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高三物理专题复习之大题好拿分【提升版】
(范围:必考部分)
1.如图所示的电路中,,当开关S1闭合,S2断开电路稳定时,电源消耗的总功率为,当开关S1、S2都闭合,电路稳定时,电源的总功率为4W,求:
(1)电源电动势E和内电阻r;
(2)当S1、S2都闭合时电源的输出功率
(3)当S1闭合,S2断开时,电路稳定后电容器所带的电荷量为多少?
2.一个静止的氮核俘获了一个速度为2.3×107 m/s的中子生成一个复核A,A又衰变成B、C两个新核,设B、C的速度方向与中子方向相同,B的质量是中子的11倍,速度是106 m/s,B、C在同一磁场中做圆周运动的半径之比RB:RC=11:30,求:
(1)C核的速度大小;
(2)根据计算判断C核是什么?
(3)写出核反应方程.
3.某“电场抛射装置”如图所示。两正对平行金属板 A、 B 竖直放置,相距为 d,两板间固定一内壁光滑的绝缘细直管 CD,细管与水平面的夹角为 37° ,与金属板夹角 53° 。一质量为 m、带电量为 q 的小球(半径略小于细管半径)从管口 C 处无初速释放,经板间电场加速后从另一管口 D 射出,恰好水平进入到与细管处在同一竖直平面的四分之三圆弧轨道的最低点 M, M 点与 C 点的高度差也为d。重力加速度为 g, sin37°=0.6, cos37°=0.8。求:
(1)小球从管口 D 运动到 M 点所用的时间
(2)电场力对小球做功多少
(3)若小球在圆弧轨道上运动的过程中始终不脱离轨道,求圆弧轨道的半径的取值范围
4.质量分别为m和M的两个星球A和B在相互引力作用组成双星系统绕它们连线上的一点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为L。已知引力常数为G。
(1)求两星球做圆周运动的周期;
(2)在地月系统中,若忽略其他星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行的周期记为T1。但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期记为T2。求T2与T1两者平方之比。学_科网
5.我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,经过一系列过程,在离月球表面高为h处悬停,即相对月球静止。关闭发动机后,探测器自由下落,落到月球表面时的速度大小为v,已知万有引力常量为G,月球半径为R,,忽略月球自转,求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的质量M;
(3)假如你站在月球表面,将某小球水平抛出,你会发现,抛出时的速度越大,小球落回到月球表面的落点就越远。所以,可以设想,如果速度足够大,小球就不再落回月球表面,它将绕月球做半径为R的匀速圆周运动,成为月球的卫星。则这个抛出速度v1至少为多大?
6.如图所示,半径R=0.45 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑的水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=2.0 kg,长度l=0.5 m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h=0.2 m。质量m=1.0 kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放。重力加速度g 取10 m/s2。
(1)求物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力;
(2)若将平板车锁定并且在上表面铺上一种特殊材料,其与物块之间的动摩擦因数μ从左向右随距离均匀变化,如图乙所示,求物块滑离平板车时的速度。
7.小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示.已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s.
(1)图甲中电极A为光电管的________(选填“阴极”或“阳极”);
(2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc=____Hz,逸出功W0=________J;
(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=________J.
8.如图,直线MN右侧分布着范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里。磁场中有一点P,距离O点为L,O、P连线与MN的夹角为θ。一群质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子,从MN上的O点以大小不同的速度沿纸面向各个方向射入磁场中。忽略所有粒子的重力和粒子间相互作用,求
(1)能够通过P点的带电粒子的最小速度;
(2)带电粒子从O点到达P点所用最长时间。
9.质量均为m=0.1kg的两小滑块A、B,相距L=2m、放在足够长的绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,A带电量为q=+3×10﹣3C,B不带电.在水平面附近空间加有水平向左的匀强电场E=l×102v/m,现同时由静止释放A、B,此后A将与B发生多次碰撞,碰撞时间极短且无机械能损失,A带电量保持不变,B始终不带电,g取10m/s2试求
(1)A、B第一次碰前瞬间A的速度vA1[来源:Z#xx#