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    [物理]甘肃省张掖市某校2023_2024学年高三下学期第三次模拟试卷(解析版)
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    [物理]甘肃省张掖市某校2023_2024学年高三下学期第三次模拟试卷(解析版)

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    这是一份[物理]甘肃省张掖市某校2023_2024学年高三下学期第三次模拟试卷(解析版),共26页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,实验题等内容,欢迎下载使用。

    1. 汤姆孙利用电子束穿过铝箔,得到如图所示的衍射图样。则( )
    A. 该实验现象是电子粒子性的表现
    B. 该实验证实了原子具有核式结构
    C. 实验中电子的物质波波长与铝箔中原子间距差不多
    D. 实验中增大电子的速度,其物质波波长变长
    【答案】C
    【解析】A.衍射是波的特性,该实验现象是电子波动性的表现,故A错误;
    B.电子的发现证明原子能够再分,该实验是波的衍射现象,说明电子具有波动性,该实验不能够证实原子具有核式结构,故B错误;
    C.发生明显衍射现象的条件是波长与孔的尺寸差不多,可知,实验中电子的物质波波长与铝箔中原子间距差不多,故C正确;
    D.根据物质波的表达式有
    可知,实验中增大电子的速度,其物质波波长变短,故D错误。故选C。
    2. 某城市边缘的一小山岗,在干燥的春季发生了山顶局部火灾,消防员及时赶到,用高压水枪同时启动了多个喷水口进行围堵式灭火。靠在一起的甲、乙高压水枪,它们的喷水口径相同,所喷出的水在空中运动的轨迹几乎在同一竖直面内,如图所示。则由图可知( )
    A. 甲水枪喷出水的速度较大
    B. 乙水枪喷出的水在最高点的速度一定较大
    C. 甲水枪喷水的功率一定较大
    D. 乙水枪喷出的水在空中运动的时间一定较长
    【答案】B
    【解析】B.由图可知,两水枪喷出的水到达高度相同,说明竖直分速度相同,而甲水枪喷出水的水平位移较小,说明甲的水平分速度较小,到达最高点时只有水平分速度,所以乙水枪喷出的水在最高点的速度一定较大,选项B正确;
    A.乙水枪喷出的水在最高点的速度较大,根据机械能守恒可知乙水枪喷出水的速度较大,选项A错误;
    C.乙水枪喷出水的速度较大,则乙水枪喷水的功率较大,选项C错误;
    D.两水枪喷出的水到达高度相同,则在空中运动的时间一样长,选项D错误。
    故选B。
    3. 某实验小组设计了用单摆测量海底深度的实验。在静止于海底的蛟龙号里,测得摆长为l的单摆,完成N次全振动用时为t。设地球为均质球体,半径为R,地球表面的重力加速度大小为。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。则下列说法正确的是( )
    A. 此海底处的重力加速度大于地球表面的重力加速度
    B. 此海底处的重力加速度为无穷大
    C. 此海底处的深度为
    D. 此海底处的重力加速度大小为
    【答案】D
    【解析】AB.根据万有引力提供重力,则在星球表面
    化解得
    已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,所以此海底处的减小,重力加速度减小,故AB错误;
    CD.根据单摆周期公式
    则此海底处的重力加速度大小为
    所以
    解得
    此海底处的深度为
    故C错误,D正确。
    故选D。
    4. 如图,两端开口、下端连通的导热汽缸,用两个轻质活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。在截面积为S的左端活塞上缓慢加细沙,当活塞下降h高度时,活塞上细沙的总质量为m。在此过程中,用外力F作用在右端活塞上,保持右端活塞位置不变。整个过程环境温度和大气压强p0保持不变,重力加速度为g。关于这个过程,下列说法正确的是( )
    A. 外力F做正功
    B. 理想气体从外界吸热
    C. 外界对理想气体做功,气体内能增大
    D. 理想气体与外界交换的热量小于
    【答案】D
    【解析】
    【分析】A.外力F作用在右端活塞上,活塞位置不变,可知在F作用下没有位移,可知外力F做功为零,故A错误;
    BCD.汽缸为导热汽缸,环境温度不变,所以气体状态变化过程中温度不变,温度是分子平均动能的标志,所以分子平均动能不变,对于定质量的理想气体,内能只与分子平均动能有关,所以内能也不变,即有
    此过程外界大气通过活塞对封闭气体做功为
    活塞下降过程,因缓慢加细沙,故细沙通过活塞对气体做功为
    所以外界对气体做功
    根据可得
    即理想气体向外界释放的热量,向外界释放的热量小于,故BC错误,D正确;
    故选D。
    5. 如图所示为节日彩灯供电电路图,变压器为理想变压器,所有灯泡相同,在A、B两端接入电压恒定的正弦交流电,若发现灯泡的灯光较暗,为使灯泡正常发光,需要调节滑动变阻器的滑片,下列调节及结果判断正确的是( )
    A. 应将滑动变阻器滑片向右移
    B. 调节后,变压器原线圈输入电压变小
    C. 调节后,电阻消耗的功率变小
    D. 调节后,滑动变阻器两端的电压增大
    【答案】B
    【解析】A.滑动变阻器滑片向右移,接入电路的电阻变大,原线圈等效电阻增大,原线圈中电流减小,则副线圈电路中的电流变小,灯泡变暗,故A错误;
    B.调节后,副线圈电路中的电流变大,原线圈电流也变大,根据
    知,变压器原线圈输入电压变小,故B正确;
    C.调节后,原线圈电流变大,电阻消耗的功率
    变大,故C错误;
    D.调节后,变压器原线圈输入电压变小,副线圈电压也变小,副线圈电路中的电流变大,根据
    知滑动变阻器两端的电压减小,故D错误。故选B。
    6. 图甲为超声波悬浮仪,上方圆柱体中,高频电信号(由图乙电路产生)通过压电陶瓷转换成同频率的高频声信号,发出超声波,下方圆柱体将接收到的超声波信号反射回去。两列超声波信号叠加后,会出现振幅几乎为零的点—节点,小水珠能在节点处附近保持悬浮状态,图丙为某时刻两列超声波的波形图,点、点分别为两列波的波前,已知声波传播的速度为340m/s。则下列说法正确的是( )
    A. 两列波充分叠加后,小水珠能悬浮在点附近
    B. 小水珠悬浮时,受到的声波压力竖直向下
    C. 经过点M沿x轴正方向移动3.4cm
    D. 拔出图乙线圈中的铁芯,可以增加悬浮仪中的节点个数
    【答案】D
    【解析】A.P、Q看作两个波源,波源的振动步调相反,M点与两波源的波程差为2.5cm,即2.5个波长,则该点为加强点,小水珠不能悬浮在点附近,故A错误;
    B.根据小水珠受力可知,小水珠悬浮时,受到的声波压力竖直向上,故B错误;
    C.质点只能沿y轴方向运动,不会随波传播方向迁移,故C错误;
    D.拔出铁芯,自感线圈的自感系数L减小,LC振荡电路的周期减小,频率变大,超声波频率变大,波长变短,相同空间距离内节点个数变多,故D正确。
    故选D。
    7. 某半径为r的类地行星表面有一单色点光源P,其发出的各方向的光经过厚度为、折射率为n=2的均匀行星大气层(图中阴影部分)射向太空。取包含P和行星中心O的某一截面如图所示,设此截面内一卫星探测器在半径为2r的轨道上绕行星做匀速圆周运动,忽略行星表面对光的反射,则( )

    A. 大气外表面发光区域在截面上形成的弧长为
    B. 卫星探测器运行时,任意时刻只能在轨道上某部分观测到光,这部分轨道弧长为
    C. 若该行星没有大气层,则卫星探测器运行时,在轨道上能观测到光轨道弧长与有大气层时的光轨道弧长相同
    D. 若探测器公转方向和行星自转的方向相同,探测器接收到光的频率一定大于光源发出的频率
    【答案】C
    【解析】A.根据全反射临界角与折射率的关系有
    解得
    点光源发出的光在圆弧面时恰好发生全反射时,作出示意图如图所示

    由几何关系有

    解得

    则大气外表面发光区域在截面上形成的弧长为
    故A错误;
    B.根据上述,结合几何关系有
    则卫星探测器运行时,任意时刻只能在轨道上某部分观测到光,这部分轨道弧长为
    故B错误;
    C.根据上述可知,有大气层时,,在轨道上能观测到光轨道弧长对应的圆心角为
    若该行星没有大气层,过P点做切线,与卫星轨道相交,由于
    即有
    则卫星探测器运行时,在轨道上能观测到光轨道弧长对应的圆心角为
    可知若该行星没有大气层,则卫星探测器运行时,在轨道上能观测到光轨道弧长与有大气层时的光轨道弧长相同,故C正确;
    D.若探测器公转方向和行星自转的方向相同,探测器接收到光的频率不一定大于光源发出的频率,根据多普勒效应可知,当探测器与点光源P相对靠近时,探测器接收到光的频率大于光源发出的频率,当探测器与点光源P相对远离时,探测器接收到光的频率小于光源发出的频率,故D错误。故选C。
    8. 如图所示,光滑四分之一圆弧轨道ABC固定放置,B为轨道最低点,O为圆弧对应的圆心,连线OB沿竖直方向,、。质量为m的小球在外力F的作用下沿轨道缓慢地由A点移动至C点,外力F的方向始终与AC连线平行。重力加速度为g,在小球的移动过程中下列说法正确的是( )
    A. 外力F的最大值为
    B. 轨道对小球支持力的最小值为
    C. 轨道对小球的支持力先增大后减小
    D. 在A、C两点外力F大小相等,方向相反
    【答案】B
    【解析】小球受力如图所示
    由A运动到B过程由正弦定理有
    其中不变,减小,增大并且会大于90°,可得F减小,先减小后增大。由几何关系知,当、时F最大,得
    当,时最小,得
    由B运动到C过程由正弦定理有
    其中不变,增大,减小,可得F、均增大。由几何关系知,当、时,F最大,得
    故选B。
    二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分)
    9. 如图所示,一个正方体,其上、下、左、右表面的中心分别为E、F、G、H,在E、H两点固定电荷量为+q的点电荷,在G、F两点固定电荷量为-q的点电荷,下列说法正确的是( )
    A. 图中A、两点电势不相等
    B. 一带负电的试探电荷在点的电势能大于它在C点的电势能
    C. 一带正电的试探电荷从D点沿直线移到点其电势能先增大后减小
    D. 移去G、H两点的点电荷,D点和点场强相同
    【答案】BD
    【解析】AC.因平面是平面EHFG的中垂面,则平面是等势面,图中A、两点电势相等,一带正电的试探电荷从D点沿直线移到点其电势能不变,故AC错误;
    B.因A距离两个负电荷G、F较近,而C点距离两个正电荷E、H较近,可知A点电势低于C点的电势,则一带负电的试探电荷在A点的电势能大于它在C点的电势能,故B正确;
    D.移去G、H两点的点电荷,由对称性可知,D点和点场强相同,故D正确。
    故选BD。
    10. 如图所示,挡板P固定在倾角为的斜面左下端,斜面右上端M与半径为R的圆弧轨道MN连接其圆心O在斜面的延长线上。M点有一光滑轻质小滑轮,。质量均为m的小物块B、C由一轻质弹簧拴接(弹簧平行于斜面),其中物块C紧靠在挡板P处,物块B用跨过滑轮的轻质细绳与一质量为4m、大小可忽略的小球A相连,初始时刻小球A锁定在M点,细绳与斜面平行,且恰好绷直而无张力,B、C处于静止状态。某时刻解除对小球A的锁定,当小球A沿圆弧运动到最低点N时(物块B未到达M点),物块C对挡板的作用力恰好为0。已知重力加速度为g,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
    A. 弹簧的劲度系数为
    B. 小球A到达N点时的速度大小为
    C. 小球A到达N点时的速度大小为
    D. 小球A由M运动到N的过程中,小球A和物块B的机械能之和先增大后减小
    【答案】BD
    【解析】A.设弹簧的劲度系数为k,初始时刻弹簧的压缩长度为,则B沿斜面方向受力平衡,则
    小球A沿圆弧运动到最低点N时,物块C即将离开挡板时,设弹簧的拉伸长度为,则C沿斜面方向受力平衡,则
    易得
    当小球A沿圆弧运动到最低点N时,B沿斜面运动的位移为
    所以
    解得

    故A错误;
    BC.设小球A到达N点时的速度为,对进行分解,在沿绳子方向的速度
    由于沿绳子方向的速度处处相等,所以此时B的速度也为,对A、B、C和弹簧组成的系统,在整个过程中,只有重力和弹簧弹力做功,且A在M和N处,弹簧的形变量相同,故弹性势能不变,弹簧弹力做功为0,重力对A做正功,对B做负功,A、B、C和弹簧组成的系统机械能守恒,可知
    解得
    故B正确,C错误;
    D.小球A由M运动到N的过程中,A、B、C和弹簧组成的系统机械能守恒,则小球A和物块B的机械能之和与弹簧和C的能量之和不变,C一直处于静止状态,弹簧一开始处于压缩状态,之后变为原长,后开始拉伸,则弹性势能先减小后增大,故小球A和物块B的机械能之和先增大后减小,故D正确。
    故选BD
    11. 如图所示,在水平面内有平行的倾斜导轨MN和PQ,不计电阻,在其上垂直导轨放置着两根金属棒ab和cd,整个装置处在垂直导轨向下的匀强磁场中(磁场图中未画出),金属棒恰好保持静止。已知最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,下列判断正确的是( )
    A. 若给金属棒ab一个沿导轨向下的初速度,最终两棒都会停下来
    B. 若给金属棒ab一个沿导轨向下的初速度,最终两棒以共同速度运动
    C. 若给ab棒一个沿导轨向下的恒力F作用,最终两棒速度不同而加速度相同
    D. 若给ab棒一个沿导轨向下的恒力F作用,最终两棒分别以大小不等的速度匀速运动
    【答案】BC
    【解析】AB.初始时刻,两金属棒静止,则系统受力平衡,合外力为0,若给金属棒ab一个沿导轨向下的初速度,根据动量守恒定律可知,最终两棒以共同速度运动,故A错误,B正确;
    CD.若给ab棒一个沿导轨向下的恒力F作用,则刚开始ab棒的加速度较大,cd棒的加速度较小,则ab棒的速度较大,最终对系统根据牛顿第二定律有
    加速度相同,故C正确,D错误。
    故选BC。
    12. 如图为某商家为吸引顾客设计的趣味游戏。4块相同木板a、b、c、d紧挨着放在水平地面上。某顾客使小滑块(可视为质点)以某一水平初速度从a的左端滑上木板,若滑块分别停在a、b、c、d上,则分别获得四、三、二、一等奖,若滑离木板则不得奖。已知每块木板的长度为、质量为,木板下表面与地面间的动摩擦因数均为,滑块质量为,滑块与木板a、b、c、d上表面间的动摩擦因数分别为、、、,重力加速度大小为g,最大静摩擦力与滑动摩擦力视为相等,下列说法正确的是( )
    A. 若木板全部固定于地面,要想获奖,滑块初速度
    B. 若木板不固定,顾客获四等奖,滑块初速度的最大值
    C. 若木板不固定,滑块初速度为,顾客获三等奖
    D. 若木板不固定,顾客获得一等奖,因摩擦产生的总热量
    【答案】AD
    【解析】A.若木板全部固定,当滑块恰好能够滑动至d的右端时v0具有最大值,根据动能定理有
    解得
    故A正确;
    B.若顾客获四等奖,刚好到a木板右侧时,滑块初速度最大为v0,滑块与木板之间的摩擦力为
    地面对abcd木板的摩擦力为
    由于f1解得
    故B错误;
    C.由于
    可知滑块可以滑上b木板,当滑块到b木板上时,地面对bcd木板的摩擦力为
    滑块与木板之间的摩擦力为
    由于f3解得
    可知滑块会滑上c木板,地面对cd木板的摩擦力为
    可知cd木板恰好不动,根据运动学公式
    解得
    可知滑块停止在c木块上,顾客获二等奖,故C错误;
    D.若滑块恰好到d木块时,因摩擦产生的总热量最少为
    当滑块到d木板上时,木板d受到地面的摩擦力为
    滑块与木板之间的摩擦力为
    由于f6滑块在木板上的加速度
    当木块刚好到d木板右侧时滑块、木板共速,摩擦力产生的热量最多,设这种情况下,滑块滑上d木板时的速度为v3,根据速度关系
    可得
    根据位移关系可得
    解得
    滑块和木板到达共同速度后,一起做匀减速运动,直至静止,根据能量守恒定律可得产生的热量为
    所以顾客获得一等奖,因摩擦产生的总热量的取值范围为
    故D正确。
    故选AD。
    三、实验题(本题共2小题,共14分)
    13. 如图,有同学想在体育馆测量游泳池中水的折射率,他看到跳水比赛的1m跳板伸向水面,于是测量了跳板右端点距水面高为1m,A为右端点在水底正下方的投影,水深,若跳水馆只开了一盏黄色小灯S,该灯距跳板右端水平距离,离水面高度,现观察到跳板水下阴影右端点B到A的距离。则有
    (1)该黄色光在水中的折射率_____(可用分数表示);
    (2)若在水底A处放一物体,则站在跳板右端向下看,该物体看起来在水下_____m处;
    (3)若把该黄色灯泡换成红色灯泡,则跳板水下阴影右端点B到A的距离将_____(填变大,变小,不变)。
    【答案】(1)
    (2)3 (3)变大
    【解析】【小问1详解】
    光从板的右端射到水中的光路图如图所示
    根据折射定律得
    根据几何关系有

    解得折射率为
    【小问2详解】
    如图,设A的视深为,由于从A上方看,光的入射角及折射角均很小则

    解得
    m
    【小问3详解】
    若把该黄色灯泡换成红色灯泡,光的频率减小,则折射率减小,跳板水下阴影右端点B到A的距离将变大。
    14. 市面上有一种铜热电阻温度传感器Cu50(如图甲所示),铜热电阻封装在传感器的探头内。某物理兴趣小组查到了热电阻Cu50的阻值随温度变化的一些信息,并绘制出了如图乙所示图像。该小组想利用这种传感器制作一个温度计,他们准备的实验器材如下:干电池,电动势为1.5V,内阻不计;灵敏毫安表,量程20mA,内阻为15Ω;电阻箱;开关、导线若干。
    (1)若直接将干电池、开关、灵敏毫安表、铜热电阻温度传感器Cu50串接成一个电路作为测温装置,则该电路能测的最低温度为_________℃。
    (2)该实验小组为了使温度从0°℃开始测量,又设计了如图丙所示的电路图,其中R为铜热电阻,R1为电阻箱,并进行了如下操作:
    a.将传感器探头放入冰水混合物中,过一段时间后闭合开关,调节电阻箱R1,使毫安表指针满偏,此时R1=_____Ω;
    b.保持电阻箱的阻值不变,把传感器探头放入温水中,过一段时间后闭合开关,发现毫安表的读数为18.0mA,则温水的温度为________。(保留2位有效数字)
    c.写出毫安表的电流值I(A)和温度t(℃)的关系式_________。
    d.根据关系式将毫安表刻度盘上的电流值改写为温度值,这样就可以通过毫安表的表盘直接读出被测物体的温度。
    (3)若干电池用久了后其电动势不变,而内阻明显变大,其他条件不变。若使用此温度计前按题(2)中a步骤的操作进行了调节,仍使毫安表指针满偏;测量结果将会_______(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
    【答案】(1)50 (2)10 42 (3)不变
    【解析】(1)[1]由题意知电流表量程为,所以电路的总电阻最小为
    所以热电阻的电阻为
    由R-t图像可知
    解得
    (2)a[2]将传感器探头放入冰水混合物中,此时温度为0℃,由图像可得,此时热电阻为
    过一段时间后闭合开关,调节电阻箱R1,使毫安表指针满偏,此时
    b[3]当电流为18mA时,热电阻为
    所以此时温度为
    c[4]由题意可得
    则毫安表的电流值I(A)和温度t(℃)的关系式为
    (3)[5]因为在操作a步骤时,要调节滑动变阻器是电流表满偏,当电源内阻增大时,会将滑动变阻器电阻调小,但总和不变,所以对结果无影响。
    四、解答题(本题共4小题,共46分)
    15. 如图1所示为某种橡胶材质的气球内外压强差()和气球直径d之间的关系图像,其简化情形如图2所示,现取两个这种材质的相同的气球,并将气球1预先充气到直径为将气球2预先充气到直径为然后用一容积可忽略不计的细管将两气球连通(如图3所示),已知气球外部的大气压强为,可将气球始终视为是球体,分析计算时按图2进行,且不考虑温度的变化。则
    (1)若,,则气球1的最终直径为多少?
    (2)若,,则气球2的最终直径是否为18cm,若不是,两球最终直径是否相等?
    【答案】(1);(2)不是,相同
    【解析】(1)细管将两气球连通后,气体总是从气压大的气球流向气压小的气球;由乙图可知,(体积设为V)、(体积为)时,气球1中的气压大于气球2中的气压,故气体从气球1流向气球2,气球1的半径缩小,气球2的半径增大,设最终两球气压均变为,即气球1的直径减为(体积为),则有
    解得气球2的体积
    (气球直径为时的体积),符合题意,故气球1的直径为
    (2)由乙图可知,(体积为)、(体积为)时,气球2中的气压大于气球1中的气压,故气体从气球2流向气球1,气球2的半径缩小,气球1的半径增大,设最终两球气压均变为,即气球2的直径减为(体积为),则有
    解得气球1的体积
    (气球直径为时的体积),不符合题意,故可知,两气球最终体积相同。
    16. 如图甲所示,倾角的足够长的光滑斜面固定在水平地面上。斜面底端有一挡板,轻弹簧的一端固定在挡板上,另一端与质量为m的物体a连接,紧挨着物体a放置质量为2m的物体b(二者不粘连)。现对物体b施加一个沿斜面向上的拉力,使b由静止开始沿着斜面向上做匀加速直线运动,从施加拉力开始计时,物体a的速度随时间变化的图像如图乙所示,的时间内为倾斜直线,之后为曲线,时刻速度最大。已知g为重力加速度,两物体均可视为质点,弹簧始终在弹性限度内。求:
    (1)弹簧的劲度系数k;
    (2)时刻拉力的功率P;
    (3)时间内,物体a的位移。
    【答案】(1);(2);(3)
    【解析】(1)由图乙得时间内,两物体的加速度
    位移
    t=0时,弹簧的压缩量为x,有
    时,两物体之间的作用力为零,a受到弹簧的弹力
    对a,由牛顿第二定律有
    解得
    (2)设时拉力为F,对b由牛顿第二定律有
    时刻拉力的功率
    解得
    (3)时刻物体a速度最大,则有
    则的时间内物体a的位移
    17. 如图所示,为一磁约束装置的原理图,圆心为原点O,半径为的圆形区域Ⅰ内有方向垂直xOy平面向里的匀强磁场,环形区域Ⅱ内(包括其外边界)有方向垂直xOy平面向里的匀强磁场。一带正电的粒子若以速度由A点沿y轴负方向射入磁场区域Ⅰ,则第一次经过Ⅰ、Ⅱ区域边界处的位置为p,p点在x轴上,速度方向沿x轴正方向。该粒子从A点射入后第5次经过Ⅰ、Ⅱ区域的边界时,其轨迹与边界的交点为Q,OQ连线与x轴夹角为(未知)。不计粒子的重力,则
    (1)在Ⅰ、Ⅱ区域内粒子做圆周运动的轨迹圆的半径之比;
    (2)OQ连线与x轴正方向的夹角;
    (3)粒子从A点运动到Q点的时间t;
    (4)若有一群相同的粒子以相同的速度大小从A点入射时,速度方向分布在与y轴负方向成60°范围内,则若想将所有粒子束缚在磁场区域内,环形区域大圆半径R至少为多少?
    【答案】(1);(2);(3);(4)
    【解析】(1)由洛伦兹力提供向心力可知
    则在Ⅰ、Ⅱ区域内粒子做圆周运动的轨迹圆的半径之比为
    (2)粒子每次从Ⅱ区域返回Ⅰ区域通过两区域边界时速度偏角都为α,为图中所示角,由几何关系


    该粒子从A点射入后第4次经过Ⅰ、Ⅱ区域的边界时,即第二次从Ⅱ区域返回Ⅰ区域通过两区域边界,此时速度偏离A点入射速度。此后在Ⅰ区域转过圆周,即从A点射入后第5次经过Ⅰ、Ⅱ区域边界处的位置为Q。由几何关系可知,连线与x轴夹角
    (3)粒子从A点运动到Q点的时间为
    (4)速度方向分布在与y轴负向成向x轴正向偏转时,则若想将所有粒子束缚在磁场区域内,环形区域大圆半径R最小为如图所示的OD长度。
    由几何关系可得由余弦定理可得
    18. 如图所示,有5个大小不计物块1、2、3、4、5放在倾角为的足够长斜面上,其中物块1的质量为,物块2、3、4、5的质量均为,物块1与斜面间光滑,其他物块与斜面间动摩擦因数。物块2、3、4、5的间距均为,物块1、2的间距为。开始时用手固定物块1,其余各物块都静止在斜面上。现在释放物块1,使其自然下滑并与物块2发生碰撞,接着陆续发生其他碰撞。假设各物块间的碰撞时间极短且都是弹性碰撞,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为。求
    (1)物块1、2第一次碰后瞬间的速度大小;
    (2)从释放物块1到物块1、2发生第五次碰撞所需时间;
    (3)从释放物块1到物块1、2发生第五次碰撞所有物块与斜面间摩擦产生的总热量。
    【答案】(1),;(2);(3)
    【解析】(1)由动能定理得
    解得
    碰撞过程动量守恒和机械能守恒得
    解得
    物块1、2第一次碰后瞬间的速度大小分别为,。
    (2)第1次碰后,根据牛顿第二定律分析,物块2
    物块2将以速度向下匀速运动直到与物块3碰撞,物块2、3等质量弹性碰撞,碰后交换速度,物块3继续向下匀速运动与物块4碰交换速度,物块4继续向下运动与物块5碰交换速度,物块5以速度向下匀速运动。
    假设物块2静止后物块1再与之发生第2次碰撞:
    对物块1分析
    对物块2分析
    由于,假设成立。因为,所以第2次碰将重复第1次的运动,物块4以速度向下匀速运动,释放到第1次碰用时
    第1、2次,2、3次,3、4次碰用时均为
    第4次碰到第5次碰用时
    从释放物块1到物块1、2发生第五次碰撞所需时间
    (3)第1、2次碰时段内,可以等效为1个物块持续匀速下滑摩擦产热
    第2、3次碰时段内,可等效为2个物块持续匀速下滑摩擦产热
    第3、4次碰时段内,可以等效3个物块持续匀速下滑摩擦产热
    第4、5次碰时段内,可以等效为4个物块持续匀速下滑摩擦产热
    总热量
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