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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2522次组卷
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5卷引用:2024年高考黑龙江卷物理真题
2024年高考黑龙江卷物理真题(已下线)2024年高考物理真题完全解读(辽宁、吉林、黑龙江卷)2024年高考辽宁卷物理真题2024年高考吉林卷物理真题(已下线)2024年高考辽宁卷物理真题T13-T15变式题
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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2676次组卷
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5卷引用:2024年高考黑龙江卷物理真题
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真题
3 . 在水平方向的匀强电场中,一带电小球仅在重力和电场力作用下于竖直面(纸面)内运动。如图,若小球的初速度方向沿虚线,则其运动轨迹为直线,若小球的初速度方向垂直于虚线,则其从O点出发运动到O点等高处的过程中( )
A.动能减小,电势能增大 | B.动能增大,电势能增大 |
C.动能减小,电势能减小 | D.动能增大,电势能减小 |
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2634次组卷
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5卷引用:2024年高考黑龙江卷物理真题
2024年高考黑龙江卷物理真题(已下线)2024年高考物理真题完全解读(辽宁、吉林、黑龙江卷)2024年高考辽宁卷物理真题2024年高考吉林卷物理真题(已下线)2024年高考辽宁卷物理真题T5-T7变式题
名校
4 . 下图为理想LC振荡电路工作中的某时刻,电容器两极板间的场强E的方向与线圈内的磁感应强度的方向如图所示,M是电路中的一点。下列说法中正确的是( )
A.电路中的磁场能在增大 | B.流过M点的电流方向向右 |
C.电路中电流正在减小 | D.电容器所带电荷量正在减少 |
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名校
5 . 如图所示,长为L的轻质细绳一端与带孔小球P连接,另一端与木块Q连接,小球P穿在光滑的固定水平杆(足够长)上,小球P与木块Q的质量均为
。t=0时刻,给木块Q一水平向右的瞬时冲量,使其获得
的初速度,则从t=0时刻至Q再次运动到P正下方的过程中,下列说法正确的是( )
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/c4da92333bb5383ae394e1e3fe2284d4.png)
A.绳对P先做正功后做负功 |
B.绳对P的冲量大小为![]() |
C.木块Q运动到最右侧时的速度大小为0 |
D.木块Q再次运动到P正下方时,P的速度大小为![]() |
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6 . 如图所示,半圆形光滑轨道AB固定在竖直面内,与光滑水平面BC相切于B点。水平面BC右侧为顺时针转动的水平传送带,与传送带相邻的光滑水平面DF足够长。F处固定一竖直挡板,物块撞上挡板后以原速率反弹。现有物块P恰好通过圆弧最高点A,沿着圆弧运动到B点,此时速度大小为
。DF上静置一物块Q。已知P、Q均可视为质点,质量分别为
,
,P、Q间碰撞为弹性碰撞。传送带长
,物块P与传送带间的动摩擦因数
。不考虑物块滑上和滑下传送带的机械能损失,重力加速度
,不计空气阻力,结果可用根式表示。求:
(1)半圆形轨道半径R;
(2)调整传送带的速度大小,物块P到达D点时可能速度大小的范围;
(3)若传送带速度大小为
,则从P、Q第1次碰撞结束到第2024次碰撞结束,物块P在传送带上运动的总时间t。(碰撞始终发生在DF上)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/95c02da41b51b87dfb03ebeef897f5ee.png)
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/a831fae871c9028a347e59294f7422ec.png)
(1)半圆形轨道半径R;
(2)调整传送带的速度大小,物块P到达D点时可能速度大小的范围;
(3)若传送带速度大小为
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名校
7 . 遥控爬墙小车通过排出车身内部部分空气,和外界大气形成气压差,使小车可吸附在墙壁、天花板上。如图所示,某次小车从室内墙壁上的A点由静止出发,沿着竖直方向经B处一小段圆弧运动到水平天花板上的C点,然后从C点开始做匀速圆周运动。已知AB沿竖直方向且足够长,小车内外产生的压力差恒为
,方向垂直于接触面,运动过程中小车受到的阻力大小
(
为小车和墙壁间、天花板间的弹力)、方向总与速度方向相反。小车质量
,小车可视为质点,忽略空气阻力,取
。
(1)若小车在AB段上的功率为
,求小车在AB段上最大速度的大小
;
(2)若小车在天花板上以4m/s的速率做匀速圆周运动,牵引力大小为
,计算时取
,求小车运动一周牵引力做的功。
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5791b88f5448708771f5c2d265c3c197.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/799edf593e3ba2b2372a83d9782be3a2.png)
(1)若小车在AB段上的功率为
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d23d96b9e0d40658127563525193bde4.png)
(2)若小车在天花板上以4m/s的速率做匀速圆周运动,牵引力大小为
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/fb8bac16cb8576876b2649737730f72e.png)
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名校
8 . 如图所示,地面上有一半径
的半圆,半圆顶部有一个质量为
的小球,当给小球一定的水平初速度
时,小球恰好能做平抛运动,不计空气阻力,g取10m/s2。求:
(1)小球平抛初速度
的大小;
(2)小球落地时重力的瞬时功率。
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(1)小球平抛初速度
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bc13a607ac0c7f76d252d7cb1bb040fd.png)
(2)小球落地时重力的瞬时功率。
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名校
9 . 火星周围笼罩着空气层,与地球空气层相似。若宇航员在火星表面附近由静止释放一个质量为m的小球,小球在下落过程中由于受到空气阻力,其加速度a随位移x变化的关系图像如图所示。已知火星的半径为R、自转周期为T,引力常量为G,忽略火星自转对重力的影响,则下列说法正确的是( )
A.火星的“第一宇宙速度”为![]() |
B.火星的质量为![]() |
C.火星静止轨道卫星的轨道半径为![]() |
D.小球下落过程中的最大速度为![]() |
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名校
10 . 如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其
图像如图乙所示,则( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/997a160e1b1a0d680e5ccc13e9422b17.png)
A.当地的重力加速度为![]() |
B.轻质绳长为![]() |
C.当![]() ![]() |
D.只要![]() ![]() |
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