精品解析:2026届天津市静海区第六中学高三下学期模拟预测物理试卷
2026-07-25
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习-模拟预测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 天津市 |
| 地区(市) | 天津市 |
| 地区(区县) | 静海区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.40 MB |
| 发布时间 | 2026-07-25 |
| 更新时间 | 2026-07-25 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58958482.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026届天津市静海区第六中学高三下学期模拟预测物理试卷
第I卷
注意事项∶
1、每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后再选涂其他答案标号。
2、本卷共8题,每题5分,共40分。
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确)
1. 2025年10月,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。该装置发生的核反应方程为,下列说法正确的是( )
A. 该核反应需要在高温下进行 B. 该核反应为衰变
C. 的中子数为3 D. 的比结合能比的比结合能小
【答案】A
【解析】
【详解】A.轻核聚变需要克服带正电原子核之间的库仑斥力,使原子核接近到核力作用的极短距离范围内,因此需要极高温度提供足够的动能,故A正确;
B.该反应是两个轻核结合为质量更大的核,是核聚变,故B错误;
C.原子核中子数等于质量数与核电荷数之差,的中子数为3-1=2,故C错误;
D.该核反应释放能量,说明生成的新原子核更稳定,比结合能更大,故的比结合能比的比结合能大,故D错误。
故选A。
2. 高锟是著名的华裔物理学家,因在光纤通信方面的研究获得诺贝尔物理学奖,被称为光纤之父。光纤通信采用的光导纤维由内芯和外套组成。如图所示,一束复色光以一定的入射角从轴心射入光导纤维后分为、两束单色光。下列说法正确的是( )
A. 内芯的折射率小于外套的折射率
B. 从空气射入光导纤维,、光的波长都变长
C. a、b光在内芯中传播时,光的传播速度更大
D. 若、光分别作为同一双缝干涉装置光源时,光的干涉条纹间距更大
【答案】D
【解析】
【详解】A.发生全反射的条件是光从光密介质进入光疏介质,所以内芯的折射率大于外套的折射率,故A错误;
B.从空气射入光导纤维,频率不变,但是速度减小,根据可知,、光的波长都变短,故B错误;
C.由图可知b光的折射角更小,由
可知
速度
则光的传播速度更小,故C错误;
D.b光折射率大,则b光频率大,波长短,根据可知a光的条纹间距更大,故D正确。
故选D。
3. 翠鸟被誉为自然界的“跳水皇后”,它常高速俯冲入水捕食。时刻,一只翠鸟(视为质点)由静止开始竖直向下俯冲,入水后沿直线减速,时刻下潜到最低点,恰好捕到小鱼。如图所示为翠鸟及其运动的图像,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 时间内,翠鸟的平均速度等于
B. 时间内,水对翠鸟的作用力逐渐减小
C. 时间内,翠鸟一直处于失重状态
D. 入水前翠鸟重力的冲量大小等于入水后水对其作用力的冲量大小
【答案】B
【解析】
【详解】A.由题知,在 0~t1时间内,平均速度为
位移为
若t1~t2时间内,翠鸟做匀减速直线运动,则平均速度为
位移为
故全过程的平均速度为
根据图像的斜率表示加速度,由图乙可知,在t1~t2时间内翠鸟入水过程的加速度逐渐减小,即翠鸟做加速减小的减速运动,根据图像与时间轴围成的面积表示位移,如图所示
图中虚线为做匀减速直线运动所围成的面积,实线为实际运动所围成的面积,可知,故实际上全过程的平均速度为,故A错误;
B.根据图像的斜率表示加速度,在t1~t2时间内翠鸟入水过程,加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律有
可知水对翠鸟的作用力F也在减小,故B正确;
C.在t1~t2时间内翠鸟向下减速,加速度向上,处于超重状态,故C错误;
D.根据图乙可知,整个过程初速度为0,末速度为0,根据动量定理有
又重力冲量
解得
所以入水前翠鸟重力的冲量大小小于入水后水对其作用力的冲量大小,故D错误。
故选B。
4. 如图所示为高铁供电流程的简化图,牵引变电所的理想变压器将电压为的高压电进行降压;动力车厢内的理想变压器再把电压降至,为动力系统供电。若某次高铁进站过程,保持不变,仅通过调整动力系统的负载,使得电流减小到原来的一半。下列说法正确的是( )
A. 电流大于电流 B. 电流的频率将减小到原来的一半
C. 电压将增大 D. 电阻的热功率将减小到原来的一半
【答案】C
【解析】
【详解】A.对于理想变压器输入和输出功率相等,即
理想变压器输入和输出电压关系为
由于牵引变电所的理想变压器将电压为的高压电进行降压,故,,A错误;
B.对于理想变压器,输入与输出电流频率不变,B错误;
C.由于发电厂输出电压不变,因此牵引变电所输出电压不变
对于理想变压器输入和输出电流关系为
电流减小到原来的一半,则电流减小到原来的一半,电阻的分压降低,故电压将增大,C正确;
D.对于理想变压器输入和输出电流关系为
电流减小到原来的一半,则电流减小到原来的一半
电阻的热功率为
电流减小到原来的一半,则热功率减小至原来的,D错误。
故选 C。
5. 如图所示,时刻波源从平衡位置开始向下振动,产生一列简谐横波在均匀介质中向右传播。时刻质点开始振动,时刻质点第一次到达波谷。已知点和点平衡位置之间的距离为,a点和点平衡位置之间的距离为。则波传播到点时,a、b之间的波形为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】BD.t=0时刻波源O从平衡位置开始向下振动,可知波源开始振动的方向向下,则波传播到b点时b点向下振动,波向右传播,由同侧法可知BD选项中b点振动方向向上,B、D错误;
AC.由波速公式可知该波的波速为
时刻质点a开始振动,时刻质点a第一次运动到波谷,可知该波的周期为
则该波的波长为
又a点和b点平衡位置之间的距离为
则a、b间的波形为半个周期内的波形,A正确,C错误。
故选A。
二、不定项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6. 科学家发现,实际上地球与月球是绕其连线上某点O做同周期匀速圆周运动的双星系统。科学家找到了航天器能相对地球和月球静止的五个位置、、、、,这五个位置统称为地月系统中的拉格朗日点。下列说法正确的是( )
A. 若航天器位于拉格朗日点,其所受合力均指向地球的球心
B. 若航天器位于拉格朗日点,可以随地月系统以相同的周期运行
C. 若地月系统总质量不变,地月距离增大,地月系统运行的周期将增大
D. 若地月系统中仅地球质量变大,地月距离不变,O点位置将向月球靠近
【答案】BC
【解析】
【详解】A.在拉格朗日点的航天器所受合力方向指向地月系统的质心,而非地球球心,故A错误;
B.拉格朗日点的航天器需与月球保持同步绕地球转动,因此运行周期与月球相同。所有拉格朗日点周期均相同,故B正确;
C.设地球绕O点做圆周运动半径为,月球绕O点做圆周运动半径为,则
对地球有
对月球有
联立解得,
可知若总质量不变,地月距离增大,即增大,则周期T会增大,故C正确;
D.由上述C选项分析可知,天体绕O点做圆周运动的半径r与天体质量成反比,可得
故若地月系统中仅地球质量变大,则变小,即O点位置将向地球靠近,故D错误。
故选BC。
7. 单匝闭合矩形金属线框电阻为R,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,如图甲所示。穿过该线圈的磁通量随时间按图乙所示正弦规律变化。下列说法正确的是( )
A. 时刻,线框平面与中性面垂直
B. 时刻,线框中电流改变方向
C. 时刻,线框中感应电动势最大
D. 一个周期内,线框产生的热量为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.时刻,穿过线圈的磁通量等于0,线圈平面与磁感线平行,线框平面与中性面垂直,A正确;
B.时刻,穿过线圈的磁通量等于0,线圈平面与磁感线平行,线框平面与中性面垂直,线框中电流不改变方向,B错误;
C.时刻,穿过线圈的磁通量最大,磁通量变化率最小,为零,线框中感应电动势等于0,C错误;
D.感应电动势最大值为
线圈转动的角速度为
感应电动势有效值为
感应电流有效值为
一个周期内,线框产生的热量为
解得,D正确。
故选AD。
8. 与行星绕太阳运动类似,电子也可以绕正电荷运动。如图所示,三个电子仅在库仑力作用下绕正点电荷运动,轨道分别为椭圆轨道P和圆轨道a、b,圆轨道a、b、c、d恰好在正点电荷的四个等势面上,相邻两等势面间的电势差均为2 V,轨道P与轨道d、b分别相切于M、N两点。若轨道P上的电子运动到N点时的动能为6 eV,不考虑电子之间的相互作用及电子运动过程中的电磁辐射,下列说法中正确的是( )
A. 轨道a上电子的加速度比轨道b上的大
B. 轨道a上电子电势能比轨道b上的高
C. 轨道P上的电子运动到M点时的动能为10 eV
D. 轨道b上电子的动能小于6 eV
【答案】BC
【解析】
【详解】A.加速度由库仑力提供
可得,轨道半径大于轨道,因此轨道电子加速度更小,A错误;
B.正点电荷电场中,离正电荷越远电势越低,故
电子带负电,电势能,电势越低,电子的电势能越高,因此轨道a上电子的电势能比轨道b上的高,B正确;
C.轨道P上的电子从N点运动到M点过程中,应用动能定理
其中,由题意知
解得,C正确;
D.是椭圆轨道的远地点,在点,库仑力大于圆周运动需要的向心力
整理得
圆轨道上,库仑力恰好提供向心力
可得圆轨道电子动能
即轨道电子动能大于,D错误。
故选 BC。
第Ⅱ卷
注意事项∶
1、用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2、本卷共4题,共60分。
9. 某班同学们用单摆测量重力加速度,实验装置如图甲所示。
(1)如图乙所示,摆球的直径为_________mm。
(2)第一组同学在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第次经过最低点所用的时间为。在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆球悬挂后的摆线长度(从悬点到摆球的最上端),再用螺旋测微器测得摆球的直径为。则计算的表达式为:___________(用题中所给的字母来表示)。
(3)第二组同学经测量得到7组摆长L和对应的周期T,画出图线,如图丙所示。若取,利用图线的斜率,求得当地重力加速度大小___________(结果保留三位有效数字)。
【答案】(1)5.979##5.980##5.981
(2)
(3)9.87
【解析】
【小问1详解】
摆球的直径为
【小问2详解】
由得
其中,
代入得
【小问3详解】
由得
所以图线的斜率
即
由图丙可知,
代入得
10. 某同学想测某电阻的阻值。
(1)该同学先用多用电表的欧姆挡中的“×10”挡粗略测量该电阻,结果如图甲所示,则该读数为______Ω。
为了更准确地测量该电阻的阻值,有以下实验器材可供选择:
A.电流表(量程为0~15mA,内阻约为2Ω);
B.电流表(量程为0~3mA,内阻);
C.定值电阻;
D.定值电阻;
E.滑动变阻器(0~20Ω,允许通过的最大电流为200mA);
F.滑动变阻器(0~100Ω,允许通过的最大电流为50mA);
G.蓄电池E(电动势为3V,内阻很小);
H.开关S。
(2)滑动变阻器应选择______(填“”或“”)。
(3)该同学设计了测量该电阻的电路图,如图乙所示。该同学在某次实验过程中测得电流表的示数为,电流表的示数为,则该电阻表达式_________________(用题中所给物理量的符号表示,图中与串联的定值电阻R用所选的“”或“”表示)。
【答案】(1)260 (2)R3
(3)
【解析】
【小问1详解】
用多用电表的欧姆挡中的“×10”挡粗略测量该电阻,由图甲所示可知,则该读数为26×10Ω=260Ω
【小问2详解】
滑动变阻器采用分压式接法,为保证安全且方便实验操作,滑动变阻器应选择阻值较小的R3。
【小问3详解】
电源电动势为3V,把已知内阻的电流表A2改装成量程为3V的电压表,串联分压电阻
定值电阻应选择R1;根据图乙所示电路图,由串并联电路的特点得
解得
11. 如图所示,水平面上竖直固定一个粗糙圆弧轨道BC。圆弧轨道C端切线水平,长木板静止在光滑的水平面上,木板左端紧靠轨道右端且与轨道点等高但不粘连(长木板厚度不计)。从B的左上方A点以某一初速度水平抛出一质量的物块(可视为质点),物块恰好能从B点沿切线方向无碰撞进入圆心角的圆弧轨道BC,物块滑到圆弧轨道C点时速度大小为,经圆弧轨道后滑上长木板。已知长木板的质量,A点距C点的高度为,圆弧轨道半径为,物块与长木板间的动摩擦因数。物块始终未滑出长木板,空气阻力不计,g取,,。求:
(1)物块从B滑到C的过程中摩擦力做的功;
(2)在物块相对长木板运动的过程中,木板的位移大小。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
从A到B做平抛运动,根据图中几何关系可得
根据运动学公式可得
解得
从B到C由动能定理可得:
其中
解得
【小问2详解】
对物块和木板分析,取向右为正方向,由动量守恒定律可得
解得
在物块相对长木板运动的过程中,对长木板列动能定理有
解得:
12. 如图所示的装置为了探究导体棒在有磁场存在的斜面上的运动情况,MN、M'N'是两条相距为的足够长的光滑金属导轨,放置在倾角均为的对称斜面上,两导轨平滑连接,连接处水平,两导轨右侧接有阻值为的固定电阻,导轨电阻不计。左边斜面区域存在大小为,方向垂直于左边斜面向上的匀强磁场,右侧斜面区域没有磁场。质量为,电阻为的导体棒从左侧导轨足够高处自由释放,运动到底端时已匀速运动。运动过程中导体棒与轨道接触良好且始终与轨道垂直,。
(1)求导体棒第一次沿右侧斜面上滑的最大高度;
(2)若导体棒从最低点沿左侧斜面上滑的最大距离为,求该上滑过程的时间;
(3)若从释放导体棒到导体棒最终静止的整个过程中,电阻上产生的热量为,求导体棒最初释放点的高度。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
导体棒从足够高处滑下,到导轨底部前已经匀速,根据平衡条件可得
其中
联立解得
根据动能定理可得
解得
【小问2详解】
导体棒以2m/s的速度向上运动,直到速度为0,这个过程中根据动量定理可得
其中
解得
【小问3详解】
最终导体棒都停在导轨的底部,整个过程中能量守恒,有
电阻R产生的热量为
解得
13. 如图甲所示。两块平行正对的金属板水平放置,板间加上如图乙所示幅值为、周期为的交变电压。金属板左侧存在一水平向右的恒定匀强电场,右侧分布着垂直纸面向外的匀强磁场。磁感应强度大小为B.一带电粒子在时刻从左侧电场某处由静止释放,在时刻从下板左端边缘位置水平向右进入金属板间的电场内,在时刻第一次离开金属板间的电场、水平向右进入磁场,并在时刻从下板右端边缘位置再次水平进入金属板间的电场。已知金属板的板长是板间距离的倍,粒子质量为m。忽略粒子所受的重力和场的边缘效应。
(1)判断带电粒子的电性并求其所带的电荷量q;
(2)求金属板的板间距离D和带电粒子在时刻的速度大小v;
(3)求从时刻开始到带电粒子最终碰到上金属板的过程中,电场力对粒子做的功W。
【答案】(1)正电;;(2);;(3)
【解析】
【详解】(1)根据带电粒子在右侧磁场中的运动轨迹结合左手定则可知,粒子带正电;粒子在磁场中运动的周期为
根据洛伦兹力提供向心力得
则粒子所带的电荷量
(2)若金属板的板间距离为D,则板长粒子在板间运动时
出电场时竖直速度为零,则竖直方向
在磁场中时
其中的
联立解得,
(3)带电粒子在电场和磁场中的运动轨迹如图,由(2)的计算可知金属板的板间距离
则粒子在3t0时刻再次进入中间的偏转电场,在4 t0时刻进入左侧的电场做减速运动速度为零后反向加速,在6 t0时刻再次进入中间的偏转电场,6.5 t0时刻碰到上极板,因粒子在偏转电场中运动时,在时间t0内电场力做功为零,在左侧电场中运动时,往返一次电场力做功也为零,可知整个过程中只有开始进入左侧电场时电场力做功和最后0.5t0时间内电场力做功,则
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2026届天津市静海区第六中学高三下学期模拟预测物理试卷
第I卷
注意事项∶
1、每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后再选涂其他答案标号。
2、本卷共8题,每题5分,共40分。
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确)
1. 2025年10月,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。该装置发生的核反应方程为,下列说法正确的是( )
A. 该核反应需要在高温下进行 B. 该核反应为衰变
C. 的中子数为3 D. 的比结合能比的比结合能小
2. 高锟是著名的华裔物理学家,因在光纤通信方面的研究获得诺贝尔物理学奖,被称为光纤之父。光纤通信采用的光导纤维由内芯和外套组成。如图所示,一束复色光以一定的入射角从轴心射入光导纤维后分为、两束单色光。下列说法正确的是( )
A. 内芯的折射率小于外套的折射率
B. 从空气射入光导纤维,、光的波长都变长
C. a、b光在内芯中传播时,光的传播速度更大
D. 若、光分别作为同一双缝干涉装置光源时,光的干涉条纹间距更大
3. 翠鸟被誉为自然界的“跳水皇后”,它常高速俯冲入水捕食。时刻,一只翠鸟(视为质点)由静止开始竖直向下俯冲,入水后沿直线减速,时刻下潜到最低点,恰好捕到小鱼。如图所示为翠鸟及其运动的图像,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 时间内,翠鸟的平均速度等于
B. 时间内,水对翠鸟的作用力逐渐减小
C. 时间内,翠鸟一直处于失重状态
D. 入水前翠鸟重力的冲量大小等于入水后水对其作用力的冲量大小
4. 如图所示为高铁供电流程的简化图,牵引变电所的理想变压器将电压为的高压电进行降压;动力车厢内的理想变压器再把电压降至,为动力系统供电。若某次高铁进站过程,保持不变,仅通过调整动力系统的负载,使得电流减小到原来的一半。下列说法正确的是( )
A. 电流大于电流 B. 电流的频率将减小到原来的一半
C. 电压将增大 D. 电阻的热功率将减小到原来的一半
5. 如图所示,时刻波源从平衡位置开始向下振动,产生一列简谐横波在均匀介质中向右传播。时刻质点开始振动,时刻质点第一次到达波谷。已知点和点平衡位置之间的距离为,a点和点平衡位置之间的距离为。则波传播到点时,a、b之间的波形为( )
A. B.
C. D.
二、不定项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6. 科学家发现,实际上地球与月球是绕其连线上某点O做同周期匀速圆周运动的双星系统。科学家找到了航天器能相对地球和月球静止的五个位置、、、、,这五个位置统称为地月系统中的拉格朗日点。下列说法正确的是( )
A. 若航天器位于拉格朗日点,其所受合力均指向地球的球心
B. 若航天器位于拉格朗日点,可以随地月系统以相同的周期运行
C. 若地月系统总质量不变,地月距离增大,地月系统运行的周期将增大
D. 若地月系统中仅地球质量变大,地月距离不变,O点位置将向月球靠近
7. 单匝闭合矩形金属线框电阻为R,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,如图甲所示。穿过该线圈的磁通量随时间按图乙所示正弦规律变化。下列说法正确的是( )
A. 时刻,线框平面与中性面垂直
B. 时刻,线框中电流改变方向
C. 时刻,线框中感应电动势最大
D. 一个周期内,线框产生的热量为
8. 与行星绕太阳运动类似,电子也可以绕正电荷运动。如图所示,三个电子仅在库仑力作用下绕正点电荷运动,轨道分别为椭圆轨道P和圆轨道a、b,圆轨道a、b、c、d恰好在正点电荷的四个等势面上,相邻两等势面间的电势差均为2 V,轨道P与轨道d、b分别相切于M、N两点。若轨道P上的电子运动到N点时的动能为6 eV,不考虑电子之间的相互作用及电子运动过程中的电磁辐射,下列说法中正确的是( )
A. 轨道a上电子的加速度比轨道b上的大
B. 轨道a上电子电势能比轨道b上的高
C. 轨道P上的电子运动到M点时的动能为10 eV
D. 轨道b上电子的动能小于6 eV
第Ⅱ卷
注意事项∶
1、用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2、本卷共4题,共60分。
9. 某班同学们用单摆测量重力加速度,实验装置如图甲所示。
(1)如图乙所示,摆球的直径为_________mm。
(2)第一组同学在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第次经过最低点所用的时间为。在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆球悬挂后的摆线长度(从悬点到摆球的最上端),再用螺旋测微器测得摆球的直径为。则计算的表达式为:___________(用题中所给的字母来表示)。
(3)第二组同学经测量得到7组摆长L和对应的周期T,画出图线,如图丙所示。若取,利用图线的斜率,求得当地重力加速度大小___________(结果保留三位有效数字)。
10. 某同学想测某电阻的阻值。
(1)该同学先用多用电表的欧姆挡中的“×10”挡粗略测量该电阻,结果如图甲所示,则该读数为______Ω。
为了更准确地测量该电阻的阻值,有以下实验器材可供选择:
A.电流表(量程为0~15mA,内阻约为2Ω);
B.电流表(量程为0~3mA,内阻);
C.定值电阻;
D.定值电阻;
E.滑动变阻器(0~20Ω,允许通过的最大电流为200mA);
F.滑动变阻器(0~100Ω,允许通过的最大电流为50mA);
G.蓄电池E(电动势为3V,内阻很小);
H.开关S。
(2)滑动变阻器应选择______(填“”或“”)。
(3)该同学设计了测量该电阻的电路图,如图乙所示。该同学在某次实验过程中测得电流表的示数为,电流表的示数为,则该电阻表达式_________________(用题中所给物理量的符号表示,图中与串联的定值电阻R用所选的“”或“”表示)。
11. 如图所示,水平面上竖直固定一个粗糙圆弧轨道BC。圆弧轨道C端切线水平,长木板静止在光滑的水平面上,木板左端紧靠轨道右端且与轨道点等高但不粘连(长木板厚度不计)。从B的左上方A点以某一初速度水平抛出一质量的物块(可视为质点),物块恰好能从B点沿切线方向无碰撞进入圆心角的圆弧轨道BC,物块滑到圆弧轨道C点时速度大小为,经圆弧轨道后滑上长木板。已知长木板的质量,A点距C点的高度为,圆弧轨道半径为,物块与长木板间的动摩擦因数。物块始终未滑出长木板,空气阻力不计,g取,,。求:
(1)物块从B滑到C的过程中摩擦力做的功;
(2)在物块相对长木板运动的过程中,木板的位移大小。
12. 如图所示的装置为了探究导体棒在有磁场存在的斜面上的运动情况,MN、M'N'是两条相距为的足够长的光滑金属导轨,放置在倾角均为的对称斜面上,两导轨平滑连接,连接处水平,两导轨右侧接有阻值为的固定电阻,导轨电阻不计。左边斜面区域存在大小为,方向垂直于左边斜面向上的匀强磁场,右侧斜面区域没有磁场。质量为,电阻为的导体棒从左侧导轨足够高处自由释放,运动到底端时已匀速运动。运动过程中导体棒与轨道接触良好且始终与轨道垂直,。
(1)求导体棒第一次沿右侧斜面上滑的最大高度;
(2)若导体棒从最低点沿左侧斜面上滑的最大距离为,求该上滑过程的时间;
(3)若从释放导体棒到导体棒最终静止的整个过程中,电阻上产生的热量为,求导体棒最初释放点的高度。
13. 如图甲所示。两块平行正对的金属板水平放置,板间加上如图乙所示幅值为、周期为的交变电压。金属板左侧存在一水平向右的恒定匀强电场,右侧分布着垂直纸面向外的匀强磁场。磁感应强度大小为B.一带电粒子在时刻从左侧电场某处由静止释放,在时刻从下板左端边缘位置水平向右进入金属板间的电场内,在时刻第一次离开金属板间的电场、水平向右进入磁场,并在时刻从下板右端边缘位置再次水平进入金属板间的电场。已知金属板的板长是板间距离的倍,粒子质量为m。忽略粒子所受的重力和场的边缘效应。
(1)判断带电粒子的电性并求其所带的电荷量q;
(2)求金属板的板间距离D和带电粒子在时刻的速度大小v;
(3)求从时刻开始到带电粒子最终碰到上金属板的过程中,电场力对粒子做的功W。
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