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高考物理高频试题、高中物理题库汇总-压中真题已成为一种习惯

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高考物理知识点总结《动能定理及应用》高频试题预测(2020年最新版)(八)
2020-08-09 22:34:19 【

1、简答题  如图所示,光滑圆弧面BC与水平面和传送带分别相切于B、C两处,OC垂直于CD.圆弧所对的圆心角θ=37°,BC圆弧半径R=7m.足够长的传送带以恒定速率v=4m/s顺时针转动,传送带CD与水平面的夹角θ=37°.一质量m=1kg的小滑块从A点以v0=1Om/s的初速度向B点运动,A、B间的距离s=3.6m.小滑块与水平面、传送带之间的动摩擦因数均为u=0.5.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小滑块第一次滑到C点时的速度;
(2)小滑块到达的最高点离C点的距离;
(3)小滑块最终停止运动时距离B点的距离;
(4)小滑块返回圆弧最低点B时对轨道的压力.


参考答案:(1)C离A的高度:h=R-Rcosθ=R-0.8R=0.2R=1.4m
滑块从A到C的过程中有:-mgh-μmgs=12mv2c-12mv20
代入数据解得:vc=6m/s.
(2)物体在传送带上运动的加速度大小为a1,则:
a1=gsinθ+μgcosθ=10×sin37°+0.5×10×cos37°=10m/s 2,
设物体在传送带上达到与传送带等速时的时间为t 1,则:v=vc-a1t1
得:t1=vc-va1=6-410s=0.2s.
向上的位移:x1=vct1-12a1t21=6×0.2-12×10×0.22=1m
由于:mgsinθ>μmgcosθ
物体继续在传送带上减速上滑,加速度:
a2=gsinθ-μgcosθ=10×sin37°-0.5×10×cos37°=2m/s2
继续向上滑动的时间:t2=va2=42s=2s
继续向上滑动的位移:x2=vt2-12a2t12=4×2-12×2×22=4m
向上运动的最大距离:x=x1+x2=1m+4m=5m.
(3)滑块沿传送带返回C点的过程中:v2C2=2a2x
得:vC2=


本题解析:


本题难度:一般



2、计算题  如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m的均匀绝缘棒AB长为L、带有正电,电量为Q且均匀分布。在水平面上O点右侧有匀强电场,场强大小为E,其方向为水平向左,BO距离为x0,若棒在水平向右的大小为QE/4的恒力作用下由静止开始运动。求:

(1)棒的B端进入电场L/8时的加速度大小和方向;
(2)棒在运动过程中的最大动能。
(3)棒的最大电势能。(设O点处电势为零)


参考答案:(1),方向向右(2)
(3)x0=L;当x0<L;当x0>L


本题解析:

解:(1)根据牛顿第二定律,得

,方向向右。
(2)设当棒进入电场x时,其动能达到最大,则此时棒受力平衡,有

得?x=L/4
由动能定理:

(3)棒减速到零时,棒可能全部进入电场,也可能不能全部进入电场,设恰能全部进入电场,则有:,?得x0=L
x0<L,棒不能全部进入电场,设进入电场x

解之得:

x0>L,棒能全部进入电场,设进入电场x

得:

点评:理解电场力及电场力做功特点,培养运用数学知识解决问题的能力。


本题难度:一般



3、选择题  图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.一带正电的点电荷只在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为23eV和5eV.当这一点电荷运动到某一位置时,其电势能变为-8eV,它的动能应为(  )
A.8eV
B.11eV
C.15eV
D.19eV



参考答案:由题,电荷经过a、b点时的动能分别为23eV和5eV,动能减小为18eV.而相邻的等势面之间的电势差相等,电荷在相邻等势面间运动时电场力做功相等,电势能变化量相等,则电荷从3等势面到4等势面时,动能减小6eV,电势能增大,等势面3的电势为0,电荷经过b时电势能为6eV;
又由题,电荷经b点时的动能为5eV,所以电荷的总能量为E=Ep+Ek=6eV+5eV=11eV,其电势能变为-8eV时,根据能量守恒定律得到,动能应为19eV.
故选D.


本题解析:


本题难度:一般



4、计算题  (10分)如图21所示,两根金属平行导轨MN和PQ放在水平面上,左端向上弯曲且光滑,导轨间距为L,电阻不计。水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感强度大小为B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为2B,方向竖直向下。质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b垂直导轨放置在其上,金属棒b置于磁场Ⅱ的右边界CD处。现将金属棒a从弯曲导轨上某一高处由静止释放,使其沿导轨运动。设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。
(1)若水平段导轨粗糙,两金属棒与水平段导轨间的最大摩擦力均为mg,将金属棒a从距水平面高度h处由静止释放。求:
?金属棒a刚进入磁场Ⅰ时,通过金属棒b的电流大小;
?若金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b能在导轨上保持静止,通过计算分析金属棒a释放时的高度h应满足的条件;
(2)若水平段导轨是光滑的,将金属棒a仍从高度h处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ。设两磁场区域足够大,求金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b中可能产生焦耳热的最大值。


参考答案:(1)①?(2)


本题解析:(1)①金属棒在弯曲光滑导轨上运动的过程中,机械能守恒,设其刚进入磁场Ⅰ时速度为,产生的感应电动势为,电路中的电流为
由机械能守恒 ,解得
感应电动势,对回路
解得:?(3分)
②对金属棒b:所受安培力?
又因 I=
金属棒b棒保持静止的条件为
解得 ?(3分)
(2)金属棒a在磁场Ⅰ中减速运动,感应电动势逐渐减小,金属棒b在磁场Ⅱ中加速运动,感应电动势逐渐增加,当两者相等时,回路中感应电流为0,此后金属棒a、b都做匀速运动。设金属棒a、b最终的速度大小分别为,整个过程中安培力对金属棒a、b的冲量大小分别为
,解得
设向右为正方向:对金属棒a,由动量定理有?
对金属棒b,由动量定理有
由于金属棒a、b在运动过程中电流始终相等,则金属棒a受到的安培力始终为金属棒b受到安培力的2倍,因此有两金属棒受到的冲量的大小关系
解得
根据能量守恒,回路中产生的焦耳热

?(4分)


本题难度:一般



5、计算题  如图,ABCD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是倾斜的,倾角为370,BC段是水平的,CD段为半径R=0.15 m的半圆,三段轨道均光滑连接,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103 V/m。一带正电的导体小球甲,在A点从静止开始沿轨道运动,与静止在C点不带电的相同小球乙发生弹性碰撞,碰撞后速度交换。已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,小球甲所带电荷量为q甲=2.0×10-5C,g取10 m/s2,假设甲、乙两球可视为质点,并不考虑它们之间的静电力,且整个运动过程与轨道间无电荷转移。
(1)若甲、乙两球碰撞后,小球乙恰能通过轨道的最高点D,试求小球乙在刚过C点时对轨道的压力;
(2)若水平轨道足够长,在甲、乙两球碰撞后,小球乙能通过轨道的最高点D,则小球甲应至少从距BC水平面多高的地方滑下?
(3)若倾斜轨道AB可在水平轨道上移动,在满足(1)问和能垂直打在倾斜轨道的条件下,试问小球乙在离开D点后经多长时间打在倾斜轨道AB上?


参考答案:因甲乙小球相同,则碰撞后两个小球的电量都为q=q甲/2=1.0×10-5C (1分)
其电场力Eq="0.05N?" mg=0.1N
设小球乙恰能通过轨道的最高点D时的速率为vD,在D点:由牛顿第二定律得:
Eq+mg=?解得:vD="0.15m/s?" (1分)
(1)小球乙从C到D的过程:
由动能定理:?(2分)
在C点:由牛顿第二定律得:?(2分)
解得:NC=6(Eq+mg)="0.9N?" (2分)
由牛顿第三定律得:小球乙在刚过C点时对轨道的压力大小为N=0.9N
方向竖直向下? (2分)
(2)设小球甲从高度为h时滑下与小球乙碰撞后,小球乙恰能通过轨道的最高点D
由动能定理:?(2分)
解得:h=m??(2分)
(3)小球乙离开D点做类平抛运动,加速度a==15m/s2?(2分)
?当小球乙垂直打在斜面上时,其竖直速度vy=at=vctan530="0.2m/s?" (2分)
?故:时间t=s?(2分)


本题解析:略


本题难度:一般



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