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文档介绍
河北省辛集中学2020届高三上学期期中考试物理试卷 Word版含解析
河北辛集中学2017级高三上学期期中考试 高三物理试卷 一、选择题:(共16题,每题4分,共64分。1—10为单选,11—16为多选,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。) 1. 如图所示,某河段两岸平行,越靠近中央水流速度越大.一条小船(可视为质点)沿垂直于河岸的方向航行,它在静水中的速度为v,沿水流方向及垂直于河岸方向建立直角坐标系xOy,则该小船渡河的大致轨迹是 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 小船在垂直于河岸方向做匀速直线运动,平行河岸方向先做加速运动后做减速运动,因此合速度方向与河岸间的夹角先减小后增大,即运动轨迹的切线方向与x轴的夹角先减小后增大,C项正确. 故选C 2. 如图,水平路面出现了一个地坑,其竖直截面为半圆,AB为沿水平方向的直径.一辆行驶的汽车发现情况后紧急刹车安全停下,但两颗石子分别以的速度从A点沿AB方向水平飞出,分别落于C、D两点,C、D两点距水平路面的距离分别为圆半径的0.6倍和1倍,则的值为( ) - 24 - A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】设圆的半径为r.两颗石子的运动时间分别为:;;水平位移分别为:x1=1.8r,x2=r;故速度为:v1=,v2= ;联立解得:v1:v2= ;故选C. 【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解. 3. 一小球以一定的初速度从图示5P位置进入光滑的轨道,小球先进入圆轨道1,再进入圆轨道2,圆轨道1的半径为R,圆轨道2的半径是轨道1的1.8倍,小球的质量为m,若小球恰好能通过轨道2的最高点B,则小球在轨道1上经过A处时对轨道的压力为(重力加速度为g)( ) A. 2mg B. 3mg C. 4mg D. 5mg 【答案】C 【解析】 在B点由重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,小球从A到B的过程,由机械能守恒得:,在A点,由牛顿第二定律得:,联立得:N=4mg,由牛顿第三定律知,小球在轨道1上最高点A处对轨道的压力为,选C. - 24 - 【点睛】小球刚好能通过轨道2的最高点B时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求出B点的速度,再由机械能守恒求出小球通过A点的速度,即可由牛顿运动定律求解对轨道的压力. 4. 我国首颗量子科学实验卫星于2016年8月16日1点40分成功发射.中国计划在2030年建成全球化的量子通信网络.量子卫星成功运行后,我国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系.假设量子卫星轨道在赤道平面,如图所示.已知量子卫星的轨道半径是地球半径的m倍,同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,图中P点是地球赤道上一点,由此可知( ) A. 同步卫星与量子卫星的运行周期之比为 B. 同步卫星与P点的速度之比为 C. 量子卫星与同步卫星的速度之比为 D. 量子卫星与P点的速度之比为 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据可得,由题意知量子卫星的轨道半径,同步卫星的轨道半径,所以同步卫星与量子卫星的运行周期之比为,故选项A错误; B.P为地球赤道上一点,P点角速度等于同步卫星的角速度,根据所以同步卫星与P点的速度之比为,故选项B错误; - 24 - CD.根据可得,所以量子卫星与同步卫星的速度之比为,又由于,量子卫星与P点的速度之比为,故D正确,C错误. 5. 我国正在进行的探月工程是高新技术领域的一次重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要,如图所示.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道I上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道II,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道III.绕月球做圆周运动则 A. 飞行器在B点处点火后,动能增加 B. 由已知条件不能求出飞行器在轨道II上的运行周期 C. 只有万有引力作用情况下,飞行器在轨道II上通过B点的加速度大小大于在轨道III上通过B点的加速度 D. 飞行器在轨道III上绕月球运行一周所需的时间为 【答案】D 【解析】 【详解】A.在圆轨道实施变轨成椭圆轨道远地点是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于飞船所需向心力,所以应给飞船点火减速,减小所需的向心力,故点火后动能减小,故A错误; BD.设飞船在近月轨道Ⅲ绕月球运行一周所需时间为T3,则: 解得: - 24 - 根据几何关系可知Ⅱ轨道的半长轴a=2.5R,根据开普勒第三定律: 以及轨道Ⅲ的周期可知求出Ⅱ轨道的运行周期,故B错误,D正确. C.只有万有引力作用下,飞行器在轨道Ⅱ上与在轨道Ⅲ上通过B点引力相同,则加速度相等,故C错误. 6. 关于静电场下列说法中正确的是 A. 将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能一定增加 B. 无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,静电力做的正功越多,电荷在该点的电势能越大 C. 在同一个等势面上的各点,场强的大小必然是相等的 D. 电势下降的方向就是电场场强的方向 【答案】B 【解析】 试题分析:将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能一定减小,选项A错误;无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,静电力做的正功越多,电荷在该点的电势能越大,选项B正确;在同一个等势面上的各点,场强的大小不一定是相等的,例如等量异种电荷连线的中垂线上各点,选项C错误;沿场强的方向电势一定下降,但是电势下降的方向不一定是电场场强的方向,选项D错误;故选B. 考点:场强与电势 【名师点睛】对于电势与场强的理解,要抓住电势与场强没有直接的关系,匀强电场中,场强处处相等,电势不是处处相等.匀强电场中的等势面与电场线垂直.匀强电场中,各点的场强都相等,各点的电势可能相等,也可能不等.电势降低的方向不一定电场强度方向.电势降低最快的方向一定是电场强度的方向. 7. 如图所示,在直角三角形所在的平面内存在匀强电场,其中A点电势为0,B点电势为3V,C点电势为6V.己知∠ACB=30°,AB边长为m,D为AC的中点.,将一点电荷放在D点,且点电荷在C点产生的场强为1.5N/C,则放入点电荷后,B点场强为( ) - 24 - A. 2.5N/C B. 3.5N/C C. 2N/C D. N/C 【答案】A 【解析】 在匀强电场中,D点电势为,因此BD连线即为等势线,画出电场线如图所示: 因,则AB两点沿电场线方向的距离为,BA间的电势差U=φB-φA=3V,则匀强电场的场强,由于点电荷在C点产生的场强为1.5N/C,则点电荷在B点产生的场强也为1.5N/C,方向与匀强电场的电场强度方向垂直 因此B点场强为,故A正确, B、C、D错误.故选A. 【点评】考此题的关键要找出等势点,来确定等势线,并掌握电势线与电场线垂直,理解公式中d的含义为两点沿电场线方向的距离. 8. 在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的物块A、B,它们的质量分别为m1和m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的拉力拉物块A,使它以加速度a沿斜面向上做匀加速运动直到物块B刚要离开挡板C。在此过程中( ) - 24 - A. 物块A运动的距离为 B. 拉力的最大值为m1gsin θ+m1a C. 拉力做功的功率先增大后减小 D. 弹簧弹性势能先减小后增大 【答案】D 【解析】 【详解】A.系统处于静止状态时,弹簧被压缩,设压缩量为x1,由平衡条件得kx1=m1gsin θ,解得 物块B刚要离开挡板C时,弹簧被拉伸,弹簧弹力等于物块B的重力沿斜面方向的分力,设拉伸量为x2,由kx2=m2gsin θ,解得 物块A在力F作用下沿斜面向上运动直到物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为 选项A错误; B.在物块B刚要离开挡板C时,拉力最大。隔离物块A,分析受力,由牛顿第二定律,F-m1gsin θ-kx2=m1a,解得拉力F=(m1+m2)gsin θ+m1a,选项B错误; C.在拉力拉物块沿斜面向上运动过程中,由于拉力逐渐增大,物块A沿斜面做匀加速运动,速度逐渐增大,根据功率公式P=Fv可知,拉力做功的功率一直增大,选项C错; D.由于弹簧原来处于压缩状态,具有弹性势能,在拉力拉物块沿斜面向上运动过程中,弹簧先恢复原长,后被拉伸,又具有弹性势能,即弹簧弹性势能先减小后增大,选项D正确。 故选D。 9. 如图所示,光滑水平面上有A、B两辆小车,质量均为m=1kg,现将小球C用长为0.2 m的细线悬于轻质支架顶端,mC=0.5kg。开始时A车与C球以v0=4m/s的速度冲向静止的B车。若两车正碰后粘在一起,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,则( ) - 24 - A. A车与B车碰撞瞬间,两车动量守恒,机械能也守恒 B. 从两车粘在一起到小球摆到最高点的过程中,A、B、C组成的系统动量守恒 C. 小球能上升的最大高度为0.16 m D. 小球能上升的最大高度为0.12 m 【答案】C 【解析】 【详解】A.车碰撞后粘在一起,属于典型的非弹性碰撞,有机械能损失,故A错误; B.从两车粘在一起到小球摆到最高点的过程中,在竖直方向上A、B、C组成的系统所受合外力不为零,则系统动量不守恒,故B错误; CD.A、B两车碰撞过程,动量守恒,设两车刚粘在一起时共同速度为v1,有 解得 从小球开始上摆到小球摆到最高点的过程中,A、B、C组成的系统在水平方向上动量守恒,设小球上升到最高点时三者共同速度为v2,有 解得 从两车粘在一起到小球摆到最高点的过程中,A、B、C组成的系统机械能守恒,即 解得 故C正确,D错误。 故选C。 10. 如图所示。斜面倾角为,且,从斜面上O点与水平方向成45°角以速度v0、2v0 - 24 - 分别抛出小球P、Q,小球P、Q刚要落在斜面上A、B两点时的速度分别为vP、vQ,设O、A间的距离为s1,O、B间的距离为s2,不计空气阻力,则( ) A. s2=4s1,vP、vQ方向相同 B. s2=4s1,vP、vQ方向不同 C. 2s1<s2<4s1,vP、vQ方向相同 D. 2s1<s2<4s1,vP、vQ方向不同 【答案】A 【解析】 【详解】设抛出的速度为v,则水平分速度为 竖直速度为 根据位移关系有 解得 则落点与抛出点的距离为 则由题意可知初速度为v0、2v0分别抛出小球P、Q,则有 s2=4s1 - 24 - 落到斜面上的速度方向与水平方向的夹角满足 即速度方向均为水平,所以vP、vQ方向相同,故A正确,BCD错误。 故选A。 11. 如图所示,由电动机带动的水平传送带以速度为v=2.0m/s匀速运行,A端上方靠近传送带料斗中装有煤,打开阀门,煤以Q=50kg/s的流量落到传送带上,煤与传送带达共同速度后被运至B端,在运送煤的过程中,下列说法正确的是 A. 电动机应增加的功率为200W B. 电动机应增加的功率为100W C. 在一分钟内因煤与传送带摩擦产生的热为6.0×103J D. 在一分钟内因煤与传送带摩擦产生的热为1.2×104J 【答案】AC 【解析】 试题分析:设足够小的时间△t内落到传送带上煤的质量为△m,显然Q=△m/△t;这部分煤由于摩擦力f的作用被传送带加速,由功能关系得:;煤块在摩擦力作用下加速前进,因此有: 传送带的位移为:s传=vt;相对位移为:△s=s传-s=s,由此可知煤的位移与煤和传送带的相对位移相同, 因此摩擦生热为:Q=f△s=;传送带需要增加的能量分为两部分:第一部分为煤获得的动能,第二部分为传送带克服摩擦力做功保持传送带速度.所以传送带△t内增加的能量△E为:△E=;功率:,由此可知A错误,B正确.由前面的分析可知单位时间内产生的热量为:Q热=,因此一分钟产生的热量为:Q总=Q热t=,故C正确,D错误. 考点:能量守恒定律的综合应用. - 24 - 12. 如图所示,左侧为一个固定在水平桌面上的半径为R的半球形碗,碗口直径AB水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑.右侧是一个足够长的固定光滑斜面.一根不可伸长的轻质细绳跨过碗口及竖直固定的轻质光滑定滑轮,细绳两端分别系有可视为质点的小球m1和物块m2,且m1>m2.开始时m1恰在A点,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接m1、m2的细绳与斜面平行且恰好伸直,C点在圆心O的正下方.将m1由静止释放开始运动,则下列说法正确的是 A. 在m1从A点运动到C点的过程中,m1与m2组成的系统机械能守恒 B. 当m1运动到C点时,m1的速率是m2速率的倍 C. m1不可能沿碗面上升到B点 D. m2沿斜面上滑过程中,地面对斜面的支持力始终保持恒定 【答案】ACD 【解析】 【详解】A. 在m1从A点运动到C点的过程中,m1与m2组成的系统只有重力做功,系统的机械能守恒.故A正确. B. 设小球m1到达最低点C时m1、m2的速度大小分别为v1、v2,由运动的合成分解得: v1cos45°=v2 则 故B错误. C.在m1从A点运动到C点的过程中,对m1、m2组成的系统由机械能守恒定律得: 结合 - 24 - 可知 若m1运动到C点时绳断开,至少需要有的速度m1才能沿碗面上升到B点,现由于m1上升的过程中绳子对它做负功,所以m1不可能沿碗面上升到B点.故C正确. D. m2沿斜面上滑过程中,m2对斜面的压力是一定的,斜面的受力情况不变,由平衡条件可知地面对斜面的支持力始终保持恒定.故D正确. 13. 两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势φ随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上有两点M、N,且OM >ON,由图可知( ) A. N点的电势低于M点的电势 B. M、N两点的电场方向相同且M点的场强大小大于N点的场强大小 C. 仅在电场力作用下,正电荷可以在x轴上M、N之间的某两点做往复运动 D. 负电荷沿x轴从M点移到N点的过程中电场力一直做正功 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由题图知,N点的电势高于M点的电势,故A错误; B.由可知,图像的斜率绝对值等于场强大小,可以看出M点的场强大小大于N点的场强大小,斜率都为正值,说明M、N点的电场方向相同,故B正确; C.根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从N指向M,正电荷在x轴上M、N之间所受的电场力始终由N指向M,正电荷做单向直线运动,故C错误; D.负电荷沿x轴从M移到N的过程中,电场力方向从M指向N,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D正确。 故选BD。 14. 如图所示,虚线a、b、c为电场中的一簇等势线,相邻两等势面之间的电势差相等,等势线a上一点A处,分别射出甲、乙两个粒子,两粒子在电场中的轨道分别交等势线c于B、C - 24 - 点,甲粒子从A到B的动能变化量的绝对值是E,乙粒子从A到C动能变化量绝对值为E,不计粒子的重力,由此可以判断( ) A. 甲粒子一定带正电,乙粒子一定带负电 B. 甲的电量一定为乙电量的2倍 C. 甲粒子从A到B电场力一定做正功,乙粒子从A到C电场力一定做负功 D. 甲在B点的电势能的绝对值一定是乙在C点电势能绝对值的2倍 【答案】BC 【解析】 【详解】A.根据等势面与电场线的方向垂直的特点,画出两条电场线如图,对比轨迹与电场线的可得,甲偏转的方向大体向下,而乙偏转的方向大体向上,二者偏转的方向沿电场线的两个不同的方向,所以甲与乙一定带不同性质的电荷;由于不知道abc个等势面的电势的高低,所以不能判断出电场线的方向,也不能判断出甲、乙的具体的电性,故A错误; B.由题目可知,电场力对甲做的功是对乙做的功的2倍,根据电场力做功的特点:W=qU,甲的电荷量的绝对值是乙的电荷量的绝对值的2倍,故B正确; C.对比轨迹与电场线的可得,甲的轨迹的方向与受力的方向之间的夹角是锐角,所以电场力对甲做正功;而乙的轨迹方向与电场线的方向之间的夹角是钝角,所以电场力对乙做负功,故C正确; D.电势能的大小与0势能面的选取有关,由于不知道0势能面的位置,所以不能判断出甲、乙电势能绝对值的关系,故D错误。 故选BC。 15. 如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r一定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板,R1为光敏电阻。当R2的滑动触头P在a端时,闭合开关S,此时电流表A和电压表V - 24 - 的示数分别为I和U。以下说法正确的是( ) A. 若仅将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U增大 B. 若仅增大A、B板间距离,则电容器所带电荷量减少 C. 若仅用更强的光照射R1,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增加 D. 若仅用更强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变 【答案】BD 【解析】 【详解】A.滑动变阻器处于含电容支路中,相当于导线,所以移动滑动触头,I不变,U不变,故A错误; B.若仅增大A、B板间距离,因板间电压不变,由知电容减小,再由电容的定义式可知电容器所带电荷量减少,故B正确; C.若仅用更强光线照射R1,R1的阻值变小,总电阻减小,I增大,内电压和R3的电压均增大,则电容器板间电压减小,电容不变,由知电容器所带电荷量减少,故C错误; D.根据闭合电路欧姆定律得,因电压表测量为电源的路端电压,电流表测量流过电源的电流,则可得 保持不变,故D正确。 故选BD。 16. 如图所示,在竖直平面内xOy坐标系中分布着与水平方向成45°角的匀强电场,将一质量为m、带电荷量为q的小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程:y=kx2,且小球通过点P.已知重力加速度为g,则( ) - 24 - A. 电场强度的大小为 B. 小球初速度的大小为 C. 小球通过点P时的动能为 D. 小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少 【答案】BC 【解析】 试题分析:小球以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程:,说明小球做类平抛运动,则电场力与重力的合力沿y轴正方向,竖直方向:,所以:,电场强度的大小为:,A错误;小球受到的合力:,且,所以,由平抛运动规律有:,,得初速度大小为,B正确;由于,:,又,所以通过点P时的动能为:,C正确;小球从O到P电势能减少,且减少的电势能等于克服电场力做的功,即:,D错误;故选BC. 考点:带电粒子在匀强电场中的运动、电场力做功、动能. 【名师点睛】根据小球的运动轨迹,确定小球的运动性质是类平抛运动,从而根据平抛运动规律即可分析小球的初速度和电场强度;再利用电场力做功的特点计算电场力的功,并结合电场力做功及电势能的变化进行判断. - 24 - 第Ⅱ卷 非选择题 二、实验题(共12分) 17. 在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙两种装置: 若入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为,则要求______ A B. C. D. 设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,则在用甲装置实验时,验证动量守恒定律的公式为______用装置图中的字母表示 若采用乙装置进行实验,以下所提供的测量工具中必须有的是______ A.毫米刻度尺 游标卡尺 天平 弹簧秤 秒表 在实验装置乙中,若小球和斜槽轨道非常光滑,则可以利用一个小球验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒.这时需要测量的物理量有:小球静止释放的初位置到斜槽末端的高度差,小球从斜槽末端水平飞出后平抛运动到地面的水平位移s、竖直下落高度则所需验证的关系式为______.不计空气阻力,用题中的字母符号表示 - 24 - 【答案】 (1). C; (2). ; (3). AC; (4). ; 【解析】 【分析】 (1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量.为了使两球发生正碰,两小球的半径相同; (2)(3)两球做平抛运动,由于高度相等,则平抛时间相等,水平位移与初速度成正比,把平抛的时间作为时间单位,小球的水平位移可替代平抛运动的初速度.将需要验证的关系速度用水平位移替代.根据表达式确定需要测量的物理量. (4)验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒,即验证在斜槽滑下动能的增加量与重力势能的减小量是否相等. 【详解】(1)在小球碰撞的过程中水平方向动量守恒,则: 在碰撞过程中机械能守恒,则: 则碰后,入射小球的速度变为 要碰后入射小球的速度为: 则只要保证即可,故选C. (2)(3)P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度为: 碰后入射小球的速度为: 碰后被碰小球的速度为: 根据动量守恒:,由于平抛运动的时间相等,可得;故需要的工具有刻度尺天平. (4)根据平抛运动的规律有:,解得 平抛运动的初速度为 - 24 - 则动能的增加量为: 重力势能的减小量为: 则需验证: 即为:. 【点睛】本题考查验动量守恒定律的实验,要注意本实验中运用等效思维方法,平抛时间相等,用水平位移代替初速度,这样将不便验证的方程变成容易验证;在学习中要注意理解该方法的准确应用. 18. 测量铅笔芯的电阻率,取一支4B铅笔,去掉两端笔芯外木质部分,不损伤笔芯,如图所示安放在接线支座上。 (1)用刻度尺量得笔芯长度L=20.0cm,螺旋测微器测量笔芯的直径如图1,则笔芯的直径为d=_______mm。 (2)若待测电阻约为几欧姆,乙同学采用实验室提供下列器材测定铅笔芯电阻 A.待测笔芯 B.电流表(0~0.6A,0~3A,内阻分别约1Ω,0.5Ω) C.电压表(0~3V,0~15V,内阻分别约6kΩ,30kΩ) D.滑动变阻器(0~10Ω) E.电源(3V) F.开关、导线若干 请根据实验要求在图2中用笔画线代替导线(只配有两根导线)完成实物电路连接________。 - 24 - 【答案】 (1). 1.200 (2). 【解析】 【详解】(1)[1]螺旋测微器的主尺读数为1mm,可动刻度读数为20.0×0.01mm=0.200mm,故螺旋测微器的读数为1.200mm。 (2)[2]由题意可知,待测电阻阻值较小,小于滑动变阻器的最大电阻,电流表采用外接法,滑动变阻器采用限流接法,比较方便测量,电路图如图所示 三、计算题:(共3题,第19题10分,第20题12分,第21题每题12分,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位,并且要选定研究对象,进行必要的受力分析。) 19. 如图所示,一条长为L的细线上端固定,下端拴一个质量为m,电荷量为q的小球,将它置于方向水平向右的匀强电场中,使细线竖直拉直时将小球从A点静止释放,当细线离开竖直位置偏角α=60°时,小球速度为0。 (1)试分析小球运动到细线和竖直方向偏角为多大时,球速最大?并求出电场强度E的大小。 (2)若小球恰好完成竖直圆周运动,求小球在A点应有的初速度vA的大小(可含根式)。 【答案】(1)30°,;(2) 【解析】 【详解】(1) - 24 - 根据电场方向和小球受力分析可知小球带正电。根据等效重力场观点,利用运动的对称性,当细线和竖直方向偏角为时,球速最大;小球由A点释放到速度等于零,由动能定理有 解得 (2)如图所示,将小球的重力和电场力的合力作为小球的等效重力,则 方向与竖直方向夹角为偏向右下。 若小球恰能做完整的圆周运动,在等效最高点 小球从A点以初速度vA运动,由动能定理知 联立解得 20. 如图所示,质量M=2kg的平板小车后端放有质量m=3kg的铁块,它和车之间的动摩擦因数μ=0.5,开始时车和铁块一起以v0=3m/s的速度向右在光滑水平地面上向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞。设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反,平板车足够长,使得铁块总不能和墙相碰。(g取10m/s2)求: (1)试分析,车和墙第一次相碰以后,车还能否再碰墙?如果你认为不能,请说明原因;如果你认为能,试求出车和墙第二次相碰前,铁块与车的共速大小。 - 24 - (2)车和墙第一次相碰以后,车所走的总路程。 【答案】(1)能,0.6m/s;(2)1.25m 【解析】 【详解】(1)能;由于,小车不论与墙相撞多少次,系统的动量总是向右,但每撞一次总动量减少一次,直到减为零,最后小车停在墙下。车第一次碰墙后到第二次碰墙前,系统的总动量守恒,由动量守恒定律可得(规定水平向右为正方向) 代入数据可得 (2)小车第一次与墙相撞后向左所走路程为s1,由动能定理得 得 代入数据可得 接着小车和铁块以共同速度v1与墙第二次相碰,由动量守恒有 代入数据可得 第二次相撞后平板车向左走的路程为s2,则有 所以可得 - 24 - 即 以后每次相碰反弹向左行的路程均以比例减少,小车所走的路程为一个无穷等比数列之和。公比,联立可得 代入数据可得 21. 如图甲所示,在xOy平面直角坐标系中,第一象限内有一平行板电容器,左侧极板与y轴重合,下端与x轴重合,两极板间所加电压如图乙所示,已知t=0时刻右侧极板电势高于左侧极板电势,两极板长度为1m,板间距为2m。在第四象限内存在沿x轴负方向、E=2×102N/C的匀强电场,在y=﹣1m处垂直于y轴放置足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P,一束比荷=102C/kg的带正电粒子沿两极板间中线不断射入两极板间的电场中,速度大小v0=50m/s,所有粒子均能垂直于x轴射入第四象限,并有粒子从两极板边缘射出,忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力。 (1)粒子在两极板间运动的加速度的大小; (2)从坐标为(0.64m,0)的点射出的粒子打到荧光屏上的位置与P点间的距离; (3)打到荧光屏上且距P点左侧最远的粒子进入两极板间的时刻。 【答案】(1)104m/s2;(2)1.92m;(3)(n=0,1,2,3……) 【解析】 【详解】(1)设粒子在两极板间运动的加速度大小为a,由牛顿第二定律可知 - 24 - 而 解得:a1=104m/s2 (2)从(0.64m,0)射入第四象限,做类平抛运动,设运动时间为t1,则有: 到达y轴时速度与水平方向的夹角为θ,可得 设达到荧光屏上的点与P点的距离为s1 解得s1=1.92m (3)设粒子达到P点左侧的距离为s的出射点坐标为(x,0) 与(2)同理可得 解得 当x=1m时,s有极大值2m,当粒子从x=1m位置射出时,即从两极板中线射出,粒子进入两极板间的时刻一定为、、…… 可得粒子进入两极板间的时刻为(n=0,1,2,3……) - 24 - - 24 -查看更多