本人收集物理试题(难).doc
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本人收集物理综合试题(难)
一、选择题
1.如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端与质量为m的带孔小球相连,小球套在竖直固定杆上,轻弹簧自然长度正好等于O点到固定杆的距离OO′。
小球从杆上的A点由静止释放后,经过B点时速度最大,运动到C点时速度减为零。
若在C点给小球一个竖直向上的初速度v,小球恰好能到达A点。
整个运动过程中弹簧始终在弹性限度内,下列说法正确的是
A.从A下滑到O′的过程中,弹簧弹力做功的功率先增大后减小
B.从A下滑到C的过程中,在B点时小球、弹簧及地球组成的系统机械能最大
C.从A下滑到C的过程中,小球克服摩擦力做的功为
D.从C上升到A的过程中,小球经过B点时的加速度为0
2.如图所示,一匀强磁场B垂直于倾斜放置的光滑绝缘斜面斜向上,匀强磁场区域在斜面上虚线ef与gh之间.在斜面上放置一质量为m、电阻为R的矩形铝框abcd,虚线ef、gh和斜面底边pq以及铝框边ab均平行,且eh>bc.如果铝框从ef上方的某一位置由静止开始运动.则从开始运动到ab边到达gh线之前的速度(v)﹣时间(t)图象,可能正确的有()
A.B.C.D.
3.如图所示,空间中存在一水平方向匀强电场和一水平方向匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直。
在电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内。
一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上。
初始,给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动,电量保持不变。
已知,磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,则以下说法正确的是()
A.小球的初速度为v0=
B.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止
C.若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止
D.若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为
4.如图所示,a、b、c、d四个质量均为m的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中a、b、c三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分。
小球d位于O点正上方h处,且在外力F作用下恰处静止状态,已知a、b、c三小球的电荷量大小均为q,小球d的电荷量大小为6q,h=R.重力加速度为g,静电力常量为k.则()
A.小球a一定带正电
B.小球b的周期为
C.小球c的加速度大小为
D.外力F竖直向上,大小等于mg+
二、计算题
5.如图所示,一质量为m.电荷量为q的带正电荷小球(可视为质点)从y轴上的A点以初速度v0(未知)水平抛出,两长为L的平行金属板M.N倾斜放置且水平方向间的夹角为,带电小球恰好能垂直M板从其中心小孔B进入两板间(sin37°=0.6)
(1)试求带电小球在y轴上的抛出点A的坐标以及小球抛出时的初速度;
(2)若该平行金属板M.N间有如图所示的匀强电场,且匀强电场的电场强度大小与小球质量之间的关系满足,试计算两平行板M.N之间的垂直距离d至少为多少时才能保证小球不打在N板上
6.在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制。
如图甲所示,M、N为间距足够大的水平极板,紧靠极板右侧放置竖直的荧光屏PQ,在MN间加上如图乙所示的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里,图中E0、B0、k均为已知量。
t=0时刻,比荷的正粒子以一定的初速度从O点沿水平方向射入极板间,在0~t1()时间内粒子恰好沿直线运动,时刻粒子打到荧光屏上。
不计粒子的重力,涉及图象中时间间隔时取,,
求:
⑴在时刻粒子的运动速度v;
⑵在时刻粒子偏离O点的竖直距离y;⑶水平极板的长度L。
7.在光滑的水平面上有一质量M=2kg的木板A,其上表面Q处的左侧粗糙,右侧光滑,且PQ间距离L=2m,如图所示;木板A右端挡板上固定一根轻质弹簧,在靠近木板左端的P处有一大小忽略不计质量m=2kg的滑块B.某时刻木板A以vA=1m/s的速度向左滑行,同时滑块B以vB=5m/s的速度向右滑行,当滑块B与P处相距3L/4时,二者刚好处于相对静止状态.若在二者共同运动方向的前方有一障碍物,木板A与它相碰后仍以原速率反弹(碰后立即描去该障碍物),求:
(1)B与A的粗糙面之间的动摩擦因数μ;
(2)滑块B最终停在木板A上的位置.(g取10m/s2).
8.如图所示,足够长的U型金属框架放置在绝缘斜面上,斜面倾角30°,框架的宽度l=1.0m、质量M=1.0kg。
导体棒垂直放在框架上,且可以无摩擦的运动。
设不同质量的导体棒放置时,框架与斜面间的最大静摩擦力均为。
导体棒电阻R=0.02Ω,其余电阻一切不计。
边界相距的两个范围足够大的磁场Ⅰ、Ⅱ,方向相反且均垂直于金属框架,磁感应强度均为。
导体棒从静止开始释放沿框架向下运动,当导体棒运动到即将离开Ⅰ区域时,框架与斜面间摩擦力第一次达到最大值;导体棒继续运动,当它刚刚进入Ⅱ区域时,框架与斜面间摩擦力第二次达到最大值。
()。
求:
(1)磁场Ⅰ、Ⅱ边界间的距离;
(2)欲使框架一直静止不动,导体棒的质量应该满足的条件;
(3)质量为1.6kg的导体棒在运动的全过程中,金属框架受到的最小摩擦力。
9.如图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E。
在其它象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。
A是y轴上的一点,它到坐标原点O的距离为h;C是x轴上的一点,到O的距离为L。
一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子以某一初速度沿x轴方向从A点进入电场区域,继而通过C点进入磁场区域。
并再次通过A点,此时速度方向与y轴正方向成锐角。
不计重力作用。
试求:
(1)粒子经过C点速度的大小和方向;
(2)磁感应强度的大小B。
10.如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴沿水平方向。
x>0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B2,电场强度大小为E。
x>0的区域固定一与x轴成θ=30°角的绝缘细杆。
一穿在细杆上的带电小球a沿细杆匀速滑下,从N点恰能沿圆周轨道运动到x轴上的Q点,且速度方向垂直于x轴。
已知Q点到坐标原点O的距离为l,重力加速度为g,B1=7E,B2=E.空气阻力忽略不计。
(1)求带电小球a的电性及其比荷;
(2)求带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ;
(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点O为h=的P点(图中未画出)以某一初速度平抛一个不带电的绝缘小球b,b球刚好运动到x轴时与向上运动的a球相碰,则b球的初速度为多大?
11.如图所示,光滑平行导轨MN、PQ固定于同一水平面内,导轨相距L=0.2m,导轨左端接有规格为“0.6V,0.6W”的小灯泡,磁感应强度B=1T的匀强磁场垂直于导轨平面,导体棒ab与导轨垂直并接触良好,在水平拉力作用下沿导轨向右运动.此过程中小灯泡始终正常发光,已知导轨MN、PQ与导体棒的材料相同,每米长度的电阻r=0.5Ω,其余导线电阻不计,导体棒的质量m=0.1kg,导体棒到左端MP的距离为x.
(1)求出导体棒ab的速度v与x的关系式;
(2)在所给坐标中准确画出aMPba回路的电功率P与x的关系图象(不必写出分析过程,只根据所画图象给分);
(3)求出导体棒从x1=0.1m处运动到x2=0.3m处的过程中水平拉力所做的功.
试卷第4页共4页
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