培优易错试卷临界状态的假设解决物理试题辅导专题训练含答案
物理 临界状态的假设解决物理试题的专项 培优易错试卷练习题含详细答案

物理 临界状态的假设解决物理试题的专项 培优易错试卷练习题含详细答案 一、临界状态的假设解决物理试题 1.一足够长的矩形区域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)56mqB
【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= 2
L
据洛伦兹力提供向心力,得:20v
qvBmR=
则02qBRqBLvmm
==
(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R1相对应的速度v1时,粒子从cd边射出,由几何关系可知R1=L;由洛伦兹力等于向心力可知:211
1
vqvBmR=
从图中看出,当轨迹的半径对应R1时从ab边上射出时用时间最短,此时对应的圆心角为000=18030=150 由公式可得
:22RmTvqB ;
由10=
360tT
解得1
56mt
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.
2.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.gRhL B.gRhd C.2gR D.
物理临界状态的假设解决物理试题的专项培优易错试卷练习题(含答案)

物理临界状态的假设解决物理试题的专项培优易错试卷练习题(含答案)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。
2.一足够长的矩形区域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R1相对应的速度v1时,粒子从cd边射出,由几何关系可知R1=L;由洛伦兹力等于向心力可知:21 11v qvB mR=从图中看出,当轨迹的半径对应R1时从ab边上射出时用时间最短,此时对应的圆心角为000=18030=150θ-由公式可得:22R mTv qBππ==;由1=360tTθ解得156π=mtqB【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.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。
【物理】物理临界状态的假设解决物理试题的专项培优易错试卷练习题(含答案)及详细答案

【物理】物理临界状态的假设解决物理试题的专项培优易错试卷练习题(含答案)及详细答案一、临界状态的假设解决物理试题1.如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L 的细线悬挂一质量为m 的小球,圆锥顶角为2θ,当圆锥和球一起以角速度ω匀速转动时,球压紧锥面.()1此时绳的张力是多少?()2若要小球离开锥面,则小球的角速度至少为多少?【答案】(1)()22cos sin T mg m l θωθ=+(2)cos gl ωθ= 【解析】(1)小球此时受到竖直向下的重力mg ,绳子的拉力T ,锥面对小球的支持力N ,三个力作用,合力充当向心力,即合力2sin F m l ωθ= 在水平方向上有,sin cos T N ma F ma θθ-==,, 在竖直方向上:cos sin T N mg θθ+= 联立四个式子可得()22cos sin T mg m l θωθ=+(2)重力和拉力完全充当向心力时,小球对锥面的压力为零, 故有向心力tan F mg θ=,2sin F m l ωθ=,联立可得cos gl ωθ=,即小球的角速度至少为cos gl ωθ=;2.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。
高考物理培优易错试卷(含解析)之临界状态的假设解决物理试题含详细答案

高考物理培优易错试卷(含解析)之临界状态的假设解决物理试题含详细答案一、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)cos mg v qB α=(2)2222cos 2sin m g x q B αα= 【解析】(1)小球在斜面上运动,当F N =0时,离开斜面 mg cos α=qvBcos mg v qBα=(2)小球在斜面上做匀加速直线运动 mg sin α=ma v 2=2ax解得2222cos 2sin m g x q B αα=2.壁厚不计的圆筒形薄壁玻璃容器的侧视图如图所示。
圆形底面的直径为2R ,圆筒的高度为R 。
(1)若容器内盛满甲液体,在容器中心放置一个点光源,在侧壁以外所有位置均能看到该点光源,求甲液体的折射率;(2)若容器内装满乙液体,在容器下底面以外有若干个光源,却不能通过侧壁在筒外看到所有的光源,求乙液体的折射率。
【答案】(1)5n ≥甲(2)2n >乙【解析】【详解】(1)盛满甲液体,如图甲所示,P点刚好全反射时为最小折射率,有1sinnC=由几何关系知222sin2RCRR=⎛⎫+ ⎪⎝⎭解得5n=则甲液体的折射率应为5n≥甲(2)盛满乙液体,如图乙所示,与底边平行的光线刚好射入液体时对应液体的最小折射率,A点1sinnC='乙由几何关系得90Cα'=︒-B点恰好全反射有Cα'=解各式得2n=乙则乙液体的折射率应为2n >乙3.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。
备战高考物理备考之临界状态的假设解决物理试题压轴突破训练∶培优易错试卷篇含详细答案

备战高考物理备考之临界状态的假设解决物理试题压轴突破训练∶培优易错试卷篇含详细答案一、临界状态的假设解决物理试题1.一带电量为+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 , m 2gcos 2θ/(2B 2q 2sinθ) 【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==.2.如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L 的细线悬挂一质量为m 的小球,圆锥顶角为2θ,当圆锥和球一起以角速度ω匀速转动时,球压紧锥面.()1此时绳的张力是多少?()2若要小球离开锥面,则小球的角速度至少为多少?【答案】(1)()22cos sin T mg m l θωθ=+(2)cos gl ωθ=【解析】(1)小球此时受到竖直向下的重力mg ,绳子的拉力T ,锥面对小球的支持力N ,三个力作用,合力充当向心力,即合力2sin F m l ωθ= 在水平方向上有,sin cos T N ma F ma θθ-==,, 在竖直方向上:cos sin T N mg θθ+= 联立四个式子可得()22cos sin T mg m l θωθ=+(2)重力和拉力完全充当向心力时,小球对锥面的压力为零, 故有向心力tan F mg θ=,2sin F m l ωθ=,联立可得cos gl ωθ=,即小球的角速度至少为cos gl ωθ=;3.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 .2gR D .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 tan θ,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=tangRθ,根据路基的高和水平宽度得tanθ=h d带入解得v=gRhd,即动车拐弯时的速度为gRhd时,动车轮缘与内、外侧轨道无挤压,故B正确,ACD错误。
备战高考物理培优易错试卷(含解析)之临界状态的假设解决物理试题附详细答案

备战高考物理培优易错试卷(含解析)之临界状态的假设解决物理试题附详细答案一、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3Bqrvm=(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.小明同学站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m =0.3kg 的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动.当球在某次运动到最低点时,绳恰好达到所能承受的最大拉力F 而断掉,球飞行水平距离s 后恰好无碰撞地落在临近的一倾角为α=53°的光滑斜面上并沿斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h =0.8 m .绳长r =0.3m(g 取10 m/s 2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:(1)绳断时小球的速度大小v 1和小球在圆周最低点与平台边缘的水平距离s 是多少. (2)绳能承受的最大拉力F 的大小.【答案】(1)3m/s ,1.2m (2)12N 【解析】 【详解】(1)由题意可知:小球落到斜面上并沿斜面下滑,说明此时小球速度方向与斜面平行,否则小球会弹起,所以有v y =v 0 tan53°又v y 2=2gh ,代入数据得:v y =4m/s ,v 0=3m/s故绳断时球的小球做平抛运动的水平速度为3m/s ; 由v y =gt 1得:10.4s y v t g==则s =v 0 t 1=3×0.4m=1.2m(2)由牛顿第二定律:21mv F mg r-= 解得:F =12N3.如图甲,小球用不可伸长的轻绳连接绕定点O 在竖直面内圆周运动,小球经过最高点的速度大小为v ,此时绳子拉力大小为F ,拉力F 与速度的平方的关系如图乙所示,图象中的数据a 和b 以及重力加速度g 都为已知量,以下说法正确的是( )A.数据a与小球的质量有关B.数据b与小球的质量无关C.比值只与小球的质量有关,与圆周轨道半径无关D.利用数据a、b和g能够求出小球的质量和圆周轨道半径【答案】D【解析】【分析】【详解】A.当时,此时绳子的拉力为零,物体的重力提供向心力,则有:解得:解得:与物体的质量无关,A错误;B.当时,对物体受力分析,则有:解得:b=mg与小球的质量有关,B错误;C.根据AB可知:与小球的质量有关,与圆周轨道半径有关,C错误;D. 若F=0,由图知:,则有:解得:当时,则有:解得:D正确.4.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。
备战高考物理培优易错试卷(含解析)之临界状态的假设解决物理试题附详细答案
备战高考物理培优易错试卷(含解析)之临界状态的假设解决物理试题附详细答案一、临界状态的假设解决物理试题1.壁厚不计的圆筒形薄壁玻璃容器的侧视图如图所示。
圆形底面的直径为2R ,圆筒的高度为R 。
(1)若容器内盛满甲液体,在容器中心放置一个点光源,在侧壁以外所有位置均能看到该点光源,求甲液体的折射率;(2)若容器内装满乙液体,在容器下底面以外有若干个光源,却不能通过侧壁在筒外看到所有的光源,求乙液体的折射率。
【答案】(1)5n≥甲;(2)2n >乙【解析】 【详解】(1)盛满甲液体,如图甲所示,P 点刚好全反射时为最小折射率,有1sin n C=由几何关系知222sin 2R C R R =⎛⎫+ ⎪⎝⎭解得5n =则甲液体的折射率应为5n ≥甲(2)盛满乙液体,如图乙所示,与底边平行的光线刚好射入液体时对应液体的最小折射率,A 点1sin n C ='乙 由几何关系得90C α'=︒-B 点恰好全反射有C α'=解各式得2n =乙则乙液体的折射率应为2n >乙2.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0.5g B .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3MM m=+ 解得3 2.3713M m 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。
高考物理 临界状态的假设解决物理试题 培优 易错 难题练习(含答案)
高考物理 临界状态的假设解决物理试题 培优 易错 难题练习(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。
2.一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 sin θ-F N cos θ=mω2L sin θ F T cos θ+F N sin θ=mg联立解得F T =mg cos θ+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 sin α=mω2L sin α解得F T =mLω2故C 正确。
高考物理 临界状态的假设解决物理试题 培优 易错 难题练习(含答案)及答案
高考物理 临界状态的假设解决物理试题 培优 易错 难题练习(含答案)及答案一、临界状态的假设解决物理试题1.如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L 的细线悬挂一质量为m 的小球,圆锥顶角为2θ,当圆锥和球一起以角速度ω匀速转动时,球压紧锥面.()1此时绳的张力是多少?()2若要小球离开锥面,则小球的角速度至少为多少?【答案】(1)()22cos sin T mg m l θωθ=+(2)cos gl ωθ=【解析】(1)小球此时受到竖直向下的重力mg ,绳子的拉力T ,锥面对小球的支持力N ,三个力作用,合力充当向心力,即合力2sin F m l ωθ= 在水平方向上有,sin cos T N ma F ma θθ-==,, 在竖直方向上:cos sin T N mg θθ+= 联立四个式子可得()22cos sin T mg m l θωθ=+(2)重力和拉力完全充当向心力时,小球对锥面的压力为零, 故有向心力tan F mg θ=,2sin F m l ωθ=,联立可得cos gl ωθ=,即小球的角速度至少为cos gl ωθ=;2.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/s 2.(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)125;(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/s 2,要在s=72m 内停下,行驶的速度不超过v 1, 由运动学方程有:0﹣v 12=﹣2as ① 代入题中数据可得:v 1=12m/s(2)设有汽车行驶的速度不超过v 2,在驾驶员的反应时间t 0内汽车作匀速运动的位移s 1: s 1=v 2t 0 ② 刹车减速位移s 2=③s=s 1+s 2 ④由②~④式并代入数据可得:v 2=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.3.如图所示,轻质杆的一端连接一个小球,绕套在固定光滑水平转轴O 上的另一端在竖直平面内做圆周运动。
备战高考物理备考之临界状态的假设解决物理试题压轴突破训练∶培优易错试卷篇含详细答案
备战高考物理备考之临界状态的假设解决物理试题压轴突破训练∶培优易错试卷篇含详细答案一、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.壁厚不计的圆筒形薄壁玻璃容器的侧视图如图所示。
圆形底面的直径为2R ,圆筒的高度为R 。
(1)若容器内盛满甲液体,在容器中心放置一个点光源,在侧壁以外所有位置均能看到该点光源,求甲液体的折射率;(2)若容器内装满乙液体,在容器下底面以外有若干个光源,却不能通过侧壁在筒外看到所有的光源,求乙液体的折射率。
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培优易错试卷临界状态的假设解决物理试题辅导专题训练含答案一、临界状态的假设解决物理试题1.壁厚不计的圆筒形薄壁玻璃容器的侧视图如图所示。
圆形底面的直径为2R ,圆筒的高度为R 。
(1)若容器内盛满甲液体,在容器中心放置一个点光源,在侧壁以外所有位置均能看到该点光源,求甲液体的折射率;(2)若容器内装满乙液体,在容器下底面以外有若干个光源,却不能通过侧壁在筒外看到所有的光源,求乙液体的折射率。
【答案】(1)5n ≥甲;(2)2n >乙【解析】 【详解】(1)盛满甲液体,如图甲所示,P 点刚好全反射时为最小折射率,有1sin n C=由几何关系知222sin 2R C R R =⎛⎫+ ⎪⎝⎭解得5n =则甲液体的折射率应为5n ≥甲(2)盛满乙液体,如图乙所示,与底边平行的光线刚好射入液体时对应液体的最小折射率,A 点1sin n C ='乙 由几何关系得90C α'=︒-B 点恰好全反射有C α'=解各式得2n =乙则乙液体的折射率应为2n >乙2.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:v= 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.3.如图所示,带电粒子(不计重力)以初速度v 0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 。
若撤去磁场加一个与y 轴平行的匀强电场,带电粒子仍以速度v 0从a 点垂直于y 轴进入电场,仍能通过b 点,则电场强度E 和磁感应强度B 的比值为( )A .v 0B .2v C .2v 0 D .2v 【答案】C 【解析】 【详解】设Oa Ob d ==,因为带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,所以圆周运动的半径正好等于d ,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:200m dq v v B =解得:mv B qd=如果换成匀强电场,水平方向以0v 做匀速直线运动,在水平方向:0d v t =竖直沿y 轴负方向做匀加速运动,即:221 22qE d at t m== 解得:202v m E qd=则有:02Ev B= 故C 正确,A 、B 、D 错误; 故选C 。
4.如图所示,在竖直平面内的光滑管形圆轨道的半径为R (管径远小于R ),小球a 、b 大小相同,质量均为m ,直径均略小于管径,均能在管中无摩擦运动。
两球先后以相同速度v 通过轨道最低点,且当小球a 在最低点时,小球b 在最高点,重力加速度为g ,以下说法正确的是( )A .当小球b 在最高点对轨道无压力时,小球a 比小球b 所需向心力大4mgB .当5v gR =时,小球b 在轨道最高点对轨道压力为mgC .速度v 5gRD .只要两小球能在管内做完整的圆周运动,就有小球a 在最低点对轨道的压力比小球b 在最高点对轨道的压力大6mg 【答案】A 【解析】 【详解】A.当小球b 在最高点对轨道无压力时,所需要的向心力2bb v F mg m R==从最高点到最低点,由机械能守恒可得2211222b a mg R mv mv ⋅+=对于a 球,在最低点时,所需要的向心力25mg aa v F m R==所以小球a 比小球b 所需向心力大4mg ,故A 正确;B.由上解得,小球a 在最低点时的速度5a v gR ,可知,当5v gR b 在轨道最高点对轨道压力为零,故B 错误;C.小球恰好通过最高点时,速度为零,设通过最低点的速度为0v ,由机械能守恒定律得20122⋅=mg R mv解得0v =v 至少为C 错误;D.若v = 小球b 在最高点对轨道的压力大小b F mg '=,小球a 在最低点时,由20a v F mg m R'-=解得5a F mg '=,小球a 在最低点对轨道的压力比小球b 在最高点对轨道的压力大4mg ,故D 错误。
故选A 。
5.火车以速率1v 向前行驶,司机突然发现在前方同一轨道上距车s 处有另一辆火车,它正沿相同的方向以较小的速率2v 做匀速运动,于是司机立即使车做匀减速运动,该加速度大小为a ,则要使两车不相撞,加速度a 应满足的关系为( )A .()22122vv a s->B .212v a s>C .222v a s>D .()2122v v a s->【答案】D 【解析】 【详解】ABCD.设经过时间t 两车相遇,则有22112v t s v t at +=-整理得()221220at v v t s +-+=要使两车不相撞,则上述方程无解,即()221480v v as ∆=--<解得()2122v v a s->故D 正确ABC 错误。故选D 。
6.如图所示,光滑水平桌面上放置一个倾角为37°的光滑楔形滑块A ,质量为M =0.8kg 。
一细线的一端固定于楔形滑块A 的顶端O 处,细线另一端拴一质量为m =0.2kg 的小球。
若滑块与小球在外力F 作用下,一起以加速度a 向左做匀加速运动。
取g =10 m/s 2;s in 370=0.6;s in 530=0.8,则下列说法正确的是( )A .当a =5 m/s 2时,滑块对球的支持力为0 NB .当a =15 m/s 2时,滑块对球的支持力为0 NC .当a =5 m/s 2时,外力F 的大小为4ND .当a =15 m/s 2时,地面对A 的支持力为10N 【答案】BD 【解析】 【详解】设加速度为a 0时小球对滑块的压力等于零,对小球受力分析,受重力和拉力, 根据牛顿第二定律,有:水平方向:0cos37F F ma =︒=合, 竖直方向:sin37F mg ︒=,解得20413.3m/s 3a g == A.当205m/s a a =<时,小球未离开滑块,斜面对小球的支持力不为零,选项A 错误; B.当2015m/s a a =>时,小球已经离开滑块,只受重力和绳的拉力,滑块对球的支持力为零,选项B 正确;C.当25m/s a =时,小球和楔形滑块一起加速,由整体法可知:()5N F M m a =+=选项C 错误;D.当系统相对稳定后,竖直方向没有加速度,受力平衡,所以地面对A 的支持力一定等于两个物体的重力之和,即()10N N M m g =+=选项D 正确。
故选BD 。
7.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v A =10 m/s ,B 车速度v B =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a 1=0.5 m/s 2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/s 2 (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-v B 2=-2ax 1,解得: a =0.25 m/s 2.(2)设B 车减速t 秒时两车的速度相同,有v B -at =v A +a 1(t -Δt ) 代入数值解得t =32 s ,在此过程中B 车前进的位移为x B =v B t -212at =832 m A 车前进的位移为x A =v A Δt +v A (t -Δt )+12a 1(t -Δt )2=464 m , 因x A +x >x B ,故不会发生撞车事故,此时Δx =x A +x -x B =232 m.8.如图所示,在y 轴右侧平面内存在方向向里的匀强磁场,磁感应强度大小B =0.5T ,坐标原点O 有一放射源,可以向y 轴右侧平面沿各个方向放射比荷为72.510mq-=⨯ Kg/C 的正离子,这些离子速率分别在从0到最大值v m =2×106 m/s 的范围内,不计离子之间的相互作用(1)求离子打到y 轴上的范围;(2)若在某时刻沿x +方向放射各种速率的离子,求经过-75103s π⨯时这些离子所在位置构成的曲线方程;(3)若从某时刻开始向y 轴右侧各个方向放射各种速率的离子,求经过75103π-⨯s 时已进入磁场的离子可能出现的区域面积; 【答案】(1)范围为0到2m (2)33(0y x x =≤≤ (3)273(12S m π=-【解析】【详解】(1)离子进入磁场中做圆周运动的最大半径为R由牛顿第二定律得: 2mv qvB R= 解得:1mvR m Bq== 由几何关系知,离子打到y 轴上的范围为0到2m(2)离子在磁场中运动的周期为T , 则62210R mT s v qB πππ-===⨯ t 时刻时,这些离子轨迹所对应的圆心角为θ 则23t t T ππ== 这些离子构成的曲线如图1所示,并令某一离子在此时刻的坐标为(x ,y )3y x =3(02x ≤≤ (3)将第(2)问中图2中的OA 段从沿y 轴方向顺时针方向旋转,在x 轴上找一点C ,以R 为半径作圆弧,相交于B ,则两圆弧及y 轴所围成的面积即为在0t =向y 轴右侧各个方向不断放射各种速度的离子在71503t s π-=⨯时已进入磁场的离子所在区域. 由几何关系可求得此面积为:2222511373126212S R R R R R R πππ=+-= 则:273(12S m π=- 【点睛】本题考查运用数学知识分析和解决物理问题的能力,采用参数方程的方法求解轨迹方程,根据几何知识确定出离子可能出现的区域,难度较大.9.客车以v =20m/s 的速度行驶,突然发现同车道的正前方x 0=120 m 处有一列货车正以v 0=6 m/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/s 2,做匀减速运动,问: (1)客车与货车速度何时相等? (2)此时,客车和货车各自位移为多少?(3)客车是否会与货车相撞?若会相撞,则在什么时刻相撞?相撞时客车位移为多少?若不相撞,则客车与货车的最小距离为多少?【答案】(1)t =14s (2) x 客= 182m x 货= 84m (3)x min =22m 【解析】试题分析:(1)设经时间t 客车速度与货车速度相等:v-at=v 0, 可得:t=14s . (2)此时有:x 客=vt-12at 2=182m x 货=v 0t=84m .(3)因为x 客<x 货+x 0,所以不会相撞.经分析客车速度与货车速度相等时距离最小为:x min =x 货+x 0-x 客=22m 考点:追击及相遇问题【名师点睛】这是两车的追击问题,速度相等时,它们的距离最小,这是判断这道题的关键所在,知道这一点,本题就没有问题了.10.如图在长为3l ,宽为l 的长方形玻璃砖ABCD 中,有一个边长为l 的正三棱柱空气泡EFG ,其中三棱柱的EF 边平行于AB 边,H 为EF 边中点,G 点在CD 边中点处.(忽略经CD 表面反射后的光)(i )一条白光a 垂直于AB 边射向FG 边的中点O 时会发生色散,在玻璃砖CD 边形成彩色光带.通过作图,回答彩色光带所在区域并定性说明哪种颜色的光最靠近G 点; (ii )一束宽度为2l的单色光,垂直AB 边入射到EH 上时,求CD 边上透射出光的宽度?(已知该单色光在玻璃砖中的折射率为3n【答案】(i )红光更靠近G 点 (ii )l 【解析】 【详解】(i )光路如图:MN 间有彩色光带,红光最靠近G 点在FG 面光线由空气射向玻璃,光线向法线方向偏折,因为红光的折射率小于紫光的折射率,所以红光更靠近G 点(ii )垂直EH 入射的光,在EG 面上会发生折射和反射现象,光路如图所示在E 点的入射光,根据几何关系和折射定律,可得:160∠=︒sin 1sin 2n ∠=∠ 联立可得:230∠=︒在E 的折射光射到CD 面的I 点,由几何关系得:330∠=︒根据折射定律可得:13sin C n ==1sin 3sin 2C ∠=< 所以CD 面上I 点的入射光可以发生折射透射出CD 面.在E 的反射射光射经FG 面折射后射到到CD 面的J 点,由几何关系得:460o ∠=3sin 4sin C ∠=> 所以CD 面上J 点的入射光发生全反射,无法透射出CD 面 综上分析,CD 面上有光透射出的范围在GI 间 由几何关系得CD 面上有光透出的长度为l 。