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如图所示,质量为m、电荷量为e的质子以某一初速度从坐标原点O.沿x轴正方向进入场区,若场区仅存在平行于y轴向上的匀强电场时,质子通过P.(d ,d)点时的动能为;若场区仅存在垂直于xoy平面的匀强磁场...
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高中物理《江苏省射阳县第二中学2016届高三下学期期初考试物理试题 Word版含答案》真题及答案
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如图所示a点距坐标原点的距离为L.坐标平面内有边界过a点和坐标原点O.的圆形匀强磁场区域磁场方向垂直
如图所示在坐标系xOy的第III象限内有垂直纸面向里的匀强磁场质量为m电荷量大小为q的电荷沿图示方向
如图所示a点距坐标原点的距离为L.坐标平面内有边界过a点和坐标原点O.的圆形匀强磁场区域磁场方向垂直
如图所示在区域Ⅰ0≤x≤L和区域Ⅱ内分别存在匀强电场电场强度大小均为E.但方向不同.在区域Ⅰ内场强方
如图所示真空中有以r0为圆心半径为r的圆形匀强磁场区域磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里在
如图所示y轴上A.点距坐标原点的距离为L.坐标平面内有边界过A.点和坐标原点O.的圆形匀强磁场区域磁
如图所示在平面直角坐标系中有一个垂直于纸面向里的圆形匀强磁场其边界过原点O.和y轴上的点a0L.一质
如图所示真空中有以r0为圆心半径为r的圆形匀强磁场区域磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里在
如图所示真空中有以r0为圆心半径为r的圆形匀强磁场区域磁场的磁感应强度大小为B.方向垂直于纸面向里在
如图所示y轴上A.点距坐标原点的距离为L.坐标平面内有边界过A.点和坐标原点O.的圆形匀强磁场区域磁
如图所示质量为m电荷量为e的质子以某一初速度从坐标原点O.沿x轴正方向进入场区若场区仅存在垂直于xO
如图所示质量为m电荷量为e的质子以某一初速度从坐标原点O.沿x轴正方向进入场区若场区仅存在平行于y轴
如图所示真空中有以r0点为圆心以r为半径的圆形匀强磁场区磁感强度大小为B.方向垂直于纸面向里在y=r
8分如图所示在真空中的一直角坐标系xOy平面内有一个质量为m电量为+q的粒子不计重力从原点O.沿y轴
如图所示在xoy平面内有垂直坐标平面的范围足够大的匀强磁场磁感强度为B.一带正电荷量Q.的粒子质量为
如图所示在真空中的一直角坐标系xOy平面内有一个质量为m电量为+q的粒子不计重力从原点O.沿y轴正方
如图所示在xOy坐标所围区域有一匀强磁场磁感强度为B.一质量为m电荷量为q的负电荷以与x轴成450并
在垂直匀强磁场的平面内取坐标系xOy如图所示质量为m电荷量为q的负电荷沿图示方向从坐标原点进人磁场若
10分有一xOy平面在x0区域在x>0一侧有边界为圆形的匀强磁场磁感应强度为B.方向垂直于xOy平面
8分如图所示在真空中的一直角坐标系xOy平面内有一个质量为m电量为+q的粒子不计重力从原点O.沿y轴
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如图所示挡板P.固定在足够高的水平光滑桌面上小物块A.和B.大小可忽略它们分别带有+QA和+QB的电荷量质量分别为mA和mB两物块由绝缘的轻弹簧相连一不可伸长的轻绳跨过滑轮一端与B.连接另一端连接一轻质小钩整个装置处于场强大小为E.方向水平向左的匀强电场中A.B.开始时静止已知弹簧的劲度系数为k不计一切摩擦及A.B.间的库仑力A.B.所带电荷量保持不变B.不会碰到滑轮重力加速度为g1若在小钩上挂一质量为M.的物块C.并由静止释放可使物块A.恰好能离开挡板P.求物块C.下落的最大距离2若C.的质量改为2M则当A.刚离开挡板P.时B.的速度多大
滑板运动是青少年的喜爱的一项运动如图所示是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图赛道光滑FGI为圆弧赛道半径R=6.5mG.为最低点并与水平赛道B.C.位于同一水平面KADE平台的高度均为h=18mB.C.F.处平滑连接滑板ab的质量都为m=5kg运动员的质量M=45kg表演开始运动员站在滑板b上先让滑板a从A.点静止下滑t1=0.1s后再与b板一起从A.点静止下滑滑上BC赛道后运动员从b板跳到同方向运动的a板上在空中运动的时间t2=0.6s运动员在水平方向是匀速运动运动员与a板一起沿CD赛道上滑后冲出赛道落在EF赛道上的P.点沿赛道滑行经过G.点时运动员受到的弹力N=742.5N设滑板和运动员都可看作质点重力加速度g取10m/s2求1滑到G.点时运动员的速度是多大2运动员跳上滑板a后在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是多大3从表演开始到运动员滑至I.的过程中系统的机构能改变了多少
如图所示在光滑水平面上质量为m的小球B.连接着一个轻质弹簧弹簧与小球均处于静止状态.质量为2m的小球A.以大小为v0的水平速度向右运动接触弹簧后逐渐压缩弹簧并使B.运动经过一段时间A.与弹簧分离.1当弹簧压缩至最短时弹簧的弹性势能EP为多大2若开始时在B.球的右侧某位置固定一块挡板在A.与弹簧未分离前使B.球与挡板发生碰撞并在碰撞后立即将挡板撤走.设B.球与挡板碰撞时间极短碰后B.球的速度大小不变但方向与原来相反.欲使此后弹簧被压缩到最短时弹簧的弹性势能能达到第1问中EP的2.5倍必须使两球在速度达到多大时与挡板发生碰撞
一倾角为的斜面固定于地面斜面顶端离地面的高度h0=1m斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板在斜面顶端自由释放一质量m=0.09kg的小物块视为质点小物块与斜面之间的动摩擦因数u=0.2当小物块与挡板碰撞后将以原速返回重力加速度g=10m/s2在小物块与挡板的前4次碰撞过程中挡板给予小物块的总冲量是多少
如图所示两块长木板A.B.的外形完全相同质量相等长度均为L.=1m置于光滑的水平面上.已知一小物块C.质量也与A.B.相等C.与A.C.与B.之间的动摩擦因数相同.若C.以水平初速度v0=2m/s滑上B.木板左端并能在B.未碰上A.之前C.恰好滑到B.木板的最右端与B.保持相对静止g=10m/s2求1C.与B.的共同速度2C.与B.之间的动摩擦因数3现在让B.静止在水平面上C.置于B.的左端木板A.以初速度2v0向左运动与木板B.发生猛烈碰撞经过极短的时间A.B.速度相同但A.B.不粘连.物块C.最后停在A.上何处?
一个物体以某一初速度从固定的粗糙斜面的底部上滑物体滑到最高点后又返回到斜面底部则
在光滑水平面上静置有质量均为m的木板AB和滑块CD木板AB上表面粗糙动摩擦因数为滑块CD上表面是光滑的1/4圆弧其始端D.点切线水平且在木板AB上表面内它们紧靠在一起如图所示一可视为质点的物块P.质量也为m从木板AB的右端以初速度v0滑上木板AB过B.点时速度为v0/2又滑上滑块CD最终恰好能滑到滑块CD圆弧的最高点C.处求1物块滑到B.处时木板的速度vAB2木板的长度L.3滑块CD圆弧的半径R.
如图所示一个带有1/4圆弧的粗糙滑板A.总质量为mA=3kg其圆弧部分与水平部分相切于P水平部分PQ长为L=3.75m开始时A.静止在光滑水平面上.有一质量为mB=2kg的小木块B.从滑板A.的右端以水平初速度v0=5m/s滑上A.小木块B.与滑板A.之间的动摩擦因数为μ=0.15小木块B.滑到滑板A.的左端并沿着圆弧部分向上滑行一段距离后返回最终停在滑板A.的水平部分上.1求A.B.相对静止时的速度大小;2若B.最终停在A.的水平部分上的R.点PR=1m求B.在圆弧上运动过程中因摩擦而产生的热量;3若圆弧部分光滑且除v0不确定外其他条件不变讨论小木块B.在整个运动过程中是否有可能在某段时间里相对地面向右运动?如不可能说明理由;如可能试求出B.既能向右滑动又不滑离木板v0的取值范围取g=10m/s2结果可以保留根号
如图所示质量分别为0.6kg和0.4kg的A.B.两物体放在质量为1kg的足够长的小车C.上A.B.相距8cm它们随车以v0=1.0m/s的速度在光滑的水平面上向右匀速运动若在小车上加一水平向右的推力F.=4NA.B.便在小车上滑动已知A.B.与小车间的动摩擦因数分别为=0.2=0.1g取10m/s2求⑴经过多长时间A.B.两物体在车上相遇⑵若在A.B.相遇瞬间撤去推力F.则A.B.和小车最终速度为多大⑶A.B.两物体相遇前系统因摩擦产生的总热量是多少
如图所示固定在水平面上的竖直轻弹簧上端与质量为M.的物块
如图所示三块平行金属板竖直固定在表面光滑的绝缘小车上A.B.板B.C.板间距离均为L.并分别与电动势为ε1和ε2的电池相连金属板B.C.下端开有小孔两孔的连线沿水平方向垂直于三块金属板整个装置的总质量为M.并静止在光滑水平面上.现有一质量为m带电量为+q的小球以初速度v0沿两孔连线方向从C.板射入小车设带电小球不影响板间电场.1小球由C.板向B.板运动过程中小球和小车各做什么运动?2证明小球由C.板运动到B.板的过程中电场对小球和小车组成的系统所做功为qε1.3为使小球不打到A.板上电动势ε2应满足什么条件?
如图所示水平光滑地面上停放着一辆小车左侧靠在竖直墙壁上小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的在最低点B.与水平轨道BC相切BC的长度是圆弧半径的10倍整个轨道处于同一竖直平面内可视为质点的物块从A.点正上方某处无初速度下落恰好落入小车圆弧轨道滑动然后沿水平轨道沿街至轨道末端C.处恰好没有滑出已知物块到达圆弧轨道最低点B.时对轨道的压力是物块重力的9倍小车的质量是物块的3倍不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失求1物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍2物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ
如图所示光滑水平面上有一小车B.其右端固定一砂箱砂箱的左侧连接一水平轻弹簧弹簧的另一端自由小车和砂箱的总质量为M.车上放有一物块A.质量也为M.物块A.随小车以速度v0向右匀速运动物块A.与其左侧平面的动摩擦因数为μ与车面其它部分的摩擦不计在车匀速运动时距砂面H.高处有一质量为m的泥球C.自由下落恰好落在砂箱中1求小车在前进的过程中弹簧弹性势能的最大值2为使物块A.不从小车上滑下车面粗糙部分至少应多长
如图所示在绝缘水平面上放置一质量为m=2.0×10-3kg的带正电的小滑块A.所带电荷量为q=1.0×10-7C.在A.的左边l=0.9m处放置一个质量为M.=6.0×10-3kg的不带电的小滑块B.滑块B.与左边竖直绝缘墙壁相距s=0.05m滑块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.50.在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场电场强度为E.=4.0×105N/C.A.由静止开始向左滑动并与B.发生碰撞设碰撞过程的时间极短碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁相碰撞在与墙壁碰撞时没有机械能损失也没有电荷量的损失且两滑块始终没有分开两滑块的体积大小可忽略不计.g取10m/s21试通过计算分析A.与B.相遇前A.的受力情况和运动情况A.与B.碰撞粘合后至A.和B.与墙壁碰撞前的受力情况和运动情况以及A.和B.与墙壁碰撞后的受力情况和运动情况2两滑块在粗糙水平面上运动的整个过程中由于摩擦而产生的热量是多少结果保留两位有效数字
用放射源钋的α射线轰击铍时能发射出一种穿透力极强的中性射线这就是所谓铍辐射1932年查德威克用铍辐射分别照射轰击氢和氮它们可视为处于静止状态测得照射后沿铍辐射方向高速运动的氢核和氮核的质量之比为70查德威克假设铍辐射是由一种质量不为零的中性粒子构成的从而通过上述实验在历史上首次发现了中子假设铍辐射中的中性粒子与氢或氮发生弹性正碰试在不考虑相对论效应的条件下计算构成铍辐射的中性粒子的质量质量用原子质量单位u表示1u等于1个12C.原子质量的十二分之一取氢核和氦核的质量分别为1.0u和14u
如图a所示在光滑绝缘水平面的AB区域内存在水平向右的电场电场强度E.随时间的变化如图b所示不带电的绝缘小球P2静止在O.点t=0时带正电的小球P1以速度v0从A.点进入AB区域随后与P2发生正碰后反弹反弹速度是碰前的倍P1的质量为m1带电量为qP2的质量为m2=5m1A.O.间距为L0O.B.间距为.已知.1求碰撞后小球P1向左运动的最大距离及所需时间2讨论两球能否在OB区间内再次发生碰撞
如图所示可视为质点的三物块A.B.C.放在倾角为300长L.=2m的固定斜面上物块与斜面间的动摩擦因数μ=A.与B.紧靠在一起C.紧靠在固定挡板上三物块的质量分别为mA.=0.80kgmB.=0.64kgmC.=0.50kg其中A.不带电B.C.的带电量分别为qB.=+4.0×10-5CqC.=+2.0×10-5C且保持不变开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0则相距为r时两点电荷具有的电势能可表示为.现给A.施加一平行于斜面向上的力F.使A.在斜面上作加速度a=1.5m/s2的匀加速直线运动经过时间t0力F.变为恒力当A.运动到斜面顶端时撤去力F.已知静电力常量k=9.0×109N・m2/C2g=10m/s2.求1未施加力F.时物块B.C.间的距离2t0时间内A.上滑的距离3t0时间内库仑力做的功4力F.对A.物块做的总功.
如图所示光滑水平地面上停放着一辆质量为M.的小车小车的左侧靠在竖直墙壁上半径为R.的四分之一光滑圆弧轨道AB的最低点B.与水平轨道BD平滑相接车的右端固定有一个轻质弹簧水平轨道BC段粗糙CD段光滑现有一可视为质点的物块从A.点正上方h=R处无初速度下落恰好落入小车沿圆轨道滑动然后沿水平轨道滑行与弹簧相接触并压缩弹簧最后又返回到B.相对于车静止.已知M.=3m物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为μ不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求1物块下落后由A.滑至B.处时对轨道的压力大小2水平轨道BC段的长度3压缩弹簧过程中弹簧所具有的最大弹性势能.
如图所示光滑水平面MN的左端M.处有一弹射装置P.右端N.处与水平传送带恰平齐接触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匀速转动放在水平面上的两相同小物块A.B.间有一被压缩的轻质弹簧弹性势能Ep=16J弹簧与物块A.相连接与B.不连接物块A.B.与传送带间的动摩擦因数μ=0.2物块A.B.质量mA=mB=1kg现把A.B.由静止开始释放弹簧绞刑在B.离开弹簧时A.未与弹射装置P.碰撞B.未滑上传送带g取10m/s2求1物块B.滑上传送带后向右运动的最远处从地面上看离N.点的距离2物块B.从滑上传送带到返回到N.端的时间3物块B.回到水平面MN上后压缩被弹射装置P.弹回的A.上的弹簧B.与弹簧分离时A.B.互换速度然后B.再滑上传送带则弹射装置P.必须给A.做多少功都能使得B.能从Q.端滑出
如图所示静止在光滑水平面上的小车质量为M=20kg从水枪中喷的水柱横截面积为S=10cm2速度为v=10m/s水密度为ρ=1.0×103kg/m3若用水枪喷出的水从车后沿水平方向冲击小车的前壁且冲击到小车前壁的水全部沿前壁淌入小车中当有质量为m=5kg的水进入小车时试求1小车的速度大小2小车的加速度大小
一置于桌面上质量为M.的玩具炮水平发射质量为m的炮弹.炮可在水平方向自由移动.当炮身上未放置其它重物时炮弹可击中水平地面上的目标A.当炮身上固定一质量为M.0的重物时在原发射位置沿同一方向发射的炮弹可击中水平地面上的目标B.炮口离水平地面的高度为h.如果两次发射时火药提供的机械能相等求B.A.两目标与炮弹发射点之间的水平距离之比
如图所示质量为m的物体从竖直轻弹簧的正上方自由落下落到弹簧上将弹簧压缩已知物体下落h高经过时间为t物体压在弹簧上的速度为v在此过程中地面对弹簧的支持力做功为W.支持力的冲量为I.则有
abc是光滑绝缘的固定轨道其中ab是水平的bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆半径R=0.4m.质量m=0.20kg的不带电小球A.静止在轨道上另一质量M=0.60kg速度为电量的小球B.与小球A.发生正碰碰后两球粘在一起所带电量不变在半圆轨道中存在水平向右的匀强电场场强E.=半圆轨道bc左侧无电场.已知相碰后AB球经过半圆轨道最高点c时速度为3m/s重力加速度.求1小球B.的初速度大小?2AB球碰后粘在一起在半圆轨道上运动的最大速度大小?3AB球在速度最大时球对轨道的压力大小
如图所示一原长为L0的轻质弹簧下端固定在水平地面上其上端与一质量为m的重物相连接当重物静止时弹簧保持竖直方向长度为L1现用力缓慢竖直向下将重物压至D.点此时弹簧长度为L2外力大小为F.然后撤去外力重物将从静止开始沿竖直方向在D.C.之间做简谐振动B.点是D.C.的中点已知重物运动到D.点时弹簧的弹性势能为EP0运动到B.点时的物体的动能为EKB则外力开始将重物压至D.点的过程中所做的功为
如图质量为M.长度为l的小车静止在光滑的水平面上质量为m的小物块放在小车的最左端现在一水平恒力F.作用在小物块上使物块从静止开始做匀加速直线运动物块和小车之间的摩擦力为f经过时间t小车运动的位移为s物块刚好滑到小车的最右端①此时物块的动能为F-fs+l②此时物块的动量为Ft③这一过程中物块和小车增加的机械能为Fs④这一过程中物块和小车产生的内能为fl以上判断正确的是
如图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段动摩擦因数不同.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.点求1拉力作用的时间t1和拉力F.的大小2车最后匀速时的速度3金属块与CB段间的动摩擦因数µ2=
如图所示质量mA=4.0kg的木板A.放在水平面C.上木板与水平面间的动摩擦因数μ=0.24木板右端放着质量mB=1.0kg的小物块B.视为质点它们均处于静止状态木板突然受到水平向右的12N・s瞬时冲量作用开始运动当小物块滑离木板时木板的动能EkA=8.0J小物块的动能EkB=0.50J重力加速度g=10m/s2求1瞬时冲量作用结束时木板的速度v02小物块滑离木板的时间tA.B.之间的摩擦力3木板的长度L.
如图所示带电体Q.固定.带电体P.的电荷量为q质量为m与绝缘水平面间的动摩擦因数为.将P.在
如图所示在平滑水平地面上有一质量m1=4.0kg的平板小车小车的右面有一固定的竖直挡板挡板上固定一轻质细弹簧位于小车上A.点处的质量m2=1.0kg的木块可视为质点与弹簧的左端相接触但不连接此时弹簧与木块间无相互作用力木块与A.点左侧的车面之间的动摩擦因数μ=0.40木块与A.点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计现小车与木块一起以v0=2.0m/s的初速度向右运动小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞已知碰撞时间极短碰撞后小车以v1=1.0m/s的速度水平向左运动取g=10m/s21求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小2若弹簧始终处于弹性限度内求小车撞墙后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能3要使木块最终不从小车上滑落则车面A.点左侧粗糙部分的长度应满足什么条件
如图所示在绝缘粗糙的水平面上放置一个质量=2.0×10-3kg的带电滑块A.所带电荷量=1.0×10-7C在滑块A.的左边L.=1.2m处放置一个不带电的滑块B.质量为M.=6.0×10-3kg滑块B.距左边竖直绝缘墙壁S.=0.5m.在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场电场强度为=4.0×105N/C.滑块A.将由静止开始向左滑动与滑块B.发生碰撞设碰撞时间极短碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁发生没有机械能损失的碰撞两滑块始终没分开两滑块的体积大小可以忽略不计两滑块与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.50两滑块受水平面最大静摩擦力为4.2×10-2N..=10m/s2求1A.与B.相碰前瞬间A.的速度是多少?2A.与B.相碰后瞬间B.的速度是多少?3则A.滑块在整个运动过程中运动的路程为多少?
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