精品解析:山东威海市第四中学2025-2026学年高二上学期11月阶段检测物理试题
2026-09-26
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内容正文:
2025-2026学年第一学期
高二物理试题
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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. 一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A 并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示。则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )
A. 动量守恒,机械能守恒
B. 动量不守恒,机械能守恒
C. 动量守恒,机械能不守恒
D. 无法判定动量、机械能是否守恒
【答案】C
【解析】
【详解】在整个过程中子弹、两木块和弹簧组成的系统所受外力之和为零,动量守恒,但在子弹射进木块过程中有内能产生,则系统机械能不守恒。
故选C。
2. 篮球运动员接传来的篮球时,通常要先伸出两臂迎球,手触到球瞬间顺势后引.这样可以减小( )
A. 球对手的力的冲量 B. 球对手的力的大小
C. 球的动量变化量 D. 球的动能变化量
【答案】B
【解析】
【详解】球对手的力的冲量,不变,A错误;
篮球运动员接传来的篮球时,通常要先伸出两臂迎球,手触到球瞬间顺势后引,增加了手与球间的相互作用力时间,根据可知,减小了球对手的力的大小,B正确;
根据动量变化可知,动量变化量相同,C错误;
球的动能变化量,相同,故D错误.
3. 运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是( )
A. 燃料燃烧推动空气,空气的反作用力推动火箭
B. 火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出,气体的反作用力推动火箭
C. 火箭吸入空气,然后向后推出,空气对火箭的反作用力推动火箭
D. 火箭燃料燃烧发热,加热周围空气,空气膨胀推动火箭
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】由于反冲运动的作用,火箭燃料燃烧产生的气体给火箭一个反作用力使火箭加速运动,这个反作用力并不是空气给的。
故选B。
4. A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动。B球在前,A球在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,碰后两球的速率之比vA′∶vB′为( )
A. 1∶2 B. 1∶3 C. 2∶1 D. 2∶3
【答案】D
【解析】
【详解】设碰撞前A的速率为,由题意可知碰后的速率为
根据动量守恒有
解得
可得
vA′∶vB′=2:3
5. 如图甲所示,一小物块在水平向右的推力F作用下从A点由静止开始向右做直线运动,力F的大小随时间变化的规律如图乙所示,物块的质量,与台面间的动摩擦因数,取。则物块在时刻的速度大小为( )
A. B. C. D. 2m/s
【答案】B
【解析】
【详解】物块与水平面间的滑动摩擦力
在0~1s内力F随t变化的关系为
则当物块开始滑动时由
可得
图像与坐标轴围成的面积表示冲量,在1~1.5s内力F的冲量
根据动量定理有
其中
则物块在时刻的速度大小为
故选B。
6. 如图,用两根等长的轻细导线将质量为m,长为L的金属棒ab悬挂在c、d两边,金属棒置于匀强磁场中。当棒中通以由a到b的电流I后,两导线偏离竖直方向θ角处于静止状态。已知重力加速度为g,为了使棒静止在该位置,磁场的磁感应强度的最小值为( )
A. B. tanθ C. sinθ D. cosθ
【答案】C
【解析】
【详解】若是所加磁场的磁感应强度最小,应是磁场方向与ab磅垂直时所受的安培力最小,根据平衡条件知由于棒的重力不变,悬线拉力的方向不变,安培力是变化的,画出力的三角形如下图
可知,安培力的最小值为
即
所以
所加磁场的方向应平行于悬线向上,故ABD错误,C正确。
故选C。
7. 一匝数为N、边长为2R的等边三角形线圈如图放置,在其虚线内切圆范围内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。如果将线圈绕虚线ab旋转90°,这个过程中穿过线圈磁通量的变化量大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设等边三角形的内切圆的半径为,则根据几何关系可得
根据磁通量的定义可知,初始状态的磁通量
线圈绕虚线ab旋转90°时磁通量
因此磁通量的变化量的大小为
故选A。
8. 回旋加速器工作原理示意图如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、频率为f的交流电源上;若A处粒子源产生的氘核()能在加速器中被加速到出加速器,下列说法中正确的是( )
A. 不改变磁感应强度B和交流电源频率f,该回旋加速器不能用于加速α()粒子
B. 若只增大磁感应强度B,则氘核获得的最大动能增大
C. 若只增大交流电压U,则氘核在回旋加速器中运行时间会变短
D. 若只增大交流电压U,则氘核获得的最大动能增大
【答案】C
【解析】
【详解】A.粒子若能被加速,则所加交流电源的频率等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即
不改变磁感应强度B和交流电源频率f,因α()粒子的比荷等于氘核()的比荷,则该回旋加速器也能用于加速α()粒子,选项A错误;
B.只增大磁感应强度B,则粒子在磁场中做圆周运动的周期改变,则氘核不能被加速,选项B错误;
C.若只增大交流电压U,不会改变质子在回旋加速器中运行的周期,但加速次数减少,则运行时间也会变短,故C正确;
D.粒子在加速器中能获得的最大动能,根据
可得
若只增大交流电压U,则氘核获得的最大动能不变,选项D错误。
故选C。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 如图所示,上表面粗糙的小车c静止在光滑水平面上,其上放有两个质量不同的物块a、b,a、b间有一根被压缩的轻弹簧。弹簧突然释放后,两物块发生滑动,下列说法正确的是( )
A. 若a、b两物体材料相同,则a、b组成的系统机械能不守恒、动量也不守恒
B. 若a、b两物体材料相同,则a、b、c组成的系统机械能不守恒、动量也不守恒
C. 若a、b两物体材料不同,则a、b组成的系统动量可能守恒、机械能一定不守恒
D. 若a、b两物体材料不同,则a、b、c组成的系统机械能可能守恒、动量可能守恒
【答案】AC
【解析】
【详解】A.若a、b两物体材料相同,由于质量不同,则a、b两物体受到的摩擦力大小不相等,则a、b组成的系统所受合外力不为0,动量不守恒;由于a、b两物体的动能均增加,所以a、b组成的系统机械能不守恒,故A正确;
B.若a、b两物体材料相同,由于水平面光滑,所以a、b、c组成的系统所受合外力为0,动量守恒;由于a、b、c的动能均增加,所以a、b、c组成的系统机械能不守恒,故B错误;
C.若a、b两物体材料不同,当a、b两物体受到的摩擦力大小相等时,则a、b组成的系统所受合外力为0,动量守恒;由于a、b两物体的动能均增加,所以a、b组成的系统机械能不守恒,故C正确;
D.若a、b两物体材料不同,由于水平面光滑,所以a、b、c组成的系统所受合外力为0,动量守恒;由于a、b两物体的动能均增加,c的动能也可能增加,所以a、b、c组成的系统机械能不守恒,故D错误。
故选AC。
10. 如图所示,a、b、c为三根垂直于纸面的长直固定导线,位于等边三角形的三个顶点上。导线中通有大小相等的电流,方向如图所示。O为三角形的中心( )
A. O点的磁感应强度为零
B. O点的磁场方向平行于ca
C. 导线a受到导线b、c作用力的合力与b、c所在平面平行
D. 导线b受到导线a、c作用力的合力与a、c所在平面垂直
【答案】BCD
【解析】
【详解】AB.根据右手螺旋定则可知,电流a在O产生的磁场方向平行于cb向左,电流c在O产生的磁场方向平行ba指向右上方;由于三导线电流相同,根据叠加原理可知,电流a、c在O产生的磁场方向平行ca指向左上方,而b电流在O产生的磁场方向也平行ca指向左上方,所以O点的磁场方向平行于ca,故A错误,B正确;
CD.根据同向电流相吸、反向电流相斥,结合矢量合成法则可知,导线a受到导线b、c作用力的合力与b、c所在平面平行;导线b受到导线a、c作用力的合力与a、c所在平面垂直,故CD正确。
故选BCD。
11. 电磁场与现代高科技密切关联,并有重要应用。对以下四个科技实例,说法正确的是( )
A. 图甲的速度选择器能使速度大小的粒子沿直线匀速通过,但与粒子的带电性质、带电量无关,但与速度方向有关
B. 图乙的磁流体发电机正常工作时电流方向为,电阻两端的电势差等于发电机的电动势
C. 图丙是质谱仪工作原理示意图,粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝,粒子的比荷越小
D. 图丁为霍尔元件,载流子若带负电,稳定时左侧的电势低于右侧的电势
【答案】AD
【解析】
【详解】A.粒子在速度选择器中沿直线匀速通过,匀速直线运动时受力平衡:,可得。若粒子从右向左进入,电场力与洛伦兹力方向都是竖直向下,粒子将向下偏转,无法沿直线通过。因此与速度方向有关,故A正确;
B.等离子体射入磁场,正离子向上极板P偏转,负离子向下极板Q偏转,上极板P带正电,外部电流a→R→b;但是等离子体本身存在内阻,电阻R两端电压是路端电压,小于发电机电动势,故B错误;
C.质谱仪中,粒子进入磁场后洛伦兹力提供向心力:,,粒子越靠近狭缝,轨道半径越小;越小,粒子比荷越大,故C错误;
D.根据左手定则,负电荷载流子会向左侧偏转并聚集,导致左侧带负电,右侧带正电,稳定时左侧的电势低于右侧的电势,故D正确。
故选AD。
12. 两个带等量异种电荷的粒子分别以速度va和vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为60°和30°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达B点,如图所示则
A. a粒子带正电,b粒子带负电
B. 两粒子的轨道半径之比Ra:Rb=:1
C. 两粒子的质量之比ma:mb=1:2
D. 两粒子的质量之比ma:mb=2:1
【答案】BD
【解析】
【分析】根据粒子偏转方向,由左手定则判断电性,根据粒子做匀速圆周运动,由几何关系求得轨道半径,根据几何关系得到中心角,即可由运动时间相同得到周期之比,从而由洛伦兹力做向心力得到质量;
【详解】A、由左手定则可得:a粒子带负电,b粒子带正电,故A错误;
B、由粒子做匀速圆周运动可得:粒子运动轨道圆心在AB的垂直平分线和过A点的速度垂直方向的交点,故,,所以,,故B正确;
C、由几何关系可得:从A运动到B,a粒子转过的中心角为,b粒子转过的中心角为,根据运动时间相同可得运动周期为:,再根据洛伦兹力做向心力可得:
所以,运动周期为:;
根据电荷量相等可得,故C错误,D正确.
【点睛】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的问题,一般根据几何关系求得轨道半径及中心角,即可由洛伦兹力做向心力求得速度、运动时间等问题.
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 利用如图所示装置测量虚线框内匀强磁场的磁感应强度。匝数为n的矩形线圈水平边长为L,处于匀强磁场内,其上端通过绝缘轻质细线与天平右侧托盘相连,线圈平面与磁场方向垂直。其实验步骤如下:
(1)天平不挂线圈、左右盘中不放砝码,调节底座水平、横梁平衡;
(2)悬挂线圈不通电流,左盘砝码质量、右盘砝码质量,调节天平________;
(3)线圈通过图示电流I,向________(填“左盘”或“右盘”)放入质量砝码,使天平横梁平衡;
(4)磁感应强度的大小________(可用等字母表示)。
【答案】 ①. 横梁平衡 ②. 右盘 ③.
【解析】
【详解】[1]悬挂线圈不通电流,左盘砝码质量、右盘砝码质量,调节天平横梁平衡;
[2]线圈通过图示电流I,根据左手定则可知,线圈所受安培力竖直向上,故应向右盘放入质量砝码,使天平横梁平衡;
[3]根据加电流前后的平衡关系知,
解得测得的磁感应强度大小为
14. 某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图甲所示,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50 Hz,长木板下垫着薄木片以平衡摩擦力。
(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选________段来计算A碰前的速度。(选填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”)
(2)已测得小车A的质量m1=0.2 kg,小车B的质量为m2=0.1 kg,则碰前两小车的总动量为________kg·m/s,碰后两小车的总动量为________kg·m/s。
【答案】 ①. BC ②. 0.40 ③. 0.42
【解析】
【详解】(1)[1]从分析纸带上打点的情况看,AB段打点,小车的运动情况还没稳定,而在BC段内小车运动稳定,故应选用BC段计算A碰前的速度。
(2)[2]小车A在碰撞前速度
小车A在碰撞前动量
[3]碰撞后A、B的共同速度
碰撞后A、B的总动量
15. 如图所示,两根倾斜直金属导轨aa'、bb'平行放置,两导轨之间的距离L=0.50m,导轨平面与水平面之间的夹角θ=37°。一根质量m=0.05kg的均匀直金属杆MN垂直放在两导轨上处于静止状态,整个装置处于与导轨所在的平面垂直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。在导轨的上端接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,电阻R=2.0Ω,其余电阻不计。sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)通过电阻R的电流大小;
(2)MN棒受到的安培力大小;
(3)金属导轨与MN棒间的摩擦力大小。
【答案】(1)1A (2)0.20N
(3)0.1N
【解析】
【小问1详解】
根据闭合电路的欧姆定律,有
代入数据得
【小问2详解】
MN棒受到的安培力F安=ILB
F安=0.20N
【小问3详解】
由左手定则知安培力沿斜面向上;将重力正交分解得
根据平衡条件
代入数据解得
16. 一个质量为的蹦床运动员,从离水平网面高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面高处。已知运动员与网接触的时间为取。
(1)求运动员与网接触的这段时间内动量的变化量的大小;
(2)求网对运动员的平均作用力的大小;
(3)求从自由下落开始到蹦回离水平网面高处这一过程中运动员所受弹力的冲量。
【答案】(1);(2);(3),方向竖直向上
【解析】
【详解】(1)运动员向下接触网面和反弹的速度大小分别为
运动员与网接触的这段时间内动量的变化量的大小为
(2)根据动量定理
得网对运动员的平均作用力的大小为
(3)运动员所受弹力的冲量为
方向竖直向上。
17. 如图所示,直角坐标系平面内,轴左侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,第一象限存在平行于轴方向的匀强电场,第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场Ⅱ,磁场、Ⅱ的磁感应强度大小相等。一电子以速度从轴上的点射入磁场,与轴负方向间的夹角,经点(图中未画出)垂直于轴射入电场,然后从点(图中未画出)进入第四象限。已知匀强电场的电场强度大小,电子的质量为、电荷量为e,sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计电子重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)经过点时电子的速度大小。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
电子运动轨迹如图
设电子在轴左侧运动的半径为,则有,即
电子在轴左侧运动时洛伦兹力充当向心力,则有
联立解得
【小问2详解】
点距坐标原点距离为
从点至点,由动能定理得
联立解得
18. 如图所示,物块A放在平台上,长木板B静止在水平面上,B的上表面与平台齐平、左端紧靠平台,一小球用不可伸长的轻绳悬挂于点。现将小球向左拉至轻绳水平后由静止释放,小球在最低点与A沿水平方向发生弹性碰撞,此后A滑过平台并滑上B且恰好不滑离B。已知的质量分别为、,小球的质量,A与平台间、A与B间的动摩擦因数均为,B与水平面间无摩擦。开始时A离平台右端的距离,轻绳的长度与小球均可视为质点,不计空气阻力,取。求:
(1)小球与A碰撞前瞬间,小球的速度大小;
(2)小球与A碰撞后瞬间,A的速度大小;
(3)A从开始运动至到达B右端所用的时间;
(4)A与B间由于摩擦产生的热量。
【答案】(1)
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
由动能定理
可得小球运动到最低点的速度大小
【小问2详解】
小球在最低点与A沿水平方向发生弹性碰撞,设碰后小球的速度为,A的速度为,由动量守恒和能量守恒定律有
联立方程解得
【小问3详解】
A在平台上做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律
可得加速度大小
利用运动学规律可知A滑过平台的速度为
A恰好到达B右端时,A与B有共同速度,由动量守恒定律有
解得
A从开始运动一直到滑到B右端过程中,根据动量定理
解得
【小问4详解】
A在B滑行过程中,由能量守恒定律可得A与B间因摩擦产生的热量
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2025-2026学年第一学期
高二物理试题
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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. 一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A 并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示。则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )
A. 动量守恒,机械能守恒
B. 动量不守恒,机械能守恒
C. 动量守恒,机械能不守恒
D. 无法判定动量、机械能是否守恒
2. 篮球运动员接传来的篮球时,通常要先伸出两臂迎球,手触到球瞬间顺势后引.这样可以减小( )
A. 球对手的力的冲量 B. 球对手的力的大小
C. 球的动量变化量 D. 球的动能变化量
3. 运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是( )
A. 燃料燃烧推动空气,空气的反作用力推动火箭
B. 火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出,气体的反作用力推动火箭
C. 火箭吸入空气,然后向后推出,空气对火箭的反作用力推动火箭
D. 火箭燃料燃烧发热,加热周围空气,空气膨胀推动火箭
4. A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动。B球在前,A球在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,碰后两球的速率之比vA′∶vB′为( )
A. 1∶2 B. 1∶3 C. 2∶1 D. 2∶3
5. 如图甲所示,一小物块在水平向右的推力F作用下从A点由静止开始向右做直线运动,力F的大小随时间变化的规律如图乙所示,物块的质量,与台面间的动摩擦因数,取。则物块在时刻的速度大小为( )
A. B. C. D. 2m/s
6. 如图,用两根等长的轻细导线将质量为m,长为L的金属棒ab悬挂在c、d两边,金属棒置于匀强磁场中。当棒中通以由a到b的电流I后,两导线偏离竖直方向θ角处于静止状态。已知重力加速度为g,为了使棒静止在该位置,磁场的磁感应强度的最小值为( )
A. B. tanθ C. sinθ D. cosθ
7. 一匝数为N、边长为2R的等边三角形线圈如图放置,在其虚线内切圆范围内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。如果将线圈绕虚线ab旋转90°,这个过程中穿过线圈磁通量的变化量大小为( )
A. B. C. D.
8. 回旋加速器工作原理示意图如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、频率为f的交流电源上;若A处粒子源产生的氘核()能在加速器中被加速到出加速器,下列说法中正确的是( )
A. 不改变磁感应强度B和交流电源频率f,该回旋加速器不能用于加速α()粒子
B. 若只增大磁感应强度B,则氘核获得的最大动能增大
C. 若只增大交流电压U,则氘核在回旋加速器中运行时间会变短
D. 若只增大交流电压U,则氘核获得的最大动能增大
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 如图所示,上表面粗糙的小车c静止在光滑水平面上,其上放有两个质量不同的物块a、b,a、b间有一根被压缩的轻弹簧。弹簧突然释放后,两物块发生滑动,下列说法正确的是( )
A. 若a、b两物体材料相同,则a、b组成的系统机械能不守恒、动量也不守恒
B. 若a、b两物体材料相同,则a、b、c组成的系统机械能不守恒、动量也不守恒
C. 若a、b两物体材料不同,则a、b组成的系统动量可能守恒、机械能一定不守恒
D. 若a、b两物体材料不同,则a、b、c组成的系统机械能可能守恒、动量可能守恒
10. 如图所示,a、b、c为三根垂直于纸面的长直固定导线,位于等边三角形的三个顶点上。导线中通有大小相等的电流,方向如图所示。O为三角形的中心( )
A. O点的磁感应强度为零
B. O点的磁场方向平行于ca
C. 导线a受到导线b、c作用力的合力与b、c所在平面平行
D. 导线b受到导线a、c作用力的合力与a、c所在平面垂直
11. 电磁场与现代高科技密切关联,并有重要应用。对以下四个科技实例,说法正确的是( )
A. 图甲的速度选择器能使速度大小的粒子沿直线匀速通过,但与粒子的带电性质、带电量无关,但与速度方向有关
B. 图乙的磁流体发电机正常工作时电流方向为,电阻两端的电势差等于发电机的电动势
C. 图丙是质谱仪工作原理示意图,粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝,粒子的比荷越小
D. 图丁为霍尔元件,载流子若带负电,稳定时左侧的电势低于右侧的电势
12. 两个带等量异种电荷的粒子分别以速度va和vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为60°和30°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达B点,如图所示则
A. a粒子带正电,b粒子带负电
B. 两粒子的轨道半径之比Ra:Rb=:1
C. 两粒子的质量之比ma:mb=1:2
D. 两粒子的质量之比ma:mb=2:1
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 利用如图所示装置测量虚线框内匀强磁场的磁感应强度。匝数为n的矩形线圈水平边长为L,处于匀强磁场内,其上端通过绝缘轻质细线与天平右侧托盘相连,线圈平面与磁场方向垂直。其实验步骤如下:
(1)天平不挂线圈、左右盘中不放砝码,调节底座水平、横梁平衡;
(2)悬挂线圈不通电流,左盘砝码质量、右盘砝码质量,调节天平________;
(3)线圈通过图示电流I,向________(填“左盘”或“右盘”)放入质量砝码,使天平横梁平衡;
(4)磁感应强度的大小________(可用等字母表示)。
14. 某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图甲所示,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50 Hz,长木板下垫着薄木片以平衡摩擦力。
(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选________段来计算A碰前的速度。(选填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”)
(2)已测得小车A的质量m1=0.2 kg,小车B的质量为m2=0.1 kg,则碰前两小车的总动量为________kg·m/s,碰后两小车的总动量为________kg·m/s。
15. 如图所示,两根倾斜直金属导轨aa'、bb'平行放置,两导轨之间的距离L=0.50m,导轨平面与水平面之间的夹角θ=37°。一根质量m=0.05kg的均匀直金属杆MN垂直放在两导轨上处于静止状态,整个装置处于与导轨所在的平面垂直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。在导轨的上端接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,电阻R=2.0Ω,其余电阻不计。sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)通过电阻R的电流大小;
(2)MN棒受到的安培力大小;
(3)金属导轨与MN棒间的摩擦力大小。
16. 一个质量为的蹦床运动员,从离水平网面高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面高处。已知运动员与网接触的时间为取。
(1)求运动员与网接触的这段时间内动量的变化量的大小;
(2)求网对运动员的平均作用力的大小;
(3)求从自由下落开始到蹦回离水平网面高处这一过程中运动员所受弹力的冲量。
17. 如图所示,直角坐标系平面内,轴左侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,第一象限存在平行于轴方向的匀强电场,第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场Ⅱ,磁场、Ⅱ的磁感应强度大小相等。一电子以速度从轴上的点射入磁场,与轴负方向间的夹角,经点(图中未画出)垂直于轴射入电场,然后从点(图中未画出)进入第四象限。已知匀强电场的电场强度大小,电子的质量为、电荷量为e,sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计电子重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)经过点时电子的速度大小。
18. 如图所示,物块A放在平台上,长木板B静止在水平面上,B的上表面与平台齐平、左端紧靠平台,一小球用不可伸长的轻绳悬挂于点。现将小球向左拉至轻绳水平后由静止释放,小球在最低点与A沿水平方向发生弹性碰撞,此后A滑过平台并滑上B且恰好不滑离B。已知的质量分别为、,小球的质量,A与平台间、A与B间的动摩擦因数均为,B与水平面间无摩擦。开始时A离平台右端的距离,轻绳的长度与小球均可视为质点,不计空气阻力,取。求:
(1)小球与A碰撞前瞬间,小球的速度大小;
(2)小球与A碰撞后瞬间,A的速度大小;
(3)A从开始运动至到达B右端所用的时间;
(4)A与B间由于摩擦产生的热量。
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