真题
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
和
。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)
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(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
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2694次组卷
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5卷引用:2024年高考辽宁卷物理真题
2024年高考辽宁卷物理真题(已下线)2024年高考辽宁卷物理真题T13-T15变式题2024年高考黑龙江卷物理真题2024年高考吉林卷物理真题(已下线)2024年高考物理真题完全解读(辽宁、吉林、黑龙江卷)
真题
2 . 如图,理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2 = 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。
(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。
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2886次组卷
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5卷引用:2024年高考辽宁卷物理真题
2024年高考辽宁卷物理真题(已下线)2024年高考辽宁卷物理真题T13-T15变式题2024年高考黑龙江卷物理真题2024年高考吉林卷物理真题(已下线)2024年高考物理真题完全解读(辽宁、吉林、黑龙江卷)
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
和
;
(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
。
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(1)脱离弹簧时A、B的速度大小
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(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
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4212次组卷
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5卷引用:2024年高考辽宁卷物理真题
2024年高考辽宁卷物理真题(已下线)2024年高考辽宁卷物理真题T13-T15变式题2024年高考黑龙江卷物理真题2024年高考吉林卷物理真题(已下线)2024年高考物理真题完全解读(辽宁、吉林、黑龙江卷)
名校
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
。
(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
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1025次组卷
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2卷引用: 辽宁省部分高中2023-2024学年高三下学期5月期中考试物理试题
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A、B、C三点,S→A用时2s,B→C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。
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(1)列车在C点的速度大小;
(2)列车匀速行驶的时间。
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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。
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(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。
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名校
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A到B的运动时间t;
(2)小球从A到C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。
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(1)小球从A到B的运动时间t;
(2)小球从A到C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。
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2024-06-15更新
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737次组卷
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2卷引用: 辽宁省部分高中2023-2024学年高三下学期5月期中考试物理试题
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,
长
,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。
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/e00e2c8b2929e6c8640862d0577debf1.png)
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/7f9e8449aad35c5d840a3395ea86df6d.png)
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(1)判断小物块P能否运动到半圆轨道的最高点
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/8455657dde27aabe6adb7b188e031c11.png)
(2)若
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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
。
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/56d266a04f3dc7483eddbc26c5e487db.png)
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(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
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/74bbc0d6eaf8b160cc3249ae81b0e39e.png)
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2024-06-07更新
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917次组卷
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2卷引用:2024届东北三省四校高三下学期第四次模拟考试物理试卷
名校
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
,O、N两点间的距离与O、M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)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/389318d210b870cfe059a6a3cf38cae7.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d76fe98bbcfe5d897836b193dccf93e2.png)
(1)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/467fe4b4911049cf77ba17962b844bef.png)
(2)此光在玻璃砖中的传播时间。(不考虑光在玻璃中的反射)
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2024-06-05更新
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485次组卷
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2卷引用:辽宁省沈阳市浑南区东北育才学校2023-2024学年高二下学期6月月考物理试题