《2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 全真精準(zhǔn)模擬 第07周 第二練(大題特訓(xùn))(含解析)》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 全真精準(zhǔn)模擬 第07周 第二練(大題特訓(xùn))(含解析)(4頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第七周 第二練
24.(14分)
如圖所示,兩光滑平行金屬導(dǎo)軌abcd、d'c'b'a',aa'之間接一阻值為R的定值電阻,dd'之間處于斷開(kāi)狀態(tài),abb'a'部分為處于水平面內(nèi),且ab=bb'=b'a'=a'a=L,bcdb'c'd'部分為處于傾角為θ的斜面內(nèi),bc=cd=dd'=d'c'=c'b'=b'b=L。abb'a'區(qū)域存在一豎直向下的磁場(chǎng)B1,其大小隨時(shí)間的變化規(guī)律為B1=kt(k為大于零的常數(shù));cdd'c'區(qū)域存在一垂直于斜面向上的大小恒為B2的磁場(chǎng)。一阻值為r、質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒MN垂直于導(dǎo)軌從bb'處由靜止釋放。不計(jì)導(dǎo)軌的電阻,重力加速度為g。求:
(1)導(dǎo)體棒MN
2、到達(dá)cc'前瞬間,電阻R上消耗的電功率;
(2)導(dǎo)體棒MN從bb'到達(dá)cc'的過(guò)程中,通過(guò)電阻R的電荷量;
(3)若導(dǎo)體棒MN到達(dá)cc'立即減速,到達(dá)dd'時(shí)合力恰好為零,求導(dǎo)體棒MN從cc'到dd'運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。
【答案】(1)k2L4RR+r2(2)q=kL2R+r2Lgsinθ(3)t=mR+rv-v'+B22L3kB2L3-mgR+rsinθ(式中v=2gLsinθ,v'=B2kL3+mgR+rsinθB22L2
【解析】
【詳解】
(1)因磁場(chǎng)B1隨時(shí)間的變化規(guī)律為B1=kt,所以ΔBΔt=k,
abb'a'所組成回路產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=ΔφΔt=L2???ΔBΔt=kL
3、2
流過(guò)電阻R的電流I=ER+r
電阻R消耗的功率PR=I2R
聯(lián)立以上各式求得PR=k2L4RR+r2
(2)電阻R的電荷量q=It
I=I=kL2R+r
根據(jù)牛頓第二定律mgsinθ=ma
導(dǎo)體棒從MN從bb'到達(dá)cc'中,通過(guò)的位移L=12at2
聯(lián)立解得q=kL2R+r2Lgsinθ
(3)根據(jù)(2)問(wèn),求得導(dǎo)體棒到達(dá)cc'時(shí)的速度
v=2gLsinθ
到達(dá)dd'時(shí)合力為0,則B2LB2Lv'-kL2R+r=mgsinθ
解得:v'=B2kL3+mgR+rsinθB22L2
導(dǎo)體棒MN從cc'到達(dá)dd'過(guò)程中,運(yùn)用動(dòng)量定理
B2I'Lt-mgtsinθ=-m
4、v'--mv
從cc'到達(dá)dd'過(guò)程中,流過(guò)導(dǎo)體棒MN的電荷量
q'=I't
q'=kL2R+rt-B2L2R+r
聯(lián)立以上式子,求得
t=mR+rv-v'+B22L3kB2L3-mgR+rsinθ(式中v=2gLsinθ,v'=B2kL3+mgR+rsinθB22L2)
25.(18分)
如圖1所示是某游樂(lè)場(chǎng)的過(guò)山車(chē),現(xiàn)將其簡(jiǎn)化為如圖2所示的模型:傾角θ=37°、長(zhǎng)L=60cm的直軌道AB與半徑R=10cm的光滑圓弧軌道BCDEF在B處平滑連接,C、F為圓軌道最低點(diǎn),D點(diǎn)與圓心等高,E為圓軌道最高點(diǎn);圓軌道在F點(diǎn)與水平軌道FG平滑連接整條軌道寬度不計(jì)。現(xiàn)將一質(zhì)量m=50g的
5、滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從A端由靜止釋放。已知滑塊與AB段的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.25,與FG段的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.5,sin37°=0.6,co37°=0.8。
(1)求滑塊到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能E1;
(2)求滑塊到達(dá)E點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道FG的壓力FN;
(3)若要滑塊能在水平軌道FG上停下,求FG長(zhǎng)度的最小值x;
(4)若改變釋放滑塊的位置,使滑塊第一次運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)速度剛好為零,求滑塊從釋放到它第5次返回軌道AB上離B點(diǎn)最遠(yuǎn)時(shí),它在A(yíng)B軌道上運(yùn)動(dòng)的總路程s。
【答案】(1)0.12J;(2)1.7N;(3)0.48m;(4)0.73m
【解析】
【詳解】
(1)滑塊由A點(diǎn)到達(dá)B點(diǎn)的過(guò)程中
6、,重力做正功,摩擦力做負(fù)功,設(shè)B點(diǎn)速度為vB,且從A端由靜止釋放,根據(jù)動(dòng)能定理可得:mgLsinθ-μ1mgLcosθ=12mvB2-0…①
E1=12mvB2…②
由①②代入數(shù)據(jù)可解得:E1=0.12J;
(2)滑塊在BCDEF光滑圓弧軌道上做圓周運(yùn)動(dòng),從B點(diǎn)到E點(diǎn),設(shè)到達(dá)E點(diǎn)時(shí)速度為vE,根據(jù)動(dòng)能定理可得:
-mg2R=12mvE2-12mvB2…③
且由軌道對(duì)滑塊的彈力N和重力提供向心力,則有:N+mg=mvE2R…④
根據(jù)牛頓第三定律,軌道對(duì)滑塊的彈力N和滑塊對(duì)軌道的壓力FN是一對(duì)相互作用力,則有:FN=N…⑤
由③④⑤帶入數(shù)據(jù)可解得:FN=1.7N;
(3)在BCDE
7、F圓弧軌道上只有重力做功,則從B點(diǎn)到F點(diǎn),機(jī)械能守恒,則有:EF=E1=0.12J…⑥
滑塊在FG軌道上由于摩擦力的作用做勻減速運(yùn)動(dòng),且最終停下,根據(jù)動(dòng)能定理可得:-μ2mgx=0-EF…⑦
由⑥⑦代入數(shù)據(jù)可解得:x=0.48m
(4)該變釋放滑塊的位置,設(shè)此時(shí)距離B點(diǎn)距離為s1,此時(shí)滑塊到達(dá)D點(diǎn)時(shí)速度剛好為零,根據(jù)動(dòng)能定理有:
mgs1sinθ-μ1mgs1cosθ-mgR=0…⑧
設(shè)從D點(diǎn)第一次返回到AB軌道上離B點(diǎn)最遠(yuǎn)時(shí)到B點(diǎn)的距離為s2,根據(jù)動(dòng)能定理有:
mgR-μ1mgs2cosθ-mgs2sinθ=0…⑨
設(shè)從CD軌道第二次返回到AB軌道上離B點(diǎn)最遠(yuǎn)時(shí)到B點(diǎn)的距離為s
8、3,根據(jù)動(dòng)能定理有:
mgs2sinθ-μ1mgs2cosθ-μ1mgs3cosθ-mgs3sinθ=0…(10)
設(shè)從CD軌道第三次返回到AB軌道上離B點(diǎn)最遠(yuǎn)時(shí)到B點(diǎn)的距離為s4,根據(jù)動(dòng)能定理有:mgs3sinθ-μ1mgs3cosθ-μ1mgs4cosθ-mgs4sinθ=0…(11)
設(shè)從CD軌道第四次返回到AB軌道上離B點(diǎn)最遠(yuǎn)時(shí)到B點(diǎn)的距離為s5,根據(jù)動(dòng)能定理有:mgs4sinθ-μ1mgs4cosθ-μ1mgs5cosθ-mgs5sinθ=0…(12)
設(shè)從CD軌道第五次返回到AB軌道上離B點(diǎn)最遠(yuǎn)時(shí)到B點(diǎn)的距離為s6,根據(jù)動(dòng)能定理有:mgs5sinθ-μ1mgs5cosθ-μ1mgs6cosθ-mgs6sinθ=0…(13)
滑塊從釋放到它第5次返回軌道AB上離B點(diǎn)最遠(yuǎn)時(shí),它在A(yíng)B軌道上運(yùn)動(dòng)的總路程:
s=s1+2s2+2s3+2s4+2s5+s6…(14)
由⑧⑨(10)(11)(12)(13)(14)代入數(shù)據(jù)可解得:s≈0.73m
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