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一根用绝缘材料制成的轻弹簧,劲度系数为k,一端固定,另一端与质量为m、带正电荷、电量为q的小球相连,静止在光滑绝缘水平面上.当施加水平向右的匀强电场E.后(如图所示),小球开始做简谐运动,关于小球的运...
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高中物理《2015-2016学年湖南省湘潭市凤凰中学高二(下)周测(理科)物理试卷及答案解析》真题及答案
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一个劲度系数为k由绝缘材料制成的轻弹簧一端固定另一端与质量为m带正电荷电量为q的小球相连静止在光滑绝
)球的速度为零时,弹簧伸长Eq/k(
)球作简谐运动,振幅为Eq/k(
)运动过程中,小球的机械能守恒(
)运动过程中,小球的电势能、动能和弹性势能相互转化
一根轻质弹簧一端固定用大小为50N的力压弹簧的另一端平衡时长度为25cm改用大小为25N的力拉弹簧平
250N/m
125N/m
750N/m
41.7N/m
如图所示一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在竖直的墙上用手拉住弹簧另一端缓慢地向右拉.试证明在人手拉着弹
原长为16cm的轻质弹簧当甲乙两人同时用100N的力由两端反向拉时弹簧长度变为18cm若将弹簧一端固
一根轻质弹簧一端固定用大小为F.1的力压弹簧的另一端平衡时长度为l1改用大小为F.2的力拉弹簧平衡时
一根原长为20cm的轻质弹簧劲度系数k=20N./m一端拴着一个质量为1kg的小球在光滑的水平面上绕
一根原长为20cm的轻质弹簧劲度系数k=20N./m一端拴着一个质量为1kg的小球在光滑的水平面上绕
如图所示质量为m=kg的小球置于倾角为30°的光滑固定斜面上劲度系数为k=200N/m的轻弹簧一端系
一根轻质弹簧一端固定用大小为F.1的力压弹簧的另一端平衡时长度为l1改用大小为F.2的力拉弹簧平衡时
劲度系数为k=103N./m的轻弹簧长l=0.2m一端固定在光滑水平转台的转动轴上另一端系一个质量为
一根轻质弹簧一端固定用大小为F1的力压弹簧的另一端平衡时长度为l1改用大小为F.2的力拉弹簧平衡时长
弹簧一端固定另一端受到拉力F.的作用F.与弹簧伸长量x的关系如图所示.该弹簧的劲度系数为
2 N/m
4 N/m
20 N/m
0.05 N/m
如图所示一根轻弹簧的一端固定另一端受到水平拉力F的作用弹簧的伸长量为x则此弹簧的劲度系数为
Fx
2Fx
一根轻质弹簧一端固定用大小为50N的力压弹簧的另一端平衡时长度为25cm改用大小为25N的力拉弹簧
250N/m
125N/m
750N/m
41.7N/m
一根大弹簧内套一根小弹簧大弹簧比小弹簧长0.2m它们的下端平齐并固定另一端自由如图甲所示.当压缩此组
一根轻弹簧的劲度系数为400N/m原长为12cm一端固定当它另一端受到一个大小为16N的作用力时此时
4cm
8cm
12cm
16cm
如下图所示一根原长l=0.1m的轻弹簧一端挂质量m=0.5kg的小球以另一端为圆心在光滑水平面上做匀
如图所示一个重为G.的小球套在竖直放置的半径为R.的光滑大圆球上一个劲度系数为k原长为L.L
原长为16cm的轻质弹簧当甲乙两人同时用100N的力由两端反向拉时弹簧长度变为18cm若将弹簧一端固
如图所示一根轻弹簧的一端固定另一端受到水平拉力F的作用弹簧的伸长量为x则此弹簧的劲度系数为
Fx
2Fx
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如图所示三条平行等距的虚线表示电场中的三个等势面电势值分别为10V20V30V实线是一带负电的粒子不计重力在该区域内的运动轨迹对于轨迹上的abc三点来说
如图所示光滑绝缘半球槽的半径为R.处在水平向右的匀强电场中一质量为m的带电小球从槽的右端A.处无初速沿轨道滑下滑到最低位置B.时球对轨道的压力为2mg.求1小球所受电场力的大小和方向.2带电小球在滑动过程中的最大速度.
如图所示.Q.为固定的正点电荷A.B.两点在Q.的正上方和Q.相距分别为h和0.25h将另一点电荷从A.点由静止释放运动到B.点时速度正好变为零若此电荷在A.点处的加速度大小为g求1此电荷在B.点处的加速度2A.B.两点间的电势差UAB用Q和h表示.
一根长为l的丝线吊着一质量为m带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中如图所示丝线与竖直方向成37°角先突然将该电场方向变为向下且大小不变不考虑因电场的改变而带来的其它影响重力加速度为gsin37°=0.6cos37°=0.8求1匀强电场的电场强度的大小2求小球经过最低点时丝线的拉力大小.
在显像管的电子枪中从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U.的加速电场设其初速度为零经加速后形成横截面积为S.电流为I.的电子束已知电子的电量为e质量为m则在刚射出加速电场时一小段长为△L.的电子束内电子个数是
如图所示质量为5×10-8kg的带电微粒以v0=2m/s速度从水平放置的平行金属板A.B.的中央飞入板间.已知板长L=10cm板间距离d=2cm当U.AB=103V.时带电微粒恰好沿直线穿过板间求1粒子带电量q2AB间所加电压在什么范围内该带电微粒能从板间飞出
如图甲所示电荷量为q=C的带正电的小物块置于绝缘水平面上所在空间存在方向沿水平向右的电场电场强度E.的大小与时间的关键如图乙所示物块运动速度与时间t的关系如图丙所示取重力加速度求1前2s内电场力做的功2物块的质量3物块与水平面的动摩擦因数
有一水平传送带AB长L=8m距离水平地面h=5m地面上C.点在传送带右端点B.的正下方一小物块以水平初速度v0=2m/s自A.点滑上传送带它与传送带间的动摩擦因数μ=0.2取g=10m/s21若传送带静止不动求小物块滑行的距离2若传送带正以恒定速度向右传送小物块从A.点滑上传送带经时间t后落在D.点CD长S=3m求时间t
如图所示为两列频率相同的水波在t=0时刻的叠加情况图中实线表示波峰虚线表示波谷已知两列波的振幅均为2cm且在图示范围内振幅不变波速为2m/s波长为0.4mE.点是BD连线和AC连线的交点下列说法正确的是
如图甲所示Q.1Q.2为两个固定的点电荷其中Q.1带负电abc三点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始向远处运动经过bc两点粒子只受电场力作用粒子经过abc三点时的速度分别为vavbvc其速度-时间图象如图乙所示.以下说法中正确的是
如图1-16所示在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O.用一根长度为l=0.4m的绝缘细线把质量为m=0.2kg带有正电荷的金属小球悬挂在O.点小球静止在B.点时细线与竖直方向的夹角为θ=37°.现将小球拉至位置A.使细线水平后由静止释放求1小球运动通过最低点C.时的速度大小2小球通过最低点C.时细线对小球的拉力大小.g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8
把带电荷量2×10-8C.的正点电荷从无限远处移到电场中A.点要克服电场力做功8×10-6J.若把该电荷从无限远处移到电场中B.点需克服电场力做功2×10-6J.求1A.点的电势2A.B.两点的电势差3把2×10-5C.的负电荷由A.点移到B.点电场力做的功.
在真空中某点电荷Q.的电场中将带电荷量为q的负试探电荷分别置于a00rb两点时试探电荷所受电场力的方向如图所示分别在yOz和xOy平面内与z轴负方向成60°角与x轴负方向成60°角已知试探电荷在a点受到的电场力大小为静电力常量为k则以下判断正确的是
如图所示水平放置的平行板电容器与一恒定的直流电压相连两极板间距离d=10cm.距下板4cm处有一质量m=0.01g的不带电小球由静止落下.小球和下极板碰撞间带上了q=1.0×10-8C的电荷反跳的高度为8cm这时下板所带电荷量Q=1.0×10-6C.如果小球和下板碰撞时没有机械能损失g取10m/s2试求1该电容器极板间的电场强度2该电容器的电容.
如图所示实线表示电场线虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹粒子先经过M.点再经过N.点可以判定
一质量为m的带电液滴以竖直向下的初速度V0进入某电场中.由于电场力和重力的作用液滴沿竖直方向下落一段距离h后速度为零.下列判断正确的是
如图所示竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球不计两带电小球之间的电场影响P.小球从紧靠左极板处由静止开始释放Q.小球从两极板正中央由静止开始释放两小球沿直线运动都打到右极板上的同一点则从开始释放到打到右极板的过程中
如图所示质量为m电荷量为+q的带电小球拴在一不可伸长的绝缘轻细绳一端绳的另一端固定于O点绳长为l.现加一个水平向右的匀强电场小球静止于与竖直方向成θ=30°角的A点.已知重力加速度为g.求1所加电场的场强E的大小若将小球拉起至与O点等高的B点后无初速释放则小球经过最低点C时绳对小球拉力的大小.
如图所示直线MN是某匀强电场中的一条电场线方向未画出.虚线是一带正电的粒子只在电场力的作用下由a到b的运动轨迹轨迹为一抛物线.下列判断正确的是
如图所示质量为m带正电的小球可视为质点先固定在半径为R.的1/4光滑圆弧固定在地面上的最高点C.处CA圆弧末端切线水平且距地面的高度为h=R只在OA的右边空间充满匀强电场和匀强磁场电场强度大小为E.匀强磁场大小未知方向均竖直向下以O.点为原点水平向右为x轴正向垂直纸面向里为y轴正向将小球从C.点释放后发现小球的落地点坐标为01小球到达A.点时对轨道的压力2小球的电荷量q3如果将OA右方的电场和磁场撤去再在OA右方加上一个同样大小方向垂直纸面向里的匀强电场为使小球离开A.点后做平抛运动可以加一个匀强磁场那么该匀强磁场的磁感应强度大小为多大小球从离开A.点到落到地面的时间多长
反射式速调管是常用的微波器件之一它利用电子团在电场中的振荡来产生微波其振荡原理与下述过程类似已知静电场的方向平行于x轴其电势φ随x的分布如图所示一质量m=1.0×10-20kg电荷量q=1.0×10-9C的带负电的粒子从-10点由静止开始仅在电场力作用下在x轴上往返运动忽略粒子的重力等因素求1x轴左侧电场强度E.1和右侧电场强度E.2的大小之比2该粒子运动的最大动能E.km3该粒子运动的周期T.
甲图是密立根测定电子电荷量的实验他在真空装置中放置两块水平金属板两极板间距为d电压为U.上极板带正电用喷雾器把许多带电密度为ρ的油滴喷入两板之间通过显微镜找到悬浮不动的一个油滴测得它的半径为R.由此可测算出该油滴的电荷量.现有如乙图所示的水平放置的两极板Y.Y′间距也为d板间电压为2U将该油滴从两极板左侧中点A.以初速度v0沿水平方向射入电场且刚好从Y′右则边缘穿出设重力加速度为g求1求该油滴的电荷量q带何种电荷2求乙图中极板的长度L..
如图所示在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4m质量为6×10-2kg的通电直导线电流强度I.=1A.方向垂直于纸面向外导线用平行于斜面的轻绳拴住不动整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4T.方向竖直向上的磁场中设t=0时B.=0求g取10m/s21当斜面对导线的支持力恰好为零时安培力的大小和方向2需要几秒斜面对导线的支持力恰好为零
如图所示在竖直向上的匀强电场中一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球另一端固定于O.点小球在竖直平面内做匀速圆周运动最高点为a最低点为B.不计空气阻力则不正确的是
如图所示用一根绝缘细线悬挂一个带电小球小球的质量为m电量为q现加一水平的匀强电场平衡时绝缘细线与竖直方向夹θ角1试求这个匀强电场的场强E.大小2如果将电场方向顺时针旋转θ角大小变为E.′后小球平衡时绝缘细线仍与竖直方向夹θ角则E.′的大小又是多少
如图甲真空中有一半径为R.电荷量为+Q.的均匀带电球体以球心为坐标原点沿半径方向建立x轴理论分析表明x轴上各点的电场强度随x变化关系如图乙则j
如图所示足够长的光滑斜面倾角θ=30°一个带正电电量为q的物体停在斜面底端B.现在加上一个沿斜面向上的场强为E的匀强电场在物体运动到A点时撤销电场那么1若已知BA距离x物体质量m则物体回到B点时速度大小多少2若已知物体在斜面上运动总时间是加电场时间的2倍则物体质量m是多少重力加速度g已知
如图所示半径R.=0.8m的光滑绝缘导轨固定于竖直平面内加上某一方向的匀强电场时带正电的小球沿轨道内侧做圆周运动.圆心O.与A.点的连线与竖直成一角度θ在A.点时小球对轨道的压力FN=120N此时小球的动能最大.若小球的最大动能比最小动能多32J且小球能够到达轨道上的任意一点不计空气阻力.则⑴小球的最小动能是多少⑵小球受到重力和电场力的合力是多少⑶现小球在动能最小的位置突然撤去轨道并保持其它量都不变若小球在0.04s后的动能与它在A.点时的动能相等求小球的质量.
如图所示平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度两极板与一直流电源相连若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器则在此过程中该粒子
如图所示在xOy平面的第三象限内在平行于x轴的虚线与x轴之间有平行于x轴方向沿x轴正方向的匀强电场匀强电场的电场强度为E.虚线交y轴于C.点其他部分有垂直于坐标平面向外的匀强磁场磁感应强度为虚线上坐标为—2L.—L.处有一粒子源可以沿y轴正方向发射不同速率的同种粒子粒子的电荷量为qq>0质量为m不计粒子的重力.1若粒子源发出的所有粒子均能从OC间射出电场求粒子的速度范围2求在第1问中所有粒子进入磁场偏转后再通过y轴的区域的长度3若某个粒子的速度较大该粒子从—1.5L.O.点进入磁场求该粒子从出电场到再次进入电场所用的时间.
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