2009届高三三轮冲刺物理题型专练系列
计算题部分(二十)
计算题
1、
如图所示,气缸直立地固定于地面,被光滑活塞封闭一定质量的气体,活塞与重物用一根轻绳相连。已知活塞横截面积S=5×10
(1)当温度升高到
(2)若在
2.一艘帆船在湖面上顺风行驶,在风力的推动下做速度v1=
(1)在匀速行驶的状态下,帆船受到的动力和阻力分别
为多大?
(2)空气的密度约为多少?
3.如图所示,质量为m1=
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)小车最后的速度v;
(3) 滑块Q与车相对静止时Q到桌边的距离。
4.用如图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子。在电离室中使纳米粒子电离后表面均匀带正电,且单位面积的电量为q0。电离后,粒子缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域I,再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场、匀强磁场区域II,其中电场强度为E,磁感应强度为B、方向垂直纸面向外。收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上。已知纳米粒子的密度为ρ,不计纳米粒子的重力及纳米粒子间的相互作用。(,)
(1)如果半径为的某纳米粒子恰沿直线O1O3射入收集室,求该粒子的速率和粒子半径;
(2)若半径为的纳米粒子进入区域II,粒子会向哪个极板偏转?计算该纳米粒子在区域II中偏转距离为(粒子在竖直方向的偏移量)时的动能;(视为已知)
(3)为了让半径为的粒子沿直线O1O3射入收集室,可以通过改变那些物理量来实现?提出一种具体方案。
5.光子具有能量,也具有动量。光照射到物体表面时,会对物体产生压强,这就是“光压”。光压的产生机理如同气体压强:大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强。设太阳光每个光子的平均能量为E,太阳光垂直照射地球表面时,在单位面积上的辐射功率为P0。已知光速为c,则光子的动量为E/c。求:
(1)若太阳光垂直照射在地球表面,则时间t内照射到地球表面上半径为r的圆形区域内太阳光的总能量及光子个数分别是多少?
(2)若太阳光垂直照射到地球表面,在半径为r的某圆形区域内被完全反射(即所有光子均被反射,且被反射前后的能量变化可忽略不计),则太阳光在该区域表面产生的光压(用I表示光压)是多少?
(3)有科学家建议利用光压对太阳帆的作用作为未来星际旅行的动力来源。一般情况下,太阳光照射到物体表面时,一部分会被反射,还有一部分被吸收。若物体表面的反射系数为ρ,则在物体表面产生的光压是全反射时产生光压的倍。设太阳帆的反射系数ρ=0.8,太阳帆为圆盘形,其半径r=
6.图16虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,在缓冲车的底板上沿车的轴线固定有两个足够长的平行绝缘光滑导轨PQ、MN,在缓冲车的底部还安装有电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。在缓冲车的PQ、MN导轨内有一个由高强度材料制成的缓冲滑块K,滑块K可以在导轨上无摩擦地滑动,在滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab的边长为L。缓冲车的质量为m1(不含滑块K的质量),滑块K的质量为m2。为保证安全,要求缓冲车厢能够承受的最大水平力(磁场力)为Fm,设缓冲车在光滑的水平面上运动。
(1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下,请判断滑块K的线圈中感应电流的方向,并计算感应电流的大小;
(2)如果缓冲车与障碍物碰撞后滑块K立即停下,为使缓冲车厢所承受的最大磁场力不超过求缓冲车Fm,求缓冲车运动的最大速度;
(3)如果缓冲车以速度v匀速运动时,在它前进的方向上有一个质量为m3的静止物体C,滑块K与物体C相撞后粘在一起,碰撞时间极短。设m1=m2=m3=m,在cd边进入磁场之前,缓冲车(包括滑块K)与物体C已达到相同的速度,求相互作用的整个过程中线圈abcd产生的焦耳热。
7.
8.如图所示,离水平地面高1.
(1)当该链条的一端刚要接触地面的瞬间(整个链条还在空中),链条的速度是多大?
(2)现在用一根细绳的一端a系住链条的一端,轻绳跨过定滑轮后,将绳拉紧,并在其另一端b用竖直向下的力F缓慢地拉链条,使它仍然搭到定滑轮上去,最终重新静止在定滑轮上,那么拉力F做的功是多少?(不计空气阻力)
9.如图11甲所示,质量和电荷量均相同的带正电的粒子连续从小孔O1进入电压U0=50V的加速电场区(初速度可忽略不计),加速后由小孔O2沿竖直放置的平行金属板ab中心线射入金属板间的匀强电场区,然后再进入平行金属板a、b下面的匀强磁场区,最后打到感光片上。已知平行金属板a、b间的距离d=
(1)已知t=0时刻进入平行金属板a、b间的带电粒子打在感光片上的P2点,求带电粒子的比荷q/m;(保留两位有效数字)
(2)对任何时刻射入平行金属板a、b间的带电粒子,证明其射入磁场时的入射点和打到感光片上的位置之间的距离Dx为定值;
(3)设打到P1点的带电粒子在磁场中运动的时间为t1,打到P2点的带电粒子在磁场中运动的时间为t2,则两时间之差(Dt= t1-t2)为多大? (保留两位有效数字)
10.节水喷灌系统已经在我国很多地区使用。某节水喷灌系统如图所示,喷
口距离地面的高度h =
(1)求这个喷灌系统所能喷灌的面积S;
(2)假设系统总是以最大喷水速度工作,求水泵的抽水效率η;
(3)假设系统总是以最大喷水速度工作,在某地区需要用蓄电池将太阳能电池产生的
电能存储起来供该系统使用,根据以下数据求所需太阳能电池板的最小面积Sm。
太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,
太阳辐射的总功率P0 = 4×1026W,
太阳到地球的距离R = 1.5×
太阳能电池的能量转化效率约为15%,
蓄电池释放电能的效率约为90%。
11、如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l.在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则:
(1)试推算由该时刻起a点出现波峰的先后顺序;
(2)推算频率由高到低的先后顺序。?
12、现有一群处于n=4能级上的氢原子,已知氢原子的基态能量E1=-13.6 eV,氢原子处于基态时电子绕核运动的轨道半径为r,静电力常量为k,普朗克常量h=6.63×10-34 J?s.则:
(1)电子在n=4的轨道上运动的动能是多少
(2)电子实际运动有题中所说的轨道吗?
(3)这群氢原子发光的光谱共有几条谱线?
(4)这群氢原子发出的光子的最大频率是多少?
2009届高三三轮冲刺物理题型专练系列
计算题部分(二十)答案
计算题
1.
解:(1) 1
cm=
下降的高度: Δh=h2-h1=(32-30)cm=
(2)p2=p1=p0-=Pa=9.2×104Pa 4
P3=p0+=Pa=1.16×105Pa 5
6
cm=
2.
(1)风突然停止,船体只受到的阻力f做减速运动
船体加速度大小:a=Δv/Δt=4/8=
∴船体只受阻力: f=Ma=940×0.5=470N…………………………(4分)
帆船在匀速运动时受到风的推力和水的阻力而平衡,所以:
帆船受到风的推力大小:F=f=470N………………………………………(4分)
(2)(特别说明:没有相应的估算过程,直接写出空气密度的不能得分)
在单位时间内,对吹入帆面的空气(柱)应用动量定理有:
F=Δm?Δv=ρSΔv?Δv……………………………………….(2分)
Δv=v2-v1=10-4=
∴ρ=FSΔv2≈
3.
解:(1) 设弹簧的最大弹性势能为Epm
由功能关系 ① (2分)
得 Epm =5.8J (2分)
(2) 设物块P与滑块Q碰后最终与小车保持相对静止,其共同速度为v
由动量守恒 m1vc =(m1+m2+ M)v ② (2分)
v =
(3) 设物块P与滑块Q碰后速度分别为v1和v2 ,P与Q在小车上滑行距离分别为S1和S2
P与Q碰撞前后动量守恒 m1vc =m1 v1 +m2 v2 ③ (1分)
由动能定理 μ
由③④式联立得 v1=
v2=
方程的另一组解:当 v2′=时,v1′=,v1′>v2′不合题意舍去。
设滑块Q与小车相对静止时到桌边的距离为S,Q 在小车上运动的加速度为a
由牛顿第二定律 -μ
a =-
由匀变速运动规律 S = (1分)
S =
4.
解:(1)(7分)半径为r0的纳米粒子在区域Ⅱ中沿直线运动,受到电场力和洛伦兹力作用
由 F洛= qvB
F电= Eq
得 qvB = Eq ① (2分)
v= ② (1分)
粒子在区域Ⅰ中加速运动,通过小孔O2时的速度为v
由动能定理 ③ (2分)
半径为r0的纳米粒子 质量 ④
电量 ⑤
由②③④⑤式得 ⑥ (2分)
(2)由③④⑤式得半径为r0的粒子速率
⑦ (2分)
由⑦式判断:粒子半径为4 r0时,粒子速度=,故F洛<F电,粒子向上极板偏 (2分)
设半径为4r0的粒子质量、电量,偏转距离为时的动能为Ek
粒子在区域Ⅱ中,由动能定理
得
(3)由⑥式可知,粒子沿直线射入收集室可以通过改变电场强度E、磁感应强度B和加速电压U来实现。 (3分)
只改变电场强度E,使电场强度E为原来的,则半径为4r0的粒子受到的电场力与洛伦兹力平衡,能沿直线射入收集室。 (2分)
(提出:只改变磁感应强度B,使之为原来的2倍;或只改变加速电压U,使之为原来的4倍;…等,用其它方法分析正确同样得分)
5.
(1)时间t内太阳光照射到面积为S的圆形区域上的总能量E总= P0St
解得E总=πr2 P0t照射到此圆形区域的光子数n=………………
解得n=
(2)因光子的动量p=则到达地球表面半径为r的圆形区域的光子总动量p总=np因太阳光被完全反射,所以时间t内光子总动量的改变量Δp=2p设太阳光对此圆形区域表面的压力为F,依据动量定理Ft =Δp太阳光在圆形区域表面产生的光压I=F/S解得I=(3)在太阳帆表面产生的光压I′=I对太阳帆产生的压力F′= I′S 设飞船的加速度为a,依据牛顿第二定律F′=ma........解得a=5.9×10
6.
(1)由右手定则判断出感应电流的方向是abcda(或逆时针).缓冲车以速度v0碰撞障碍物后滑块K静止,滑块相对磁场的速度大小为v0 线圈中产生的感应电动势E0=nBLv0.线圈中的I0=解得I0=
(2)设缓冲车的最大速度为vm,碰撞后滑块K静止,滑块相对磁场的速度大小为vm
线圈中产生的感应电动势E1=nBLvm线圈中的电流I1=线圈ab边受到的安培力F1=nBI
依题意F1'£Fm
解得vm=
(3)设K、C碰撞后共同运动的速度为v1,由动量守恒定律
m2v=(m2+m3)v1
解得v1=
设缓冲车与物体C共同运动的速度为v2由动量守恒定律 (m1+m2)v =( m1+m2+m3)v2
设线圈abcd产生的焦耳热为Q,依据能量守恒
Q=+-
解得Q=
7.
解:同步卫星必定在地球的赤道平面上,卫星、地球和其上的嘉峪关的相对位置如图所示,由图可知,如果能求出同步卫星的轨道半径r,那么再利用地球半径R和纬度就可以求出卫星与嘉峪关的距离L,即可求得信号的传播时间。
对于同步卫星,根据牛顿第二定律,有:,其中
又,即
由以上几式解得:
由余弦定理得
微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间为
8.
解析:(1)从图中可以看出该过程链条重心下降的高度为,链条下落过程用机械能守恒定律有,解得.
(2)从图中可以看出该过程链条重心上升的高度为,
将链条拉回的全过程用动能定理得,则.
9.
(1)设粒子经过加速电场从小孔O2射出时的速度为v0,则依据动能定理
(1分)
当U=0时,粒子以速度v0进入磁场后做匀速圆周运动到达P2点,轨迹半径R0=(2分)
由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 (1分)
解得带电粒子的比荷=1.0´
(2)设粒子进入磁场时速度方向与O1O的夹角为θ,则速度大小 (2分)
粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径 (1分)
由几何关系得 (2分)
即Dx与θ无关,为定值。 (1分)
(3)由(2)可知,带电粒子在平行金属板a、b间的最大偏移量y= x2- x1=
带电粒子进入平行金属板a、b时的速度
v0==1.0´
设偏移量最大的带电粒子离开平行金属板a、b时的速度为v,由动能定理
(1分)
解得 v=m/s
所带电粒子离开平行金属板a、b时的速度偏转角q=arccos= (1分)
偏移量最大的在磁场中做圆周运动的轨迹对应的圆心角a= (1分)
在磁场中做圆周运动的时间t1= (1分)
当电压为零时进入磁场的带电粒子在磁场中做圆周运动的时间t2= (1分)
带电粒子在磁场中做圆周运动的周期 (1分)
所以,Dt= t1-t2===1.0 ´10-6 s (1分)
10.
解:(1)水从喷口喷出后做平抛运动
下落高度 (1分)
最大水平位移 x = v0t
=
喷灌面积 s = πx² =
(2)电动机输入功率 P电 = UI = 880 W (1分)
电动机热功率 P热 = I2r = 80 W (1分)
水泵最大输入功率P入 = P电-P热 = 800W (1分)
水泵输出功率 (2分)
t =1s,求出 P出 = 600W
水泵效率 (2分)
(3)当阳光垂直电池板入射时,所需板面积最小为Sm距太阳中心为r的球面面积 S 0 = 4πR²
设电池板接收到的太阳能功率为P
根据 (4分)
由题意可知 15%×90%×P = UI (2分)
代入数据求出
Sm
=
11.
解析:现分别考查各图.对A图:λ1=l (1分)
,v=λ
a出现波峰时刻t1==. (1分)
对B图:λ2= (1分)
,f2= (1分)
由于此时a点正向上振,故t2=.?(1分)
对C图:λ3=2l (1分)
f3=(1分)
t3==.?(1分)
对D图:λ4=(1分)
(1分)
由于此时a点正向下振,故t4= (1分)
所以出现波峰的先后顺序:BDCA;频率由高到低的先后顺序:DBCA
12.
解:(1)电子绕核运动,由库仑引力提供向心力,则:
k =m (2分)
又 r4=42r (2分)
解得电子绕核运动的动能为Ek= . (1分)
(2) 电子绕核运动没有题中所说的轨道。(2分)
(3)这群氢原子的能级图如图所示,由图可以判断出,这群氢原子可能发生的跃迁共有6种,所以它们的光谱线共有6条. (2分)
(4)频率最大的光子能量最大,对应的跃迁能量差也最大,即由n=4跃迁到n=1发出的光子能量最大,据玻尔理论得,发出光子的能量
hv =E1(-) (2分)
解得:v =3.1×1015 Hz. (1分)