .水池中水的机械能增加了
D .水池中水的机械能增加了 11.如图所示,点电荷+4Q 与+Q 分别固定在A 、B 两点, C 、
D 两点将AB 连线三等分,现使一个带负电的粒子从C 点开
始以某一初速度向右运动,不计粒子的重力,则该粒子在
CD 之间运动的速度大小v 与时间t 的关系图像可能是
12.如图所示,水平面上有一倾角为α=30°的斜面,图中竖直虚线左侧空间存在水平向右
的匀强电场,虚线右侧无电场。
现有一质量为m 、电荷量为-q 的绝缘小球(可视为质点)从斜面顶端A 点以初速度v 0水平向右抛出,小球落到斜面上的B 点,且B 点恰好为电场右侧边界与斜面的交点,接着小球与斜面发生弹性碰撞,当小球再次落到斜面上时恰好打在斜面最底端的C 点,已知重力加速度为g ,匀强电场的场强大小为3mg
3q ,求:斜面总长度L 。
(小球与斜面发生弹性碰撞时,碰撞前后的瞬间速度大小相等,且遵守光的反射定律)
解答:小球从A 点到B 点的过程时,从水平和竖
直方向分解小球的运动,设水平分位移为1x ,竖直分位移为1y
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧
=-=2
11211012121gt y t m
qE t v x 33
tan 11=
=
x y α 得g
v t 2301= 设小球落入B 点时的水平分速度为x v 竖直方向的分速度为y v
02
2v v v v y x B =+=
g
v l 43sin y
2
011==α
设速度方向与水平方向的夹角为θ 则:3tan ==
x
y v v θ 所以: 由此可知小球从B 点反弹时的速度大小是0v 且沿水平方向,故小球接着做平抛运动。
3321tan 202222===t v gt x y α 得g v t 33202= 所以g
v y l 34sin 2
02
2=
=α
选择题参考答案:1.A 2.D 3.AC 4.C 5.BD 6.BCD 7.ABC 8.A 9.BD 10.AD 11.BC
g
v l l L 12252
21=
+=)2
(a
H mg -)2
(2a
H mg -)
8
5(2a
H mg -
⎪⎪⎩
⎪
⎪⎨
⎧
===-=01010
232v gt v v t m qE v v y x
60=θ。