辽宁省实验中学2020届高三上学期期中考试物理试题

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辽宁省实验中学2020届高三上学期期中考试物理试题

辽宁省实验中学2019-2020高三学年度上学期期中 物理试卷 一、选择题(1-9题为单选题,10-14题为多选题,每题4分,选不全得2分,错选或多选不得分,共计56分。)‎ ‎1.在同一地点,甲、乙两物体沿同一方向做直线运动的速度―时间图象如图所示,则( )‎ A. 甲物体比乙物体早出发2s B. 再次相遇前,在4s时,甲、乙两物体相距最远 C. 6s时,甲、乙两物体相遇 D. 甲、乙两物体加速时,甲物体的加速度小于乙物体的加速度 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.由图知,甲物体比乙物体晚出发2s。故A不符合题意。 B.在t=4s前,甲物体比乙物体快,甲物体在乙物体的前方,两者间距逐渐增大。在t=4s后,甲物体比乙物体慢,两者间距逐渐减小,因此,在4s时,甲、乙两物体相距最远。故B符合题意。 C.6s时,甲的速度为10m/s,0-6s内,甲的位移为:‎ 乙的位移为:‎ 可知6s时两者位移不等,所以没有相遇。故C不符合题意。 D.根据图象的斜率表示加速度,知甲、乙两物体加速时,甲物体的加速度大于乙物体的加速度。故D不符合题意。‎ ‎2. 如图所示,一个菱形框架绕着过对角线的竖直轴匀速转动,在两条边上各有一个质量相等的小球套在上面,整个过程小球相对框架没有发生滑动,A与B到轴的距离相等,则下列说法正确的是 A. 框架对A的弹力方向可能垂直框架向下 B. 框架对B的弹力方向只能垂直框架向上 C. A与框架间可能没有摩擦力 D. A、B两球所受的合力大小相等 ‎【答案】ABD ‎【解析】‎ 试题分析:对A球受力分析,只要保证A球的合力指向中轴,所以A球受到竖直向下的重力GA,沿斜面向上的摩擦力fA,至于支持力NA的方向决定于框架转速的大小,可以垂直框架向上也可以垂直框架向下,所以A选项是可能的,而C选项是不可能的;对B球受力分析,只要保证B球的合力指向中轴,所以B球受到竖直向下的重力GB,沿斜面向上的摩擦力fB,至于支持力NB只能垂直斜面向上,所以B选项是可能的;由于A、B两球到中轴的距离相等,两球的转动角速度w相等,所以据F向=mrw2可知,D选项是可能的;所以综上所述正确选项为C.‎ 考点:本题考查受力分析和同轴转动体的特性.‎ ‎3.如图所示,在绕中心轴转动的圆筒内壁上,有一物体随着圆筒一起转动而未滑动.在圆筒的角速度增大的过程中,下列说法中正确的是( )‎ A. 物体所受弹力逐渐增大摩擦力大小一定不变 B. 物体所受弹力不变,摩擦力大小减小了 C. 物体所受的摩擦力与竖直方向的夹角不为零 D. 物体所受弹力逐渐增大,摩擦力也一定逐渐增大 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】ABD.物体受重力、弹力和静摩擦力大小,指向圆心的合力提供向心力,可知弹力提供向心力,角速度增大,根据,可知弹力逐渐增大。摩擦力在竖直方向上的分力等于重力,摩擦力沿运动方向上的分力产生切向加速度,若切向加速度不变,则切向方向上的分力不变,若切向加速度改变,则切向方向的分力改变,则摩擦力的大小可能不变,可能改变。故ABD错误。 C.因为摩擦力在竖直方向和圆周运动的切线方向都有分力,可知摩擦力与竖直方向的夹角不为零。故C正确。‎ ‎4.如图所示,物块A放在木板B上,A、B的质量均为m,A、B之间的动摩擦因数为μ,B与地面之间的动摩擦因数为.若将水平力作用在A上,使A刚好要相对B滑动,此时A的加速度为a1;若将水平力作用在B上,使B刚好要相对A滑动,此时B的加速度为a2,则a1与a2的比为( )‎ A. 3:4 B. 3:5 C. 1:3 D. 4:5‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】当水平力作用在A上,使A刚好要相对B滑动,临界情况是A、B的加速度相等,隔离对B分析,根据牛顿第二定律:,解得B的加速度为:‎ 当水平力作用在B上,使B刚好要相对A滑动,此时A、B间的摩擦力刚好达到最大,A、B的加速度相等,根据牛顿第二定律:,解得:‎ 可得:‎ a1:a2=1:3‎ A.3:4。故A不符合题意。 ‎ B.3:5。故B不符合题意。 ‎ C.1:3。故C符合题意。 ‎ D.4:5。故D不符合题意。‎ ‎5.一辆汽车保持功率不变驶上一斜坡,其牵引力逐渐增大,阻力保持不变,则在汽车驶上斜坡的过程中,以下说法正确的是( )‎ ‎①加速度逐渐增大 ②速度逐渐增大 ③加速度逐渐减小 ④速度逐渐减小 A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ 由可知,功率不变,汽车的牵引力逐渐增大,其上坡的速度逐渐减小,所以汽车做减速运动,故汽车的加速度方向沿坡向下,对汽车进行受力分析:汽车受到重力、牵引力、阻力,设斜坡与水平面的夹角为,由牛顿第二定律得:,随F增大,a逐渐减小,综上所述,③④正确,故D正确;故选D.‎ ‎6.水平放置的平行金属板A、B连接一恒定电压,两个质量相等的电荷M和N同时分别从极板A的边缘和两极板的正中间沿水平方向进入板间电场,两电荷恰好在板间某点相遇,如图所示.若不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,则下列说法正确的是 (  )‎ A. 电荷M的比荷大于电荷N的比荷 B. 两电荷在电场中运动的加速度相等 C. 从两电荷进入电场到两电荷相遇,电场力对电荷M做的功等于电场力对电荷N做的功 D. 电荷M进入电场的初速度大小与电荷N进入电场的初速度大小一定相同 ‎【答案】A ‎【解析】‎ 若两板间电压为U,间距为d,长为L.则由题意:①②,由①式分析得vM、vN不一定相同,D错误;由②式分析得:,A正确,由进一步分析可得两个电荷的加速度,电场力对电荷所做的功,BC错误.‎ ‎7.如图所示,电灯L1和L2的阻值为R1和R2‎ ‎,电源内阻不计,滑动变阻器的阻值变化范围为0~R0,当变阻器触点P由a移向b时,电灯L1和L2的亮度变化情况是( ) ‎ A. 当时,L1灯变暗,L2灯变亮 B. 当时,L1灯先变暗后变亮,L2灯先变亮后变暗 C. 当时,L1灯先变暗后变亮,L2灯先变亮后变暗 D. 当时,L1灯变亮,L2灯先变暗后变亮 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】由图可知L1与R左端串联后与R的右端并联,再与L2串联,设左端电阻为R,并联电路的电阻,根据数学知识可知当满足R1+R=R0-R时,并联电路的电阻最大。 AB.当R1>R0时,当变阻器触点P由a移向b时,R减小,总电阻增大,总电流减小,L2变暗,路端电压U=E-Ir增大,所以并联电路的电压增大,灯L1支路电阻减小,分流增大,故L1变亮。故AB不符合题意。 CD.当R1<R0时,当变阻器触点P由a移向b时,R减小,总电阻先增大后减小,总电流先减小后,L2先变暗后变亮,路端电压U=E-Ir先增大后减小,灯L1支路电阻减小,分流变大,故L1变亮。故C不符合题意,D符合题意。‎ ‎8.如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率匀速向右运动,一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率()滑上传送带,最后滑块返回传送带的右端.关于这一过程的下列判断,正确的有( )‎ A. 滑块返回传送带右端的速率为 B. 此过程中传送带对滑块做功 C. 此过程中电动机对传送带做功为 D. 此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量大于 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,由于,物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不受摩擦力,故物体与传送带一起向右匀速运动,速度等于,故A错误;‎ B.此过程中只有传送带对滑块做功,根据动能定理得:传送带对滑块做功为: ,故B正确;‎ CD.滑块从起点向左到达最大位移时,用时,位移,传送带的位移;‎ 返回加速的时间,加速过程的位移,传送带的位移为:;‎ 传送带与滑块间的相对路程:,故滑块与传送带间摩擦产生的热量:,电动机对传送带做的功等于滑块动能的增加量与热量的总和,故电动机做功为:,故CD错误.‎ ‎9.小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为(  )‎ A. 4.7π B. 3.6π C. 1.7π D. 1.4π ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】设登月器和航天飞机在半径3R的轨道上运行时的周期为T,因其绕月球作圆周运动,所以应用牛顿第二定律有 解得:‎ 在月球表面的物体所受重力近似等于万有引力,有:‎ 所以有 ‎ ‎ 设登月器在小椭圆轨道运行的周期是T1,航天飞机在大圆轨道运行的周期是T2.对登月器和航天飞机依据开普勒第三定律分别有:‎ ‎ ‎ 为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天飞机实现对接,登月器可以在月球表面逗留的时间t应满足 ‎(其中)‎ 联立解得:‎ ‎(其中)‎ 当n=1时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即为 A. 4.7π与分析相符,故A项与题意相符;‎ B. 3.6π与分析不相符,故B项与题意不相符;‎ C. 1.7π与分析不相符,故C项与题意不相符;‎ D. 1.4π与分析不相符,故D项与题意不相符.‎ ‎10.如图所示,不带电物体A和带电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是2m和m.劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的绝缘斜面处于沿斜面向上的匀强电场中.开始时,物体B受到沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用而保持静止,且轻绳恰好伸直.现撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,不计一切摩擦.则在此过程中( )‎ A. 物体B所受电场力大小为 B. B的速度最大时,弹簧的伸长量为 C. 撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为 D. 物体A、弹簧和地球组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ 撤去外力F前,对B分析可知,解得,A错误;撤去外力后,在沿斜面方向上B受到电场力,重力沿斜面方向的分力以及弹簧的弹力,当B受到的合力为零时,加速度为零,速度最大,由,解得,B正确;当撤去外力瞬间,弹簧弹力还来不及改变,即弹簧的弹力仍为零,此时B受到的合外力为,解得,C正确;假如没有电场力,物体A、弹簧和地球组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量,而现在电场力对B做正功,减小的电势能转化为B和地球组成的系统机械能,物体A、弹簧和地球组成的系统机械能增加量不等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量,D错误.‎ ‎11.​如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点.轻质弹簧的一端固定在圆心O点, 已知弹簧的劲度系数为k=mg/R,原长为L=2R,弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则(  )‎ A. 无论v0多大,小球均不会离开圆轨道 B. 若则小球会在B.D间脱离圆轨道 C. 只要,小球就能做完整的圆周运动.‎ D. 只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差恒为6mg ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.弹簧的劲度系数为,原长为L=2R,所以小球始终会受到弹簧的弹力作用,大小为F=k(L-R)=kR=mg,方向始终背离圆心,无论小球在CD以上的哪个位置速度为零,重力在沿半径方向上的分量都小于等于弹簧的弹力(在CD以下,轨道对小球一定有指向圆心的支持力),所以无论v0多大,小球均不会离开圆轨道。故A符合题意,B不符合题意。‎ C.小球在运动过程中只有重力做功,弹簧的弹力和轨道的支持力不做功,机械能守恒,当运动到最高点速度为零,在最低点的速度最小,有,解得:‎ 所以只要,小球就能做完整的圆周运动,故C符合题意。‎ D.在最低点时,设小球受到的支持力为N,根据牛顿第二定律有:,解得:‎ 运动到最高点时受到轨道的支持力最小,设为N′,设此时的速度为v,由机械能守恒有:,此时合外力提供向心力,有:,可得:。联立可得压力差为:△N=6mg,与初速度无关。故D符合题意。‎ ‎12.​如图所示,六个点电荷分布在边长为a的正六边形的六个顶点处,除一处的电荷量为-q外,其余各处的电荷量均为+q,MN为其正六边形的一条中线,M、N为中线与正六边形边长相交的两点,则下列说法正确的是(  )‎ A M、N两点场强相同 B. MN两点电势相等 C. 在中心O处,场强大小为方向沿O指向-q方向.‎ D. 沿直线从M到N移动负电荷,电势能先增大后减小 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.中间一组-q和+q电荷在MN两处合场强大小相等,方向水平向左,最上边一组正电荷在M点合场强为0,最下面一组在N点合场强为0,最上边一组正电荷在N点合场强方向竖直向下,最下边一组正电荷在M点合场强方向竖直向上,最上边一组正电荷在N 点合场强大小和最下边一组正电荷在M点合场强大小相等,所以M、N两点场强大小相等,方向不同。故A错误。‎ BD.若将负电荷从M点沿直线移动到N点,垂直MN方向上的电场力一直不做功,竖直方向上电场力先做正功,后做负功,由对称性,所做总功为零,所以MN两点电势相等,负电荷电势能不变。故B正确,D错误。‎ C.上下两组正电荷共四个+q在O点合场强为0,中间-q和+q电荷在O点合场强大小为,方向沿O指向-q方向,所以中心O点场强大小为,方向沿O指向-q方向。故C正确。‎ ‎13.​如图甲所示,物块A. B的质量分别是mA = 4.0kg和mB= 3.0kg.用轻弹簧栓接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是(  )‎ A. ​物块C的质量mc=2kg B. ​墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功 C. ​B离开墙后的过程中弹簧具有最大弹性势能EP=9J D. ​墙壁对物块B的弹力在4s到12s的时间内对B的冲量I为0‎ ‎【答案】ABC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.由图可知,C与A碰前速度为 v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mCv1=(mA+mC)v2,解得:‎ mC=2kg 故A正确。 B.在4s到12s内,B不动,则墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功。故B正确。 C.在12s时,B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC与B速度相等时,弹簧弹性势能最大,以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(mA+mC)v3=(mA+mB+mC)v4,由机械能守恒定律得:‎ ‎,代入数据解得:‎ EP=9J 故C正确。 D.由图知,12s末A和C的速度为 v3=-3m/s,4s到12s,墙对B的冲量为 I=(mA+mC)v3-(mA+mC)v2, 解得:‎ I=-36N•s 方向向左。故D错误。‎ ‎14.如图所示,R0为热敏电阻(温度升高电阻迅速减小),D为理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大),C为平行板电容器.当开关K闭合,滑动变阻器R的触头P在适当位置时,电容器C中央有一带电液滴刚好静止.M点接地,则下列说法正确的是(  )‎ A. 开关K断开,则电容器两板间电场强度为零 B. 将热敏电阻R0加热,则带电液滴向上运动 C. 滑动变阻器R的触头P向下移动,则带电液滴在C处电势能减小 D. 滑动变阻器R的触头P向上移动,则带电液滴在C处电势能增大 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.根据平衡条件可知液滴受电场力向上,大小等于重力。开关K断开时,电容器直接接在电源两端,电压增大,电场强度增大。故A错误。 B.热敏电阻加热时,热敏电阻阻值减小,则由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,电场强度增大,液滴向上运动。故B正确。 C.滑动变阻器R的触头P向下移动,滑动变阻器接入电阻增大,则总电流减小,内压及R0两端的电压减小,则滑动变阻器两端的电压增大,会充电,电容器两端的电势差增大,液滴向上运动,电场力做正功,电势能减小。故C正确。 D.当变阻器的滑片P向上移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电流增大,内压及R0‎ 两端的电压增大,则滑动变阻器两端的电压减小,故不会充电,由于二极管,也不会放电,故电容器两端的电势差不变,电势能不变。故D错误。‎ 二、实验题(15题5分,16题6分,共计11分。)‎ ‎15.现有一满偏电流为50、内阻约为800-850的小量程电流表G(表头),另外可供选择的器材有:‎ A.电压表V(量程3V,内阻约为20K B.电流表A1(量程200.内阻约为500 ‎ C.电流表A2(量程0.6A,内阻约为3)‎ D.定值电阻R0 (阻值10K)‎ E.电阻箱(最大阻值9999)‎ F.滑动变阻器R(最大阻值100)‎ G.电源E(电动势3V).‎ H.开关S I.测量小量程电流表G的内阻.‎ ‎(1)为了尽量减小误差,要求测量多组数据,所提供的电流表中,应选用______(填写字母代号)‎ ‎(2)请在图中的虚线框中画出符合要求的实验电路图(其中电源、开关及连线已画出)______.‎ ‎【答案】 (1). B (2). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1]待测电流表满偏电流是50μA,因此电流表应选B。 (2)[2]应用半偏法测电流表内阻,为减小误差,实现测量多组数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示:‎ ‎16.为了验证机械能守恒定律,某同学使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器M通过G1、G2光电门时,光束被滑行器M上的挡光片遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两光电门中心间的距离为x,牵引砝码的质量为m,细绳不可伸长且其质量可以忽略,重力加速度为g.该同学想在水平的气垫导轨上,只利用以上仪器,在滑行器通过G1、G2光电门的过程中验证机械能守恒定律,请回答下列问题:‎ ‎(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺母,使气垫导轨水平.请在以下空白处填写实验要求.‎ 在不增加其他测量器材的情况下,调水平的步骤是:取下牵引砝码m,接通气垫导轨装置的电源,调节导轨下面的螺母,若滑行器M放在气垫导轨上的任意位置都能保持静止,或者轻推滑行器M,M分别通过光电门G1、G2的时间 ,则导轨水平;‎ ‎(2)当气垫导轨调水平后,在接下来的实验操作中,以下操作合理的是 ;‎ A.挡光片的宽度D应尽可能选较小的 B.选用的牵引砝码的质量m应远小于滑行器和挡光片的总质量M C.为了减小实验误差,光电门G1、G2的间距x应该尽可能大一些 D.用来牵引滑行器M的细绳可以与导轨不平行 ‎(3)在每次实验中,若表达式 (用M、g、m、△t1、△t2、D、x表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.‎ ‎【答案】(1)相等;(2)AC;(3 )‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)当气垫导轨水平时,滑块做匀速直线运动,通过光电门的速度相等,即光电门的挡光时间相等.‎ ‎(2)在实验中,根据极限逼近思想用平均速度代替瞬时速度,则D要可能小,另外G1、G2越远,相对误差越小..‎ ‎(3)滑块经过光电门时的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,可由 求出,然后根据砝码的重力势能减少量与砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等,写出需要验证的方程.‎ ‎【详解】(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,在不挂重物的情况下轻推滑块,若滑块做匀速直线运动,滑块通过光电门速度相等,则光电门的挡光时间相等,证明气垫导轨已经水平.‎ ‎(2)A、滑块经过光电门时的瞬时速度用平均速度来代替,由求出,D越小,误差越小,故A正确.‎ B、本实验不需要测量细绳对滑行器的拉力,即不需要用砝码的质量代替细绳的拉力,所以不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M这个条件,故B错误.‎ C、光电门G1、G2的间距x越大,x相对误差越小,故C正确.‎ D、用来牵引滑行器M的细绳必须与导轨平行,以减小阻力,保持满足实验阻力足够小的条件,故D错误.‎ 故选AC.‎ ‎(3)滑行器经过光电门G1、G2的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,分别为: ,‎ 砝码的重力势能减少量为:△Ep=mgx;砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等为:.若表达式△Ep=△Ek,‎ 即得:,在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.‎ ‎【点睛】本题关键应掌握光电门测量滑块瞬时速度的原理:平均速度代替瞬时速度,注意与探究牛顿第二定律实验的区别,此实验不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M 这个条件.‎ 三、计算(写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分、有数值的算的,答案中必须明确写出数值和单位。17题8分,18题12分,19题13分,共计33分)‎ ‎17.如图所示,倾角α=370的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,电场强度E=103N/C,有一个质量为m=3×10-3kg的带电小球,以速度v=1m/s沿斜面匀速下滑,求:‎ ‎(1)小球带何种电荷?电荷量为多少?‎ ‎(2)在小球匀速下滑某一时刻突然撤去斜面,此后经t=0.2s内小球的位移是多大?(g取10m/s2)‎ ‎【答案】(1)正电;2.25×10-5C(2)0.32m ‎【解析】‎ ‎(1)由于小球匀速运动,所受重力与电场力的合力和斜面对小球的支持力平衡,如图可知,小球必带正电,且 ,所以 ;从“等效重力场”观点看,实际上就是小球所受等效重力与斜面对小球的支持力平衡,故等效重力大小、等效重力加速度大小可分别表示为 ,.‎ ‎(2)撤去斜面后,小球仅受等效重力作用,且具有与等效重力方向垂直的初速度,所以小球做“平抛运动”(严格地讲是类平抛运动,这里只是为了方便说明和处理,以下带引号的名称意义同样如此.),基本处理的方法是运动的分解.‎ ‎  ‎ 如图,小球在x轴方向做匀速直线运动,在y轴方向做“自由落体运动”,则有:‎ x=vt;y=g′t2,其中v=1m/s,t=0.2s,‎ 解得:y=0.25m,所以t=0.2s内的总位移大小为  ‎ 考虑到分析习惯,实际处理时可将上述示意图顺时针转过α角,让小球的运动和重力场中的平抛运动更接近. ‎ ‎18.如图,两块相同平板P1、P2置于光滑水平面上,质量均为m=0.1kg.P2的右端固定一轻质弹簧,物体P置于P1的最右端,质量为M=0.2kg且可看作质点.P1与P以共同速度v0=4m/s向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回(弹簧始终在弹性限度内).平板P1的长度L=1m ,P与P1之间的动摩擦因数为μ=0.2,P2上表面光滑.求:‎ ‎(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1;‎ ‎(2)此过程中弹簧的最大弹性势能Ep.‎ ‎(3)通过计算判断最终P能否从P1上滑下,并求出P的最终速度v2.‎ ‎【答案】(1)v1=2m/s (2)EP=0.2J (3)v2=3m/s ‎【解析】‎ ‎(1)P1、P2碰撞过程,由动量守恒定律 ‎ 解得,方向水平向右 ;‎ ‎(2)对P1、P2、P系统,由动量守恒定律 ‎ 解得,方向水平向右,‎ 此过程中弹簧的最大弹性势能;‎ ‎(3)对P1、P2、P系统,由动量守恒定律 ‎ 由能量守恒定律得 解得P的最终速度,即P能从P1上滑下,P的最终速度 ‎19.如图甲所示,A、B为两块相距很近的平行金属板,A、B间电压为UAB=-U0,紧贴A板有一电子源,不停地飘出质量为m,带电荷量为e的电子(可视为初速度为0).在B 板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压变化的周期T=L,板间中线与电子源在同一水平线上.已知板间距d= L,极板长L,距偏转板右边缘S处有荧光屏,经时间t统计(t≫T)只有50%的电子能打到荧光屏上.(板外无电场),求:‎ ‎(1)电子进入偏转板时的速度;‎ ‎(2)时刻沿中线射入偏转板间的电子刚射出偏转板时与板间中线的距离;‎ ‎(3)电子打在荧光屏上的范围Y.‎ ‎【答案】(1) (2)0 (3) ‎ ‎【解析】‎ ‎(1)设电子进入偏转板时的速度为v,由动能定理有:‎ eU0=mv2‎ 解得:v=.‎ ‎(2)由题意知,电子穿过偏转板所需时间:t==L =T 故在T/4时刻沿中线射入偏转板间的电子在电场方向上先加速再减速,然后反向加速度再减速,各段位移大小相等,故一个周期内,侧移量为零.‎ ‎(3)电子应在一个周期的时间内射出偏转板,而有50%的电子由于偏转量太大,不能射出,经分析知电子在T~T,T~T(k=0,1,2…)时进入偏转极板,能射出.‎ a= ‎ ‎,Y=‎ 因为电子射入偏转板时,竖直方向速度为0,所以电子打在荧光屏上的范围Y=.‎ ‎ ‎ ‎ ‎
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