内容正文:
2025—2026学年度高三上学期期初考试物理模拟试题(一)
(时长:75分钟,满分:100分)
一、单项选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 1921年,爱因斯坦因为“光的波粒二象性”这一成就而获得了诺贝尔物理学奖。光子既有能量也有动量,当光子与一个静止的电子发生碰撞后,光子的一部分能量转移给电子。在碰撞过程中,下列说法不正确的是( )
A. 能量守恒
B. 动量守恒
C. 光子的频率变大
D. 光子的波长变大
1.【答案】C
【解析】当光子与电子碰撞过程中,系统不受外力,也没有能量损失,所以系统能量守恒,动量也守恒,A、B都正确,不符合题意;发生碰撞过程后,电子能量增加,光子能量和动量都减小,根据知光子的频率变小,根据知光子的波长变大,C错误,D正确,故只有C符合题意。
2.蝴蝶的翅膀之所以如此美丽,是因为它们覆盖着无数微小的鳞片。当光线照射到这些鳞片上时,会因为鳞片表面前后发生反射而显示出不同的颜色。关于该现象,下列说法正确的是( )
A.这是光的干涉现象
B.这是光的衍射现象
C.这是光的偏振现象
D.各处鳞片厚度不均匀的话,翅膀看上去是白色的
2.【答案】A
【解析】自然光照射在蝴蝶的翅膀时,光线在鳞片表面前后发生反射,翅膀就显示出不同的颜色,这是光的干涉现象,故A正确, BC错误;各处鳞片厚度不均匀的话,翅膀看上去是彩色的,D错误。
3.关于生活中的一些热学现象,下列说法正确的是( )
甲
乙
丙
A.图甲肥皂泡表面分子间表现为引力
B.图甲肥皂泡内气体压强小于外部气体压强
C.图乙中两种材料上的酱油滴,酱油与左边材料不浸润,与右边材料浸润
D.图丙中石蜡在固体片上熔化成椭圆形,说明该固体是非晶体
3.【答案】A
【解析】肥皂泡表面水分子间距离 r 略大于内部分子间距离 r 。,分子间作用力表现为引力, A 正确;由于表面张力的存在,所以内部压强大于外部气体压强, B 错误;酱油放在左边材料散开并附着在材料上,是浸润,酱油不能附着在右边材料上,是不浸润,C错误;石蜡在固体片上熔化成椭圆形,说明该固体是晶体,D错误。
4. 2023年8月24日,日本政府不顾国际社会的强烈反对,执意将福岛第一核电站的核污水排入大海。据监测,被污染的海水中放射性物质氚()超标,其中氚()的衰变方程,下列说法正确的是( )
A. x是中子
B. 的质量等于的质量
C. 的核子数小于的核子数
D. 的比结合能大于的比结合能
4.【答案】B
【解析】根据电荷数、质量数守恒可知x是电子,A错误;衰变过程中要放出能量,质量亏损,所以 的质量大于的质量,B正确;的核子数等于的核子数,C错误;衰变过程中要放出能量,的比结合能小于的比结合能,D错误。
5.科技让生活更美好。如图1所示为某智能扫地机器人,图2是该机器人在某段时间内的速度—时间图像。关于该智能机器人,下列说法正确的是( )
图1 图2
A. 0.1s时加速大小为5.0m/s2
B. 0~0.2s内和 0.2~0.7s内的加速度大小之比为
C. 0~0.7s内的位移大小为2.155m
D. 0~0.7s内的平均速度大小为1.65m/s
5.【答案】 D
【解析】根据题图和加速度定义可知 0.1s时加速大小为m/s2,A错误;同理,0~0.2s内和 0.2~0.7s内的加速度大小之比为,B错误;由题图可求0~0.7s内的位移大小为1.155m,C错误; 0~0.7s内的平均速度大小为1.65m/s,D正确。
6.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在倾角的光滑斜面上,上端放置的物体(物体与弹簧不连接)处于静止状态。现用沿斜面向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系图像如图乙所示。不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是 ( )
A. 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B. 弹簧的劲度系数为200 N/m
C. 物体的质量为1 kg
D. 物体的加速度大小为5 m/s2
6. 【答案】C
【解析】物体与弹簧分离时,弹簧恢复原长,刚开始时物体处于静止状态,物体所受重力沿斜面向下的分力和弹力二力平衡,有,其中Δx=2 cm,拉力F1=10 N时,根据牛顿第二定律有F1+kΔx-=ma。物体与弹簧分离后,拉力F2=15 N,根据牛顿第二定律有F2-=ma,代入数据解得m=1kg,k=250N/m,a=10m/s2,故A、B、D错误,C正确。
7. 如图所示,一条长为 L=50cm的细线,上端固定在转轴的O点,下端拴一质量为 m=1kg 的小球,当绳子跟竖直方向成=370时,小球在水平面内随转轴做圆周运动。若保持悬点和绳长不变,增大转轴的转速,小球再次稳定后,绳子跟竖直方向成530,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s。则绳子对小球做的功约为 ( )
A. 3.54J
B. 2.54J
C. 1.54J
D. 0.54J
7.【答案】B
【解析】当绳子跟竖直方向成=370时,对于小球受力分析如图,根据牛顿第二定律有。同理,当绳子跟竖直方向成=530时,小球的线速度,对于小球,根据动能定理有, 代入数据后解得J ,ACD错误,B正确。
8. 如图所示,半径为r的均匀带电细圆环处于水平面内,圆心位于竖直y轴上的原点O处,细圆环所带电荷量为Q,y轴上A点与原点O的距离为d,,静电力常量为k,质量为m的带负电小球恰能静止于A点,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 细圆环在原点O处产生的电场强度大小为
B. 沿y轴从点O到A点, 电场强度不断增大
C. 细圆环带负电,小球所带电荷量为
D. 沿y轴向上缓慢移动小球,移动过程中外力所做的功等于小球增加的重力势能
8. 【答案】C
【解析】由对称性得细圆环在原点O处产生电场强度大小为零,A错误;原点O处电场强度为零,y轴上无穷远处电场强度也为零,在A点时,小球带负电,其受到重力、细圆环对其向上的电场力,二者平衡,故可判断细圆环带负电,有,由数学方法(微元累积求和)可得,小球所带电荷量为,r与d关系未知,则沿y轴从原点O到A点,电场强度可能不断增大,也可能先增大后减小,B错误,C正确;球沿y轴向上缓慢移动过程中,电场力对小球做正功,小球电势能减小,由动能定理可得 WF+W电—WG=0,外力和电场力做的功之和等于小球的重力势能增加量,D错误。
9. 某同学用如图所示的实验装置来“验证动量守恒定律”。多次实验后,记录两小球在桌面上的平均落点位置,用刻度尺测量出两小球落点的平均位置M、P、N到O点的距离分别为1.5L、2L、2.5L。两小球碰撞过程中动量守恒,若仅改变两小球的材质,小球质量不变,小球m1释放的初始位置不变,下列说法不正确的是( )
A. 斜槽不光滑对实验没有影响
B. m1∶m2=1∶5
C. 小球m2的落点到O点的距离最大可能为
D. 利用复写纸与白纸记录小球的落点,实验过程中不可移动白纸的位置
9. 【答案】B
【解析】只要每次让小球从同一斜槽的同一位置滚下,小球每次损失的能量相同,小球到达斜槽末端的速度就是相同的,所以斜槽轨道是否光滑,对本实验没有影响.,A正确;两小球碰撞过程中动量守恒,有mAv0=mAv1+mBv2,其中v0=,v1=,v2=,则mA·OP=mA·OM+mB·ON,代入数据可得mA×2L=mA×1.5L+mB×2.5L,整理得mA∶mB=5∶1,B错误;若仅改变两小球的材质,小球质量不变,小球A释放的初始位置不变,发生弹性碰撞时,被碰小球获得的速度最大,则有mAv0=mAv1+mBv2 ,mAv02=mAv12+mBv22,联立解得v2=v0,则小球B的落点到O点的距离最大可能为sm=v2t=·OP=L,C正确;实验中白纸上铺复写纸的目的是描绘落点的位置,复写纸的位置可以移动,但白纸的位置不可以移动,D正确。
10.据报道,中国第三艘航母“福建舰”采用电磁弹射器技术成功实现对歼-35进行加速起飞。如图所示为电磁弹射装置的等效电路图(俯视图)。间距为两根相互平行的光滑长直导轨固定在水平面上,在导轨的左端接入电容为超级电容器,质量为、阻值为的导体棒MN(相当于飞机)静止与导轨上。先给电容器充电,其电荷量为Q==18C,闭合开关S后,电容器释放储存的电能,所产生的强大电流经过棒MN,在垂直于导轨平面向下、磁感应强度为磁场力作用下向右加速。达到最大速度之后离开导轨。棒MN始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨的电阻。下列说法正确的是( )
A.超级电容器相当电源,放电时两端电压不变
B.闭合开关S后,MN左匀加速的直线运动
C.棒MN的最大速度为16m/s
D.若要继续弹射下一架飞机,该超级电容器需充电的电量为3.6C
10.【答案】D
【解析】超级电容器相当电源,放电时两端电压逐渐减小,A错误;开关闭合后,电容器开始放电,在安培力作用下,MN开始向右加速运动, MN切割磁感线产生的感应电动势阻碍电容器C放电,当 MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零, MN达到最大速度,此过程中通过MN的电流减小,则MN在水平方向有,所以 MN 先做加速度逐渐减小的加速运动,达到最大时离开轨道,故 A 错误;当MN达到最大速度时,若电容器此时的电荷量为q。切割磁感线产生的感应电动势等于此时电容器两端电压,即,由动量定理得,电容器的电荷量,联立解得最大速度,C错误;当MN达到最大速度时,电容器上的电量为,若要弹射下一架飞机,该超级电容器上还需要充电的电量,D正确。
二、非选择题:本题共6小题,共60分。
11. (15分) (测水果电池的电动势和内阻)某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和梨制作了水果电池,他们测量这种电池的电动势E和内阻,并探究电极间距对E和r的影响。实验电路图如图所示,已知电流表的内阻为Rg=20Ω、量程为0~1mA,电阻箱阻值的变化范围为0~9 999Ω。
(1)连接电路后,开关闭合前电阻箱的阻值应调节到 (填“最大”“最小”或“任意值”);
(2)调节电阻箱R,改变电流I,利用测量数据作出U-I图像,其中电压U为电阻箱两端电压;
(3)实验中,保持电阻箱的阻值不变,依次增加铜片与锌片的间距,分别得到U-I图像如图中(a)、(b)、(c)、(d)所示;
(4)由图乙可知:在该实验中,随电极间距的增大,电源电动势 (填“增大”“减小”或“不变”),电源内阻 (填“增大"“减小”或“不变”);
(5)曲线(c)对应的电源电动势E= V,内阻r= Ω(均保留三位有效数字),该电动势的测量值无系统误差,试简要说明原因 。
11. 【答案】 (1) 最大 (2分);(4)不变 (2分);增大 (2分);
(5) 0.975(0.970-0.980)(3分),455(440-460) (3分)由闭合电路欧姆定律可知,图像的截距即为电源电动势,所以无系统误差(3分)。
【解析】(1)为了电路安全,开关闭合前电阻箱接入电路的阻值要调至最大;
(4)由电源的 U -I图像可知,纵截距表示电源的电动势,斜率的绝对值表示电源的内阻,所以由图乙可知在该实验中,随电极间距的增大,电动势不变,内阻逐渐增大;
(5)由图像可知电动势大小 E =9.75 V ,由闭合电路欧姆定律可知,又可知图像的斜率,,
图像的纵轴截距就是电源电动势,即电源电动势和内阻的测量均无系统误差。
12.(8分)某摆长为l的单摆被带到月球上,摆动周期为T,,已知月球半径为 R,万有引力常量为G。求:
(1)月球的第一宇宙速度v1;
(2)月球密度。
12.【答案】(1);(2)
【解析】(1)设月球表面重力加速度为g,由单摆周期公式可知
解得
重力提供向心力可知
解得第一宇宙速度.
(2)设月球的质量为M,月球表面卫星的重力等于万有引力
密度公式
球体积公式
解得月球密度
13. (10分)内壁光滑的气缸固定在水平面上,用质量为m的活塞密封一段长度为L的理想气体,活塞的横截面积为S,给活塞一个向左的初速度v0,活塞向左移动x0(x0<<L)速度恰好为零。已知大气体压强为P,气缸导热性能良好。
(1)求该过程放出的热量Q;
(2)试证明活塞的运动是简谐运动。
13.【答案】(1);(2) 见解析。
【解析】(1 )设活塞对气体做功为W,气体放出的热量为Q,对气体由热力学第一定律得
△U=W-Q
由题意可知△U=0
对活塞由动能定理得
解得气体放出的热量
(2)设活塞向左离开初始位置的距离为x,对气体有
对活塞
解得
又因为x<x0<<L
所以有,方向向右
即回复力可表示为,即得证。
14. (12分)如图所示,在物流中心,货物无初速度由顺时针转动的水平传送带左端运送至紧靠其右端的长木板上,长木板的上表面与传送带上表面无缝衔接,其右端装有厚度不计的竖直挡板,货物若与挡板碰撞可视为弹性碰撞,木板放置在光滑的水平面上。已知传送带长L1=3.6m,长木板的质量M=1.5kg、板长 L2=1.5m,可视为质点的货物质量m=0.5kg,该货物与传送带间的动摩擦因数μ1=0.5,与长木板间的动摩擦因数μ2=0.4,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,重力加速度大小取g=10m/s2。
(1)若传送带速率v0=2m/s,求货物从释放到长木板左端的时间t;
(2)传送带速度v满足什么条件,货物不会从长木板上滑下;
(3)若包裹恰好不与挡板相撞,求整个过程由于摩擦产生的内能Q。
14.【答案】(1)2s ;(2)m/s ;(3)7J
【解析】(1)(1)设货物在传送带上的加速度为a1,与传送带共速的时间为t,
位移为x1,对货物根据牛顿第二定律有
解得a1=5m/s2 (1分)
则与传送带共速的时间为0.4s
所以货物运动的位移为0.4m (1分)
设货物还需要时间t2能到达长木板的左端,则有
解得t2=1.6s (1分)
货物从释放到长木板左端的时间为t=t1+t2=2s (1分)
(2)设货物以速度v2到达长木板时,恰好不会滑下,与木板共速时的速度为v3,对货物与长木板构成系统,由动量守恒有
(1分)
根据能量守恒有 (1分)
联立解得 m/s (1分)
所以传送带的速度 m/s (1分)
(3)设货物以速度v4到达长木板时,恰好不与挡板相碰,与木板共速时的速度为v,
对货物与长木板组成的系统,由动量守恒有
由能量守恒有
联立解得m/s , m/s (1分)
若货物在传送带上一直加速,则货物到达传送带右端的速度为v5,则有
解得v5=6 m/s> v4=4 m/s (1分)
所以传送带的速度应该是v4=4 m/s,设货物与传送带的相对位移为
m (1分)
故整个过程由于摩擦产生的内能为
7J (1分)
15.(15分)如图所示,在xOy坐标平面内的第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第三象限存在垂直坐标平面向外的匀强磁场,第二、四象限为无场区。一质量为m、电荷量为+q(q>0)的带电粒子以初速度v0沿x轴负方向从A点(0,)射入磁场,经C点(0,)与y轴正方向成=300进入电场,最后从x轴上的D点(未画出)穿出电场。已知电场强度大小,不计粒子重力。求:图
(1)磁感应强度的大小;
(2)粒子从A点运动到C点所用的时间;
(3)D点的位置坐标。
15. 【答案】 (1) ;(2);(3)(,0)
【解析】(1)粒子在第二象限做匀速直线运动,根据几何关系可知,粒子出磁场的位置距O点的距离为
(1分)图
即出磁场的位置坐标为(,0)
作出粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,根据几何关系有
(1分)
解得粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 (1分)
由洛伦兹力提供向心力有 (1分)
解得 (1分)
(2)根据几何关系可知,粒子在磁场中运动轨迹所对应的圆心角
则粒子在磁场中的运动时间 (1分)
粒子在第二象限无场区中的运动时间 (1分)
子从A点运动到C点所用的时间 (2分)
(3)粒子在第一象限中做类斜抛运动,y轴方向上有
(1分)
根据牛顿第二定律有 qE=ma
联立解得 (2分)
x轴方向上有 (1分)
整理后解得可得 (1分)
则D点的位置坐标为 (,0) (1分)
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2025—2026学年度高三上学期期初考试物理模拟试题(一)
(时长:75分钟,满分:100分)
一、单项选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 1921年,爱因斯坦因为“光的波粒二象性”这一成就而获得了诺贝尔物理学奖。光子既有能量也有动量,当光子与一个静止的电子发生碰撞后,光子的一部分能量转移给电子。在碰撞过程中,下列说法不正确的是( )
A. 能量守恒
B. 动量守恒
C. 光子的频率变大
D. 光子的波长变大
2.蝴蝶的翅膀之所以如此美丽,是因为它们覆盖着无数微小的鳞片。当光线照射到这些鳞片上时,会因为鳞片表面前后发生反射而显示出不同的颜色。关于该现象,下列说法正确的是( )
A.这是光的干涉现象
B.这是光的衍射现象
C.这是光的偏振现象
D.各处鳞片厚度不均匀的话,翅膀看上去是白色的
3.关于生活中的一些热学现象,下列说法正确的是( )
甲
乙
丙
A.图甲肥皂泡表面分子间表现为引力
B.图甲肥皂泡内气体压强小于外部气体压强
C.图乙中两种材料上的酱油滴,酱油与左边材料不浸润,与右边材料浸润
D.图丙中石蜡在固体片上熔化成椭圆形,说明该固体是非晶体
4. 2023年8月24日,日本政府不顾国际社会的强烈反对,执意将福岛第一核电站的核污水排入大海。据监测,被污染的海水中放射性物质氚()超标,其中氚()的衰变方程,下列说法正确的是( )
A. x是中子
B. 的质量等于的质量
C. 的核子数小于的核子数
D. 的比结合能大于的比结合能
5.科技让生活更美好。如图1所示为某智能扫地机器人,图2是该机器人在某段时间内的速度—时间图像。关于该智能机器人,下列说法正确的是( )
图1 图2
A. 0.1s时加速大小为5.0m/s2
B. 0~0.2s内和 0.2~0.7s内的加速度大小之比为
C. 0~0.7s内的位移大小为2.155m
D. 0~0.7s内的平均速度大小为1.65m/s
6.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在倾角的光滑斜面上,上端放置的物体(物体与弹簧不连接)处于静止状态。现用沿斜面向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系图像如图乙所示。不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是 ( )
A. 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B. 弹簧的劲度系数为200 N/m
C. 物体的质量为1 kg
D. 物体的加速度大小为5 m/s2
7. 如图所示,一条长为 L=50cm的细线,上端固定在转轴的O点,下端拴一质量为 m=1kg 的小球,当绳子跟竖直方向成=370时,小球在水平面内随转轴做圆周运动。若保持悬点和绳长不变,增大转轴的转速,小球再次稳定后,绳子跟竖直方向成530,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s。则绳子对小球做的功约为 ( )
A. 3.54J
B. 2.54J
C. 1.54J
D. 0.54J
8. 如图所示,半径为r的均匀带电细圆环处于水平面内,圆心位于竖直y轴上的原点O处,细圆环所带电荷量为Q,y轴上A点与原点O的距离为d,,静电力常量为k,质量为m的带负电小球恰能静止于A点,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 细圆环在原点O处产生的电场强度大小为
B. 沿y轴从点O到A点, 电场强度不断增大
C. 细圆环带负电,小球所带电荷量为
D. 沿y轴向上缓慢移动小球,移动过程中外力所做的功等于小球增加的重力势能
9. 某同学用如图所示的实验装置来“验证动量守恒定律”。多次实验后,记录两小球在桌面上的平均落点位置,用刻度尺测量出两小球落点的平均位置M、P、N到O点的距离分别为1.5L、2L、2.5L。两小球碰撞过程中动量守恒,若仅改变两小球的材质,小球质量不变,小球m1释放的初始位置不变,下列说法不正确的是( )
A. 斜槽不光滑对实验没有影响
B. m1∶m2=1∶5
C. 小球m2的落点到O点的距离最大可能为
D. 利用复写纸与白纸记录小球的落点,实验过程中不可移动白纸的位置
10.据报道,中国第三艘航母“福建舰”采用电磁弹射器技术成功实现对歼-35进行加速起飞。如图所示为电磁弹射装置的等效电路图(俯视图)。间距为两根相互平行的光滑长直导轨固定在水平面上,在导轨的左端接入电容为超级电容器,质量为、阻值为的导体棒MN(相当于飞机)静止与导轨上。先给电容器充电,其电荷量为Q==18C,闭合开关S后,电容器释放储存的电能,所产生的强大电流经过棒MN,在垂直于导轨平面向下、磁感应强度为磁场力作用下向右加速。达到最大速度之后离开导轨。棒MN始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨的电阻。下列说法正确的是( )
A.超级电容器相当电源,放电时两端电压不变
B.闭合开关S后,MN左匀加速的直线运动
C.棒MN的最大速度为16m/s
D.若要继续弹射下一架飞机,该超级电容器需充电的电量为3.6C
二、非选择题:本题共6小题,共60分。
11. (15分) (测水果电池的电动势和内阻)某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和梨制作了水果电池,他们测量这种电池的电动势E和内阻,并探究电极间距对E和r的影响。实验电路图如图所示,已知电流表的内阻为Rg=20Ω、量程为0~1mA,电阻箱阻值的变化范围为0~9 999Ω。
(1)连接电路后,开关闭合前电阻箱的阻值应调节到 (填“最大”“最小”或“任意值”);
(2)调节电阻箱R,改变电流I,利用测量数据作出U-I图像,其中电压U为电阻箱两端电压;
(3)实验中,保持电阻箱的阻值不变,依次增加铜片与锌片的间距,分别得到U-I图像如图中(a)、(b)、(c)、(d)所示;
(4)由图乙可知:在该实验中,随电极间距的增大,电源电动势 (填“增大”“减小”或“不变”),电源内阻 (填“增大"“减小”或“不变”);
(5)曲线(c)对应的电源电动势E= V,内阻r= Ω(均保留三位有效数字),该电动势的测量值无系统误差,试简要说明原因 。
12.(8分)某摆长为l的单摆被带到月球上,摆动周期为T,,已知月球半径为 R,万有引力常量为G。求:
(1)月球的第一宇宙速度v1;
(2)月球密度。
13. (10分)内壁光滑的气缸固定在水平面上,用质量为m的活塞密封一段长度为L的理想气体,活塞的横截面积为S,给活塞一个向左的初速度v0,活塞向左移动x0(x0<<L)速度恰好为零。已知大气体压强为P,气缸导热性能良好。
(1)求该过程放出的热量Q;
(2)试证明活塞的运动是简谐运动。
14. (12分)如图所示,在物流中心,货物无初速度由顺时针转动的水平传送带左端运送至紧靠其右端的长木板上,长木板的上表面与传送带上表面无缝衔接,其右端装有厚度不计的竖直挡板,货物若与挡板碰撞可视为弹性碰撞,木板放置在光滑的水平面上。已知传送带长L1=3.6m,长木板的质量M=1.5kg、板长 L2=1.5m,可视为质点的货物质量m=0.5kg,该货物与传送带间的动摩擦因数μ1=0.5,与长木板间的动摩擦因数μ2=0.4,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,重力加速度大小取g=10m/s2。
(1)若传送带速率v0=2m/s,求货物从释放到长木板左端的时间t;
(2)传送带速度v满足什么条件,货物不会从长木板上滑下;
(3)若包裹恰好不与挡板相撞,求整个过程由于摩擦产生的内能Q。
15.(15分)如图所示,在xOy坐标平面内的第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第三象限存在垂直坐标平面向外的匀强磁场,第二、四象限为无场区。一质量为m、电荷量为+q(q>0)的带电粒子以初速度v0沿x轴负方向从A点(0,)射入磁场,经C点(0,)与y轴正方向成=300进入电场,最后从x轴上的D点(未画出)穿出电场。已知电场强度大小,不计粒子重力。求:图
(1)磁感应强度的大小;
(2)粒子从A点运动到C点所用的时间;
(3)D点的位置坐标。
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