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时间:2020-06-17
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1、物理:2010年高三名校大题天天练(四)1.(12分)如图13所示,m1(为叙述方便,其质量即用m1表示,下同)为有半径R=0.5m的竖直半圆槽的物体,另一物体m2与m1紧靠在一起共同置于光滑水平面上。一质量为m3=0.5kg的小球从光滑半圆槽的最高点无初速下滑,若m1=m2=1kg,取g=10m/s2。求:(1)m3沿半径圆槽下滑到最低点时m3和m1的速度。k+s-5#u(2)m3沿半径圆槽下滑到最低点后继续上升的最大高度。2.(12分)在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m
2、、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图15所示。不计粒子重力,求(1)M、N两点间的电势差UMN;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t。k+s-5#u3.(14分)如图16所示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O的运行轨道近似为圆.已知引力常量为G,天文学家观测得到A行星的运行轨道半径为R0,周期为T0.k+s-5#u(l)中央恒星O的质最是多大?(2)长期观测发现,A行星
3、每隔t0时间其运行轨道便会偏离理论轨道少许,天文学家认为出现这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行的圆轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同).根据上述现象和假设,试估算未知行星B的运动周期和轨道半径.4.(15分)如图17用心爱心专心所示,质量为m的跨接杆ab可以无摩擦地沿水平的导轨滑行,两轨间宽为L,导轨与电阻R连接,放在竖直向下的匀强磁场中,磁感强度为B。杆从x轴原点O以大小为vo的水平初速度向右滑行,直到静止。已知杆在整个运动过程中速度v和位移x的函数关系是:v=v0-B2L2。杆及导轨的电阻均不计。(1)试求杆所受的安培力F随
4、其位移x变化的函数式。(2)求出杆开始运动到停止运动过程中通过R的电量。k+s-5#u(3)求出电阻R所增加的内能△E。v/m·s-1t/s21020甲乙F10θ5、(11分)如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v—t图像如图乙所示,取g=10m/s2,试求:(1)拉力F的大小和斜面的动摩擦因数;(2求拉力F对物体所做的功k+s-5#u6、(11分)如图所示,一个绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场E中,在环的上端,一个质量为m、带电量为+q
5、的小球由静止开始沿轨道运动,求:在小球在最低点球对环的压力为大小。k+s-5#u用心爱心专心7、(12分)一辆汽车在平直的路面上以恒定功率由静止行驶,设所受阻力大小不变,其牵引力F与速度v的关系如图所示,加速过程在图中B点结束,所用的时间t=10s,经历的路程s=60m。求:k+s-5#uB1051032F/×104NV/m·s-1(1)汽车所受阻力的大小(2)汽车的质量ABCDRRMNP4508、(13分)如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角13
6、5°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R。用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为,物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道。g=10m/s2,求:(1)BP间的水平距离。(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点。(3)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功k+s-5#u用心爱心专心参考答案1.解:(1)对系统,在m3下滑过程系统机械能守恒………………①系统水平动量守恒:0=m3V3-(m1+m2)V1…………②k+s-
7、5#u(2)当m3升至最高点时,m1和m3必具有共同速度对系统全过程由机械能守恒,…………③2.解:(1)设粒子过N点时速度v,有 =cosθ v=2v0粒子从M点运动到N点的过程,有qUMN=mv2-mv UMN= (2)粒子在磁场中以O/为圆做匀速圆周运动,半径为O/N,有 qvB=(2分)r= (3)由图20所示几何关系得ON=rsinθ粒子在电场中运动的时间t1,有ON=v0t1t1= 粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T= 设粒子在磁场中运动的时间t2,有用心爱心专心 t2=
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