2020届高考物理力学和电磁学综合试题(10页)
2020年高考物理《电磁学综合计算题》专题训练及答案解析

2020年高考物理《电磁学综合计算题》专题训练1.如图所示,一对加有恒定电压的平行金属极板竖直放置,板长、板间距均为d .在右极板的中央有个小孔P ,小孔右边半径为R 的圆形区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,区域边界刚好与右极板在小孔P 处相切.一排宽度也为d 的带负电粒子以速度v 0竖直向上同时进入两极板间后,只有一个粒子通过小孔P 进入磁场,其余全部打在右极板上,且最后一个到达极板的粒子刚好打在右极板的上边缘.已知这排粒子中每个粒子的质量均为m 、带电荷量大小均为q ,磁场的磁感应强度大小为2mv 0qR,不计粒子的重力及粒子间的相互作用力.求:(1)板间的电压大小U ;(2)通过小孔P 的粒子离开磁场时到右极板的距离L ; (3)通过小孔P 的粒子在电场和磁场中运动的总时间t 总.【解析】 (1)依题意,从左极板下边缘射入的粒子恰好打在右极板的上边缘 在竖直方向上有t =d v 0在水平方向上有a =qE m =qU md ,d =12at 2联立解得U =2mv 2q.(2)从小孔P 射入磁场的粒子,在电场中的运动时间t 1=d2v 0经过小孔P 时,水平分速度v 1=at 1=v 0进入磁场时的速度大小v =v 20+v 21=2v 0,速度方向与右极板的夹角θ=π4设粒子在磁场中做匀速圆周运动后从Q 点离开磁场,其轨迹如图所示,轨迹圆心在O ′点,则qvB =m v 2r ,得r =mv qB =2mv 0qB=R 由几何关系可知粒子射出磁场时的速度方向竖直向下,由图知L =r +r cos θ=(1+22)R . (3)从小孔P 飞出的粒子在磁场中偏转的角度α=3π4,粒子在磁场中运动的时间t 2=3π42π·2πr v =32πR 8v 0通过小孔P 的粒子在电场和磁场中运动的总时间t 总=t 1+t 2=d 2v 0+32πR8v 0. 【答案】 (1)U =2mv 20q (2)(1+22)R (3)d 2v 0+32πR8v 02.如下图甲所示,一边长L =0.5 m ,质量m =0.5 kg 的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度B =0.8 T 的匀强磁场中.金属线框的一个边与磁场的边界MN 重合,在水平拉力作用下由静止开始向右运动,经过t =0.5 s 线框被拉出磁场.测得金属线框中的电流I 随时间变化的图象如图乙所示,在金属线框被拉出磁场的过程中.(1)求通过线框导线截面的电量及该金属框的电阻; (2)写出水平力F 随时间t 变化的表达式;(3)若已知在拉出金属框的过程中水平拉力做功1.10 J ,求此过程中线框产生的焦耳热. 【解析】(1)根据题图乙知,在t =0.5 s 时间内通过金属框的平均电流I =0.50 A ,于是通过金属框的电量q =I t =0.25 C.由平均感应电动势E =BL 2t ,平均电流I =E R ,通过金属框的电量q =I t ,得q =BL 2R ,于是金属框的电阻R =BL 2q=0.80 Ω.(2)由题图乙知金属框中感应电流线性增大,说明金属框运动速度线性增加,即金属框被匀加速拉出磁场.又知金属框在t =0.5 s 时间内运动距离L =0.5 m ,由L =12at 2得加速度a =2L t2=4 m/s 2.由图乙知金属框中感应电流随时间变化规律为I =kt ,其中比例系数k =2.0 A/s.于是安培力F A 随时间t 变化规律为F A =BIL =kBLt由牛顿运动定律得F -F A =ma ,所以水平拉力F =F A +ma =ma +kBLt代入数据得水平拉力随时间变化规律为F =2+0.8t (单位为“N”)(3)根据运动情况知金属框离开磁场时的速度v =2aL =2 m/s.由能量守恒知,此过程中金属框产生的焦耳热Q =W F -12mv 2=0.1 J.【答案】(1)0.25 C 0.80 Ω (2)F =2+0.8t (单位为“N”) (3)0.1 J3.如图所示,A 、B 间存在与竖直方向成45°角斜向上的匀强电场E 1,B 、C 间存在竖直向上的匀强电场E 2,A 、B 的间距为1.25 m ,B 、C 的间距为3 m ,C 为荧光屏.一质量m =1.0×10-3kg ,电荷量q =+1.0×10-2C 的带电粒子由a 点静止释放,恰好沿水平方向经过b 点到达荧光屏上的O 点.若在B 、C 间再加方向垂直于纸面向外且大小B =0.1 T 的匀强磁场,粒子经b 点偏转到达荧光屏的O ′点(图中未画出).g 取10 m/s 2.求:(1)E 1的大小;(2)加上磁场后,粒子由b 点到O ′点电势能的变化量及偏转角度.【解析】(1)粒子在A 、B 间做匀加速直线运动,竖直方向受力平衡,则有qE 1cos 45°-mg =0 ①解得E 1= 2 N/C =1.4 N/C(2)粒子从a 到b 的过程中,由动能定理得:qE 1d AB sin 45°=12mv 2b②解得v b =5 m/s加磁场前粒子在B 、C 间做匀速直线运动,则有:qE 2=mg ③加磁场后粒子在B 、C 间做匀速圆周运动,如图所示:由牛顿第二定律得:qv b B =m v 2bR④解得:R =5 m由几何关系得:R 2=d 2BC +(R -y )2⑤解得:y =1.0 m粒子在B 、C 间运动时电场力做的功为:W =-qE 2y =-mgy =-1.0×10-2 J⑥由功能关系知,粒子的电势能增加了1.0×10-2J 设偏转角度为θ,则sin θ=d BCR=0.6 ⑦解得:θ=37°【答案】 (1)1.4 N/C (2)1.0×10-2J 37°4.控制带电粒子的运动在现代科学实验、生产生活、仪器电器等方面有广泛的应用.现有这样一个简化模型:如图所示,y 轴左、右两边均存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,右边磁场的磁感应强度始终为左边的2倍.在坐标原点O 处,一个电荷量为+q 、质量为m 的粒子a ,在t =0时以大小为v 0的初速度沿x 轴正方向射出,另一与a 相同的粒子b 某时刻也从原点O 以大小为v 0的初速度沿x 轴负方向射出.不计粒子重力及粒子间的相互作用,粒子相遇时互不影响.(1)若a 粒子能经过坐标为(32l ,12l )的P 点,求y 轴右边磁场的磁感应强度B 1; (2)为使粒子a 、b 能在y 轴上Q (0,-l 0)点相遇,求y 轴右边磁场的磁感应强度的最小值B 2;(3)若y 轴右边磁场的磁感应强度为B 0,求粒子a 、b 在运动过程中可能相遇的坐标值. 【解析】(1)设a 粒子在y 轴右侧运动的半径为R 1,由几何关系有(R 1-12l )2+(32l )2=R 21甲由于B 1qv 0=m v 20R 1解得B 1=mv 0ql(2)B 2最小,说明Q 点是a 、b 粒子在y 轴上第一次相遇的点,由图乙可知,a 、b 粒子同时从O 点出发,且粒子在y 轴右侧运动的圆周运动半径乙R 2=l 02又B 2qv 0=m v 20R 2解得B 2=2mv 0ql 0(3)由图丙可见,只有在两轨迹相交或相切的那些点, 才有相遇的可能性,所以有y 轴上的相切点和 y 轴左侧的相交点.经分析可知,只要a 、b 粒子从O 点出发的时间差满足一定的条件,这些相交或相切的点均能相遇.丙粒子在y 轴右侧的运动半径r 1=mv 0B 0q 粒子在y 轴左侧的运动半径r 2=2mv 0B 0q①y 轴上的相切点坐标为 [0,-2kmv 0B 0q](k =1,2,3,…)②y 轴左侧的相交点相遇 由丙图可知,OA =AC =OC =r 2 可得x A =-r 2sin 60°=-3mv 0B 0qy A =-r 2cos 60°=-mv 0B 0qy 轴左侧的相遇点的坐标[-3mv 0B 0q,-(2n -1)mv 0B 0q](n =1,2,3,…)【答案】(1)mv 0ql (2)2mv 0ql 0(3)[0,-2kmv 0B 0q](k =1,2,3…)和[-3mv 0B 0q,-(2n -1)mv 0B 0q](n =1,2,3,…)5.某课外探究小组的同学们利用学校实验室内的绝缘材料自制了一条细导轨OABCDP(如图所示),其中OAB 段和DP 段为粗糙的水平导轨,B 点和D 点在同一水平面上但不重合,P端离沙地的高度h =0.8 m ;BCD 段为圆环形导轨,半径R =0.5 m ,其中BC 段光滑、CD 段很粗糙.将一个中心有孔的钢球(孔径略大于细导轨直径)套在导轨端点O 处,钢球的带电荷量q =+3.7×10-4C ,质量m =0.2 kg .某次实验中,在导轨OA 段加上水平向右的、场强E =1×104V /m 的匀强电场时,钢球即开始沿导轨运动,经过C 点时速度为3 m /s ,最终恰好停在P 点.已知AB 段长L 1=1.0 m ,DP 段长L 2=1.0 m ,钢球与水平导轨间的动摩擦因数均为μ=0.2.(1)求钢球经过C 点时对导轨的弹力; (2)求OA 段导轨的长度d ;(3)为了让钢球从导轨右端抛出,并且落在沙地上的位置最远,需在P 端截去多长的一段水平导轨?钢球落在沙地上的最远位置与D 点的水平距离多大?【解析】(1)在C 点,设导轨对钢球的弹力方向为竖直向下, 则F N +mg =m v 2CR代入数据解得F N =1.6 N由牛顿第三定律知,钢球对导轨的弹力也为1.6 N ,方向竖直向上 (2)O→C 过程,qEd -μmg(d+L 1)-mg·2R=12mv 2C代入数据可解得d =1 m(3)设导轨右端截去长度为x ,滑块离开导轨平抛时的初速度为v 0,落在沙地上的位置与D 点的水平距离为s ,则v 20=2μgx,h =12gt 2,s =(L 2-x)+v 0t由以上各式代入数据可得s =1-x +0.8x当x =0.4,即x =0.16 m 时,s 有最大值s m =1.16 m .【答案】(1)1.6 N ,方向竖直向上 (2)1 m (3)0.16 m 1.16 m6.如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53°角,导轨间接一阻值为3 Ω的电阻R ,导轨电阻忽略不计.在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场区域的宽度为d =0.5 m .导体棒a 的质量为m 1=0.1 kg 、电阻为R 1=6 Ω;导体棒b 的质量为m 2=0.2 kg 、电阻为R 2=3 Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.现从图中的M 、N 处同时将a 、b 由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a 刚出磁场时b 正好进入磁场.(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g 取10 m/s 2,a 、b 电流间的相互作用不计),求:(1)在b 穿越磁场的过程中a 、b 两导体棒上产生的热量之比; (2)在a 、b 两导体棒穿过磁场区域的整个过程中,装置上产生的热量; (3)M 、N 两点之间的距离.【解析】(1)由焦耳定律得,Q =I 2Rt ,得Q 1Q 2=I 21R 1t I 22R 2t, 又根据串并联关系得,I 1=13I 2,解得:Q 1Q 2=29(2)设整个过程中装置上产生的热量为Q 由Q =m 1g sin α·d +m 2g sin α·d ,可解得Q =1.2 J(3)设a 进入磁场的速度大小为v 1,此时电路中的总电阻R 总1=(6+3×33+3) Ω=7.5 Ω由m 1g sin α=B 2L 2v 1R 总1和m 2g sin α=B 2L 2v 2R 总2,可得 v 1v 2=m 1R 总1m 2R 总2=34又由v 2=v 1+a d v 1,得v 2=v 1+8×0.5v 1由上述两式可得v 21=12(m/s)2,v 22=169v 21M 、N 两点之间的距离Δs =v 222a -v 212a =712m【答案】(1)29 (2)1.2 J (3)712m7.如图所示,两间距为l 的足够长的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,整个空间存在竖直向下的磁场,虚线将磁场分成两部分,虚线左、右两侧的磁感应强度大小分别为B 1、B 2,且B 1=2B 2.两质量均为m 的导体棒甲、乙垂直导轨静止地放在虚线的左侧,导体棒甲、乙的阻值分别为R 1、R 2.现给导体棒甲一水平向右的冲量I ,两导体棒开始运动,整个过程中两导体棒始终与导轨垂直且接触良好,两导轨的电阻可忽略不计.(1)求导体棒甲开始运动时电路中的电流.(2)如果导体棒乙运动到虚线前达到稳定状态,求导体棒乙稳定时的速度大小. (3)导体棒乙越过虚线后,经过一段时间再次达到稳定状态,假设此时导体棒甲刚好运动到虚线.求导体棒乙从越过虚线到再次稳定的过程中,整个电路产生的焦耳热.【解析】(1)设导体棒甲得到冲量I 时的速度为v 0,导体棒甲产生的感应电动势为E ,回路中的电流为i ,则由动量定理得I =mv 0由法拉第电磁感应定律得E =B 1lv 0 由闭合电路欧姆定律得i =ER 1+R 2, 联立得i =B 1lI(R 1+R 2)m.(2)导体棒甲和导体棒乙在虚线左侧磁场中运动过程中所受安培力大小相等、方向相反,二者组成的系统所受的合力为零,故两导体棒组成的系统动量守恒.导体棒甲和导体棒乙在虚线左侧达到稳定时两导体棒速度相等,导体棒乙速度达到最大,假设最大速度为v m ,此时根据动量守恒定律有mv 0=2mv m ,解得v m =I 2m.(3)导体棒乙刚进入虚线右侧的磁场中时,设导体棒甲产生的感应电动势为E 1,导体棒乙产生的感应电动势为E 2,则由法拉第电磁感应定律得E 1=B 1lv m 、E 2=B 2lv m又B 1=2B 2,所以E 1=2E 2导体棒乙越过虚线后,回路中立即产生感应电流,在安培力作用下导体棒甲做减速运动,导体棒乙做加速运动,直至两棒产生的感应电动势大小相等时,二者做匀速运动.此时设导体棒甲的速度为v a ,导体棒乙的速度为v b ,这一过程所用的时间为t.此时有B 1lv a =B 2lv b解得v b =2v a设在t 时间内通过导体棒甲、乙的电流的平均值为I -,以水平向右为正方向.对导体棒甲,根据动量定理有,-B 1I -lt =mv a -mv m 对导体棒乙,根据动量定理有,B 2I -lt =mv b -mv m 联立解得v a =35v m ,v b =65v m设导体棒乙越过虚线后,整个电路中产生的焦耳热为Q ,根据能量守恒定律有 Q =2×12mv 2m -12mv 2a -12mv 2b联立得Q =I 240m.【答案】(1)B 1lI (R 1+R 2)m (2)I 2m (3)I240m8.如图所示,以O 为圆心、半径为R 的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M 点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m 、电荷量为-q 的粒子,不计粒子重力,N 为圆周上另一点,半径OM 和ON 间的夹角为θ,且满足tan θ2=0.5.(1)若某一粒子以速率v 1=qBRm,沿与MO 成60°角斜向上方射入磁场,求此粒子在磁场中运动的时间;(2)若某一粒子以速率v 2,沿MO 方向射入磁场,恰能从N 点离开磁场,求此粒子的速率v 2;(3)若由M 点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为v 2,求磁场中有粒子通过的区域面积.【解析】(1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设轨迹半径为r 1,由牛顿第二定律可得qv 1B =mv 21r 1解得:r 1=mv 1qB=R 粒子沿与MO 成60°角方向射入磁场,设粒子从区域边界P 射出,其运动轨迹如图甲所示.由图中几何关系可知粒子轨迹所对应的圆心角为α=150°甲方法1:故粒子在磁场中的运动时间t =αr 1v 1=mαqB =5m π6qB方法2:粒子运动周期T =2πm Bq粒子在磁场中的运动时间t =150°360°T 得t =5m π6qB(2)粒子以速率v 2沿MO 方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动,恰好从N 点离开磁场,其运动轨迹如图乙,设粒子轨迹半径为r 2 ,由图中几何关系可得:r 2=R tan θ2=12R乙由牛顿第二定律可得qv 2B =mv 22r 2解得粒子的速度v 2=qBr 2m =qBR 2m(3)粒子沿各个方向以v 2进入磁场做匀速圆周运动时的轨迹半径都为r 2,且不变.由图丙可知,粒子在磁场中通过的面积S 等于以O 3为圆心的扇形MO 3O 的面积S 1、以M 为圆心的扇形MOQ 的面积S 2和以O 点为圆心的圆弧MQ 与直线MQ 围成的面积S 3之和.丙S 1=12π(R 2)2=πR 28 S 2=16πR 2S 3=16πR 2-12×R ×R 2tan 60°=16πR 2-34R 2 则S =1124πR 2-34R 2. 【答案】见解析9.如图所示,间距为L 的平行且足够长的光滑导轨由两部分组成:倾斜部分与水平部分平滑相连,倾角为θ,在倾斜导轨顶端连接一阻值为r 的定值电阻.质量为m 、电阻也为r 的金属杆MN 垂直导轨跨放在导轨上,在倾斜导轨区域加一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为B 的匀强磁场;在水平导轨区域加另一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小也为B 的匀强磁场.闭合开关S ,让金属杆MN 从图示位置由静止释放,已知金属杆运动到水平导轨前,已达到最大速度,不计导轨电阻且金属杆始终与导轨接触良好,重力加速度为g .求:(1)金属杆MN 在倾斜导轨上滑行的最大速率v m ;(2)金属杆MN 在倾斜导轨上运动,速度未达到最大速度v m 前,当流经定值电阻的电流从零增大到I 0的过程中,通过定值电阻的电荷量为q ,求这段时间内在定值电阻上产生的焦耳热Q ;(3)金属杆MN 在水平导轨上滑行的最大距离x m .【解析】(1)金属杆MN 在倾斜导轨上滑行的速度最大时,其受到的合力为零,对其受力分析,可得:mg sin θ-BIL =0根据欧姆定律可得:I =BLv m 2r解得:v m =2mgr sin θB 2L2 (2)设在这段时间内,金属杆运动的位移为x ,由电流的定义可得:q =I Δt根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律得:I =B ΔS 2r Δt =BLx 2r Δt解得:x =2qr BL设电流为I 0时金属杆的速度为v 0,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律,可得:I 0=BLv 02r此过程中,电路产生的总焦耳热为Q 总,由功能关系可得:mgx sin θ=Q 总+12mv 20 定值电阻产生的焦耳热Q =12Q 总 解得:Q =mgqr sin θBL -mI 20r 2B 2L 2 (3)由牛顿第二定律得:BIL =ma由法拉第电磁感应定律、欧姆定律可得:I =BLv 2r可得:B 2L 22r v =m Δv ΔtB 2L 22rv Δt =m Δv , 即B 2L 22rx m =mv m 得:x m =4m 2gr 2sin θB 4L 4 【答案】(1)2mgr sin θB 2L 2 (2)mgqr sin θBL -mI 20r 2B 2L 2 (3)4m 2gr 2sin θB 4L 4 10.如图所示,半径为L 1=2 m 的金属圆环内上、下半圆各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B 1=10πT .长度也为L 1、电阻为R 的金属杆ab ,一端处于圆环中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着a 端沿逆时针方向匀速转动,角速度为ω=π10rad/s.通过导线将金属杆的a 端和金属环连接到图示的电路中(连接a 端的导线与圆环不接触,图中的定值电阻R 1=R ,滑片P 位于R 2的正中央,R 2的总阻值为4R ),图中的平行板长度为L 2=2 m ,宽度为d =2 m .图示位置为计时起点,在平行板左边缘中央处刚好有一带电粒子以初速度v 0=0.5 m/s 向右运动,并恰好能从平行板的右边缘飞出,之后进入到有界匀强磁场中,其磁感应强度大小为B 2,左边界为图中的虚线位置,右侧及上下范围均足够大.(忽略金属杆与圆环的接触电阻、圆环电阻及导线电阻,忽略电容器的充放电时间,忽略带电粒子在磁场中运动时的电磁辐射的影响,不计平行金属板两端的边缘效应及带电粒子的重力和空气阻力)求:(1)在0~4 s 内,平行板间的电势差U MN ;(2)带电粒子飞出电场时的速度;(3)在上述前提下若粒子离开磁场后不会第二次进入电场,则磁感应强度B 2应满足的条件.【解析】(1)金属杆产生的感应电动势恒为E =12B 1L 21ω=2 V由串并联电路的连接特点知: E =I ·4R,U 0=I ·2R =E 2=1 V, T 1=2πω=20 s 由右手定则知:在0~4 s 时间内,金属杆ab 中的电流方向为b →a ,则φa >φb , 则在0~4 s 时间内,φM <φN ,U MN =-1 V(2)粒子在平行板电容器内做类平抛运动,在0~T 12时间内,水平方向L 2=v 0·t 1,得t 1=L 2v 0=4 s < T 12 竖直方向d 2=12v y t 1 解得:v y =0.5 m/s则粒子飞出电场时的速度大小v =v 20+v 2y =22m/s tan θ=v yv 0=1,所以该速度与水平方向的夹角 θ=45° (3)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由B 2qv =m v 2r, 得r =mv B 2q由几何关系及粒子在磁场中运动的对称性可知:2r >d 时离开磁场后不会第二次进入电场粒子在平行板中加速得:v y =at 1 ,又a =Eq m ,E =U NM d 解得:qm =0.25 C/kg,综合得 B 2<2mv dq =2×42×22T =2 T 【答案】(1)-1 V (2)22m/s 与水平方向的夹角 θ=45° (3)B 2< 2 T 11.华裔科学家丁肇中负责的AMS 项目,是通过“太空粒子探测器”探测高能宇宙射线粒子,寻找反物质。
2020年全国高考物理试题(新课标Ⅱ)(解析版)

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试二、选择题:1.管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。
焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。
焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为( )A. 库仑B. 霍尔C. 洛伦兹D. 法拉第【答案】D 【解析】【详解】由题意可知,圆管为金属导体,导体内部自成闭合回路,且有电阻,当周围的线圈中产生出交变磁场时,就会在导体内部感应出涡电流,电流通过电阻要发热。
该过程利用原理的是电磁感应现象,其发现者为法拉第。
故选D 。
2.若一均匀球形星体的密度为ρ,引力常量为G ,则在该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期是( ) A.3πG ρB.4πG ρC.13πG ρD.14πG ρ【答案】A 【解析】【详解】卫星在星体表面附近绕其做圆周运动,则2224GMm m RR T, 343V R π= ,M V ρ= 知卫星该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期3T G πρ=3.如图,在摩托车越野赛途中的水平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为3h ,其左边缘a 点比右边缘b 点高0.5h 。
若摩托车经过a 点时的动能为E 1,它会落到坑内c 点。
c 与a 的水平距离和高度差均为h ;若经过a 点时的动能为E 2,该摩托车恰能越过坑到达b 点。
21E E 等于( )A. 20B. 18C. 9.0D. 3.0【答案】B 【解析】【详解】有题意可知当在a 点动能为E 1时,有21112E mv 根据平抛运动规律有2112h gt =11h v t =当在a 点时动能为E 2时,有22212E mv 根据平抛运动规律有221122h gt 223hv t联立以上各式可解得2118E E故选B 。
4.CT 扫描是计算机X 射线断层扫描技术的简称,CT 扫描机可用于对多种病情的探测。
2020年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)附答案

(2)用天平测砝码与砝码盘的总质量 m1、滑块(含遮光片)的质量 m2;
(3)用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接,并让细线水平拉动滑块;
(4)令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从左边开始运动,和计算机连接的光电门能 测量出遮光片经过 A、B 两处的光电门的遮光时间 Δt1、Δt2 及遮光片从 A 运动到 B 所用的时间 t12;
质量约为 50 kg。绳的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大 小为 8 m/s,此时每根绳子平均承受的拉力约为
A. 200 N B. 400 N C. 600 N D. 800 N
4. 图(a)所示的电路中,K 与 L 间接一智能电源,用以控制电容器 C 两端的电压 UC
。如果 UC 随时间 t 的变化如图(b)所示,则下列描述电阻 R 两端电压 UR 随时间 t 变化的图像中,正确的是
圆心角决定,即
。如图所示,粒子垂直 ac,则圆心必在 ac 直线上。采用放缩法
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可知,将粒子的轨迹半径由零逐渐放大,在 r<0.5R 和 r>1.5R 时,粒子将分别从 ac、bd 区域射出,磁场中的轨迹为半圆,运动时间等于半个周期。当 0.5R<r<1.5R 时,粒子从 半圆边界射出,运动时间显然大于半个周期
C:实际情况中司机与安全气囊碰撞的过程中,不能将司机全部的动能转化成汽车的动能 ;故 C 错误;
故选 D;
2.【答案】B
【解析】【分析】本题主要考查对万有引力定律的理解,只要熟悉引力公式即可,属于 基础题;
【解答】由星球和物体间的引力公式:
知,同一物体所受的引力大小与物体所
在的星球质量成正比与星球的半径的平方成反比;
时,起飞离地速度为 66m/s;装载
2020年普通高等学校招生全国统一考试理综试题 物理部分(课标卷)(解析版)

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试物理试题解析二、选择题:本大题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。
在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是(B)解析:主要考查安培定则和地磁场分布。
根据地磁场分布和安培定则判断可知正确答案是B。
15.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。
此后,该质点的动能可能(ABD)A. 一直增大B. 先逐渐减小至零,再逐渐增大C. 先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小D. 先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大解析:主要考查力和运动关系。
当恒力方向与速度在一条直线上,质点的动能可能一直增大,也可能先逐渐减小至零,再逐渐增大。
当恒力方向与速度不在一条直线上,质点的动能可能一直增大,也可能先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大。
所以正确答案是ABD。
16.一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离。
假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是(ABC)A. 运动员到达最低点前重力势能始终减小B. 蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加C. 蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒D. 蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关解析:主要考查功和能的关系。
运动员到达最低点过程中,重力做正功,所以重力势能始终减少,A项正确。
蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加,B项正确。
蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统,只有重力和弹性力做功,所以机械能守恒,C项正确。
重力势能的改变与重力势能零点选取无关,D项错误。
17.如图,一理想变压器原副线圈的匝数比为1:2;副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表。
2020学年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷)物理及答案解析

2020年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷)物理一、选择题:本题共8个小题,每题6分,共48分。
在每个小题给出的四个选项中,第1-4题只有一项符合题目要求,第5-8题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对不全的得3分,有选错的得0分。
1.(6分)1934年,约里奥﹣居里夫妇用α粒子轰击铝核2713Al ,产生了第一个人工放射性核素X :α+2713Al→n +X 。
X 的原子序数和质量数分别为( )A.15和28B.15和30C.16和30D.17和31解析:设X 的质量数为m ,电荷数为n ,根据核反应中质量数守恒和电荷数守恒可知: 4+27=1+m ; 2+13=0+n解得:m=30;n=15;故其原子序数为15,质量数为30;故B 正确,ACD 错误。
答案:B2.(6分)为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P ,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q 的轨道半径约为地球半径的4倍。
P 与Q 的周期之比约为( ) A.2:1 B.4:1 C.8:1 D.16:1解析:根据题意可得P 与Q 的轨道半径之比为: r P :r Q =4:1根据开普勒第三定律有:32r T =k得:32PP r T =32Q Q r T可得周期之比为:T P :T Q =8:1故C 正确,ABD 错误。
答案:C3.(6分)一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q 方;若该电阻接到正弦交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q 正。
该电阻上电压的峰值均为u 0,周期均为T ,如图所示。
则Q 方:Q 正等于( )A.1:2B. 2:1C.1:2D.2:1解析:由图可知,方形交流电源的有效值为U 0,故其一周期产生的热量为:Q 方=20U R T ;正弦式交流电的有效值为:U=02故其一周期产生的热量为:Q 正=2U R T=202U T R ;故有:Q 方:Q 正=2:1; 故D 正确,ABC 错误。
高考物理2020试题答案

高考物理2020试题答案2020年高考物理试题答案解析一、选择题1. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与其质量成反比。
因此,当物体质量减半,作用力翻倍时,物体的加速度将是原来的多少倍?答案是4倍。
2. 在电路中,串联电阻的总阻值等于各个电阻之和。
并联电阻的总阻值的倒数等于各个电阻倒数之和。
所以,对于给定的电阻值,选择并联方式会使总阻值变小。
3. 光的折射定律表明,入射光线、折射光线和法线都在同一平面内,且入射角和折射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比。
因此,当光从光密介质进入光疏介质时,折射角会大于入射角。
4. 电磁感应定律是法拉第发现的,它表明在闭合回路中,感应电动势的大小与穿过回路的磁通量的变化率成正比。
而楞次定律则说明了感应电流的方向,总是这样的,它的效果是反抗引起感应电流的磁通量的变化。
二、填空题1. 物体做匀速圆周运动时,所受的向心力是由其他力提供的,向心加速度的大小为物体质量与速度平方的乘积除以圆周的半径。
2. 牨定滑轮的特点是它不省力,但可以改变力的方向。
动滑轮则可以省一半的力,不过通常需要移动整个滑轮系统。
3. 欧姆定律表明,电阻中的电流与两端的电压成正比,与电阻值成反比。
因此,当电阻值固定时,电压增加会导致电流增加。
三、计算题1. 一个质量为2kg的物体受到一个水平方向的力F=10N,求物体的加速度。
根据牛顿第二定律,加速度a=F/m=10N/2kg=5m/s²。
2. 一个电路由一个电阻R1=5Ω和一个电阻R2=10Ω串联组成,求电路的总阻值。
根据串联电阻的计算方法,总阻值R=R1+R2=5Ω+10Ω=15Ω。
3. 一束光线从折射率为1.2的介质入射到空气中,入射角为30°,求折射角。
根据折射定律,sin折射角=sin入射角/折射率,所以sin折射角=sin30°/1.2,得到折射角约为19.47°。
四、实验题1. 在测量物体加速度的实验中,可以使用打点计时器来记录物体在不同时间的位置。
2020年全国普通高等学校招生统一考试物理试卷 全国新高考Ⅰ卷 (含答案)
山东省2020年普通高中学业水平等级考试物理试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。
每小题只有一个选项符合题目要求。
1.一质量为m 的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移s 与时间t 的关系图像如图所示。
乘客所受支持力的大小用F N 表示,速度大小用v 表示。
重力加速度大小为g 。
以下判断正确的是A .0~t 1时间内,v 增大,F N >mgB .t 1~t 2 时间内,v 减小,F N <mgC .t 2~t 3 时间内,v 增大,F N <mgD .t 2~t 3时间内,v 减小,F N >mg2.氚核31H 发生β衰变成为氦核32He 。
假设含氚材料中31H 发生β衰变产生的电子可以全部定向移动,在3.2⨯104 s 时间内形成的平均电流为5.0⨯10-8 A 。
已知电子电荷量为1.6⨯10-19 C ,在这段时间内发生β衰变的氚核31H 的个数为A .145.010⨯B .161.010⨯C .162.010⨯D .181.010⨯3.双缝干涉实验装置的截面图如图所示。
光源S 到S 1、S 2的距离相等,O 点为S 1、S 2连线中垂线与光屏的交点。
光源S 发出的波长为λ的光,经S 1出射后垂直穿过玻璃片传播到O 点,经S 2出射后直接传播到O 点,由S 1到O 点与由S 2到O 点,光传播的时间差为t ∆。
玻璃片厚度为10λ,玻璃对该波长光的折射率为1.5,空气中光速为c ,不计光在玻璃片内的反射。
以下判断正确的是 A.5t cλ∆= B .152t c λ∆= C .10t c λ∆= D .15t c λ∆= 4.一列简谐横波在均匀介质中沿x 轴负方向传播,已知54x λ=处质点的振动方程为2πcos()y A t T =,则34t T =时刻的波形图正确的是5.图甲中的理想变压器原、副线圈匝数比n 1:n 2=22:3,输入端a 、b 所接电压u 随时间t 的变化关系如图乙所示。
2020年江苏省高考物理试卷 (含答案解析)
乙
A.两输电线的电压为 220V
B. 2中的电流强度为 104
C.电路中输送的功率为2.2 x 108 W D.两输电线间的电阻为22/2
3. 下列对电磁感应的理解,正确的是( )
A.穿过某回路的磁通量发生变化时,回路中会一定产生感应电动势
B. 感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量
C. 感应电动势的大小与穿过回路的磁通量的变化量成正比
(2)由作图可知,该元件为.
元件(填“线性”或“非线
性”)
6.0
°0jbQ40Q60Qk)li)0 //A
17. 某实验小组用如图所示的实验装置测当地的重力加速度,图中 4、S 是两个光电门。钢球自由下
落过程中会先后通过光电门 A、fi,钢球通过光电门 4 时与光电门相连的光电计时器开始计时, 通过光电门 S 时停止计时,得到钢球从 A 运动到 B 所用的时间 /,再用刻度尺测出 A、S 间的高 度 h。保持钢球下落的位置及光电门 fi 的位置不变,改变光电门 4 的位置,重复前面的步骤, 测出多组 A、f 的值。
D. 感应电流遵从愣次定律所描述的方向,这和能量守恒定律无关
- 4. 物体沿直线运动的v t图象如图所示,己知在第 1 秒内合外力对物体所
做的功为 W,则( )
0
A.从第 1 秒末到第 3 秒末合外力做功为 0
1
B.从第 3 秒末到第 5 秒末合外力做功为 2州
- C.从第 5 秒末到第 7 秒末合外力做功为 ⑷ - D.从第 1 秒末到第 5 秒末合外力做功为 3W
三、填空题(本大题共 3 小题,共 12.0 分)
_ _ ^ 1 13. 如图所示是某原子的三个能级,其能量分别为&、 2和 3.(1、h 为原子跃迁所 ”
2020年全国统一高考物理试卷(新课标ⅱ)(含解析版)
2020年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。
焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。
焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为( )A. 库仑B. 霍尔C. 洛伦兹D. 法拉第【答案】D 【解析】【详解】由题意可知,圆管为金属导体,导体内部自成闭合回路,且有电阻,当周围的线圈中产生出交变磁场时,就会在导体内部感应出涡电流,电流通过电阻要发热。
该过程利用原理的是电磁感应现象,其发现者为法拉第。
故选D 。
2.若一均匀球形星体的密度为ρ,引力常量为G ,则在该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期是( )【答案】A 【解析】【详解】卫星在星体表面附近绕其做圆周运动,则2224GMm m R R T, 343V R π= ,MV ρ=知卫星该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期T =3.如图,在摩托车越野赛途中的水平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为3h ,其左边缘a 点比右边缘b 点高0.5h 。
若摩托车经过a 点时的动能为E 1,它会落到坑内c 点。
c 与a 的水平距离和高度差均为h ;若经过a 点时的动能为E 2,该摩托车恰能越过坑到达b 点。
21E E 等于( )A. 20B. 18C. 9.0D. 3.0【答案】B 【解析】【详解】有题意可知当在a 点动能为E 1时,有21112E mv 根据平抛运动规律有2112h gt =11h v t =当在a 点时动能为E 2时,有22212E mv 根据平抛运动规律有221122h gt 223hvt联立以上各式可解得2118E E故选B 。
2020年高考理综全国卷1附答案解析版
(1)开动气泵,调节气垫导轨,轻推滑块,当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮
光时间
时,可认为气垫导轨水平;
(2)用天平测砝码与砝码盘的总质量 m1 、滑块(含遮光片)的质量 m2 ;
(3)用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接,并让细线水平拉动滑块;
(4)令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从左边开始运动,和计算机连接的光电门能测 量出遮光片经过 A 、 B 两处的光电门的遮光时间 t1 、 t2 及遮光片从 A 运动到 B 所 用的时间 t12 ;
只有一项是符合题目要求的。 卷
1.新冠肺炎疫情警示人们要养成良好的生活习惯,提高公共卫生安全意识。下列相关叙
述错误的是
()
A.戴口罩可以减少病原微生物通过飞沫在人与人之间的传播
上 B.病毒能够在餐具上增殖,用食盐溶液浸泡餐具可以阻止病毒增殖
C.高温可破坏病原体蛋白质的空间结构,煮沸处理餐具可杀死病原体
B 蝗虫的精巢细胞
观察细胞的减数分裂
C 哺乳动物的红细胞
观察细胞的吸水和失水
D 人口腔上皮细胞
观察 DNA 、 RNA 在细胞中的分布
5.已知果蝇的长翅和截翅由一对等位基因控制。多只长翅果蝇进行单对交配(每个瓶中
有 1 只雌果蝇和 1 只雄果蝇),子代果蝇中长翅:截翅 3 :1 。据此无法判断的是
回答下列问题: (1)图(b)中标记为Ⅱ的图线是采用电压表跨接在 Q ”)两点的方案测量得到的。
(填“ O 、P ”或“ O 、
A.金属框的速度大小趋于恒定值 B.金属框的加速度大小趋于恒定值 C.导体棒所受安培力的大小趋于恒定值 D.导体棒到金属框 bc 边的距离趋于恒定值
理科综合试卷 第 7 页(共 18 页)
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2020届高考物理力学和电磁学综合试题
题型一追及与相遇问题
1、客车以v =20m/s的速度行驶,突然发现同轨道的正前方s=120 m处有一列货车正以v0 =6m/s的速度同向匀速前进,于是客车紧急刹车,若客车刹车的加速
度大小为a=1m/s2,做匀减速运动,问:
(1)客车是否会与货车相撞?
(2)若会相撞,则在什么时刻相撞?客车位移为多少?若不相撞,则客车与货车的最小距离为多少?
2、A、B两列火车在同一轨道上同向行驶,A车在前,速度v A=20m/s,B车在后,速度v B=30m/s。
因大雾,能见度很低,B车在距A车750m处才发现前方A车,这时B车立即刹车。
已知B车在进行火车刹车测试时发现,若车以30m/s的速
度行驶时刹车后至少要前进1800m才能停下,求:
(1)B车刹车的最大加速度为多大?
(2)计算说明A车若按原来速度前进,两车是否会相撞?
(3)能见度至少达到多少米时才能保证两辆火车不相撞?
题型二动量守恒定律与能量综合问题
3、如图所示,水平地面上固定有高为h的平台,台面上有固定的光滑坡道,坡道顶端距台面也为h,坡道底端与台面相切.小球A从坡道顶端由静止开始滑下,到达水平光滑的台面后与静止在台面上的小球B发生碰撞,并粘连在一起,共同沿台面滑行并从台面边缘飞出,落地点与飞出点的水平距离恰好为台高的一半.两球均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)小球A刚滑至水平台面的速度v A;
(2)A、B两球的质量之比m A:m B.
4、如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A 和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B 的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2.重力加速度g取10m/s2.求:
(1)碰撞前瞬间A的速率v;
(2)碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;
(3)A 和B 整体在桌面上滑动的距离l .
5、如图所示,质量为m =1kg 的木块A ,静止在质量M =2kg 的长木板B 的左端,长木板停止在光滑的水平面上,一颗质量为m 0=20g 的子弹,以s m v /6000=的初速
度水平从左向右迅速射穿木块,穿出后速度为s m v /4500
=',木块此后恰好滑行到长木板的中央相对木板静止。
已知木块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,g =10m/s 2,并设A 被射穿时无质量损失。
求:
(1)木块与木板的共同滑行速度是多大?
(2)A 克服摩擦力做了多少功?
(3)摩擦力对B 做了多少功?
(4)A 在滑行过程中,系统增加了多少内能?
6、如图,质量为M的平板车P,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上。
一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。
今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M:m=4:1,重力加速度为g。
求:(1)小球到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?
(2)小物块Q离开平板车时平板车的速度为多大?
(3)平板车P的长度为多少?
7、如图所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.0m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=3.0m/s匀速传动。
三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态。
滑块A以初速度v0=2.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零。
因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。
滑块C脱离弹簧后以速度v C=2.0m/s滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P 点。
已知滑块C与传送带之问的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2。
求:
(1)滑块C从传送带右端滑出时的速度大小;
(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能E p;
(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值v m是多少?
题型三法拉第电磁感应定律与能量综合问题
8、如图所示,两根足够长的金属导轨ab、c d竖直放置,导轨间距离为L1,电
阻不计。
在导轨上端并接两个额定功率均为P、电阻均为R的小灯泡。
整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直。
现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放。
金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好。
已知某时刻后两灯泡保持正常发光。
重力加速度为g。
求:
(1)磁感应强度的大小:
(2)灯泡正常发光时导体棒的运动速率。
9、如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。
一根质量为m 的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。
整套装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上。
导轨和金属杆的电阻可忽略。
让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,经过一段时间后,金属杆达到最大速度v m,在这个过程中,电阻R上产生的热量为Q。
导轨和金属杆接触良好,重力加速度为g。
求:(1)金属杆达到最大速度时安培力的大小;
(2)磁感应强度的大小;
(3)金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中杆下降的高度。
10、如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上。
导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好。
在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内。
(1)求导体棒所达到的恒定速度v2;
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?
(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?
(4)若t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v﹣t关系如图(b)所示,已知在时刻t导体棒瞬时速度大小为v t,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小。