高中物理复习培优卷10竞赛辅导
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高中物理竞赛培优教程高中物理竞赛培优教程1. 熟悉竞赛题型•了解不同类型的竞赛题型,包括选择题、填空题、解答题等。
•分析常见题型的解题思路和技巧。
•研究历年的竞赛试题,了解出题规律和命题思路。
2. 掌握基础知识和公式•夯实物理基础知识,包括力学、热学、电学、光学等。
•熟悉常用物理公式,理解其推导和应用场景。
•练习运用基础知识和公式解决典型问题。
3. 培养逻辑思维和推理能力•学习逻辑思维和推理的基本原理和方法。
•解析具有逻辑性和推理性的竞赛题目,培养解题思路。
•练习逻辑推理题,提高解题速度和准确性。
4. 制定学习计划和时间管理•制定详细的学习计划,合理分配时间,有针对性地进行备考。
•设定目标和里程碑,监督自己的学习进度。
•学会合理安排时间,充分利用碎片时间进行学习和复习。
5. 参加模拟考试和竞赛训练•参加模拟考试,模拟竞赛现场,了解考试流程和时间要求。
•订正错题,分析错题原因,总结经验教训。
•参加竞赛训练营或小组讨论,与他人切磋、交流,一起进步。
6. 增加阅读和学习材料•阅读物理学科相关的书籍、杂志和论文,了解最新的研究进展。
•参与物理学科的讨论论坛或社群,与专业人士交流。
•关注物理学科的科学家和学者,了解他们的研究成果和思想。
7. 培养解题的灵活思维和创新能力•多维度、多角度思考问题,寻找不同的解题思路。
•学习灵活运用物理知识解决实际问题,培养物理思维能力。
•激发对物理学科的兴趣和好奇心,不断探索创新的解题方法。
8. 坚持实践和反思•切实践行所学的知识和技巧,通过实践巩固学习成果。
•对自己的学习情况进行定期反思,找出不足和改进的方向。
•不断调整学习策略,逐步提高自己的竞赛水平。
以上是一份针对高中物理竞赛培优的详细教程,希望对你的学习和备考有所帮助。
愿你在物理竞赛中取得优异的成绩!9. 深入理解题目要求和解题思路•仔细阅读竞赛题目,理解题目所要求的知识点和解题思路。
•分析题目中的关键词和条件,确定解题的关键步骤。
培优练习高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★★☆一个带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场中,由于沿途空气电离而使粒子的动能逐渐减小,轨迹如下列图。
假设粒子的电荷量不变,如下有关粒子的运动方向和所带电性的判断正确的答案是A .粒子由a 向b 运动,带正电B .粒子由b 向a 运动,带负电C .粒子由b 向a 运动,带正电D .粒子由a 向b 运动,带负电 【参考答案】B【试题解析】由题意可知,带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场,粒子的能量逐渐减小,速度减小,如此由公式mvr qB=得知,粒子的半径应逐渐减小,由图看出,粒子的运动方向是从b 到a 。
在b 处,粒子所受的洛伦兹力指向圆心,即斜向左上方,由左手定如此判断可知,该粒子带负电。
应当选B 。
一束带电粒子以同一速度v 0从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如下列图。
假设粒子A 的轨迹半径为r 1,粒子B 的轨迹半径为r 2,且r 2=2r 1,q 1、q 2分别是它们的带电荷量,m 1、m 2分别是它们的质量。
如此如下分析正确的答案是A .A 带负电、B 带正电,荷质比之比为1212:1:1q q m m = B .A 带正电、B 带负电,荷质比之比为1212:1:1q q m m =C .A 带正电、B 带负电,荷质比之比为1212:2:1q q m m = D .A 带负电、B 带正电,荷质比之比为1212:1:2q q m m = 如下列图,S 处有一电子源,可向纸面内任意方向发射电子,平板MN 垂直于纸面,在纸面内的长度L =9.1 cm ,中点O 与S 间的距离d =4.55 cm ,MN 与SO 直线的夹角为θ,板所在平面有电子源的一侧区域有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B =2.0×10–4T ,电子质量m =9.1×10–31kg ,电荷量e =–1.6×10–19C ,不计电子重力。
高中物理高二物理上学期精选试卷培优测试卷一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图,真空中x 轴上关于O 点对称的M 、N 两点分别固定两异种点电荷,其电荷量分别为1Q +、2Q -,且12Q Q >。
取无穷远处电势为零,则( )A .只有MN 区间的电场方向向右B .在N 点右侧附近存在电场强度为零的点C .在ON 之间存在电势为零的点D .MO 之间的电势差小于ON 之间的电势差 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】AB .1Q +在N 点右侧产生的场强水平向右,2Q -在N 点右侧产生的场强水平向左,又因为12Q Q >,根据2QE kr=在N 点右侧附近存在电场强度为零的点,该点左右两侧场强方向相反,所以不仅只有MN 区间的电场方向向右,选项A 错误,B 正确;C .1Q +、2Q -为两异种点电荷,在ON 之间存在电势为零的点,选项C 正确;D .因为12Q Q >,MO 之间的电场强度大,所以MO 之间的电势差大于ON 之间的电势差,选项D 错误。
故选BC 。
2.如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m ,在竖直平面内沿与水平方向成30º角的虚线以速度v 0斜向上做匀速运动.当小球经过O 点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动,选O 点电势为零,重力加速度为g ,则A .原电场方向竖直向下B .改变后的电场方向垂直于ONC .电场方向改变后,小球的加速度大小为gD .电场方向改变后,小球的最大电势能为204mv【答案】CD【解析】 【分析】 【详解】开始时,小球沿虚线做匀速运动,可知小球受向下的重力和向上的电场力平衡Eq=mg ,小球带正电,则电场竖直向上,选项A 错误;改变电场方向后,小球仍沿虚线做直线运动,可知电场力与重力的合力沿着NO 方向,因Eq=mg ,可知电场力与重力关于ON 对称,电场方向与NO 成600,选项B 错误;电场方向改变后,电场力与重力夹角为1200,故合力大小为mg ,小球的加速度大小为g ,选项C 正确;电场方向改变后,小球能沿ON 运动的距离为202m v x g = ,则克服电场力做功为:220011cos 60224m v W Eq x mg mv g ==⨯= ,故小球的电势能最大值为2014mv ,选项D 正确;故选CD.3.有固定绝缘光滑挡板如图所示,A 、B 为带电小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左的力F 作用于B 时,A 、B 均处于静止状态.现若稍改变F 的大小,使B 向左移动一段小距离(不与挡板接触),当A 、B 重新处于平衡状态时与之前相比( )A .A 、B 间距离变小 B .水平推力力F 减小C .系统重力势能增加D .系统的电势能将减小 【答案】BCD 【解析】 【详解】A .对A 受力分析,如图;由于可知,当B 向左移动一段小距离时,斜面对A 的支持力减小,库仑力减小,根据库仑定律可知,AB 间距离变大,选项A 错误;B .对AB 整体,力F 等于斜面对A 的支持力N 的水平分量,因为N 减小,可知F 减小,选项B 正确;C .因为AB 距离增加,则竖直距离变大,则系统重力势能增加,选项C 正确;D.因为AB距离增加,电场力做正功,则电势能减小,选项D正确;故选BCD.4.如图,质量分别为m A和m B的两小球带有同种电荷,电荷量分别为q A和q B,用绝缘细线悬挂在天花板上。
高中物理高二物理上学期精选试卷培优测试卷一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图所示,带电量为Q 的正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底端C 点,斜面上有A 、B 、D 三点,A 和C 相距为L ,B 为AC 中点,D 为A 、B 的中点。
现将一带电小球从A 点由静止释放,当带电小球运动到B 点时速度恰好为零。
已知重力加速度为g ,带电小球在A 点处的加速度大小为4g,静电力常量为k 。
则( )A .小球从A 到B 的过程中,速度最大的位置在D 点 B .小球运动到B 点时的加速度大小为2g C .BD 之间的电势差U BD 大于DA 之间的电势差U DA D .AB 之间的电势差U AB =kQ L【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】A .带电小球在A 点时,有2sin A Qqmg kma L θ-= 当小球速度最大时,加速度为零,有'2sin 0Qqmg θkL-= 联立上式解得'22L L =所以速度最大的位置不在中点D 位置,A 错误; B .带电小球在A 点时,有2sin A Qqmg kma Lθ-= 带电小球在B 点时,有2sin 2BQq k mg θma L -=() 联立上式解得2B g a =B 正确;C .根据正电荷的电场分布可知,B 点更靠近点电荷,所以BD 段的平均场强大小大于AD 段的平均场强,根据U Ed =可知,BD 之间的电势差U BD 大于DA 之间的电势差U DA ,C 正确;D .由A 点到B 点,根据动能定理得sin 02AB Lmg θqU ⋅+= 由2sin A Qqmg kma L θ-=可得 214Qq mg k L= 联立上式解得AB kQU L=-D 错误。
故选BC 。
2.如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m ,在竖直平面内沿与水平方向成30º角的虚线以速度v 0斜向上做匀速运动.当小球经过O 点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动,选O 点电势为零,重力加速度为g ,则A .原电场方向竖直向下B .改变后的电场方向垂直于ONC .电场方向改变后,小球的加速度大小为gD .电场方向改变后,小球的最大电势能为204mv【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】开始时,小球沿虚线做匀速运动,可知小球受向下的重力和向上的电场力平衡Eq=mg ,小球带正电,则电场竖直向上,选项A 错误;改变电场方向后,小球仍沿虚线做直线运动,可知电场力与重力的合力沿着NO 方向,因Eq=mg ,可知电场力与重力关于ON 对称,电场方向与NO 成600,选项B 错误;电场方向改变后,电场力与重力夹角为1200,故合力大小为mg ,小球的加速度大小为g ,选项C 正确;电场方向改变后,小球能沿ON 运动的距离为202m v x g = ,则克服电场力做功为:220011cos 60224m v W Eq x mg mv g ==⨯= ,故小球的电势能最大值为2014mv ,选项D 正确;故选CD.3.如图所示,质量相同的A 、B 两物体放在光滑绝缘的水平面上,所在空间有水平向左的匀强电场,场强大小为E ,其中A 带正电,电荷量大小为q ,B 始终不带电。
高中物理高二物理上学期精选试卷培优测试卷一、第九章静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图,真空中x轴上关于O点对称的M、N两点分别固定两异种点电荷,其电荷量分别为1Q+、2Q-,且12Q Q>。
取无穷远处电势为零,则()A.只有MN区间的电场方向向右B.在N点右侧附近存在电场强度为零的点C.在ON之间存在电势为零的点D.MO之间的电势差小于ON之间的电势差【答案】BC【解析】【分析】【详解】AB.1Q+在N点右侧产生的场强水平向右,2Q-在N点右侧产生的场强水平向左,又因为12Q Q>,根据2QE kr=在N点右侧附近存在电场强度为零的点,该点左右两侧场强方向相反,所以不仅只有MN区间的电场方向向右,选项A错误,B正确;C.1Q+、2Q-为两异种点电荷,在ON之间存在电势为零的点,选项C正确;D.因为12Q Q>,MO之间的电场强度大,所以MO之间的电势差大于ON之间的电势差,选项D错误。
故选BC。
2.如图所示,用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别m A和m B的小球,分别带q A和q B的正电荷,悬点为O,当小球由于静电力作用张开一角度时,A球悬线与竖直线夹角为α,B 球悬线与竖直线夹角为β,则()A.sinsinABmmβα=B.sinsinA BB Am qm qβα=C.sin sin A B q q βα= D .两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',有sin sin sin sin ααββ'='【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】AB .如下图,对两球受力分析,根据共点力平衡和几何关系的相似比,可得A m g OP F PA =库,B m g OPF PB=库 由于库仑力相等,联立可得A B m PBm PA= 由于sin cos OA PA αθ⋅=,sin cos OB PB βθ⋅=,代入上式可得sin sin A B m m βα= 所以A 正确、B 错误;C .根据以上分析,两球间的库仑力是作用力与反作用力,大小相等,与两个球带电量的多少无关,所以不能确定电荷的比例关系,C 错误;D .两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',对小球A 、B 受力分析,根据上述的分析,同理,仍然有相同的关系,即sin sin A B m m βα'='联立可得sin sinsin sinααββ'='D正确。
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高中物理第十章 静电场中的能量第十章 静电场中的能量精选测试卷培优测试卷一、第十章 静电场中的能量选择题易错题培优(难)1.在真空中有水平放置的两个平行、正对金属平板,板长为l ,两板间距离为d ,在两极板间加一交变电压如图乙,质量为m ,电荷量为e 的电子以速度v 0 (v 0接近光速的1/20)从两极板左端中点沿水平方向连续不断地射入两平行板之间.若电子经过两极板间的时间相比交变电流的周期可忽略不计,不考虑电子间的相互作用和相对论效应,则( )A .当U m <222md v el 时,所有电子都能从极板的右端射出B .当U m >222md v el 时,将没有电子能从极板的右端射出C .当2222m md v U el =时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1:2D .当222m md v U =时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为12【答案】A 【解析】A 、B 、当由电子恰好飞出极板时有:l =v 0t ,2122d at =,m eU a md=由此求出:222m md v U el =,当电压大于该最大值时电子不能飞出,故A 正确,B 错误;C 、当2222m md v U el =,一个周期内有12的时间电压低于临界电压222md v el ,因此有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1:1,故C 错误,D 、若222m md v U =,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为21121=-,则D 选项错误.故选A . 【点睛】该题考查了带电粒子的类平抛运动,和平抛运动具有相同规律,因此熟练掌握平抛运动规律是解决这类问题的关键.2.如图所示,真空中有一个边长为L 的正方体,正方体的两个顶点M 、N 处分别放置电荷量都为q 的正、负点电荷.图中的a 、b 、c 、d 是其他的四个顶点,k 为静电力常量.下列表述正确是( )A .a 、b 两点电场强度大小相等,方向不同B .a 点电势高于b 点电势C .把点电荷+Q 从c 移到d ,电势能增加D .同一个试探电荷从c 移到b 和从b 移到d ,电场力做功相同 【答案】D 【解析】A 、根据电场线分布知,a 、b 两点的电场强度大小相等,方向相同,则电场强度相同.故A 错误.B 、ab 两点处于等量异种电荷的垂直平分面上,该面是一等势面,所以a 、b 的电势相等.故B 错误.C 、根据等量异种电荷电场线的特点,因为沿着电场线方向电势逐渐降低,则c 点的电势大于d 点的电势.把点电荷+Q 从c 移到d ,电场力做正功,电势能减小,故C 错误.D 、因cb bd U U 可知同一电荷移动,电场力做功相等,则D 正确.故选D .【点睛】解决本题的关键知道等量异种电荷周围电场线的分布,知道垂直平分线为等势线,沿着电场线方向电势逐渐降低.3.如图所示,匀强电场中有一个以O 为圆心、半径为R 的圆,电场方向与圆所在平面平行,圆上有三点A 、B 、C ,其中A 与C 的连线为直径,∠A =30°。
高中物理高二物理上学期精选试卷培优测试卷一、第九章静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点O对称。
某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(x轴)上必定有两个场强最强的点A、'A,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()A.若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置B.如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置C.如图(2),若在yoz平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点O。
直径与(1)图两点电荷距离相等,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置D.如图(3),若在yoz平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点O,直径与(1)图两点电荷距离相等,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置【答案】ABC【解析】【分析】【详解】A.可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A'两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A'两位置,选项A正确;B.由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置,选项B正确;C.由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A'两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A'两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A'两位置,选项C正确;D.如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A'两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A'两位置,选项D错误。
高中物理高二物理上学期精选试卷培优测试卷一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图,真空中x 轴上关于O 点对称的M 、N 两点分别固定两异种点电荷,其电荷量分别为1Q +、2Q -,且12Q Q >。
取无穷远处电势为零,则( )A .只有MN 区间的电场方向向右B .在N 点右侧附近存在电场强度为零的点C .在ON 之间存在电势为零的点D .MO 之间的电势差小于ON 之间的电势差 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】AB .1Q +在N 点右侧产生的场强水平向右,2Q -在N 点右侧产生的场强水平向左,又因为12Q Q >,根据2QE kr=在N 点右侧附近存在电场强度为零的点,该点左右两侧场强方向相反,所以不仅只有MN 区间的电场方向向右,选项A 错误,B 正确;C .1Q +、2Q -为两异种点电荷,在ON 之间存在电势为零的点,选项C 正确;D .因为12Q Q >,MO 之间的电场强度大,所以MO 之间的电势差大于ON 之间的电势差,选项D 错误。
故选BC 。
2.如图所示,在圆心为O 、半径为R 的圆周上等间距分布着三个电荷量均为q 的点电荷a 、b 、c ,其中a 、b 带正电,c 带负电。
已知静电力常量为k ,下列说法正确的是( )A .a 受到的库仑力大小为2233kqRB .c 23kqC .a 、b 在O 点产生的场强为2R,方向由O 指向c D .a 、b 、c 在O 点产生的场强为22kqR,方向由O 指向c 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】AB .根据几何关系得ab 间、bc 间、ac 间的距离r =根据库仑力的公式得a 、b 、c 间的库仑力大小22223q q F k k r R==a 受到的两个力夹角为120︒,所以a 受到的库仑力为223a q F F k R==c 受到的两个力夹角为60︒,所以c 受到的库仑力为223c F R== 选项A 错误,B 正确;C .a 、b 在O 点产生的场强大小相等,根据电场强度定义有02q E kR = a 、b 带正电,故a 在O 点产生的场强方向是由a 指向O ,b 在O 点产生的场强方向是由b 指向O ,由矢量合成得a 、b 在O 点产生的场强大小2q E k R=方向由O →c ,选项C 错误;D .同理c 在O 点产生的场强大小为02qE k R=方向由O →c运用矢量合成法则得a 、b 、c 在O 点产生的场强22qE k R'=方向O →c 。
高中物理高二物理上学期精选试卷培优测试卷一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图所示,竖直平面内固定一倾斜的光滑绝缘杆,轻质绝缘弹簧上端固定,下端系带正电的小球A ,球A 套在杆上,杆下端固定带正电的小球B 。
现将球A 从弹簧原长位置由静止释放,运动距离x 0到达最低点,此时未与球B 相碰。
在球A 向下运动过程中,关于球A 的速度v 、加速度a 、球A 和弹簧系统的机械能E 、两球的电势能E p 随运动距离x 的变化图像,可能正确的有( )A .B .C .D .【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】令A 、B 小球分别带电量为1q 、2q ,释放A 球时A 、B 间距为r ,弹簧的劲度系数为K 。
则 A .在小球A 运动到最低点的过程中,受力分析如图所示加速阶段有122sin ()kq q ma mg θKx r x =---减速阶段有122sin ()kq q ma Kx mg θr x =+--所以小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,越向下运动,弹力和电场力越大,所以减速阶段速度减小的更快,速度减为零的时间更短,和加速阶段不对称,A 错误;B .小球做加速度减小的加速运动时,122sin ()kq q Ka g θx m r x m=--- 对a 求导则1232d d ()kq q a K x m r x m=-- 则加速阶段,加速度随着运动距离x 的增加而减小,且加速减小得越来越快(即a -x 曲线越来越陡峭)。
同理,减速阶段122sin ()kq q Ka x g θm r x m =+--1232d d ()kq q a Kx m m r x =-- 在减速阶段加速度运动距离x 的增加而减加而增大,且加速度增加得越来越慢(即a -x 曲线越来越平缓),故B 错误;C .小球向下运动过程中,由于要克服电场力做功,所以球A 和弹簧系统的机械能E 逐渐减小,越靠近B 小球,电场力越大,机械能减小的越快,所以图像的斜率的绝对值越来越大,C 正确;D .小球向下运动过程中,电场力做负功,所以电势能逐渐增大,越靠近B 小球,电场力越大,电势能增大的越快,所以图像的斜率越来越大,D 正确。
高中物理复习培优卷10
班级姓名得分
例1、质量为m 的小球B 用一根轻质弹簧连接.现把它们放置在竖直固定的内壁光滑的直圆筒内,平衡时弹簧的压缩量为x 0,如图所示,小球A 从小球B 的正上方距离为3 x 0的P 处自由落下,落在小球B 上立刻与小球B 粘在一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动,并恰能回到O 点(设两个小球直径相等,且远小于x 0,略小
于直圆筒内径),已知弹簧的弹性势能为,其中k 为弹簧的劲
度系数,为弹簧的形变量.求: (1)小球A 的质量.
(2)小球A 与小球B 一起向下运动时速度的最大值.
解析:(1)由平衡条件得mg = k x 0,设球A 的质量为m ,与球B 碰撞前的
速度为v 1,由机械能守恒定律得: 设球A 、B 结合后的速度为,由动量守恒定律得:
由于球A 、B 恰能回到O 点,根据动能定理得:
解之得 .
(2)由B 点向下运动的距离为x 1时速度最大,加速度为零.即,因为,,所以.由机械能守恒得
解得:.
例2、如图所示,在光滑的水平面上,质量为M = 1 kg 的平板车左端放有质量为m =
2 kg 的铁块,铁块与车之间的摩擦因素μ= 0.5 。
开始时,车和铁块以共同速度v = 6 m/s 向右运动,车与右边的墙壁发生正碰,且碰撞是弹性的。
车身足够长,使铁块不能和墙相碰。
重力加速度g = 10 m/s 2 ,试求: (1)、铁块相对车运动的总路程;(2)、平板车第一次碰墙后所走的总路程。
22
1
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1)(2121)(21)(x x k v m m kx v m m gx m m m +++=+'+++02gx v m
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解析:本模型介绍有两对相互作用时的处理常规。
能量关系介绍摩擦生热定式的应用。
由于过程比较复杂,动量分析还要辅助以动力学分析,综合程度较高。
由于车与墙壁的作用时短促而激烈的,而铁块和车的作用是舒缓而柔和的,当两对作用同时发生时,通常处理成“让短时作用完毕后,长时作用才开始”(这样可以使问题简化)。
在此处,车与墙壁碰撞时,可以认为铁块与车的作用尚未发生,而是在车与墙作用完了之后,才开始与铁块作用。
规定向右为正向,将矢量运算化为代数运算。
车第一次碰墙后,车速变为-v ,然后与速度仍为v 的铁块作用,动量守恒,作
用完毕后,共同速度v 1 = M m )v (M mv +-+ = 3
v
,因方向为正,必朝墙运动。
车第二次碰墙后,车速变为-v 1 ,然后与速度仍为v 1的铁块作用,动量守恒,作用完毕后,共同速度v 2 =
M m )v (M mv 11+-+ = 3v 1 = 23
v
,因方向为正,必朝墙运动。
车第三次碰墙,……共同速度v 3 =
3v 2 = 33
v
,朝墙运动。
……
以此类推,我们可以概括铁块和车的运动情况——
铁块:匀减速向右→匀速向右→匀减速向右→匀速向右…… 平板车:匀减速向左→匀加速向右→匀速向右→匀减速向左→匀加速向右→匀速向右……
显然,只要车和铁块还有共同速度,它们总是要碰墙,所以最后的稳定状态是:它们一起停在墙角(总的末动能为零)。
1、全程能量关系:对铁块和车系统,-ΔE k =ΔE 内 ,且,ΔE 内 = f 滑 S 相 ,
即:2
1
(m + M )v 2 = μmg ·S 相
代入数字得:S 相 = 5.4 m
2、平板车向右运动时比较复杂,只要去每次向左运动的路程的两倍即可。
而向左是匀减速的,故
第一次:S 1 = a
2v 2
第二次:S 2 = a
2v 21 = a 2122
3v
第三次:S 3 = a
2v 22
= a 214
23v ……
n 次碰墙的总路程是:
ΣS = 2( S 1 + S 2 + S 3 + … + S n )= a v 2
( 1 + 231 + 431 + … + )
(1n 23
1- )
= M
mg v 2μ( 1 + 231 + 431 + … + )(1n 231
- )
碰墙次数n →∞,代入其它数字,得:ΣS = 4.05 m
例3、如图所示,两根长度均为L 的刚性轻杆,一端通过质量为m 的球形铰链连接,另一端分别与质量为m 和2m 的小球相连。
将此装置的两杆合拢,铰链在上、竖直地放在水平桌面上,然后轻敲一下,使两小球向两边滑动,但两杆始终保持在竖直平面内。
忽略一切摩擦,试求:两杆夹角为90°时,质量为2m 的小球的速度v 2 。
模型分析:三球系统机械能守恒、水平方向动量守恒,并注意约束关系——两杆不可伸长。
设末态(杆夹角90°)左边小球的速度为v 1(方向:水平向左),球形铰链的速度为v (方向:和竖直方向夹θ角斜向左),
对题设过程,三球系统机械能守恒,有: mg( L-2
2L) = 21m 2
1v + 21mv 2 + 212m 22v ① 三球系统水平方向动量守恒,有:
mv 1 + mvsin θ= 2mv 2 ② 左边杆子不形变,有:
v 1cos45°= vcos(45°-θ) ③ 右边杆子不形变,有:
vcos(45°+θ) = v 2cos45° ④
四个方程,解四个未知量(v 1 、v 2 、v 和θ),是可行的。
推荐解方程的步骤如下——
1、③、④两式用v 2替代v 1和v ,代入②式,解θ值,得:tg θ= 1/4
2、在回到③、④两式,得:
v 1 = 35v 2 , v = 3
17v 2
3、将v 1 、v 的替代式代入①式解v 2即可。
结果:v 2 =
20
)
22(gL 3-
巩固练习
1、如图所示,位于光滑水平桌面,质量相等的小滑块P 和Q 都可以视作质点,Q 与轻质弹簧相连,设Q 静止,P 以某一初动能E 0水平响Q 运动并与弹簧发生相互作用,若整个作用过程中无机械能损失,用E 1表示弹簧具有的最大弹性势能,用E 2表示Q 具有的最大动能,则( )
A .
B .
C .
D .
2、 质量为M 的物块以速度v 运动,与质量为m 的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比M/m 可能为( ) A.2
B.3
C.4
D.5
3、用大、小两个锤子钉钉子,大小锤子质量分别为M 、m,且M=4m ,钉钉子时设两个锤子的动量相等,两只钉子的质量也相等,受到木板的阻力也相同,且每次碰撞中钉子获得锤子的全部动能,下列说法中正确的是( )
A .大锤子每次把钉钉子钉得深些
B .小锤子每次把钉钉子钉得深些
C .两把锤子钉得一样深
D .大小锤子每次把钉钉子钉入木板的深度深度之比为1:4
4、如图所示,物块M 和m 用一不可伸长的轻绳通过一轻定滑轮连接,m 放在倾角θ=︒30的固定的光滑斜面上,而穿过竖直杆PQ 的物块M 可沿杆无摩擦地下滑,M=3m 开始时将M 抬高到A 点,使细绳水平,此时OA 段的绳长为L=4.0m ,现将M 由静止开始下滑,求当M 下滑到3.0m 至B 点时的速度?(g 取10m/s 2)
5、如右图示,质量为3m 的木板,静止放在光滑的水平面上,木板左端固定着一根轻弹簧,质量为m 的小木块(可视为质点),它从木板右端以未知速度V 0开始沿木板向左滑行。
最终回到木板右端刚好未从木板上滑出。
若在小木块压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能为Ep ,小木块与木板间滑动摩擦系数大小保持不变,求 (1)木块的未知速度V 0
(2)以木块与木板为系统,上述过程中系统损失的机械能
2
1E E =
01E E =2
2E E =
02E E
=。