题目列表(包括答案和解析)
(共18分)如图所示,在一光滑的长直轨道上,放着若干完全相同的小木块,每个小木块的质量均为m,且体积足够小均能够看成质点,其编号依次为0、1、2、……n……,相邻各木块之间的距离分别记作:
。在所有木块都静止的初始条件下,有一个沿轨道方向水平向右的恒力F持续作用在0号小木块上,使其与后面的木块连接发生碰撞,假如所有碰撞都是完全非弹性的(碰后合为一体共速运动)。求:
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(1)在0号木块与1号木块碰撞后瞬间,其共同速度的表达式;
(2)若F=10牛,
米,那么在2号木块被碰撞后的瞬间,系统的总动能为多少?
(3)在F=10牛,
米的前提下,为了保持正在运动的物块系统在每次碰撞之前的瞬间其总动能都为一个恒定的数值,那么我们应该设计第
号和第n号木块之间距离
为多少米?
(共18分)如图所示,一个质量为m,带电量为+q的微粒,从a点以大小为v0的初速度竖直向上射入水平方向的匀强电场中。微粒通过最高点b时的速度大小为2v0方向水平向右。求:
(1)该匀强电场的场强大小E;
(2)a、b两点间的电势差Uab;
(3)该微粒从a点到b点过程中速率的最小值vmin。
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(共18分)如图所示,一个质量为m,带电量为+q的微粒,从a点以大小为v0的初速度竖直向上射入水平方向的匀强电场中。微粒通过最高点b时的速度大小为2v0方向水平向右。求:
(1)该匀强电场的场强大小E;
(2)a、b两点间的电势差Uab;
(3)该微粒从a点到b点过程中速率的最小值vmin。
(共18分)如图所示,在一光滑的长直轨道上,放着若干完全相同的小木块,每个小木块的质量均为m,且体积足够小均能够看成质点,其编号依次为0、1、2、……n……,相邻各木块之间的距离分别记作:
。在所有木块都静止的初始条件下,有一个沿轨道方向水平向右的恒力F持续作用在0号小木块上,使其与后面的木块连接发生碰撞,假如所有碰撞都是完全非弹性的(碰后合为一体共速运动)。求:
(1)在0号木块与1号木块碰撞后瞬间,其共同速度的表达式;
(2)若F=10牛,
米,那么在2号木块被碰撞后的瞬间,系统的总动能为多少?
(3)在F=10牛,
米的前提下,为了保持正在运动的物块系统在每次碰撞之前的瞬间其总动能都为一个恒定的数值,那么我们应该设计第
号和第n号木块之间距离
为多少米?
(共18分)实验题(一)油酸酒精溶液的浓度为每1000ml油酸酒精溶液中有油酸0.6ml,用滴管向量筒内滴50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加1ml,若把一滴这样的溶液滴入盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成单分子油膜的形状如图所示。
(1)若每一小方格的边长为25mm,则油酸薄膜的面积约为S= m2;
(2)一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积V = m3;
(3)由以上数据,可估算出油酸分子的直径的数量级为 m。
(二)某同学用图装置做验证动量守恒定律的实验.先将a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次。
(1)本实验必须测量的物理量有以下哪些__________ .
A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H B.小球a、b的质量ma、mb
C.小球a、b的半径r D.小球a、b 离开斜槽轨道末端后平抛飞行时间t
E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC
F.a球的固定释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h
(2)小球a、b的质量ma、mb应该满足什么关系:ma mb(>、=、<)
(3)为测定未放被碰小球时,小球a落点的平均位置,把刻度尺的零刻线跟记录纸上的O点对齐,右图给出了小球a落点附近的情况,由图可得OB距离应为__________cm.
(4)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是__________ _ .
选择题(本题包括8小题。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
题号
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
A
C
BC
B
AD
A
ACD
BD
非选择题
22(共18分)(1)D
(2)A、1.010
B、①如图所示(4分)

② 见图(4分)
③
,I1、I2分别为电流表A1、A2的读数,r2为电流表A2的内阻。(4分)
23.(16分)(1)设月球表面的重力加速度为g,小球从h高处下落到月球表面的时间为t,有
h=gt2/2 ① (2分)
L=v0t ② (2分)
由以上两式解得:g=2hv02/L2 ③ (2分)
绕月球表面飞行的卫星的发射速度近似等于卫星的环绕速度,有
mv2/R=mg ④ (2分)
由③④解得:v=
(2分)
(2)由向心力公式有GMm/R2=mg ⑤ (2分)
又ρ=M/V,V=4πR3/3 ⑥ (2分)
由③⑤⑥式解得:ρ=3hv02/(2πGRL2) ⑦ (2分)
24.(18分)解(1)金属棒未进入磁场,电路总电阻
① (2分)
回路中感应电动势为:
V
② (2分)
灯炮中的电流强度为:
A
③ (2分)
(2)因灯泡亮度不变,故在
s末金属棒刚好进入磁场,且做匀速运动,
此时金属棒中的电流强度:
A
④ (2分)
恒力大小:
N
⑤ (2分)
(3)因灯泡亮度不变,金属棒产生的感应电动势为:
V ⑥ (2分)
金属棒在磁场中的速度:
m/s
⑦ (2分)
金属棒未进入磁场的加速度为:
m/s2
⑧ (2分)
金属棒的质量:
kg
⑨ (2分)
25、(20分)解:(1)粒子自P点进入磁场,从O1点水平飞出磁场,运动的半径必为b,则
①(2分)
解得
②(2分)
(2)粒子自O1点进入电场,最后恰好从N板的边缘平行飞出,设运动时间为t,则
2R=v0t ③(2分)
t=nT(n=1,2,…) ④(2分)

⑤(4分)
解得
(n=1,2,…) ⑥(2分)
(n=1,2,…) ⑦(2分)
(3)当t=粒子以速度v0沿O2O1射入电场时,则该粒子恰好从M板边缘以平行于极板的
速度射入磁场,且进入磁场的速度仍为v0,运动的轨道半径仍为R. ⑧(2分)
设进入磁场的点为Q,离开磁场的点为O4,圆心为O3,如图所示,四边形OQ O3O4是菱形,故O O4∥ QO3. 所以P、O、O4三点共线,即PO O4为圆的直径.即P O4间的距离为2R.
⑨(2分)
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