高中物理

如图,两水平面(虚线)之间的距离为 H ,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场。自该区域上方的A点将质量为 m 、电荷量分别为 q q q > 0 的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为 N 刚离开电场时动能的1.5倍。不计空气阻力,重力加速度大小为 g。求

(1)M与N在电场中沿水平方向的位移之比;

(2)A点距电场上边界的高度;

(3)该电场的电场强度大小。

来源:2017年全国统一高考理综试卷(全国Ⅱ卷)物理部分
  • 更新:2021-10-08
  • 题型:未知
  • 难度:未知

为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线距离 s 0 s 1 s 1 < s 0 处分别设置一个挡板和一面小旗,如图所示。训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以初速度 v 0 击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板;冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗。训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处。假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为 v 1 。重力加速度大小为 g 。求

(1)冰球与冰面之间的动摩擦因数;

(2)满足训练要求的运动员的最小加速度。

来源:2017年全国统一高考理综试卷(全国Ⅱ卷)物理部分
  • 更新:2021-10-08
  • 题型:未知
  • 难度:未知

静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为m A=l.0 kg,m B=4.0 kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为E k=10.0 J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10 m/s²。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。

   

(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;    

(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?    

(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?    

来源:2019年全国统一高考理综试卷(全国Ⅲ卷)物理部分
  • 更新:2021-09-29
  • 题型:未知
  • 难度:未知

空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O、P是电场中的两点。从O点沿水平方向以不同速度先后发射两个质量均为m的小球A、B。A不带电,B的电荷量为 q q > 0 。A从O点发射时的速度大小为 v 0 , 到达P点所用时间为 t ;B从O点到达P点所用时间为 t 2 。重力加速度为 g ,求   

(1)电场强度的大小;    

(2)B运动到P点时的动能。    

来源:2019年全国统一高考理综试卷(全国Ⅲ卷)物理部分
  • 更新:2021-09-29
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图,两金属板P、Q水平放置,间距为d。两金属板正中间有一水平放置的金属网G,PQG的尺寸相同。G接地,PQ的电势均为 φ φ >0)。质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自G的左端上方距离G为h的位置,以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。

(1)求粒子第一次穿过G时的动能,以及她从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;    

(2)若粒子恰好从G的下方距离G也为h的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?    

来源:2019年全国统一高考理综试卷(全国Ⅱ卷)物理部分
  • 更新:2021-09-28
  • 题型:未知
  • 难度:未知

一质量为 8 . 00 × 10 4 4 kg 的太空飞船从其飞行轨道返回地面.飞船在离地面高度 1 . 60 × 10 5 m 处以7.5×103 m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为 100 m / s 时下落到地面.取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为 9 . 8 m / s 2 . (结果保留2位有效数字)

(1)分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;

(2)求飞船从离地面高度 600 m 处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的 2 . 0 %

来源:2017年全国统一高考理综试卷(新课标Ⅰ卷)物理部分
  • 更新:2021-09-26
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图,在竖直平面内由 1 4 圆弧 AB 1 2 圆弧BC组成的光滑固定轨道,两者在最低点B平滑连接。 AB 弧的半径为R, BC 弧的半径为 R 2 。一小球在A点正上方与A相距 R 4 处由静止开始自由下落,经A点沿圆弧轨道运动。

(1)求小球在B、A两点的动能之比;

(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C点。

来源:2016年全国统一高考理综试卷(新课标Ⅲ卷)(物理部分)
  • 更新:2021-09-23
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图,一竖直圆管质量为 M ,下端距水平地面的高度为 H ,顶端塞有一质量为 m 的小球。圆管由静止自由下落,与地面发生多次弹性碰撞,且每次碰撞时间均极短;在运动过程中,管始终保持竖直。已知 M = 4 m ,球和管之间的滑动摩擦力大小为 4 mg g 为重力加速度的大小,不计空气阻力。

(1)求管第一次与地面碰撞后的瞬间,管和球各自的加速度大小;

(2)管第一次落地弹起后,在上升过程中球没有从管中滑出,求管上升的最大高度;

(3)管第二次落地弹起的上升过程中,球仍没有从管中滑出,求圆管长度应满足的条件。

来源:2020年全国统一高考理综试卷(全国Ⅱ卷(物理部分))
  • 更新:2021-09-11
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图, 一轻弹簧原长为 2 R , 其一端固定在倾角为 37 的固定直轨道 AC 的底端 A 处, 另一端位于直轨道上 B 处, 弹簧处于自然状态, 直轨道与一半径为 5 6 R 的光滑圆弧轨道相切于 C 点, AC = 7 R , A , B C , D 均在同一竖直面内。质量为 m 的小物块 P C 点由静止开 始下滑, 最低到达 E 点(末画出 ) , 随后 P 沿轨道被弹回, 最高点到达 F 点, AF = 4 R , 已知 P

与直轨道间的动摩擦因数 μ = 1 4 , 重力加速度大小为 g (取 sin 37 = 3 5 , cos 37 = 4 5 )

(1) 求 P 第一次运动到 B 点时速度的大小。

(2) 求 P 运动到 E 点时弹簧的弹性势能。

(3) 改变物块 P 的质量, 将 P 推至 E 点, 从静止开始释放。已知 P 自圆弧轨道的最高点 D 处水平飞出后, 恰好通过 G 点。 G 点在 C 点左下方,与 C 点水平相距 7 2 R 、竖直相距 R , 求 P 运动到 D 点时速度的大小和改变后 P 的质量。

来源:2016年全国统一高考理综试卷(新课标Ⅰ物理部分)
  • 更新:2021-09-05
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,一倾角为 θ 的固定斜面的底端安装一弹性挡板, P Q 两物块的质量分别为 m 4 m Q 静止于斜面上 A 处。某时刻, P 以沿斜面向上的速度 v 0 Q 发生弹性碰撞。 Q 与斜面间的动摩擦因数等于 tan θ ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。 P 与斜面间无摩擦,与挡板之间的碰撞无动能损失。两物块均可以看作质点,斜面足够长, Q 的速度减为零之前 P 不会与之发生碰撞。重力加速度大小为 g

(1)求 P Q 第一次碰撞后瞬间各自的速度大小 v P 1 v Q 1

(2)求第 n 次碰撞使物块 Q 上升的高度 h n

(3)求物块 Q A 点上升的总高度 H

(4)为保证在 Q 的速度减为零之前 P 不会与之发生碰撞,求 A 点与挡板之间的最小距离 s

来源:2020年山东省新高考物理试卷
  • 更新:2021-07-20
  • 题型:未知
  • 难度:未知

高中物理动能定理计算题