高中物理竞赛题精选(两套)
38届高中物理竞赛试题及答案
38届高中物理竞赛试题及答案在第38届高中物理竞赛中,试题设计旨在考察学生的物理基础知识、分析问题和解决问题的能力。
以下是本次竞赛的试题及答案。
试题一:力学问题题目描述:一个质量为m的物体从高度h处自由下落,忽略空气阻力,求物体落地时的速度。
解答:根据自由落体运动的公式,物体落地时的速度v可以通过公式v = √(2gh)计算得出。
其中,g为重力加速度,取9.8m/s²。
试题二:电磁学问题题目描述:一个长为L的导线,通有电流I,导线与电流方向垂直的磁场强度为B,求导线受到的安培力。
解答:根据安培力公式F = BIL,其中B为磁场强度,I为电流,L为导线长度。
将已知数值代入公式,即可求得导线受到的安培力。
试题三:光学问题题目描述:一束单色光从折射率为n1的介质入射到折射率为n2的介质,入射角为θ1,求折射角θ2。
解答:根据斯涅尔定律,n1 * sin(θ1) = n2 * sin(θ2)。
已知n1、n2和θ1,可以通过公式求得折射角θ2。
试题四:热学问题题目描述:一个理想气体在等压过程中从状态A变化到状态B,已知状态A的温度为T1,体积为V1,求状态B的温度T2。
解答:根据理想气体状态方程PV = nRT,其中P为压强,n为摩尔数,R为气体常数,T为温度,V为体积。
在等压过程中,P和n为常数,因此T1 * V1 = T2 * V2。
已知T1和V1,以及状态B的体积V2,可以求得T2。
试题五:现代物理问题题目描述:一个电子在磁场中做圆周运动,已知电子的电荷量为e,质量为m,磁场强度为B,求电子运动的轨道半径r。
解答:根据洛伦兹力公式F = evB,其中F为洛伦兹力,e为电子电荷量,v为电子速度,B为磁场强度。
由于电子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,因此有F = mv²/r。
将两个公式联立,解得r = mv/eB。
以上是第38届高中物理竞赛的部分试题及答案,这些题目覆盖了物理学的多个重要领域,旨在全面考察学生的物理知识和应用能力。
全国高一物理竞赛试题
全国高一物理竞赛试题一、选择题(每题3分,共30分)1. 物体做匀加速直线运动,已知初速度为2m/s,加速度为1m/s²,求物体在第3秒末的速度。
A. 3m/sB. 4m/sC. 5m/sD. 6m/s2. 一个质量为2kg的物体从静止开始自由落体,忽略空气阻力,求物体在第5秒末的速度。
A. 10m/sB. 20m/sC. 30m/sD. 40m/s3. 根据牛顿第二定律,已知力F=10N,质量m=2kg,求加速度a。
A. 1m/s²B. 2m/s²C. 5m/s²D. 10m/s²4. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力,已知摩擦系数μ=0.3,拉力F=50N,求物体的加速度。
A. 1m/s²B. 2m/s²C. 3m/s²D. 4m/s²5. 一个质量为1kg的物体在竖直方向上受到一个向上的拉力F=20N,求物体的加速度。
A. 9m/s²B. 10m/s²C. 19m/s²D. 20m/s²6. 已知一个物体的动能为50J,求其速度v,假设物体质量为5kg。
A. 2m/sB. 4m/sC. 6m/sD. 8m/s7. 一个物体在水平面上做匀速圆周运动,已知半径r=2m,角速度ω=π rad/s,求物体的线速度。
A. 2m/sB. 4m/sC. 6m/sD. 8m/s8. 一个物体在竖直方向上做简谐振动,已知振幅A=2m,周期T=4s,求物体在第2秒末的位置。
A. 0mB. 1mC. 2mD. -2m9. 已知两个物体的动量分别为p1=3kg·m/s和p2=4kg·m/s,求它们的动量之和。
A. 5kg·m/sB. 7kg·m/sC. 8kg·m/sD. 10kg·m/s10. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,已知加速度a=2m/s²,求物体在第4秒内的位移。
高中物理竞赛试题及答案
高中物理竞赛试题及答案一、选择题(每题5分,共40分)1. 一个物体从静止开始,以加速度a=2m/s²做匀加速直线运动,经过时间t=3s,其位移s是多少?A. 9mB. 12mC. 18mD. 24m2. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,摩擦系数为μ,求物体的加速度a。
A. F/mB. (F-μmg)/mC. μgD. F/(2m)3. 一个电子在电场中受到的电场力F=qE,其中q是电子的电荷量,E 是电场强度。
如果电子的初速度为v₀,那么电子在电场中做匀速直线运动的条件是什么?A. qE = mv₀²/2B. qE = mv₀C. qE = 0D. qE = mv₀²4. 一个质量为m的物体从高度h自由落下,忽略空气阻力,经过时间t时的速度v是多少?A. v = gtB. v = √(2gh)C. v = √(gh)D. v = 2gh5. 两个相同的弹簧,将它们串联起来,挂在天花板上,然后在下方挂一个质量为m的物体,求弹簧的伸长量。
A. mg/2kB. mg/kC. 2mg/kD. mg/k - m6. 一个质量为m的物体在光滑的水平面上,受到一个恒定的水平力F,求物体经过时间t后的速度v。
A. v = F/mB. v = F*t/mC. v = √(2Ft)D. v = √(Ft/m)7. 一个物体在水平面上以初速度v₀开始做匀减速直线运动,加速度大小为a,求物体在时间t内通过的位移s。
A. v₀t - 1/2at²B. v₀²/2aC. v₀t + 1/2at²D. v₀²/2a - 1/2at²8. 一个质量为m的物体在竖直方向上做自由落体运动,经过时间t时,其动能Ek是多少?A. 1/2mv₀²B. 1/2mgt²C. mg*tD. 1/2mgt二、计算题(每题15分,共60分)1. 一个质量为2kg的物体,在水平面上以10m/s²的加速度加速运动,如果物体与地面之间的摩擦系数为0.05,求作用在物体上的水平拉力F。
2024物理竞赛高中试题
2024物理竞赛高中试题一、选择题(每题3分,共15分)1. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
如果一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,那么它的加速度是多少?A. 5 m/s²B. 10 m/s²C. 15 m/s²D. 20 m/s²2. 光在真空中的传播速度是3×10^8 m/s。
如果一束光从地球到月球需要1.28秒,那么月球到地球的距离是多少?A. 3.84×10^8 mB. 4.16×10^8 mC. 4.48×10^8 mD. 5.12×10^8 m3. 一个简单的电容器,其电容为10μF,当电压变化为5V时,储存的电荷量是多少?A. 50 μCB. 100 μCC. 150 μCD. 200 μC4. 根据热力学第一定律,能量守恒。
在一个封闭系统中,如果系统放出了500J的热量,同时做了300J的功,那么系统的内能变化了多少?A. -200JB. -800JC. 200JD. 800J5. 波长为600nm的光在折射率为1.5的介质中传播,其波速是多少?A. 2×10^8 m/sB. 1.5×10^8 m/sC. 1×10^8 m/sD. 0.75×10^8 m/s二、填空题(每空2分,共10分)6. 根据爱因斯坦的质能方程 E=mc²,其中E代表能量,m代表质量,c代表光速。
如果一个物体的质量为1kg,那么它对应的能量是_______J。
7. 在电路中,电阻R、电流I和电压V之间的关系由欧姆定律描述,即V=IR。
如果电路中的电阻为100Ω,电流为0.5A,那么电压是_______V。
8. 一个物体在自由落体运动中,忽略空气阻力,其加速度为9.8m/s²。
如果物体从静止开始下落,那么在第2秒末的速度是_______ m/s。
高中的物理竞赛试题及答案
高中的物理竞赛试题及答案高中物理竞赛试题一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后速度达到4m/s。
求物体的加速度。
A. 0.5 m/s²B. 1 m/s²C. 2 m/s²D. 4 m/s²2. 两个质量分别为m1和m2的物体,通过一根轻绳连接并悬挂在无摩擦的定滑轮上。
如果m1 > m2,系统将如何运动?A. 系统静止不动B. 系统加速下降C. 系统加速上升D. 系统减速上升3. 一个电子在电场中受到的电场力大小为F,如果电场强度增加到原来的两倍,电子受到的电场力将如何变化?A. 保持不变B. 增加到原来的两倍C. 增加到原来的四倍D. 增加到原来的八倍4. 一个物体在水平面上以初速度v0开始滑行,摩擦系数为μ。
求物体停止滑行所需的时间。
A. 无法确定B. \( \frac{v_0}{\mu g} \)C. \( \frac{v_0}{\sqrt{\mu g}} \)D. \( \sqrt{\frac{v_0}{\mu g}} \)5. 一个弹簧振子的振动周期为T,当振幅减半时,振动周期将如何变化?A. 保持不变B. 减半C. 增加到原来的两倍D. 增加到原来的四倍6. 一个点电荷Q产生电场的强度在距离r处为E,当距离增加到2r时,电场强度将如何变化?A. 保持不变B. 减半C. 增加到原来的两倍D. 增加到原来的四倍7. 一个物体在竖直方向上做自由落体运动,忽略空气阻力。
经过时间t后,物体的速度和位移分别是多少?A. 速度v=gt,位移s=1/2gt²B. 速度v=2gt,位移s=gt²C. 速度v=gt,位移s=gt²D. 速度v=2gt,位移s=2gt8. 一个物体从高度h自由落下,不计空气阻力。
求物体落地时的速度。
A. \( \sqrt{2gh} \)B. \( \sqrt{gh} \)C. \( 2\sqrt{gh} \)D. \( \sqrt{h/g} \)9. 一个物体在水平面上以初速度v0开始滑行,经过时间t后,其速度变为v。
物理高中竞赛试题及答案
物理高中竞赛试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体在水平面上以初速度v0开始做匀减速直线运动,直到停止。
如果物体的加速度大小为a,那么物体运动的总位移是:A. \( \frac{v_0^2}{2a} \)B. \( \frac{v_0}{a} \)C. \( 2v_0a \)D. \( a^2t^2 \)2. 两个点电荷,一个带正电Q,另一个带负电-Q,它们之间的距离为r。
根据库仑定律,它们之间的电场力是:A. \( F = k \frac{Q^2}{r^2} \)B. \( F = k \frac{Q \cdot (-Q)}{r^2} \)C. \( F = -k \frac{Q \cdot (-Q)}{r^2} \)D. \( F = k \frac{Q}{r} \)3. 一个质量为m的物体从高度h自由下落,忽略空气阻力。
当物体下落到地面时,它的动能为:A. \( mgh \)B. \( \frac{1}{2}mgh \)C. \( \frac{1}{2}mv^2 \)D. \( mgh + \frac{1}{2}mv^2 \)4. 一束光从空气射入水中,入射角为θ1,折射角为θ2。
根据斯涅尔定律,以下哪个说法是正确的?A. \( \sin\theta_1 = \sin\theta_2 \)B. \( \sin\theta_1 = n \sin\theta_2 \)C. \( n \sin\theta_1 = \sin\theta_2 \)D. \( \sin\theta_1 = \frac{1}{n} \sin\theta_2 \)5. 一个电路中包含一个电阻R和一个电容C,当电路接通后,电容C 开始充电。
如果电路的初始电压为V0,经过时间t后,电容上的电压变化量为:A. \( V = V_0(1 - e^{-t/RC}) \)B. \( V = V_0e^{-t/RC} \)C. \( V = V_0(1 + e^{-t/RC}) \)D. \( V = V_0 - e^{-t/RC} \)6. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,但物体与地面之间的摩擦力f也恒定。
高中物理竞赛试卷
高中物理竞赛试卷一、选择题(每题5分,共40分)1. 一个小球从高处自由落下,忽略空气阻力,它在下落过程中()。
A. 速度越来越慢B. 速度越来越快,加速度不变C. 速度不变,加速度越来越大D. 速度和加速度都不变答案:B。
解析:根据自由落体运动的公式v = gt,g是重力加速度,是个定值,t不断增大,所以速度v越来越快,加速度不变。
2. 两个电荷之间的库仑力大小与()有关。
A. 电荷的电量和它们之间的距离B. 电荷的电量和它们的形状C. 电荷的形状和它们之间的距离D. 只和电荷的电量有关答案:A。
解析:库仑定律表明库仑力 F = kq1q2/r²,其中k是静电力常量,q1、q2是两个电荷的电量,r是它们之间的距离,所以与电量和距离有关。
3. 一个物体在光滑水平面上受到一个水平力的作用开始做匀加速直线运动,力突然撤去后()。
A. 物体立刻停止运动B. 物体继续做匀加速直线运动C. 物体做匀速直线运动D. 物体做减速直线运动直到停止答案:C。
解析:当力撤去后,物体在光滑水平面上不受力,根据牛顿第一定律,物体将保持原来的运动状态,也就是做匀速直线运动。
4. 关于电磁感应现象,下列说法正确的是()。
A. 只有闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时才能产生感应电流B. 只要导体在磁场中运动就会产生感应电流C. 只要有磁场就会产生感应电流D. 感应电流的方向只与磁场方向有关答案:A。
解析:电磁感应产生感应电流的条件是闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,B选项中导体如果平行于磁感线运动就不会产生感应电流,C选项只有磁场没有切割磁感线运动不会产生电流,D选项感应电流方向与磁场方向和导体运动方向都有关。
5. 以下关于机械能守恒的说法正确的是()。
A. 物体做匀速直线运动,机械能一定守恒B. 物体所受合外力为零,机械能一定守恒C. 只有重力和弹力做功时,机械能守恒D. 除重力和弹力外的力做功不为零,机械能一定不守恒答案:C。
物理竞赛高中试题及答案
物理竞赛高中试题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 2×10^8 m/sC. 3×10^5 m/sD. 2×10^5 m/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,一个物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
如果一个物体的质量增加一倍,而作用力保持不变,那么它的加速度将()。
A. 增加一倍B. 减少一半C. 保持不变D. 增加两倍答案:B3. 一个物体从静止开始自由下落,不计空气阻力,其下落过程中的加速度是()。
A. 9.8 m/s²B. 10 m/s²C. 9.8 km/h²D. 10 km/h²答案:A4. 以下哪个选项是正确的能量守恒定律的表述?()A. 能量不能被创造或销毁,但可以改变形式。
B. 能量可以被创造或销毁,但不能改变形式。
C. 能量不能被创造或销毁,也不能改变形式。
D. 能量可以被创造或销毁,也可以改变形式。
答案:A5. 一个电子在电场中受到的电场力是()。
A. 与电子的电荷成正比B. 与电子的电荷成反比C. 与电场强度成正比D. 与电场强度成反比答案:A6. 根据热力学第一定律,在一个封闭系统中,能量()。
A. 可以被创造或销毁B. 可以被转移但不能被创造或销毁C. 既不能被创造也不能被销毁D. 可以被创造但不能被销毁答案:C7. 一个物体在水平面上以恒定速度运动,其动能()。
A. 保持不变B. 增加C. 减少D. 先增加后减少答案:A8. 光的折射定律表明,入射角和折射角之间的关系是()。
A. 入射角越大,折射角越大B. 入射角越大,折射角越小C. 入射角和折射角成正比D. 入射角和折射角成反比答案:A9. 根据电磁学理论,一个闭合电路中的感应电动势与()。
A. 磁通量的变化率成正比B. 磁通量的变化率成反比C. 磁通量的大小成正比D. 磁通量的大小成反比答案:A10. 一个物体在竖直方向上受到的重力是50 N,若要使其保持静止状态,需要施加的力是()。
高中中物理竞赛试题及答案
高中中物理竞赛试题及答案高中物理竞赛试题一、选择题(每题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,如果一个物体的质量为2kg,受到的力为10N,那么它的加速度是多少?A. 5m/s²B. 10m/s²C. 20m/s²D. 50m/s²2. 光在真空中的速度是多少?A. 2.998×10⁸ m/sB. 3.000×10⁸ m/sC. 3.002×10⁸ m/sD. 3.008×10⁸ m/s3. 以下哪个不是电磁波?A. 无线电波B. 微波C. 可见光D. 声波4. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后,它的位移是32米。
求它的加速度。
A. 2m/s²B. 4m/s²C. 8m/s²D. 16m/s²5. 以下哪种情况不会改变物体的动量?A. 物体受到外力作用B. 物体的速度发生变化C. 物体的质量发生变化D. 物体的动量守恒6. 根据热力学第一定律,如果一个系统吸收了100J的热量,同时对外做了50J的功,那么它的内能增加了多少?A. 50JB. 100JC. 150JD. 200J7. 以下哪种现象不是量子效应?A. 光电效应B. 量子纠缠C. 电子的轨道跃迁D. 牛顿的万有引力定律8. 一个理想的气体在等压膨胀过程中,温度和体积的关系是什么?A. 温度不变B. 体积不变C. 温度与体积成反比D. 温度与体积成正比9. 以下哪个不是电磁感应定律的表述?A. 法拉第电磁感应定律B. 楞次定律C. 欧姆定律D. 洛伦兹力定律10. 一个物体在竖直方向上做自由落体运动,忽略空气阻力,经过2秒后,它的下落速度是多少?A. 9.8m/sB. 19.6m/sC. 29.4m/sD. 39.2m/s答案:1. B2. B3. D4. B5. D6. B7. D8. D9. C10. B二、简答题(每题10分,共20分)11. 描述牛顿第三定律,并给出一个日常生活中的例子。
物理高中竞赛预赛试题及答案
物理高中竞赛预赛试题及答案试题一:力学基础1. 一个质量为m的物体从静止开始在水平面上以加速度a运动,受到一个恒定的拉力F。
求物体在时间t内的位移s。
2. 一个质量为2kg的物体从高度h=10m处自由落体,忽略空气阻力,求物体落地时的速度v。
试题二:电磁学基础1. 一个带电粒子q在电场强度E中受到的电场力大小是多少?2. 一个半径为R的圆形线圈,通以电流I,求线圈中心的磁场强度B。
试题三:热力学基础1. 一个理想气体在等压过程中,压强P1=2atm,体积V1=2m³,求当压强变为P2=1atm时的体积V2。
2. 一个绝热容器中,气体的内能变化量为-500J,求气体对外做的功W。
试题四:光学基础1. 一束平行光通过一个焦距为f的凸透镜,求透镜另一侧的焦点位置。
2. 一束单色光照射在折射率为n的介质表面,入射角为θ1,求折射角θ2。
试题五:现代物理基础1. 描述海森堡不确定性原理,并给出其数学表达式。
2. 简述相对论中时间膨胀的概念,并给出时间膨胀的公式。
答案:试题一:1. 位移s = 1/2 * a * t²2. 速度v = √(2gh) = √(2 * 9.8 * 10) ≈ 14.1 m/s试题二:1. 电场力F = q * E2. 磁场强度B = (μ₀ * I) / (2 * π * R),其中μ₀为真空磁导率试题三:1. 体积V2 = V1 * (P2 / P1) = 2 * (1 / 2) = 1 m³2. 功W = ΔU + Q,由于是绝热过程,Q=0,W = -ΔU = -500J试题四:1. 焦点位置f' = f2. 折射角θ2 = arcsin(n * sin(θ1))试题五:1. 海森堡不确定性原理:Δx * Δp ≥ ħ/2,其中Δx是位置的不确定性,Δp是动量的不确定性,ħ是约化普朗克常数。
2. 时间膨胀公式:t' = t / √(1 - v²/c²),其中t'是运动参考系中的时间,t是静止参考系中的时间,v是相对速度,c是光速。
竞赛高中物理试题及答案
竞赛高中物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于牛顿第二定律的说法,正确的是:A. 力是改变物体运动状态的原因B. 力是维持物体运动状态的原因C. 力是物体运动的原因D. 力是物体运动状态变化的原因答案:A2. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以在不同形式之间转换B. 能量可以在不同物体之间转移C. 能量的总量是恒定的D. 以上说法都正确答案:D3. 光的折射定律中,下列说法正确的是:A. 入射角与折射角成正比B. 入射角与折射角成反比C. 入射角增大,折射角也增大D. 入射角增大,折射角减小答案:C4. 根据电磁感应定律,下列说法正确的是:A. 磁场变化可以产生电流B. 电流变化可以产生磁场C. 磁场变化可以产生电压D. 以上说法都正确答案:D5. 热力学第一定律表明:A. 能量可以被创造或消失B. 能量可以在不同形式之间转换C. 能量的总量是恒定的D. 能量的转移和转换是不可逆的答案:C6. 根据相对论,下列说法正确的是:A. 物体的质量随着速度的增加而增加B. 物体的长度随着速度的增加而增加C. 时间会随着速度的增加而变慢D. 以上说法都正确答案:A7. 根据量子力学,下列说法正确的是:A. 电子在原子中的位置是确定的B. 电子在原子中的位置是不确定的C. 电子在原子中的行为是可预测的D. 电子在原子中的行为是不可预测的答案:B8. 根据牛顿第三定律,下列说法正确的是:A. 作用力和反作用力大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力大小相等,方向相同C. 作用力和反作用力大小不等,方向相反D. 作用力和反作用力大小不等,方向相同答案:A9. 根据欧姆定律,下列说法正确的是:A. 电阻与电流成正比B. 电阻与电压成正比C. 电压与电流成正比D. 电压与电流成反比答案:C10. 根据电磁波谱,下列说法正确的是:A. 无线电波的波长最长B. 红外线的波长比无线电波短C. 可见光的波长比红外线长D. 以上说法都正确答案:A二、填空题(每题4分,共20分)1. 牛顿第三定律表明,作用力与反作用力大小______,方向______。
2024物理竞赛高中试题
2024物理竞赛高中试题2024年物理竞赛高中试题一、选择题1. 一个物体从静止开始自由下落,其下落距离与时间的关系为:- A. \( s = \frac{1}{2}gt^2 \)- B. \( s = gt \)- C. \( s = gt^2 \)- D. \( s = \frac{1}{2}gt \)2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
若物体的质量为\( m \),作用力为\( F \),则加速度\( a \)的表达式为:- A. \( a = \frac{F}{m} \)- B. \( a = mF \)- C. \( a = \frac{m}{F} \)- D. \( a = \frac{F^2}{m} \)3. 以下哪个是描述电磁波的方程?- A. \( E = mc^2 \)- B. \( F = ma \)- C. \( E = h\nu \)- D. \( U = qV \)二、填空题1. 根据能量守恒定律,一个物体从高度\( h \)自由落下,其势能转化为动能,落地时的动能为\( \frac{1}{2}mv^2 \),其中\( m \)是物体的质量,\( v \)是落地时的速度。
如果物体的质量为2千克,高度为10米,则落地时的速度为_________(结果保留一位小数)。
2. 理想气体状态方程为\( PV = nRT \),其中\( P \)代表压强,\( V \)代表体积,\( n \)代表物质的量,\( R \)是气体常数,\( T \)代表温度。
若将气体从状态1的\( P_1, V_1 \)变到状态2的\( P_2, V_2 \),且变化过程中气体经历等温过程,则\( \frac{V_2}{V_1} \)等于_________。
三、计算题1. 一个质量为0.5千克的物体,从静止开始沿斜面下滑,斜面与水平面的夹角为30度。
如果物体与斜面之间的摩擦系数为0.1,求物体下滑的加速度。
全国高中物理竞赛初赛试题
全国高中物理竞赛初赛试题试题一:选择题(每题2分,共10分)1. 物体做匀速直线运动时,下列哪个物理量是不变的?A. 速度大小B. 速度方向C. 加速度D. 动能2. 在自由落体运动中,物体下落的加速度是由哪个力产生的?A. 重力B. 弹力C. 摩擦力D. 支持力3. 一个物体从静止开始沿着光滑的斜面滑下,其运动过程是?A. 匀速直线运动B. 匀加速直线运动C. 匀速圆周运动D. 匀加速圆周运动4. 在电路中,电阻、电流和电压之间的关系是?A. 电阻越大,电流越大B. 电压越大,电流越大C. 电阻越大,电压越大D. 电压与电流无关5. 下列哪个现象可以用波动光学来解释?A. 光的干涉B. 光的折射C. 光的衍射D. 光电效应试题二:填空题(每题2分,共10分)1. 在真空中,光速的大小为_____。
2. 物体受到的合力为零时,其运动状态是_____。
3. 电流的方向是由_____指向_____。
4. 平面镜成像的原理是光线的_____。
5. 物体在地球表面的重力加速度大小为_____。
试题三:简答题(每题10分,共30分)1. 请简要说明牛顿第三定律的内容及其在实际中的应用。
2. 解释能量守恒定律,并给出一个实例。
3. 描述电磁波的产生过程,并简要介绍电磁波的传播特性。
试题四:计算题(每题10分,共30分)1. 一个物体从高度h自由落下,不计空气阻力。
请根据自由落体运动公式计算物体落地时的速度大小。
2. 一个电阻为R的电阻器接入电路,电路中的电流为I。
请根据欧姆定律计算电阻器两端的电压。
3. 一束平行光垂直射入折射率为n的透明介质,请根据斯涅尔定律计算光线在介质中的折射角。
试题五:实验题(每题10分,共30分)1. 实验目的:测定重力加速度的大小。
实验器材:尺子、计时器、小球实验步骤:- 将尺子固定在桌子上,使其垂直于地面。
- 将小球从一定高度释放,使其沿着尺子下滑。
- 用计时器测量小球下滑所需的时间。
高一物理竞赛试题及答案
高一物理竞赛试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于力的描述中,正确的是:A. 力是物体对物体的作用B. 力是物体运动的原因C. 力是物体运动状态改变的原因D. 力是物体运动状态不改变的原因答案:A2. 根据牛顿第一定律,物体在不受力的情况下:A. 静止B. 做匀速直线运动C. 做加速运动D. 做减速运动答案:B3. 一个物体从静止开始下落,其下落速度与时间的关系是:A. 正比B. 反比C. 无关D. 先加速后匀速答案:A4. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力的关系是:A. 正比B. 反比C. 不变D. 先加速后匀速答案:A5. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力,其运动状态是:A. 静止B. 做匀速直线运动C. 做加速直线运动D. 做减速直线运动答案:C6. 光在真空中的传播速度是:A. 299,792,458 m/sB. 299,792,458 km/sC. 299,792,458 km/hD. 299,792,458 m/h答案:A7. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量不会凭空产生D. 能量不会凭空消失答案:C8. 一个物体在竖直方向上受到重力和摩擦力的作用,其运动状态是:A. 静止B. 做匀速直线运动C. 做加速直线运动D. 做减速直线运动答案:D9. 根据动量守恒定律,下列说法正确的是:A. 动量可以被创造B. 动量可以被消灭C. 系统总动量在没有外力作用下保持不变D. 系统总动量在有外力作用下保持不变答案:C10. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力,且摩擦力可以忽略不计,其运动状态是:A. 静止B. 做匀速直线运动C. 做加速直线运动D. 做减速直线运动答案:C二、填空题(每题4分,共20分)1. 牛顿第二定律的公式是__________。
答案:F=ma2. 光年是__________的单位。
答案:距离3. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小__________。
近期高中物理竞赛试题及答案
近期高中物理竞赛试题及答案试题一:牛顿第二定律的应用题目描述:一个质量为5kg的物体,在水平面上受到一个水平向右的力F=10N。
如果摩擦系数为0.2,求物体的加速度。
答案:首先计算摩擦力:f = μN = 0.2 × 5kg × 9.8m/s² = 9.8N。
然后应用牛顿第二定律:F - f = ma。
将已知数值代入:10N - 9.8N = 5kg × a。
解得加速度:a = 0.02m/s²。
试题二:动能定理的应用题目描述:一个质量为2kg的物体从静止开始,经过5秒后,速度达到10m/s。
求物体所受的恒定力。
答案:根据动能定理:F × s = 1/2 × m × v² - 0。
首先计算物体的动能变化:1/2 × 2kg × (10m/s)² = 100J。
然后根据位移公式:s = 1/2 × a × t²,其中a为加速度,t为时间。
由于v = at,可得a = v/t = 10m/s / 5s = 2m/s²。
代入位移公式:s = 1/2 × 2m/s² × (5s)² = 25m。
最后将动能变化和位移代入动能定理:F × 25m = 100J。
解得力:F = 100J / 25m = 4N。
试题三:理想气体状态方程题目描述:一个理想气体的初始状态为:压强P₁=1.0atm,体积V₁=2m³,温度T₁=300K。
当压强增加到P₂=2.0atm,温度不变,求气体的体积V₂。
答案:根据理想气体状态方程:P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂。
由于温度不变,T₁=T₂,方程简化为:P₁V₁ = P₂V₂。
代入已知数值:1.0atm × 2m³ = 2.0atm × V₂。
高中物理竞赛试题及答案
高中物理竞赛试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 m/sC. 3×10^6 m/sD. 3×10^7 m/s2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
以下说法正确的是()。
A. 质量越大,加速度越小B. 作用力越大,加速度越大C. 质量越小,加速度越大D. 以上说法都正确3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t后的速度为v,那么在时间t内的平均速度是()。
A. v/2B. vC. 2vD. 04. 根据能量守恒定律,以下说法错误的是()。
A. 能量既不能被创造也不能被消灭B. 能量可以从一种形式转化为另一种形式C. 能量的总量在转化过程中会减少D. 能量的总量在转化过程中保持不变5. 一个物体在水平面上受到水平方向的力F作用,物体与水平面之间的摩擦系数为μ,以下说法正确的是()。
A. 如果F小于μmg,物体将保持静止B. 如果F大于μmg,物体将做匀加速运动C. 如果F等于μmg,物体将保持静止D. 以上说法都正确6. 一个质量为m的物体从高度h处自由落下,忽略空气阻力,落地时的速度v与高度h的关系是()。
A. v = √(2gh)B. v = √(gh)C. v = 2ghD. v = gh7. 根据欧姆定律,电流I与电压V成正比,与电阻R成反比。
以下说法错误的是()。
A. 电阻R越大,电流I越小B. 电压V越大,电流I越大C. 电流I与电阻R成正比D. 以上说法都正确8. 一个理想变压器的原副线圈匝数比为1:2,当原线圈的电压为220V 时,副线圈的电压为()。
A. 110VB. 440VC. 220VD. 44V9. 一个点电荷q在电场中受到的电场力F与电场强度E的关系是()。
A. F = qEB. F = E^2C. F = q^2D. F = E/q10. 一个物体的体积为V,密度为ρ,其质量m与体积V的关系是()。
高中物理竞赛试题及答案
高中物理竞赛试题及答案1. 题目:一物体从静止开始做匀加速直线运动,第3秒内通过的位移为15米,求物体的加速度。
答案:根据匀加速直线运动的位移公式,第3秒内的位移为\(\frac{1}{2}a(3^2) - \frac{1}{2}a(2^2) = 15m\),解得\(a =4m/s^2\)。
2. 题目:一个质量为2kg的物体在水平面上以10m/s的速度做匀速直线运动,若受到一个大小为5N的水平力作用,求物体的加速度。
答案:根据牛顿第二定律,\(F = ma\),所以\(a = \frac{F}{m} =\frac{5N}{2kg} = 2.5m/s^2\)。
3. 题目:一个质量为1kg的物体从10m高处自由下落,忽略空气阻力,求物体落地时的速度。
答案:根据自由落体运动的公式,\(v^2 = 2gh\),代入\(g =9.8m/s^2\)和\(h = 10m\),解得\(v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} = 14.1m/s\)。
4. 题目:一物体在水平面上以10m/s的速度做匀速圆周运动,半径为5m,求物体所受的向心力。
答案:根据向心力公式,\(F = \frac{mv^2}{r}\),代入\(m = 1kg\),\(v = 10m/s\),\(r = 5m\),解得\(F = \frac{1 \times 10^2}{5}= 20N\)。
5. 题目:一物体从高度为20m的斜面顶端以10m/s的初速度滑下,斜面倾角为30°,求物体滑到斜面底端时的速度。
答案:根据能量守恒定律,\(mgh + \frac{1}{2}mv_0^2 =\frac{1}{2}mv^2\),代入\(g = 9.8m/s^2\),\(h = 20m\),\(v_0 = 10m/s\),\(\theta = 30°\),解得\(v = \sqrt{2gh\cos\theta + v_0^2} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 20 \times\frac{\sqrt{3}}{2} + 10^2} = 22.6m/s\)。
高中物理竞赛试题汇编及答案
高中物理竞赛试题汇编及答案试题一:力学基础题目描述:一个质量为 \( m \) 的物体,从静止开始,以加速度 \( a \) 做匀加速直线运动。
经过时间 \( t \) 后,求物体的位移 \( s \) 和最终速度 \( v \)。
答案:根据匀加速直线运动的基本公式,位移 \( s \) 可由以下公式计算:\[ s = \frac{1}{2} m a t^2 \]最终速度 \( v \) 可由以下公式计算:\[ v = a t \]试题二:电磁学题目描述:一个长为 \( L \) 的导线,以速度 \( v \) 在垂直于导线方向的匀强磁场 \( B \) 中移动。
求导线两端的感应电动势 \( E \)。
答案:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势 \( E \) 可由以下公式计算:\[ E = B L v \]试题三:热力学题目描述:一个理想气体,其初始体积为 \( V_1 \),初始温度为 \( T_1 \)。
气体经历一个等压过程,最终体积变为 \( V_2 \)。
求最终温度\( T_2 \)。
答案:根据理想气体定律和等压过程的性质,最终温度 \( T_2 \) 可由以下公式计算:\[ T_2 = \frac{V_1}{V_2} T_1 \]试题四:光学题目描述:一束平行光通过一个焦距为 \( f \) 的凸透镜,求透镜另一侧的光斑直径 \( d \)。
答案:根据凸透镜的成像原理,光斑直径 \( d \) 可由以下公式计算:\[ d = 2f \]试题五:现代物理题目描述:一个电子在电场 \( E \) 中从静止开始加速。
求电子在 \( x \) 距离后的速度 \( v \)。
答案:根据动能定理,电子在 \( x \) 距离后的速度 \( v \) 可由以下公式计算:\[ \frac{1}{2} m v^2 = e E x \]\[ v = \sqrt{\frac{2 e E x}{m}} \]结束语:以上试题涵盖了高中物理竞赛中的力学、电磁学、热力学、光学和现代物理等基础知识点,通过这些题目的练习,可以加深学生对物理概念的理解和应用能力。
高中物理竞赛题精选(两套)
1.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?2.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?B Av 03.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)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)。
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1.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?2.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? B Av 03.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)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。
12.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?v 0R MNLPSO E Fl*14.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.23.如图所示,在非常高的光滑、绝缘水平高台边缘,静置一个不带电的小金属块B,另有一与B完全相同的带电量为+q的小金属块A以初速度v0向B运动,A、B的质量均为m。
A与B相碰撞后,两物块立即粘在一起,并从台上飞出。
已知在高台边缘的右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小E=2mg/q。
求:(1)A、B一起运动过程中距高台边缘的最大水平距离(2)A、B运动过程的最小速度为多大(3)从开始到A、B运动到距高台边缘最大水平距离的过程A损失的机械能为多大?*31.如图预17-8所示,在水平桌面上放有长木板C,C上右端是固定挡板P,在C上左端和中点处各放有小物块A和B,A、B的尺寸以及P的厚度皆可忽略不计,A、B之间和B、P之间的距离皆为L。
设木板C与桌面之间无摩擦,A、C之间和B、C之间的静摩擦因数及滑动摩擦因数均为 ;A、B、C(连同挡板P)的质量相同.开始时,B和C静止,A以某一初速度向右运动.试问下列情况是否能发生?要求定量求出能发生这些情况时物块A的初速度0v应满足的条件,或定量说明不能发生的理由.(1)物块A与B发生碰撞;(2)物块A与B发生碰撞(设为弹性碰撞)后,物块B与挡板P发生碰撞;(3)物块B与挡板P发生碰撞(设为弹性碰撞)后,物块B与A在木板C上再发生碰撞;(4)物块A从木板C上掉下来;(5)物块B从木板C上掉下来.*32.两块竖直放置的平行金属大平板A、B,相距d,两极间的电压为U。
一带正电的质点从两板间的M点开始以竖直向上的初速度0v运动,当它到达电场中某点N点时,速度变为水平方向,大小仍为0v,如图预18-2所示.求M、N两点问的电势差.(忽略带电质点对金属板上电荷均匀分布的影响)*33.如图所示,AB是一段位于竖直平面的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平.一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示.已知它落地时相对于B点的水平位移OC=l.现在轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带的右端与B的距离为l/2.当传送带静止时,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,仍然落在地面的C点.当驱动轮转动从而带动传送带以速度v匀速向右运动时(其他条件不变),P的落地点为D.(不计空气阻力)(1)求P滑至B点时的速度大小(2)求P与传送带之间的动摩擦因数(3)求出O、D间的距离s随速度v变化的函数关系式.参考解答:1.(1)设第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度为v 1,根据动量守恒:01()mv Mv m M v -=+代入数据,解得: v 1=3m/s(2)设第1个球与木盒的相遇点离传送带左端的距离为s ,第1个球经过t 0与木盒相遇,则: 00s t v =设第1个球进入木盒后两者共同运动的加速度为a ,根据牛顿第二定律:()()m M g m M a μ+=+得: 23/a g m s μ==设木盒减速运动的时间为t 1,加速到与传送带相同的速度的时间为t 2,则:12vt t a∆===1s 故木盒在2s 的位移为零 依题意: 011120()sv t v t t t t t =∆+∆+∆---代入数据,解得: s =7.5m t 0=0.5s(3)自木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的这一过程中,传送带的位移为S ,木盒的位移为s 1,则:10()8.5S v t t t m =∆+∆-= 11120() 2.5s v t t t t t m =∆+∆---=故木盒相对与传送带的位移: 16sS s m ∆=-=则木盒与传送带间的摩擦而产生的热量是: 54Q f s J =∆=2.(1)A 、B 、C 系统所受合外力为零,故系统动量守恒,且总动量为零,故两物块与挡板碰撞后,C 的速度为零,即0=Cv(2)炸药爆炸时有B B A A v m v m = 解得s m v B /5.1=又B B A A s m s m =当s A =1 m 时s B =0.25m ,即当A 、C 相撞时B 与C 右板相距m s Ls B 75.02=-=A 、C 相撞时有: v m m v m C A AA )(+=解得v =1m/s ,方向向左而B v =1.5m/s ,方向向右,两者相距0.75m ,故到A ,B 都与挡板碰撞为止,C 的位移为3.0=+=BC v v svs m3.固定时示数为F 1,对小球F 1=mgsin θ ①整体下滑:(M+m )sin θ-μ(M+m)gcos θ=(M+m)a ② 下滑时,对小球:mgsin θ-F 2=ma ③由式①、式②、式③得: μ=12F F tan θ6.(1)设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h, 穿过界面PS 时偏离中心线OR 的距离为y ,则:h=at 2/2 qE qUa m md== 0l t v =即:2()2qU l h md v =代入数据,解得: h =0.03m =3cm带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,由相似三角形知识得:22l h l y L =+ 代入数据,解得: y =0.12m =12cm(2)设粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为v y ,则:v y =at=qUl mdv代入数据,解得: v y =1.5×106m/s所以粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为:62.510/vm s ==⨯设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则:34y v tan v θ==37θ=︒因为粒子穿过界面PS 最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏上,所以该带电粒子在穿过界面PS 后将绕点电荷Q 作匀速圆周运动,其半径与速度方向垂直。
匀速圆周运动的半径: 0.15yrm cos θ== 、 由: 22kQq v mr r=代入数据,解得: Q =1.04×10-8C12.(1)沙堆表面上的沙粒受到重力、弹力和摩擦力的作用而静止,则sin cos f mg F mg θμθ==所以2tan 0.75h hR lπμθ===≈,37θ=︒(θ称为摩擦角) (2)因为黄沙是靠墙堆放的,只能堆成半个圆锥状,由于体积不变,θ不变,要使占场地面积最小,则取R x 为最小,所以有x x h R μ=,根据体积公式,该堆黄沙的体积为231134V R h R ππ==,因为靠墙堆放只能堆成半个圆锥,故318x V R π=,解得 32x R R =,占地面积至少为212x x S R π==324πm 2≈9.97m 214.解:(1)带正电的粒子在电场中加速,由动能定理得: 212qEL mv =2qEL v m=在磁场中偏转,由牛顿第二定律得 2v qvB mr= , 12mv mEL r qB B q==可见在两磁场区域粒子运动的半径相同。
如右图,三段圆弧的圆心组成的三角形123O O O 是等边三角形,其边长为2r 。
16sin 602mELd r B q==(2)带电粒子在中间磁场区域的两段圆弧所对应的圆心角为:1602120θ=⨯=,由于速度v 相同,角速度相同,故而两个磁场区域中的运动时间之比为: 523001202121===θθt t(3)电场中,12222v mv mLt a qE qE=== 中间磁场中, qB mT t 32622π=⨯= 右侧磁场中,35563m t T qBπ==则12373mt t t t qBπ=++=23.(1)由动量守恒定律:mυ0=2mυ, 碰后水平方向:qE =2ma 2mgE q=-2aX m =0-υ2得:208m X gυ=(2)在t 时刻,A 、B 的水平方向的速度为02m at gt υυυ=-=-竖直方向的速度为υγ=gt 合速度为:υ合解得υ合的最小值:min 0υ=(3)碰撞过程中A 损失的机械能:222100113228E m m m υυυ∆=-= 碰后到距高台边缘最大水平距离的过程中A 损失的机械能:212E ∆=2018m qEX m υ= 从开始到A 、B 运动到距离高台边缘最大水平距离的过程中A 损失的机械能为:2012E m υ∆=31. 以m 表示物块A 、B 和木板C 的质量,当物块A 以初速0v 向右运动时,物块A 受到木板C 施加的大小为mg μ的滑动摩擦力而减速,木板C 则受到物块A 施加的大小为mg μ的滑动摩擦力和物块B 施加的大小为f 的摩擦力而做加速运动,物块则因受木板C 施加的摩擦力f 作用而加速,设A 、B 、C三者的加速度分别为A a 、B a 和C a ,则由牛顿第二定律,有A mgma μ= C mg f ma μ-=B f ma = 事实上在此题中,BC a a =,即B 、C 之间无相对运动,这是因为当B C a a =时,由上式可得12f mg μ= (1)它小于最大静摩擦力mg μ.可见静摩擦力使物块B 、木板C 之间不发生相对运动。