高考物理与临界状态的假设解决物理试题有关的压轴题含答案
高考物理—临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习含答案

高考物理—临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习含答案一、临界状态的假设解决物理试题1.水平传送带上A 、B 两端点间距L =4m ,半径R =1m 的光滑半圆形轨道固于竖直平面内,下端与传送带B 相切。
传送带以v 0=4m/s 的速度沿图示方向匀速运动,m =lkg 的小滑块由静止放到传送带的A 端,经一段时间运动到B 端,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,g =10m/s 2。
(1)求滑块到达B 端的速度;(2)求滑块由A 运动到B 的过程中,滑块与传送带间摩擦产生的热量;(3)仅改变传送带的速度,其他条件不变,计算说明滑块能否通过圆轨道最高点C 。
【答案】(1)v B =4m/s ; (2)Q =8J ; (3)不能通过最高点 【解析】 【分析】本题考查了动能定理和圆周运动。
【详解】⑴滑块在传送带上先向右做加速运动,设当速度v = v 0时已运动的距离为x 根据动能定理201-02mgx mv μ=得x=1.6m <L所以滑块到达B 端时的速度为4m/s 。
⑵设滑块与传送带发生相对运动的时间为t ,则0v gt μ=滑块与传送带之间产生的热量0()Q mg v t x μ=-解得Q = 8J⑶设滑块通过最高点C 的最小速度为C v 经过C 点,根据向心力公式2C mv mg R= 从B 到C 过程,根据动能定理2211222C B mg R mv mv -⋅=- 解得经过B 的速度50B v =m/s从A 到B 过程,若滑块一直加速,根据动能定理2102m mgL mv μ=-解得40m v =m/s由于速度v m <v B ,所以仅改变传送带的速度,滑块不能通过圆轨道最高点。
2.平面OM 和平面ON 之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM 上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向外。
一带电粒子的质量为m ,电荷量为q (q >0)。
备战高考物理——临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习含答案解析

备战高考物理——临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习含答案解析一、临界状态的假设解决物理试题1.如图所示,M 、N 为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值。
静止的带电粒子带电荷量为+q ,质量为m (不计重力),从点P 经电场加速后,从小孔Q 进入N 板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向外,CD 为磁场边界上的一绝缘板,它与N 板的夹角θ=45°,孔Q 到板的下端C 的距离为L ,当M 、N 两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD 板上,求:(1)两板间电压的最大值U m ;(2)CD 板上可能被粒子打中区域的长度s ; (3)粒子在磁场中运动的最长时间t m 。
【答案】(1)两板间电压的最大值m U 为222qB L m;(2)CD 板上可能被粒子打中的区域的长度x 为(22)L ; (3)粒子在磁场中运动的最长时间m t 为mqBπ。
【解析】 【分析】(1)粒子恰好垂直打在CD 板上,根据粒子的运动的轨迹,可以求得粒子运动的半径,由半径公式可以求得电压的大小;(2)当粒子的运动的轨迹恰好与CD 板相切时,这是粒子能达到的最下边的边缘,在由几何关系可以求得被粒子打中的区域的长度.(3)打在QE 间的粒子在磁场中运动的时间最长,均为半周期,根据周期公式即可求解。
【详解】(1)M 、N 两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD 板上,所以圆心在C 点,CH=QC=L ,故半径R 1=L ,又因211v qvB m R =2m 112qU mv =所以22m 2qB L U m=(2)设轨迹与CD 板相切于K 点,半径为R 2,在△AKC 中:22sin 45R R L ︒=- 所以2(21)R L =-即KC 长等于2(21)R L =-所以CD 板上可能被粒子打中的区域即为HK 的长度12(21)(22)x HK R R LL L -===-=﹣﹣ (3)打在QE 间的粒子在磁场中运动的时间最长,均为半周期:2mT qBπ=所以m 12m t T qBπ==【点睛】本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,几何关系就比较明显了。
高考物理压轴题专题临界状态的假设解决物理试题的经典推断题综合题及详细答案

高考物理压轴题专题临界状态的假设解决物理试题的经典推断题综合题及详细答案一、临界状态的假设解决物理试题1.质量为m 2=2Kg 的长木板A 放在水平面上,与水平面之间的动摩擦系数为0.4;物块B (可看作质点)的质量为m 1=1Kg ,放在木板A 的左端,物块B 与木板A 之间的摩擦系数为0.2.现用一水平向右的拉力F 作用在木板A 的右端,让木板A 和物块B 一起向右做匀加速运动.当木板A 和物块B 的速度达到2 m/s 时,撤去拉力,物块B 恰好滑到木板A 的右端而停止滑动,最大静摩擦力等于动摩擦力,g=10m/s 2,求:(1)要使木板A 和物块B 不发生相对滑动,求拉力F 的最大值; (2)撤去拉力后木板A 的滑动时间; (3)木板A 的长度。
【答案】(1)18N (2)0.4s (3)0.6m 【解析】 【详解】(1)当木板A 和物块B 刚要发生相对滑动时,拉力达到最大 以B 为研究对象,由牛顿第二定律得1111m g m a μ=可得2112m/s a g μ==.再以整体为研究对象,由牛顿第二定律得212121 ))F m m g m m a μ-+=+(( 故得最大拉力18F N =;(2)撤去F 后A 、B 均做匀减速运动,B 的加速度大小仍为1a ,A 的加速度大小为2a ,则 2121122)m m g m g m a μμ+-=(解得225m/s a =故A 滑动的时间220.45v t s s a === (3)撤去F 后A 滑动的距离22122m=0.4m 225v x a ==⨯B 滑动的距离22212m=1m 222v x a ==⨯故木板A 的长度210.6m L x x =-=.【点睛】解题的关键是正确对滑块和木板进行受力分析,清楚滑块和木板的运动情况,根据牛顿第二定律及运动学基本公式求解。
2.如图所示,用长为L =0.8m 的轻质细绳将一质量为1kg 的小球悬挂在距离水平面高为H =2.05m 的O 点,将细绳拉直至水平状态无初速度释放小球,小球摆动至细绳处于竖直位置时细绳恰好断裂,小球落在距离O 点水平距离为2m 的水平面上的B 点,不计空气阻力,取g =10m/s 2求:(1)绳子断裂后小球落到地面所用的时间; (2)小球落地的速度的大小; (3)绳子能承受的最大拉力。
高考物理压轴题专题复习—临界状态的假设解决物理试题的推断题综合含详细答案

高考物理压轴题专题复习—临界状态的假设解决物理试题的推断题综合含详细答案一、临界状态的假设解决物理试题1.如图所示,M 、N 为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值。
静止的带电粒子带电荷量为+q ,质量为m (不计重力),从点P 经电场加速后,从小孔Q 进入N 板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向外,CD 为磁场边界上的一绝缘板,它与N 板的夹角θ=45°,孔Q 到板的下端C 的距离为L ,当M 、N 两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD 板上,求:(1)两板间电压的最大值U m ;(2)CD 板上可能被粒子打中区域的长度s ; (3)粒子在磁场中运动的最长时间t m 。
【答案】(1)两板间电压的最大值m U 为222qB L m;(2)CD 板上可能被粒子打中的区域的长度x 为(22)L ; (3)粒子在磁场中运动的最长时间m t 为mqBπ。
【解析】 【分析】(1)粒子恰好垂直打在CD 板上,根据粒子的运动的轨迹,可以求得粒子运动的半径,由半径公式可以求得电压的大小;(2)当粒子的运动的轨迹恰好与CD 板相切时,这是粒子能达到的最下边的边缘,在由几何关系可以求得被粒子打中的区域的长度.(3)打在QE 间的粒子在磁场中运动的时间最长,均为半周期,根据周期公式即可求解。
【详解】(1)M 、N 两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD 板上,所以圆心在C 点,CH=QC=L ,故半径R 1=L ,又因211v qvB m R =2m 112qU mv =所以22m 2qB L U m=(2)设轨迹与CD 板相切于K 点,半径为R 2,在△AKC 中:22sin 45R R L ︒=- 所以2(21)R L =-即KC 长等于2(21)R L =-所以CD 板上可能被粒子打中的区域即为HK 的长度12(21)(22)x HK R R LL L -===-=﹣﹣ (3)打在QE 间的粒子在磁场中运动的时间最长,均为半周期:2mT qBπ=所以m 12m t T qBπ==【点睛】本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,几何关系就比较明显了。
高考物理——临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习含答案

高考物理——临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习含答案一、临界状态的假设解决物理试题1.今年入冬以来,我国多地出现了雾霾天气,给交通安全带来了很大的危害.某地雾霾天气中高速公司上的能见度只有72m,要保证行驶前方突发紧急情况下汽车的安全,汽车行驶的速度不能太大.已知汽车刹车时的加速度大小为5m/s2.(1)若前方紧急情况出现的同时汽车开始制动,汽车行驶的速度不能超过多大?(结果可以带根号)(2)若驾驶员从感知前方紧急情况到汽车开始制动的反应时间为0.6s,汽车行驶的速度不能超过多大?【答案】(1)125m/s;(2)24m/s.【解析】试题分析:(1)根据速度位移公式求出求出汽车行驶的最大速度;(2)汽车在反应时间内的做匀速直线运动,结合匀速直线运动的位移和匀减速直线运动的位移之和等于72m,运用运动学公式求出汽车行驶的最大速度.解:(1)设汽车刹车的加速度a=﹣5m/s2,要在s=72m内停下,行驶的速度不超过v1,由运动学方程有:0﹣v12=﹣2as ①代入题中数据可得:v1=12m/s(2)设有汽车行驶的速度不超过v2,在驾驶员的反应时间t0内汽车作匀速运动的位移s1:s1=v2t0 ②刹车减速位移s2=③s=s1+s2 ④由②~④式并代入数据可得:v2=24m/s答:(1)汽车行驶的速度不能超过m/s;(2)汽车行驶的速度不能超过24m/s.【点评】解决本题的关键知道在反应时间内汽车做匀速直线运动,刹车后做匀减速直线运动,抓住总位移,结合运动学公式灵活求解.2.如图所示,用长为L=0.8m的轻质细绳将一质量为1kg的小球悬挂在距离水平面高为H=2.05m的O点,将细绳拉直至水平状态无初速度释放小球,小球摆动至细绳处于竖直位置时细绳恰好断裂,小球落在距离O点水平距离为2m的水平面上的B点,不计空气阻力,取g=10m/s2求:(1)绳子断裂后小球落到地面所用的时间;(2)小球落地的速度的大小;(3)绳子能承受的最大拉力。
高考物理—临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习附详细答案

高考物理—临界状态的假设解决物理试题的推断题综合压轴题专题复习附详细答案一、临界状态的假设解决物理试题1.中国已进入动车时代,在某轨道拐弯处,动车向右拐弯,左侧的路面比右侧的路面高一些,如图所示,动车的运动可看作是做半径为R的圆周运动,设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L,已知重力加速度为g,要使动车轮缘与内、外侧轨道无挤压,则动车拐弯时的速度应为()A.gRhLB.gRhdC.2gRD.gRdh【答案】B【解析】【详解】把路基看做斜面,设其倾角为θ,如图所示当动车轮缘与内、外侧轨道无挤压时,动车在斜面上受到自身重力mg和斜面支持力N,二者的合力提供向心力,即指向水平方向,根据几何关系可得合力F=mg tanθ,合力提供向心力,根据牛顿第二定律,有mg tanθ=2 v mR计算得v tangRtanθ=h d带入解得v gRhdgRhd压,故B正确,ACD错误。
故选B。
2.用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示。
设小球在水平:面内做匀速圆周运动的角速度为ω,线所受拉力为T ,则下列T 随2ω变化的图像可能正确的是( )A .B .C .D .【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】对小球受力分析如图当角速度较小时,小球在光滑锥面上做匀速圆周运动,根据向心力公式可得2sin cos sin T N mL θθθω-=⋅cos sin T N mg θθ+=联立解得22cos sin T mg mL θθω=+⋅当角速度较大时,小球离开光滑锥面做匀速圆周运动,根据向心力公式可得2sin sin T mL ααω=⋅则2T mL ω=综上所述,ABD 错误,C 正确。
故选C 。
3.火车以某一速度v 通过某弯道时,内、外轨道均不受侧压力作用,下面分析正确的是( )A .轨道半径2v R g=B .若火车速度大于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向外C .若火车速度小于v 时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向内D .当火车质量改变时,安全速率也将改变 【答案】B 【解析】 【详解】AD .火车以某一速度v 通过某弯道时,内、外轨道均不受侧压力作用,其所受的重力和支持力的合力提供向心力由图可以得出(θ为轨道平面与水平面的夹角)tan F mg θ=合合力等于向心力,故2tan v mg m Rθ=解得tan v gR θ=与火车质量无关,AD 错误;B .当转弯的实际速度大于规定速度时,火车所受的重力和支持力的合力不足以提供所需的向心力,火车有离心趋势,故其外侧车轮轮缘会与铁轨相互挤压,外轨受到侧压力作用方向平行轨道平面向外,B 正确;C .当转弯的实际速度小于规定速度时,火车所受的重力和支持力的合力大于所需的向心力,火车有向心趋势,故其内侧车轮轮缘会与铁轨相互挤压,内轨受到侧压力作用方向平行轨道平面向内,C 错误。
备战高考物理临界状态的假设解决物理试题提高练习题压轴题训练及答案
备战高考物理临界状态的假设解决物理试题提高练习题压轴题训练及答案一、临界状态的假设解决物理试题1.如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。
P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60°方向射出(不计重力),求:(1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;(2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。
【答案】(1)3Bqrm;(2)(332)vm≤+或(332)vm≥-【解析】【分析】【详解】(1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为O',依图题意作出轨迹图如图所示:由几何知识可得:OO R'=()222(3)6sinOO R r rRθ'=+-解得3R r=根据牛顿第二定律可得2vBqv mR=解得3Bqrv=(2)若速度较小,如图甲所示:根据余弦定理可得()22211196sin r R R r rR θ+=+-解得1332R =+若速度较大,如图乙所示:根据余弦定理可得()22222296sin R r R r rR θ-=+-解得2332R =-根据BqRv m=得1(332)v m =+,2(332)v m =-若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是(332)v m ≤+或(332)v m≥-2.一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶。
在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定。
上一层只有一只桶C ,自由地摆放在A 、B 之间,和汽车一起保持静止,如图所示,当C 与车共同向左加速时A .A 对C 的支持力变大B .B 对C 的支持力不变 C .当向左的加速度达到32g 时,C 将脱离A D .当向左的加速度达到33g 时,C 将脱离A 【答案】D 【解析】 【详解】对C 进行受力分析,如图所示,设B 对C 的支持力与竖直方向的夹角为θ,根据几何关系可得:122R sin R θ==,所以θ=30°;同理可得,A 对C 的支持力与竖直方向的夹角也为30°; AB .原来C 处于静止状态,根据平衡条件可得:N B sin30°=N A sin30°;令C 的加速度为a ,根据正交分解以及牛顿第二定律有:N ′B sin30°-N ′A sin30°=ma可见A 对C 的支持力减小、B 对C 的支持力增大,故AB 错误; CD .当A 对C 的支持力为零时,根据牛顿第二定律可得:mg tan30°=ma解得:33a g =则C 错误,D 正确; 故选D 。
备战高考物理压轴题专题临界状态的假设解决物理试题的经典推断题综合题附答案
备战高考物理压轴题专题临界状态的假设解决物理试题的经典推断题综合题附答案一、临界状态的假设解决物理试题1.如图所示,带电荷量为+q 、质量为m 的物块从倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面顶端由静止开始下滑,磁感应强度为B 的匀强磁场垂直纸面向外,重力加速度为g ,求物块在斜面上滑行的最大速度和在斜面上运动的最大位移.(斜面足够长,取sin 37°=0.6,cos 37° =0.8)【答案】最大速度为:4mg 5qB ;最大位移为:222815m gq B 【解析】 【分析】 【详解】经分析,物块沿斜面运动过程中加速度不变,但随速度增大,物块所受支持力逐渐减小,最后离开斜面.所以,当物块对斜面的压力刚好为零时,物块沿斜面的速度达到最大,同时位移达到最大,即qv m B =mgcos θ 物块沿斜面下滑过程中,由动能定理得21sin 2mgs mv θ=联立解得:22m m 22cos 48,52sin 15m v mg mg m gv s qB qB g q Bθθ====2.一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的张力为F T ,则F T 随ω2变化的图象是( )A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】【详解】由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为θ,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为F T,圆锥对小球的支持力为F N,根据牛顿第二定律有F T sinθ-F N cosθ=mω2L sinθF T cosθ+F N sinθ=mg联立解得F T=mg cosθ+ω2mL sin2θ小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为α,根据牛顿第二定律有F T sinα=mω2L sinα解得F T=mLω2故C正确。
故选C。
3.火车以某一速度v通过某弯道时,内、外轨道均不受侧压力作用,下面分析正确的是()A.轨道半径2v RgB.若火车速度大于v时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向外C.若火车速度小于v时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向内D.当火车质量改变时,安全速率也将改变【答案】B【解析】【详解】AD.火车以某一速度v通过某弯道时,内、外轨道均不受侧压力作用,其所受的重力和支持力的合力提供向心力由图可以得出(θ为轨道平面与水平面的夹角)tan F mg θ=合合力等于向心力,故2tan v mg m Rθ=解得tan v gR θ=与火车质量无关,AD 错误;B .当转弯的实际速度大于规定速度时,火车所受的重力和支持力的合力不足以提供所需的向心力,火车有离心趋势,故其外侧车轮轮缘会与铁轨相互挤压,外轨受到侧压力作用方向平行轨道平面向外,B 正确;C .当转弯的实际速度小于规定速度时,火车所受的重力和支持力的合力大于所需的向心力,火车有向心趋势,故其内侧车轮轮缘会与铁轨相互挤压,内轨受到侧压力作用方向平行轨道平面向内,C 错误。
备战高考物理(临界状态的假设解决物理试题提高练习题)压轴题训练附详细答案(1)
备战高考物理(临界状态的假设解决物理试题提高练习题)压轴题训练附详细答案(1)一、临界状态的假设解决物理试题1.一倾角为α的光滑绝缘斜面体固定在水平面上,整个装置处于垂直纸面向里的磁场中,如图所示.一质量为m,电荷量为q的带正电小球从斜面上由静止释放.已知磁感应强度为B,重力加速度为g.求:(1)小球离开斜面时的速率;(2)小球在斜面上滑行的位移大小.【答案】(1)cosmgvqBα=(2)2222cos2sinm gxq Bαα=【解析】(1)小球在斜面上运动,当F N=0时,离开斜面mg cosα=qvBcosmgvqB α=(2)小球在斜面上做匀加速直线运动mg sinα=mav2=2ax解得2222cos2sinm gxq Bαα=2.如图甲所示,小车B紧靠平台的边缘静止在光滑水平面上,物体A(可视为质点)以初速度v0从光滑的平台水平滑到与平台等高的小车上,物体和小车的v-t图像如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2,求:(1)物体A与小车上表面间的动摩擦因数;(2)物体A与小车B的质量之比;(3)小车的最小长度。
【答案】(1)0.3;(2)13;(3)2m 【解析】 【分析】 【详解】(1)根据v t -图像可知,A 在小车上做减速运动,加速度的大小21241m /s 3m /s 1v a t ==∆-∆=若物体A 的质量为m 与小车上表面间的动摩擦因数为μ,则1mg ma μ=联立可得0.3μ=(2)设小车B 的质量为M ,加速度大小为2a ,根据牛顿第二定律2mg Ma μ=得13m M = (3)设小车的最小长度为L ,整个过程系统损失的动能,全部转化为内能22011()22mgL mv M m v μ=-+解得L =2m3.一足够长的矩形区域abcd 内充满磁感应强度为B,方向垂直纸而向里的匀强磁场,矩形区域的左边界ad 宽为L,现从ad 中点O 垂直于磁场射入一带电粒亍,速度大小为v 方向与ad 边夹角为30°,如图所示.已知粒子的电荷量为q,质量为m(重力不计). 求:(1)若拉子带负电,且恰能从d 点射出磁场,求v 的大小;(2)若粒子带正电,使粒子能从ab 边射出磁场,求拉子从ab 边穿出的最短时间.【答案】(1)2BqLm ;(2)56m qBπ【解析】 【分析】(1)根据牛顿第二定律,由洛伦兹力提供向心力,结合几何关系可确定半径的范围,即可求解;(2)根据题意确定运动轨迹,再由圆心角与周期公式,即可确定最短运动的时间; 【详解】(1)由图可知:R = 2L据洛伦兹力提供向心力,得:20v qvB m R= 则02qBR qBLv m m== (2)若粒子带正电,粒子的运动轨迹如图,当粒子的速度大于与R 1相对应的速度v 1时,粒子从cd 边射出,由几何关系可知R 1=L ;由洛伦兹力等于向心力可知:2111v qv B m R =从图中看出,当轨迹的半径对应R 1时从ab 边上射出时用时间最短,此时对应的圆心角为=18030=150θ- 由公式可得:22R mT v qBππ== ; 由1=360t Tθ解得156π=mt qB【点睛】考查牛顿第二定律的应用,掌握几何关系在题中的运用,理解在磁场中运动时间与圆心角的关系.注意本题关键是画出正确的运动轨迹.4.如图所示,C﹑D两水平带电平行金属板间的电压为U,A﹑B为一对竖直放置的带电平行金属板,B板上有一个小孔,小孔在C﹑D两板间的中心线上,一质量为m﹑带电量为+q的粒子(不计重力)在A板边缘的P点从静止开始运动,恰好从D板下边缘离开,离开时速度度大小为v0,则A﹑B两板间的电压为A.2v2m qUq-B.222mv qUq-C.2mv qUq-D.22mv qUq-【答案】A【解析】【分析】【详解】在AB两板间做直线加速,由动能定理得:2112ABqU mv=;而粒子在CD间做类平抛运动,从中心线进入恰好从D板下边缘离开,根据动能定理:220111222qUmv mv=-;联立两式可得:22ABmv qUUq-=;故选A.【点睛】根据题意分析清楚粒子运动过程是解题的前提与关键,应用动能定理、牛顿第二定律与运动学公式即可解题.5.如图所示,带电粒子(不计重力)以初速度v0从a点垂直于y轴进入匀强磁场,运动过程中经过b点,Oa=Ob。
高考物理压轴题之临界状态的假设解决物理试题(高考题型整理,突破提升)及答案解析
高考物理压轴题之临界状态的假设解决物理试题(高考题型整理,突破提升)及答案解析一、临界状态的假设解决物理试题1.一倾角为α的光滑绝缘斜面体固定在水平面上,整个装置处于垂直纸面向里的磁场中,如图所示.一质量为m,电荷量为q的带正电小球从斜面上由静止释放.已知磁感应强度为B,重力加速度为g.求:(1)小球离开斜面时的速率;(2)小球在斜面上滑行的位移大小.【答案】(1)cosmgvqBα=(2)2222cos2sinm gxq Bαα=【解析】(1)小球在斜面上运动,当F N=0时,离开斜面mg cosα=qvBcosmgvqB α=(2)小球在斜面上做匀加速直线运动mg sinα=mav2=2ax解得2222cos2sinm gxq Bαα=2.一带电量为+q、质量为m的小球从倾角为θ的光滑的斜面上由静止开始下滑.斜面处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向如图所示,求小球在斜面上滑行的速度范围和滑行的最大距离.【答案】m gcosθ/Bq, m2gcos2θ/(2B2q2sinθ)【解析】【分析】【详解】带正电小球从光滑斜面下滑过程中受到重力m g、斜面的支持力N和洛伦兹力f的作用于小球下滑速度越来越大,所受的洛伦兹力越来越大,斜面的支持力越来越小,当支持力为零时,小球运动达到临界状态,此时小球的速度最大,在斜面上滑行的距离最大 故cos mg qvB θ= 解得:cos mg v qBθ=,为小球在斜面上运动的最大速度 此时小球移动距离为:22222cos 2(2sin )v m g s a B q θθ==.3.火车转弯时,如果铁路弯道内外轨一样高,外轨对轮绝(如图a 所示)挤压的弹力F 提供了火车转弯的向心力(如图b 所示),但是靠这种办法得到向心力,铁轨和车轮极易受损.在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨(如图c 所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度小为,以下说法中正确的是A .该弯道的半径B .当火车质量改变时,规定的行驶速度也将改变C .当火车速率大于时,外轨将受到轮缘的挤压D .当火车速率小于时,外轨将受到轮缘的挤压【答案】C【解析】【详解】火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,靠重力和支持力的合力提供向心力,设转弯处斜面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得:mgtanθ=mv 2/R ,解得:R= v 2/ g tanθ,故A 错误;根据牛顿第二定律得:mgtanθ=mv 2/R, 解得:gRtan θ,与质量无关,故B 错误;若速度大于规定速度,重力和支持力的合力不够提供,此时外轨对火车有侧压力,轮缘挤压外轨.故C 正确;若速度小于规定速度,重力和支持力的合力提供偏大,此时内轨对火车有侧压力,轮缘挤压内轨.故D 错误.故选C.点睛:火车拐弯时以规定速度行驶,此时火车的重力和支持力的合力提供圆周运动所需的向心力.若速度大于规定速度,重力和支持力的合力不够提供,此时外轨对火车有侧压力;若速度小于规定速度,重力和支持力的合力提供偏大,此时内轨对火车有侧压力.4.质量为m 的光滑圆柱体A 放在质量也为m 的光滑“ V ”型槽B 上,如图,α=60°,另有质量为M 的物体C 通过跨过定滑轮的不可伸长的细绳与B 相连,现将C 自由释放,则下列说法正确的是( )A .当M= m 时,A 和B 保持相对静止,共同加速度为0.5gB .当M=2m 时,A 和B 保持相对静止,共同加速度为0.5gC .当M=6m 时,A 和B 保持相对静止,共同加速度为0.75gD .当M=5m 时,A 和B 之间的恰好发生相对滑动【答案】B【解析】【分析】【详解】D.当A 和B 之间的恰好发生相对滑动时,对A 受力分析如图根据牛顿运动定律有:cot 60mg ma ︒= 解得cot 603a g g =︒=B 与C 为绳子连接体,具有共同的运动情况,此时对于B 和C 有:()Mg M m a =+ 所以3M a g g M m ==+,即3M M m=+ 解得32.3713M m =≈-选项D 错误;C.当 2.37M m >,A 和B 将发生相对滑动,选项C 错误;A. 当 2.37M m <,A 和B 保持相对静止。
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高考物理与临界状态的假设解决物理试题有关的压轴题含答案 一、临界状态的假设解决物理试题 1.如图所示为一玻璃砖的横截面,其中OAB是半径为R的扇形,45AOB,OBD
为等腰直角三角形.一束光线从距O点2R的P点垂直于OD边射人,光线恰好在BD边上发生全反射,最后从AB边上某点第一次射出玻璃砖.已知光在真空中的传播速度为c,求:
(1)玻璃砖对该光线的折射率; (2)光从P点射人到第一次射出玻璃砖过程中,光在玻璃砖中传播的时间.
【答案】(1)2n;(2)(622)2tRc
【解析】 【分析】 【详解】 (1)作出光路如图所示,由几何关系得 2sin2OPOEPOE
又光线恰好发生全反射,所以OEPC 1sinCn=
2
2 解得玻璃砖对该光线的折射率 2n (2)由几何关系知,BD边与OA边平行,光线在OA边上也恰好发生全反射 12PEEGGFQHR
因此 1sin2QHQOHOQ
30QOH 3cos302OHRR
因此光在玻璃中传播的路程 322sPEEFFQEFOHR
另有n=cv 则光在玻璃中传播的时间 (622)2snstRvcc
答:(1)玻璃砖对该光线的折射率2n;(2)光在玻璃砖中传播的时间(622)2tRc.
2.如图所示,用长为L=0.8m的轻质细绳将一质量为1kg的小球悬挂在距离水平面高为H=2.05m的O点,将细绳拉直至水平状态无初速度释放小球,小球摆动至细绳处于竖直位
置时细绳恰好断裂,小球落在距离O点水平距离为2m的水平面上的B点,不计空气阻力,取g=10m/s2求: (1)绳子断裂后小球落到地面所用的时间;
(2)小球落地的速度的大小; (3)绳子能承受的最大拉力。
【答案】(1)0.5s(2)6.4m/s(3)30N 【解析】 【分析】 【详解】
(1)细绳断裂后,小球做平抛运动,竖直方向自由落体运动,则竖直方向有212ABhgt,解
得 2(2.050.8)s0.5s10t
(2)水平方向匀速运动,则有
02m/s4m/s0.5xvt
竖直方向的速度为 5m/syvgt
则 2222045m/s=41m/s6.4m/syvvv
(3)在A点根据向心力公式得
20v
TmgmL
代入数据解得 24
(1101)N=30N0.8T
3.如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60°方向射出(不计重力),求: (1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;
(2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。 【答案】(1)3Bqrm;(2)8(332)Bqrvm或8(332)Bqrvm
【解析】 【分析】 【详解】 (1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为O,依图题意作出轨迹图如图所示:
由几何知识可得: OOR 222(3)6sinOORrrR
解得 3Rr 根据牛顿第二定律可得 2v
BqvmR
解得 3Bqrvm
(2)若速度较小,如图甲所示:
根据余弦定理可得 222
11196sinrRRrrR 解得 18332rR
若速度较大,如图乙所示:
根据余弦定理可得 222
22296sinRrRrrR
解得
28332rR
根据 BqRvm
得
18(332)Bqrvm,28(332)Bqrvm
若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是 8(332)Bqrvm或8(332)Bqrvm
4.用长为L的细杆拉着质量为m的小球在竖直平面内作圆周运动,如下图下列说法中正确的是( )
A.小球运动到最高点时,速率必须大于或等于
gL
B.小球运动到最高点时,速率可以小于gL,最小速率为零
C.小球运动到最高点时,杆对球的作用力可能是拉力,也可能是支持力,也可能无作用力
D.小球运动到最低点时,杆对球的作用力一定是拉力
【答案】BCD 【解析】 【详解】 小球在最高点的最小速度为零,此时小球重力和支持力相等.故A错误,B正确.当小球
在最高点压力为零时,重力提供向心力,有2vmgmL,解得vgL,当速度小于v时,杆对小球有支持力,方向向上;当速度大于v时,杆对小球有拉力,方向向下,故C正确.小球在最低点时,合力提供向心力,知合力方向向上,则杆对球的作用力一定向上.故D正确.
5.一个光滑的圆锥体固定在水平桌面上,其轴线沿竖直方向,母线与轴线间的夹角为θ=30°,如图所示.一条长为L的细绳,一端拴着一个质量为m的物体.物体沿锥面在水平
面内绕轴线以速度V做匀速圆周运动,则( )
A.随着物体线速度的不断增大,绳子的拉力不断增大
B.随着物体线速度的不断增大,物体受到的支持力先增大后减小
C.当V=16gL时物体恰好飘离圆锥面
D.当V=32gL时物体只受到两个力的作用
【答案】AD 【解析】 【分析】 根据题意分析可知,本题考查水平面内圆周运动有关知识,根据水平面内圆周运动的规律方法,运用向心力方程、力的分解等,进行求解. 【详解】 A.设圆锥对物体支持力为FN,绳对物体拉力为T,当物体没离开圆锥时:
2sincossinNvTFml,cossinNTFmg两方程联立:
2cossintancosvTmgml,线速度越大,拉力越大.选项A正确
B.根据选项A分析B错误
C.当要脱离时,FN=0,所以2sinsinvTml,cosTmg得到36glv所以C错误 D.根据C分析,36glv时脱离圆锥,只受重力和拉力作用,所以选项D正确
故选AD
6.现有A、B两列火车在同一轨道上同向行驶,A车在前,其速度vA=10 m/s,B车速度vB=30 m/s.因大雾能见度低,B车在距A车600 m时才发现前方有A车,此时B车立即刹
车,但B车要减速1 800 m才能够停止. (1)B车刹车后减速运动的加速度多大?
(2)若B车刹车8 s后,A车以加速度a1=0.5 m/s2加速前进,问能否避免事故?若能够避免
则两车最近时相距多远? 【答案】(1)0.25 m/s2 (2)可以避免事故 232 m 【解析】 【分析】 【详解】 (1)设B车减速运动的加速度大小为a,有0-vB2=-2ax1,解得:
a=0.25 m/s2. (2)设B车减速t秒时两车的速度相同,有vB-at=vA+a1(t-Δt) 代入数值解得t=32 s,
在此过程中B车前进的位移为xB=vBt-212at=832 m
A车前进的位移为xA=vAΔt+vA(t-Δt)+12a1(t-Δt)2=464 m,
因xA+x>xB,故不会发生撞车事故,此时Δx=xA+x-xB=232 m.
7.如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时,细线的张力为FT.(g取10m/s2,结果可用根式表示)求:
(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大?
(2)若细线与竖直方向的夹角为60°,则小球的角速度ω′为多大?
【答案】(1)12.5?/rads(2)25/rads. 【解析】 试题分析:(1)小球刚好离开锥面时,小球只受到重力和拉力,小球做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:20tansinmgml