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如图所示,正六边形区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从点沿 方向射入磁场区域,当速度大小为时,从点离开磁场,在磁场中运动的时间为,当速度大小为时,从点离开磁场,在磁场中运动的时间为,不计粒子...
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高中物理《2016年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷)物理及试题解析》真题及答案
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如图所示在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B.方向垂直于纸面向里的匀强磁场三个相同带正电
18分如图所示abcd是长为2L宽为L.的长方形区域该区域内存在垂直于纸面向里匀强磁场磁感应强度的大
如图所示在y<0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感强度为B.一带正电的粒子以
如图所示在一等腰直角三角形ACD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场磁场的磁感应强度大小为B.一质量为m电
如图所示矩形MNPQ区域内有方向垂直于纸面的匀强磁场有5个带电粒子从图中箭头所示位置垂直于磁场边界进
1,3,2
2,4,1
3,1,4
4,2,1
如图所示正方形abcd区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场O.点是cd边的中点一个带正电的粒子重力忽略不
该带电粒子不可能刚好从正方形的某个顶点射出磁场
若该带电粒子从ab边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是t
0
若该带电粒子从bc边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是
若该带电粒子从cd边射出磁场,它在磁场中经历的时间一定是
如图所示在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B.方向垂直于纸面向里的匀强磁场三个相同带正电
点沿AD方向以大小不等的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用;已知编号为①的粒子恰好从F.点飞出磁场区域;编号为②的粒子恰好从E.点飞出磁场区域;编号为③的粒子从ED边上的某一点垂直边界飞出磁场区域;则
A.编号为①的粒子进入磁场区域的初速度大小为
编号为②的粒子在磁场区域内运动的时间
编号为③的粒子在ED边上飞出的位置与E.点的距离
三个粒子在磁场内运动的时间依次减少并且为4:2:1
如图所示在y小于0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带质量为m
如图所示在边长为L的正方形区域内有垂直于纸面的匀强磁场有一带正电的电荷从A点以v0的入射速度沿AB
如图所示在y小于0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒
2017年·莆六中二模如图所示在纸面内有一个边长为L的等边三角形abc区域一质量为m电量为q的带正
如图所示在y<0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒子
如图所示在y<0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒子
如图所示在y<0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒子
如图所示在纸面内有一个边长为L的等边三角形abc区域一质量为m电量为q的带正电的粒子从a点以速度v
如图所示在y小于0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒
如图所示在y
如图所示在y
如图所示在y小于0的区域内存在匀强磁场磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外磁感应强度为B.一带正电的粒
如图所示正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域
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如图所示在位于竖直平面内的直角坐标系中第二象限区域内有一个沿+y轴方向的匀强电场场强E1=50N/C还有一个与x轴相切于Q.点的圆形有界匀强磁场磁感应强度B1=500T方向垂直纸面向里在x轴下方区域内有垂直底面向外的匀强磁场B2=2.5T还有一个匀强电场今有一质量m=1.0×10-5kg电量为q1=+2.0×10-6C的带电小球Ⅰ从y轴上的P.点以初速度v0=40m/s斜射入第二象限经过圆形有界磁场时偏转了600角恰与x轴上静止于Q.点的另一质量也为m的带电小球Ⅱ相碰小球Ⅱ的带电量q2=-6×10-6C.两球相碰后粘合在一起问1在第二象限内圆形磁场区域的半径多大2欲使磁后小球沿直线做匀速运动x轴下方匀强电场的场强E2如何取g=10m/s2
长为0.51m的木板A.质量为1kg.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=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μ=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3A.与固定板碰撞几次B.可脱离A.板.
质量均为m完全相同的两辆实验小车A.和B.停放在光滑水面上A.车上另悬挂有一质量为2m的小球C.开始B.静止A.C.以速度v0向右运动两车发生完全非弹性碰撞但不粘连碰撞时间极短碰后小球C.先向右摆起再向左摆起每次均未达到水平求1小球第一次向右摆起至最大高度h1时小车A.的速度大小v2小球第一次向右摆起的最大高度h1和第一次向左摆起的最大高度h2之比
如图所示与轻弹相连的物体
1质量为2kg的物体速度由3m/s增大为6m/s它的动量和动能各增大为原来的几倍?2质量为2kg的物体速度由向东的3m/s变为向西的3m/s它的动量和动能是否变化了?3A物体的质量是2kg速度是3m/s方向向东B物体的质量是3kg速度是4m/s方向向西.它们的动量之和是多少?动能之和是多少?4从上面三个小题的解答中你能说出动能和动量有哪些区别?
如图所示质量为M.=0.6kg的小沙箱用长为L=1.60m的细线悬于空中某点现用玩具手枪以vo=10m/s速度从左向右向沙箱发射质量m=0.2kg的子弹假设沙箱每次在最低点时就恰好有一颗子弹与沙箱迎面飞来射入沙箱并留在其中不计空气阻力细线能承受的拉力足够大子弹与沙箱的作用时间极短取g=10m/s2求解下列问题1第一颗子弹射入沙箱时沙箱的速度是多大此后沙箱能否作完整的圆周运动试计算说明2对于第二颗子弹打入沙箱时沙箱速度的求解有位同学作了如下的解法设第二颗子弹打入沙箱后沙厢的速度为v2则由动量守恒定律2mv0=M.+2mv2故上述结果是否正确若正确则说明理由若错误求出正确的结果3第三颗子弹打入沙箱时沙箱的速度为多少4停止射击后要使沙箱静止在最低点射入沙箱的子弹数目为n则n应取A.只能n=2B.n为任意奇数C.n为任意偶数D.不论n为多少沙箱均不能静止在最低点
如图甲所示一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块
①行驶中的汽车制动后滑行一段距离最后停下②流星在夜空中坠落并发出明亮的光焰③降落伞在空中匀速下降上述不同现象中所包含的相同的物理过程是
一辆总质量为M=6.0×102kg的太阳能汽车使用太阳能电池供电它的集光板能时刻正对着太阳车上有一个直流电阻r=4.0的电动机太阳能电池可以对电动机提供U=120V电压和I=10A的电流已知太阳向外辐射能量的总功率为P.总=3.9×1026W太阳光穿过太空和地球周围的大气层到达地面的过程中有大约28%的能量损耗太阳光垂直照射到地面上时单位面积的辐射功率P0=1.0×103W/m2半径为R.的球面积公式为S=4R2取g=10m/s21这辆太阳能汽车正常工作时车上电动机将电能转化为机械能的效率是多少2若这辆车在行驶过程中所受阻力是车重的0.05倍求这辆车可能行驶的最大速度3根据题目所给出的数据估算太阳到地球表面的距离
把一个质量m=0.2kg的小球放在高度h=5.0m的直杆的顶端如图所示一颗质量m′=0.01kg的子弹以v0的速度沿水平方向击中小球并穿过球心小球落地处离杆的距离s=20m子弹落地处离杆的距离s′=100m取g=10m/s2.求1初速度v02子弹穿过球心时系统产生的热量.
如图所示挡板P.固定在足够高的水平桌面上小物块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.1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.对挡板P.的压力恰为零但不会离开P.求物块C.下降的最大距离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
如图所示劲度系数k=200N/m的轻质弹簧一端连接质量M=8kg的小车a开始时小车静止其左端位于O.点弹簧没有发生形变质量m=1kg的小物块b静止于小车的左侧距O.点s=3m小车与水平面间的摩擦不计小物块与水平面间的动摩擦因数µ=0.2取g=10m/s2今对小物块施加F.=8N的水平恒力使之向右运动并在与小车发生碰撞前的瞬间撤去该力碰撞后小车做振幅A.=0.2m的简谐运动已知小车做简谐运动的周期公式为弹簧的弹性势能公式为x为弹簧的形变量则1物块与小车碰撞前的瞬间的速度是多大2小车做简谐运动的过程中弹簧的最大弹性势能为多少小车的最大速度为多大3小物块最终停在距O.点多远处当小物块刚停下时小车左端运动到O.点的哪一侧
如图所示质量为m内壁宽度为2L的A.盒放在光滑的水平面上在盒内底面中点放有质量也为m的小物块B.B.与A.的底面间动摩擦因数为μ某时刻对A.施加一个向右的水平恒力F.=4μmg使系统由静止开始运动求1B.能否与A.的内侧壁发生碰撞若能求出第一次碰撞时A.B.的速度2若第一次即将碰撞时撤去力F.且碰撞不损失机械能则最终B.停在A.的什么位置3若开始不是对A.施加一个向右的水平恒力而是给A.一个向右的瞬时速度v0则要A.B.间发生且仅发生两次碰撞v0要满足什么条件
如图所示C.是放在光滑的水平面上的一块木板木板的质量为3m在木板的上面有两块质量均为m的小木块A.和B.它们与木板间的动摩擦因数均为μ最初木板静止A.B.两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动木板足够长A.B.始终未滑离木板求1木块B.从刚开始运动到与木板C.速度刚好相等的过程中木块B.所发生的位移2木块A.在整个过程中的最小速度
如图所示在光滑水平面上有一质量为M.长为L.的长木板另一小物块质量为m它与长木板间的动摩擦因数为μ开始时木板与小物块均靠在与水平面垂直的固定挡板处以共同的速度v0向右运动当长板与右边固定竖直挡板碰撞后速度反向大小不变且左右挡板之间距离足够长求1试求物块不从长木板上落下的条件2若上述条件满足且M=2kgm=1kgv0=10m/s试计算整个系统在第五次碰撞前损失的所有机械能
如图是固定在水平面上的横截面为┎┒形的光滑长直导轨槽槽口向上槽内放置一金属滑块滑块上有半径为R.的半圆形光滑凹槽金属滑块的宽度为2R比┎┒形槽的宽度略小现有半径为rr
如下图所示在光滑的水平地面上质量为M.=3.0kg的长木板A.的左端叠放着一个质量为m=1.0kg的小物块B.可视为质点处于静止状态小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.30.在木板A.的左端正上方用长为R.=0.80m不可伸长的轻绳将质量为m的小球C.悬于固定点O..现将小球C.拉至上方与水平方向成θ=300角的位置由静止释放.在将绳拉直的瞬间小球C.沿绳方向的分速度立刻减为零而沿切线方向的分速度不变.此后小球C.与B.恰好发生正碰且无机械能损失.空气阻力不计取g=10m/s2求1小球运动到最低点时对细线的拉力2木板长度L.至少为多大时小物块才不会滑出木板
如图所示质量为M.的L.形物体静止在光滑的水平面上物体的AB部分是半径为R.的四分之一光滑圆弧BC部分是水平面将质量为m的小滑块从物体的
下列说法正确的是
如图所示在水平面上有质量均为2Kg的A.B.两个物体B.与轻弹簧相连弹簧的另一端固定在墙上开始弹簧处于原长B.右侧的水平面光滑左侧的水平面粗糙且摩擦因数为0.2A.从B.左侧2m处以3m/s的初速度向右运动并与B.发生碰撞碰撞时间极短碰后两物体以相同的速度向右运动压缩弹簧g=10m/s2求1A.在与B.碰撞前瞬间的速度2整个过程中弹簧的最大弹性势能
两辆相同的小车大小可忽略不计质量均为m中间夹住被压缩的轻弹簧后用细线缚在一起从高为h的光滑斜轨上一起由静止滑下.斜轨末端紧接一个半径为R.的光滑圆环当两车刚滑到圆环最低点时细线突然断开弹簧将两车迅速弹开其中后一辆车停在该处前一辆车沿圆环运动恰好能通过最高点.求1把车弹出时弹簧释放的弹性势能2下滑时的高度h和圆环半径R.之比.
如图所示弹簧的一端固定在竖直墙上质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上底部与水平面平滑连接一个质量也为m的小球从槽高h处开始自由下滑
如图所示子弹以水平速度v0射向原来静止在光滑水平面上的木块并留在木块中和木块一起运动在子弹和木块相互作用的过程中下列说法正确的是
如图甲所示一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2和两木块
如图所示质量为m的由绝缘材料制成的球与质量为M=19m的金属球并排悬挂现将绝缘球拉至与竖直方向成θ=60°的位置自由释放下摆后在最低点处与金属球发生弹性碰撞在平衡位置附近存在垂直于纸面的磁场.已知由于磁场的阻力作用金属球将于再次碰撞前停在最低点处求经过几次碰撞后绝缘球偏离竖直方向的最大角度将小于45°.
真空中存在空间范围足够大的水平向右的匀强电场在电场中若将一个质量为m带正电的小球由静止释放运动中小球速度与竖直方向夹角为37°取sin37°=0.6cos37°=0.8现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出则在此运动过程中1小球受到的电场力的大小及方向2小球的最小动量的大小及方向
如图所示质量是M.的木板静止在光滑水平面上木板长为l0一个质量为m的小滑块以初速度v0从左端滑上木板由于滑块与木板间摩擦作用木板也开始向右滑动滑块滑到木板右端时二者恰好相对静止求1二者相对静止时共同速度为多少2此过程中有多少热量生成3滑块与木板间动摩擦因数多大
如图所示长为L.质量为m1的物块A.置于光滑水平面上在A.的水平上表面左端放一质量为m2的物体B.物体B.可视为质点B.与A.的动摩擦因数为μA.和B.一起以相同的速度V.向右运动在A.与竖直墙壁碰撞过程中无机械能损失当分别有①m1>m2②m1
矩形滑块由不同材料的上下两层粘合在一起组成将其放在光滑的水平面上质量为m的子弹以速度v水平射向滑块若射击下层子弹刚好不射出若射击上层则子弹刚好能射穿一半厚度如图所示上述两种情况相比较
如图所示物体
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