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1 . 现代粒子加速器常用电磁场控制粒子团的运动及尺度。简化模型如图:Ⅰ、Ⅱ区宽度均为L,存在垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度等大反向;Ⅲ、Ⅳ区为电场区,Ⅳ区电场足够宽,各区边界均垂直于x轴,O为坐标原点。甲、乙为粒子团中的两个电荷量均为+q,质量均为m的粒子。如图,甲、乙平行于x轴向右运动,先后射入Ⅰ区时速度大小分别为。甲到P点时,乙刚好射入Ⅰ区。乙经过Ⅰ区的速度偏转角为30°,甲到O点时,乙恰好到P点。已知Ⅲ区存在沿+x方向的匀强电场,电场强度大小。不计粒子重力及粒子间相互作用,忽略边界效应及变化的电场产生的磁场。
(1)求磁感应强度的大小B
(2)求Ⅲ区宽度d
(3)Ⅳ区x轴上的电场方向沿x轴,电场强度E随时间t、位置坐标x的变化关系为,其中常系数已知、k未知,取甲经过O点时。已知甲在Ⅳ区始终做匀速直线运动,设乙在Ⅳ区受到的电场力大小为F,甲、乙间距为Δx,求乙追上甲前F与Δx间的关系式(不要求写出Δx的取值范围)

7日内更新 | 2694次组卷 | 5卷引用:2024年高考辽宁卷物理真题
2 . 如图,理想变压器原、副线圈的匝数比为n1n2 = 5:1,原线圈接在电压峰值为Um的正弦交变电源上,副线圈的回路中接有阻值为R的电热丝,电热丝密封在绝热容器内,容器内封闭有一定质量的理想气体。接通电路开始加热,加热前气体温度为T0
(1)求变压器的输出功率P
(2)已知该容器内的气体吸收的热量Q与其温度变化量ΔT成正比,即Q = CΔT,其中C已知。若电热丝产生的热量全部被气体吸收,要使容器内的气体压强达到加热前的2倍,求电热丝的通电时间t

7日内更新 | 2886次组卷 | 5卷引用:2024年高考辽宁卷物理真题
3 . 如图,高度的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量。A、B间夹一压缩量的轻弹簧,弹簧与A、B不栓接。同时由静止释放A、B,弹簧恢复原长时A恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程;B脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离后停止。A、B均视为质点,取重力加速度。求:
(1)脱离弹簧时A、B的速度大小
(2)物块与桌面间的动摩擦因数μ
(3)整个过程中,弹簧释放的弹性势能

7日内更新 | 4212次组卷 | 5卷引用:2024年高考辽宁卷物理真题
4 . 中国探月工程(“嫦娥工程”)分为“绕”“落”“回”3个阶段,嫦娥五号月球探测器已经成功实现采样返回,不久的将来中国宇航员将登上月球。已知引力常量为G
(1)若探测器在靠近月球表面的圆形轨道无动力飞行,测得其环绕周期为T,忽略探测器到月面的高度,求月球的密度。
(2)忽略其他星球的影响,将地球和月球称为双星,他们受到彼此的万有引力作用,分别围绕其连线上的某一点O做周期相同的匀速圆周运动,如图所示。已知地球和月球中心之间的距离为L,地球质量M,月球质量m,求月球的运动周期为

5 . 2024年,东北地区:哈尔滨、长春、沈阳、大连四座城市将有新的地铁线路开通,新线路将会大大减轻交通压力,加快城市的发展。沈阳地铁一号线从S站到T站是一段直线线路,全程1.6km,列车运行最大速度为72km/h。为了便于分析,我们用图乙来描述这个模型,列车在S站从静止开始做匀加速直线运动,达到最大速度后立即做匀速直线运动,进站前从最大速度开始做匀减速直线运动,直至到T站停车,且加速的加速度大小为减速加速度大小的倍。现匀加速运动过程中连续经过ABC三点,SA用时2s,BC用时4s,且SA长2m,BC长24m。求:
(1)列车在C点的速度大小;
(2)列车匀速行驶的时间。

7日内更新 | 358次组卷 | 2卷引用:2024届辽宁省丹东市高三下学期总复习质量测试物理试卷(一)
6 . 如图所示,在平面直角坐标系中,Oy竖直向下,Ox水平。在第一象限(空间足够大)存在垂直平面向外的磁场区域,磁感应强度的大小沿y轴正方向不变,沿x轴正方向按照且为已知常数)规律变化。一质量为m、边长为L的正方形导线框,总电阻为R,初始时一边与x轴重合,一边与y轴重合。将导线框以速度沿x轴正方向抛出,整个运动过程中导线框的两邻边分别平行于两个坐标轴。从导线框开始运动到速度恰好竖直向下的过程中,导线框始终在平面内且下落高度为h,重力加速度为g,则在此过程中,求:
(1)导线框刚开始运动时受到安培力的大小和方向;
(2)导线框沿x方向运动的最大位移;
(3)导线框中产生的热量。

2024-06-17更新 | 462次组卷 | 1卷引用:2024届辽宁省丹东市高三下学期总复习质量测试物理试卷(二)
7 . 空间中存在水平向左的匀强电场,场强E的大小为,虚线下方区域还同时存在着高度为H、大小为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。将质量为m、电荷量为的小球以初速度水平抛出,小球的运动轨迹如图所示。AC两点在同一竖直线上,B点速度方向竖直向下,小球从C点进入虚线下方区域。不计空气阻力,已知重力加速度为g。求:
(1)小球从AB的运动时间t
(2)小球从AC运动过程中的最小速度;
(3)已知小球离开磁场区域时,速度方向竖直向下,求小球从C点进入开始到离开磁场区域的时间。

8 . 某兴趣小组模拟一个娱乐设施做如下实验:轨道图所示,竖直固定在水平地面上。已知倾斜轨道与水平面的夹角点距地高度,水平轨道与左侧半圆轨道切于点,,半圆轨道光滑,半径,倾斜轨道、水平轨道与小物块间的动摩擦因数。设小物块通过倾斜轨道底端点速度大小不变,现将的小物块P(可视为质点)从倾斜轨道上点以初动能释放。()则
(1)判断小物块P能否运动到半圆轨道的最高点
(2)若点另放置一个的小物块Q(可视为质点),P与Q碰撞后粘在一起,求整体沿斜面上升的最大高度及最终停下来的位置与点的距离。

2024-06-10更新 | 1007次组卷 | 1卷引用:2024届辽宁省丹东市高三下学期总复习质量测试物理试卷(一)
9 . 如图所示,半径为R的光滑圆弧槽静止在足够长的光滑水平面上,圆弧底端与水平面相切,其最低点的右侧相距为R处有厚度不计、上表面粗糙程度处处相同的薄木板,薄木板的最左端放置一小滑块,薄木板右端固定一竖直挡板,挡板左侧连有一轻质弹簧。现将一小球从圆弧槽最高点正上方的一定高度处由静止释放,小球落入圆弧槽后从圆弧槽最低点滑离;然后以大小为的速度与小滑块发生对心弹性碰撞,碰撞时间极短;随后小滑块相对薄木板向右滑动,压缩弹簧后反弹,且恰好能回到薄木板的最左端而不滑落。已知小球和圆弧槽的质量均为m,小滑块的质量为2m,薄木板以及固定挡板的总质量为4m,小球和小滑块均可视为质点,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
(1)小球开始下落时距离水平地面的高度h
(2)小球与滑块碰撞的瞬间,小球与圆弧槽底端的距离x
(3)弹簧的最大弹性势能

10 . 如图所示,半径为R的半圆柱形玻璃砖放置在水平面上,与水平面的接触点为顶点P,一单色细光束从圆心O点射入玻璃砖,延长线与水平面的交点为N,折射光线与水平面的交点为M,已知折射光线与水平面之间的夹角ON两点间的距离与OM两点间的距离之差为,光在真空中的速度为c,求:
(1)的大小以及玻璃砖对此光的折射率;
(2)此光在玻璃砖中的传播时间。(不考虑光在玻璃中的反射)

共计 平均难度:一般