高中物理专题22中档计算题专题
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高中物理 20个力学经典计算题汇总及解析1. 概述在力学领域中,经典的计算题是学习和理解物理知识的重要一环。
通过解题,我们能更深入地了解力学概念,提高解决问题的能力。
在本文中,我将为您带来高中物理领域中的20个经典力学计算题,并对每个问题进行详细解析,以供您参考和学习。
2. 一维运动1) 题目:一辆汽车以30m/s的速度行驶,经过10秒后匀减速停下,求汽车减速的大小和汽车在这段时间内行驶的距离。
解析:根据公式v=at和s=vt-0.5at^2,首先可求得汽车减速度a=3m/s^2,然后再求出汽车行驶的距离s=30*10-0.5*3*10^2=150m。
3. 二维运动2) 题目:一个质点在竖直平面内做抛体运动,初速度为20m/s,抛体初位置为离地30m的位置,求t=2s时质点的速度和所在位置。
解析:首先利用v=vo+gt求得t=2s时的速度v=20-9.8*2=-19.6m/s,然后再利用s=s0+vo*t-0.5gt^2求得t=2s时的位置s=30+20*2-0.5*9.8*2^2=30+40-19.6=50.4m。
1. 牛顿运动定律3) 题目:质量为2kg的物体受到一个5N的力,求物体的加速度。
解析:根据牛顿第二定律F=ma,可求得物体的加速度a=5/2=2.5m/s^2。
2. 牛顿普适定律4) 题目:一个质量为5kg的物体受到一个力,在10s内速度从2m/s 增加到12m/s,求物体受到的力的大小。
解析:利用牛顿第二定律F=ma,可求得物体受到的力F=5*(12-2)/10=5N。
3. 弹力5) 题目:一个质点的质量为4kg,受到一个弹簧的拉力,拉力大小为8N,求弹簧的弹性系数。
解析:根据弹簧的胡克定律F=kx,可求得弹簧的弹性系数k=8/0.2=40N/m。
4. 摩擦力6) 题目:一个质量为6kg的物体受到一个10N的水平力,地面对其的摩擦力为4N,求物体的加速度。
解析:首先计算摩擦力是否达到最大值f=μN=6*10=60N,由于摩擦力小于最大值,所以物体的加速度a=10-4/6=1m/s^2。
河北省唐山市第二十二中学高三物理测试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 用如图所示的装置研究平抛运动.敲击弹性金属片后,A、B两球同时开始运动,均落在水平地面上,下列说法合理的是()A.A球比B球先落地B.B球比A球先落地C.能听到A球与B球同时落地的声音D.当实验装置距离地面某一高度时,A球和B球才同时落地参考答案:C【考点】研究平抛物体的运动.【分析】本题图源自课本中的演示实验,通过该装置可以判断两球同时落地,可以验证做平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;【解答】解:根据装置图可知,两球由相同高度同时运动,P做平抛运动,Q做自由落体运动,平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动,球的落地时间由竖直方向自由落体运动决定,由于两球同时运动,因此在任一时刻两球在竖直方向上高度相同,它们同时落地.该实验可以证明平抛运动可以分解为竖直方向上的自由落体运动..故选:C.2. (单选)如图甲所示是一种振动发电装置的示意图,一个半径r=0.l0m、匝数n=20的线圈套在永久磁铁槽中,槽中磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右侧视图如图乙所示),线圈所在位置磁感应强度B的大小均为,线圈的电阻R1=0.50,它的引出线接有R2=9.50的小电珠L,A为理想交流电流表.当线圈框架的P端在外力作用下沿轴线做往复运动,便有电流通过电珠,若线圈往复运动的规律如图丙所示(v取向右为正),则下列判断正确的是A. 电流表的示数为0.24AB. 0.01s时回路中的电流最大C. 回路中交流电的频率为50HzD. 0.015s时电珠L中电流的方向为从D→L→C参考答案:C3. (单选)如图实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图不可确定的是A.带电粒子所带电荷的符号B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大参考答案:A 解析:设粒子由a到b运动;A、B、由图可知,粒子偏向左下方,则说明粒子受力向左下,由于不知电场线方向,故无法判断粒子电性,故A正确,B错误;C、由图可知,粒子从A到B的过程中,电场力做负功,故说明粒子速度减小,故可知b处速度较小,故C错误;D、电场力做负功,则电势能增加,故b点电势能较大,故D错误;故选A.4. 以下运动中,物体的机械能一定守恒的是A.在水平面上做匀速圆周运动的物体B.在竖直平面内做匀速圆周运动的物体C.运动过程中受合外力为零的物体D.运动过程中不受摩擦力作用的物体参考答案:A5. (双选)如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度大小为3g/4,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这一过程中:(A)重力势能增加了3mgh/4(B)机械能损失了mgh/2(C)动能损失了mgh(D)合外力对物体做功为-3mgh/2参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 在如图所示的电路中,闭合电键S,将滑动变阻器的滑片P向右移动.若电源电压保持不变,电流表A的示数与电流表A1示数的比值将__________;若考虑电源内阻的因素,则电压表V示数的变化△U与电流表A1示数的变化△I1的比值将______.(均选填“变小”、“不变”或“变大”)参考答案:答案:变大不变7. (4分)在外界气压为1标准大气压的状况下,将半径为0.1m的两个马德堡半球合拢,抽去里面一部分空气,使得球内部气体的压强降为0.5个标准大气压,估算大约需要用力N才能将两半球拉开;两半球密封处每1cm 长度受到的挤压力的大小约为__________ N。
2021-2022学年辽宁省大连市第二十二中学高一物理测试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. (多选题)一个物体做自由落体运动,则在物体下落的过程中(g=10m/s2 )A. 物体第2s末的速度为20m/sB. 物体第2s内的平均速度为10m/sC. 物体前2s内下落的高度为20mD. 物体第2s内下落的高度是10m参考答案:AC考点:自由落体运动【名师点睛】本题主要考查了自由落体运动的基本公式的应用,难度不大。
2. 某物体的以40m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,取g=10m/s2,5s内物体的A.路程为85mB.位移大小为75mC.速度的改变量大小为 30m/sD.平均速度的大小为17m/s参考答案:AB3. (单选)如图所示,物块质量为m,一直随转筒一起以角速度ω绕竖直轴做匀速圆周运动,以下描述正确的是()A.物块所需向心力由圆筒对物块的摩擦力提供B.若角速度ω增大,物块所受摩擦力增大C.若角速度ω增大,物块所受弹力增大D.若角速度ω减小,物块所受摩擦力减小参考答案:解:物块随圆盘一起做匀速圆周运动,靠筒壁的弹力提供向心力,故A错误.B、根据牛顿第二定律得N=mrω2,角速度增大,则弹力增大,在竖直方向上有:f=mg,可知摩擦力不变,故C正确,B、D错误.故选:C.4. 某人骑自行车在平直道路上行进,图中的实线记录了自行车开始一段时间内的v—t图象。
某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是( )A.在t1时刻,虚线反映的加速度比实际的大高.考.资B.在t3—t4时间内,虚线反映的是匀速运动C.在0—t1时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大D.在t1—t2时间内,由虚线计算出的位移比实际的大参考答案:BC5.在下列运动中,牛顿运动定律不适用的是A.赛车在赛道上高速行驶 B.战斗机以2倍声速飞行C.电子以接近光速绕原子核运动 D.宇宙飞船在太空中飞行参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 石块以4m/s的速度在水平冰面上开始作匀变速直线运动,10s后停止,那么它的平均速度的大小是 m/s,滑行的距离是 m,20s滑行的距离是 m。
二、计算题121.如图所示,有一块木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg ,长为L=1.4m ;木板右端放着一小滑块,小滑块质量为m=1kg ,其尺寸小于L 。
小滑块与木板之间的动摩擦因数为μ==04102.(/)g m s(1)现用恒力F 作用在木板M 上,为了使得m 能从M 上面滑落下来,问:F 大小的范围是什么?(2)其它条件不变,若恒力F=22。
8牛顿,且始终作用在M 上,最终使得m 能从M 上面滑落下来.问:m 在M 上面滑动的时间是多大? 解析:(1)小滑块与木板间的滑动摩擦力 f N mg ==μμ小滑块在滑动摩擦力f 作用下向右匀加速运动的加速度a f m g m s 124===//μ木板在拉力F 和滑动摩擦力f 作用下向右匀加速运动的加速度 a F f M 2=-()/使m 能从M 上面滑落下来的条件是 a a 21> 即N g m M F m f M f F 20)(//)(=+>>-μ解得 (2)设m 在M 上滑动的时间为t ,当恒力F=22.8N ,木板的加速度a F f M m s 2247=-=()/./ ) 小滑块在时间t 内运动位移S a t 1122=/ 木板在时间t 内运动位移S a t 2222=/ 因S S L 21-=即s t t t 24.12/42/7.422==-解得 122.有个演示实验,在上下面都是金属板的玻璃盒内,放了许多锡箔纸揉成的小球,当上下板间加上电压后,小球就上下不停地跳动。
现取以下简化模型进行定量研究。
如图所示,电容量为C 的平行板电容器的极板A 和B 水平放置,相距为d ,与电动势为ε、内阻可不计的电源相连。
设两板之间只有一个质量为m 的导电小球,小球可视为质点.已知:若小球与极板发生碰撞,则碰撞后小球的速度立即变为零,带电状态也立即改变,改变后,小球所带电荷符号与该极板相同,电量为极板电量的α倍(α〈〈1)。
高考物理复习 容易、中档计算题专题(考前34题)1.如图(a )轻绳AD 跨过固定在水平横梁BC 右端的定滑轮挂住一个质量为M 1 的物体.∠ACB =30º;图(b )中轻杆HG 一端用铰链固定在竖直墙上,另一端G 通过细绳EG 拉住,EG 与水平方向也成30º,轻杆的G 点用细绳GF 拉住一个质量为M 2的物体,求细绳AC 段的张力T AC 与细绳EG 的张力T EG 之比?2.如图所示,A 、B 两物体叠放在水平地面上,已知A 、B 的质量分别为m A =10kg ,m B =20kg ,A 、B 之间,B 与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5。
一轻绳一端系住物体A ,另一端系于墙上,绳与竖直方向的夹角为37°今欲用外力将物体B 匀速向右拉出,求所加水平力F 的大小,并画出A 、B 的受力分析图。
取g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
3、有一半径r 为0. 2m 的圆柱体绕竖直轴00´以角速度ω为9rad/s 匀速转动,今用水平力F 把质量m 为lkg 的物体A 压在圆柱体的侧面。
由于受挡板上竖直的光滑槽的作用,物体A 在水平方向上不能随圆柱体转动,而以0v 为2.4m/s 的速率匀速下滑,如图所示。
若物体A 与圆柱体间的动摩擦因数μ为0.25,g 取lOm/s 2,试求: (1)水平推力F 的大小,(2) 若水平推力F 及物体A 的速度不变, 角速度的大小突然变为16rad/s, 试求物体A的加速度的大小和方向。
4.如图所示,一质量为M 的塑料球形容器,在A 处与水平面接触。
它的内部有一直立的轻质弹簧,弹簧下端固定于容器内部底部,上端系一带正电、质量为m 的小球在竖直方向振动,当加一向上的匀强电场后,弹簧正好在原长时,小球恰好有最大速度。
在振动过程中球形容器对桌面的最小压力为O ,求小球振动的最大加速度和容器对桌面的最大压力。
峙对市爱惜阳光实验学校中档练习〔18〕1.质量为M 的小车置于水平面上。
小车的上外表由1/4圆弧面组成,车的右端固有一不计质量的弹簧,圆弧AB 光滑,半径为R ,平面BC 粗糙,长为l ,C 点右方的平面光滑。
滑块质量为m ,从圆弧最高处A 无初速下滑〔如图〕,与弹簧相接触并压缩弹簧,最后又返回到B 相对于车静止。
求:〔1〕BC 的动摩擦因数μ;〔2〕弹簧具有的最大弹性势能;〔3〕当滑块与弹簧刚别离时滑块和小车的速度大小.2.如下图,倾角θ=37゜的传送带AB 长L=20m ,以v=5m /s 速度沿顺时针方向匀速转动.质量M=lkg 的木块由AB 的中点c 从静止开始下滑,0.5s 后被一颗质量 m=20g 的子弹以速度v 0=500m/s 沿传送带向上正对射入,子弹穿出时的速度u=200m /s .以后每隔s 就有一颗质量和速度相同的子弹射人木块.设子弹射穿木块的时间极短,且每次射人时木块对子弹的阻力相同.木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,sin37゜=0.60,cos37゜=O .80,g 取lOm/s2。
.求:(1)在被第二颗子弹击中前。
木块离传送带下端A 点的最大距离;(2)木块在传送带上最多能被多少颗子弹击中;(3)在木块从c 点开始运动到最终离开传送带的过程中,子弹、木块和传送带这一系统产生的内能.中档练习〔18〕答案15.答案 (1)l mg mgR 2⋅=μ, ∴lR2=μ 〔4分〕(2)2mgRmgl mgR E P =-=μ 〔4分〕(3) 22212121Mv mv E P +=021=-Mv mv 〔5分〕解得:mM MRgv +=1 mM MRg M m v +=2 〔结果各1分,共2分〕16.答案:(1)木块沿斜面向下加速滑动,设木块下滑时加速度为口.,设子弹打击木块后,木块速度v2,打击时,由动量守恒律一。
-My .=mu+Mv ,,得木块上滑时加速度为啦,由于木块速度小于传送带的速度,所以摩擦力的方向沿斜面向上,所以加速度a2=al=4m]$2术块上滑的最远距离:在被第二颗子弹击中前,木块沿斜面向上运动离一点的最大距离:(2)木块上滑的时间因为子弹射入木块的时间间隔△f=1.5s ,所以木块上滑2 Om 后再下滑,0.5s后子弹又射入木块,以后的运动重复:每次木块上滑2.Om 后再下滑O,5m .每次子弹打击后,木块上升1.5m ,第6颗子弹穿射木块后,木块共上滑9m ,此肆距耻。
一、选择题1.在高处的某同一点将甲、乙两个质量相同的小球以相同的速率0v 分别竖直上抛、平抛。
从抛出到落地过程忽略空气阻力,那么以下说法正确的是( )A .因物体的轨迹不同,重力做功不相等B .落地时重力的功率P P >甲乙C .落地时,甲的动能大于乙的动能D .如果考虑空气阻力,则从抛出到落地过程中,重力做功不相等2.如图甲,倾角为θ的传送带始终以恒定速率v 2逆时针运行,t =0时初速度大小为v 1(v 1>v 2)的小物块从传送带的底端滑上传送带,其速度随时间变化的v ﹣t 图像如图乙,则( )A .0~t 3时间内,小物块所受到的摩擦力始终不变B .小物块与传送带间的动摩擦因数满足μ<tan θC .t 2时刻,小物块离传送带底端的距离达到最大D .小物块返回传送带底端时的速率大于v 13.弹簧发生形变时,其弹性势能的表达式为2p 12E kx =,其中k 是弹簧的劲度系数,x 是形变量。
如图所示,一质量为m 的物体位于一直立的轻弹簧上方h 高度处,该物体从静止开始落向弹簧。
设弹簧的劲度系数为k ,则物块的最大动能为(弹簧形变在弹性限度内)( )A .22m g mgh k- B .222m g mgh k - C .22m g mgh k + D .222m g mgh k+4.如图,游乐场中,从高处P到水面Q处有三条不同的光滑轨道,图中甲和丙是两条长度相等的曲线轨道,乙是直线轨道。
甲、乙、丙三小孩沿不同轨道同时从P处自由滑向Q 处,下列说法正确的有()A.甲的切向加速度始终比丙的小B.因为乙沿直线下滑,所经过的路程最短,所以乙最先到达Q处C.虽然甲、乙、丙所经过的路径不同,但它们的位移相同,所以应该同时到达Q处D.甲、乙、丙到达Q处时的速度大小是相等的5.桌面的高为h,质量为m的小球从离桌面高为H处自由落下,不计空气阻力,假设以桌面为参考面,则小球落到地面前瞬间的机械能为()A.0 B.mgh C.mgH D.mg(H+h)6.如图所示,小物块A位于光滑的斜面上,斜面被固定在的水平面上,从地面上看,小物块沿斜面下滑的过程中斜面对小物块的作用力()A.不垂直于接触面,做功为零B.垂直于接触面,做功不为零C.垂直于接触面,做功为零D.不垂直于接触面,做功不为零7.粗糙水平地面上物体受水平拉力作用,在06s内其速度与时间图像和该拉力功率与时间图像如图所示,则()A.滑动摩擦力的大小为5N B.06s内拉力做功为100JC.06s内物体的位移大小为20m D.06s内与02s内合力做功相等8.某实验小组在“探究功与物体速度变化的关系”中,为了平衡小车运动过程中受到的阻力,应该采用下面所述方法中的______(填入选项前的字母代号)。
河北省石家庄市第二十二中学高三物理月考试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 甲、乙两球做匀速圆周运动,它们的anr图象如图1所示,由图象可知(甲为双曲线的一支)().图1A.甲球运动时,线速度大小变小B.甲球运动时,角速度大小保持不变C.乙球运动时,线速度大小变小D.乙球运动时,角速度大小保持不变参考答案:解析当线速度大小不变时,由an=,甲球an-r图线是一双曲线,A、B错误.当角速度大小不变时,由an=ω2r,乙球anr图线是一直线.C错误、D正确.答案 D2. 下列与能量有关的说法正确的是A.卫星绕地球做圆周运动的半径越大,动能越大B.从同种金属逸出的光电子的最大初动能随照射光波长的减小而增大C.做平抛运动的物体在任意相等时间内动能的增量相同D.在静电场中,电场线越密的地方正电荷的电势能一定越高参考答案:答案:B解析:卫星绕地球做圆周运动中,半径越大,其速度越小,其动能也就越小;根据光电效应方程有:,对于同一种金属而言,W是一定的,所以入射光的波长减小,其最大初动能增大;做平抛运动的物体,其动能的变化量为:,所以任意相等时间内动能的增量不相等;在静电场中,电场线越密的在地方,其电场强度越大,但其电势可为正,也可为负,所以正电荷在电场线越密的在地方,其电势能并不一定越大。
3. (多选题)如图所示,一滑块从固定的斜面底端A处冲上粗糙的斜面,到达某一高度后返回A。
以A点所在平面为零势能面,下列各图分别表示滑块在斜面上运动的速度v、加速度a、重力势能Ep、机械能E随时间变化或随位移x变化的图像,可能正确的是( )参考答案:BCA、滑块在斜面上运动过程中,由于存在摩擦力,机械能不断减小,经过同一点时下滑的速度小于上滑的速度,回到出发点时的速度比出发时的初速度小,故A错误;B、设斜面的倾角为α.物体在上滑与下滑两个过程中,所受的合力方向均沿斜面向下,加速度方向相同。
辽宁省大连市第二十二高级中学高三物理月考试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. (单选)如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接物体A、B,A悬挂起来,B穿在一根竖直杆上,两物体均保持静止,不计绳与滑轮、B与竖直杆间的摩擦,已知绳与竖直杆间的夹角为θ,则物体A、B质量之比mA∶mB等于( )A.cos θ∶1 B.1∶cos θ C.tan θ∶1 D.1∶sin θ参考答案:B2. (单选)如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同,相对于地心,下列说法中正确的是()A.物体A和卫星C具有相同大小的线速度B.物体A和卫星C具有相同大小的加速度C.卫星B在P点的加速度与卫星C在该点的加速度一定相同D.卫星B在P点的线速度与卫星C在该点的线速度一定相同参考答案:C3. 如右图所示,在倾角为α=30°的光滑斜面上,有一根长为L=0.8 m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质量为m=0.2 kg的小球,沿斜面做圆周运动,若要小球能通过最高点A,则小球在最低点B的最小速度是()(g=10m/s2)A.2 m/s B.2 m/sC.2 m/s D.2 m/s参考答案:C4. 如图所示,水平面上有—辆小车,车厢底部固定一根细杆,杆的上端固定—个木球(木球密度小于水),车厢内充满了水。
现使小车沿水平面向右做匀加速运动,设杆对木球的作用力为F,下面图中能大致表示F方向的是图参考答案:D5. (单选)如图,一质量为M的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速上滑,在A上滑的过程中直角劈B相对地面始终静止。
以f和N分别表示地面对劈的摩擦力及支持力,则下列正确的是A.f = 0,N = Mg+mgB.f向左,N <Mg+mgC.f向右,N <Mg+mgD.f向左,N =Mg+mg参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 有两个力,一个是8N,一个是12N,合力的最大值等于______,最小值等于______。
一、选择题1.在浙江省桐庐中学举办的首届物理周活动中,“高楼落蛋”比赛深受同学们喜爱。
某小组同学将装有鸡蛋的保护装置从艺术楼四楼窗口外侧(离地高12.8m)静止释放。
已知该装置与地面的碰撞时间为0.6s,不计空气阻力,在装置与地面碰撞过程中,鸡蛋对装置产生的平均作用力大小约为()A.0.2N B.2.0N C.20N D.200N2.一弹簧枪对准以6m/s的速度沿光滑桌面迎面滑来的木块,发射一颗速度为12m/s的铅弹,铅弹射入木块后未穿出,木块继续向前运动,速度变为4m/s,如果想让木块停止运动,并假定铅弹射入木块后都不会穿出,则应再向木块迎面射入的铅弹数为()A.3颗B.4颗C.5颗D.6颗3.高空作业须系安全带。
如果质量为m的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h(可视为自由落体运动)。
此后经历时间t安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为()A.2m ghmgt+B.2m ghmgt-C.m ghmgt+D.m ghmgt-4.如图所示,某探究小组的同学们利用课外活动时间在一起做探究实验:将一物块放在光滑水平面上,用一水平恒力F拉物块。
第一次水平恒力F作用时间t,第二次作用时间2t (水平恒力作用期间物块未离开水平面)。
第一次物块离开水平面后落在地面上P点,则()A.第二次物块仍落在P点B.第二次物块落地瞬间重力的功率大C.第二次物块落地过程重力的冲量大D.第二次物块落在地面上原水平位移的2倍处5.四段长度相等的粗糙直轨道PABCQ竖直固定在水平地面上,各段轨道的倾角如图所示。
一个小物块(体积可以忽略)从轨道的左端P点由静止释放,到达Q点时的速度恰好为零。
物块与四段轨道间的动摩擦因数都相同,且在各轨道连接处无机械能损失,空气阻力不计。
已知sin37°=0.6,sin53°=0.8,则( )A.动摩擦因数为1 4B.通过AB段的过程与通过CQ段的过程,重力做功的绝对值相同,重力的冲量也相等C.通过AB段的过程与通过CQ段的过程,滑块运动的加速度相同D.若换用同种材料的直轨道将PQ连接,则小物块仍滑至Q点6.“滑滑梯”是小朋友最喜欢的游戏之一,固定在水平地面上的某种儿童滑梯截面图如图所示。
一、选择题1.如图所示,绳子一端系在天花板上,另一端系一半径为R的小球,小球静置于倾角为37°的光滑斜面上,绳子与竖直方向的夹角为45°。
沿水平向右缓慢推动斜面(小球不从斜面顶端落下),绳子与斜面接触前关于绳子张力T和斜面对小球的支持力F(忽略小球的转动),下列说法正确的是()A.T逐渐增大B.F逐渐增大C.T先增大后减小D.F先增大后减小2.下列哪种情况可能存在()A.物体的速度变化率很大,但加速度很小B.一对作用力与反作用力的合力为零C.物体运动的加速度逐渐减小,其速度逐渐增大D.物体做自由落体运动时惯性消失3.关于以下四幅图像,以下说法正确的是()A.甲图表示物体做匀加速直线运动B.重锤自由下落时,乙图可表示其运动规律C.探究弹簧弹力实验中,丙图表示弹簧弹力与弹簧长度成正比D.研究摩擦力时,丁图表示静摩擦力与正压力成正比4.如图所示,竖直OB顶端有光滑轻质滑轮,轻质杆OA自重不计,可绕O点自由转动,OA=OB。
当绳缓慢放下,使∠AOB由0︒逐渐增大到180︒的过程中(不包括0︒和180︒)。
下列说法正确的是()A .绳上的拉力先逐渐增大后逐渐减小B .杆上的压力先逐渐减小后逐渐增大C .绳上的拉力一直减小D .杆上的压力大小始终等于G5.下列关于力的作用效果的叙述中,错误的说法是( )A .物体的运动状态发生改变,则物体必定受到力的作用B .物体运动状态没有发生改变,物体也可能受到力的作用C .力的作用效果不仅取决于力的大小和方向,还与力的作用点有关D .力作用在物体上,必定同时出现形变和运动状态的改变6.通过学习牛顿运动定律知识,我们可以知道( )A .力是物体运动状态改变的原因B .物体的运动需要力来维持C .惯性的大小与质量有关,与速度大小也有关D .物体之间的作用力与反作用力,总是同时产生但不一定同时消失的7.如图所示,A 、B 两球用劲度系数为1k 的轻弹簧相连,B 球用长为L 的细线悬于O 点,A 球固定在O 点正下方,且O 、A 间的距离恰为L ,此时绳子所受的拉力为1F ,现把A 、B 间的弹簧换成劲度系数为2k 的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为2F ,则1F 与2F 的大小关系为( )A .12F F <B .12F F >C .12F F =D .因1k 、2k 大小关系未知,故无法确定 8.如图所示,矩形物块A 和楔形物块B 、C 叠放在水平地面上,B 物块上表面水平。
一、选择题1.下面说法正确的是( )A .平抛运动属于匀变速运动B .匀速圆周运动属于匀变速运动C .圆周运动的向心力就是做圆周运动物体受到的合外力D .如果物体同时参与两个直线运动,其运动轨迹一定是直线运动2.如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的A 、B 两物块叠放在一起,随圆盘一起做匀速圆周运动,A 、B 间的动摩擦因数为0.5,B 与盘之间的动摩擦因数为0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
则下列说法正确的是( )A .A 对B 的摩擦力指向圆心B .B 运动所需的向心力大于A 运动所需的向心力C .盘对B 的摩擦力是B 对A 的摩擦力的2倍D .若缓慢增大圆盘的转速,A 、B 一起远离盘心3.如图所示,铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨组成的轨道平面与水平面的夹角为θ,弯道处的圆弧半径为R ,若质量为m 的火车以速度v 通过某弯道时,内外轨道均不受侧压力作用,下面分析正确的是( )A .sin v gR θ=B .若火车速度小于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向内C .若火车速度大于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向外D .无论火车以何种速度行驶,对内侧轨道都有压力4.一石英钟的秒针、分针和时针长度是2:2:1,它们的转动皆可以看做匀速转动,( )A .秒针、分针和时针转一圈的时间之比1:60:1440B .分针和时针针尖转动的线速度之比为12:1C .秒针和时针转动的角速度之比720:1D .分针和时针转动的向心加速度之比144:15.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A.由2var=可知,匀速圆周运动的向心加速度恒定B.向心加速度只改变线速度的方向,不改变线速度的大小C.匀速圆周运动也是一种平衡状态D.向心加速度越大,物体速率变化越快6.某活动中有个游戏节目,在水平地面上画一个大圆,甲、乙两位同学(图中用两个点表示)分别站在圆周上两个位置,两位置的连线为圆的一条直径,如图所示,随着哨声响起,他们同时开始按图示方向沿圆周追赶对方。
高考物理常考题汇总,抓好中档题,你就得高分!1.1 直线运动问题题型概述:直线运动问题是高考的热点,可以单独考查,也可以与其他知识综合考查.单独考查若出现在选择题中,则重在考查基本概念,且常与图像结合;在计算题中常出现在第一个小题,难度为中等,常见形式为单体多过程问题和追及相遇问题.思维模板:解图像类问题关键在于将图像与物理过程对应起来,通过图像的坐标轴、关键点、斜率、面积等信息,对运动过程进行分析,从而解决问题;对单体多过程问题和追及相遇问题应按顺序逐步分析,再根据前后过程之间、两个物体之间的联系列出相应的方程,从而分析求解,前后过程的联系主要是速度关系,两个物体间的联系主要是位移关系.1.2 物体的动态平衡问题题型概述:物体的动态平衡问题是指物体始终处于平衡状态,但受力不断发生变化的问题.物体的动态平衡问题一般是三个力作用下的平衡问题,但有时也可将分析三力平衡的方法推广到四个力作用下的动态平衡问题.思维模板:常用的思维方法有两种.(1)解析法:解决此类问题可以根据平衡条件列出方程,由所列方程分析受力变化;(2)图解法:根据平衡条件画出力的合成或分解图,根据图像分析力的变化.1.3运动的合成与分解问题题型概述:运动的合成与分解问题常见的模型有两类.一是绳(杆)末端速度分解的问题,二是小船过河的问题,两类问题的关键都在于速度的合成与分解.思维模板:(1)在绳(杆)末端速度分解问题中,要注意物体的实际速度一定是合速度,分解时两个分速度的方向应取绳(杆)的方向和垂直绳(杆)的方向;如果有两个物体通过绳(杆)相连,则两个物体沿绳(杆)方向速度相等.(2)小船过河时,同时参与两个运动,一是小船相对于水的运动,二是小船随着水一起运动,分析时可以用平行四边形定则,也可以用正交分解法,有些问题可以用解析法分析,有些问题则需要用图解法分析.1.4 抛体运动问题题型概述:抛体运动包括平抛运动和斜抛运动,不管是平抛运动还是斜抛运动,研究方法都是采用正交分解法,一般是将速度分解到水平和竖直两个方向上.思维模板:(1)平抛运动物体在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做匀加速直线运动,其位移满足x=v0t,y=gt2/2,速度满足vx=v0,vy=gt;(2)斜抛运动物体在竖直方向上做上抛(或下抛)运动,在水平方向做匀速直线运动,在两个方向上分别列相应的运动方程求解。
练习(22)1.如图所示,n 个相同的木块(视为质点),每块的质量都是m ,从右向左沿同一直线排列在水平桌面上,相邻木块间的距离均为L ,第n 个木块到桌边缘的距离也是L ,木块与桌面间的摩擦系数为μ. 开始时,第1个木块以初速度v 0向左滑行,其余所有木块都静止,在每次碰撞后,发生碰撞的木块都粘在一起运动. 最后第n 个木块刚好滑到桌边而没有掉下. (1)求在整个过程中损失的机械能和因碰撞而损失的总动能;(2)求第i 次(i ≤n -1)碰撞中损失的动能与碰撞前动能之比?(3)若n =4,L =0.1m ,v 0=3m/s ,取g=10m/s 2,求μ的数值.2.如图所示,一内壁光滑的环形细圆管固定在水平桌面上,环内间距相等的三位置处,分别有静止的大小相同的小球A 、B 、C ,质量分别为m 1=m,m 2=m 3=1.5m ,它们的直径略小于管的直径,小球球心到圆环中心的距离为R ,现让A 以初速度v 0沿管顺时针运动,设各球之间的碰撞时间极短,A 和B 相碰没有机械能损失,B 与C 相碰后能结合在一起,称为D 。
求(1)A 和B 第一次相碰后各自的速度大小; (2)B 和C相碰结合在一起后对管沿水平方向的压力大小; (3)A 和B 第一次相碰后,到A 和D 相碰经过的时间。
练习(22)答案1.解:(1)整个过程中损失的机械能2021mv E KO =(2分) 整个过程木块克服摩擦力做功为:2)1(2mgLn n mgnL L mg mgL W μμμη+=+++= (2分)根据功能关系,整个过程中由于碰撞而损失的总动能为2)1(2120mgL n n mv W E E KO K μ+-=-=∆(2分) (2)设第i 次(i ≤n -1)碰撞前木块的速度为v 1,碰撞后速度为i v ' 由碰撞中动量守情理有i i imv v m i ='+)1((3分)所以碰撞中损失的动能Ki E ∆与碰撞前动能Ki E 之比为)1(1121)1(2121222-≤+='+-=∆n i i imv v m i imv E E i i i Ki Ki (3分)(3)初动能:2021mv E Ko =第1次碰撞前:mgL E E K K μ-=01第1次碰撞后:1111112121K K K K K KE E E E E E =-=∆-='(2分) 第2次碰撞前:mgL E mgL E mgL E E K K KK μμμ252122120122-=-=-'=第2次碰撞后:mgL E E E E E E E K K K K K K Kμ353132310222222-==-=∆-='(2分) 第3次碰撞前:mgL E mgL E E K KK μμ314313033-=-'=第3次碰撞后:mgL E E E E E E E K K K K K K Kμ274143410333333-==-=∆-='(2分)由动能定律有:mgL mgL E Ko 42741μμ=-2.解:(1)A 、B 磁撞后速度分别为v 1、v 22105.1mv mv mv +=① 3分 2221205.1212121mv mv mv ⋅+= ② 3分 得0151v v -=(负号表示逆时针返回),0254v v =③2分(2)B 和C 相碰结合在一起后速度为v 302332522135.1v v v mv mv === ④ 3分管对球沿水平方向的压力NRmv R v m N 25123223=⋅=⑤ 3分(3)A 、B 碰后,B 经时间t 1与C 相碰,再经时间t 2,D 与A 相碰216532v Rv R t ππ==⑥ 2分从A 和B 第一次相碰后,到D 与A 相碰:221123183534)(||v Rt R t t v t v ππ==+⋅+得 ⑦ 4分∴A 和B 第一次相碰后,到A 和D 相碰经过的时间t21925v R t t t π=+= ⑧ 2分练习(23)1.如图所示,A 、B 为长度1L =m 的两块完全相同的长木板,静止在光滑的水平面上,小物块C 置于B 的右端,质量与A 、B 相等,与A 、B 间的动摩擦因数相同。
辽宁省沈阳市第二十二中学高三物理期末试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行。
一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域。
当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能不可能为B.C.D.参考答案:B如图所示,若电场的方向平行于AB向左,小球在匀强电场中做匀减速直线运动,到达BD边时,速度可能为0,所以动能可能为0,若速度减到0还未到达另一边缘,那将回头做匀加速运动,根据动能定理,电场力做功为0,动能不变,选项A正确.若电场的方向平行于AB向右,小球在匀强电场中做匀加速直线运动,到达BD边时,电场力做功qEL,末动能为,选项D正确。
若电场的方向平行于AC向上或向下,小球在匀强电场中做类平抛运动,偏转位移最大为,根据动能定理,电场力做功最多为qE,最大动能为qE+mv02,选项C正确。
本题应选B 。
2. 对于同种金属,产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能Ek,下列说法正确的是A.Ek与照射光的强度成正比B.Ek与照射光的波长成正比C.Ek与照射光的频率成线性关系D.Ek与光照射的时间成线性关系参考答案:C由爱因斯坦光电效应方程可知Ek与照射光的频率成线性关系,选C。
3. (单选)如图所示,真空中存在范围足够大的匀强电场,M、N为该匀强电场的两个等势面.现有三个完全相同的带等量正电荷的粒子a、b、C,从等势面M上的某点同时以相同速率vo向不同方向开始运动,其中a的初速度方向垂直指向等势面N;b的初速度方向平行于等势面:c的初速度方向与a相反.经过一段时间,三个粒子先后通过等势面N,已知三个粒子始终在该匀强电场中运动,不计重力,则下列判断中正确的是()A.等势面M的电势低于等势面N的电势B.a、C两粒子通过等势面N时的速度相同C.开始运动后的任一时刻,a、b两粒子的动能总是相同D.开始运动后的任一时刻,三个粒子之间的距离总是相等参考答案:B4. (多选)下列说法正确的是( )A.液体中悬浮的微粒越大,布朗运动越显著B.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大C.第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律D.一定质量的理想气体,当它的压强、体积都增大时,其内能一定增加E.因为液体表面层分子分布比内部稀疏,因此液体表面有收缩趋势参考答案:BDE5. (多选)如图,一辆运送沙子的自卸卡车装满沙子,沙粒之间的动摩擦因数为μ1,沙子与车厢底部材料的动摩擦因数为μ2,车厢的倾角用θ表示(已知μ2>μ1),下列说法正确的是()A.要顺利地卸干净全部沙子,应满足tanθ>μ2B.要顺利地卸干净全部沙子,应满足sinθ>μ2C.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>tanθ>μ1D.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>μ1>tanθ参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图为密闭的理想气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,则T1小于T2(选填“大于”或“小于”);气体温度升高时压强增大,从微观角度分析,这是由于分子热运动的平均动能增大了.参考答案:松开直尺,你见到直尺向下落下,立即用手抓住直尺,记录抓住处的数据,重复以上步骤多次.现有A、B、C三位同学相互测定反应速度得到的数据,如下表所示(单位:cm)。
中档计算题专题例1、图(1)表示用水平恒力F 拉动水平面上的物体,使其做匀加速运动。
当改变拉力的大小时,相对应的匀加速运动的加速度a 也会变化,a 和F 的关系如图(2)所示。
(1)该物体的质量为多少?(2)在该物体上放一个与该物体质量相同的砝码,保持砝码与该物体相对静止,其他条件不变,请在图2的坐标上画出相应的a ——F 图线。
(3)由图线还可以得到什么物理量?(要求写出相应的表达式或数值) 选题理由:学会读图,利用图象处理问题解答:(1)F-μmg =ma , gmF a μ-=; 由图线斜率:1/m=2 ;所以m =0.5kg ; (2)过点(2,0)和(4,2)图线略 (3)μmg=1N ;μ=0.2例2、如图,电动传送带以恒定速度s m v /2.10=运行,传送带与水平面的夹角︒=37α,现将质量m=20kg 的物品箱轻放到传送带底端,经过一段时间后,物品箱被送到h=1.8m 的平台上,已知物品箱与传送带间的动摩擦因数85.0=μ,不计其他损耗,则每件物品箱从传送带底端送到平台上,需要多少时间?每输送一个物品箱,电动机需增加消耗的 电能是多少焦耳?(6.037sin ,/102=︒=s m g ) 选题理由:1、斜面上物体的加速度求解学生易错 2、电动机需增加消耗的电能应有哪些能量构成,a F(N)(m/s 2) 4 5 2 3 0 24 6 8 1 F图1图2a F(N)(m/s 2) 4 5 2 32 4 6 8 1 F图1图2-μg怎样计算是一个难点。
①2/8.06.0108.01085.0sin cos sin s m g g mmg f a =⨯-⨯⨯=-=-=θθμθm at s s a v t 9.05.18.02121)(5.18.02.1221101=⨯⨯===== )(25.375.12.11.21.237sin 2102212s t t t s v s t ms hs =+=∴====-︒=②5.1(8.01085.02.1218.110[2037cos 21220⨯⨯+⨯+⨯=∆︒++=s mg mv mgh W μ J 8.496)]9.02.1=-⨯例3、如图16所示,一质量为M 的长方形木板B 放在光滑的水平面上,在其右端放一质量为m 的小木块A ,m<M 。
现以地面为参照系,给A 和B 以大小相等方向相反的初速度V 。
使A 开始向左运动,B 开始向右运动,但最后A 没有滑离B 板,且相对滑动的时间为t ,以地面为参照系。
(2) 求它们最后的速度大小和方向;(2)求小木块A 向左运动到达的最远处(从地面上看)到出发点的距离。
选题理由:学会画过程分析图解:(1)取水平向右为正,则系统初动量为MV 0-mV 0.因M>m ,则其方向为正,又因系统置于光滑水平面,其所受合外力为零,故AB 相对滑动时,系统总动量守恒AB 相对静止后设速度为V ,则系统动量为(M+m )V.方向也为正,则V 方向为正,即水平向右.且MV 0-Mv 0=(M+m)V V=mM mM +-·V 0(2)在地面上看A 向左运动至最远处时,A 相对地的速度为O. 设AB 之间的摩擦力大小于f ,对A :则有0(mV mV ft --=)tm M MmV t V m V m M mM m f )(2000+=⋅++-⋅=m f a A ==tm M MV )(20+ 方向向右,设向左运动的最大距离为S. 则as V V t 2202=- (V 0=t )S=M tV m M tm M MV V aV 4)()(222002020+-=+⋅-=- 负号表示向左.例4、如图所示,带正电小球质量为m =1×10-2kg ,带电量为q =l ×10-6C ,置于光滑绝缘水平面上的A 点.当空间存在着斜向上的匀强电场时,该小球从静止开始始终沿水平面做匀加速直线运动,当运动到B 点时,测得其速度v B =1.5m /s ,此时小球的位移为S =0.15m .求此匀强电场场强E 的取值范围.(g =10m /s 。
) 某同学求解如下:设电场方向与水平面之间夹角为θ,由动能定理qES cos θ=212B mv -0得22cos B mv E qS θ==75000cos θV /m .由题意可知θ>0,所以当E >7.5×104V /m 时小球将始终沿水平面做匀加速直线运动.经检查,计算无误.该同学所得结论是否有不完善之处?若有请予以补充.解:该同学所得结论有不完善之处.为使小球始终沿水平面运动,电场力在竖直方向的分力必须小于等于重力 qEsin θ≤mg所以22220.151042.2532B B mg Sg tg mv v Sθ⨯⨯≤=== 25611010/ 1.2510/4sin 1105mg E V m V m q θ--⨯⨯≤==⨯⨯⨯即7.5×104V/m <E ≤1.25×105V/m例5、如图所示,abcd 为质量M =2 kg 的导轨,放在光滑绝缘的水平面,另有一根质量m=0.6 kg 的金属棒PQ 平行于bc 放在水平导轨上,PQ 棒左边靠着绝缘的竖直立柱e 、f (竖直立柱光滑,且固定不动),导轨处于匀强磁场中,磁场以O O '为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感应强度大小都为B =0.8 T .导轨的bc 段长l =0.5 m ,其电阻r =0.4 ,金属棒的电阻R =0.2,其余电阻均可不计.金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.若在导轨上作用一个方向向左、大小为F =2N 的水平拉力,设导轨足够长,重力加速度g 取210m/s ,试求:(1)导轨运动的最大加速度; (2)导轨的最大速度;(3)定性画出回路中感应电流随时间变化的图线.解:导轨在外力作用下向左加速运动,由于切割磁感线,在回路中要产生感应电流,导轨的bc 边及金属棒PQ 均要受到安培力作用,PQ 棒受到的支持力要随电流的变化而变化,导轨受到PQ 棒的摩擦力也要变化,因此导轨的加速度要发生改变.导轨向左切割磁感线时,有,r R BlvI +=感 ①导轨受到向右的安培力BIl F =1,金属棒PQ 受到向上的安培力BIl F =2,导轨受到PQ 棒对它的摩擦力)(BIl mg f -=μ,根据牛顿第二定律,有F-BIl-(mg-BIl )=Ma ,即F-(1-μ)Bil- mg =Ma .②(1) 当刚拉动导轨时,v =0,由①式可知=感I ,则由②式可知,此时有最大加速度m a ,即2m m/s 4.0=-=M mgF a μ.(感应电动势、右手定则、全电路欧姆定律) (2) 随着导轨速度v 增大,感I 增大而a 减小,当a =0时,有最大速度m v ,从②式可得0)1(m =---mg l BI F μμ,有 A5.2)1(m =--=Bl mgF I μμ③将A 5.2m =I 代入①式, 得m/s 75.3)(m m =+=Bl r R I v .(3)从刚拉动导轨开始计时,t =0时,0=v ,I =0,当1t t =时,v 达到最大,I 达到2.5 A ,电流I 随时间t 的变化图线如图所示.课后练习1、经检测汽车A 的制动性能:以标准速度20m/s ,在平直公路上行驶时,制动后40s 停下来。
现A 在平直公路上以20m/s 的速度行驶,发现前方180m 处有一货车B 以6m/s 的速度同向匀速行使,因该路段只能通过一个车辆,司机立即制动,关于能否发生撞车事故,某同学的解答过程是:“设汽车A 制动后40s 的位移为S 1,货车B 在这段时间内的位移为S 2.则: A 车的位移为:;4001m t v S ==B 车的位移为:;m t S v B 2402==两车位移差为400-240=160(m )<180(m );两车不相撞。
”你认为该同学的结论是否正确?如果你认为正确,请定性说明理由;如果你认为不正确,请说明理由并求出正确结果。
2、核聚变能是一种具有经济性能优越、安全可靠、无环境污染等优势的新能源.近年来,受控核聚变的科学可行性已得到验证,目前正在突破关键技术,最终将建成商用核聚变电站.一种常见的核聚变反应是由氢的同位素氘(又叫重氢)和氚(又叫超重氢)聚合成氦,并释放一个中子.若已知氘原子的质量为2014.u ,氚原子的质量为30160.u ,氦原子的质量为4.0026u ,中子的质量为1.0087u ,11661027u kg =⨯-..(1)写出氘和氚聚合的反应方程.(2)试计算这个核反应释放出来的能量.(3)若建一座功率为30105.⨯kW 的核聚变电站,假设聚变所产生的能量有一半变成了电能,每年要消耗多少氘的质量?(一年按32107.⨯s 计算,光速c m s =⨯300108./,结果取二位有效数字)3、如图所示理想变压器副线圈匝数n 2=400,当原线圈输入电压u 1=70.7sin314t(V)时,安培表A 1的读数为2A,当副线圈增加100匝时,伏特表V 2的读数增加5V,求 (1)原线圈匝数n 1是多少?(2)电阻R 多大4、计划发射一颗距离地面高度为地球半径R 0的圆形轨道地球卫星,卫星轨道平面与赤道平面重合,已知地球表面重力加速度为g,A 1 V 1 V 2 A 2(1)求出卫星绕地心运动周期T(2)设地球自转周期T0,该卫星绕地旋转方向与地球自转方向相同,则在赤道上一点的人能连续看到该卫星的时间是多少?则有00 0002223823()83(2)t tT TRTgTTtT T RTgπππππ+===--⑩5、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑的水平地面上,在木块的右端有一质量为m的小铜块,现给铜块一个水平向左的初速度v,铜块向左滑行并与固定在木板左端的长度为l的轻弹簧相碰,碰后返回且恰好停在长木板右端,则轻弹簧与铜块相碰过程中具有的最大弹性势能为多少?整个过程中转化为内能的机械能为多少?6、如图所示,用折射率2=n的玻璃做成内径为R、外径为RR2='的半球形空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,与中心对称轴OO'平行,试求:(1)球壳内部有光线射出的区域;(2)要使球壳内部没有光线射出,至少用多大的遮光板,如何放置才行?7、如图所示,固定的半圆弧形光滑轨道置于水平方向的匀强电场和匀强磁场中,轨道圆弧半径为R,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场强度为E,方向水平向左.一个质量为m的小球(可视为质点)放在轨道上的C点恰好处于静止,圆弧半径OC与水平直径AD的夹角为()ααsin.=08.(1)求小球带何种电荷,电荷量是多少?并说明理由.(2)如果将小球从A点由静止释放,小球在圆弧轨道上运动时,对轨道的最大压力的大RR'O'O小是多少?1、解:不正确(得2分)汽车A 做匀减速直线运动,当A 车减为与B 车同速时是A 车逼近B 车距离最多的时刻,这时若能超过B 车则相撞,反之则不能相撞。