2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 全真精準(zhǔn)模擬 第04周 第二練(大題特訓(xùn))(含解析).doc
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第四周 第二練 24.(14分) 如圖所示,ab、ef是固定在絕緣水平桌面上的平行光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌足夠長,導(dǎo)軌間距為d.在導(dǎo)軌ab、ef間放置一個阻值為R的金屬導(dǎo)體棒PQ.其質(zhì)量為m,長度恰好為d.另一質(zhì)量為3m、長為d的金屬棒MN也恰好能和導(dǎo)軌良好接觸,起初金屬棒MN靜止于PQ棒右側(cè)某位置,盛個裝置處于方向垂直桌面向下、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場中.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的光滑絕緣小球在桌而上從O點(O為導(dǎo)軌上的一點)以與可成60角的方向斜向右方進人磁場,隨后小球垂直地打在金屬ドMN的中點,小球與金屬棒MN的碰撞過程中無機械能損失,不計導(dǎo)軌間電場的影響,不計導(dǎo)軌和金屬棒MN的電阻,兩桿運動過程中不相碰,求: (1)小球在O點射人磁場時的初速度v0 (2)金屬棒PQ上產(chǎn)生的熱量E和通過的電荷量Q (3)在整個過程中金屬棒MN比金屬棒PQ多滑動的距離 (4)請通過計算說明小球不會與MN棒發(fā)生第二次碰撞; 【答案】(1)(2)(3)(4)小球不會與MN桿發(fā)生第二次碰撞。 【解析】 【詳解】 (1)如圖所示,可得:光滑絕緣小球在水平桌面上做勻速圓周運動的半徑設(shè)為r, 由圖可知: 得: 由牛頓第二定律可得: 得: 由能量守恒定律可知PQ上產(chǎn)生的熱量: 對桿PQ應(yīng)用動量定理可得: 即: 得: (3)由 得桿MN比桿PQ多滑動的距離: (4)由(2)可知球與MN碰后,小球的速度為:, 桿MN的速度為: 小球碰后做圓周運動的半徑: 運動半個周期的時間為: 這段時間內(nèi)桿MN減速到與PQ同速,最小速度為,則其位移: 此后桿MN一直向左運動,故小球不會與MN桿發(fā)生第二次碰撞。 25.(18分) 如圖所示輕彈簧一端固定在水平面上的豎直擋板上,處于原長時另一端位于水平面上B點處,B點左側(cè)光滑,右側(cè)粗糙。水平面的右側(cè)C點處有一足夠長的斜面與水平面平滑連接,斜面傾角為37,斜面上有一半徑為R=1m的光滑半圓軌道與斜面切于D點,半圓軌道的最高點為E,G為半圓軌道的另一端點,=2.5m,A、B、C、D、E、G均在同一豎直面內(nèi)。使質(zhì)量為m=0.5kg的小物塊P擠壓彈簧右端至A點,然后由靜止釋放P,P到達B點時立即受到斜向右上方,與水平方向的夾角為37,大小為F=5N的恒力,一直保持F對物塊P的作用,結(jié)果P通過半圓軌道的最高點E時的速度為。已知P與水平面斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,g取.sin37=0.6, (1)P運動到E點時對軌道的壓力大小; (2)彈簧的最大彈性勢能; (3)若其它條件不變,增大B、C間的距離使P過G點后恰好能垂直落在斜面上,求P在斜面上的落點距D點的距離。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 (2)P從D點到E點,由動能定理得: 解得:m/s P從C點到D點,由牛頓運動定律得: 解得,說明P從C點到D點勻速運動,故 由能的轉(zhuǎn)化和守恒得: 解得:J- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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