2009屆高三三輪沖刺物理題型專練系列

計算題部分(十八)

計算題

1.為了使航天員能適應(yīng)在失重環(huán)境下是的工作和生活,國家航天局組織對航天員進行失重訓(xùn)練。故需要創(chuàng)造一種失重環(huán)境;航天員乘坐到民航客機上后,訓(xùn)練客機總重5×104kg,以200m/s速度沿300傾角爬升到7000米高空后飛機向上拉起,沿豎直方向以200m/s 的初速度向上作勻減速直線運動,勻減速的加速度為g,當飛機到最高點后立即掉頭向下,仍沿豎直方向以加速度為g加速運動,在前段時間內(nèi)創(chuàng)造出完全失重,當飛機離地2000米高時為了安全必須拉起,后又可一次次重復(fù)為航天員失重訓(xùn)練。若飛機飛行時所受的空氣阻力f=Kv(k=900N?s/m),每次飛機速度達到350m/s 后必須終止失重訓(xùn)練(否則飛機可能失速)。

求:(1)飛機一次上下運動為航天員創(chuàng)造的完全失重的時間。

   (2)飛機下降離地4500米時飛機發(fā)動機的推力(整個運動空間重力加速度不變)。

   (3)經(jīng)過幾次飛行后,駕駛員想在保持其它不變,在失重訓(xùn)練時間不變的情況下,降低飛機拉起的高度(在B點前把飛機拉起)以節(jié)約燃油,若不考慮飛機的長度,計算出一次最多能節(jié)約的能量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.如圖所示是一種測定風(fēng)速的裝置,一個壓力傳感器固定在豎直墻上,一彈簧一端固定在傳感器上的M點,另一端N與導(dǎo)電的迎風(fēng)板相連,彈簧穿在光滑水平放置的電阻率較大的金屬細桿上,彈簧是不導(dǎo)電的材料制成的。測得該彈簧的形變量與壓力傳感器示數(shù)關(guān)系見下表。

形變量(m)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

壓力(N)

0

130

260

390

520

迎風(fēng)板面積S=0.50m2,工作時總是正對著風(fēng)吹來的方向。電路的一端與迎風(fēng)板相連,另一端在M點與金屬桿相連。迎風(fēng)板可在金屬桿上滑動,且與金屬桿接觸良好。定值電阻R=1.0Ω,電源的電動勢E=12V,內(nèi)阻r=0.50Ω。閉合開關(guān),沒有風(fēng)吹時,彈簧處于原長L00.50m,電壓傳感器的示數(shù)U1=3.0V,某時刻由于風(fēng)吹迎風(fēng)板,電壓傳感器的示數(shù)變?yōu)閁2=2.0V。求:

(1)金屬桿單位長度的電阻;

(2)此時作用在迎風(fēng)板上的風(fēng)力;

(3)假設(shè)風(fēng)(運動的空氣)與迎風(fēng)板作用后的速度變?yōu)榱悖諝獾拿芏葹?.3kg/m3,求風(fēng)速多大。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.如圖所示,光滑的足夠長的平行水平金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距l(xiāng),在M 、P點和N、Q點間各連接一個額定電壓為U、阻值恒為R的燈泡,在兩導(dǎo)軌間cdfe矩形區(qū)域內(nèi)有垂直導(dǎo)軌平面豎直向上、寬為d的有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B0,且磁場區(qū)域可以移動。一電阻也為R、長度也剛好為l的導(dǎo)體棒ab垂直固定在磁場左邊的導(dǎo)軌上,離燈L1足夠遠。現(xiàn)讓勻強磁場在導(dǎo)軌間以某一恒定速度向左移動,當棒ab剛處于磁場時兩燈恰好正常工作。棒ab與導(dǎo)軌始終保持良好接觸,導(dǎo)軌電阻不計。

(1)求磁場移動的速度;

(2)求在磁場區(qū)域經(jīng)過棒ab的過程中燈L1所消耗的電能;

(3)若保持磁場不移動(仍在cdfe矩形區(qū)域),而是均勻改變磁感應(yīng)強度,為保證兩燈都不會燒壞且有電流通過,試求出均勻改變時間t時磁感應(yīng)強度的可能值Bt。

 

 

 

 

 

 

4.質(zhì)量為m的飛機以水平速度v0飛離跑道后逐漸上升,若飛機在此過程中水平速度保持不變,同時受到重力和豎直向上的恒定升力(該升力由其它力的合力提供,不含升力)。今測得當飛機在水平方向的位移為l時,它的上升高度為h。求:

⑴飛機受到的升力大小;

⑵從起飛到上升至h高度的過程中升力所做的功及在高度h處飛機的動能。

 

 

 

 

 

 

 

5.如圖所示,半徑為R、圓心為O的大圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),兩個輕質(zhì)小圓環(huán)套在大圓環(huán)上.一根輕質(zhì)長繩穿過兩個小圓環(huán),它的兩端都系上質(zhì)量為m的重物,忽略小圓環(huán)的大小。

(1)將兩個小圓環(huán)固定在大圓環(huán)豎直對稱軸的兩側(cè)θ=30°的位置上(如圖).在-兩個小圓環(huán)間繩子的中點C處,掛上一個質(zhì)量M=m的重物,使兩個小圓環(huán)間的繩子水平,然后無初速釋放重物M.設(shè)繩子與大、小圓環(huán)間的摩擦均可忽略,求重物M下降的最大距離.

(2)若不掛重物M.小圓環(huán)可以在大圓環(huán)上自由移動,且繩子與大、小圓環(huán)間及大、小圓環(huán)之間的摩擦均可以忽略,問兩個小圓環(huán)分別在哪些位置時,系統(tǒng)可處于平衡狀態(tài)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.蕩秋千是大家喜愛的一項體育運動。隨著科技迅速發(fā)展,將來的某一天,同學(xué)們也會在其它星球上享受蕩秋千的樂趣。假設(shè)你當時所在星球的質(zhì)量是M、半徑為R,可將人視為質(zhì)點,秋千質(zhì)量不計、擺長不變、擺角小球90°,萬有引力常量為G。那么,

(1)該星球表面附近的重力加速度等于多少?

(2)若經(jīng)過最低位置的速度為v0,你能上升的最大高度是多少?

 

 

 

 

 

 

7.宇宙中存在一些離其它恒星較遠的、由質(zhì)量相等的三顆星組成的三星系統(tǒng),通?珊雎云渌求w對它們的引力作用。已觀測到穩(wěn)定的三星系統(tǒng)存在兩種基本的構(gòu)成形式:一種是三顆星位于同一直線上,兩顆星圍繞中央星在同一半徑為R的圓軌道上運行;另一種形式是三顆星位于等邊三角形的三個項點上,并沿外接于等邊三角形的圓形軌道運行。設(shè)每個星體的質(zhì)量均為。

(1)試求第一種形式下,星體運動的線速度和周期。

(2)假設(shè)兩種形式星體的運動周期相同,第二種形式下星體之間的距離應(yīng)為多少?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.如圖所示,AB為半環(huán)ACB的水平直徑,C為環(huán)上的最低點,環(huán)半徑為R。一個小球從A點以速度v0被水平拋出,設(shè)重力加速度為g,不計空氣阻力。

(1)要使小球掉到環(huán)上時的豎直分速度最大,v0為多大?

(2)若v0取值不同,小球掉到環(huán)上時的速度方向和水平方向之間的夾角就不同。

同學(xué)甲認為,總可以找到一個v0值,使小球垂直撞擊半圓環(huán)。

同學(xué)乙認為,無論v0取何值,小球都不可能垂直撞擊半圓環(huán)。

你認為哪位同學(xué)的分析正確?如認為甲同學(xué)正確,求出相應(yīng)的v0值;如認為乙同學(xué)正確,說明理由。

6ec8aac122bd4f6e

 

 

 

 

 

 

 

9.如圖所示,B是質(zhì)量為2m、半徑為R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上。A是質(zhì)量為m的細長直桿,光滑套管D被固定在豎直方向,A可以自由上下運動,物塊C的質(zhì)量為m,緊靠半球形碗放置。初始時,A桿被握住,使其下端正好與碗的半球面的上邊緣接觸(如圖)。然后從靜止開始釋放A,A、B、C便開始運動,求:

(1)長直桿的下端第一次運動到碗內(nèi)的最低點時,B、C水平方向的速度各為多大?

(2)運動過程中,長直桿的下端能上升到的最高點距離半球形碗內(nèi)底部的高度。

6ec8aac122bd4f6e

(3)從靜止釋放A到長直桿的下端,又上升到距碗底有最大高度的過程中,C物體對B物體做的功。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ec8aac122bd4f6e

10.如圖所示,水平桌面處有水平向右的勻強電場,場強大小E=2´104V/m,A、B是完全相同的兩個小物體,質(zhì)量均為m=0.1kg,電量均為q=2´105C,且都帶負電,原來都被按在桌面上的P點,F(xiàn)設(shè)法使A物體獲得和電場E同方向的初速vA012m/s,A開始運動的加速度大小為6m/s2,經(jīng)t時間后,設(shè)法使B物體獲得和電場E同方向的初速vB06m/s(不計A、B兩物體間的庫侖力),求:

(1)在A未與B相遇前,A電勢能增量的最大值;

(2)如果要使A盡快與B相遇,t為多大?

 

 

 

 

 

11.如圖所示電路中,已知電阻R1=2Ω,R2=5Ω,燈泡L標有“3V,1.5W”字樣,電源內(nèi)阻r=1Ω,滑動變阻器的最大阻值為Rx。當滑片P滑至a端時,電流表的示數(shù)為1A,此時燈泡L恰好正常發(fā)光。求:

(1)當滑片P滑至b端時,電流表的示數(shù);

(2)當滑動變阻器Pb段的電阻為0.5Rx時,變阻器上消耗的功率。

某同學(xué)的部分解答如下:

L的電阻RL===6W,

滑片P滑至b端時,燈L和(RxR2)并聯(lián),并聯(lián)電阻為:R

RL?IA=(RxR2)?I2IA、I2分別為通過電流表和R2的電流)得I2

流過電源的電流為IIAI2

6ec8aac122bd4f6e上述解法是否正確?若正確,請求出最后結(jié)果;若不正確,請指出錯在何處,糾正后求出最后結(jié)果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.如圖所示,兩個可導(dǎo)熱的氣缸豎直放置,它們的底部由一細管連通(忽略細管的容積)。兩氣缸各有一個活塞,質(zhì)量分別為m1和m2(已知m13m,m22m),活塞與氣缸壁間無摩擦;钊南路綖槔硐霘怏w,上方為真空。環(huán)境溫度為T0,當氣體處于平衡狀態(tài)時,兩活塞位于同一高度h。

(1)在兩活塞上同時各放一質(zhì)量為m的物塊,求氣體再次達到平衡后兩活塞的高度差(假定環(huán)境溫度不變)。

(2)在達到上一問的終態(tài)后,環(huán)境溫度緩慢上升到T,試問在這個過程中,氣體對活塞做了多少功?(假定在氣體狀態(tài)變化過程中,兩物塊均不會碰到氣缸頂部)。

6ec8aac122bd4f6e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009屆高三三輪沖刺物理題型專練系列

計算題部分(十八)答案

計算題

1.

(1)上升時間    上升高度

判斷當速度達到350m/s時,下落高度  ,此時離地高度為h+h-h(huán)=7000+2000―6125=2875>2000m,,

所以一次上下創(chuàng)造的完全失重的時間為55s --------------------------4分

 (2)當飛機在離地4500m>2875m,所以飛機仍在完全失重狀態(tài),飛機自由下落的高度

推力--------------------------4分

(3) 為了節(jié)約能量,那么讓飛機在2000m是速度正好為350m/s,所以此時最大離地高度為2000+h=8125m,故飛機拉起的高度為8125-h=6125m,即比原來提前Δh=7000-6125=875m拉起,

飛機節(jié)省的能量就是在這875m中克服重力和阻力做的功之和(因為在這個過程飛機是勻速的,動能沒有改變)-------

 

2.

(1)         所以單位長度上的電阻為-----4分

(2)同(1)方法再次求出桿在電路中的電阻

得出接入電路的桿子長度為0.3m,則彈簧的形變量為0.2m,-4分

查表得到F風(fēng)=N=260N-----1分

(3)用牛頓第二定律或用動能定理等,得到---------------5分

 

3.

(1)當ab剛處于磁場時燈正好正常工作,U=U,U內(nèi)=2U,

                (4分)

(2)因為勻速移動,所以在磁場區(qū)域經(jīng)過棒ab的過程中,燈一直正常工作,故等L1消耗的電能為                   (4分)

(3)棒與燈1并聯(lián)后,再與2串聯(lián),所以要保證燈2不會燒壞就可以,即以燈2正常工作為準。(6分)

 

4.

解析:⑴飛機水平速度不變l=t,y方向加速度恒定h=,消去t即得,由牛頓第二定律:

⑵升力做功,在h處,故

5.

解析:(1)重物向下先做加速運動,后做減速運動,當重物速度為零時,下降的距離最大.設(shè)下降的最大距離為,由機械能守恒定律得

解得 

(另解h=0舍去)

(2)系統(tǒng)處于平衡狀態(tài)時,兩小環(huán)的可能位置為

a.兩小環(huán)同時位于大圓環(huán)的底端.

b.兩小環(huán)同時位于大圓環(huán)的頂端.

c.兩小環(huán)一個位于大圓環(huán)的頂端,另一個位于大圓環(huán)的底端.

d.除上述三種情況外,根據(jù)對稱性可知,系統(tǒng)如能平衡,則兩小圓環(huán)的位置一定關(guān)于大圓環(huán)豎直對稱軸對稱.設(shè)平衡時,兩小圓環(huán)在大圓環(huán)豎直對稱軸兩側(cè)角的位置上(如圖所示).

對于重物,受繩子拉力與重力作用,有:

對于小圓環(huán),受到三個力的作用,水平繩子的拉力、豎直繩子的拉力、大圓環(huán)的支持力.兩繩子的拉力沿大圓環(huán)切向的分力大小相等,方向相反

,而,所以

6.

解:(1)設(shè)人的質(zhì)量為m,在星球表面附近的重力等于萬有引力,有

             ①

    解得      ②

(2)設(shè)人能上升的最大高度為h,由功能關(guān)系得

       ③

解得 h=        

 

7.

(1)對于在半徑R上運動的任一星體,由牛頓第二定律:

得:

(2)設(shè)第二種形式下星體之間的距離為r,它們之間的萬有引力:

每個星體受到其他兩個星體的合力為

由牛頓第二定律:

其中

得:

 

8.

(1)v0=,(2)乙正確,設(shè)小球垂直擊中環(huán),則其速度方向必過圓心,設(shè)其與水平方向的夾角為q,Rsinq=gt2/2,R(1+cosq)=v0t,且tanq=gt/v0可解得q=0,但這是不可能的,

 

9.

(1)此時vB=vC,由機械能守恒得:mgR=´3mvB2,即vB=vC=,(2)此時直桿豎直方向速度為零,由機械能守恒得:mgh=´2mvB2,hR,(3)W=-mvC2=-mgR,

 

10.

(1)A釋放后有qE+f=ma,得f=0.2N,A速度減到零,t=vA0/a=2s,經(jīng)過的位移為s=vA02/2a12m,DEmax=qEs=4.8J,(2)返回時qE-f=ma’,因為B的速度較小,要盡快相遇,對應(yīng)B減速到零時與A相遇,B的最大位移sB=vB02/2a3m,花時tB=vB0/a=1s,A返回走了s’=s-sB9m,用時tA==3s,故t=t+tA+tB=6s

 

11.

解:燈L的電阻RL=6Ω正確,錯在沒有看出RPA和R2串聯(lián)部分已被短路,(2分)

    6ec8aac122bd4f6e

 (2)當RPB=3Ω時,R=2Ω,

    6ec8aac122bd4f6e

 

12.

(1)設(shè)左、右活塞的面積分別為A′和A,由于氣體處于平衡狀態(tài),故兩活塞對氣體的壓

相等,即:6ec8aac122bd4f6e(2分)

    由此得:6ec8aac122bd4f6e  (1分)

    在兩個活塞上各加一質(zhì)量為m的物塊后,右活塞降至氣體缸底部,所有氣體都在左氣缸中。

    在初態(tài),氣體的壓強為6ec8aac122bd4f6ex為左右活塞的高度)。由玻意耳―馬略特定律得:

    6ec8aac122bd4f6e

(2)當溫度由T0上升至T時,氣體的壓強始終為6ec8aac122bd4f6e是溫度達到T時左活塞的高度,由蓋?呂薩克定律得:6ec8aac122bd4f6e  (2分)

    活塞對氣體做的功為:6ec8aac122bd4f6e


同步練習(xí)冊答案