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解析
| 共计 13 道试题
1 . 如图所示的水平面上固定着光滑的金属圆环,其半径为,导体棒长度为。电阻为,棒在外力作用下绕着圆心做角速度可变的,顺时针方向的圆周运动。两根固定的、电阻不计的、平行的长直金属轨道分别与圆周和圆心连接(跨接),轨道上垂直放置着一根质量为、长度为。电阻为的导体棒,棒与轨道间动摩擦因数为,棒最初静止。整个空间垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。闭合开关瞬间,棒的角速度刚好为,棒立刻做匀加速运动,求:
(1)闭合开关瞬间电路中电流和棒的加速度
(2)t时刻棒的角速度
   
2 . 如图所示,形金属框、宽,放置在光滑绝缘水平面上,左侧接一个阻值为的定值电阻,其总质量为。金属框右端和中间位置放有两根相同的细金属棒,两金属棒质量均为、电阻均为,两金属棒跟金属框接触良好,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属框电阻不计。金属框右侧有宽为的匀强磁场区域,磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为。已知金属框和两金属棒共同以初速度进入匀强磁场,最终棒恰好没从磁场中穿出,整个过程中两金属棒与形金属框均保持相对静止。重力加速度为。下列说法正确的是(  )
A.金属棒与形金属框间的动摩擦因数至少为
B.在棒进入磁场前,通过间定值电阻的总电荷量为
C.棒刚进入磁场时的速度为
D.整个过程中间定值电阻产生的焦耳热为
3 . 如图,半径为R的光滑圆弧轨道AB,固定于竖直平面内,A端与圆心O等高,B端与水平地面高度差为。水平地面放置一个截面为半圆形的柱状物体,半径也为R,其圆心OB两点在同一竖直线上。现有一视为质点的小球,由A处静止释放,从B处水平飞出。已知小球的质量为m,重力加速度为g
(1)求小球运动至B处时受到轨道的支持力大小;
(2)求小球在水平地面上的落点到点的距离;
(3)若小球由C处静止释放,从B处飞出后恰好与半圆形的柱状物体不相碰,求∠COB的余弦

4 . 为了研究滑板运动中的滑道设计,如图所示,将滑道的竖直截面简化为直轨道与圆弧轨道,半径垂直,两点的高度差两点的高度差段动摩擦因数段摩擦不计,圆弧半径,运动过程空气阻力不计,与水平方向的夹角.将运动员及滑板简化为一质量的质点,经过前一滑道的滑行,到达图示的A点时速度恰好水平向右,到达B点时速度恰好与斜面平行进入斜面,经过后竖直上抛再从E点落回滑道,取求:
(1)运动员到达B点时的速度大小;
(2)第一次到达D点时滑板对D点的压力;
(3)运动员有几次向上冲出E点的机会。
5 . 将两个锌、铜等金属电极插入任何一个水果中就可以做成一个水果电池,但日常生活中我们很少用“水果电池”,这是为什么呢?某学习小组的同学准备就此问题进行探究。
某学习小组通过查阅资料得知,将锌、铜两电极插入水果中,电动势大约有1伏左右,他们找来了一个苹果做实验,用伏特表测其两极时读数为0.75V。则该苹果电池的电动势E__________0.75V(填“大于”、“等于”或“小于”)。但当他们将四个这样的苹果电池串起来给标称值为“3V,0.5A”的小灯泡供电时,灯泡并不发光,经小组检查,电源串联没有问题,灯泡、线路也均没有故障,则出现这种现象的原因估计是____________________(不要求写分析、推导过程)。
为验证上述猜想,该学习小组想尽可能准确测量出“苹果电池”的电动势和内阻,他们进入实验室,发现有以下器材:
A.一个“苹果电池”
B.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻为1Ω)
C.电流表A2(量程为0~200μA,内阻为900Ω)
D.电流表A3(量程为0~300μA,内阻约为1000Ω)
E.滑动变阻器R1(最大阻值约2kΩ)
F.定值电阻R0(阻值为100Ω)
G.电阻箱R(0~9999Ω)
H.导线和开关。
(1)经分析,实验电路中最大电流约1~2mA,则需选择电流表__________(选填“A1”、“A2”或“A3”)并用定值电阻R0对其量程进行扩充,扩充后的量程为__________
(2)在方框中画出设计的电路图_______

(3)用(2)中实验电路测得的几组电流表的读数I、电阻箱的读数R,作出图线如图所示,根据图线求得:E=__________V,r=__________Ω(结果保留2位有效数字)。
6 . 一汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中,司机忽然发现前方60m处有一警示牌,立即刹车。刹车过程中,汽车运动加速度随位移变化可简化为如图所示的图线。司机的反应时间t1=0.4s,在这段时间内汽车仍保持匀速行驶,x1~x2段位移为刹车系统的启动阶段,从x2位置开始,汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止。已知从x2位置开始计时,汽车第1s内的位移为10.5m,第4s内的位移为1.5m。
(1)求x2位置汽车的速度大小及此后的加速度大小;
(2)若x1~x2段位移大小为27m,求从司机发现警示牌到汽车停止过程汽车行驶的距离。
7 . 如图所示,在竖直平面内有一足够长的绝缘轨道水平放置,竖直放置,轨道粗糙,是绝缘光滑的四分之一圆弧形轨道,圆弧的圆心为O,半径,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小。现有质量,电荷量的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知距离1m,带电体与轨道间的动摩擦因数均为0.5,假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。(取g=10m/s2)求:
(1)求带电体首次运动到圆弧轨道C点时对轨道的压力;
(2)带电体最终停在何处;
(3)如果电场强度的大小可在0到范围内调节,当E取不同值时,求带电体全程摩擦产生的热量。
8 . 如图所示,静止在光滑水平桌面上可视为质点的两个小球A和B,质量分别为m和3m。小球A不带电,小球B带正电,电量为q。某时刻,小球A以速度v0与小球B发生弹性正碰,小球B恰好沿C点的切线方向进入竖直平面内半径为R圆弧形轨道CDF。在F点右侧存在方向竖直向上,大小为的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场(图中未标出),电磁场中竖直平面内有一半径也为R的圆形屏蔽区,其圆心到F点的距离为2R,屏蔽区的圆心O与水平线CF等高,碰撞过程电荷量不转移。求:
(1)小球B碰后的速度大小;
(2)小球B经过轨道最低点D时对轨道的压力大小;
(3)为使小球B进入电磁场屏蔽区,则磁感应强度的最小值;
2021-05-11更新 | 979次组卷 | 1卷引用:2021届福建省宁德市高三下学期第三次质量检测物理试题
9 . 如图所示,绝缘轨道MNPQ位于同一竖直面内,其中MN段是长度为L的水平轨道,PQ段是足够长的光滑竖直轨道,NP段是光滑的四分之一圆弧,圆心为O,半径。直线NN右侧有方向水平向左的电场(图中未画出),电场强度,在包含圆弧轨道NPONOP区域内有方向垂直纸面向外,磁感应强度为B的匀强磁场(边界处无磁场)。M点处静止一质量为m、电荷量为q的带负电物块A,一质量也为m的物块C从左侧以速度撞向物块A,A、C之间的碰撞为弹性碰撞,A,C均可视为质点,与轨道MN的动摩擦因数为μμ未知),重力加速度为g,A在运动过程中所带电荷量保持不变且始终没有脱离轨道。求:
(1)碰撞后A、C的速度大小;
(2)若A碰后能冲上圆弧轨道,且不会与C发生第二次碰撞,则μ的范围;
(3)若,则A对轨道NP的最大压力大小。
2021-01-04更新 | 1090次组卷 | 3卷引用:2021届福建省宁德市高三上学期第一次质量检查物理试题
10 . 如图所示,滑块A和足够长的木板B叠放在水平地面上,A和B之间的动摩擦因数是B和地面之间的动摩擦因数的4倍,A和B的质量均为m。现对A施加一水平向右逐渐增大的力F,当F增大到F0时A开始运动,之后力F按图乙所示的规律继续增大,图乙中的x为A运动的位移,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力。对两物块的运动过程,以下说法正确的是(  )
A.当F>2F0,木块A和木板B开始相对滑动
B.当FF0,木块A和木板B开始相对滑动
C.自x=0至木板x=x0木板B对A做功大小为
D.x=x0时,木板B的速度大小为
2020-12-25更新 | 5145次组卷 | 13卷引用:福建省宁德第一中学2021-2022学年高一下学期3月月考物理试题
共计 平均难度:一般