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解析
| 共计 29 道试题
1 . 如图所示,竖直虚线的左侧存在电场强度大小为E、方向竖直向上的匀强电场,在虚线的右侧存在电场强度大小为、方向竖直向上的匀强电场与磁感应强度大小为B、方向水平向外的匀强磁场。电荷量为q的带正电小球从虚线左侧的A点以水平向右的速度v抛出,经过虚线上的D点时速度与虚线的夹角为30°,小球在虚线的右侧正好做匀速圆周运动,到达C点时速度正好水平向左,重力加速度大小为g,求:
(1)小球的质量m
(2)小球从AC的运动时间;
(3)若,当小球离开磁场时,虚线左侧的电场方向变为水平向左,大小变为E1,小球刚好能回到A点,求E1的大小。
2024-02-02更新 | 397次组卷 | 1卷引用:湖北省荆州市荆州中学2023-2024学年高二上学期期末考试物理试题
2 . 一质量为的粗糙直木棒A静置于水平地面上,木棒上端通过一轻绳跨过滑轮与质量为的重物C连接,质量为的小环B套在木棒上。时刻,小环以的速度从距木棒底部的位置沿木棒向上滑动,同时由静止释放重物C。当木棒第一次与水平地面相碰时,连接重物C的细绳断裂,且每次木棒与地面碰撞时均原速率反弹。已知木棒与小环间的滑动摩擦力,小环可以看作质点,且整个过程中小环不会从木棒上端滑出。取,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略空气阻力以及滑轮与轻绳间的摩擦力,求:
(1)时刻,小环和木棒的加速度;
(2)木棒第一次与地面碰撞时的速度大小;
(3)小环从木棒下端滑出前,木棒与地面碰撞的次数,及滑出瞬间小环与水平地面间的距离d
2024-01-29更新 | 797次组卷 | 1卷引用:湖北省武汉市东西湖区华中师范大学第一附属中学2023-2024学年高一上学期1月期末考试物理试题
3 . 如图所示,两光滑倾斜金属导轨 MNM'N'平行放置,导轨与水平面的夹角为θ,两导轨相距 LMM'间连接一个阻值为 R的电阻。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁场区域的宽度均为 d(未画出),相邻磁场间的无磁场区域的宽度均为 s。倾斜导轨与间距也为L的水平金属导轨 N'QNP通过一小段光滑圆弧金属轨道连接,水平导轨处于垂直于导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为2B。一质量为 m、阻值也为 R 的导体棒 ab跨放在两导轨上,从磁场区域Ⅰ上边界上方某位置由静止释放,导体棒在进入三个磁场区域后均做减速运动且出磁场时均恰好受力平衡,导体棒沿倾斜导轨下滑过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好,导体棒滑到倾斜导轨底端的速度大小为 v,进入水平导轨运动了x距离后停下。导体棒与水平导轨间的动摩擦因数为,倾斜、水平导轨的电阻均忽略不计,重力加速度大小为g。求:
(1)导体棒 ab释放处距磁场区域Ⅰ上边界距离;
(2)导体棒 ab从进入磁场区域Ⅰ瞬间到进入磁场区域Ⅲ瞬间电阻R产生的热量;
(3)导体棒 ab在水平导轨上运动的时间。

   

2023-07-08更新 | 861次组卷 | 2卷引用:湖北省武汉市部分省重点高中2022-2023学年高二下学期期末质量检测物理试题
4 . 如图所示,一倾角θ=30°的光滑斜面与水平轨道 AB通过一小段圆弧平滑连接,水平传送带左端紧挨轨道AB且与其等高。水平轨道 AB的长度L=3m,传送带足够长, 传送带以v=8m/s的速度逆时针匀速转动,现将物块Q置于水平轨道上 B处,物块 P从距离斜面底端s0=11.5m处由静止释放,物块PQ大小可忽略,质量均为m=1kg,与水平轨道、传送带之间的动摩擦因数μ=0.25,物块 PQ之间的碰撞为弹性碰撞, g取10m/s²。求:
(1)物块 PQ第一次碰后速度的大小vP1vQ1
(2)最终物块 PQ之间的距离d
(3)传送带维持匀速转动需多消耗的电能E
   
5 . 如图所示,两个半径均为R圆槽静止放在水平地面上,圆槽底端点AB所在平面与水平面相切,相距R。质量为m的小球(可视为质点)从左圆槽上端C点的正上方P点由静止释放,恰好从C点进入圆槽,相距R,圆槽质量均为,重力加速度为g。不计一切摩擦,下列说法中正确的是(  )

   

A.小球运动到A点时对左圆槽的压力大小为
B.小球到B点时,相距
C.小球冲上右圆槽的最大高度为
D.小球回到水平面后能冲上左圆槽
2023-06-29更新 | 1218次组卷 | 2卷引用:湖北省武汉市华中师范大学第一附属中学2022-2023学年高一下学期6月期末物理试题
6 . 在x轴上固定两个点电荷AB,其中A带电+4Q、坐标B带电-Q,位于坐标原点(),如图甲所示,x轴上电场强度分布如图乙所示(规定x轴正方向为电场强度的正方向)。现将一个带负电的试探电荷C从坐标xC处()静止释放,用aEpEk分别表示C的加速度、电势能和动能,设x轴正方向为加速度的正方向,无穷远处为电势零点,则下列图像可能正确的是(  )
A.B.
C.D.
7 . 半导体掺杂是集成电路生产中最基础的工作,某公司开发的第一代晶圆掺杂机主要由三部分组成:离子发生器,控制器和标靶。简化模型如图所示,离子发生器产生电量为+q,质量为m的离子,以足够大速度沿电场的中央轴线飞入电场;控制器由靠得很近的平行金属板A、B和相互靠近的两个电磁线圈构成(忽略边缘效应),极板A、B长为,间距为d,加上电压时两板间的电场可当作匀强电场,两电磁线圈间的圆柱形磁场可以当作匀强磁场,磁感应强度与电流的关系B=kIk为常数,匀强电场与(柱形)匀强磁场的中轴线互相垂直相交,磁场横截面的半径为;标靶是半径为R的单晶硅晶圆,并以晶圆圆心为坐标原点,建立Oxy正交坐标系。晶圆与匀强电场的中轴线垂直,与匀强磁场的中轴线平行,且与匀强电场中心和柱形匀强磁场中轴线的距离分别为,其中I=0时,离子恰好打到晶圆的(0,0)点。
(1)当时,离子恰好能打到(0,-R)点,求的值。
(2)当时,离子能打到点(R,0),求的值。
(3)试导出离子打到晶圆上位置(xy)与I的关系式。(提示:磁场中运动时间很短,可以不考虑x方向的影响
2022-10-10更新 | 1536次组卷 | 6卷引用:湖北省武汉市部分学校2022-2023学年高二上学期期末联考模拟演练物理试题(一)
8 . 如图所示,为一磁约束装置的原理图,圆心为原点O,半径为R的圆形区域Ⅰ内有方向垂直平面向里的匀强磁场,环形区域Ⅱ内(包括其外边界)有方向垂直平面向里的匀强磁场。一带正电的粒子若以速度A沿y轴负方向射入磁场区域Ⅰ,则第一次经过Ⅰ、Ⅱ区域边界处的位置为pp点在x轴上,速度方向沿x轴正方向。该粒子从A点射入后第5次经过Ⅰ、Ⅱ区域的边界时,其轨迹与边界的交点为Q连线与x轴夹角为未知)。不计粒子的重力,下列说法正确的是(  )
A.在Ⅰ、Ⅱ区域内粒子做圆周运动的轨迹圆的半径之比为
B.连线与x轴夹角
C.粒子从A点运动到Q点的时间为
D.若有一群相同的粒子以相同的速度大小A点入射时,速度方向分布在与y轴负向成范围内,则若想将所有粒子束缚在磁场区域内,环形区域大圆半径R至少为
21-22高一下·上海浦东新·阶段练习
单选题-单题 | 困难(0.15) |
9 . 如图所示,小球A可视为质点,装置静止时轻质细线AB水平,轻质细线AC与竖直方向的夹角37°。已知小球的质量为m,细线AClB点距C点的水平和竖直距离相等。装置能以任意角速度绕竖直轴转动,且小球始终在平面内,那么在角速度从零缓慢增大的过程中(  )(重力加速度g

A.两细线张力均增大
B.细线AB中张力一直变小,直到为零
C.细线AC中张力一直增大
D.当AB中张力为零时,角速度可能为
2022-04-26更新 | 7227次组卷 | 12卷引用:湖北省武汉市华中师范大学第一附属中学2022-2023学年高一下学期期末模拟物理试题
10 . 如图所示,竖直轨道CDEF由圆弧CD、直线DE和半圆EF组成,圆弧和半圆半径均为R,水平轨道,各轨道之间平滑连接,轨道CDEF可上下左右调节。一质量为m的小球压缩弹簧到某一位置后撤去外力静止释放后沿水平轨道AB向右抛出。调整轨道使BC高度差,并使小球从C点沿切线进入圆弧轨道。除DE段有摩擦外,其他阻力不计,,重力加速度为g。求:
(1)小球到达C点时的动能;
(2)小球从F点水平飞出后落在D点,小球与DE段之间的动摩擦因数的值;
(3)改变小球质量,并调整轨道使小球压缩弹簧从同一位置静止释放后仍从C点沿切线进入圆弧轨道,若,小球从F点水平飞出后落在C点,求改变后小球的质量。

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