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  • 1. (2024高三下·江西月考)  如图所示,磁感应强度大小为B的匀强磁场方向垂直纸面向里,足够长的平行且光滑的金属导轨MNPQ放置在匀强磁场中,导轨的间距为L、电阻不计。质量为2m的导体棒1和质量为5m的导体棒2静置于导轨上,两导体棒相距为x , 导体棒1和导体棒2的电阻分别为4R和5R。现分别给导体棒1和导体棒2向左和向右、大小为的初速度,两导体棒始终与导轨垂直且接触良好。关于导体棒1和导体棒2以后的运动,下列说法正确的是(  )

    A . 初始时刻,闭合回路感应电流的方向为顺时针方向 B . 导体棒1和导体棒2构成的回路,初始时刻的电动势为 C . 初始时刻导体棒1所受的安培力大小为 D . 当导体棒1的速度为0时,导体棒2的速度大小为 , 方向向右
  • 1. (2024高三下·惠州) 如图所示,在光滑绝缘足够大的水平面上存在方向水平向右的匀强电场,质量为m、电荷量为q的带正电金属小球甲从A点由静止释放后,以大小为v0的速度与静止在O点、质量为3m小球乙发生碰撞,乙球不带电,碰撞时间极短且无电荷量转移,首次碰撞后甲向左运动的最远距离距O点 , 已知AO相距为L,与A点相距3L处的B处有一固定的竖直挡板,乙球与挡板碰撞时间极短且无机械能损失。求:

    1. (1) 电场的电场强度E的大小;
    2. (2) 首次碰撞后瞬间,甲、乙两球的速度大小;
    3. (3) 如果在甲、乙两球首次碰撞后瞬间,将电场强度大小改为KE(K>0),方向不变,要保证乙球碰撞挡板后,甲、乙两球能再次在OB区域相碰,K的取值范围。
  • 1. (2024高三下·佛山模拟)  正电子发射计算机断层扫描是核医学领域较先进的临床检查影像技术,使用作为原料产生正电子,其反应方程式为。真空中存在垂直于纸面的匀强磁场,某个静止的原子核在其中发生衰变,生成的硼核及正电子运动轨迹及方向如图所示,则(  )

    A . 正电子动量大于硼核动量 B . 空间中磁场方向垂直纸面向外 C . 半径较大的轨迹是正电子轨迹 D . 正电子运动周期大于硼核周期
  • 1. (2024高三下·佛山模拟)  据报道,2023年11月福建号航母成功完成了舰载电磁弹射实验,电磁弹射是利用运动磁场对闭合线圈的电磁力来驱动物体运动的。如图所示是某个电磁驱动的模拟场景,水平面上等距分布着宽度和间距都为L = 0.2m的有界匀强磁场,磁场方向竖直向上。通过控制使整个磁场以v0 = 20m/s的速度水平向右匀速运动。两个放在水平面上的导线框ab , 表面绝缘,它们的质量均为m = 0.2kg、边长均为L = 0.2m、电阻均为R = 1Ω,与水平面间的动摩擦因数分别为μ1 = 0.2、μ2 = 0.4。两线框在如图位置静止释放,b恰能保持静止,a在安培力驱动下向右运动,然后与b发生弹性碰撞。已知a在与b碰撞前已达到最大速度,忽略ab产生的磁场,以及运动磁场的电磁辐射效应,重力加速度g取10m/s2。试求:

    1. (1) 磁感应强度B的大小;
    2. (2) 导线框ab碰撞前的最大速度和首次碰撞后ab速度的大小;
    3. (3) 首次碰撞后ab相距最远瞬间,a的速度为多大?若首次碰撞后到两者相距最远用时t = 3.5s,且在这段时间内a移动的距离Sa = 9.7m,则在这段时间内b的位移为多大?
  • 1. (2024高三下·深圳模拟)  如图甲所示为固定安装在机车头部的碰撞吸能装置,由一级吸能元件钩缓装置和二级吸能元件防爬装置(可压缩)构成。某次碰撞实验中,一辆总质量为45t的机车以6m/s的初速度与固定的刚性墙发生正碰。开始仅触发一级吸能元件钩缓装置(由缓冲器与吸能管组成),其弹力随作用行程(压缩量)的变化关系如图乙所示,缓冲阶段,缓冲器弹力与压缩量成正比,属于弹性变形。作用行程为55mm时,达到最大缓冲极限,缓冲器被锁定,钩缓装置中吸能管开始平稳变形,产生的弹力恒为 , 其作用行程为110mm。吸能管行程结束后,钩缓装置迅速刚化,此时启动二级吸能元件,防爬装置被压缩产生恒定缓冲作用力,此过程行程为225mm 时,机车刚好停止,车体完好无损。(设每次碰撞过程中,该吸能装置的性能保持不变,忽略其它阻力影响。)求:

    1. (1) 一级吸能元件钩缓装置通过缓冲与吸能管变形过程总共吸收的能量;
    2. (2) 二级吸能元件工作时的缓冲作用力及作用时间;
    3. (3) 为了测试该吸能装置的一级吸能元件性能,将该套吸能装置安装在货车甲前端,货车甲总质量为66t,与静止在水平面上无制动的质量为13.2t的货车乙发生正碰(不考虑货车的形变),在一级吸能元件最大吸能总量的60%以内进行碰撞测试(碰撞时若钩缓装置的吸能管未启动时,缓冲器能像弹簧一样工作)。 求货车乙被碰后的速率范围。
  • 1. (2024高三下·杭州模拟)  某游戏装置如图所示,左侧固定一张长的桌子,水平桌面的边缘AB上有两个小物块甲、乙,质量分别为 , 两物块与桌面之间的动摩擦因数均为;右侧有一根不可伸长的细线,长度为 , 能够承受的最大拉力 , 细线上端固定在O点,下端系有一个侧面开口的轻盒(质量不计),初始时刻盒子锁定在C点且细线伸直,OC与竖直方向夹角O点正下方处有一细长的钉子,用于阻挡细线。某次游戏时,敲击物块甲,使其获得的初速度,一段时间后与物块乙发生碰撞,碰撞时间极短且碰后粘在一起,形成组合体从边缘B飞出,当组合体沿垂直OC方向飞入盒子时,盒子立即解锁,之后组合体与盒子一起运动不再分离。若组合体碰撞盒子前后速度不变,空气阻力不计,物块与轻盒大小可忽略,。求:

    1. (1) 物块甲即将碰到乙时的速度大小
    2. (2) 组合体到达C点时的速度大小
    3. (3) 细线被钉子挡住后的瞬间对盒子的拉力大小T
    4. (4) 若h的大小可调,要求细线被钉子挡住后始终伸直且不断裂,求h的可调范围。
  • 1. (2024高三下·宁波模拟)  如图所示,静置于光滑平面的一质量为 的物体上有一个向下凹陷的旋转椭球面。其竖直方向截面的椭圆的半长轴为b , 半短轴为a。在其边缘从静止释放一个质量为m的小球。忽略所有可能的摩擦。

    1. (1) 当小球从静止释放后相对地面的位移为x的时候,求小球相对于地面的速度大小
    2. (2) 请接着求出小球的加速度。
  • 1. (2024高三下·温州模拟)  2023年9月25日,中国年仅 15岁的小将陈烨在杭亚会滑板男子碗池决赛中夺冠。图示为运动员陈烨在比赛中腾空越过障碍物,若忽略空气阻力,那么腾空过程中(  )

    A . 运动员始终处于超重状态 B . 运动员在最高点的加速度为零 C . 运动员所受重力的冲量一直变大 D . 运动员和滑板构成的系统动量守恒
  • 1. (2024高三下·金华模拟)  如图所示,质量的滑板A带有四分之一光滑圆轨道,圆轨道的半径 , 圆轨道底端点切线水平,滑板的水平部分粗糙。现滑板A静止在光滑水平面上,左侧紧靠固定挡板,右侧不远处有一与A等高的平台。平台最右端有一个高的光滑斜坡,斜坡和平台用长度不计的小光滑圆弧连接,斜坡顶端连接另一水平面。现将质量的小滑块B(可视为质点)从A的顶端由静止释放。求:

    1. (1) 滑块B刚滑到圆轨道底端时,对圆轨道底端轨道的压力大小;
    2. (2) 若A与平台相碰前A、B能达到共同速度,则达到共同速度前产生的热量;
    3. (3) 若平台上PQ之间是一个长度的特殊区域,该区域粗糙,且当滑块B进入该区域后,滑块还会受到一个水平向右、大小的恒力作用,平台其余部分光滑。若A与B共速时,B刚好滑到A的右端,A恰与平台相碰,此后B滑上平台,同时快速撤去A。设B与PQ之间的动摩擦因数为μ

      ①求当时,滑块B第一次通过Q点时速度;

      ②求当时,滑块B在PQ间通过的路程。

  • 1. (2024高三下·湖州模拟) 如图所示,一质量M=1.0kg,高h=0.7m的平板车静置在光滑水平地面上,其左端静止放置一辆质量m=0.2kg大小可忽略的四驱电动玩具小车,右侧同一竖直平面有固定的光滑圆弧轨道AC , 轨道半径R=1.25m , 圆心角为2θ,θ=37°,左右两端点A、C等高,圆弧最低点B位于水平地面上。紧接C点,有一长s=1.59m的倾斜传送带,上表面DE沿圆弧C点的切线方向,传送带以v=2m/s的速度顺时针运动。玩具小车启动后,恰好能从A点沿AC圆弧切线进入轨道,并最终到达E点后飞离。已知玩具车在平板车和传送带上运动时,均产生自重0.8倍的动力(忽略摩擦阻力和空气阻力),且从C点到D点速度不变。sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

    1. (1) 玩具小车在A点速度大小vA
    2. (2) 玩具小车在B点受到支持力的大小FN
    3. (3) 平板车的长度l
    4. (4) 传送带由于运送玩具小车而多输出的机械能∆E
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