11、又彈起,然后又下落,每與地面相碰一次,速度大小就變化為原來的k倍.若k=,求小球從下落直至停止運動所用的時間.(g取10 m/s2,碰撞時間忽略不計)
答案 9 s
解析 由運動學公式將小球每碰一次后在空中運動的時間的通項公式求出,然后再累加求和.
小球從h0處落到地面時的速度:v0=,
運動的時間為:t0=
第一次碰地后小球反彈的速度:v1=kv0=k
小球再次與地面碰撞之前做豎直上拋運動,這一過程球運動的時間:t1==2k
則第n次碰地后,小球的運動速度的通項公式為:
vn=kn
運動時間:tn==2kn
所以,小球從下落到停止運動的總時間為:
t=t0+t1+…+
12、tn= +2k+…+2kn
= +2 (k+k2+…+kn).
上式括號中是一個無窮等比遞減數(shù)列,由無窮等比遞減數(shù)列求和公式,并代入數(shù)據(jù)得t=9 s.
7.一輕繩一端固定在O點,另一端拴一小球,拉起小球使輕繩水平,然后無初速度地釋放,如圖8所示,小球在運動至輕繩達到豎直位置的過程中,小球所受重力的瞬時功率在何處取得最大值?
圖8
答案 當細繩與豎直方向的夾角余弦值為cos θ=時,重力的瞬時功率取得最大值
解析 如圖所示,當小球運動到繩與豎直方向成θ角的C時,重力的功率:P=mgvcos α=mgvsin θ
小球從水平位置到圖中C位置時,由機械能守恒有mgLcos θ=
13、mv2
解得:P=mg
令y=cos θsin2θ
因為y=cos θsin2θ=
=
又因為2cos2θ+sin2θ+sin2θ=2(sin2θ+cos2θ)=2(定值).
所以當且僅當2cos2θ=sin2θ時,y有最大值
由2cos2θ=1-cos2θ
得cos θ=
即:當cos θ=時,功率P有最大值.
專題規(guī)范練
1.(多選)AOC是光滑的直角金屬導軌,AO沿豎直方向,OC沿水平方向,ab是一根金屬直棒,靠立在導軌上(開始時b離O點很近),如圖1所示.它從靜止開始在重力作用下運動,運動過程中a端始終在AO上,b端始終在OC上,直到ab完全落在OC上,整個裝
14、置放在一勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里,則ab棒在運動過程中( )
圖1
A.感應電流方向始終是b→a
B.感應電流方向先是b→a,后變?yōu)閍→b
C.所受磁場力方向垂直于ab向上
D.所受磁場力方向先垂直于ab向下,后垂直于ab向上
答案 BD
解析 初始,ab與直角金屬導軌圍成的三角形面積趨于0,末狀態(tài)ab與直角金屬導軌圍成的三角形面積也趨于0,所以整個運動過程中,閉合回路的面積先增大后減小.根據(jù)楞次定律的增反減同,判斷電流方向先是逆時針后是順時針,選項A錯,B對.根據(jù)左手定則判斷安培力可得安培力先垂直于ab向下,后垂直于ab向上,選項C錯,D對.故選B、D.
2.如
15、圖2所示,斜面上固定有一與斜面垂直的擋板,另有一截面為圓的光滑柱狀物體甲放置于斜面上,半徑與甲相同的光滑球乙被夾在甲與擋板之間,沒有與斜面接觸而處于靜止狀態(tài).現(xiàn)在從球心O1處對甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向緩慢向下移動.設乙對擋板的壓力大小為F1,甲對斜面的壓力大小為F2,甲對乙的彈力大小為F3.在此過程中( )
圖2
A.F1逐漸增大,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3逐漸增大
B.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3逐漸減小
C.F1保持不變,F(xiàn)2逐漸增大,F(xiàn)3先增大后減小
D.F1逐漸減小,F(xiàn)2保持不變,F(xiàn)3先減小后增大
答案 B
解析 先對物體乙受力分析,受重力、擋板的支
16、持力F1′和甲對乙的彈力F3,如圖甲所示;甲沿斜面方向向下移動,α逐漸變小,F(xiàn)1′的方向不變,整個過程中乙物體保持動態(tài)平衡,故F1′與F3的合力始終與重力等大反向,由平行四邊形定則知F3、F1′均逐漸減小,根據(jù)牛頓第三定律,乙對擋板的壓力F1逐漸減?。辉賹着c乙整體受力分析,受重力、斜面的支持力F2′、擋板的支持力F1′和推力F,如圖乙所示;根據(jù)平衡條件有,F(xiàn)2′=(M+m)gcos θ,保持不變;由牛頓第三定律知甲對斜面的壓力F2不變,選項B正確.故選B.
3.如圖3所示,A、B為地球的兩個軌道共面的人造衛(wèi)星,運行方向相同,A、B衛(wèi)星的軌道半徑分別為rA和rB,某時刻A、B兩衛(wèi)星距離達
17、到最近,已知衛(wèi)星A的運行周期為T.從該時刻起到A、B間距離最遠所經(jīng)歷的最短時間為( )
圖3
A. B.
C. D.
答案 C
解析 設兩衛(wèi)星至少經(jīng)過時間t距離最遠,兩衛(wèi)星相距最遠時,轉(zhuǎn)動相差半周,則-=,又因為衛(wèi)星環(huán)繞周期T=2π ,解得t=,C正確.故選C.
4.圖4為某制藥廠自動生產(chǎn)流水線的一部分裝置示意圖,傳送帶與水平面的夾角為α,O為漏斗.要使藥片從漏斗中出來后經(jīng)光滑滑槽滑到傳送帶上,設滑槽的擺放方向與豎直方向的夾角為φ,則φ為多大時可使藥片滑到傳送帶上的時間最短( )
圖4
A.φ=α B.φ=2α
C.φ= D.φ=α
答案 C
18、解析 如圖所示,藥片沿滑槽下滑的加速度a=gcos φ,設O到傳送帶的距離為H,則有
OP==at2
=gt2cos φ
t2=
令T=cos(α-φ)cos φ
=[cos(α-φ+φ)+cos(α-φ-φ)]
=[cos α+cos(α-2φ)]
當α=2φ時,Tmax=(cos α+1)
可見,φ=時,t有最小值.故選C.
5.在同一水平面內(nèi)有兩個圍繞各自固定軸勻速轉(zhuǎn)動的圓盤A、B,轉(zhuǎn)動方向如圖5所示,在A盤上距圓心48 cm處固定一個小球P,在B盤上距圓心16 cm處固定一個小球Q.已知P、Q轉(zhuǎn)動的線速度大小都為4π m/s.當P、Q相距最近時開始計時,則每隔一定
19、時間兩球相距最遠,這個時間的最小值應為( )
圖5
A.0.08 s B.0.12 s
C.0.24 s D.0.48 s
答案 B
解析 兩球相距最遠時,在相同的時間內(nèi),P、Q轉(zhuǎn)過的角度分別為θP=ωPt=(2n+1)π(n=0,1,2,3,…),θQ=ωQt=(2m+1)π (m=0,1,2,3,…),由于ωQ=3ωP,當兩球第一次相距最遠時,n=0,解得m=1,故t=,而ωP==,解得t=0.12 s,選項B正確.故選B.
6.如圖6所示,一根長為L的輕桿OA,O端用鉸鏈固定,另一端固定著一個小球A,輕桿靠在一個質(zhì)量為M、高為h的物塊上.若物塊與地面間摩擦不計,
20、則當物塊以速度v向右運動至桿與水平方向夾角為θ時,小球A的線速度大小為( )
圖6
A. B.
C. D.
答案 B
解析 根據(jù)運動的合成與分解可知,接觸點B的實際運動為合運動,可將B點運動的速度沿垂直于桿和沿桿的方向分解成v2和v1,如圖所示,
其中v2=vBsin θ=vsin θ,即為B點做圓周運動的線速度,v1=vBcos θ,為B點沿桿運動的速度.當桿與水平方向夾角為θ時,OB=;A、B兩點都圍繞O點做圓周運動,且在同一桿上,故角速度相同,由于B點的線速度為v2=vsin θ=ωOB,所以ω==,所以A的線速度vA=ωL=,故選項B正確.故選B.
7.(
21、多選)如圖7所示,直角三角形abc是圓O的內(nèi)接三角形,∠a=30°,∠b=90°,∠c=60°.勻強電場電場線與圓所在平面平行,已知a、b、c三點電勢為φa=-U、φb=0、φc=U.下面說法正確的是( )
圖7
A.圓上最高點的電勢等于U
B.圓上最高點的電勢等于U
C.勻強電場的電場強度等于
D.勻強電場的電場強度等于
答案 BD
解析 ac中點O的電勢φO==0,所以O、b兩點是等勢點,則直線bO是勻強電場的等勢線,與直線bO垂直的直線就是電場線,圓周上M點電勢最高,如圖所示.
過c點作等勢線,與電場線交于d點,則φd=φc=U,設圓的半徑為R,根據(jù)幾何關系知O
22、、d間的距離Od=Rcos 30°=R,所以電場強度E==,D正確.M點的電勢φM=ER=U,B正確.故選B、D.
8.(多選)如圖8所示,固定于豎直面內(nèi)的粗糙斜桿,與水平方向夾角為30°,質(zhì)量為m的小球套在桿上,在大小不變的拉力F作用下,小球沿桿由底端勻速運動到頂端.已知小球與斜桿之間的動摩擦因數(shù)為μ=,則關于拉力F的大小和F的做功情況,下列說法正確的是( )
圖8
A.當α=30°時,拉力F最小
B.當α=30°時,拉力F做功最小
C.當α=60°時,拉力F最小
D.當α=60°時,拉力F做功最小
答案 AD
解析 由題中選項可知要使F最小,則應有Fsin α
23、os 30°,故根據(jù)平衡條件有
Fcos α=mgsin 30°+μ(mgcos 30°-Fsin α),
解得:F==,
由數(shù)學知識知,當α=30°時,拉力F最小,A正確,C錯誤;當α=60°時,F(xiàn)=mg,因為沒有摩擦力,拉力做功最小,Wmin=mgh,所以B錯誤,D正確.故選A、D.
9.如圖9所示,在直角坐標系xOy的第一象限區(qū)域中,有沿y軸正方向的勻強電場,電場強度的大小為E=kv0.在第二象限有一半徑為R=b的圓形區(qū)域磁場,圓形磁場的圓心O1坐標為(-b,b),與坐標軸分別相切于P點和N點,磁場方向垂直紙面向里.在x=3b處垂直于x軸放置一平面熒光屏,與x軸交點為Q.大量的電
24、子以相同的速率在紙面內(nèi)從P點進入圓形磁場,電子的速度方向在與x軸正方向成θ角的范圍內(nèi),其中沿y軸正方向的電子經(jīng)過磁場到達N點,速度與x軸正方向成θ角的電子經(jīng)過磁場到達M點且M點坐標為(0,1.5b).忽略電子間的相互作用力,不計電子的重力,電子的比荷為=.求:
圖9
(1)圓形磁場的磁感應強度大??;
(2)θ角的大??;
(3)電子打到熒光屏上距Q點的最遠距離.
答案 (1)k (2)120° (3)b
解析 (1)由于速度沿y軸正方向的電子經(jīng)過N點,因而電子在磁場中做圓周運動的半徑為r=b
而ev0B=m
聯(lián)立解得B=k
(2)速度與x軸正方向成θ角的電子在磁場中做圓周運
25、動的圓心為O′,電子離開磁場時的位置為P′,連接PO1P′O′可知該四邊形為菱形,如圖甲,
由于PO1豎直,因而半徑P′O′也為豎直方向,電子離開磁場時速度一定沿x軸正方向
由圖可知bsin(θ-90°)+b=1.5b
解得θ=120°.
(3)由(2)可知,所有的電子以平行于x軸正方向的速度進入電場中做類平拋運動,設電子在電場中運動的加速度為a,運動的時間為t,豎直方向位移為y,水平位移為x
水平方向x=v0t
豎直方向y=at2
eE=ma
vy=at
聯(lián)立解得x=
設電子最終打在光屏的最遠點距Q點為H,如圖乙所示,電子射出電場時的夾角為θ有
tan θ==
有H=(3b-x)tan θ=(3-)·
當3-=,即y=b時,H有最大值.
由于b<1.5b,所以Hmax=b.
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