L=2Rcosα+2R=3R.
16.(1)4m/s (2)0. 64m (3)0. 32m 【解析】 【详解】
(1)从A到B过程由牛顿第二定律得:mgsin???mgcos??ma
2沿斜面做匀加速直线运动 vB?2aL
解得 vB?4m/s
v2 (2)刚好过圆轨道最高点时mg?Eq?mR从B点到圆轨道最高点由动能定理得 ?(mg?Eq)(2R)?解得R=0. 64m
(3)如恰好到竖直圆轨道最右端时:?(mg?qE)R0?0?解得:R0=1. 6m
因为R?1.8m?R0?1.6m,故小物块不会脱离轨道;
小物块第一次冲上圆轨道H1?1.6m高度时速度变为0,然后返回倾斜轨道h1高处再滑下,第二次再进入圆轨道达到的高度为H2。
从圆轨道返回斜面过程:(mg?qE)H1?mgh1??mgh1ctg? 从斜面再次进入圆轨道过程:(mg?qE)H2?mgh1??mgh1ctg?
1212mv?mvB 2212mvB 241??3H
两式联立求解得H2?141??31所以 H2?H1?0.32m
517.0.6 N·s, 方向竖直向上; 【解析】设小球自由下落
的时间为
,由
得
.
如设IN为软垫对小球的冲量,并令竖直向下的方向为正方向,则对小球整个运动过程运用动量定理得
,得
.
负号表示软垫对小球的冲量方向和重力的方向相反. 18. (ⅰ)p1?p0 (ⅱ)p2?【解析】
122p0 (ⅲ)T3?T0 113
(ⅰ)设缸内气体压强为力p1,以活塞a、b和杆为研究对象,由平衡条件得
p1Sa?p0Sb?p1Sb?p0Sa,解得p1?p0;
(ⅱ)开始时,气体的体积V1?SaL?SbL?3SaL, 活塞向右移动
15311L后,气体的体积V2?SaL?SbL?SaL,
4444由玻意耳定律得pV11?p2V2, 解得p2?12p0; 11(ⅲ)此时气体压强仍为p0,即p3?p0,体积V3?2SaL, 由盖·吕萨克定律得
V1V3?,解得T3?2T0 T0T33
2019-2020学年高二下学期期末物理模拟试卷
一、单项选择题:本题共8小题
1.如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,边长为a的正方形线框与磁场垂直,且一条对角线与磁场边界重合.则通过线圈平面的磁通量为
A.
12Ba 2
B.Ba C.Ba2 D.2Ba
2.一束含两种频率的单色光,照射到底面有涂层的平行玻璃砖上表面后,经下表面反射从玻璃砖上表面射出后,光线分为a、b两束,如图所示.下列说法正确的是( )
A.b光光子的频率大于a光光子的频率 B.在玻璃砖中b光的速度比a光的速度大
C.若a光能使某金属发生光电效应,b光也一定能使该金属发生光电效应 D.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大
3.如图所示,放置在粗糙水平面上的物体,收到F1=8N、F2=6N的两个水平推力的作用处于静止状态。则地面对物体的摩擦力大小为( )
A.10N B.8N C.6N D.2N
4.用波长为300nm的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为1.28×10-19J,已知普朗克常量为6. 63×10-34J.s,真空中的光速为3×108m/s,能使锌产生光电效应单色光的最低频率( ) A.1×1014Hz B.8×1015Hz C..2×1015Hz D.8×1014Hz
5.已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光
电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的( ) A.波长
B.频率
C.能量
D.动量
6.物体A和B用轻绳相连,挂在轻弹簧下静止不动,如图(a)所示,A的质量为m,B的质量为M,当连接A、B的绳突然断开后,物体A上升经某一位置时的速度大小为v,这时物体B的下落速度大小为u,如图(b)所示,在这段时间里,弹簧的弹力对物体A的冲量为( )
A.mv C.mv+Mu
B.mu D.mv+mu
7.关于磁感应强度B的概念,下列说法正确的是 A.根据磁感应强度B的定义式B=
可知,通电导线在磁场中受力为零时该处B为0
B.一小段通电导线放在磁感应强度为零处,它所受的磁场力不一定为零 C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,该处的磁感应强度不一定为零 D.磁场中某处磁感应强度的方向,与通电导线在该处所受磁场力的方向相同
8.宇宙飞船动力装置的工作原理与下列情景相似:如图,光滑地面上有一质量为M的绝缘小车,小车两端分别固定带等量异种电荷的竖直金属板,在小车的右板正中央开有一个小孔,两金属板间的电场可看作匀强电场,两板间电压为U,小车处于静止状态。现将一质量为m、带电量为+q、重力不计的粒子从左板正对小孔处无初速释放,同时释放小车。则以下判断正确的是( )
A.小车总保持静止状态 B.小车最后减速运动 C.粒子穿过小孔时速度为
D.粒子穿过小孔时速度为