2020年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题新情景问题第期含解析
2020届高考高三物理第二次模拟考试(三)(解析附后)

2020届高考高三物理第二次模拟考试(三)(解析附后)一、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17只有一项是符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.一固定在水平面上倾角为α的粗糙斜面上有一个电动平板小车,小车的支架OAB上在O点用轻绳悬挂一个小球,杆AB垂直于小车板面(小车板面与斜面平行)。
当小车运动状态不同时,悬挂小球的轻绳会呈现不同的状态,下列关于小车在不同运动形式下,轻绳呈现状态的说法中正确的是( )A.若小车沿斜面匀速向上运动,轻绳一定与AB杆平行B.若小车沿斜面匀加速向上运动,轻绳可能沿竖直方向C.若小车沿斜面匀减速向下运动,轻绳可能与AB杆平行D.若小车沿斜面匀加速向下运动时,轻绳可能与AB杆平行15.如图所示,三个质量相等的小球A、B、C从图示位置分别以相同的速度v0水平向左抛出,最终都能到达坐标原点O。
不计空气阻力,x轴所在处为地面,则可判断A、B、C三个小球( )A.在空中运动过程中,动量变化率之比为1∶1∶1B.在空中运动过程中,重力做功之比为1∶2∶3C.初始时刻纵坐标之比为1∶2∶3D.到达O点时,速度方向与水平方向夹角的正切值之比为1∶4∶916.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=11∶2,保险丝R1的电阻为2 Ω。
若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压,要求通过保险丝的电流(有效值)不超过5 A,加在电容器两极板的电压不超过50 V,则滑动变阻器接入电路的阻值可以为( )A.20 Ω B.10 Ω C.5 Ω D.1 Ω17.如图所示,一质量为m、带电荷量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场区域足够大,静止时悬线向左与竖直方向成60°角。
线长为L,细线不可伸长。
小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度为g。
现将电场反向,则下列说法正确的是( )A.小球带负电,电场强度E=32 mg qB.电场反向后,小球即做圆周运动,在最低点的速度最大,v m=2gLC.电场反向后,小球先做匀加速直线运动,然后做圆周运动,最大速度v m=5gLD.电场反向后,小球将做往复运动,能够回到初始位置18.如图所示为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=4能级跃迁到n=1能级可产生a光;从n=3能级跃迁到n=1能级可产生b光,a光和b光的波长分别为λa和λb,a、b两光照射逸出功为4.5 eV的金属钨表面均可产生光电效应,遏止电压分别为U a和U b,则( )A.λa>λbB.U a>U bC.a光的光子能量为12.55 eVD.b光照射金属钨产生的光电子的最大初动能为7.59 eV19.地月拉格朗日L2点,始终位于地月连线上的如图所示位置,该点距离地球40多万公里,距离月球约6.5万公里。
2020年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题直线运动第期含解析(2)

f直线运动一.选择题1.(2019 山东济南二模)质量 1kg 的物体从足够高处由静止开始下落,其加速度 a 随时间 t 变化的关系图象如图所示重力加速度 g 取 10m/s 2,下列说法正确的是A .2s 末物体所受阻力的大小为 10NB .在 0~2s 内,物体所受阻力随时间均匀减小C .在 0~2s 内,物体的动能增大了 100JD .在 0~1s 内,物体所受阻力的冲量大小为 2.5N·s【参考答案】D【名师解析】2s 末物体的加速度为零,由 f=mg 可得所受阻力的大小为 10N ,选项 A 正确;在 0~2s 内,物体的加速度均匀减小,由 mg-f=ma 可知,f=mg-ma ,即物体所受阻力随时间均匀增大,选项 B 错误;根据加速度图象的面积表示速度变化可知,2s 末物体速度为 10m/s ,在 0~2s 内,物体的动能增大了12mv 2=50J ,选项 C 错误;根据加速度图象的面积表示速度变化可知,1s 末物体速度为 7.5m/s ,由动量定理,mgt-I =mv ,解得在 0~1s 内,物体所受阻力的冲量大小为 I f =2.5N·s,选项 D 正确。
2.(2019 浙江模拟)一质点沿直线运动,其平均速度与时间的关系满足 v =2+t (各物理量均选用国际单位制中单位),则关于该质点的运动,下列说法正确的是()A .质点可能做匀减速直线运动B .5 s 内质点的位移为 35 mC .质点运动的加速度为 1 m/s 2D .质点第 3 s 末的速度为 5 m/s【参考答案】Bx 1【名师解析】根据平均速度 v =t 知,x =vt =2t +t 2,对比 x =v 0t +2at 2 知,质点的初速度 v 0=2 m/s ,加速1 1度 a =2 m/s 2,质点做匀加速直线运动,故 A 、C 错误.5 s 内质点的位移 x =v 0t +2at 2=2×5 m +2×2×25 m=35 m ,故 B 正确.质点第 3 s 末的速度 v =v 0+at =2 m/s +2×3 m/s =8 m/s ,故 D 错误.A3.(2019 陕西西安市蓝田县模拟)节能减排可体现在我们日常生活中。
高三物理一轮复习 二模、三模试题分项解析 专题01 直线运动(第01期)(含解析)-人教版高三全册物

直线运动一.选择题1.〔2019洛阳名校联考〕一辆汽车从甲地开往乙地,由静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,当速度减为零时刚好到达乙地。
从汽车启动开始计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。
如下说法正确的答案是时刻〔s〕 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 9.5 10.5速度〔m/s〕 3.0 6.0 9.0 12.0 12.0 9.0 3.0A.汽车匀加速直线运动经历的时间为3.0sB.汽车匀加速直线运动经历的时间为5.0sC.汽车匀减速直线运动经历的时间为4.0sD.汽车匀减速直线运动经历的时间为2.0s【参考答案】.D2.〔2019武汉局部示范性高中联考〕如下列图为甲、乙两个质点在0~t0时间内沿同一直线运动的位移——时间图象,在两个质点在0~t0时间内,A.任一时刻的加速度都不同B.位移大小不相等C.任一时刻的速度都不同D.运动方向不一样【参考答案】A【名师解析】根据位移图像的斜率表示速度可知,两个质点在0~t0时间内,乙做匀速直线运动,其加速度为零,而甲做速度逐渐增大的加速直线运动,,两个质点在0~t0时间内任一时刻的加速度都不同,选项A 正确;两个质点在0~t0时间内,位移大小相等,运动方向都是沿x轴负方向,运动方向一样,选项BD错误;根据位移图像的斜率表示速度可知,两个质点在0~t0时间内,有一时刻速度一样,选项C错误。
【方法归纳】位移---时间图象的斜率表示质点运动的速度,在同一坐标系中两个位移---时间图象的交点表示两质点相遇。
3.〔2019河南1月质检〕某质点由静止开始做加速运动的加速度一时间图象如下列图,如下说法正确的答案是A.2s末,质点的速度大小为3 m/sB.4s末,质点的速度大小为6 m/sC. 0〜4 s内,质点的位移大小为6 mD.0〜4 s内,质点的平均速度大小为3 m/s【参考答案】.B4.〔2019湖南株洲一模〕一辆高铁出站一段时间后,在长度为L的某平直区间提速过程中其速度平方与位移的关系如下列图。
2020年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题磁场第期含解析(2)

磁场一.选择题1. (2019河南郑州二模).1876年美国著名物理学家罗兰在实验室中完成了著名的“罗兰实验”。
罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上,然后在圆盘附近悬挂一个小磁针,使圆盘绕中心轴高速旋转,发现小磁针发生了偏转。
下列说法正确的是A.使小磁针发生转动的原因是圆盘上的电荷运动时产生了磁场B.使小磁针发生转动的原因是圆盘上产生了涡流C.仅改变圆盘的转动方向,小磁针的偏转方向不变D.如果使圆盘带上正电,圆盘的转动方向不变,小磁针的偏转方向不变【参考答案】A【命题意图】本题以“罗兰实验”为情景,考查电荷运动产生磁场、安培定则及其相关知识点。
【解题思路】带负电荷的橡胶圆盘绕中心轴高速旋转,根据电荷的定向运动形成电流,电流产生磁场可知,在圆盘上方产生了磁场,小磁针在磁场中受到磁场力发生转动,选项A正确B错误;仅改变圆盘的转动方向,在圆盘上方产生的磁场方向变化,小磁针的偏转方向变化,选项C错误;如果使圆盘带上正电荷,圆盘的转动方向不变,在圆盘上方产生的磁场方向变化,小磁针的偏转方向变化,选项D错误。
2.(4分)(2019山东济南期末)长为L的直导体棒a放置在光滑绝缘水平面上,固定的很长直导线b与a平行放置,导体棒a与力传感器相连,如图所示(俯视图)。
a、b中通有大小分别为I a、I b的恒定电流,I a方向如图所示,I b方向未知。
导体棒a静止时,传感器受到a给它的方向向左、大小为F的拉力。
下列说法正确的是()A.I b与I a的方向相同,I b在a处的磁感应强度B大小为B.I b与I a的方向相同,I b在a处的磁感应强度B大小为C.I b与I a的方向相反,I b在a处的磁感应强度B大小为D.I b与I a的方向相反,I b在a处的磁感应强度B大小为【参考答案】B【分析】根据同向电流相吸,异向电流相斥,并根据F=BIL求出对应在的磁感应强度,从而即可求解。
【名师解析】根据同向电流相吸,异向电流相斥,结合传感器受到a给它的方向向左、大小为F的拉力;因此直导线a、b间存在相互吸引,则它们的电流方向相同;a受到的安培力为F,电流为I,长度为L,则由磁感应强度的定义可知B0=,故选项B正确,ACD错误。
2019-2020年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题20创新实验第01期含解析

创新实验1.(2019南昌模拟)(1)如图所示为小南同学用欧姆挡去测量浴霸里的的白炽灯(220V,275W)不发光时灯丝电阻的表盘照片,但在拍照的时候未把多用电表的选择挡位旋钮拍进去小南同学认为还是能够知道其电阻值,那么你认为此白炽灯的灯丝电阻是___________Ω。
如果照片所拍摄的是直流电流档(量程为5A)的表盘,则所测电流为___________A。
(2)小南同学想通过实验测量出欧姆表内部电源的电动势和内阻,他在实验室中找到了下列器材:待测欧姆表(选择“欧姆档”) 电流表A(量程为0.6A,内阻不可忽略)电压表V量程为3V,内阻非常大) 滑动变阻器R电键K 导线若干(i)连接好电路,将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作U-I图线(U、I都用国际单位);(ⅳ)求出U-Ⅰ图线斜率k和在纵轴上的截距a。
回答下列问题:①请在答卷的实物图上完成电路连线。
②选用k、a、R表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=___________,r=___________,代人数值可得E和r的测量值。
【参考答案】(1)18.0(2分) 3.43-3.47(2分)(2)①如图(2分)②a -k(3分)【解题思路】(1)由白炽灯(220V,275W)和P=U2/R可知,白炽灯工作电阻大约为100多欧姆。
根据金属导体电阻随温度的升高而增大可知测量不发光时电阻,可知为18.0Ω。
如果照片所拍摄的是直流电流档(量程为5A)的表盘,根据读数规则可知,所测电流为3.45A。
(2)采用电流表、滑动变阻器和电压表测量电源电动势和内阻,在答卷的实物图上完成电路连线如图。
由闭合电路欧姆定律,E=U+Ir,可得U=E-Ir,所以U-Ⅰ图线斜率k=-r,U-Ⅰ图线在纵轴上的截距a=E,电动势E和内阻r的表达式E=a,r=-k。
陕西省2020届高三物理三模试题(含解析)

陕西省2020届高三物理三模试题(含解析)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14~18题只有一项符合题目要求,第19-21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.1.一个质子和一个中子结合成一个氘核,同时辐射出一个γ光子,已知质子、中子、氘核的质量分别为m 1、m 2、m 3,普朗克常量为h ,真空中的光速为c 。
下列说法正确的是( )A. 核反应方程是:112102H n H γ+→+B. 该核反应属于原子核的人工转变C. 辐射出的y 光子的能量E =(m 3﹣m 1﹣m 2)c 2D. y 光子的波长()123hm m m c λ=+-【答案】D 【解析】【详解】A.新核的质量数:m =1+1=2,核电荷数:z =1+0=1.该核反应方程是112101H n H γ+→+,故A 错误;B.该核反应属于原子核的聚变反应,故B 错误;C.聚变反应中的质量亏损△m =(m 1+m 2)﹣m 3,聚变反应中亏损的质量转化为能量以光子的形式放出,故光子能量为E =hcλ=(m 1+m 2﹣m 3)c 2,解得光子波长为()123hm m m c λ=+-,故C 错误,D 正确;2.物体在水平地面上受到水平推力的作用,在6s 内力F 、速度v 随时间变化如图所示,由图象可得( )A. 物体的质量为2kgB. 前6s内合力的冲量为4N•sC. 在前6s内推力做的功3JD. 在6s内的运动的位移为6m【答案】B【解析】【详解】A.由v﹣t图象看出,物体在2s﹣6s做匀速直线运动,则有:f=F2=1N;由速度图象可知,0﹣2s物体加速度为:a=vt∆∆=0.5m/s2,F=3N;由牛顿第二定律得:F﹣f=ma,代入解得:m=4kg,故A错误;B.前6s内合力的冲量为动量的变化量为:I=△P=mv=4×1=4N∙s,故B正确。
2020届高三高考模拟示范卷物理试题(三)物理试题(解析版).

2020届高三高考模拟示范卷(三)二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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。
14.玻尔首先提出能级跃迁。
如图所示为氢原子的能级图,现有大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁。
下列说法正确的是A. 这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光B. 氢原子由n=3能级跃迁到n=2能级产生的光频率最大C. 氢原子由n=3能级跃迁到n=1能级产生的光波长最长D. 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV【答案】A【解析】这些氢原子总共可辐射出种不同频率的光,选项A正确;氢原子由n=3能级跃迁到n=1能级时能级差最大,产生的光频率最大,波长最短,选项BC错误;这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为-1.51eV-(-10.2 eV)=8.69eV,选项D错误;故选A. 15. 在地球大气层外有大量的太空垃圾.在太阳活动期,地球大气会受太阳风的影响而扩张,使一些原本在大气层外绕地球飞行的太空垃圾被大气包围,从而开始向地面下落.大部分太空垃圾在落地前已经燃烧成灰烬,但体积较大的太空垃圾仍会落到地面上,对人类造成危害.太空垃圾下落的原因是A. 大气的扩张使垃圾受到的万有引力增大而导致下落B. 太空垃圾在与大气摩擦燃烧过程中质量不断减小,进而导致下落C. 太空垃圾在大气阻力作用下速度减小,运动所需的向心力将小于万有引力,垃圾做趋向圆心的运动,落向地面D. 太空垃圾的上表面受到的大气压力大于其下表面受到的大气压力,这种压力差将它推向地面【答案】C【解析】太空垃圾在大气阻力的作用下速度减小,地球对它的引力大于它做圆周运动所需的向心力,其不断做向心运动,最终落在地面上,故C 正确,ABD 错误。
16. 科学技术的发展没有一帆风顺,目前实力位于世界前茅的中国人民解放军火箭军也经历了 艰难的发展历程。
2020年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题动量第期含解析

动量一.选择题1. (2019高考大纲模拟14)如图所示,质量为0.5 kg 的一块橡皮泥自距小车上表面1.25 m 高处由静止下落,恰好落入质量为2 kg 、速度为2.5 m/s 沿光滑水平地面运动的小车上,并与小车一起沿水平地面运动,取g =10 m/s 2,不计空气阻力,下列说法不正确的是( )A .橡皮泥下落的时间为0.3 sB .橡皮泥与小车一起在水平地面上运动的速度大小为3.5 m/sC .橡皮泥落入小车的过程中,橡皮泥与小车组成的系统动量守恒D .整个过程中,橡皮泥与小车组成的系统损失的机械能为7.5 J【答案】ABC⎦⎥⎤12m 1+m 2v 2 代入数据可得:ΔE =7.5 J ,故D 正确.二.计算题 例18 如图,光滑水平地面上停着一辆平板车,其质量为2m ,长为L ,车右端(A 点)有一块静止的质量为m 的小金属块.金属块与车间有摩擦,与中点C 为界,AC 段与CB 段摩擦因数不同.现给车施加一个向右的水平恒力,使车向右运动,同时金属块在车上开始滑动,当金属块滑到中点C 时,即撤去这个力.已知撤去力的瞬间,金属块的速度为v 0,车的速度为2v 0,最后金属块恰停在车的左端(B 点)如果金属块与车的AC 段间的动摩擦因数为μ1,与CB 段间的动摩擦因数为μ2,求μ1与μ2的比值.小车有(F -F f )t 1=2m ×2v 0-0,得恒力F =5μ1mg 金属块由A →C 过程中做匀加速运动,加速度=小车加速度金属块与小车位移之差而从小金属块滑至车中点C 开始到小金属块停在车的左端的过程中,系统外力为零,动量守恒,设共同速度由能量守恒有,得例19 一辆质量为m =2 kg 的平板车,左端放有质量M =3 kg 的小滑块,滑块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.4,如图所示,开始时平板车和滑块共同以0v =2 m/s 的速度在光滑水平面上向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短,且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反.设平板车足够长,以至滑块不会滑到平板车右端(取g =1.0 m/s 2),求: (1)平板车第—次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离;(2)平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度1v ;(3)为使滑块始终不会滑到平板车右端,平板车至少多长.例19 解:(1) 平板车第—次与墙壁碰撞后因受滑块对它的摩擦力作用而向左作匀减速直线运动.设向左运动的最大距离为1s ,动能定理得,;(2)假设平板车第二次与墙壁碰撞前和物块已经达到共同速度1v ,由于系统动量守恒,有,即设平板车从第—次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离处到再加速到速度1v 所发生的位移大小为1s ',由动能定理得有,显然11s s 〈',表明平板车第二次与墙壁碰撞前已经达到了共同速度m /s 4.01=v ,这一速度也是平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度;(3)平板车与墙壁多次碰撞,使M 与m 之间发生相对滑动.由于摩擦生热,系统的动能逐渐减少,直到最终停止在墙角边,设整个过程中物块与平板车的相对位移为l ,由能量转化和守恒定律得 ,所以例20 如图9所示,质量为m A =4.9kg ,长为L =0.5 m ,高为h =0.2m 的木块A 放在水平地面上,质量为m B =1.0kg 的小木块B(可视为质点)放在A 的一端,,质量为m c = 0.10 kg ,初速度为0v =100 m/s 的子弹C 从A 的另一端射入并和它一起以共同速度运动(射入时间忽略不计),若A 和B 之间接触面光滑,A 和地面间动摩擦因数为μ=0.25.求:(1)子弹刚射入木块A 后它们的共同速度;(2)子弹射入A 后到B 落地的时间t ;(3)A 滑行的总的距离s 。
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新情景问题一.选择题1.(2019南昌模拟)一位物理老师制作了一把如图所示的“简易铜丝琴”。
他是这么做的:在一块木板上固定两颗螺丝钉,将一根张紧的铜丝缠绕在两颗螺丝钉之间,扩音器通过导线与两螺丝钉连接,铜丝旁边放置一块磁铁,用手指拨动铜丝,扩音器上就发出了声音。
根据上面所给的信息,下面说法正确的是A.铜丝的振动引起空气振动而发出声音B.振动的铜丝切割磁感线产生直流电流C该“简易铜丝琴”将电能转化为机械能D利用这一装置所揭示的原理可制成发电机【参考答案】D【命题意图】本题以物理老师制作如图所示的“简易铜丝琴”为情景,考查电磁感应及其相关知识点。
2.(2019年3月河北石家庄质检)汽车的点火装置原理如图甲所示,它能将十几伏的直流低电压变成数万伏的高电压,使DD′间的空气击穿而发生强烈的火花放电,其主体部分是一个在条形铁芯上套有两个线圈的变压器,两层线圈间良好绝缘。
初始弹簧片P与触点Z接触,闭合开关S后,铁芯被磁化,吸引弹簧片P 切断电路,铁芯失去磁性,弹簧片P与Z接通,如此反复。
工作过程中初级线圈电流波形如图乙所示,下列说法正确的是m2 2mA.D 、D′间的火花放电通常出现在电路刚接通时B.初级线圈应选用较细的导线绕制C.次级线圈匝数应比初级线圈匝数多D.条形铁芯用许多薄硅钢片叠合而成可减小涡流【参考答案】CD3.(2019 高考大纲模拟卷 1)5.我国航天事业持续飞速发展,2019 年 1 月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。
假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞。
发动机加速电压 U ,喷出两价氧离子,离子束电流为 I ,那么下列结论正确的是(基本电荷 e ,原子质量单位 m 0,飞船质量 M)()A .喷出的每个氧离子的动量 p =2eUB .飞船所受到的推力为 F =4I m 0U e4IC .飞船的加速度为 a =D .推力做功的功率为 2MeU 【答案】BMU e【解析】对每个氧离子,由动能定理:qU = mv 2=1 p 2,解得喷出的每个氧离子的动量 p = 2qmU ,选项 A 错误;设在Δt 时间内喷出 N 个氧离子,飞船受到的反冲力:ΔtΔtΔt所以:p=8emU,F=4ImeU,a=MmU4π2R22GT2R22R12Δp N2qmU NqF=N==2mUqNq其中:Δt=I,q=2e,m=16m4Ie,D选项单位不对,故选项B正确ACD错误。
4.(2019高考大纲模拟卷1)7.如图所示,太阳系各行星可近似看成在同一平面内沿同一方向绕太阳做匀速圆周运动.设天王星公转周期为T1,公转半径为R1;地球公转周期为T2,公转半径为R2.不计两行星之间的引力作用,引力常量为G,当地球和天王星运行到太阳两侧,且三者排成一条直线时,下列说法正确的是()A.太阳的质量为2B.天王星公转速度大于地球公转速度C.地球与天王星相距最近至少需经历T1T2T1-T2D.天王星公转的向心加速度与地球公转的向心加速度之比为【答案】CDMm根据G r2=ma,GM解得a=r2,R1电压表的输出电压U=8×0.04+xR2天王星和地球的向心加速度之比为22,D正确。
二.计算题1.(2019湖北荆门市龙泉中学检测)“加速度计”作为测定运动物体加速度的仪器,已被广泛应用,图甲所示为应变式加速度计的原理图:支架AB固定在待测系统上,滑块穿在AB之间的水平光滑杆上,并用轻弹簧连接在A端,其下端有一活动臂可在滑动变阻器上自由滑动.随着系统沿水平方向做变速运动,滑块相对于支架将发生位移,并通过电路转换成电信号从电压表输出.已知电压表量程为8V,滑块质量m=0.1kg,弹簧劲度系数k=20N/m,电源电动势E=10V,内阻不计,滑动变阻器总电阻值R=40Ω,有效总长度l=8cm.当待测系统静上时,滑动触头P位于变阻器R的中点,取A→B方向为速度正方向.(1)确定该加速度计测量加速度的范围.(2)为保证电压表能正常使用,图甲电路中电阻R0至少应为多大?(3)根据R0的最小值,写出待测系统沿A→B做变速运动时,电压表输出电压U与加速度a的关系式.(4)根据R0的最小值,将电压表盘上的电压刻度改成适当的加速度刻度,将对应的加速度值填入图乙中电压表盘的小圆内.(3)当加速度向左大小为a时,弹簧的形变量△x=ma/k100ma=4-=4-0.5a0.08k当加速度向右大小为a时,弹簧的形变量△x=-ma/k电压表的输出电压U=8×0.04+x100ma=4-=4-0.5a0.08k(4)以加速度向右为正.由电压和加速度的关系U=4-0.5a得a=8-2U当U=0时,a=8m/s2;当U=2V时,a=4m/s2;当U=4V时,a=0;当U=6V时,a=-4m/s2;当U=8V时a=-8ms22.现代化的生产流水线大大提高了劳动效率,如图为某工厂生产流水线上的水平传输装置的俯视图,它由传送带和转盘组成。
物品从A处无初速、等时间间隔地放到传送带上,恰好匀加速运动到B处后进入匀速转动的转盘随其一起运动(无相对滑动),到C处被取走装箱。
已知A、B的距离L=9.0m,物品在转盘上与转轴O的距离R=3.0m,传送带的传输速度和转盘上与O相距为R处的线速度均为v=3.0m/s,取g=10 m/s2。
问:(1)物品从A处运动到B处的时间t;(2)物品与传送带的动摩擦因数μ1(3)若物品在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等,则物品与转盘间的动摩擦因数μ2至少为多大?【名师解析】(1)物品被放上传送带后收到摩擦力而做初速度为零的匀加速直线运动:由可得t=6s(3分)(2)由v2=2ax可得a=0.5m/s2(2分)又因为F f=ma且Ff=μ1mg可得(4分)(3)物品在转盘上所受的静摩擦力提供向心力可得μ2≥0.3(3分)3.(2019浙江综合测试)“电磁炮”如图甲所示,其原理结构可简化为如图乙所示的模型:两根无限长、光滑的平行金属导轨MN、PQ固定在水平面内,相距为l。
“电磁炮”弹体为质量为m的导体棒ab,垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好,弹体在轨道间的电阻R。
整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。
“电磁炮”电源的电压能自行调节,用以保证“电磁炮”匀加速发射,其中可控电源的内阻r。
不计空气阻力,导轨的电阻不计。
(1)要使炮弹向右发射,判断通过弹体电流的方向;(2)弹体从静止加速到v过程中,通过弹体的电流为I,求该系统消耗的总能量。
(3)把此装置左端电源换成电容为C的电容器,导轨倾斜与水平面成θ放置(如丙图所示),弹体由静止释放,某时刻速度为v1,求此过程安培力的冲量;(4)在(3)问条件下,弹体的速度从v1变化到v2的过程中,电容器吸收的能量ΔE。
【参考答案】(1)由a到b(2)12mv2+(3)CB2l2v1(4))CB2l2【名师解析】(1)由左手定则,通过弹体的电流的方向为“由a到b”。
(2)安培力公式F=IBl根据F=ma,v=at知发射弹体用时t=mvBIlx 2 = v 0 - v 1=2800m发 射弹体过程产生的焦耳热 Q=I 2(R+r) t=弹体的动能 E k = 1 2mv 2系统消耗的总能量 E=E k +Q= 1 2mv 2+(4)根据动能定理:mgxsin θ-Δ E=12m(v 22- v 12 ),其中 x 为沿斜面方向前进的位移弹体做匀变速直线运动,所以从 v 1 到 v 2 满足:2ax= v 22- v 12因此 Δ E=CB 2l 2。
4.(2019 湖南长沙一模)高铁被誉为中国新四大发明之一.因高铁的运行速度快,对制动系统的性能要求较高,高铁列车上安装有多 套制动装置——制动风翼、电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.在一段直线轨道上,某高铁列车正以 v 0=288km/h 的速度匀速行驶,列车长突然接到通知,前方 x 0=5km 处道 路出现异常,需要减速停车.列车长接到通知后,经过t l =2.5s 将制动风翼打开,高铁列车获得 a 1=0.5m/s 2 的平均制动加速度减速,减速 t 2=40s 后,列车长再将电磁制动系统打开,结果列车在距离异常处500m 的地方停下来.(1)求列车长打开电磁制动系统时,列车的速度多大?(2)求制动风翼和电磁制动系统都打开时,列车的平均制动加速度 a 2 是多大?【解析】(1)打开制动风翼时,列车的加速度为 a 1=0.5m/s 2,设经过 t 2=40s 时,列车的速度为 v 1,则 v 1=v 0-a 1t 2=60m/s(2 分)(2)列车长接到通知后, 经过 t 1=2.5s ,列车行驶的距离 x 1=v 0t 1=200m(1 分)打开制动风翼到打开电磁制动系统的过程中,列车行驶的距离 2 2 2a1(2 分)a 2 =1.2 m/s 2打开电磁制动后,行驶的距离 x 3= x 0- x 1- x 2=1500m(1 分)v 2 1 2 x3(2 分)。