物理难题汇编

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高考物理物理学史知识点难题汇编附答案解析(1)

高考物理物理学史知识点难题汇编附答案解析(1)

高考物理物理学史知识点难题汇编附答案解析(1)一、选择题1.爱因斯坦是近代最著名的物理学家之一,曾提出许多重要理论,为物理学的发展做出过卓越贡献,下列选项中不是他提出的理论是()A.物质波理论B.相对性原理C.光速不变原理D.质能关系式2.关于科学家和他们的贡献,下列说祛正确的是()A.牛顿通过理想斜面实验证明了力不是维持物体运动的原因B.万有引力定律和万有引力常量是牛顿发现并测量出的C.元电荷的数值最先是由库仑通过油滴实验测出的D.电场这个“场”的概念最先是由法拉第提出的3.下面说法中正确的是()A.库仑定律是通过实验总结出来的关于点电荷相互作用力跟它们间的距离和电荷量关系的一条物理规律B.库仑定律适用于点电荷,点电荷就是很小的带电体C.库仑定律和万有引力定律很相似,它们都不是平方反比规律D.当两个点电荷距离趋近于零时,库仑力则趋向无穷4.发明白炽灯的科学家是()A.伏打 B.法拉第 C.爱迪生 D.西门子5.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法中符合物理学发展史的是A.奥斯特发现了点电荷的相互作用规律B.库仑发现了电流的磁效应C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律D.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律6.在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。

以下对几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是A.牛顿运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”B.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律C.爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观D.第谷通过大量的观测数据,归纳得到了行星的运行规律7.人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。

下列关于科学家和其实验的说法中正确的是A.伽利略通过“斜面实验”,证明了“力是维持物体运动的原因”B.牛顿通过实验证明了惯性定律的正确性C.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值D.奥斯特通过实验证明了电流周围存在磁场,并由此得出了电磁感应定律8.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展.下列说法不符合事实的是A.爱因斯坦为了解释黑体辐射,提出了能量量子假说,把物理学带进了量子世界B.汤姆孙利用阴极射线管发现了电子,说明原子可分,有复杂内部结构,并提出了原子的枣糕模型,从而敲开了原子的大门C.贝克勒尔发现了天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.卢瑟福通过α粒子的散射实验,提出了原子核式结构模型9.下列描述中符合物理学史的是()A.开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说B.牛顿发现了万有引力定律并测定出引力常量GC.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化10.下列选项不符合历史事实的是()A.富兰克林命名了正、负电荷B.库仑在前人工作的基础上通过库仑扭秤实验确定库仑定律C.麦克斯韦提出电荷周围存在一种特殊的物质--电场D.法拉第为了简洁形象描述电场,提出电场线这一辅助手段11.下列有关物理学家的成就正确的是()A.法拉第发现了电流的磁效应B.安培提出了分子电流假说C.楞次发现了电磁感应定律D.奥斯特发现了判断感应电流方向的规律12.下列叙述错误的是()A.亚里士多德认为维持物体的运动需要力B.牛顿通过观察苹果落地得出了万有引力定律C.奥斯特发现电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系D.卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量的数值,从而验证了万有引力定律13.以下说法正确的是()A.丹麦天文学家第谷通过长期的天文观测,指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律B.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的C.库仑测出了万有引力常量G的数值D.万有引力定律和牛顿运动定律一样都是自然界普遍适用的基本规律14.在物理学建立和发展的过程中,许多物理学家的科学家发现推动了人类历史的进步,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A.伽利略通过逻辑推理和实验认为:重物比轻物下落的快B.牛顿根据理想斜面实验,首先提出力不是维持物体运动的原因C.卡文迪许提出了万有引力定律D.法拉第以他深刻的洞察力提出电场的客观存在,并且引入了电场线15.瑞典皇家科学院2018年10月2日宣布,将2018年诺贝尔物理学奖授予美国科学家阿瑟•阿什金、法国科学家热拉尔•穆鲁以及加拿大科学家唐娜•斯特里克兰,以表彰他们在激光物理学领域的突破性贡献。

高考物理专题物理学史知识点难题汇编及答案解析

高考物理专题物理学史知识点难题汇编及答案解析

高考物理专题物理学史知识点难题汇编及答案解析一、选择题1.下列说法正确的是( )A.在国际单位制中,力学的基本单位是千克、牛顿、秒B.开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律C.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律D.法拉第首先发现了电流可以使周围的小磁针偏转2.关于科学家和他们的贡献,下列说祛正确的是()A.牛顿通过理想斜面实验证明了力不是维持物体运动的原因B.万有引力定律和万有引力常量是牛顿发现并测量出的C.元电荷的数值最先是由库仑通过油滴实验测出的D.电场这个“场”的概念最先是由法拉第提出的3.在物理学发展过程中, 很多科学家做出了巨大的贡献,下列说法中符合史实的是()A.伽利略通过观测、分析计算发现了行星的运动规律B.卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量C.牛顿运用万有引力定律预测并发现了海王星和冥王星D.开普勒利用他精湛的数学经过长期计算分析,最后终于发现了万有引力定律4.电闪雷鸣是自然界常见的现象,古人认为那是“天神之火”,是天神对罪恶的惩罚,下面哪位科学家()冒着生命危险在美国费城进行了著名的风筝实验,把天电引了下来,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信。

A.库仑 B.安培 C.富兰克林 D.伏打5.在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.自然界的电荷只有两种,美国科学家密立根将其命名为正电荷和负电荷,美国物理学家富兰克林通过油滴实验比较精确地测定了电荷量e的数值B.卡文迪许用扭秤实验测定了引力常量G和静电力常量k的数值C.奥斯特发现了电流间的相互作用规律,同时找到了带电粒子在磁场中的受力规律D.开普勒提出了三大行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律6.发明白炽灯的科学家是()A.伏打 B.法拉第 C.爱迪生 D.西门子7.科学发现或发明是社会进步的强大推动力,青年人应当崇尚科学在下列关于科学发现或发明的叙述中,存在错误的是A.安培提出“分子电流假说”揭示了磁现象的电本质B.库仑发明了“扭秤”,准确的测量出了带电物体间的静电力C.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系D.法拉第经历了十年的探索,实现了“电生磁”的理想8.自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。

高考物理专题力学知识点之动量难题汇编含答案解析

高考物理专题力学知识点之动量难题汇编含答案解析

高考物理专题力学知识点之动量难题汇编含答案解析一、选择题1.将一个质量为m 的小球,以一定的初速度0v 斜向上抛出,小球在空中运动t 时间内的动量改变量大小为(不计空气阻力,重力加速度为g )( )A .0mvB .02mvC .mgtD .0mgt mv +2.质量为1.0kg 的小球从高20m 处自由下落到软垫上,反弹后上升的最大高度为5.0m .小球与软垫接触的时间为1.0s ,在接触时间内小球受到合力的冲量大小为(空气阻力不计,g 取10m/s 2)A .10N·s B .20N·s C .30N·s D .40N·s 3.一弹丸在飞行到距离地面5 m 高时仅有水平速度 v =2 m/s ,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1.不计质量损失,取重力加速度 g =10 m/s 2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )A .B .C .D .4.如图所示,A 、B 是位于水平桌面上两个质量相等的小滑块,离墙壁的距离分别为L 和2L ,与桌面之间的动摩擦因数分别为A μ和B μ,现给滑块A 某一初速度,使之从桌面右端开始向左滑动,设AB 之间、B 与墙壁之间的碰撞时间都很短,且碰撞中没有能量损失,若要使滑块A 最终不从桌面上掉下来,滑块A 的初速度的最大值为( )A ()AB gL μμ+B ()2A B gL μμ+C .()2A B gL μμ+D ()12A B gL μμ+5.质量为m 的质点作匀变速直线运动,取开始运动的方向为正方向,经时间t 速度由v 变为-v ,则在时间t 内A.质点的加速度为2v tB.质点所受合力为2mvt -C.合力对质点做的功为2mvD.合力对质点的冲量为06.如图,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,顶端高度为h,今有一质量为m的小物体,沿光滑斜面下滑,当小物体从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是()A.mhM m+B.MhM m+C.cotmhM mα+D.cotMhM mα+7.如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上.槽的左侧有一竖直墙壁.现让一小球(可认为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内,则下列说法正确的是()A.小球离开右侧槽口以后,将做竖直上抛运动B.小球在槽内运动的全过程中,只有重力对小球做功C.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统机械能守恒D.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒8.如图,半径为R、质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,将质量也为m的小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球自由落体后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为34h,则A.小球和小车组成的系统动量守恒B.小车向左运动的最大距离为1 2 RC.小球离开小车后做斜上抛运动D.小球第二次能上升的最大高度12h<h<34h9.运动员向静止的球踢了一脚(如图),踢球时的力F=100 N,球在地面上滚动了t=10 s 停下来,则运动员对球的冲量为()A.1000 N•sB.500 N•sC.0 N•sD.无法确定10.质量为m1=1kg和m2(未知的两个物体在光滑的水平面上正碰,碰撞时间极短,其x-t 图象如图所示,则A.被碰物体质量为5kgB.此碰撞一定为弹性碰撞C.碰后两物体速度相同D.此过程有机械能损失11.“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子转变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程。

高考物理难题集锦含答案

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高考物理难题集锦(一)含答案(总18页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--高考物理难题集锦(一)1、如图所示,在直角坐标系x O y平面的第Ⅱ象限内有半径为R的圆O1分别与x轴、y轴相切于C(-R,0)、D(0,R)两点,圆O1内存在垂直于x O y平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.与y轴负方向平行的匀强电场左边界与y轴重合,右边界交x轴于G点,一带正电的粒子A(重力不计)电荷量为q、质量为m,以某一速率垂直于x轴从C点射入磁场,经磁场偏转恰好从D点进入电场,最后从G点以与x轴正向夹角为45°的方向射出电场.求:(1)OG之间的距离;(2)该匀强电场的电场强度E;(3)若另有一个与A的质量和电荷量相同、速率也相同的粒子A′,从C点沿与x轴负方向成30°角的方向射入磁场,则粒子A′再次回到x轴上某点时,该点的坐标值为多少?2、如图所示,光滑绝缘水平面的上方空间被竖直的分界面MN分隔成两部分,左侧空间有一水平向右的匀强电场,场强大小,右侧空间有长为R=的绝缘轻绳,绳的一端固定于O点,另一端拴一个质量为m小球B在竖直面内沿顺时针方向做圆周运动,运动到最低点时速度大小v B=10m/s(小球B在最低点时与地面接触但无弹力)。

在MN左侧水平面上有一质量也为m,带电量为的小球A,某时刻在距MN平面L位置由静止释放,恰能与运动到最低点的B球发生正碰,并瞬间粘合成一个整体C。

(取g=10m/s2)(1)如果L=,求整体C运动到最高点时的速率。

(结果保留1位小数)(2)在(1)条件下,整体C在最高点时受到细绳的拉力是小球B重力的多少倍(结果取整数)(3)若碰后瞬间在MN的右侧空间立即加上一水平向左的匀强电场,场强大小,当L满足什么条件时,整体C可在竖直面内做完整的圆周运动。

(结果保留1位小数)3、如右图甲所示,间距为d的平行金属板MN与一对光滑的平行导轨相连,平行导轨间距L=d/2,一根导体棒ab以一定的初速度向右匀速运动,棒的右侧存在一个垂直纸面向里,大小为B的匀强磁场。

高一物理难题20道

高一物理难题20道

高一物理难题20道1.自由落体:一个物体从高处自由下落,经过3秒钟时,它的速度是多少。

2. 斜面问题:一个质量为5 kg的物体放在一个倾角为30°的光滑斜面上,求物体的加速度。

3. 牛顿第二定律:一辆汽车的质量为1000 kg,在水平方向上施加一个1000 N的水平推力,求汽车的加速度。

4. 动量守恒:一个质量为2 kg的物体以10 m/s的速度向右运动,撞上一个静止的质量为3 kg的物体。

碰撞后两物体结合在一起,求它们的共同速度。

5. 重心问题:一根均匀的长杆长2 m,质量为4 kg,求其重心的位置。

6. 热量计算:一块质量为0.5 kg的铝块(比热容为900 J/(kg·°C))从25°C加热到75°C,吸收了多少热量?7. 气体状态方程:一气体的体积为2 m³,温度为300 K,压力为100 kPa,求气体的物质量(R = 8.31 J/(mol·K))。

8. 热传导:一段长2 m、截面积为0.01 m²的金属杆,两端温度分别为100°C和0°C,求通过金属杆的热量流动速率(导热系数取50 W/(m·K))。

9. 折射定律:光线从空气射入折射率为1.5的玻璃中,入射角为30°,求折射角。

10. 镜子问题:一个物体距离平面镜1.5 m,求其在镜子中成像的距离。

11. 透镜成像:一物体距离一个凸透镜20 cm,焦距为5 cm,求物体的像距。

12. 欧姆定律:一个电阻为10 Ω的电路中,电流为2 A,求电压。

13. 电功率:一台电器的电压为220 V,电流为5 A,求其功率。

14. 电荷计算:一个电容器的电容为10 µF,电压为100 V,求电容器储存的电荷量。

15. 串联电路:三个电阻分别为5 Ω、10 Ω和15 Ω串联,求总电阻。

16. 并联电路:三个电阻分别为4 Ω、6 Ω和12 Ω并联,求总电导。

高中物理难题集锦

高中物理难题集锦

高中物理难题集锦1.如图所示,在平行板电容器的两板之间,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度B1=0.40T,方向垂直纸面向里,电场强度E=2.0×105V/m,PQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,磁场边界AO和y轴的夹角∠AOy=45°.一束带电量q=8.0×10-19C的同位素正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.2m)的Q点垂直y轴射入磁场区,离子通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角在45°~90°之间,不计离子重力,求:【小题1】离子运动的速度为多大?【小题2】x轴上被离子打中的区间范围?【小题3】离子从Q运动到x轴的最长时间?【小题4】若只改变AOy区域内磁场的磁感应强度大小,使离子都不能打到x轴上,磁感应强度大小B2´应满足什么条件?答案:【小题1】v=5.0×105m/s【小题2】0.1m≤x≤【小题3】【小题4】B2´≥0.60T解析:(1):离子在两板间时有:解得:v=5.0×105m/s(2)当通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为45°时,到达x轴上的M点,如图所示,则:r1="0.2m " 所以:OM=当通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为90°时,到达x轴上的N点,则:r2="0.1m " 所以:ON=r2="0.1m "所以离子到达x轴的区间范围是0.1m≤x≤(3)所有离子速度都相同,当离子运动路程最长时,时间也最长,由图知当r=r1时离子运动时间最长,则:t m=(4)由牛顿第二定律有:则:当r=r1时,同位素离子质量最大:若质量最大的离子不能穿过直线OA,则所有离子必都不能到达x轴,由图可知使离子不能打到x轴上的最大半径:设使离子都不能打到x轴上,最小的磁感应强度大小为B0,则解得B0=="0.60T " 则:B2´≥0.60T2.为了有效地将重物从深井中提出,现用小车利用“双滑轮系统”(两滑轮同轴且有相同的角速度,大轮通过绳子与物体相连,小轮通过另绳子与车相连)来提升井底的重物,如图所示。

高三物理难题目汇编

高三物理难题目汇编

1(20分)如图12所示,PR 是一块长为L =4 m 的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR 的匀强电场E ,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B ,一个质量为m =0.1 kg ,带电量为q =0.5 C 的物体,从板的P 端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。

当物体碰到板R 端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C 点,PC =L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s 2 ,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷? (2)物体与挡板碰撞前后的速度v 1和v 2 (3)磁感应强度B 的大小 (4)电场强度E 的大小和方向2(10分)如图2—14所示,光滑水平桌面上有长L=2m 的木板C ,质量m c =5kg ,在其正中央并排放着两个小滑块A 和B ,m A =1kg ,m B =4kg ,开始时三物都静止.在A 、B 间有少量塑胶炸药,爆炸后A 以速度6m /s 水平向左运动,A 、B 中任一块与挡板碰撞后,都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:(1)当两滑块A 、B 都与挡板碰撞后,C 的速度是多大? (2)到A 、B 都与挡板碰撞为止,C 的位移为多少?3(10分)为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如图所示实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F 1,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F 2,测得斜面斜角为θ,则木板与斜面间动摩擦因数为多少?(斜面体固定在地面上)图124有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质 量分别为m A =m B =m ,m C =3 m ,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A 连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M 相连,如图所示.开始时,木块A 静止在P 处,弹簧处于自然伸长状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L.已知木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.若木块A 静止于P 点,木块C 从Q 点开始以初速度032v 向下运动,经历同样过程,最后木块C 停在斜面上的R 点,求P 、R 间的距离L ′的大小。

高考物理力学知识点之直线运动难题汇编附答案解析

高考物理力学知识点之直线运动难题汇编附答案解析

高考物理力学知识点之直线运动难题汇编附答案解析一、选择题1.一质点做直线运动的v -t 图像如图所示,下列关于该质点运动的描述错误的是( )A .1s-4s 内的位移大小为24mB .0-1s 内的加速度大小为8m/s 2C .4s 末质点离出发点最远D .0-1s 和4-6s 质点的运动方向相同2.随着无人机航拍风靡全球,每天都有新的航拍爱好者在社交媒体上分享成果.在某次航拍时,无人机起飞时竖直方向的速度随时间变化的规律如图所示,下列说法中正确的是( )A .无人机经5s 达到最高点B .无人机经15s 达到最高点C .无人机飞行的最大高度为75mD .无人机飞行的最大高度为90m3.物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16 m 的路程,第一段用时4 s ,第二段用时2 s ,则物体的加速度是A .22m/s 3B .24m/s 3C .28m/s 9D .216m/s 9 4.如图所示为甲、乙两个质点沿同一方向做直线运动的位移—时间图像(x —t 图像),甲做匀速直线运动,乙做匀加速直线运动,t =4s 时刻图像乙的切线交时间轴t =1.5s 点处,由此判断质点乙在t =0时刻的速度是质点甲速度的( )A .15倍B .25倍C .38倍D .58倍 5.2020年是特殊的一年,无情的新冠病毒袭击了中国;经过全国人民的努力,受伤最深的武汉也在全国各界的支持下使疫情得到了控制。

在这场没有硝烟的战疫中涌现了大量最可爱的人,尤其是白衣天使和人民解放军。

在这场战疫中某次空军基地用直升飞机运送医护人员去武汉,为了保证直升机升空过程中医护人员不至于很难受,飞行员对上升过程某阶段加速度进行了相应操作。

操作的a t -图像如图所示(除ab 段曲线,其余段均为直线,取向上为正),则下列说法正确的是( )A .Oa 和ab 段医护人员处于超重状态,cd 段处于失重状态B .O 到d 整个过程医护人员均处于超重状态C .O 到d 过程速度增量小于20.5m/sD .根据上述图像可求出0~8s 这段时间直升机往上上升的高度6.一辆急救车快要到达目的地时开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s 内和第2s 内位移大小依次为10m 和6m ,则刹车后4s 内的位移是A .16mB .18mC .32mD .40m7.汽车以10m/s 的速度在马路上匀速行驶,驾驶员发现正前方15m 处的斑马线上有行人,于是刹车礼让汽车恰好停在斑马线前,假设驾驶员反应时间为0.5s .汽车运动的v-t 图如图所示,则汽车的加速度大小为A .220/m sB .26/m sC .25/m sD .24/m s 8.物体由静止开始运动,加速度恒定,在第7s 内的初速度是2.1m/s ,则物体的加速度是( )A .0.3m/s 2B .0.35m/s 2C .2.1m/s 2D .4.2m/s 2 9.一物体在高处以初速度20m/s 竖直上抛,到达离抛出点15m 处所经历的时间不可能是( )A .1sB .2sC .3sD .()27s + 10.如图所示运动图象,表明物体不处于平衡状态的是( )A .B .C .D .11.质量m=1kg的物体在水平拉力F作用下沿水平面做直线运动,t=2s时撤去力F,物体速度时间图像如下,下列说法不正确的是A.前2s内与后4s内摩擦力的平均功率相同,两段的平均速度不同B.F:f=3:1C.全程合外力的功与合外力的冲量均为0D.4s时克服摩擦力做功的功率为12.5W12.从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛,则它们从抛出到落地()A.运行的时间相等B.加速度不相同C.落地时的速度相同D.落地时的动能相等13.质量相等的甲、乙两物体放在光滑的水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向同时开始运动,图示为它们的v—t图像,则下列说法正确的是()A.在0~2s内,F1越来越大B.在4~6s内,乙在甲的前方C.在0~4s内,拉力对甲乙做功一样多D.在0~6s内两物体间的最大距离为8m14.某物体原先静止于一光滑水平面上,t=0时受水平外力作用开始沿直线运动,0~8s内其加速度a与时间t的关系如图所示,则下列说法正确的是()A.t=2s时,物体的速度大小为2m/sB.0~2s内,物体通过的位移大小为2mC.0~8s内物体的最大速度为7m/sD .物体在t =8s 时与在t =2s 时的运动方向相反15.2018年10月2日至7日,中国汽车摩托车运动大会在武汉体育中心举办。

物理绝对经典80道难题-- 副本

物理绝对经典80道难题-- 副本

物理绝对经典80道难题一、选择题1.如图所示,在一敞口玻璃瓶甲里盛适量的水,使之能浮在一水槽中,将另一只同样的敞口空玻璃瓶乙瓶口朝下,按入槽内水中,并固定位置,在标准大气压下,对槽内水加热到沸腾时。

()A.槽内甲、乙瓶内水温都不能达到100℃ B. 甲瓶内水沸腾,乙瓶内水不沸腾C. 甲瓶内水不沸腾,乙瓶内水沸腾D.甲、乙瓶中水都不沸腾2.一个物体在甲溶液中处于漂浮状态,在乙溶液中处于悬浮状态,且两溶液中液体的深度相同。

则物体受到的浮力分别为F甲和F乙,容器底部受到的压强分别为P甲和P乙的关系是A.F甲<F乙,P甲=P乙B.F甲=F乙,P甲>P乙C.F甲=F乙,P甲<P乙D.F甲>F乙,P甲=P乙3.把一根蜡烛放入盛满酒精的容器中,溢出酒精的质量为4克,若把蜡烛放入盛满水的容器中,则溢出水的质量为(蜡烛的密度为0.9克/立方厘米)A.4克B.5克C.4.5克D.3.6克4.重为G的气球在匀速下降的过程中,掉出一个重为G1的小物体后气球又匀速上升,设浮力F和阻力f不变,则下列说法正确的是A.G=F B.F-f=G1C.G1=2f D.F=2G15.当物体在足够深的水中处于自由状态时,下列说法中错误的是A.密度大于水的物体在水中一定下沉到水底B.密度大于水的物体在水中也可能漂浮在水面上C.密度小于水的物体在水中一定处于漂浮状态D.相同质量的木块和实心铁块,木块的浮力大6.把重为5牛,体积为0.6dm3的物体投入水中,若不计水的阻力,当物体静止时,下列说法正确的是A.物体上浮,浮力为6牛B.物体悬浮,浮力为6牛C.物体漂浮,浮力为5牛D.物体沉在水底,浮力为6牛7.物体在液体中受到的浮力大小( )A.和物体本身的重力大小有关B.和物体的体积大小有关C.和物体的密度大小有关D.和物体排开液体的体积大小有关8.把体积相等的石块和木块同时放入水中,发现石块沉底,木块漂浮在水面上,则它们所受浮力()A. 木块大B.石块大C.一样大D.无法判断9.质量为200g的小球,轻轻放入盛满水的容器中,溢出160g的水,静止后小球将()A. 浮出液面B.悬浮水中C.沉入水底D.无法确定10.如图所示,将一只玩具青蛙放入水中,它能漂浮于水面;把它放入另一种液体中,它却沉入底部。

初中物理难题精选精讲300例

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初中物理难题精选精讲300例答案:7900PaV铁=m/ρ=7.9kg/7.9×103kg/m 3=0.001m 3, 所以铁块边长为0.1m ,底面积S=0.01m 2由于桌子的面积大于铁块的底面积,受力面积取其中小的面积,所以接触面积为铁块的底面积.则S=0.01m 2P=mg/s=(7.9kg×10N/kg)/0.01m 2=7900Pa4.可能错误:250Pa正确答案:1000Pa.两接触面积取小面积(同3题相似)5.可能错误:3N.错误的原因在于水的重力等于水对容器的压力正确答案:2N若杯子是圆柱形,G水=ρghs=1×103kg/m 3×10N/kg×0.1m×20×10-4m2=2N杯子中水的实际重力为3N,所以杯子是口大底小的异型容器.F≠G.对于异型容器,求液体压力,应先求压强后求压力P=ρgh=1000Pa,F=PS=1000Pa×20×10-4m2=2N6.可能错误:B 未注意两容器内液体密度不同.正确答案:C7.正确答案:B8.可能错误:A 受题目条件"液面a点的压强小于b点的压强"的影响正确答案:C开阀门后液体是否流动,不决于a点的压强与b点的压强.而是决定于阀门两侧的压强.由于阀门两侧的液体密度深度相同,所以压强相同,所以开阀门后液体不流动.初三物理易错题分析(光学)1.在暗室里用蜡烛做小孔成像实验时,小明在硬纸板的不同位置戳了圆形、正方形、正三角形和五角形四个小孔,则在墙上可能( )A出现一个蜡烛的火焰的实像B出现四个蜡烛火焰的实像C出现四个和小孔形状相同的清晰光斑D出现四个蜡烛火焰的虚像2. 晚上,在桌面上铺一张白纸,把一块小平面镜压在白纸上,让手电筒的光正对着平面镜和白纸照射,人观察平面镜和白纸看到的现象是( )A 白纸比较亮B 平面镜比较亮C 可能是白纸亮,也可能是平面镜亮D 以上说法都不对3.雨后的晚上,天刚放晴,地面虽已干,但仍留有不少积水,为了不致踩到地上的积水,下面正确的是( )A、迎着月光走地上发亮处是积水,背着月光走地上暗处是积水B、迎着月光走地上暗处是积水,背着月光走地上发亮处是积水C、迎着月光或背着月光走,都是地上发亮处是积水D、迎着月交或背着月光走,都是地上暗处是积水人站在竖直放4.一束光线由空气射入水中,一定变化的是_________.5.水中的筷子从上面看似乎向上弯折了,这是因为光从___中进入____中时发生___的缘故.6.如图所示,一束方向不变的光线从右方斜射向水面,这时反射角是β,折射角是γ.若把水槽左端稍垫高一点,等水面重新平静后,反射角是β',折射角是γ',则( )A)β'<β γ'< γ B)β'=β γ'=γC)β'<β γ'>γ D)β'>β γ'>γ7.一束光经过凸透镜后( )A 一定是平行光B 一定会聚于一点C 一定是发散光线D 一定较入射光线会聚一些8.某物体通过凸透镜在屏上成一个缩小的清晰的像,现将物距减半,则下列判断正确的是( )A一定在屏上成一个缩小的像B一定在屏上成一个放大的像C一定在屏上成一个等大的像D屏上肯定有像,但大小不确定9.如图所示,一束光线射入O处光学仪器后聚于主光轴的S点,取走光学元件后,光线会聚于S'点,则该镜一定是( )A凸镜B凹镜C凸透镜D凹透镜10.有位同学在做凸透镜成像实验时,不小心将用书将凸透镜挡住了一半,则在光屏上得_____(填能或不能)到完正的像.11.当光由空气射入水中时,以下说法中正确的是A.折射光线一定向远离法线的方向偏折B.光线一定发生折射C.折射角一定小于入射角D.折射角等于或小于入射角12.太阳光穿过树叶的空隙,在地面上会出现圆形的光斑,这是( )A太阳的影子B太阳的实像C树叶的影子D树叶的实像1.B小孔的物理含义是只有一束光线通过2.C3.A4.光的传播速度5.水进入空气,光的折射6.B7.D8.D9.B 10.能11.D 12.B初三物理易错题分析(热学)一、物理概念(物理量):比热(C)、热量(Q)、燃烧值(q)、内能、温度(t)。

(完整)八年级上物理难题

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1、如图,光学实验课时,小叶用激光笔对着光滑的大理石地面照射,无意中发现对面粗糙的墙壁上出现了一个明亮的光斑,而光滑地面上的光斑很暗,对此现象解释较合理的是A.地面吸收了所有的光B.墙壁发生了漫反射,地面发生了镜面反射C.地面发生了漫反射,墙壁发生了镜面反射D.墙壁发生了镜面反射,地面发生了折射2、如图所示,一束光线斜射入容器中,在P处形成一光斑,在向容器里逐渐加水直到加满的过程中,光斑将A.仍在原来位置B.向右移动后静止C.向左移动后静止D.先向左移动再向右移动3、运动会上,100m决赛,中间过程张明落后于王亮,冲刺阶段张明加速追赶,结果他们同时到达终点。

关于全过程中的平均速度,下列说法中正确的是A.张明的平均速度比王亮的平均速度大B.张明的平均速度比王亮的平均速度小C.二者的平均速度相等D.不是匀速直线运动,无法比较4、地球同步卫星绕地球一周跟地球自转一周所用时间相同,下列说法正确的是A.以地球为参照物,卫星是静止的B.以太阳为参照物,卫星是静止的C.以地球为参照物,卫星是运动的D.以地球上的树木为参照物,卫星是运动的5、如图所示,是海波的熔化和凝固图象.由图象可知:海波在第_____分钟开始熔化;凝固过程持续了_____分钟;第3—7分钟物质的状态是:____ ____;海波的熔点是_______.6、光在真空中的传播速度为m/s,为实现我国的探月计划,向月球发射的激光到达月球并返回地面约需2.6s,则地球和月球之间的距离是m.三、作图题(每题2分,共8分)1、根据平面镜成像特点,在图甲中画出物体AB所成的像.2、如图乙所示,AO是入射到平行玻璃砖上的光线,请画出光通过上、下两个界面的折射光线(注意标出法线).3、如图丙所示,请画出入射光线经凹透镜后的折射光线.4、如图丁所示,两面平面镜互相垂直,一束光线斜射到平面镜上,请完成光路图.四、实验与探究(4分+7分+8分+8分+6分,共33分)1、在“探究平面镜成像的特点”实验中,某同学用玻璃板、相同的两个棋子A和B、刻度尺、白纸等器材进行实验,如图所示.(1)用玻璃板代替平面镜,主要是利用玻璃板透明的特点,便于__________ ____________;(2)如果有3mm厚和2mm厚的两块玻璃板,应选择__ __mm厚的玻璃板做实验;(3)在寻找棋子A的像位置时,眼睛应该在棋子___ __(选填“A”或“B”)这一侧观察,移动玻璃板后的棋子B,使它与棋子A在玻璃板中所成的像重合;(4)移动玻璃板后棋子B,但无论怎样移动都不能使它与棋子A在玻璃板中所成的像重合,最有可能的原因是;(5)实验中使用刻度尺,是为了____ ___;(6)将棋子逐渐远离玻璃板,棋子像的大小(变大/变小/不变);(7)移开棋子B,用白纸做屏幕放在该位置,直接观察白纸,白纸上(能/不能)接收到棋子A的像,可知平面镜所成的像是像.2·小平在高处用望远镜眺望,他看到了远处有一位铁匠在工作,若铁匠以每秒一次的节奏锻打铁块,在他看到铁匠最后一次锻打铁块的同时听到了打击声,随后还听到了两次打击声,则铁匠与小平的距离约是()A、240mB、480mC、680mD、1020m3.如图6所示把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料,逐渐抽出罩内的空气,闹钟的声音会逐渐变小,直至听不到声音.这个实验说明了()A.声音是由物体振动产生的B.声音必须通过介质才能传播C.声波在玻璃罩中发生了反射D.声波在传播过程中能量逐渐减少4.为了探究声的产生条件,有人建议利用以下几个实验现象,你认为能说明问题的实验是( )A.放在种罩内的闹钟正在响铃,把种罩内的空气抽掉一些后,铃声明显减小B.使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花C.吹笛子时,手指按住不同的空便会发出不同的声音D.在吊着的大种上固定一支细小的笔,把种敲响后,用纸在笔尖上迅速拖过,可以在纸上画出一条来回弯曲的线5.往保温瓶里灌开水的过程中,听声音就能判断壶里水位的高低,因为( )A.随着水位升高,音调逐渐升高。

超高难度高中物理及解答汇编

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超高难度1、如图,两块大金属板和沿竖直方向平行放置,相距为,两板间加有恒定电压,一表面涂有金属膜的乒乓球垂吊在两板之间,其质量为。

轻推乒乓球,使之向其中一金属板运动,乒乓球与该板碰撞后返回,并与另一板碰撞,如此不断反复。

假设乒乓球与两板的碰撞为非弹性碰撞,其恢复系数为,乒乓球与金属板接触的时间极短,并在这段时间内达到静电平衡。

达到静电平衡时,乒乓球所带的电荷量与两极板间电势差的关系可表示为,其中为一常量。

同时假设乒乓球半径远小于两金属板间距,乒乓球上的电荷不影响金属板上的电荷分布;连接乒乓球的绳子足够长,乒乓球的运动可近似为沿水平方向的直线运动;乒乓球第一次与金属板碰撞时的初动能可忽略,空气阻力可忽略。

试求:1.乒乓球运动过程中可能获得的最大动能;2.经过足够长时间后,通过外电路的平均电流。

2、如图所示,十二根均匀的导线杆联成一边长为的刚性正方体,每根导线杆的电阻均为。

该正方体在匀强磁场中绕通过其中心且与面垂直的转动轴作匀速转动,角速度为,已知磁感应强度大小为,方向与转动轴垂直。

忽略电路的自感。

当正方体转动到如图所示位置(对角线与磁场方向夹角为)时,求1.通过导线、、和的电流强度。

2.为维持正方体作匀速转动所需的外力矩。

3、如图所示,、、为三个质点,的质量远远大于、的质量,和的质量相等。

已知、之间,、之间存在相互吸引力。

、之间存在相互排斥力,三个把质点在相互间引力或斥力的作用下运动,如果作用力合适,可以存在一种如下形式的运动:A、、的相对位置固定,它们构成一个平面,三个质点绕着位于这个平面内的某条轴匀速转动;因为质点的质量远远大于、的质量,可认为该轴过质点且固定不动;连线与转轴的夹角与连线与转轴的夹角不相等,且,。

若之间吸引力的大小,之间吸引力的大小为,其中、分别为、与、之间的距离,为比例系数,不计重力的影响。

试问的值在什么范围内,上述运动才能实现?5、空心激光束是一种在传播方向上中心光强为零的圆筒形光束。

200道物理学难题

200道物理学难题

200道物理学难题1. 三只小蜗牛所在的位置形成一个等边三角形,三角形的边长为60 cm .第一只蜗牛出发向第二只蜗牛爬去,同时,第二只向第三只爬去,第三只向第一只爬去,每只蜗牛爬行的速度都是5 cm/min . 在爬行的过程中,每只蜗牛都始终保持对准自己的目标. 经过多长时间蜗牛们会相遇?相遇的时候,它们各自爬过了多长的路程?它们经过的路线可以用怎样的方程来描述?若将蜗牛视为质点,那么在它们相遇前,绕着它们的最终相遇点转了多少圈?12. 一个小物体在水平桌面的边沿,因受到一个力的作用,而从桌子的另一边掉落.已知桌子的宽度为1 m ,掉落前物体的运动时间为2 s. 问这个小物体有轮子吗?3. 一艘小船在静止水中的速度为 3 m/s ,一个船夫要驾此船渡河,同时需要在渡河时走过的距离最短. 问在下面的情况下,船夫应该选择向哪个方向划船?(i ):水流速度 2 m/s ;(ii ):水流速度 4 m/s. 假设水流速度在各处都相同. 4. 地上铺着一张长而薄的柔软地毯. 地毯的一端折起,以恒定的速度将折起的一端向后拉,覆盖在地毯静止的部分之上. 求地毯被拉起的部分质心的速度. 如果地毯具有单位长度和单位质量,求拉动地毯运动部分所需的最小力量.5. 4 只蜗牛在一个非常大的平台上各自做匀速直线运动,其运动路径的方向是随机的(但是没有平行的,也就是说任何两只蜗牛都可能相遇),但是没有任何两条以上的蜗牛路径会相交于一点. 如果 (3×4)/2 = 6次可能相遇中的5次已经发生,我们是否可以预言第六次相遇也会发生?6. 两条各20 g 的扁虫子爬一堵非常薄的墙,墙高10 cm.一条虫子长20 cm ,另一条宽一些但长度只有10 cm ,当两条虫子的中点正好在墙头上的时候,哪一只克服重力做的功多一些?两条虫子做功总量的比是多少?7. 一个身高 2 m 的人从湖边高25 m 的平台上蹦极,弹性绳的一端系在他的脚上,另一端固定在平台上,他从静立开始下落. 弹性绳的长度和弹性选择为恰好当他的头触及湖面时,其速度减小为零. 最终静止时,人的头高于水面 8 m (i )求没有被拉伸时的绳长.(ii )求在跳下过程中的最大速度和加速度.8. 一座冰山呈尖端向上的正金字塔形,露出水面10 m 高. 忽略水的运动造成的影响,求冰山做小幅度上下振动的周期. 冰的质量密度为900 kg/m 3.9. 汽车上用来悬吊4 轮的弹簧相同. 假设汽车车体为刚体,当它的右前轮停在8 cm 高的人行道上时,车体在每个轮子处升高多少?如果两个右侧的轮子都停在人行道上呢?结论和车上坐了多少人以及人坐的位置有没有关系? 10. 在维克多·雨果的小说《悲惨世界》中,主人公冉阿让是一个逃犯,他有能力利用两面直角相交的墙的墙角爬上墙头. 求他在爬墙时最小需要用多大的力来推墙?同时,求他要完成这项技艺,他和墙面之间可能的最小摩擦系数.11. 一个由两个不一样的匀质半球粘在一起的球,在一个与水平面成30°角的斜面上能否保持平衡么?12. 一个小弹性球竖直落到长的倾斜平面上,平面和水平面间的夹角为α,球相邻落地点之间的距离是否成等差级数增加?假设碰撞是完全弹性的,空气阻力可以忽略不计.13. 仓鼠的笼子是一个转轮,笼子有一个无摩擦的中轴. 一个水平的平台固定在中轴之下,初始状态时,仓鼠在平台的一端. 当平台被释放时,仓鼠开始跑,因为仓鼠的运动,平台和轮子保持相对固定,确定仓鼠是怎么运动的.14. 一辆支撑着的自行车,能够前后运动但不会翻倒. 自行车的脚踏板在最高和最低的位置. 一个学生蹲在车旁边,给在最低位置的脚踏板一个水平向后的力,问(i )自行车向哪个方向运动?(ii )飞轮转动的方向和后轮转动的方向相同还是相反? (iii )较低的踏板相对地面如何运动?15. 如果太阳系等比例地缩小,当地球和太阳间的平均距离为1 m 的时候,1年对应多长时间?假设各物体密度不变.16. 如果双子星的两个质量都等于太阳的质量,它们间的距离等于太阳和地球之间的距离,那么它们的周期是多少?17. (i )将一颗地球卫星送上圆形轨道所需要的最小发射速度是多少? (ii )将地球卫星送入两极轨道所需的能量要比赤道轨道高多少倍? (iii )空间探测器离开地球引力场需要多大的初始速度? (iv )对空间探测器而言,是离开太阳系需要的能量大还是撞击太阳需要的能量大?18. 一枚火箭将要离开地球的重力场. 它的主引擎中的燃料略少于所需要的量,因此必须要用到只能工作一小段时间的辅助引擎. 问什么时候使用辅助引擎最好,是刚离开的时候?火箭相对于地球快要停止的时候?19. 一个1 cm 3的钢球在一个装满蜂蜜的罐子里,以 1 cm/s 速度下沉. 蜂蜜密度为2 g/cm 3,则蜂蜜的动量为?20. 温度为T 的气体装在初始温度为T 1的容器中,是当T 1 < T 的时候,还是当T 1> T 的时候,气体作用在容器壁上的压力较大?21. 两个相同的铁环,一个立在热绝缘的板上,另一个悬吊在热绝缘的线上. 传给两个铁环等量的热能,问哪一个温度高一些?22. 学生A 和 B ,住在大学宿舍的相邻寝室. 为了节约,他们将天花板上的灯串联了起来,商定双方都安装 100 W 的灯泡,电费平分. 但是双方都希望能让对方多付钱而使自己获得更好的照明,其中 A 安装了 200 W 的灯泡,而 B 安装了 50 W 的灯泡. 请问在最后的期末测试中谁考得不好?2么样子?滑动它们之间由一根轻质的长度为23. 如果电压U 的电池接在黑箱的 I 端,如图,则接在 II 端的伏特计的读数为U /2. 如果电池接在 II 端,则 I 端的伏特计读数为U . 已知黑箱中只有无源的电器元件,问是什24. 一桶水用绳子悬挂在固定点上U 水桶处于运动状态,整个系统像钟摆一样摆动. 然而,水桶是漏的,桶中的水慢慢从底部漏出. 问随着水的流失,摆的周期怎样变化?25. 一个空的烧杯质量为100 g ,半径为30 mm ,烧杯壁厚忽略不计,其重心高于底面100 mm. 问当烧杯中注入多少水的时候,烧杯处于最稳定的状态?26. 鱼汤盛在半径为40 cm 的半球形铜碗内. 铜碗放在湖水中冷却,它漂浮在水上,浸入水中10 cm. 碗沿上的一点用链子固定,向上拉起10 cm ,问水是否会流入碗中.27. 一个装满水的容器底部有一个半径为r 的孔,孔由一个质量为m 、半径为R >r 的球堵住. 容器中的水慢慢减少,当达到一个确定值h 0时,球从孔处升起, 求h 0?28. 肥皂泡中充满了氦气,漂浮在空气中,问肥皂泡的壁和其中充的氦气哪个更重?29. 水通过浸润可以在毛细管壁中上升到高度H . 三个“绞架”形的毛细管 a ,b 和 c 使用相同的管子制成,管子的一端放入盛满水的大盘子,如图. 问水会从毛细管的另一端流出么?30. 一个充电的球形电容,由于绝缘层的轻微漏电而缓慢地放电. 问放电的电流产生的磁场大小和方向如何?31. 一个充电的导体球做辐射方向的“脉动”,即其半径周期性地以固定的幅度变化(如图). 球表面上的电荷,作用和偶极天线相同,发出电磁辐射. 问球发出的辐射是怎样的?32. 男子跳高世界纪录保持者,在月球上室内能跳多高? 33. 小钢球B 停放在高1 m 的桌边上,另一个钢球 A 作为一个 1m 长的单摆的摆锤,从单摆悬挂点的平面自由释放,并撞击B 球,如图所示. 两个球的质量是相同的,碰撞是完全弹性的. 考察B 的运动直到它首次碰到地面:(i )哪个球运动的时间较长? (ii )哪个球移动的路径较长?34. 一个小摆锤固定在一根长50 cm 的绳子的一端. 作为绳子的另一端做适当受迫运动的结果,摆锤以均匀速度3 m/s 做半径为50 cm 的竖直圆周运动. 画出圆周轨道以15°为单位间隔,绳子两端的运动轨迹,在相同的端注明各点.35. 点 P 位于斜面上方,它可以通过一根无摩擦的金属丝在重力的作用下,滑到斜面上. 金属丝连接P 和平面上一点P’, 问怎样选取 P’使得所需的时间最短? 36. 教堂时钟的分针是时针的两倍长,问在午夜后的哪个时间,分针的末端以最快的速度远离时针的末端?37. 最大与地面成什么角度抛出石头,才能使石头在运动过程中始终远离抛掷石头的人?38. 一根直径 20 cm 的树干平放在水平的地上. 一只懒惰的蚱蜢想跳过树干,求蚱蜢满足条件的最小离地速度.39. 一根直的刚性毛发平放在光滑的桌面上,毛发的两端都坐着一只跳蚤. 如果毛发的质量 M 不是远远大于跳蚤的质量m ,它们能否同时以相同的速度和起跳角度起跳,变换位置而不在半空中撞在一起?40. 一个喷泉有一个小的半球形的喷嘴,位于水池中水的表面,如图. 玫瑰上有很多平均分布的小洞,通过这些小洞,水以相同的速度向不同的方向射出. 喷头形成的水“钟”的形状是怎样的?41. 一个质量为m ,带电量为Q 的粒子,受到重力和均匀水平电场(场强为 E )力的合力作用. 粒子以速度v 从平行于场强的竖直平面上抛出,与水平面间的夹角为θ,求粒子在回到初始点水平高度前,在水平方向上行进的最大距离.42. 一根均匀的棍子,质量为m ,长度为l ,其两端被两个食指水平支撑着. 缓慢地移动两个手指,使它们在棍子的质心汇合,棍子在这个食指或者那个食指上滑动.若静摩擦系数为静μs ,动摩擦系数为动μk ,在此过程中手指做了多少功?43. 四块相同的砖叠放在桌边.是否可能将它们水平滑动,使得最上面的砖能够突出到全部砖体在桌外?如果砖的个数可以任意增加,最上面的砖位移的理论极限是什么?44. 一块板,沿中线折成直角,放置在水平固定的半径为 R 的圆柱体上,如图.圆柱体和板之间的静摩擦系数需要有多大,才能使板子不滑开?45. 两个质量为m 1和m 2的塑料球叠放在一起(之间有很小的空隙),然后一起落在地面上. 比率m 1/m 2为多大时,上面的小球最终获得总能量中的部分最大?要使上面的小球弹起得最高,质量的比率需为多少?46. 一个玩具由三个悬挂着的钢球组成,球的质量分别为 M 、μ和m ,球的中心在同一水平面上. 将质量为M 的球在它们共同所在的平面上拉起,当其中心上升到h 高度时释放. 如果M ≠m ,所有的碰撞都是弹性的,则如何选择μ才能使质量为m 的球上升到尽可能高的高度?(忽略多次碰撞)47. 两个相同的哑铃在一个水平气垫桌上相向运动,如图. 每一个哑铃都被看做两个质量为m 的质点被一根长为l 2的无重杆相连. 初始状态哑铃并不转动. 描述哑铃弹性碰撞后的运动,画出哑铃质心运动速度-时间的函数曲线.48. 两个相同的光滑小石块 A 和 B 在结冰的湖上自由. 2L 的弹性绳相连,弹在t 性绳具有拉长一点就会崩紧的特性. = 0时刻, A 静止3.形水池上方的间T 中装了三分车赛道旁,由汽车从静止加速到 100 km 屏和光源. 当一个,然后透过自眼睛逐渐移远的腰三角形的玻璃三棱镜的玻璃棱镜,水平放置于桌面的多少倍?已知月亮的喜欢一起慢跑. 在锻炼过程中他们逐渐位置释功率为 P 时,可以保持在空于竖直地放置在桌子的一端,然后从静止忽略不计),但在就是面上用稻从一充满一层水(如图). 玻璃板之间的定在静止在丝线的一端,而是拉着丝线,一个小钢比从在x = y = 0,而 B 在x = L , y = 0,并以速度v 向y 方向运动.确定 A 和 B 在下列时刻的位置和速度:(i ) t = 2L /v ; (ii )t = 100L /v 49. 当一个空的长方水龙头打开后,经过时1水池将被水注满. 当水龙头关掉后, 打开水池底部的塞子,则水池经时间T 2将水排空. 如果水龙头和塞子都打开的话,将会发生什么现象?T 1/T 2的比率为多少时池中的水会溢出?作为特定的情况,令T 1 = 3 min, T 2 = 2 min.50. 一个圆柱形的容器,高为h ,半径为a ,容器之二的液体. 容器绕它竖直方向的轴以角速度ω旋转. 忽略任何表面张力的效应,求使液体不溢出容器边缘的最大旋转角速度Ω的表达式.51. 彼得站在汽/h 使用的汽油为xL ,推算出从 100 km/h 加速到 200 km/h 使用的汽油将为3xL . 彼得在物理课中学过动能与运动速度的平方成正比,假设汽油的化学能几乎全部转化为汽车的动能,即忽略了空气阻力赛道旁有一条铁路,也懂得一些物理学的保罗,坐在一列与汽车加速方向相反,并以 100 km/h 的速度匀速行驶的火车上,透过车窗观看比赛的开始,他是这样推理的:既然第一阶段汽车从100 km/h 加速到200 km/h ,而第二阶段汽车从200 km/h 加速到300 km/h ,则第二阶段耗油为 (3002-2002)/ (2002-1002)x = (5/3)xL . 那么,彼得和保罗到底谁正确呢?52. 在光具座上放置着相距120 cm 的像透镜在二者之间移动时,可以找到两个能够在屏幕上呈现清晰图像的位置;已知在两种情况下这两个图像的大小(线度)之比为 1∶9. 请问透镜的焦距是多少?哪一个成像更加明亮?请给出两种成像的亮度值之比.53. 一个眼睛近视的人摘掉眼镜眼镜观察一个静止不动的物体. 他感到非常奇怪的是,开始时看到的物体逐渐变小,可是后来却又逐渐变大. 请解释一下其中的原因.54. 一个等水平放置于水中,两个腰与底边的夹角均为θ(如图). 一束位于水上于棱镜轴的入射光线,在棱镜内部经由玻璃`水界面的反射,然后又折射回空气中.取玻璃和水的折射系数分别为 3/2和 4/3, 请解释θ角至少应为 25.9°.55. 如图为一个四分之一圆柱形、平行于水面并且垂直上,一束均匀、水平光线入射于其竖直平面. 如果圆柱的半径为R = 5 cm ,已知玻璃的折射系数为n = 1.5,那么光透过棱镜后将在桌面的什么位置形成一个光斑?56. 在地球表面,太阳光是月亮光亮度反射率为δ = 0.07. 57. 安妮和安迪非常发现,跑步时他们运动的速度相差不大,但是走起路来安迪却总是较快. 用物理的观点该怎样解释跑和走的不同?58. 一个单摆和一个一端悬挂起来的均匀细杆自水平放,如图. 如果它们的长度相等,那么它们的周期之比是多少?59.当一架直升机发动机的输出中盘旋. 另外一架直升机完全是第一架的拷贝,但其线度只是前者的一半. 请问要使第二架直升机保持盘旋,发动机的输出功率应为多少?60. 一根均匀木棒近释放. 考虑以下两种极端情况,求出木棒离开桌面时它与竖直方向所成的角度.(i )桌面是光滑的(摩擦力可以桌子的一端刻有一个小槽(如图(a )所示).(ii )桌面是粗糙的(摩擦力很大),并且棱角很锐利,也说桌边的曲率半径和木棒的端面相比非常小. 木棒端面的一半突出桌子的边缘(如图(b )所示),这样保证了木棒由静止释放后将沿桌边旋转,木棒的长度远远大于它的直径.61.一支铅笔笔尖向下竖直放置在桌,然后释放倾倒.笔尖运动的方向,相对于铅笔倾倒的方向,与摩擦系数之间的关系如何?铅笔尖会离开桌面吗 (还是只有当铅笔“肩”与桌面接触时才会离开)?62. 半径为 R 1和R 2的两个肥皂泡草杆相连. 空气个肥皂泡进入到另一个(请指出空气的流动方向),进而第三个独立的肥皂泡R 3形成. 如果大气压为p 0,肥皂泡的表面张力是多少?测量这三个半径不同的肥皂泡是一种确定液体表面张力的合适方法么?63. 两个平行玻璃板之间距离为d ,板间夹的“水盘”的直径为 D >> d . 两板之间的相互作用力怎样?64. 一只蜘蛛把一条长 1 m 的“超弹性”丝线的一端固一堵竖直的墙上,丝线上某处静止地趴着一条小毛虫. 饥饿的蜘蛛,静止不动地呆在丝线的另一端,开始以 v 0 = 1 cm/s 的速度匀速拉动丝线. 同时,小毛虫开始以1 mm/s 的速度相对于丝线向墙的方向逃跑.小毛虫能够逃到墙上吗?65.如果在上题中蜘蛛不是朝着远离墙面的方向运动,结果会有什么变化?66. 把一些钉子水平钉在竖直放置的画板上.如图球从 A 点下落,经过画板上突出钉子(图中未画出)的反弹到达 B 点. 是否可能通过设置钉子的位置,来实现:(i )从 A 点经钉子的反弹到 B点直线路径 AB 无摩擦地滑动要快?(ii )钢球到达 B 点少于 0.4 s 吗?67. 一根绳子的一端固定在竖直的4墙面圆规时绳系路面上. 罐车没有使用棍上距离地穿着许多质量相同的珠平台上有一张桌子,桌子上放置一个大水柱与水玻为 h 上,另一端施以20 N 的水平拉力. 绳子的形状如图所示,求绳子的质量.68. 求解如图所示用一根细线悬挂,圆规张开多大的角度可以使其旋转点抬升得最高,假定圆规两臂的长度相等.69. 把长度分别为h 1、h 2、h 3的细于一个质量均匀、质量为W 的三角形板的三个顶点上,三个细绳的另一端固定在同一点上,如图所示. 请用细绳的长度、板的重量表示出每根绳子内部的张力.70. 一个装满液体的罐车静止在水平刹车,同时可以在路面上无摩擦移动,如图所示. 在罐车的后面底部有一出水孔,如果打开这个竖直的出水孔罐车将向哪个方向移动?罐车会保持这个移动方向吗?71. 如图所示,两个相距为 d ,水平、平行放置的小木各穿着一个小珠子,它们均可以在木棍上无摩擦地滑动。

高中物理力学经典难题

高中物理力学经典难题

高中物理力学经典难题篇一:高中物理力学经典的题库(含答案)高中物理力学计算题汇总经典精解(50题)1.如图1-73所示,质量M=10kg的木楔ABC静止置于粗糙水平地面上,摩擦因素μ=0.02.在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/s.在这过程中木楔没有动.求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.(重力加速度取g=10/m2s)2图1-732.某航空公司的一架客机,在正常航线上作水平飞行时,由于突然受到强大垂直气流的作用,使飞机在10s内高度下降1700m造成众多乘客和机组人员的伤害事故,如果只研究飞机在竖直方向上的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动.试计算:(1)飞机在竖直方向上产生的加速度多大?方向怎样? (2)乘客所系安全带必须提供相当于乘客体重多少倍的竖直拉力,才能使乘客不脱离座椅?(g取10m/s)(3)未系安全带的乘客,相对于机舱将向什么方向运动?最可能受到伤害的是人体的什么部位?(注:飞机上乘客所系的安全带是固定连结在飞机座椅和乘客腰部的较宽的带子,它使乘客与飞机座椅连为一体)3.宇航员在月球上自高h处以初速度v0水平抛出一小球,测出水平射程为L(地面平坦),已知月球半径为R,若在月球上发射一颗月球的卫星,它在月球表面附近环绕月球运行的周期是多少?4.把一个质量是2kg的物块放在水平面上,用12N的水平拉力使物体从静止开始运动,物块与水平面的动摩擦因数为0.2,物块运动2秒末撤去拉力,g取10m/s.求(1)2秒末物块的即时速度.(2)此后物块在水平面上还能滑行的最大距离.5.如图1-74所示,一个人用与水平方向成θ=30°角的斜向下的推力F推一个重G=200N的箱子匀速前进,箱子与地面间的动摩擦因数为μ=0.40(g=10m/s).求222图1-74(1)推力F的大小.(2)若人不改变推力F的大小,只把力的方向变为水平去推这个静止的箱子,推力作用时间t=3.0s后撤去,箱子最远运动多长距离?6.一网球运动员在离开网的距离为12m处沿水平方向发球,发球高度为2.4m,网的高度为0.9m.(1)若网球在网上0.1m处越过,求网球的初速度.(2)若按上述初速度发球,求该网球落地点到网的距离.取g=10/m2s,不考虑空气阻力.7.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图1-70所示,求:2图1-70(1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间以及P的坐标;(2)质点经过P点时的速度.8.如图1-71甲所示,质量为1kg的物体置于固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,1s末后将拉力撤去.物体运动的v-t图象如图1-71乙,试求拉力F.图1-719.一平直的传送带以速率v=2m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6s,物体到达B处.A、B相距L=10m.则物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?如果提高传送带的运行速率,物体能较快地传送到B处.要让物体以最短的时间从A处传送到B处,说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?若使传送带的运行速率在此基础上再增大1倍,则物体从A传送到B的时间又是多少?10.如图1-72所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度)图1-72 11.地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G,发射一颗绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星,卫星的速度称为第一宇(1)试推导由上述各量表达的第一宇宙速度的计算式,要求写出推导依据.(2)若已知第一宇宙速度的大小为v=7.9km/s,地球半径R=6.4310km,万有引力常量G=(2/3)310 23-10宙速度.N2m/kg,求地球质量(结果要求保留二位有效数字).12.如图1-75所示,质量2.0kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端放一质量为1.0kg的物块,物块与小车之间的动2摩擦因数为0.5,当物块与小车同时分别受到水平向左F1=6.0N的拉力和水平向右F2=9.0N的拉力,经0.4s同时撤去两力,为使物块不从小车上滑下,求小车最少要多长.(g取10m/s)2图1-7513.如图1-76所示,带弧形轨道的小车放在上表面光滑的静止浮于水面的船上,车左端被固定在船上的物体挡住,小车的弧形轨道和水平部分在B点相切,且AB段光滑,BC段粗糙.现有一个离车的BC面高为h的木块由A点自静止滑下,最终停在车面上BC段的某处.已知木块、车、船的质量分别为m1=m,m2=2m,m3=3m;木块与车表面间的动摩擦因数μ=0.4,水对船的阻力不计,求木块在BC面上滑行的距离s是多少?(设船足够长)图1-7614.如图1-77所示,一条不可伸长的轻绳长为L,一端用手握住,另一端系一质量为m的小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为R、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径R的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动,若人手做功的功率为P,求:图1-77(1)小球做匀速圆周运动的线速度大小.(2)小球在运动过程中所受到的摩擦阻力的大小.15.如图1-78所示,长为L=0.50m的木板AB静止、固定在水平面上,在AB的左端面有一质量为M=0.48kg的小木块C(可视为质点),现有一质量为m=20g的子弹以v0=75m/s的速度射向小木块C并留在小木块中.已知小木块C与木板AB之间的动摩擦因数为μ=0.1.(g取10m/s)2图1-78(1)求小木块C运动至AB右端面时的速度大小v2.(2)若将木板AB固定在以u=1.0m/s恒定速度向右运动的小车上(小车质量远大于小木块C的质量),小木块C仍放在木板AB的A端,子弹以v0′=76m/s的速度射向小木块C并留在小木块中,求小木块C运动至AB右端面的过程中小车向右运动的距离s.16.如图1-79所示,一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直挡板.现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以速度v0=6m/s从B的左端水平滑上B,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失.图1-79(1)若B的右端距挡板s=4m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?(2)若B的右端距挡板s=0.5m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?17.如图1-80所示,长木板A右边固定着一个挡板,包括挡板在内的总质量为1.5M,静止在光滑的水平地面上.小木块B质量为M,从A的左端开始以初速度v0在A上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞,已知碰撞过程时间极短,碰后木块B恰好滑到A的左端就停止滑动.已知B与A间的动摩擦因数为μ,B在A板上单程滑行长度为l.求:图1-80(1)若μl=3v0/160g,在B与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A做正功还是负功?做多少功?(2)讨论A和B在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的.如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件.18.在某市区内,一辆小汽车在平直的公路上以速度vA向东匀速行驶,一位观光游客正由南向北从班马线上横过马路.汽车司机发现前方有危险(游客正在D处)经0.7s作出反应,紧急刹车,但仍将正步行至B处的游客撞伤,该汽车最终在C处停下.为了清晰了解事故现场.现以图1-81示之:为了判断汽车司机是否超速行驶,警方派一警车以法定最高速度vm=14.0m/s行驶在同一马路的同一地段,在肇事汽车的起始制动点A紧急刹车,经31.5m后停下来.在事故现场测得AB=17.5m、BC=14.0m、BD=2.6m.问2图1-81该肇事汽车的初速度vA是多大?游客横过马路的速度大小?(g取10m/s)19.如图1-82所示,质量mA=10kg的物块A与质量mB=2kg的物块B放在倾角θ=30°的光滑斜面上处于静止状态,轻质弹簧一端与物块B连接,另一端与固定挡板连接,弹簧的劲度系数k=400N/m.现给物块A施加一个平行于斜面向上的力F,使物块A沿斜面向上做匀加速运动,已知力F在前0.2s内为变力,0.2s后为恒力,求(g取10m/s)22图1-82(1)力F的最大值与最小值;(2)力F由最小值达到最大值的过程中,物块A所增加的重力势能.20.如图1-83所示,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,由轻质弹簧相连接,置于水平的气垫导轨上.用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后绑紧.两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.突然,轻绳断开.当弹簧伸长至本身的自然长度时,滑块A的速度正好为零.问在以后的运动过程中,滑块B是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,证明你的结论.图1-8321.如图1-84所示,表面粗糙的圆盘以恒定角速度ω匀速转动,质量为m的物体与转轴间系有一轻质弹簧,已知弹簧的原长大于圆盘半径.弹簧的劲度系数为k,物体在距转轴R处恰好能随圆盘一起转动而无相对滑动,现将物体沿半径方向移动一小段距离,若移动后,物体仍能与圆盘一起转动,且保持相对静止,则需要的条件是什么图1-8422.设人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动,根据万有引力定律、牛顿运动定律及周期的概念,论述人造地球卫星随着轨道半径的增加,它的线速度变小,周期变大.23.一质点做匀加速直线运动,其加速度为a,某时刻通过A点,经时间T通过B点,发生的位移为s1,再经过时间T通过C点,又经过第三个时间T通过D点,在第三个时间T内发生的位移为s3,试利用匀变速直线运动公式证明:a=(s3-s1)/2T.24.小车拖着纸带做直线运动,打点计时器在纸带上打下了一系列的点.如何根据纸带上的点证明小车在做匀变速运动?说出判断依据并作出相应的证明.25.如图1-80所示,质量为1kg的小物块以5m/s的初速度滑上一块原来静止在水平面上的木板,木板的质量为4kg.经过时间2s以后,物块从木板的另一端以1m/s相对地的速度滑出,在这一过程中木板的位移为0.5m,求木板与水平面间的动摩擦因数.2图1-80图1-8126.如图1-81所示,在光滑地面上并排放两个相同的木块,长度皆为l=1.00m,在左边木块的最左端放一小金属块,它的质量等于一个木块的质量,开始小金属块以初速度v0=2.00m/s向右滑动,金属块与木块之间的滑动摩擦因数μ=0.10,g取10m/s,求:木块的最后速度.27.如图1-82所示,A、B两个物体靠在一起,放在光滑水平面上,它们的质量分别为mA=3kg、mB=6kg,今用水平力FA推A,用水平力FB拉B,FA和FB随时间变化的关系是FA=9-2t(N),FB=3+2t(N).求从t=0到A、B脱离,它们的位移是多少? 2篇二:高中物理力学大题-经典例题总结高中物理力学大题一.解答题(共20小题)篇三:高中物理力学经典例题解析高中物理力学经典例题解析1.在光滑的水平桌面上有一长L=2米的木板C,它的两端各有一块档板,C的质量mC=5千克,在C的正中央并排放着两个可视为质点的滑块A和B,质量分别为mA=1千克,mB=4千克。

大学物理难题集

大学物理难题集
详细描述
熵是系统无序度的量度,它总是趋向于增加,直到达到平衡状态。自发过程总是向着熵 增加的方向进行,而不是自发地减少。因此,热量不可能自发地从低温物体传递到高温
物体。
气体分子运动论
• 总结词:气体分子运动论是研究气体分子运动规律的物理学分支,它通过分子 运动论模型来描述气体分子的运动状态和相互作用。
光的偏振
总结词
理解光的偏振需要掌握偏振光的特点和产生 条件。
详细描述
在理解光的偏振时,学生需要掌握偏振光的 特点,如电矢量和磁矢量的相互关系以及偏 振态的描述方法。同时,需要理解产生偏振 的条件,如晶体或偏振片的性质和作用等。 此外,学生还应了解偏振在光学仪器、显示
技术等领域的应用。
光的量子理论
总结词
理解光的衍射需要掌握衍射图样的特点和产生条件。
要点二
详细描述
在理解光的衍射时,学生需要掌握衍射图样的特点,如明 暗相间的条纹和条纹的分布规律等。同时,需要理解产生 衍射的条件,如障碍物或孔洞的大小、形状和位置等。此 外,学生还应了解衍射在光学仪器、光谱分析等领域的应 用。
光的偏振
总结词
光的偏振是指光波的电矢量或磁矢量在某一方向上的振 动状态。
麦克斯韦方程组揭示 了电磁波的传播规律, 如光速不变原理。
解决麦克斯韦方程组 相关问题需要具备偏 微分方程和矢量分析 的知识。
电磁波
电磁波的产生、传播和应用
01
02
•·
电磁波是由振荡电场和磁场相互激发产生 的波动。
03
04
电磁波的传播速度等于光速,具有波粒二 象性。
电磁波的应用广泛,如无线通信、雷达、 微波炉和医学成像等。
电流磁场
电流与磁场的关系和影响 •·

物理学难题集萃-(增订本)

物理学难题集萃-(增订本)

物理学难题集萃(增订本)在浩瀚的物理学世界中,有一些问题如同宇宙中的黑洞,深深吸引着科学家们的目光,却又难以捉摸。

这些难题,不仅是科学界的挑战,更是人类智慧的试金石。

它们如同一座座高峰,等待勇敢的攀登者去征服。

一、量子力学中的测量问题量子力学,这个描述微观世界的理论,自诞生以来就充满了神秘。

其中,测量问题尤为引人注目。

当我们观察一个量子系统时,我们似乎总是得到一个确定的结果,但这个结果是如何从无数可能的状态中涌现出来的呢?这个问题困扰了无数科学家,至今没有一个令人满意的答案。

二、宇宙的起源与命运从大爆炸到黑洞,宇宙的起源和命运一直是物理学中最深奥的问题之一。

我们生活的宇宙是如何从无到有,又将在何时走向终结?这些问题不仅关乎物理学的本质,更触及人类对生命和存在的思考。

三、暗物质与暗能量的本质在宇宙中,有一种我们看不见、摸不着的物质,它不发光、不发热,却占据了宇宙总质量的很大一部分。

这就是暗物质。

而暗能量,则是驱动宇宙加速膨胀的神秘力量。

它们的本质是什么?它们是如何影响宇宙的演化的?这些问题至今仍是未解之谜。

四、弦论与多宇宙假说弦论,这个试图统一所有物理力的理论,提出了一个惊人的观点:我们生活的宇宙可能只是无数个宇宙中的一个。

这些宇宙可能有着不同的物理定律和维度。

而多宇宙假说,则进一步提出了一个更加大胆的观点:宇宙可能不断地从一个状态跃迁到另一个状态,形成一个无限循环的过程。

五、量子引力与时空的几何性质在量子力学和广义相对论的框架下,时空被描述为一个连续的几何结构。

然而,当我们试图将这两个理论结合起来时,却遇到了一个难题:量子效应会导致时空的几何性质变得不稳定,甚至出现奇点。

这个问题,被称为量子引力问题,是物理学中最为棘手的问题之一。

六、信息悖论与黑洞熵黑洞,这个宇宙中的吞噬者,吞噬着一切进入其视界的物质和信息。

然而,根据量子力学的原理,信息是不可能被完全消灭的。

这就引出了一个悖论:黑洞熵问题。

这个问题不仅关乎黑洞的本质,更触及了量子力学和广义相对论的根本原理。

大学物理难题集

大学物理难题集

i(t )
由刚体的角动量定理可得
M (t ) dL d ( J ) d J dt dt dt
Jd M ( t )dt
J

M ( t )dt

0
I
1 2 di a 0 nNq dt 2 dt
1 2 J a 0 nNqI 2


1 2 M ( t )dt a 0 nNqI 2 1 2 M ( t )dt a 0 nNqI 2
V
x
解、电容器内部的电场强度为
V E 0 x
每个极板产生的电场强度为和电场力分别为
E 2 0
2 V F q S S 2 0 2 0 2 0 x 2
2
天平平衡量时
V2 mg S 2 0 x 2
V
2mg x 1.49 10 3V 0S
10、热核反应的点火温度:轻原子核结合成较重的原子核的 过程叫做核聚变。核聚变能释放巨大能量。实现核聚娈的困 难在于两核靠近时互相排斥,只有在极高温度下,轻核所获 得的热运动动能足以克服彼此之间的库仑力才能发生核聚变, 故称为热核反应。( 1 )一个质子要有多大的动能(用 eV表 示)才有可能与另一质子相接触? ( 2 )平均热运动的动能达到这一数值时,温度需要多高? (这一温度称为点火温度)

ln
dh h d d C
0 r ba
d
2

d h h 1 h ln d d 2d
C
0 r ba
d
h 1 2 d
电容的一级近似
6、抛物线形状的无穷长导线载有电流I.若焦点到顶点的距离 为a.试求焦点处的磁感应强度B.
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1(20分)如图12所示,PR 是一块长为L =4 m 的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR 的匀强电场E ,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B ,一个质量为m =0.1 kg ,带电量为q =0.5 C 的物体,从板的P 端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。

当物体碰到板R 端的挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C 点,PC =L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4,取g=10m/s 2 ,求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷? (2)物体与挡板碰撞前后的速度v 1和v 2 (3)磁感应强度B 的大小 (4)电场强度E 的大小和方向2(10分)如图2—14所示,光滑水平桌面上有长L=2m 的木板C ,质量m c =5kg ,在其正中央并排放着两个小滑块A 和B ,m A =1kg ,m B =4kg ,开始时三物都静止.在A 、B 间有少量塑胶炸药,爆炸后A 以速度6m /s 水平向左运动,A 、B 中任一块与挡板碰撞后,都粘在一起,不计摩擦和碰撞时间,求:(1)当两滑块A 、B 都与挡板碰撞后,C 的速度是多大? (2)到A 、B 都与挡板碰撞为止,C 的位移为多少?3(10分)为了测量小木板和斜面间的摩擦因数,某同学设计如图所示实验,在小木板上固定一个轻弹簧,弹簧下端吊一个光滑小球,弹簧长度方向与斜面平行,现将木板连同弹簧、小球放在斜面上,用手固定木板时,弹簧示数为F 1,放手后,木板沿斜面下滑,稳定后弹簧示数为F 2,测得斜面斜角为θ,则木板与斜面间动摩擦因数为多少?(斜面体固定在地面上)图124有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质 量分别为m A =m B =m ,m C =3 m ,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A 连接一轻弹簧放于斜面上,并通过轻弹簧与挡板M 相连,如图所示.开始时,木块A 静止在P 处,弹簧处于自然伸长状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L.已知木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相碰后立刻一起向下运动,但不粘连,它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.若木块A 静止于P 点,木块C 从Q 点开始以初速度032v 向下运动,经历同样过程,最后木块C 停在斜面上的R 点,求P 、R 间的距离L ′的大小。

5如图,足够长的水平传送带始终以大小为v =3m/s 的速度向左运动,传送带上有一质量为M =2kg 的小木盒A ,A 与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.3,开始时,A 与传送带之间保持相对静止。

先后相隔△t =3s 有两个光滑的质量为m =1kg 的小球B 自传送带的左端出发,以v 0=15m/s 的速度在传送带上向右运动。

第1个球与木盒相遇后,球立即进入盒中与盒保持相对静止,第2个球出发后历时△t 1=1s/3而与木盒相遇。

求(取g =10m/s 2)(1)第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度时多大? (2)第1个球出发后经过多长时间与木盒相遇?(3)自木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生的热量是多少? 6如图所示,两平行金属板A 、B 长l =8cm ,两板间距离d =8cm ,A 板比B 板电势高300V ,即U AB =300V 。

一带正电的粒子电量q =10-10C ,质量m =10-20kg ,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v 0=2×106m/s ,粒子飞出平行板电场后经过界面MN 、PS 间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O 点的点电荷Q 形成的电场区域(设界面PS 右边点电荷的电场分布不受界面的影响)。

已知两界面MN 、PS 相距为L =12cm ,粒子穿过界面PS 最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF 上。

求(静电力常数k =9×109N·m 2/C 2)(1)粒子穿过界面PS 时偏离中心线RO 的距离多远? (2)点电荷的电量。

7光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料制成的L 形滑板(平面部分足够长),质量为4m ,距滑板的A 壁为L 1距离的B 处放有一质量为m ,电量为+q 的大小不计的小物体,物体与板面的摩擦不计.整个装置置于场强为E 的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止.试问:(1)释放小物体,第一次与滑板A 壁碰前物体的速度v 1, 多大?(2)若物体与A 壁碰后相对水平面的速度大小为碰前速率 的3/5,则物体在第二次跟A 碰撞之前,滑板相对于 水平面的速度v 2和物体相对于水平面的速度v 3分别为 多大?(3)物体从开始到第二次碰撞前,电场力做功为多大?(设碰撞经历时间极短且无能量损失)8如图(甲)所示,两水平放置的平行金属板C 、D 相距很近,上面分别开有小孔 O 和O',水平放置的平行金属导轨P 、Q 与金属板C 、D 接触良好,且导轨垂直放在磁感强度为B 1=10T 的匀强磁场中,导轨间距L =0.50m ,金属棒AB 紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动,其速度图象如图(乙),若规定向右运动速度方向为正方向.从t =0时刻开始,由C 板小孔O 处连续不断地以垂直于C 板方向飘入质量为m =3.2×10 -21kg 、电量q =1.6×10 -19C 的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在D 板外侧有以MN 为边界的匀强磁场B 2=10T ,MN 与D 相距d =10cm ,B 1和B 2方向如图所示(粒子重力及其相互作用不计),求(1)0到4.Os 内哪些时刻从O 处飘入的粒子能穿过电场并飞出磁场边界MN ? (2)粒子从边界MN 射出来的位置之间最大的距离为多少?BAR EF9(20分)如下图所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感强度大小为B .边长为l 的正方形金属框abcd (下简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U 型金属框架MNPQ (仅有MN 、NQ 、QP 三条边,下简称U 型框),U 型框与方框之间接触良好且无摩擦.两个金属框每条边的质量均为m ,每条边的电阻均为r .(1)将方框固定不动,用力拉动U 型框使它以速度0v 垂直NQ 边向右匀速运动,当U 型框的MP 端滑至方框的最右侧(如图乙所示)时,方框上的bd 两端的电势差为多大?此时方框的热功率为多大?(2)若方框不固定,给U 型框垂直NQ 边向右的初速度0v ,如果U 型框恰好不能与方框分离,则在这一过程中两框架上产生的总热量为多少?(3)若方框不固定,给U 型框垂直NQ 边向右的初速度v (0v v >),U 型框最终将与方框分离.如果从U 型框和方框不再接触开始,经过时间t 后方框的最右侧和U 型框的最左侧之间的距离为s .求两金属框分离后的速度各多大.10(14分)长为0.51m 的木板A ,质量为1 kg .板上右端有物块B ,质量为3kg.它们一起在光滑的水平面上向左匀速运动.速度v 0=2m/s.木板与等高的竖直固定板C 发生碰撞,时间极短,没有机械能的损失.物块与木板间的动摩擦因数μ=0.5.g 取10m/s 2.求:(1)第一次碰撞后,A 、B 共同运动的速度大小和方向.(2)第一次碰撞后,A 与C 之间的最大距离.(结果保留两位小数) (3)A 与固定板碰撞几次,B 可脱离A 板.11如图10是为了检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M 为半径为 1.0R m =、固定于竖直平面内的14光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,N 为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径r =的14圆弧,圆弧下端切线水平且圆心恰好位于M 轨道的上端点,M 的下端相切处置放竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同的质量0.01m kg =的小钢珠,假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能经过M 的上端点,水平飞出后落到N 的某一点上,取210/g m s =,求: (1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能p E 多大?(2)钢珠落到圆弧N 上时的速度大小N v 是多少?(结果保留两位有效数字)12(10分)建筑工地上的黄沙堆成圆锥形,而且不管如何堆其角度是不变的。

若测出其圆锥底的周长为12.5m ,高为1.5m ,如图所示。

(1)试求黄沙之间的动摩擦因数。

(2)若将该黄沙靠墙堆放,占用的场地面积至少为多少?13(16分)如图17所示,光滑水平地面上停着一辆平板车,其质量为2m ,长为L ,车右端(A 点)有一块静止的质量为m 的小金属块.金属块与车间有摩擦,与中点C 为界, AC 段与CB 段摩擦因数不同.现给车施加一个向右的水平恒力,使车向右运动,同时金属块在车上开始滑动,当金属块滑到中点C 时,即撤去这个力.已知撤去力的瞬间,金属块的速度为v 0,车的速度为2v 0,最后金属块恰停在车的左端(B 点)。

如果金属块与车的AC 段间的动摩擦因数为1μ,与CB 段间的动摩擦因数为2μ,求1μ与2μ的比值.ACBL14(18分)如图10所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场,左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,其宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外;右侧匀强磁场的磁感应强度大小也为B、方向垂直纸面向里。

一个带正电的粒子(质量m,电量q,不计重力)从电场左边缘a点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到了a点,然后重复上述运动过程。

(图中虚线为电场与磁场、相反方向磁场间的分界面,并不表示有什么障碍物)。

(1)中间磁场区域的宽度d为多大;(2)带电粒子在两个磁场区域中的运动时间之比;(3)带电粒子从a点开始运动到第一次回到a点时所用的时间t.15.(20分)如图10所示,abcd是一个正方形的盒子,在cd边的中点有一小孔e,盒子中存在着沿ad方向的匀强电场,场强大小为E。

一粒子源不断地从a处的小孔沿ab方向向盒内发射相同的带电粒子,粒子的初速度为v0,经电场作用后恰好从e处的小孔射出。

现撤去电场,在盒子中加一方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B(图中未画出),粒子仍恰好从e孔射出。

(带电粒子的重力和粒子之间的相互作用力均可忽略)(1)所加磁场的方向如何?(2)电场强度E与磁感应强度B的比值为多大?16.(8分)如图所示,水平轨道与直径为d=0.8m的半圆轨道相接,半圆轨道的两端点A、B连线是一条竖直线,整个装置处于方向水平向右,大小为103V/m的匀强电场中,一小球质量m=0.5kg,带有q=5×10-3C电量的正电荷,在电场力作用下由静止开始运动,不计一切摩擦,g=10m/s2,(1)若它运动的起点离A为L,它恰能到达轨道最高点B,求小球在B点的速度和L 的值.(2)若它运动起点离A为L=2.6m,且它运动到B点时电场消失,它继续运动直到落地,求落地点与起点的距离.17(8分)如图所示,为某一装置的俯视图,PQ 、MN 为竖直放置的很长的平行金属板,两板间有匀强磁场,其大小为B ,方向竖直向下.金属棒AB搁置在两板上缘,并与两板垂直良好接触.现有质量为m ,带电量大小为q ,其重力不计的粒子,以初速v 0水平射入两板间,问:(1)金属棒AB 应朝什么方向,以多大速度运动,可以使带电粒子做匀速运动? (2)若金属棒的运动突然停止,带电粒子在磁场中继续运动,从这刻开始位移第一次达到mv 0/qB 时的时间间隔是多少?(磁场足够大)18(12分)如图所示,气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg ,横截面积50cm 2,厚度1cm ,气缸全长21cm ,气缸质量20kg ,大气压强为1×105Pa ,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10cm ,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通。

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