高中物理带电粒子在电场中的运动试题经典
高中物理带电粒子在电场中的运动试题经典
一、高考物理精讲专题带电粒子在电场中的运动
1.如图所示,竖直面内有水平线MN 与竖直线PQ 交于P 点,O 在水平线MN 上,OP 间距为d ,一质量为m 、电量为q 的带正电粒子,从O 处以大小为v 0、方向与水平线夹角为θ=60o的速度,进入大小为E 1的匀强电场中,电场方向与竖直方向夹角为θ=60o,粒子到达PQ 线上的A 点时,其动能为在O 处时动能的4倍.当粒子到达A 点时,突然将电场改为大小为E 2,方向与竖直方向夹角也为θ=60o的匀强电场,然后粒子能到达PQ 线上的B 点.电场方向均平行于MN 、PQ 所在竖直面,图中分别仅画出一条电场线示意其方向。已知粒子从O 运动到A 的时间与从A 运动到B 的时间相同,不计粒子重力,已知量为m 、q 、v 0、d .求:
(1)粒子从O 到A 运动过程中,电场力所做功W ; (2)匀强电场的场强大小E 1、E 2; (3)粒子到达B 点时的动能E kB .
【答案】(1)2032W mv = (2)E 1=2034m qd υ E 2=2
033m qd
υ (3) E kB =2
0143m υ
【解析】 【分析】
(1)对粒子应用动能定理可以求出电场力做的功。
(2)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出电场强度大小。 (3)根据粒子运动过程,应用动能计算公式求出粒子到达B 点时的动能。 【详解】
(1) 由题知:粒子在O 点动能为E ko =
2
012
mv 粒子在A 点动能为:E kA =4E ko ,粒子从O 到A 运动过程,由动能定理得:电场力所做功:W=E kA -E ko =2
032
mv ;
(2) 以O 为坐标原点,初速v 0方向为x 轴正向,
建立直角坐标系xOy ,如图所示
设粒子从O 到A 运动过程,粒子加速度大小为a 1, 历时t 1,A 点坐标为(x ,y ) 粒子做类平抛运动:x=v 0t 1,y=
21112
a t 由题知:粒子在A 点速度大小v A =2 v 0,v Ay 03v ,v Ay =a 1 t 1 粒子在A 点速度方向与竖直线PQ 夹角为30°。
解得:2
1
3v x =
,20132v y a = 由几何关系得:ysin60°
-xcos60°=d , 解得:20
134v a d = ,10
4d t v =
由牛顿第二定律得:qE 1=ma 1,
解得:2
134mv E qd
=
设粒子从A 到B 运动过程中,加速度大小为a 2,历时t 2, 水平方向上有:v A sin30°
=2
2t a 2sin60°,210
4d t t v ==,qE 2=ma 2,
解得:2023a d =,2
233mv E qd
=; (3) 分析知:粒子过A 点后,速度方向恰与电场E 2方向垂直,再做类平抛运动, 粒子到达B 点时动能:E kB =2
12
B mv ,v B 2=(2v 0)2+(a 2t 2)2, 解得:20
143
KB mv E =。 【点睛】
本题考查了带电粒子在电场中的运动,根据题意分析清楚粒子运动过程与运动性质是解题的前提与关键,应用动能定理、类平抛运动规律可以解题。
2.一带正电小球通过绝缘细线悬挂于场强大小为E 1的水平匀强电场中,静止时细线与竖直方向的夹角θ=45°,如图所示。以小球静止位置为坐标原点O ,在竖直平面内建立直角坐标系xOy ,其中x 轴水平。现剪断细线,经0.1s ,电场突然反向,场强大小不变;再经0.1s ,电场突然变为另一匀强电场,场强大小为E 2,又经0.1s 小球速度为零。已知小球质
量m=1.0×10-2kg ,电荷量q=1.0×10-
8C ,g 取10m/s 2,空气阻力不计。求
(1)E 1和E 2;
(2)细线剪断0.3s 末小球的位置坐标。
【答案】(1) 7
110/E V m = 72310/E V m =? (2) (0.1,0.3)m m
【解析】 【详解】
(1)当小球静止时,1qE mg = 则7110/mg
E V m q
=
= 电场力与重力的合力=
2cos 45
mg
F mg o
合= 剪断细绳后,小球做匀加速直线运动,加速度的大小为2102/F a m s m
==合
经过0.1s 小球的速度大小为12/v at m s == 速度的方向与x 轴正方向成45o 斜向右下方
在第2个0.1s 内,电场方向,小球的水平分速度1
12cos 450x qE v v t m
=-=o
竖直分速度12sin 452/y v v gt m s o
=+=
即第2个0.1s 末,小球的速度2v 大小为2/m s ,方向竖直向下 依题意,在第3个0.1s 内小球做匀减速直线运动, 由运动学公式知223220/0.1
v a m s t =
==' 根据牛顿第二定律得2qE mg
a m
'-=
代入数据得7
2310/E V m =?
(2)第1个0.1s 内,小球的位移大小22111220.12220
s at g m =
=??= 则小球沿x 方向移动的距离1cos 450.05x s m ==o
沿y 方向移动的距离1sin 450.05y s m ==o
在第2 个0.1s 内,小球沿x 方向移动的距离2
21221cos 450.052qE x v t t m m
o
=-= 沿y 方向移动的距离2
2121sin 450.152
y v gt m =+
=o
在第3个0.1s 内,小球沿沿方向移动的距离2
323310.12
y v t a t m '=-= 即小球速度为零时的位置坐标是(0.1,0.3)m m
3.如图所示,在竖直面内有一边长为
的正六边形区域,O 为中心点,CD 水平.将一
质量为m 的小球以一定的初动能从B 点水平向右拋出,小球运动轨迹过D 点.现在该竖直面内加一匀强电场,并让该小球带电,电荷量为+q ,并以前述初动能沿各个方向从B 点拋入六边形区域,小球将沿不同轨迹运动.已知某一方向拋入的小球过O 点时动能为初动能的,另一方向拋入的小球过C 点时动能与初动能相等.重力加速度为g ,电场区域足够大,求:
(1)小球的初动能;
(2)取电场中B 点的电势为零,求O 、C 两点的电势;
(3)已知小球从某一特定方向从B 点拋入六边形区域后,小球将会再次回到B ,求该特定方向拋入的小球在六边形区域内运动的时间. 【答案】(1);(2)
;(3)
【解析】 【分析】 【详解】
(1)设小球从B 点抛出时速度为,从B 到D 所用时间为t ,小球做平抛运动 在水平方向上 在竖直方向上
由几何关系可知:
,
解得小球的初动能为:
(2)带电小球B→O:由动能定理得:
解得:
带电小球B→C:由动能定理得:
解得:
(3)在正六边形的BC边上取一点G,令,设G到B的距离为x,则由匀强电场性质可知
解得:
由几何知识可得,直线GO与正六边形的BC边垂直,OG为等势线,电场方向沿CB方向,由匀强电场电场强度与电势的关系可得
受力分析如图,根据力合成的平行四边形定则可得:,方向F→B
小球只有沿BF方向抛入的小球才会再次回到B点,该小球进入六边形区域后,做匀减速直线运动,速度减为零后反向匀加速直线运动回到B点,设匀减速所用时间为t1,匀加速所用时间为t2,匀减速发生的位移为x
由牛顿定律得
(未射出六边形区域)
小球在六边形区域内运动时间为
4.如图,平面直角坐标系中,在,y >0及y
<-3
2
L 区域存在场强大小相同,方向相反均平行于y
轴的匀强电场,在-
3
2
L <y <0区域存在方向垂直于xOy 平面纸面向外的匀强磁场,一质量为m ,电荷量为q 的带正电粒子,经过y 轴上的点P 1(0,L )时的速率为v 0,方向沿x 轴正方向,然后经过x 轴上的点P 2(3
2L ,0)进入磁场.在磁场中的运转半径R =52
L (不计粒子重力),求:
(1)粒子到达P 2点时的速度大小和方向; (2)
E
B
; (3)粒子第一次从磁场下边界穿出位置的横坐标; (4)粒子从P 1点出发后做周期性运动的周期. 【答案】(1)5
3v 0,与x 成53°角;(2)043
v ;(3)2L ;(4)()04053760L v π+.
【解析】 【详解】
(1)如图,粒子从P 1到P 2做类平抛运动,设到达P 2时的y 方向的速度为v y , 由运动学规律知
3
2
L =v 0t 1,
L =
2
y v t 1
可得t 1=
032L v ,v y =4
3
v 0 故粒子在P 2的速度为v 22
0y v v +=
53
v 0
设v 与x 成β角,则tan β=
y v v =
4
3
,即β=53°; (2)粒子从P 1到P 2,根据动能定理知qEL =
12mv 2-1
2
mv 02可得 E =2089mv qL
粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据qvB =m 2
v R
解得:B =mv qR =05352
m v q L ??=023mv qL
解得:
43
v E B =; (3)粒子在磁场中做圆周运动的圆心为O ′,在图中,过P 2做v 的垂线交y =-3
2
L 直线与Q ′点,可得: P 2O ′=
3253L cos o
=5
2
L =r 故粒子在磁场中做圆周运动的圆心为O ′,因粒子在磁场中的轨迹所对圆心角α=37°,故粒子将垂直于y =-
32
L 直线从M 点穿出磁场,由几何关系知M 的坐标x =
3
2
L +(r -r cos37°)=2L ; (4)粒子运动一个周期的轨迹如上图,粒子从P 1到P 2做类平抛运动:t 1=0
32L
v
在磁场中由P 2到M 动时间:t 2=372360r v π??o =0
37120L
v π 从M 运动到N ,a =qE m =2
89v L
则t 3=
v a =0
158L v 则一个周期的时间T =2(t 1+t 2+t 3)=
()0
4053760L
v π+.
5.平面直角坐标系的第一象限和第四象限内均存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为2B 和B (B 的大小未知),第二象限和第三象限内存在沿﹣y 方向的匀强电场,x 轴上有一点P ,其坐标为(L ,0)。现使一个电量大小为q 、质量为m 的带正电粒子
从坐标(﹣2a ,a )处以沿+x 方向的初速度v 0出发,该粒子恰好能经原点进入y 轴右侧并在随后经过了点P ,不计粒子的重力。
(1)求粒子经过原点时的速度; (2)求磁感应强度B 的所有可能取值
(3)求粒子从出发直至到达P 点经历时间的所有可能取值。
【答案】(12v 0,方向:与x 轴正方向夹45°斜向下; (2)磁感应强度B 的所有可能取值:0
nmv B qL
=
n =1、2、3……; (3)粒子从出发直至到达P 点经历时间的所有可能取值:023(1)24a m m t k k v qB qB
ππ=++- k =1、2、3……或02324a m m
t n n v qB qB
ππ=++ n =1、2、3……。 【解析】 【详解】
(1)粒子在电场中做类平抛运动,水平方向:2a =v 0t , 竖直方向:2
y v a t =
,
解得:v y =v 0,tan θ=
y v v =1,θ=45°,
粒子穿过O 点时的速度:2
2002v v v v =+=;
(2)粒子在第四象限内做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
2
v qvB m r
= ,
粒子能过P 点,由几何知识得:L =nr cos45° n =1、2、3……, 解得:0
nmv B qL
=
n =1、2、3……; (3)设粒子在第二象限运动时间为t 1,则:t 1=0
2a
v ;
粒子在第四、第一象限内做圆周运动的周期:12m T qB π=
,2m
T qB
π=,
粒子在下方磁场区域的运动轨迹为1/4圆弧,在上方磁场区域的运动轨迹为3/4圆弧,
若粒子经下方磁场直接到达P点,则粒子在磁场中的运动时间:t2=1
4
T1,
若粒子经过下方磁场与上方磁场到达P点,粒子在磁场中的运动时间:t2=1 4 T
1+
3
4
T2,若粒子两次经过下方磁场一次经过上方磁场到达P点:t2=2×
1
4
T1+
3
4
T2,
若粒子两次经过下方磁场、两次经过上方磁场到达P点:t2=2×
1
4
T1+2×
3
4
T2,
…………
则2
3
(1)
24
m m
t k k
qB qB
ππ
=+-k=1、2、3……
或2
3
24
m m
t n n
qB qB
ππ
=+ n=1、2、3……
粒子从出发到P点经过的时间:t=t1+t2,
解得:
23
(1)
24
a m m
t k k
v qB qB
ππ
=++-k=1、2、3……
或
23
24
a m m
t n n
v qB qB
ππ
=++ n=1、2、3……;
6.竖直平面内存在着如图甲所示管道,虚线左侧管道水平,虚线右侧管道是半径R=1m的半圆形,管道截面是不闭合的圆,管道半圆形部分处在竖直向上的匀强电场中,电场强度E=4×103V/m.小球a、b、c的半径略小于管道内径,b、c球用长2m
L=的绝缘细轻杆连接,开始时c静止于管道水平部分右端P点处,在M点处的a球在水平推力F的作用下由静止向右运动,当F减到零时恰好与b发生了弹性碰撞,F-t的变化图像如图乙所示,且满足22
4
F t
π
+=.已知三个小球均可看做质点且m a=0.25kg,m b=0.2kg,m c=0.05kg,小球c带q=5×10-4C的正电荷,其他小球不带电,不计一切摩擦,g=10m/s2,求
(1)小球a 与b 发生碰撞时的速度v 0; (2)小球c 运动到Q 点时的速度v ;
(3)从小球c 开始运动到速度减为零的过程中,小球c 电势能的增加量. 【答案】(1)04m/s v = (2)v =2m/s (3) 3.2J P E ?= 【解析】
【分析】对小球a ,由动量定理可得小球a 与b 发生碰撞时的速度;小球a 与小球b 、c 组成的系统发生弹性碰撞由动量守恒和机械能守恒可列式,小球c 运动到Q 点时,小球b 恰好运动到P 点,由动能定理可得小球c 运动到Q 点时的速度;由于b 、c 两球转动的角速度和半径都相同,故两球的线速度大小始终相等,从c 球运动到Q 点到减速到零的过程列能量守恒可得;
解:(1)对小球a ,由动量定理可得00a I m v =-
由题意可知,F-图像所围的图形为四分之一圆弧,面积为拉力F 的冲量, 由圆方程可知21S m = 代入数据可得:04/v m s =
(2)小球a 与小球b 、c 组成的系统发生弹性碰撞, 由动量守恒可得012()a a b c m v m v m m v =++ 由机械能守恒可得
222012111
()222
a a
b
c m v m v m m v =++ 解得120,4/v v m s ==
小球c 运动到Q 点时,小球b 恰好运动到P 点,由动能定理
22211
()()22
c b c b c m gR qER m m v m m v -=
+-+ 代入数据可得2/v m s =
(3)由于b 、c 两球转动的角速度和半径都相同,故两球的线速度大小始终相等,假设当两球速度减到零时,设b 球与O 点连线与竖直方向的夹角为θ 从c 球运动到Q 点到减速到零的过程列能量守恒可得:
21
(1cos )sin ()sin 2
b c b c m gR m gR m m v qER θθθ-+++=
解得sin 0.6,37θθ==?
因此小球c 电势能的增加量:(1sin ) 3.2P E qER J θ?=+=
7.如图所示,在竖直面内有两平行金属导轨AB 、CD .导轨间距为L ,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab 可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B .导轨右边与电路连接.电路中的三个定值电阻阻值分别为2R 、R 和R .在BD 间接有一水平放置的电容为C 的平行板电容器,板间距离为d ,电容器中质量为m 的带电微粒电量为q 。
(1)当ab 以速度v 0匀速向左运动时,带电微粒恰好静止.试判断微粒的带电性质和电容器的电量Q
(2)ab 棒由静止开始,以恒定的加速度a 向左运动.求带电微粒q 所受合力恰好为0的时间t .(设带电微粒始终未与极板接触.) 【答案】(1) 0
3
CBLv Q = (2) 3mgd t aBLq =
【解析】 【详解】
解:(1)ab 棒匀速向左,a 为正极,上板带正电,场强方向向下,即微粒带负电;
BD E
U 3
=
0E BLv = BD Q CU =
联立解得:0
CBLv Q 3
=
(2)微粒所受合力为0,则有:qE mg =场
BD
U E d '=
场 3BD
E U ''= E BLv '=
联立解得:3mgd
t aBLq
=
8.如图所示,三块挡板围成截面边长L =1.2m 的等边三角形区域,C 、P 、Q 分别是MN 、AM 和AN 中点处的小孔,三个小孔处于同一竖直面内,MN 水平,MN 上方是竖直向下的匀强电场,场强E =4×10-4N /C .三角形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B 1;AMN 以外区域有垂直纸面向外, 磁感应强度大小为B 2=3B 1的匀强磁场.现将一比荷q/m =105C/kg 的帯正电的粒子,从O 点由静止释放,粒子从MN 小孔C 进入内部匀强磁
场,经内部磁场偏转后直接垂直AN 经过Q 点进入外部磁场.已知粒子最终回到了O 点,OC 相距2m .设粒子与挡板碰撞过程中没有动能损失,且电荷量不变,不计粒子重力,不计挡板厚度,取π=3.求:
(1) 磁感应强度B 1的大小;
(2) 粒子从O 点出发,到再次回到O 点经历的时间;
(3) 若仅改变B 2的大小,当B 2满足什么条件时,粒子可以垂直于MA 经孔P 回到O 点(若粒子经过A 点立即被吸收). 【答案】(1)51210T
3
B -=?;(2)-22.8510s t =?;(3)52
42
10T 3k B -+=?' 【解析】 【详解】
(1) 粒子从O 到C 即为在电场中加速,则由动能定理得:212
Eqx mv = 解得v =400 m/s
带电粒子在磁场中运动轨迹如图所示.
由几何关系可知 10.6m 2
L
R =
= 由2
11
v qvB m R =
代入数据得 512
10T 3
B -=
? (2)由题可知 B 2=3B 1=2×10-5 T
2
11
v qvB m R =
则 1
20.2m
3
R R =
= 由运动轨迹可知:进入电场阶段做匀加速运动,则112
x vt = 得到 t 1=0.01 s
粒子在磁场B 1中的周期为 11
2m
T qB π=
则在磁场B 1中的运动时间为 3211
310s 3
t T -==? 在磁场B 2中的运动周期为 22
2m
T qB π= 在磁场B 2中的运动时间为
3-3321803001801110s 5.510s 3606
t T π
-?+?+?=
=?=??
则粒子在复合场中总时间为:3-21231722010s 2.8510s 6
t t t t π-?
?=++=+
?=? ??
?
(3)设挡板外磁场变为'
2B ,粒子在磁场中的轨迹半径为r ,则有 2
'
2v qvB m r
=
根据已知条件分析知,粒子可以垂直于MA 经孔P 回到O 点,需满足条件
()212L
k r =+其中 k =0、1、2、3…… 解得52
42
10T 3
k B -+=?'
9.如图所示,OO′为正对放置的水平金属板M 、N 的中线,热灯丝逸出的电子(初速度、重力均不计)在电压为U 的加速电场中由静止开始运动,从小孔O 射人两板间正交的匀强电场、匀强磁场(图中未画出)后沿OO′做直线运动,已知两板间的电压为2U ,两板长度与两板间的距离均为L ,电子的质量为m 、电荷量为e 。求:
(1)电子通过小孔O 时的速度大小v ;
(2)板间匀强磁场的磁感应强度的大小B 和方向。
【答案】(1)2eU
m
(2)12mU L e 方向垂直纸面向里
【解析】 【详解】
(1)电子通过加速电场的过程中,由动能定理有:2
12
eU mv = 解得:2eU
v m
=
(2)两板间电场的电场强度大小为:2U
E L
=
由于电子在两板间做匀速运动,故:evB eE = 解得:12mU
B L e
=
根据左手定则可判断磁感应强度方向垂直纸面向外.
10.水平面上有一个竖直放置的部分圆弧轨道,A 为轨道的最低点,半径OA 竖直,圆心角AOB 为60°,半径R=0.8m ,空间有竖直向下的匀强电场,场强E=1×104N/C 。一个质量m=2kg ,带电量为q=-1×10-3C 的带电小球,从轨道左侧与圆心O 同一高度的C 点水平抛出,恰好从B 点沿切线进入圆弧轨道,到达最低点A 时对轨道的压力F N =32.5N 。求:
(1)小球抛出时的初速度v 0大小;
(2)小球从B 到A 的过程中克服摩擦所做的功W f 。 【答案】(1) 23
/3
m s (2) 13J
【解析】 【分析】
根据题中“竖直向下的匀强电场…带电小球”、“水平抛出…圆弧轨道”可知,本题考察带电物体在复合场中的运动。根据带电物体在复合场中的运动规律,应用运动的分解、牛顿运动定律、动能定理列式计算。 【详解】
(1)小球抛出后从C 到B 过程中受重力和竖直向上的电场力,做类平抛运动,则:
mg qE ma -=,解得:小球的加速度
34
2221011010/5/2
mg qE a m s m s m --?-??===
C 与B 的高度差600.4h Rcos m =?=
设小球到B 点时竖直分速度为y v ,则2
2y v ah =,解得:小球到B 点时竖直分速度
2y m v s
=
小球在B 点时,速度方向与水平方向夹角为60°
,则0
60y v tan v ?=
解得:小球抛出时的初速度023m
v s = (2)在B 点时,60y B
v sin v ?=
,则43B m
v s =
小球在A 点时,2
A
N v F qE mg m R
+-=,解得:3A m v s = 小球从B 到A 过程,由动能定理得:22
11()()22
f A B m
g qE R Rcos W mv mv θ---=- 解得:小球从B 到A 的过程中克服摩擦所做的功1
3
f W J =
11.如图所示,在xoy 坐标系内存在一个以(a ,0)为圆心、半径为a 的圆形磁场区域,方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B ;另在y 轴右侧有一方向向左的匀强电场,电场强度大小为E ,分布于y≥a 的范围内.O 点为质子源,其出射质子的速度大小相等、方向各异,但质子的运动轨迹均在纸面内.已知质子在磁场中的偏转半径也为a ,设质子的质量为m 、电量为e ,重力及阻力忽略不计.求:
(1)出射速度沿x 轴正方向的质子,到达y 轴所用的时间;
(2)出射速度与x 轴正方向成30°角(如图中所示)的质子,到达y 轴时的位置; (3)质子到达y 轴的位置坐标的范围; 【答案】(1)
22m
ma eB
eE π+
2)3ea mE (3)(a ,ea
mE
) 【解析】试题分析:(1)质子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力得:
2
v evB m a
=
即: Bea
v m
=
出射速度沿x 轴正方向的质子,经1
4
圆弧后以速度v 垂直于电场方向进入电场,在磁场中运动的时间为:
1422T a m
t v eB
ππ=
==
质子进入电场后做类平抛运动,沿电场方向运动a 后到达y 轴,由匀变速直线运动规律
有: 2
22eEt a m
=
即: 22ma
t eE
=
故所求时间为: 1222m
ma
t t t eB
eE
π=+=
+
(2)质子转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中P 点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达y 轴,运动轨迹如图中所示. 由几何关系可得P 点距y 轴的距离为:x 1=a+asin30°=1.5a
设在电场中运动的时间为 t 3,由匀变速直线运动规律有: 2
312eEt x m
=
即33ma
t eE
=
质子在y 轴方向做匀速直线运动,到达y 轴时有: 133ea
y vt mE
==所以质子在y 轴上的位置为: 13ea
y a y a mE
=+=+(3)若质子在y 轴上运动最远,应是质子在磁场中沿右边界向上直行,垂直进入电场中做类平抛运动, 此时x′=2a
质子在电场中在y 方向运动的距离为: 22ea y mE =质子离坐标原点的距离为: 22m ea
y a y a mE
=+=+ 由几何关系可证得,此题中凡进入磁场中的粒子,从磁场穿出时速度方向均与y 轴平行,且只有进入电场中的粒子才能打到y 轴上,因此
质子到达y 轴的位置坐标的范围应是(a ,a+2Ba ea
mE
) 考点:带电粒子在电场及磁场中的运动
【名师点睛】本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动规律,要注意明确在电场中的类平抛和磁场中的圆周运动处理方法,难度较大,属于难题。
12.在金属板A 、B 间加上如图乙所示的大小不变、方向周期性变化的交变电压U O ,其周期是T .现有电子以平行于金属板的速度V O 从两板中央射入(如图甲).已知电子的质量为m ,电荷量为e ,不计电子的重力,求:
(1)若电子从t=0时刻射入,在半个周期内恰好能从A 板的边缘飞出,则电子飞出时速度的大小.
(2)若电子从t=0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,则金属板至少多长? 【答案】(120
0eU v m
+(2)0v T 【解析】 【分析】
(1)电子在半个周期内恰好能从A 板的边缘飞出,在此过程中只有电场力做功,根据动能定理即可解除电子飞出时的速度.
(2)若电子从t=0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,说明电子在竖直方向前半周期做匀加速直线运动,后半周期做匀减速直线运动,到电子飞出电场最少用时为T ; 【详解】
(1)电子飞出过程中只有电场力做功,根据动能定理得:220011
222
U e mv mv =- 解得:20
0eU v v m
=
+
(2)若电子恰能平行于金属板飞出,说明电子在竖直方向前半周期做匀加速直线运动,后半周期做匀减速直线运动,到电子飞出电场最少用时为T ;则电子水平方向做匀速直线运动:L=v 0T
(完整版)高中物理经典选择题(包括解析答案)
物理 1.一中子与一质量数为A(A>1)的原子核发生弹性正碰。若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为( ) A. B. C. D. [解析] 1.设中子质量为m,则原子核的质量为Am。设碰撞前后中子的速度分别为v0、v1,碰后原子核的速度为v2,由弹性碰撞可得mv0=mv1+Amv2,m=m+Am,解得v1=v0,故=,A正确。 2.很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒。一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐。让条形磁铁从静止开始下落。条形磁铁在圆筒中的运动速率( ) A.均匀增大 B.先增大,后减小 C.逐渐增大,趋于不变 D.先增大,再减小,最后不变[解析] 2.对磁铁受力分析可知,磁铁重力不变,磁场力随速率的增大而增大,当重力等于磁场力时,磁铁匀速下落,所以选C。 3.(2014大纲全国,19,6分)一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动。当物块的初速度为v时, 上升的最大高度为H,如图所示;当物块的初速度为时,上升的最大高度记为h。重力加速度大小为g。物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为( )
A.tan θ和 B.tan θ和 C.tan θ和 D.tan θ和 [解析] 3.由动能定理有 -mgH-μmg cos θ=0-mv2 -mgh-μmg cos θ=0-m()2 解得μ=(-1)tan θ,h=,故D正确。 4.两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇。下列说法正确的是( ) A.波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1-A2| B.波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2 C.波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移 D.波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅 [解析] 4.两列振动方向相同的相干波相遇叠加,在相遇区域内各质点仍做简谐运动,其振动位移在0到最大值之间,B、C项错误。在波峰与波谷相遇处质点振幅为两波振幅之差,在波峰与波峰相遇处质点振幅为两波振幅之和,故A、D项正确。
高一物理运动学练习测试题
精心整理 高一物理运动学练习题(一) 1、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,可以把物体简化为一个有质量的点,即质点.物理学中,把这种在原型的基础上,突出问题的主要方面,忽略次要因素,经过科学抽象而建立起来的客体称为() A.控制变量 B.理想模型 C.等效代替 D.科学假说 2.下列关于质点的说法中,正确的是()A.体积很小的物体都可看成质点 B.不论物体的质量多大,只要物体的尺寸对所研究的问题没有影响或影响可以忽略不计,就可以看成质点 C.研究运动员跨栏时身体各部位的姿势时可以把运动员看成质点 D.研究乒乓球的各种旋转运动时可以把乒乓球看成质点 3.下列各组物理量中,都是矢量的是()A.位移、时间、速度B.速度、速率、加速度 C.加速度、速度的变化、速度D.速度、路程、位移 4.一个物体从A点运动到B点,下列结论正确的是() A.物体的位移一定等于路程B.物体的位移与路程的方向相同,都从A指向B C.物体的位移的大小总是小于或等于它的路程D.物体的位移是直线,而路程是曲线 5.一个小球从5m高处落下,被水平地面弹回,在4m高处被接住,则小球在整个过程中(取向下为正方向)() A.位移为9m B.路程为-9m C.位移为-1m D.位移为1m 6.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是() A.物体的速度越大,加速度也越大B.物体的速度为零时,加速度也为零 C.物体的速度变化量越大,加速度越大D.物体的速度变化越快,加速度越大 7.我国飞豹战斗机由静止开始启动,在跑动500m后起飞,已知5s末的速度为10m/s,10s末的速度为15m/s,在20s末飞机起飞。问飞豹战斗机由静止到起飞这段时间内的平均速度为() A.10m/s B.12.5m/s C.15m/s D.25m/s 8.在同一张底片上对小球运动的路径每隔0.1s拍一次照,得到的照片如图所示,则小球在拍照的时间内,运动的平均速度是() A.0.25m/s B.0.2m/s C.0.17m/sD.无法确定 9.以下各种运动的速度和加速度的关系可能存在的是 A.速度向东,正在减小,加速度向西,正在增大 B.速度向东,正在增大,加速度向西,正在减小 C.速度向东,正在增大,加速度向西,正在增大 D.速度向东,正在减小,加速度向东,正在增大 10.一足球以12m/s的速度飞来,被一脚踢回,踢出时的速度大小为24m/s,球与脚接触时间为0.1s,则此过程中足球的加速度为:() A、120m/s2,方向与中踢出方向相同 B、120m/s2,方向与中飞来方向相同
【物理】物理曲线运动练习题含答案及解析
【物理】物理曲线运动练习题含答案及解析 一、高中物理精讲专题测试曲线运动 1.如图所示,竖直圆形轨道固定在木板B 上,木板B 固定在水平地面上,一个质量为3m 小球A 静止在木板B 上圆形轨道的左侧.一质量为m 的子弹以速度v 0水平射入小球并停留在其中,小球向右运动进入圆形轨道后,会在圆形轨道内侧做圆周运动.圆形轨道半径为R ,木板B 和圆形轨道总质量为12m ,重力加速度为g ,不计小球与圆形轨道和木板间的摩擦阻力.求: (1)子弹射入小球的过程中产生的内能; (2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,木板对水平面的压力; (3)为保证小球不脱离圆形轨道,且木板不会在竖直方向上跳起,求子弹速度的范围. 【答案】(1)2038mv (2) 2 164mv mg R + (3)042v gR ≤或04582gR v gR ≤≤【解析】 本题考察完全非弹性碰撞、机械能与曲线运动相结合的问题. (1)子弹射入小球的过程,由动量守恒定律得:01(3)mv m m v =+ 由能量守恒定律得:220111 422 Q mv mv =-? 代入数值解得:2038 Q mv = (2)当小球运动到圆形轨道的最低点时,以小球为研究对象,由牛顿第二定律和向心力公式 得2 11(3)(3)m m v F m m g R +-+= 以木板为对象受力分析得2112F mg F =+ 根据牛顿第三定律得木板对水平的压力大小为F 2 木板对水平面的压力的大小20 2164mv F mg R =+ (3)小球不脱离圆形轨有两种可能性: ①若小球滑行的高度不超过圆形轨道半径R 由机械能守恒定律得: ()()211 332 m m v m m gR +≤+
高中物理电磁学经典例题
高中物理典型例题集锦 (电磁学部分) 25、如图22-1所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板 的中央各有小孔M、N。今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N三点在同一竖直线上),空气阻力不计,到达N点时速度恰好 为零,然后按原路径返回。若保持两板间的电压不变,则: A.若把A板向上平移一小段距离,质点自P点下落仍能返回。 B.若把B板向下平移一小段距离,质点自P点下落仍能返回。 C.若把A板向上平移一小段距离,质点自P点下落后将穿过 N孔继续下落。 图22-1 D.若把B板向下平移一小段距离,质点自P点下落后将穿过N 孔继续下落。 分析与解:当开关S一直闭合时,A、B两板间的电压保持不变,当带电质点从M向N 运动时,要克服电场力做功,W=qU AB,由题设条件知:带电质点由P到N的运动过程中,重力做的功与质点克服电场力做的功相等,即:mg2d=qU AB 若把A板向上平移一小段距离,因U AB保持不变,上述等式仍成立,故沿原路返回, 应选A。 若把B板下移一小段距离,因U AB保持不变,质点克服电场力做功不变,而重力做功 增加,所以它将一直下落,应选D。 由上述分析可知:选项A和D是正确的。 想一想:在上题中若断开开关S后,再移动金属板,则问题又如何(选A、B)。 26、两平行金属板相距为d,加上如图23-1(b)所示的方波形电压,电压的最大值为U0,周期为T。现有一离子束,其中每个 离子的质量为m,电量为q,从与两板 等距处沿着与板平行的方向连续地射 入两板间的电场中。设离子通过平行 板所需的时间恰为T(与电压变化周图23-1 图23-1(b)
高中物理牛顿运动定律题20套(带答案)
高中物理牛顿运动定律题20套(带答案) 一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律 1.如图所示,质量M=0.4kg 的长木板静止在光滑水平面上,其右侧与固定竖直挡板问的距离L=0.5m ,某时刻另一质量m=0.1kg 的小滑块(可视为质点)以v 0=2m /s 的速度向右滑上长木板,一段时间后长木板与竖直挡板发生碰撞,碰撞过程无机械能损失。已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m /s 2,小滑块始终未脱离长木板。求: (1)自小滑块刚滑上长木板开始,经多长时间长木板与竖直挡板相碰; (2)长木板碰撞竖直挡板后,小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离。 【答案】(1)1.65m (2)0.928m 【解析】 【详解】 解:(1)小滑块刚滑上长木板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒: 解得: 对长木板: 得长木板的加速度: 自小滑块刚滑上长木板至两者达相同速度: 解得: 长木板位移: 解得: 两者达相同速度时长木板还没有碰竖直挡板 解得: (2)长木板碰竖直挡板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒: 最终两者的共同速度: 小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离: 2.地震发生后,需要向灾区运送大量救灾物资,在物资转运过程中大量使用了如图所示的传送带.已知某传送带与水平面成37θ=o 角,皮带的AB 部分长 5.8L m =,皮带以恒定的速率4/v m s =按图示方向传送,若在B 端无初速度地放置一个质量50m kg =的救灾物资
(P 可视为质点),P 与皮带之间的动摩擦因数0.5(μ=取210/g m s =,sin370.6)=o , 求: ()1物资P 从B 端开始运动时的加速度. ()2物资P 到达A 端时的动能. 【答案】()1物资P 从B 端开始运动时的加速度是()2 10/.2m s 物资P 到达A 端时的动能 是900J . 【解析】 【分析】 (1)选取物体P 为研究的对象,对P 进行受力分析,求得合外力,然后根据牛顿第三定律即可求出加速度; (2)物体p 从B 到A 的过程中,重力和摩擦力做功,可以使用动能定律求得物资P 到达A 端时的动能,也可以使用运动学的公式求出速度,然后求动能. 【详解】 (1)P 刚放上B 点时,受到沿传送带向下的滑动摩擦力的作用,sin mg F ma θ+=; cos N F mg θ=N F F μ=其加速度为:21sin cos 10/a g g m s θμθ=+= (2)解法一:P 达到与传送带有相同速度的位移2 1 0.82v s m a == 以后物资P 受到沿传送带向上的滑动摩擦力作用 根据动能定理:()()2211sin 22 A mg F L s mv mv θ--=- 到A 端时的动能2 19002 kA A E mv J = = 解法二:P 达到与传送带有相同速度的位移2 1 0.82v s m a == 以后物资P 受到沿传送带向上的滑动摩擦力作用, P 的加速度2 2sin cos 2/a g g m s θμθ=-= 后段运动有:2 22212 L s vt a t -=+, 解得:21t s =, 到达A 端的速度226/A v v a t m s =+=
高中物理曲线运动综合复习测试题附答案详解
■专题测试 《曲线运动》专题测试卷(时间:90分钟,满分:120分) 班级姓名学号得分 一、选择题(本题共12小题。每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,有 的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选 错或不答的得0分。) 1.平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,在同一 坐标系中作出两个分运动的v-t图象,如图1所示,则以下说法正确的是() A.图线1表示水平方向分运动的v-t图线 B.图线2表示竖直方向分运动的v-t图线 C.t1时刻物体的速度方向与初速度方向夹角为45° D.若图线2的倾角为θ,当地重力加速度为g,则一定有g = θ tan 2.如图2所示,在地面上某一高度处将A球以初速度v1水平抛出,同时在A球正下 方地面处将B球以初速度v2斜向上抛出,结果两球在空中相遇,不计空气阻力,则两球从 抛出到相遇过程中() A.A和B初速度的大小关系为v1< v2 B.A和B加速度的大小关系为a A> a B C.A做匀变速运动,B做变加速运动 D.A和B的速度变化相同 3.如图3所示,蹲在树枝上的一只松鼠看到一个猎人正在用枪水平对准它,就在子弹 出枪口时,松鼠开始运动,下述各种运动方式中,松鼠不能逃脱厄运而被击中的是(设树枝 足够高): A.自由落下 B.竖直上跳 C.迎着枪口,沿AB方向水平跳离树枝 D.背着枪口,沿AC方向水平跳离树枝 4.在同一点O抛出的三个物体,做平抛运动的轨迹如图4所示,则 三个物体做平抛运动的初速度v A.v B、v C的关系和三个物体做平跑运动的 时间t A.t B、t C的关系分别是() A.v A>v B>v C t A>t B>t C B.v A=v B=v C t A=t B=t C C.v A 华辉教育物理学科备课讲义 A.大小为2N,方向平行于斜面向上 B.大小为1N,方向平行于斜面向上 C.大小为2N,方向垂直于斜面向上 D.大小为2N,方向竖直向上 答案:D 解析:绳只能产生拉伸形变, 绳不同,它既可以产生拉伸形变,也可以产生压缩形变、弯曲形变和扭转形变,因此杆的弹力方向不一定沿杆. 2.某物体受到大小分别为 闭三角形.下列四个图中不能使该物体所受合力为零的是 ( 答案:ABD 解析:A图中F1、F3的合力为 为零;D图中合力为2F3. 3.列车长为L,铁路桥长也是 桥尾的速度是v2,则车尾通过桥尾时的速度为 A.v2 答案:A 解析:推而未动,故摩擦力f=F,所以A正确. .某人利用手表估测火车的加速度,先观测30s,发现火车前进540m;隔30s 现火车前进360m.若火车在这70s内做匀加速直线运动,则火车加速度为 ( A.0.3m/s2B.0.36m/s2 C.0.5m/s2D.0.56m/s2 答案:B 解析:前30s内火车的平均速度v=540 30 m/s=18m/s,它等于火车在这30s 10s内火车的平均速度v1=360 10 m/s=36m/s.它等于火车在这10s内的中间时刻的速度,此时刻Δv v1-v36-18 两根绳上的张力沿水平方向的分力大小相等. 与竖直方向夹角为α,BC与竖直方向夹角为 .利用打点计时器等仪器测定匀变速运动的加速度是打出的一条纸带如图所示.为我们在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.1s. ,x AD=84.6mm,x AE=121.3mm __________m/s,v D=__________m/s 结果保留三位有效数字) 高中物理曲线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析 一、高中物理精讲专题测试曲线运动 1.有一水平放置的圆盘,上面放一劲度系数为k的弹簧,如图所示,弹簧的一端固定于轴O上,另一端系一质量为m的物体A,物体与盘面间的动摩擦因数为μ,开始时弹簧未发生形变,长度为l.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.求: (1)盘的转速ω0多大时,物体A开始滑动? (2)当转速缓慢增大到2ω0时,A仍随圆盘做匀速圆周运动,弹簧的伸长量△x是多少? 【答案】(1) g l μ (2) 3 4 mgl kl mg μ μ - 【解析】 【分析】 (1)物体A随圆盘转动的过程中,若圆盘转速较小,由静摩擦力提供向心力;当圆盘转速较大时,弹力与摩擦力的合力提供向心力.物体A刚开始滑动时,弹簧的弹力为零,静摩擦力达到最大值,由静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求解角速度ω0. (2)当角速度达到2ω0时,由弹力与摩擦力的合力提供向心力,由牛顿第二定律和胡克定律求解弹簧的伸长量△x. 【详解】 若圆盘转速较小,则静摩擦力提供向心力,当圆盘转速较大时,弹力与静摩擦力的合力提供向心力. (1)当圆盘转速为n0时,A即将开始滑动,此时它所受的最大静摩擦力提供向心力,则有: μmg=mlω02, 解得:ω0= g l μ 即当ω0= g l μ A开始滑动. (2)当圆盘转速达到2ω0时,物体受到的最大静摩擦力已不足以提供向心力,需要弹簧的弹力来补充,即:μmg+k△x=mrω12, r=l+△x 解得: 3 4 mgl x kl mg μ μ - V= 【点睛】 当物体相对于接触物体刚要滑动时,静摩擦力达到最大,这是经常用到的临界条件.本题关键是分析物体的受力情况. 第一讲曲线运动、运动合成和分解(1课时) 一.考点基础知识回顾及重点难点分析 知识点1、曲线运动的特点:做曲线运动的物体在某点的速度方向就是曲线在该点的切线方 向,因此速度的方向是时刻的,所以曲线运动一定是运动 过关练习1 1.做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是( A.速率 B.速度 C.加速度 D.合外力 2.关于质点做曲线运动的下列说法中,正确的是() A .曲线运动一定是匀变速运动 B .变速运动一定是曲线运动 C .曲线运动轨迹上任一点的切线方向就是质点在这一点的瞬时速度方向 D .有些曲线运动也可能是匀速运动 方法点拨和归纳:曲线运动速度方向一定变化,曲线运动一定是变速运动,反之,变速运动 不一定是曲线运动。 知识点2、物体做曲线运动的条件是:合外力(加速度)方向和初速度方向同一直线; 与物体做直线运动的条件区别是。 过关练习2: 1.物体运动的速度(v )方向、加速度(a )方向及所受合外力(F )方向三者之间的关系为 A .v 、a 、F 三者的方向相同() B .v 、a 两者的方向可成任意夹角,但a 与F 的方向总相同 C .v 与F 的方向总相同,a 与F 的方向关系不确定 D .v 与F 间或v 与a 间夹角的大小可成任意值 2.下列叙述正确的是:( A .物体在恒力作用下不可能作曲线运动 B .物体在变力作用下不可能作直线运动 C .物体在变力或恒力作用下都有可能作曲线运动 D .物体在变力或恒力作用下都可能作直线运动 3.物体受到几个外力的作用而做匀速直线运动,如果突然撤掉其中一个力,它不可能做() A .匀速直线运动 B.匀加速直线运动 C .匀减速直线运动 D.曲线运动 4.质量为m 的物体受到两个互成角度的恒力F 1和F 2的作用,若物体由静止开始,则它将做 运动,若物体运动一段时间后撤去一个外力F 1,物体继续做的运动是运动。 方法点拨和归纳: ①物体做曲线运动一定受外力。 高中物理电学经典试题 实验:电表的改装 基础过关:如果某电流表内阻为R g Ω,满偏电流为I g uA ,要把它改装为一个UV 的电压表,需 要_____联一个阻值为________________Ω的电阻;如果要把它改装为一个IA 的电流表,则应____联一个阻值为_ ______________Ω的电阻. 1.电流表的内阻是R g =200Ω,满刻度电流值是I g =500微安培,现欲把这电流表改装成量程为1.0V 的电压表,正确的方法是 [ ] A .应串联一个0.1Ω的电阻 B .应并联一个0.1Ω的电阻 C .应串联一个1800Ω的电阻 D .应并联一个1800Ω的电阻 2.(2011年临沂高二检测)磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程.已知某一表头G ,内阻R g =30 Ω,满偏电流I g =5 mA ,要将它改装为量程为0~3 A 的电流表,所做的操作是( ) A .串联一个570 Ω的电阻 B .并联一个570 Ω的电阻 C .串联一个0.05 Ω的电阻 D .并联一个0.05 Ω的电阻 3.如图2-4-17所示,甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流表G 和一个变阻器R 组成,下列说法正确的是( ) A .甲表是电流表,R 增大时量程增大 B .甲表是电流表,R 增大时量程减小 C .乙表是电压表,R 增大时量程增大 D .乙表是电压表,R 增大时量程减小 4.用两只完全相同的电流表分别改装成一只电流表和一只电压表.将它们串联起来接入电路中,如图2-4-21所示,此时( ) A .两只电表的指针偏转角相同 B .两只电表的指针都不偏转 C .电流表指针的偏转角小于电压表指针的偏转角 D .电流表指针的偏转角大于电压表指针的偏转角 5.(2011年黄冈高二检测)已知电流表的内阻R g =120 Ω,满偏电流I g =3 mA ,要把它改装成量程是6 V 的电压表,应串联多大的电阻?要把它改装成量程是3 A 的电流表,应并联多大的电阻? 6、用相同的灵敏电流计改装成量程为3V 和15V 两个电压表,将它们串联接人电路中,指针偏角之比为______,读数之比________。用相同电流计改装成0.6A 和3A 的两个电流表将它们并联接入电路中,指针偏角之比_______,读数之比_________. 7.一只电流表,并联0.01Ω的电阻后,串联到电路中去,指针所示0.4A ,并联到0.02Ω的电阻后串联 到同一电路中去(电流不变),指针指示0.6A 。则电流表的内阻R A =_______Ω 8.在如图所示的电路中,小量程电流表的内阻为100Ω满偏 电流为 1mA,R 1=900ΩR 2=999100 Ω.(1)当S 1和 S 2均断开时,改装所成的表是什么表?量程多大?(2)当S 1和 S 2均闭合时,改装所成的表是什么表?量程多 大? 9.一电压表由电流表G 与电阻R 串联而成,如图所示,若在使用中发现此电压表计数总比准确值稍小一些,可以加以改正的措施是 10、有一量程为100mA 内阻为1Ω的电流表,按如图所示的电路改 装,量程扩大到1A 和10A 则图中的R 1=______ G R 2 R 1 S 1 S 2 R G G 公共 10A 1A R 1 R 2 功和功率典型例题精析 [例题1] 用力将重物竖直提起,先是从静止开始匀加速上升,紧接着匀速上升,如果前后两过程的时间相同,不计空气阻力,则[ ] A.加速过程中拉力的功一定比匀速过程中拉力的功大 B.匀速过程中拉力的功比加速过程中拉力的功大 C.两过程中拉力的功一样大 D.上述三种情况都有可能 [思路点拨]因重物在竖直方向上仅受两个力作用:重力mg、拉力F.这两个力的相互关系决定了物体在竖直方向上的运动状态.设匀加速提升重物时拉力为F1,重物加速度为a,由牛顿第二定律F1-mg=ma, 匀速提升重物时,设拉力为F2,由平衡条件有F2=mg,匀速直线运动的位移S2=v·t=at2.拉力F2所做的功W2=F2·S2=mgat2. [解题过程] 比较上述两种情况下拉力F1、F2分别对物体做功的表达式,不难发现:一切取决于加速度a与重力加速度的关系. 因此选项A、B、C的结论均可能出现.故答案应选D. [小结]由恒力功的定义式W=F·S·cosα可知:恒力对物体做功的多少,只取决于力、位移、力和位移间夹角的大小,而跟物体的运动状态(加速、匀速、减速)无关.在一定的条件下,物体做匀加速运动时力对物体所做的功,可以大于、等于或小于物体做匀速直线运动时该力做的功. [例题2]质量为M、长为L的长木板,放置在光滑的水平面上,长木板最右端放置一质量为m 的小物块,如图8-1所示.现在长木板右端加一水平恒力F,使长木板从小物块底下抽出,小物块与长木板摩擦因数为μ,求把长木板抽出来所做的功. [思路点拨] 此题为相关联的两物体存在相对运动,进而求功的问题.小物块与长木板是靠一对滑动摩擦力联系在一起的.分别隔离选取研究对象,均选地面为参照系,应用牛顿第二定律及运动学知识,求出木板对地的位移,再根据恒力功的定义式求恒力F的功. [解题过程] 由F=ma得m与M的各自对地的加速度分别为 设抽出木板所用的时间为t,则m与M在时间t内的位移分别为 所以把长木板从小物块底下抽出来所做的功为 [小结]解决此类问题的关键在于深入分析的基础上,头脑中建立一幅清晰的动态的物理图景,为此要认真画好草图(如图8-2).在木板与木块发生相对运动的过程中,作用于木块上的滑动摩擦力f 为动力,作用于木板上的滑动摩擦力f′为阻力,由于相对运动造成木板的位移恰等于物块在木板左端离开木板时的位移Sm与木板长度L之和,而它们各自的匀加速运动均在相同时间t内完成,再根据恒力功的定义式求出最后结果. 高中物理《运动学》练习题 一、选择题 1.下列说法中正确的是() A .匀速运动就是匀速直线运动 B .对于匀速直线运动来说,路程就是位移 C .物体的位移越大,平均速度一定越大 D .物体在某段时间内的平均速度越大,在其间任一时刻的瞬时速度也一定越大 2.关于速度的说法正确的是() A .速度与位移成正比 B .平均速率等于平均速度的大小 C .匀速直线运动任何一段时间内的平均速度等于任一点的瞬时速度 D .瞬时速度就是运动物体在一段较短时间内的平均速度 3.物体沿一条直线运动,下列说法正确的是() A .物体在某时刻的速度为3m/s ,则物体在1s 内一定走3m B .物体在某1s 内的平均速度是3m/s ,则物体在这1s 内的位移一定是3m C .物体在某段时间内的平均速度是3m/s ,则物体在1s 内的位移一定是3m D .物体在发生某段位移过程中的平均速度是3m/s ,则物体在这段位移的一半时的速度一定是3m/s 4.关于平均速度的下列说法中,物理含义正确的是() A .汽车在出发后10s 内的平均速度是5m/s B .汽车在某段时间内的平均速度是5m/s ,表示汽车在这段时间的每1s 内的位移都是5m C .汽车经过两路标之间的平均速度是5m/s D .汽车在某段时间内的平均速度都等于它的初速度与末速度之和的一半 5.火车以76km/h 的速度经过某一段路,子弹以600m /s 的速度从枪口射出,则() A .76km/h 是平均速度 B .76km/h 是瞬时速度 C .600m/s 是瞬时速度 D .600m/s 是平均速度 6.某人沿直线做单方向运动,由A 到B 的速度为1v ,由B 到C 的速度为2v ,若BC AB =,则这全过程的平均速度是() A .2/)(21v v - B .2/)(21v v + C .)/()(2121v v v v +- D .)/(22121v v v v + 7.如图是A 、B 两物体运动的速度图象,则下列说法正确的是() A .物体A 的运动是以10m/s 的速度匀速运动 B .物体B 的运动是先以5m /s 的速度与A 同方向 C .物体B 在最初3s 内位移是10m D .物体B 在最初3s 内路程是10m 8.有一质点从t =0开始由原点出发,其运动的速度—时间图象如图所示,则() A .1=t s 时,质点离原点的距离最大 B .2=t s 时,质点离原点的距离最大 C .2=t s 时,质点回到原点 D .4=t s 时,质点回到原点 9.如图所示,能正确表示物体做匀速直线运动的图象是() 10.质点做匀加速直线运动,加速度大小为2 m/s 2,在质点做匀加速运动的过程中,下列说法正确的是() 第五章 第一节 《曲线运动》练习题 一 选择题 1. 关于运动的合成的说法中,正确的是 ( ) A .合运动的位移等于分运动位移的矢量和 B .合运动的时间等于分运动的时间之和 C .合运动的速度一定大于其中一个分运动的速度 D .合运动的速度方向与合运动的位移方向相同 A 此题考查分运动与合运动的关系,D 答案只在合运动为直线时才正确 2. 物体在几个力的作用下处于平衡状态,若撤去其中某一个力而其余力的性质(大小、方向、作用点)不变,物 体的运动情况可能是 ( ) A .静止 B .匀加速直线运动 C .匀速直线运动 D .匀速圆周运动 B 其余各力的合力与撤去的力等大反向,仍为恒力。 3.某质点做曲线运动时 (AD ) A.在某一点的速度方向是该点曲线的切线方向 B.在任意时间内,位移的大小总是大于路程 C.在某段时间里质点受到的合外力可能为零 D.速度的方向与合外力的方向必不在同一直线上 4 精彩的F 1赛事相信你不会陌生吧!车王舒马赫在2005年以8000万美元的年收入高居全世界所有运动员榜首。在观众感觉精彩与刺激的同时,车手们却时刻处在紧张与危险之中。这位车王在一个弯道上突然高速行驶的赛车后轮脱落,从而不得不遗憾地退出了比赛。关于脱落的后轮的运动情况,以下说法正确的是( C ) A. 仍然沿着汽车行驶的弯道运动 B. 沿着与弯道垂直的方向飞出 C. 沿着脱离时,轮子前进的方向做直线运动,离开弯道 D. 上述情况都有可能 5.一个质点在恒力F 作用下,在xOy 平面内从O 点运动到A 点的轨迹如图所示,且在A 点的速度方向与x 轴平行, 则恒力F 的方向不可能( ) A.沿x 轴正方向 B.沿x 轴负方向 C.沿y 轴正方向 D.沿y 轴负方向 ABC 质点到达A 点时,Vy=0,故沿y 轴负方向上一定有力。 6在光滑水平面上有一质量为2kg 2N 力水平旋转90o,则关于物体运动情况的叙述正确的是(BC ) A. 物体做速度大小不变的曲线运动 B. 物体做加速度为在2m/s 2的匀变速曲线运动 C. 物体做速度越来越大的曲线运动 D. 物体做非匀变速曲线运动,其速度越来越大 解析:物体原来所受外力为零,当将与速度反方向的2N 力水平旋转90o后其受力相当于如图所示,其中,是F x 、F y 的合力,即F=22N ,且大小、方向都不变,是恒力,那么物体的加速度为2 22== m F a m /s 2=2m /s 2恒定。又因为F 与v 夹角<90o,所以物体做速度越来越大、加速度恒为2m /s 2的匀变速曲线运动,故正确答案是B 、C 两 项。 7. 做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是( ) A.速度 B.加速度 C.速率 D.合外力 A 曲线运动的几个典型例子是匀变速曲线运动像平抛和匀速圆周运动,故 B 、 C 、 D 均可不变化,但速度一定变化。 8. 关于合力对物体速度的影响,下列说法正确的是(ABC ) O A x y 八、电学实验题集粹(33个) 1.给你一只内阻不计的恒压电源,但电压未知,一只已知电阻R,一只未知电阻Rx,一只内阻不计的电流表但量程符合要求,以及开关、导线等,用来测Rx接在该恒压电源上时的消耗功率Px,画出测量线路图并写出简要测量步骤,以及Px的表达式. 2.如图3-94所示是研究闭合电路的内电压、外电压和电源电动势间关系的电路.(1)电压表V的(填“正”或“负”)接线柱应接在电源正极A上,电压表V′的(填“正”或“负”)接线柱应接在探针D上.(2)当滑片P向右移动时,V′的示数将(填“变大”、“变小”或“不变”). 图3-94 图3-95 3.有一只电压表,量程已知,内阻为RV,另有一电池(电动势未知,但不超过电压表的量程,内阻可忽略).请用这只电压表和电池,再用一个开关和一些连接导线,设计测量某一高值电阻Rx的实验方法.(已知Rx的阻值和RV相差不大) (1)在如图3-95线框内画出实验电路. (2)简要写出测量步骤和需记录的数据,导出高值电阻Rx的计算式. 4.在“测定金属的电阻率”的实验中,用电压表测得金属丝两端的电压U,用电流表测得通过金属丝中的电流I,用螺旋测微器测得金属的直径d,测得数据如图3-96(1)、(2)、(3)所示.请从图中读出U=V,I=A,d=mm. 图3-96 5.如图3-97所示,是一根表面均匀地镀有很薄的发热电阻膜的长陶瓷管,管长L约40cm,直径D约8cm.已知镀膜材料的电阻率为ρ,管的两端有导电箍M、N,现有实验器材:米尺、游标卡尺、电压表、电流表、直流电源、滑动变阻器、开关、导线若干根,请你设计一个测定电阻膜膜层厚度d的实验,实验中应该测定的物理量是,计算镀膜膜层厚度的公式是. 图3-97 6.用万用表的欧姆挡测电阻时,下列说法中正确的是.(填字母代号) A.万用电表的指针达满偏时,被测电阻值最大 B.万用电表的指针指示零时,说明通过被测电阻的电流最大 牛顿第二运动定律 【例1】物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图3-2所示,在A点物体开始与弹簧接触,到B点时,物体速度为零,然后被弹回,则以下说法正确的是: A、物体从A下降和到B的过程中,速率不断变小 B、物体从B上升到A的过程中,速率不断变大 C、物体从A下降B,以及从B上升到A的过程中,速 率都是先增大,后减小 D、物体在B点时,所受合力为零 的对应关系,弹簧这种特 【解析】本题主要研究a与F 合 殊模型的变化特点,以及由物体的受力情况判断物体的 运动性质。对物体运动过程及状态分析清楚,同时对物 =0,体正确的受力分析,是解决本题的关键,找出AB之间的C位置,此时F 合 由A→C的过程中,由mg>kx1,得a=g-kx1/m,物体做a减小的变加速直线运动。在C位置mg=kx c,a=0,物体速度达最大。由C→B的过程中,由于mg 高中物理直线运动试题经典及解析 一、高中物理精讲专题测试直线运动 1.货车A 正在公路上以20 m/s 的速度匀速行驶,因疲劳驾驶,司机注意力不集中,当司机发现正前方有一辆静止的轿车B 时,两车距离仅有75 m . (1)若此时轿车B 立即以2 m/s 2的加速度启动,通过计算判断:如果货车A 司机没有刹车,是否会撞上轿车B ;若不相撞,求两车相距最近的距离;若相撞,求出从货车A 发现轿车B 开始到撞上轿车B 的时间. (2)若货车A 司机发现轿车B 时立即刹车(不计反应时间)做匀减速直线运动,加速度大小为2 m/s 2(两车均视为质点),为了避免碰撞,在货车A 刹车的同时,轿车B 立即做匀加速直线运动(不计反应时间),问:轿车B 加速度至少多大才能避免相撞. 【答案】(1)两车会相撞t 1=5 s ;(2)222 m/s 0.67m/s 3 B a =≈ 【解析】 【详解】 (1)当两车速度相等时,A 、B 两车相距最近或相撞. 设经过的时间为t ,则:v A =v B 对B 车v B =at 联立可得:t =10 s A 车的位移为:x A =v A t= 200 m B 车的位移为: x B = 2 12 at =100 m 因为x B +x 0=175 m 圆周运动的实例分析典型例题解析 【例1】用细绳拴着质量为m 的小球,使小球在竖直平面内作圆周运动,则下列说法中,正确的是[ ] A .小球过最高点时,绳子中张力可以为零 B .小球过最高点时的最小速度为零 C .小球刚好能过最高点时的速度是Rg D .小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受的重力方向相 反 解析:像该题中的小球、沿竖直圆环内侧作圆周运动的物体等没有支承物的物体作圆周运动,通过最高点时有下列几种情况: (1)m g m v /R v 2当=,即=时,物体的重力恰好提供向心力,向心Rg 加速度恰好等于重力加速度,物体恰能过最高点继续沿圆周运动.这是能通过最高点的临界条件; (2)m g m v /R v 2当>,即<时,物体不能通过最高点而偏离圆周Rg 轨道,作抛体运动; (3)m g m v /R v m g 2当<,即>时,物体能通过最高点,这时有Rg +F =mv 2/R ,其中F 为绳子的拉力或环对物体的压力.而值得一提的是:细绳对由它拴住的、作匀速圆周运动的物体只可能产生拉力,而不可能产生支撑力,因而小球过最高点时,细绳对小球的作用力不会与重力方向相反. 所以,正确选项为A 、C . 点拨:这是一道竖直平面内的变速率圆周运动问题.当小球经越圆周最高点或最低点时,其重力和绳子拉力的合力提供向心力;当小球经越圆周的其它位置时,其重力和绳子拉力的沿半径方向的分力(法向分力)提供向心力. 【问题讨论】该题中,把拴小球的绳子换成细杆,则问题讨论的结果就大相径庭了.有支承物的小球在竖直平面内作圆周运动,过最高点时: (1)v (2)v (3)v 当=时,支承物对小球既没有拉力,也没有支撑力; 当>时,支承物对小球有指向圆心的拉力作用; 当<时,支撑物对小球有背离圆心的支撑力作用; Rg Rg Rg (4)当v =0时,支承物对小球的支撑力等于小球的重力mg ,这是有支承物的物体在竖直平面内作圆周运动,能经越最高点的临界条件. 【例2】如图38-1所示的水平转盘可绕竖直轴OO ′旋转,盘上的水平杆上穿着两个质量相等的小球A 和B .现将A 和B 分别置于距轴r 和2r 处,并用不可伸长的轻绳相连.已知两球与杆之间的最大静摩擦力都是f m .试分析角速度ω从零逐渐增大,两球对轴保持相对静止过程中,A 、B 两球的受力情况如何变化? 解析:由于ω从零开始逐渐增大,当ω较小时,A 和B 均只靠自身静摩擦力提供向心力. A 球:m ω2r =f A ; B 球:m ω22r =f B . 随ω增大,静摩擦力不断增大,直至ω=ω1时将有f B =f m ,即m ω=,ω=.即从ω开始ω继续增加,绳上张力将出现.12m 112r f T f m r m /2 A 球:m ω2r =f A +T ;B 球:m ω22r =f m +T . 由B 球可知:当角速度ω增至ω′时,绳上张力将增加△T ,△T =m ·2r(ω′2-ω2).对于A 球应有m ·r(ω′2-ω2)=△f A +△T =△f A +m ·2r(ω′2-ω2). 可见△f A <0,即随ω的增大,A 球所受摩擦力将不断减小,直至f A =0 曲线运动单元测试 一、选择题(总分41分。其中1-7题为单选题,每题3分;8-11题为多选题,每题5分,全部选对得5分,选不全得2分,有错选和不选的得0分。) 1.关于运动的性质,以下说法中正确的是( ) A .曲线运动一定是变速运动 B .变速运动一定是曲线运动 C .曲线运动一定是变加速运动 D .物体加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动 2.关于运动的合成和分解,下列说法正确的是( ) A .合运动的时间等于两个分运动的时间之和 B .匀变速运动的轨迹可以是直线,也可以是曲线 C .曲线运动的加速度方向可能与速度在同一直线上 D .分运动是直线运动,则合运动必是直线运动 3.关于从同一高度以不同初速度水平抛出的物体,比较它们落到水平地面上的时间(不计空气阻力),以下说法正确的是( ) A .速度大的时间长 B .速度小的时间长 C .一样长 D .质量大的时间长 4.做平抛运动的物体,每秒的速度增量总是( ) A .大小相等,方向相同 B .大小不等,方向不同 C .大小相等,方向不同 D .大小不等,方向相同 5.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2 ,转动半径之比为1∶2 ,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,则它们所受外力的合力之比为( ) A .1∶4 B .2∶3 C .4∶9 D .9∶16 6.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A 的受力情况是( ) A .绳的拉力大于A 的重力 B .绳的拉力等于A 的重力 C .绳的拉力小于A 的重力 D .绳的拉力先大于A 的重力,后变为小于重力 7.如图所示,有一质量为M 的大圆环,半径为R ,被一轻杆固定后悬挂在O 点,有两个质量为m 的小环(可视为质点),同时从大环两侧的对称位置由静止滑下。两小环同时滑到大环底部时,速度都为v ,则此时大环对轻杆的拉力大小为( ) A .(2m +2M )g高中物理必修一经典例题附解析
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