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(4分)如图所示,半径为R、质量为M内表面光滑的半球物体放在光滑的水平面上,左端...

(4分)如图所示,半径为R、质量为M内表面光滑的半球物体放在光滑的水平面上,左端紧靠着墙壁,一个质量为m的物块从半球形物体的顶端a点无初速释放,图中b点为半球的最低点,c点为半球另一侧与a等高的顶点,关于物块M和m的运动,下列说法正确的有(    )

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A.m从a点运动到b点的过程中,m与M系统的机械能守恒、动量守恒 

B.m从a点运动到b点的过程中,m的机械能守恒

C.m释放后能到达右侧最高点c     

D.当m首次从右向左到达最低点b时,M的速度达到最大

 

BD 【解析】 试题分析:小球从a到b过程中左侧墙壁对半球有弹力作用,m与M系统所受合外力不为零,但弹力不做功,半球对小球的弹力也不做功,所以两物体组成的系统机械能守恒,m的机械能也守恒,但动量不守恒,故A错误,B正确;m释放到达b点右侧后,以及返回的过程,小球与半球构成的整体水平方向动量守恒,最终m和M将达到共同速度,由机械能守恒知,m不能到达最高点c,故C错误;选m与M组成的系统为研究对象,在m达到右侧最高点时二者具有共同的速度,之后返回的过程中,此系统水平方向动量守恒,当m从右向左到达最低点时,m具有向左的最大速度,故M具有最大的向右速度,故D正确。所以选BD 考点:本题考查考生对动量守恒定律、机械能守恒定律成立条件的理解和应用.
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考点分析:
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(8分)如图为用某种透明材料制成的一块柱体形棱镜的水平截面图,FD为满分5 manfen5.com圆周,圆心为O.某单色光线a从AB面入射,入射角θ1=60°,它射入棱镜后射在BF面上的O点并恰好不从BF面射出.求 

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①该棱镜对单色光线a的折射率n?

②改用波长λ更长的单色光线b从AB面入射,入射角

同样为θ1=60°时,判断单色光线b能从BF面射出吗?说出理由.

 

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(4分)简谐横波某时刻波形图如图所示,a为介质中的一个质点,由图象可知  (     )

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A.质点a加速度方向一定沿y轴负方向

B.质点a的速度方向一定沿y轴负方向

C.经过半个周期,质点a的位移一定为负值

D.经过半个周期,质点a通过的路程一定为2A 

 

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(12分)如图所示,在x轴上方有垂直于x0y平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E,一质量为m,电荷量为-q的粒子从坐标原点沿着y轴正方向射出,射出之后,第三次到达x轴时,它与点O的距离为L,不计粒子所受重力。求:

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(1)此粒子射出的速度v;

(2)运动的总路程X。

 

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(10分)如图两根正对的平行金属直轨道MN、M´N´位于同一水平面上,两轨道间距L=0.50m.轨道的MM′端之间接一阻值R=0.40Ω的定值电阻,NN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为 R0 =0.50m.直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B =0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN′重合.现有一质量 m =0.20kg、电阻 r =0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处.在与杆垂直的水平恒力 F =2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道间的动摩擦因数 μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10m/s2,求:

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①导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量

②导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热

 

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(8分)截面积为0.2m2的100匝电阻可以忽略不计的线圈A,处在均匀磁场中,磁场的方向垂直线圈截面,如图所示,磁感应强度为B =(0.6-0.2t)T(t为时间,以秒为单位),R1=4Ω,R2=6Ω,C=3满分5 manfen5.comF,线圈电阻不计,求:

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(1)闭合S2后,通过R2的电流大小和方向;

(2)S1切断后,通过R2的电量。

 

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