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題目列表(包括答案和解析)

25②(供選用《選修3-l》物理課教材的學生做)
如圖所示,空間分布著方向平行于紙面且與場區邊界垂直的有界勻強電場,電場強度為E,場區寬度為L.在緊靠電場的右側空間分布著方向垂直于紙面的兩個勻強磁場,磁感應強度均為B,兩磁場的方向相反、分界面與電場邊界平行,且右邊磁場范圍足夠大.一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從A點由靜止釋放后,在電場和磁場存在的空間進行周期性的運動.已知電場的右邊界到兩磁場分界面間的距離是帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑的
3
2
倍,粒子重力不計.求:
(1)粒子經電場加速后,進入磁場的速度大小;
(2)粒子在磁場中運動的軌道半徑;
(3)粒子從A點出發到第一次返回A點的時間.

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(25分)如圖所示,兩個金屬輪A1、A2,可繞通過各自中心并與輪面垂直的固定的光滑金屬軸O1和O2轉動,O1和O2相互平行,水平放置.每個金屬輪由四根金屬輻條和金屬環組成,A1輪的輻條長為a1、電阻為R1,A2輪的輻條長為a2、電阻為R2,連接輻條的金屬環的寬度與電阻都可以忽略.半徑為a0的絕緣圓盤D與A1同軸且固連在一起.一輕細繩的一端固定在D邊緣上的某點,繩在D上繞足夠匝數后,懸掛一質量為m的重物P.當P下落時,通過細繩帶動D和A1繞O1軸轉動.轉動過程中,A1、A2保持接觸,無相對滑動;兩輪與各自細軸之間保持良好的電接觸;兩細軸通過導線與一阻值為R的電阻相連.除R和A1、A2兩輪中輻條的電阻外,所有金屬的電阻都不計.整個裝置處在磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向與轉軸平行.現將P釋放,試求P勻速下落時的速度.

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(25分)圖示為一固定不動的絕緣的圓筒形容器的橫截面,其半徑為R,圓筒的軸線在O處.圓筒內有勻強磁場,磁場方向與圓筒的軸線平行,磁感應強度為B.筒壁的H處開有小孔,整個裝置處在真空中.現有一質量為m、電荷量為q的帶電粒子P以某一初速度沿筒的半徑方向從小孔射入圓筒,經與筒壁碰撞后又從小孔射出圓筒.設:筒壁是光滑的,P與筒壁碰撞是彈性的,P與筒壁碰撞時其電荷量是不變的.若要使P與筒壁碰撞的次數最少,問:

1.P的速率應為多少?

2.P從進入圓筒到射出圓筒經歷的時間為多少?

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(25分)圖中正方形ABCD是水平放置的固定梁的橫截面,AB是水平的,截面的邊長都是l.一根長為2l的柔軟的輕細繩,一端固定在A點,另一端系一質量為m的小球,初始時,手持小球,將繩拉直,繞過B點使小球處于C點.現給小球一豎直向下的初速度v0,使小球與CB邊無接觸地向下運動,當,分別取下列兩值時,小球將打到梁上的何處?

1.

2.

設繩的伸長量可不計而且繩是非彈性的.

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(25分)從赤道上的C點發射洲際導彈,使之精確地擊中北極點N,要求發射所用的能量最少.假定地球是一質量均勻分布的半徑為R的球體,R=6400km.已知質量為m的物體在地球引力作用下作橢圓運動時,其能量E與橢圓半長軸a的關系為式中M為地球質量,G為引力常量.

  

1.假定地球沒有自轉,求最小發射速度的大小和方向(用速度方向與從地心O到發射點C的連線之間的夾角表示).

2.若考慮地球的自轉,則最小發射速度的大小為多少?

3.試導出

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1.B  解析:轉變成可裂變的(金屬钚),質量數增加1,一定是吸收一個快中子變成鈾239,再轉變成時核電荷數增加2,因此是發生了兩次β衰變,AC錯B正確;钚239是中子數為239-94=145,鈾238的中子數為238-92=146,因此钚239比鈾238少一個中子,D錯。

2.B  解析:隨水銀柱上升,水銀柱的長度變短,氣體壓強變小,當水銀被全部推出管外后,氣體壓強等于大氣壓強為最小,A錯;水銀柱緩慢上升時,氣體溫度升高,內能增大,同時氣體體積增大,對外做功,由可知,,B正確;在水銀被從管中突然全部推出過程中,氣體迅速膨脹對外做功,但吸熱較慢因此氣體的內能一定減小,C錯;若在端面a上升到前停止加熱,氣體溫度下降,V減小,水銀柱下降,但當氣體溫度回到初始狀態時,壓強比初始狀態小,氣體柱比初始狀態長,D錯。

3.AC  解析:由圖可知,車的初速度等于,在時間內,車的位移為,則車的位移為。若時刻相遇,則,A項正確;若時刻相遇,由圖象可知,為陰影部分對應的距離,即,由圖象中的對稱關系,下次相遇的時刻為,C正確B項錯;若時刻相遇,之后,不能再次相遇,D錯。

4.B  解析:在物塊下滑過程中重力對物塊的沖量為15N?s,故下滑時間為s,斜面對物塊的支持力N,故支持力的沖量,A錯;物塊從靜止下滑,斜面對物塊的滑動摩擦力N,其沖量為,B正確;斜面對物塊的作用力一定小于物塊的重力,所以其沖量一定小于重力的沖量,C錯;物塊到達斜面底端時的動量等于外力的總沖量,一定小于重力的沖量,D錯。

5.C  解析:水流做平拋運動,水平位移,代入解得,即得(d>0,舍去),因此當H一定時,有關,A錯;若一定,則H減小時d增大,B錯;若H一定,增大時,d也應該增大,C正確;若d一定,H減小時,應該減小,D錯。

6.ACD  解析:對A、B整體和P,受力如圖(a)(b),其中, 。若保持B的半徑不變,而將B改變密度較大的材料制作,則角不變而B的質量增大,均增大,A正確;對B,受力如圖(c),,,設墻對A的支持力為。若保持A的質量不變,而將A改用密度稍小的材料制作,則A的半徑增大,角減小,增大,C正確;(減小,減小,減小,)。 若保持B的質量不變,而將B改用密度較小的材料制作,則B的半徑增大,增大,減小,不變,不變,增大,D正確。

7.B  解析: O點第一次達到正方向最大位移所需時間為,因此波向前傳播的距離為,即OP、OP’為,因此P、P’兩點間距離為半個波長,但由于波是以O為波源向左右傳播的,左右對稱點振動總相同如圖2-3-1c所示,A錯;波傳到Q’需要半個周期,而當Q’到達負向最大位移時又需,因此O點振動時間為,所走路程為cm,B正確;波動傳播的是振動的運動形式,質點并不沿傳播方向向前傳播,C錯;同種波在同一介質中傳播的速度是相同的,即,當O質點振動周期減為2s,則O第一次達到正方向最大位移的時間為0.5s,波向左、右傳播的距離為,P點還沒有振動,D錯.

8.BD           9.D             10.A

11.AD  解析:AD兩圖中,當滑動變阻器的滑動觸頭放在最左端時,電源被短路而燒壞;BC兩圖中,供電電路正確,B圖雖然電流表和電壓表接錯位置,但由于串聯的電壓表內阻較大,不會燒壞電流表;C圖則可測較大電阻的阻值。

12.(1)作圖法 ;(2)畫出s-t(如圖線s-t(如圖線

 

在誤差允許的范圍內,圖線甲為直線,物體從A到B的運動為勻速直線運動,從圖線的斜率可求得:    

從乙圖中無法直接判斷s、t之間的關系,但是該圖線接近于二次函數的圖像。為了驗證這個猜想,通過轉換變量來進行,即作s-t2圖線,為此求得表格如下:

時間t(s)

0.89

1.24

1.52

1.76

1.97

新變量t2(s2)

0.79

1.54

2.31

3.10

3.88

位移s(m)

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

 

依據上表中的t2、、s數據可作圖線丙。從圖像中看出s與t2、呈線性變化關系,由圖中斜率求得,即

(3)從的過程中s隨t變化的規律是: 物體作勻速直線運動,          

的過程中s隨t變化的規律是:物體作初速度為零的勻加速直線運動,

13.解析:對質子火箭發動機,加速每一個質子的過程

                                                  ①

       對任意一段時間內通過質子的總電荷量為q,總質量為M,由能量關系:

                                              ②

       由動量定理得                       ③

       聯立①②③解得

                             ④

14.(1)輪緣轉動的線速度: (2分)

(2)板運動的加速度:  (2分)

板在輪子上做勻加速運動的時間:  (1分)

板在做勻加速運動的全過程中其重心平動發生的位移為:

   (1分)

板在做勻速運動的全過程中其重心平動發生的位移為:

  (1分)

因此,板運動的總時間為:   (2分)

(3)由功能關系知:輪子在傳送木板的過程中所消耗 的機械能一部分轉化成了木板的動能,另一部分因克服摩擦力做功轉化成了內能,即:

木板獲得的動能:  (1分)

摩擦力做功產生的內能:  (2分)

加速過程木板與輪子間的相對位移:

   (1分)

消耗的機械能:  (2分)

聯立上述四個方程解得:

  (1分)

15.解析:⑴正、負電子均經過次加速后才從加速器射出,故

       ①

      ②

時刻負,在之間加速正電子,則時刻在之間加速負電子,且正、負電子在加速器中運動的時間相同,因此射出的時間差即為    ③

⑶由于金屬圓筒的靜電屏蔽作用,筒內場強為零,電子在每個圓筒中都做勻速運動,要使電子每經過兩筒縫隙時都能被加速,運動時間應滿足    ④

電子第一次被加速后的速度即通過時的速度,因此

           ⑤

同理可得

              

               …………

解得

16.解析:⑴設導體棒MN下滑的距離為,導體棒下滑時受三個力如圖所示,由牛頓第二定律得                         ①

                                             ②

線框被導體棒MN分成并聯的兩部分,對MN兩端的總電阻為

                  ③

時速度為代入得             ④

⑵當導體棒的加速度為零時,由①得                      ⑤

由②③代入              ⑥

聯立⑤⑥得                   ⑦

⑶假設導體棒以速度勻速運動,雖然磁感應強度方向與區域Ⅰ中相反,但由楞次定律和左手定則可知,安培力仍沿斜面向上,則有

                 ⑧

由于為常量,因此當最大,而式中,因此當增大時減小,若不變,則速度一定減小,要保持速度不變,則由⑦⑧得

                ⑨

                                       ⑩

 

 

 

 


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