高考物理复习资料高中物理综合题难题汇编三高考物理压轴题汇编Word下载.docx
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当甲第一次刚 第2页共2页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 要离开挡板时,乙的速度为v=/s。
小球丙与乙碰后瞬间乙的速度大小。
从弹簧被解除锁定至甲第一次刚要离开挡板时弹簧弹性势能的改变量。
5.如图所示,相距为d的平行金属板A、B竖直放置,在两板之间水平放置一绝缘平板。
有一质量m、电荷量q(q>0)的小物块在与金属板A相距l处静止。
若某一时刻在金属板A、B间加一电压UAB=?
荷量变为- 3?
mgd,小物块与金属板只发生了一次碰撞,碰撞后电2q1q,并以与碰前大小相等的速度反方向弹回。
已知小物块与绝缘平板间的动摩2擦因数为μ,若不计小物块电荷量对电场的影响和碰撞时间。
则 小物块与金属板A碰撞前瞬间的速度大小是多少?
小物块碰撞后经过多长时间停止运动?
停在何位置?
6.如图所示,质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点, 第3页共3页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑。
B、C为圆弧的两端点,其连线水平。
已知圆弧半径R=圆弧对应圆心角 ?
?
106?
,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=。
小物块离开C点后恰能无碰 撞的沿固定斜面向上运动,后经过D点,物块与斜面间的滑动摩擦因数为?
1=试求:
小物块离开A点的水平初速度v1;
小物块经过O点时对轨道的压力;
斜面上CD间的距离;
假设小物块与传送带间的动摩擦因数为?
2?
,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?
7.天文学家测得银河系中氦的含量约为25%.有关研究表明,宇宙中氦生成的途径有两条:
一是在宇宙诞生后2分钟左右生成的;
二是在宇宙演化到恒星诞生后,恒星内部的氢核聚变反应生成的。
把氢核反应简化为4个氢核聚变成氦核,同时放出2个正电子和2个中微子,请写出该氢核聚变反应的方程,并计算一次反应释放的能量;
研究表明,银河系的年龄约为t=×
1017s,每秒钟银河系产生的能量约为1×
1037J。
现假定该能量全部来自上述氢核聚变反应,试估算银河系中 第4页共4页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
14在线1对1家教网 三好网中小学辅导 氦的含量. 根据你的估算结果,对银河系中氦的主要生成途径作出判断。
8.汤姆生用来测定电子的比荷(电子的电荷量与质量之比)的实验装置如图所示,真空管内的阴极K发出的电子(不计初速、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过A\’中心的小孔沿中心轴O1O的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P和P\’间的区域。
当极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心O点处,形成了一个亮点;
加上偏转电压U后,亮点偏离到O\’点,(O\’与O点的竖直间距为d,水平间距可忽略不计.此时,在P和P\’间的区域,再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场。
调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到O点。
已知极板水平方向的长度为L1,极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为L2(如图所示)。
求打在荧光屏O点的电子速度的大小。
推导出电子的比荷的表达式。
9.如图所示是做光电效应实验的装置简图。
在抽成真空的玻璃管内,K为阴极,A为阳极。
在a、b间不接任何电源,用频 第5页共5页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 率为v的单色光照射阴极K,会发现电流表指针有偏转。
这时,若在 a、b间接入直流电源,a接正极,b接负极,并使a、b间电压从零开始逐渐增大,发现当 电压表的示数增大到时,电流表的示数刚好减小到零。
a、b间未接直流电源时,通过电流表的电流方向;
从阴极K发出的光电子的最大初动能;
入射的单色光的频率。
10.如下图1所示,A、B为水平放置的平行金属板,板间距离为d。
在两板的中心各有小孔O和O’,O和O’处在同一竖直线上。
在两板之间有一带负电的质点P。
已知A、B间所加电压为U0时,质点P所受的电场力恰好与重力平衡。
现在A、B间加上如下图2所示随时间t作周期性变化的电压U,已知周期T?
12dg。
在第一个周期内的某一时刻t0,在A、B间的中点处静止释放质点...... P,一段时间后质点P从金属板的小孔飞出.问:
第6页共6页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 t0在什么范围内,可使质点在飞出小孔之前运动的时间最短?
t0在哪一时刻,可使质点P从小孔飞出时的速度达到最大?
11.2007年3月1日,国家重大科学工程项目“EAST超导托卡马克核聚变实验装置”在合肥顺利通过了国家发改委组织的国家竣工验收。
作为核聚变研究的实验设备,EAST可为未来的聚变反应堆进行较深入的工程和物理方面的探索,其目的是建成一个核聚变反应堆,届时从1升海水中提取氢的同位素氘,在这里和氚发生完全的核聚变反应,释放可利用能量相当于燃烧300公升汽油所获得的能量,这就相当于人类为自己制造了一个小太阳,可以得到无穷尽的清洁能源。
作为核聚变研究的实验设备,要持续发生热核反应,必须把温度高达几百万摄氏度以上的核材料约束在一定的空间内,约束的办法有多种,其中技术上相对较成熟的是用磁场约束核材料。
如图所示为EAST部分装置的简化模型:
垂直纸面的有环形边界的匀强磁场b区域,围着磁感应强度为零的圆形a区域,a区域内的离子向各个方向运动,离子的速度只要不超过某值,就不能穿过环形磁场的外边界而逃逸,从而被约束。
设离子质量为m,电荷量为q,环形磁场的内半径为R1,外半径R2=R1。
将下列核反应方程补充完整,指出哪个属于核聚变方程。
并求出聚变过程中释放 第7页共7页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 的核能 2E0。
已知1H的质量为 3m2,1H 的质量为m3,α粒子的质量为mα,n的质量为 10mn,质子质量为mP,电子质量为me,光速为c。
34235114094H?
H?
He?
U?
n?
Xe?
9205438Sr?
( )12A. B. 21C. 226882424Ra?
22286Rn?
( ) D.11Na?
12Mg?
( ) 若要使从a区域沿任何方向,速率为v的离子射入磁场时都不能越出磁场的外边界,则b区域磁场的磁感应强度B至少为多大?
若b区域内磁场的磁感应强度为B,离子从a区域中心O点沿半径OM方向以某一速度射入b区,恰好不越出磁场的外边界。
请画出在该情况下离子在a、b区域内运动一个周期的轨迹,并求出周期T。
答案 一、计算题 1.解析:
设金属杆受安培力为FA,当金属杆达到最大速度时,杆受力平衡 FAm?
mgsin?
当杆达到最大速度时,感应电动势为Em,感应电流为Im Em?
BLvm Im?
BLvmR 第8页共8页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 FAm?
BImL B?
FAmImLmgRsin?
vmL2(2分) 得B?
设金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度为h能量守恒mgh?
1mv2m?
Q2 mv2m?
2Q得h?
2mg2.解析:
A刚开始运动时的加速度大小aA?
\’F?
/s2方向水平向右mAB受电场力F?
F?
摩擦力f?
(mA?
mB)g?
F\’?
fB刚开始运动时的加速度大小aB?
/s2方向水平向左 mB设B从开始匀减速到零的时间为t1,则有t1?
t1时刻A的速度vA1?
vA?
aAt1?
/s?
0A的位移sA1?
vtvB4?
sB1?
B1?
(vA?
vA1)t1?
2此t1时间内A相对B运动的位移s1?
sA1?
sB1?
w1?
f?
t1后,于F?
f,B开始向右作匀加速运动,A继续作匀减速运动,当它们速度相等时A、B相距最远,设此过程运动时间为t2,它们速度为v,则有:
对A:
速度v?
vA1?
aAt2 \’第9页共9页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 F\’?
f对B:
加速度aB1?
/s2速度v?
aB1t2 mB解得:
v?
/st?
t2时间内A运动的位移sA2?
B运动的位移sB2?
(v?
vA1)t2?
2vt2?
2t2内A相对B的位移s2?
sA2?
sB2?
摩擦力对B做功为w1?
A最远到达b点a、b的距离为L?
s1?
s2?
从t=0时刻到A运动到b点时,摩擦力对B做的功为 wf?
w1?
w2?
3.解析:
如图所示以木块为研究对象进行受力分析,以沿斜面方向为x轴,垂直于斜面方向为y轴建立直角坐标系,共点力的平衡条件有平衡方程:
f?
0 ①N?
mgcos?
0 ②f?
uN ③ 联立求解①②③得F?
umgcos?
因为当?
tan?
时木块刚好在斜面上处于静止或者匀速下滑的状态,于 第10页共10页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 所以当平行于斜面向上的推力F改为水平推力F后,木块沿着斜面匀速运动时?
, 存在两种情况,一是木块匀速向下运动,二是匀速向上运动,两种情况下木块所受的摩擦力方向不同,下面分别求之:
当木块向下匀速运动时,如图所示进行受力分析平衡条件得平衡方程:
mgsin?
Fcos?
0 ④ N?
Fsin?
0 ⑤f?
uN ⑥ 联立求解④⑤⑥得F?
mg(sin?
cos?
) (cos?
sin?
)当木块向上匀速运动时,如图所示进行受力分析平衡条件得平衡方程:
0 ⑦N?
0 ⑧f?
uN ⑨ 联立求解⑦⑧⑨得F?
mg(?
)第11页共11页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 所以使木块沿着斜面匀速运动的水平推力F的大小为F?
)或 (cos?
)F?
)4.解析:
对小球丙从顶端滑至乙处的过程,动能定理得:
mgLsinθ= 1mv02 2解得v0=2m/s 对小球丙和乙的碰撞过程,于二者碰撞过程时间极短,所以碰撞过程小球丙和乙组成的系统沿斜面方向动量守恒。
又于二者碰撞过程没有机械能损失,且小球丙和乙的质量相同,所以二者碰后交换速度,所以碰后乙的速度为:
v/=v0=2m/s 小球丙撤去后,乙先沿斜面向下运动,速度为零后再沿斜面向上运动,当甲第一次离开挡板时乙的速度为v=2m/s,设此时乙的位置为D。
可得乙在此过程中做简谐运动,以B为平衡位置,C与D关于B对称。
设D、A间距为x1,A、B间距为x2,B、C间距为x3。
则有:
x3=x1+x2 乙在B点时,对于乙,有:
mgsinθ=kx1 第12页共12页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 乙在D点时,对于甲,有:
mgsinθ=kx2已知:
x2+x3=△L联立解得:
x1=x2=m x3= 对于弹簧和乙组成的系统,从乙C到D的过程中,机械能守恒定律得:
△Ep弹=△Ep乙=mgsinθ= 即该过程中弹簧弹性势能的改变量为J 5.解析:
加电压后,B极板电势高于A板,小物块在电场力作用与摩擦力共同作用下向A板做匀加速直线运动。
电场强度为 E?
UBA d小物块所受的电场力与摩擦力方向相反,则合外力为F合?
qE?
mg故小物块运动的加速度为a1?
F合qUBA?
mgd1?
g mmd22设小物块与A板相碰时的速度为v1,v1?
2a1l 解得v1?
gl 小物块与A板相碰后以v1大小相等的速度反弹,因为电荷量及电性改变,电场力大小与方向发生变化,摩擦力的方向发生改变,小物块所受的合外力大小为 F合?
mg?
F合1qE?
g 加速度大小为a2?
2m4设小物块碰后到停止的时间为t,注意到末速度为零,有0?
v1?
a2t 解得 t?
v11 ?
4a2?
g第13页共13页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 2设小物块碰后停止时距离为x,注意到末速度为零,有0?
2a2x v2则x?
2l或距离B板为 d?
2l(或动能定理求) 2a26.解析:
对小物块,A到B有 2vy?
2gh 在B点tan?
vyv1 所以v1?
3m/s 对小物块,B到O有 mgR(1?
sin37?
)?
其中vB?
1122mv0?
mvB22
32?
42m/s?
5m/s 2v0在O点N?
m R 所以N=43N 牛顿第三定律知对轨道的压力为N?
43N 物块沿斜面上滑:
mgsin53?
1mgcos53?
ma1 ?
所以a1?
10m/s2 物块沿斜面上滑:
ma2 ?
机械能守恒知vc?
vB?
5m/s小物块C上升到最高点历时t1?
vc?
a1 小物块最高点回到D点历时t2?
第14页共14页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 故SCD?
vc12t1?
a2t222 即SCD?
小物块在传送带上加速过程:
2mg?
ma3PA间的距离是SPA7.解析:
40氢核聚变核反应方程为411H?
2He+21e+2ve v12?
2a3 核反应中的质量亏损?
m?
4mP?
mα?
2me质能方程得?
E?
mc 210代入数据得?
×
12J Ptmα?
1039kg?
E氢核聚变反应生成的氦核总质量m?
1039?
2%氦的含量k?
41M3×
10估算结果可知,k?
2%远小于25%的实际值,所以银河系中的氦主要是宇宙诞生后不久生成的。
8.解析:
当电子受到的电场力与洛沦兹力平衡时,电子做匀速直线运动,亮点重新回复到中心O点,设电子的速度为v,则evB?
eE 得v?
EU 即v?
BbB当极板间仅有偏转电场时,电子以速度v进入后,竖直方向作匀加速运动,加速度为 第15页共15页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 a?
eUmb电子在水平方向作匀速运动,在电场内的运动时间为t1?
L1v2eL1U12这样,电子在电场中,竖直向上偏转的距离为d1?
at1?
22mv2b离开电场时竖直向上的分速度为v1?
eL1UmvbL2v电子离开电场后做匀速直线运动,经t2时间到达荧光屏t2?
t2时间内向上运动的距离为 d2?
t2?
eUL1L22mvbL1eUL(L?
)122mv2b这样,电子向上的总偏转距离为d?
d1?
d2?
可解得 eUd?
2mBbL1(L2?
L1/2)9.解析:
光电子K向A定向移动,电流方向与电子定向移动方向相反,故光电流A流向K,因此通过电流表的电流从下向上。
题意当电压表的示数增大到时,电流表的示数刚好减小到零.即当电压为时具有最大初动能的电子刚好不能到达A板。
据此对该电子应用动能定理有:
Ek=Ue得最大初动能为Ek==×
10-19J光电效应方程:
Ek=hγ-W得γ=×
l014Hz 第16页共16页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 10.解析:
设质点P的质量为m,电量为q,当A、B间的电压为U0时,有qU0=mg①d当两板间的电压为2U0时,P的加速度向上,其大小为a1,则q分) 解得 a1=g ③ 2U0-mg=ma1② 解得a2=3g ⑤ 2U0+mg=ma2④d要使质点在飞出小孔之前运动的时间最短,须使质点释放后一直向下加速运动。
设质点释放后经过时间t到达小孔O’,则 解得 t?
11d?
a2t2 ⑥22d ⑦3g因为T?
T12d,所以t?
,质点到达小孔之前能一直加速。
2g因此要使质点在飞出小孔之前运动的时间达到最短,质点释放的时刻t0应满足 T?
t0?
T?
t2即 3dd ⑧?
5g3g要使质点P从小孔飞出时的速度达到最大,须使质点释放后先向上加速、再向上减速运动,在到达小孔O时速度减为0,然后向下加速运动直到小孔O’。
设质点释放后向上加速时间为t1、向上减速时间为t2,则v1?
gt1 第17页共17页 下载更多高中物理学习资料、高考绝密复习总结资料,请关注微信账号:
在线1对1家教网 三好网中小学辅导 0?
3gt2 1112d?
gt12?
(v1t2?
3gt2) ⑨222以上各式解得t1?
因为t1?
3dd,t2?
⑩ 12g4gTT,t2?
,因此质点P能向上先加速后减速恰好到达小孔O。
2212设质点从小孔O向下加速运动到小孔O’经过的时间为t3,则d?
3gt3⑾ 解得t3?
2d ⑿3g(1?
22)dT?
,因此质点P能从小孔O向下一直加速运动到小孔g223因为t2?
t3?
O’,此时质点P从小孔O’飞出时的速度达到最大. 因此,要使质点P从小孔飞出时的速度达到最大,质点P释放的时刻应为 t0?
T3d ⒀?
t1?
24g11.解析:
A属于聚变方程 1040n
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