- 2021-06-02 发布 |
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文档介绍
【物理】2019届二轮复习计算题专练(二)作业(全国通用)
计算题专练(二) (限时:25分钟) 24.(12分)(2018·天津市南开中学月考)如图1所示,在光滑的水平地面上,相距L=10 m的A、B两个小球均以v0=10 m/s向右运动,随后两球相继滑上倾角为30°的足够长的固定光滑斜坡,地面与斜坡平滑连接,取g=10 m/s2.求: 图1 (1)B球刚要滑上斜坡时A、B两球的距离是多少; (2)A球滑上斜坡后经过多长时间两球相遇. 答案 (1)7.5 m (2)2.5 s 解析 (1)设A球滑上斜坡后经过t1时间B球滑上斜坡, 则有:L=v0t1 解得:t1=1 s A球滑上斜坡后做匀减速直线运动, 加速度大小:a=gsin 30°=5 m/s2 设这段时间内A球向上运动的位移为x, 则x=v0t1-at 代入数据解得:x=7.5 m (2)B球刚要滑上斜坡时A球速度v1=v0-at1=5 m/s B球滑上斜坡时,加速度与A相同,以A为参考系, B相对于A以v=v0-v1=5 m/s做匀速运动, 设再经过时间t2它们相遇,有:t2==1.5 s 则所求时间t=t1+t2=2.5 s. 25.(20分)如图2所示,在匝数N=100、截面积S=0.02 m2的多匝线圈中存在方向竖直向下的匀强磁场B0,B0均匀变化.两相互平行、间距L=0.2 m的金属导轨固定在倾角为θ=30°的斜面上,线圈通过开关S与导轨相连.一质量m=0.02 kg、阻值R1=0.4 Ω的光滑金属杆锁定在靠近导轨上端的MN位置,M、N等高.一阻值R2=0.6 Ω的定值电阻连接在导轨底端.导轨所在区域存在垂直于斜面向上的磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场.金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计.重力加速度取g=10 m/s2.电子电荷量e=1.6×10-19 C. 图2 (1)闭合开关S时,金属杆受到沿斜面向下的安培力为0.4 N,请判断磁感应强度B0的变化趋势,并求出磁感应强度B0的变化率; (2)断开开关S,解除对金属杆的锁定,从MN处由静止释放,经过t=0.50 s,金属杆下滑x=0.60 m,求该过程中金属杆上产生的焦耳热Q1; (3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的部分)的碰撞,请建立合适的自由电子运动模型,求出第(2)问情境中,当金属杆最终匀速下滑时,金属杆中金属离子对一个自由电子沿杆方向的平均阻力Ff的大小. 答案 (1)增大 0.8 T/s (2)4.64×10-3 J (3)3.2×10-19 N 解析 (1)闭合开关S时,金属杆受到沿斜面向下的安培力,由左手定则可知金属杆中的电流由M流向N,根据楞次定律可知磁感应强度B0的趋势是增大 线圈中的感应电动势E=NS 金属杆中的电流为I= 金属杆受到的安培力为F=BIL 联立解得:=0.8 T/s (2)根据动量定理得: mgsin θ·t-B·L·t=mv-0 平均电流为= 平均电动势为=, 得到速度为:v=2.2 m/s 根据能量守恒定律得: mgxsin θ=mv2+Q 解得:Q=1.16×10-2 J, Q1=Q=4.64×10-3 J (3)匀速时mgsin θ=BL 得到:vm=10 m/s 金属杆中的一个电子定向匀速运动,内电压对其做的正功等于克服阻力做的功 FfL=eU U=E E=BLvm 联立可得:Ff=, 代入数据,解得:Ff=3.2×10-19 N.查看更多