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程機械能守恒.mgR=mv2.解得小球在滑動過程中的最大速度為v= 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網如圖所示,豎直平面上有一光滑絕緣半圓軌道,處于水平方向且與軌道平面平行的勻強電場中,軌道兩端點A、C高度相同,軌道的半徑為R.一個質量為m的帶正電的小球從槽右端的A處無初速沿軌道下滑,滑到最低點B時對槽底壓力為2mg.求小球在滑動過程中的最大速度.
兩位同學是這樣求出小球的最大速度的:
甲同學:B是軌道的最低點,小球過B點時速度最大,小球運動過程機械能守恒,mgR=
1
2
mv2
,解得小球在滑動過程中的最大速度為v=
2gR

乙同學:B是軌道的最低點,小球過B點時速度最大,小球在B點受到軌道的壓力為FN=2mg,由牛頓第二定律有FN-mg=m
v2
R
,解得球在滑動過程中的最大速度v=
gR

請分別指出甲、乙同學的分析是否正確,若有錯,將最主要的錯誤指出來,解出正確的答案,并說明電場的方向.

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如圖4-2-16所示,豎直平面上有一光滑絕緣半圓軌道,處于水平方向且與軌道平面平行的勻強電場中,軌道兩端點A、C高度相同,軌道的半徑為R.一個質量為m的帶正電的小球從槽右端的A處無初速沿軌道下滑,滑到最低點B時對槽底壓力為2mg,求小球在滑動過程中的最大速度.

圖4-2-16

兩位同學是這樣求出小球的最大速度的:

甲同學:B是軌道的最低點,小球過B點時速度最大,小球運動過程機械能守恒,mgR=mv2,解得小球在滑動過程中的最大速度為v=.

乙同學:B是軌道的最低點,小球過B點時速度最大,小球在B點受到軌道的支持力為N=2mg.由牛頓第二定律有FN-mg=m,解得球在滑動過程中的最大速度為v=.

請分別指出甲、乙同學的分析是否正確,若有錯,將最主要的錯誤指出來,解出正確的答案,并說明電場的方向.

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如圖1-5-13 所示,豎直平面上有一光滑絕緣半圓軌道,處于水平方向且與軌道平面平行的勻強電場中,軌道兩端點 A、C 高度相同,軌道的半徑為 R.一個質量為 m 的帶正電的小球從槽右端的 A 處無初速沿軌道下滑,滑到最低點 B 時對槽底壓力為 2mg.求小球在滑動過程中的最大速度.

圖1-5-13

兩位同學是這樣求出小球的最大速度的:

甲同學:B 是軌道的最低點,小球過 B 點時速度最大,小球運動過程機械能守恒,mgR=mv2,解得小球在滑動過程中的最大速度為 v=.

乙同學:B 是軌道的最低點,小球過 B 點時速度最大,小球在 B 點受到軌道的支持力為 Fn=2mg,由牛頓第二定律有 Fn-mg=m,解得球在滑動過程中的最大速度為 v=.

請分別指出甲、乙同學的分析是否正確,若有錯,將最主要的錯誤指出來,解出正確的答案,并說明電場的方向.

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如圖所示,豎直平面上有一光滑絕緣半圓軌道,處于水平方向且與軌道平面平行的勻強電場中,軌道兩端點A、C高度相同,軌道的半徑為R.一個質量為m的帶正電的小球從槽右端的A處無初速沿軌道下滑,滑到最低點B時對槽底壓力為2mg.求小球在滑動過程中的最大速度.
兩位同學是這樣求出小球的最大速度的:
甲同學:B是軌道的最低點,小球過B點時速度最大,小球運動過程機械能守恒,mgR=
1
2
mv2
,解得小球在滑動過程中的最大速度為v=
2gR

乙同學:B是軌道的最低點,小球過B點時速度最大,小球在B點受到軌道的壓力為FN=2mg,由牛頓第二定律有FN-mg=m
v2
R
,解得球在滑動過程中的最大速度v=
gR

請分別指出甲、乙同學的分析是否正確,若有錯,將最主要的錯誤指出來,解出正確的答案,并說明電場的方向.
精英家教網

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精英家教網某校高三學習型小組開展互幫互學活動,甲同學命制了一道物理試題給小組其它同學做,題目如下:
如圖所示,豎直平面內固定一個半徑為R的光滑圓弧軌道,其端點P在圓心O的正上方,另一個端點Q與圓心O在同一水平面上.一只小球(可視為質點)從Q點的正上方某一高度處自由下落,小球從Q點進入軌道,為使小球能沿圓弧軌道運動且從P點飛出后,恰好又從Q點進入圓弧軌道,求小球開始下落時的位置到Q點的高度h是多大?
乙同學給出了如下解答:
解:小球從下落到P點的過程中,根據機械能守恒定律得mgh=
1
2
mv2+mgR

從P點平拋,根據平拋運動規律得
R=vt
R=
1
2
gt2

請你對甲同學命制的試題和乙同學的解答作出評價.如果沒有問題,請你求出h;如果存在問題,請給予必要的分析說明.

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說明:

一.答案及評分標準:本題共12小題,其中1~8題為必做題,9~12是選做題.選做題分為兩組,考生必須從兩組中任意選擇一組作答.每小題4分,共40分.在每小題給出的四個選項中,至少有一個正確選項.全部選對的得4分,選不全的得2分,有選錯或不答的得0分.

題類

必做題

選做一組

選做二組

題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

ACD

D

AC 

CD

B

BD

ABC

CD

AD

ABC

B

二、答案及評分標準:全題24分,答案正確的,按下列答案后面括號內的分數給分;答錯的,不答的,都給0分.    13.(1)(4分)

 

所選器材

(只填器材序號)

簡述實驗方法

(不要求寫出具體步驟)

實驗設計

方案1:

A、C、F

用彈簧秤稱出帶夾子重錘的重力大小G,再用天平測出其質量m,則g=G/m。

方案2:B、D、

G、H、J、L、M

安裝儀器,接通電源,讓紙帶隨小車一起沿斜面下滑。用刻度尺測出所需數據。改變斜面高度再測一次。利用兩次數據,由牛頓第二定律算出結果。

方案3:B、E、F

將帶夾子的重錘懸掛在鐵架臺上并置于桌面的邊緣,用刻度尺測出重錘離桌面邊緣的高度,同時用光電計時器測出重錘在上述高度內做自由落體的時間,則

(2)①加速度的計算值:每空1分,共3分

 

a/()

②作出a─F圖象:2分

 

 

 

 

 

 

③結論:在保持物體質量M不變時,加速度a與合外力F成正比  。1分

14、(1)①3、4(有一個位置填錯就不給分)(1分);   5、6(1分)

       ②500Ω(1分);  1.985或1.990V(1分)(1分)

       ③丙(1分)

    

    (2)①右(1分)

(2分)

③B (1分) ;D(1分) 電路圖(2分)

 

三、本題共6小題,86分.解答應寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分.有數值計算的題答案中必須明確寫出數值和單位.

15、(14分)參考解答及評分標準

甲同學的分析是錯誤的(1分),小球的機械能不守恒.(1分)

  乙同學分析也是錯誤的(1分),小球在滑動過程中的最大速度的位置不在最低點B: (1分)

正確解如下:

小球在B點時,FN-mg=m (1分)

            ∵FN= 2 mg  ∴v2=gR  (1分)

從A到B,設電場力做功WE,由動能定理WE+mgR=mv2, (1分)

          得WE=一mgR   (1分)

∵電場力做負功, ∴帶電小球受電場力方向向右FEmg  (1分)

電場強度方向向右(1分)從A到B之間一定有位置D是小球運動速度方向瞬時合力為零處,也是小球速度最大處 (1分)

    設OD連線與豎直方向夾角θ,FEcosθ=Gsinθ(1分)

           m=mgRcosθ-FE (R-Rsinθ)(1分)

           vmax    (1分)

16. (14分) 參考解答及評分標準

導軌受到PQ棒水平向右的摩擦力f=μmg  (1分)

    根據牛頓第二定律并整理得F-μmg-F=Ma   (1分)

    剛拉動導軌時,I=0,安培力為零,導軌有最大加速度(1分)

        am  (1分)

                  =(2-0.2×0.6×10)/2=0.4m/ s2    (1分)

隨著導軌速度增大,感應電流增大,加速度減小,當a=0時,速度最大 (1分)

速度最大值為vm,電流最大為Im,此時導軌受到向右的安培力 FB= BImL (1分)

            F-μmg - BImL=0   分)

              I.m   (1分)

  代人數字算得ImA = 2A   (1分)

                    I=E/(R+r)  (1分)

                    I m =BLvm/(R+r)  (1分)

        v m =Im (R+ r)/BL二2 × (0.2+0.4)/(0.8×0.5)=3m/ s   (1分)

17. (14分) 參考解答及評分標準

設行星質量m,太陽質量為M,行星與太陽的距離為r,根據萬有引力定律,

行星受太陽的萬有引力(2分)

行星繞太陽做近似勻速圓周運動,根據牛頓第二定律有(2分)

 (1分)      以上式子聯立  故(1分)

地球的周期年,(1分)  火星的周期(2分)

年=1.8年  (1分)

設經時間t兩星又一次距離最近,根據(2分)

則兩星轉過的角度之差(2分)

  (2分,答“2.2年”同樣給分)

18. (14分) 參考解答及評分標準

解(1)在時刻t,棒ab的速度          v=a t       -------------------(1分)

棒中感應電動勢為             E=B L v=B L a t    -------------(1分)

棒中的感應電流為            I=   -----------------(2分)   

對ab棒應用牛頓第二定律得   F-BIL=ma    ----------------(1分)

解得:                  F=  ---------------(2分) 

(2)細線拉斷前瞬間cd滿足

BIL=f  +T0         -------------------(1分)

                            +T0   -------------------(1分)

                           t=       -------------------(1分)

由于ab棒勻加速運動,所以 ①            -------------------(1分)

線拉斷前的過程中有: ②          -------------------聯立①、②得:Q= -------(1分)

第19題:(14分) 參考解答及評分標準

解:⑴時刻粒子將垂直邊界進入磁場,在洛侖茲力作用下作半徑為r的勻速圓周運動,得:

……①

得入射點和出射點的距離:……②

聯解①②得:

⑵設粒子在電場中的偏轉角為,得右圖。依圖得:

………③      ………④

根據邊角關系得入射點和出射點的距離………⑤

聯解③④⑤式得:,為定值。

⑶粒子在極板間作類平拋運動。剛能從右上角飛出時,有速度vm。設飛出所用時間為t,此時對應的電壓為U。依圖得:

水平方向: ………⑥         豎直方向:………⑦

加速度:………⑧

根據動能定理:………⑨

聯解⑥⑦⑧⑨式得最大速度

20.(16分) 參考解答及評分標準

(1)小木塊B從開始運動直到A、B相對靜止的過程中,系統水平方向上動量守恒,有                                            ①(1分)

解得  2 m/s                               ②(1分)

(2)B在A的圓弧部分的運動過程中,它們之間因摩擦產生的內能為Q1,B在A的水平部分往返的運動過程中,它們之間因摩擦產生的內能為Q2,由能量關系得到

               ③(1分)

                  ④(1分)

    ⑤(1分)

(3)設小木塊B下滑到P點時速度為vB,同時A的速度為vA,由動量守恒和能量關系可以得到                      ⑥(1分)

      ⑦(1分)

由⑥⑦兩式可以得到

,令

,化簡后為     ⑧(2分)

若要求B最終不滑離A,由能量關系必有

            ⑨(1分)

化簡得                               ⑩(2分)

故B既能對地向右滑動,又不滑離A的條件為

                              ⑾ (2分)

或 ( )   (2分)

 

 


同步練習冊答案
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