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1����、思想方法7 微元累積法
[方法概述]
高中物理中有很多復(fù)雜模型不能直接用已有知識(shí)和方法解決�,可以在對(duì)問題做整體的考察后��,選取該問題過程中的某一微小單元進(jìn)行分析�����,通過對(duì)微元的物理分析和描述��,找出該微元所具有的物理性質(zhì)和運(yùn)動(dòng)變化規(guī)律����,從而獲得解決該物理問題整體的方法���。比如����,物體做變加速運(yùn)動(dòng)時(shí)���,若從整體著手研究��,則難以在高中物理層面展開��,不過當(dāng)我們用過程微元法�,把物體的運(yùn)動(dòng)過程按其經(jīng)歷的位移或時(shí)間等分為多個(gè)小量,將每個(gè)微元過程近似為高中物理知識(shí)所能處理的過程�����,在得出每個(gè)微元過程的相關(guān)結(jié)果后���,再進(jìn)行數(shù)學(xué)求和��,這樣就能得到物體復(fù)雜運(yùn)動(dòng)過程的規(guī)律����。再比如研究對(duì)象難以選擇的情形����,可以把實(shí)體模型等分為很多
2、很多的等份�,變成一個(gè)理想化模型,如剛體可以等分成無數(shù)個(gè)質(zhì)點(diǎn)��、帶電體可以等分成很多點(diǎn)電荷來研究�,先研究其中一份,再研究個(gè)體與整體的關(guān)系,運(yùn)用物理規(guī)律���,輔以數(shù)學(xué)方法求解���,由此求出整體受力或運(yùn)動(dòng)情況,在中學(xué)階段比較常見的有類似流體問題���、鐵鏈條的連續(xù)體模型等�。
[典型例題]
典例1 質(zhì)量為m的物體從地面以初速度v0豎直上拋����,經(jīng)過t1時(shí)間達(dá)最高點(diǎn)����,在運(yùn)動(dòng)過程中受到的阻力f=kv(k是常數(shù)),求物體上升的最大高度����。
解析 物體上升過程初速度為v0,末速度為0�����。設(shè)上升的最大高度為H,速度為v時(shí)加速度為a���,根據(jù)牛頓第二定律
mg+kv=ma
可得a=g+
取一段時(shí)間微元Δt��,則Δv=aΔt����,在0~
3���、v0區(qū)間內(nèi)對(duì)Δv=a·Δt求和��,有∑Δv=∑(g+)Δt
可得v0=gt1+
解得物體上升的最大高度H=���。①
答案
名師點(diǎn)評(píng) 本題因物體上升、下落過程受到變化的阻力��,加速度變化����,所以需要把物體的運(yùn)動(dòng)過程進(jìn)行微元處理,在每一小段的時(shí)間內(nèi)可以認(rèn)為加速度一定��,再進(jìn)行時(shí)間的累積�,就可以求出結(jié)果���。
[變式1] 接上題,上題條件不變�����,物體從最高點(diǎn)下落����,當(dāng)物體到達(dá)地面時(shí)速度剛好達(dá)到最大,求其下落時(shí)間t2����。
答案?。璽1
解析 設(shè)物體到達(dá)地面的速度為vm,則有
kvm=mg②
物體下落過程中mg-kv=ma③
∑Δv=∑aΔt④
由①②③④得:t2=+-t1�。
典例2 (201
4、9·福州高考模擬)如圖甲所示����,空間存在著一個(gè)范圍足夠大的豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B�;邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形金屬框abcd(簡(jiǎn)稱方框)放在光滑的水平地面上,其外側(cè)套著一個(gè)與方框邊長(zhǎng)相同的U形金屬框架MNPQ(僅有MN����、NP���、PQ三條邊,簡(jiǎn)稱U形框)�,U形框的M、P端的兩個(gè)觸點(diǎn)與方框接觸良好且無摩擦��,其他地方?jīng)]有接觸�����。兩個(gè)金屬框每條邊的質(zhì)量均為m��,每條邊的電阻均為r����。
(1)若方框固定不動(dòng),U形框以速度v0垂直NP邊向右勻速運(yùn)動(dòng)���,當(dāng)U形框的接觸點(diǎn)M�����、Q端滑至方框的最右側(cè)時(shí)����,如圖乙所示,求:U形框上N���、P兩端的電勢(shì)差UNP����;
(2)若方框不固定����,給U形框垂直NP邊向右的水平初速度
5、v0����,U形框恰好不能與方框分離,求:方框最后的速度vt和此過程流過U形框上NP邊的電量q�����;
(3)若方框不固定���,給U形框垂直NP邊向右的初速度v(v>v0),在U形框與方框分離后���,經(jīng)過t時(shí)間����,方框的最右側(cè)和U形框的最左側(cè)之間的距離為s。求:分離時(shí)U形框的速度大小v1和方框的速度大小v2��。
解析 (1)U形框向右勻速運(yùn)動(dòng)�����,NP邊做切割磁感線運(yùn)動(dòng)�,由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=BLv0
此時(shí)等效電路圖如圖,
由串并聯(lián)電路規(guī)律得:
外電阻為:R外=2r+=r
由閉合電路歐姆定律得:
流過PN的電流:I==
所以:UNP=E-Ir=�。
(2)U形框向右運(yùn)動(dòng)的過程中,方框和U形框組成
6���、的系統(tǒng)所受的合外力為零��,系統(tǒng)動(dòng)量守恒����。
依題意得:方框和U形框最終速度相同����,有:
3mv0=(3m+4m)vt
解得:vt=v0
對(duì)U形框��,取很短的一段時(shí)間Δtk���,由動(dòng)量定理得:
-F安k·Δtk=3mvk-3mv0
而F安k=ikBL
代入上式得
-BLik·Δtk=3m·Δvk
對(duì)k求和,有
-BL∑ik·Δtk=3mvt-3mv0
其中∑ik·Δtk=q���,可得q=�。
(3)由系統(tǒng)動(dòng)量守恒有:3mv=3mv1+4mv2
依題意得:s=(v1-v2)t
聯(lián)立可得:v1=v+�����,v2=v-���。
答案 (1)BLv0 (2)v0
(3)v+ v-
名師點(diǎn)評(píng) 在電磁
7��、感應(yīng)中當(dāng)感應(yīng)電流不是恒定值時(shí)���,可以通過微元法求電荷量和安培力的沖量等。
[變式2] 如圖所示��,兩平行的光滑金屬導(dǎo)軌安裝在一光滑絕緣斜面上�����,導(dǎo)軌間距為l���、足夠長(zhǎng)且電阻忽略不計(jì)�,導(dǎo)軌平面的傾角為α����,條形勻強(qiáng)磁場(chǎng)的寬度為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B����、方向與導(dǎo)軌平面垂直。長(zhǎng)度為2d的絕緣桿將導(dǎo)體棒和正方形的單匝線框連接在一起組成“”型裝置�����,總質(zhì)量為m�����,置于導(dǎo)軌上���。導(dǎo)體棒中通以大小恒為I的電流(由外接恒流電源產(chǎn)生���,圖中未畫出)���。線框的邊長(zhǎng)為d(d
8����、
(1)裝置從釋放到開始返回的過程中�����,線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q;
(2)線框第一次穿越磁場(chǎng)區(qū)域所需的時(shí)間t1�;
(3)經(jīng)過足夠長(zhǎng)時(shí)間后�,線框上邊與磁場(chǎng)區(qū)域下邊界的最大距離xm。
答案 (1)4mgdsinα-BIld
(2)
(3)
解析 (1)設(shè)裝置由靜止釋放到導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)到磁場(chǎng)下邊界的過程中�,作用在線框上的安培力做功為W,
由動(dòng)能定理mgsinα·4d+W-BIld=0
根據(jù)功能關(guān)系可得線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q=-W
解得Q=4mgdsinα-BIld����。
(2)設(shè)線框剛離開磁場(chǎng)下邊界時(shí)的速度為v1,則接著向下運(yùn)動(dòng)2d�����,導(dǎo)體棒開始返回����,
由動(dòng)能定理mgsinα·2d-BIld=0
9、-mv
下滑過程中線框在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)裝置受到的合力
F=mgsinα-F′
線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bdv
感應(yīng)電流I′=
線框受到的安培力F′=BI′d
由牛頓第二定律得a=���,在t到t+Δt時(shí)間內(nèi)�,有Δv=Δt
則∑Δv=∑(gsinα-)Δt
有v1=gt1sinα-
解得t1=�。
(3)經(jīng)過足夠長(zhǎng)時(shí)間后,線框上邊在磁場(chǎng)下邊界與磁場(chǎng)區(qū)域下邊界的最大距離xm之間往復(fù)運(yùn)動(dòng)���,
由動(dòng)能定理mgsinα·xm-BIl(xm-d)=0
解得xm=�。
配套作業(yè)
1.類比是一種常用的研究方法。對(duì)于直線運(yùn)動(dòng)�,教科書中講解了由v-t圖象求位移,由F-x(力—位移)圖象求做功的方法��。
10�、請(qǐng)你借鑒此方法分析下列說法,其中正確的是( )
A.由F-v(力—速度)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)速度變化過程中力做功的功率
B.由F-t(力—時(shí)間)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)力所做的沖量
C.由U-I(電壓—電流)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)的電流變化過程中電流的功率
D.由ω-r(角速度—半徑)圖線和橫軸圍成的面積可求出對(duì)應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)物體的線速度
答案 B
解析 F-v圖線中任意一點(diǎn)的橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)的乘積等于Fv�����,即瞬時(shí)功率���,而圖線與橫軸圍成的面積不一定等于Fv����,即該面積不是對(duì)應(yīng)速度變化過程中力做功的功率����,A錯(cuò)誤;由F-t圖線和橫軸圍成的面積可求
11��、出對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)力所做的沖量���,B正確�����;根據(jù)P=UI���,可由U、I的坐標(biāo)值求出電功率P���,而由U-I圖線和橫軸圍成的面積不能求出對(duì)應(yīng)的電流變化過程中的電功率���,C錯(cuò)誤;根據(jù)v=ωr���,可由ω���、r的坐標(biāo)值求出對(duì)應(yīng)的線速度v的大小,而由ω-r圖線和橫軸圍成的面積不能求出對(duì)應(yīng)半徑變化范圍內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)物體的線速度��,D錯(cuò)誤��。
2.一個(gè)靜止的物體��,在0~4 s時(shí)間內(nèi)受到力F的作用,力的方向始終在同一直線上��,物體的加速度a隨時(shí)間的變化如圖所示���,則物體在( )
A.0~4 s時(shí)間內(nèi)做勻變速運(yùn)動(dòng)
B.第2 s末速度改變方向
C.0~4 s時(shí)間內(nèi)位移的方向不變
D.第2 s末位移最大
答案 C
解析 0~4
12���、 s時(shí)間內(nèi),加速度不恒定�,不是勻變速直線運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤�;第2 s末,加速度改變方向���,速度最大�,但速度不改變方向�����,B錯(cuò)誤�;0~2 s物體做加速度方向與速度方向相同、加速度變化的加速直線運(yùn)動(dòng)�,速度增加量為0~2 s內(nèi)圖象與橫軸圍成的面積,2~4 s速度變化量與0~2 s速度變化量大小相等�、方向相反��,即第4 s末的速度減小為0��,即0~4 s內(nèi)位移方向不變�,第4 s末位移最大����,C正確,D錯(cuò)誤��。
3.(2019·江西高三模擬)南昌市秋水廣場(chǎng)擁有亞洲最大的音樂噴泉群�。一同學(xué)在遠(yuǎn)處觀看秋水廣場(chǎng)噴泉表演時(shí)�,估測(cè)噴泉中心主噴水口的水柱約有40層樓高,表演結(jié)束時(shí)����,他靠近觀察到該主噴水管口的圓形內(nèi)徑約有10 cm,
13����、由此他估算驅(qū)動(dòng)主噴水管口的水泵功率最接近的數(shù)值是( )
A.5×102 W B.5×103 W
C.5×104 W D.5×105 W
答案 D
解析 40層樓高約h=120 m。設(shè)水泵的功率為P���,泵在時(shí)間Δt內(nèi)使質(zhì)量為Δm的水以速度v通過噴水管口�����,則PΔt=Δmv2��,v2=2gh�,Δm=ρSvΔt(ρ為水的密度),可得P=ρgSvh≈5×105 W��,D正確����。
4.(2019·黑龍江高考模擬)(多選)微元法就是把研究對(duì)象分為無限多個(gè)無限小的部分,取出有代表性的極小的一部分進(jìn)行分析處理����,再從局部到整體綜合起來加以考慮的科學(xué)思維方法。如圖所示����,靜止的圓錐體豎直放置,頂角為α��,質(zhì)量為
14�、m且分布均勻的鏈條環(huán)水平地套在圓錐體上,忽略鏈條與圓錐體之間的摩擦力��,在鏈條環(huán)中任取一小段Δl,其質(zhì)量為Δm�,對(duì)Δm受力分析,下列說法正確的是( )
A.設(shè)圓錐體的支持力為N��,則Δmg=Nsin
B.設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T�����,則T=
C.設(shè)鏈條環(huán)中的張力為 T�����,則T=tanα
D.設(shè)Δl對(duì)鏈條環(huán)中心的張角為Δφ��,則有2Tsin=Nsin
答案 AB
解析 如圖1�、2所示����,設(shè)Δl所對(duì)的鏈條環(huán)中心的張角為Δφ,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件知Δl在水平方向上受力平衡��,有:2Tsin=Ncos①
因Δl很短����,Δφ很小�,所以sin≈②
將②代入①式有:TΔφ=Ncos③
Δl在豎直方向上
15�、也受力平衡,Δmg=Nsin④
由③④式得���,tan= g⑤
⑤式中Δm=Δl=����,
將其代入⑤式可得tan=��,所以鏈條環(huán)中的張力為T=��。則A��、B正確�����,C��、D錯(cuò)誤���。
5.(2019·江蘇高考模擬)離子發(fā)動(dòng)機(jī)是利用電場(chǎng)加速離子形成高速離子流而產(chǎn)生推力的航天發(fā)動(dòng)機(jī)�。工作時(shí)將推進(jìn)劑離子化,使之帶電��,然后在靜電場(chǎng)作用下推進(jìn)劑得到加速后噴出�����,從而產(chǎn)生推力�����。這種發(fā)動(dòng)機(jī)適用于航天器的姿態(tài)控制���、位置保持等���。設(shè)航天器質(zhì)量為M,單個(gè)離子質(zhì)量為m�����,帶電量為q�����,加速電場(chǎng)的電壓為U����,高速離子形成的等效電流強(qiáng)度為I。試求該發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的推力��。
答案 I
解析 選擇Δt時(shí)間內(nèi)噴出的質(zhì)量為Δm的離子流為研究對(duì)象��,根據(jù)動(dòng)
16���、量定理:FΔt=Δmv
根據(jù)電流的定義式I===
對(duì)單個(gè)離子��,根據(jù)動(dòng)能定理mv2=qU
解得:F=I��。
6.某游樂園入口旁有一噴泉�,噴出的水柱將一質(zhì)量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中��。為計(jì)算方便起見�,假設(shè)水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出;玩具底部為平板(面積略大于S)�;水柱沖擊到玩具底板后,在豎直方向水的速度變?yōu)榱?,在水平方向朝四周均勻散開。忽略空氣阻力����。已知水的密度為ρ,重力加速度大小為g。求:
(1)噴泉單位時(shí)間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量���;
(2)玩具在空中懸停時(shí)��,其底面相對(duì)于噴口的高度�����。
答案 (1)ρv0S (2)-
解析 (1)設(shè)Δt時(shí)間內(nèi)�,從噴口噴出的水的體積
17����、為ΔV,質(zhì)量為Δm��,則
Δm=ρΔV①
ΔV=Sv0Δt②
由①②式得�,單位時(shí)間內(nèi)從噴口噴出的水的質(zhì)量為
=ρv0S。③
(2)設(shè)玩具懸停時(shí)其底面相對(duì)于噴口的高度為h���,水從噴口噴出后到達(dá)玩具底面時(shí)的速度大小為v���。對(duì)于Δt時(shí)間內(nèi)噴出的水,由機(jī)械能守恒定律得
(Δm)v2+(Δm)gh=(Δm)v④
在h高度處����,Δt時(shí)間內(nèi)噴射到玩具底面的水沿豎直方向的動(dòng)量大小為Δp=(Δm)v⑤
設(shè)玩具對(duì)水的作用力的大小為F,規(guī)定豎直向下為正方向����,根據(jù)動(dòng)量定理有
FΔt=Δp⑥
由于玩具在空中懸停,由力的平衡條件得
F=Mg⑦
聯(lián)立③④⑤⑥⑦式得
h=-����。
7.(2017·天津高考)電
18、磁軌道炮利用電流和磁場(chǎng)的作用使炮彈獲得超高速度���,其原理可用來研制新武器和航天運(yùn)載器���。電磁軌道炮示意如圖,圖中直流電源電動(dòng)勢(shì)為E�,電容器的電容為C。兩根固定于水平面內(nèi)的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距離為l�,電阻不計(jì)。炮彈可視為一質(zhì)量為m����、電阻為R的金屬棒MN,垂直放在兩導(dǎo)軌間處于靜止?fàn)顟B(tài)���,并與導(dǎo)軌良好接觸���。首先開關(guān)S接1�����,使電容器完全充電�����。然后將S接至2��,導(dǎo)軌間存在垂直于導(dǎo)軌平面��、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫出)�,MN開始向右加速運(yùn)動(dòng)���。當(dāng)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與電容器兩極板間的電壓相等時(shí)���,回路中電流為零,MN達(dá)到最大速度�,之后離開導(dǎo)軌。問:
(1)磁場(chǎng)的方向���;
(2)MN剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度a
19�、的大小����;
(3)MN離開導(dǎo)軌后電容器上剩余的電荷量Q是多少�����。
答案 (1)垂直于導(dǎo)軌平面向下 (2)
(3)
解析 (1)將S接1時(shí)����,電容器充電,上極板帶正電���,下極板帶負(fù)電�,當(dāng)將S接2時(shí)�,電容器放電,流經(jīng)MN的電流由M到N���,又知MN向右運(yùn)動(dòng)�,由左手定則可知磁場(chǎng)方向垂直于導(dǎo)軌平面向下�。
(2)電容器完全充電后����,兩極板間電壓為E����,當(dāng)開關(guān)S接2時(shí),電容器放電���,設(shè)剛放電時(shí)流經(jīng)MN的電流為I�,有
I=①
設(shè)MN受到的安培力為F���,有
F=IlB②
由牛頓第二定律��,有
F=ma③
聯(lián)立①②③式得
a=④
(3)當(dāng)電容器充電完畢時(shí)�,設(shè)電容器上電荷量為Q0�����,有
Q0=CE⑤
開關(guān)S接2后���,MN開始向右加速運(yùn)動(dòng)��,速度達(dá)到最大值vmax時(shí)��,設(shè)MN上的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E′��,有
E′=Blvmax⑥
依題意有
E′=⑦
設(shè)在此過程中短暫的Δti段時(shí)間內(nèi)��,MN上的電流為i��,MN上受到的安培力為F�,則有
F=ilB⑧
由動(dòng)量定理�����,有
∑FΔti=∑BilΔti=∑m·Δv⑨
又∑iΔti=Q0-Q��,∑Δv=vmax-0⑩
聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨⑩式得
Q=�。
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2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 第二部分 思想方法7 微元累積法練習(xí)(含解析)
