2010年物理高考第二轮复习 极值和临界 力学三大规律的综合运用专题.doc

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1、专题十三 极值和临界问题(邢 标)专题十三 极值和临界问题复习目标:1、掌握常见的临界问题(如力学中分离、相碰、光学中全反射与折射等)以及解决的方法2、掌握常见的极值问题(如:最快、最近、温度最低等)以及解决的方法专题训练:1、如图所示,物体Q与一质量可忽略的弹簧相连,静止在光滑水平面上,物体P以某一速度与弹簧和物体Q发生正碰,已知碰撞是完全弹性的,而且两物质量相等,碰撞过程中,在下列情况下弹簧刚好处于最大压缩值?A、当P的速度恰好等于零 B、当P与Q的相等时C、当Q恰好开始运动时 D、当Q的速度等于V时2、卡车在水平道路上行驶,货物随车厢底板上下振动而不脱离底板设货物的振动简谐运动,以向上的

2、位移为正,其振动图象如图所示,在图象上取a、b、c、d四点,则下列说法中正确的是 ( )A、a点对应的时刻货物对车厢底板的压力最小 B、b点对应的时刻货物对车厢底板的压力最大 C、c点对应的时刻货物对车厢底板的压力最大 D、d点对应的时刻货物对车厢底板的压力等于货物重力3、如图甲所示一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定在弹簧的正上方有一个物块,物块从高处自由下落到弹簧上端O处,将弹簧压缩了x0时,物块的速度变为零从物块与弹簧接触开始,在如图乙所示的图象中,能正确反映物块加速度的大小随下降的位移x变化的图象可能是 A B C D 甲乙 4、如图所示,R1=F2=R3=10,R4为不等于零的电

3、阻,现测得通过R3的电流为0.5A,则a、b两点间的电压Uab值不可能为A、15V B、14V C、13V D、10V 5、氢原子从n=3向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则处于n=4的能级的氢原子向低能级跃迁时,在辐射的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率为A、3种 B、4种 C、5种 D、6种6、太阳光的可见光部分照射到地面上,通过一定的装置可观察太阳光谱如图所示是一简易装置,一加满清水的碗放在有阳光的地方,将平面镜M斜放入水中,调整其倾斜角度,使太阳光经水面折射再经水中平面镜反射,最后由水面折射回空气射到室内白墙上即可观察到太阳光谱的七色光带,

4、逐渐增大平面镜倾斜角度以后各色光陆续消失,则此七色光带从上到下的排列顺序以及最先消失的光是A红光紫光,红光B紫光红光,红光C红光紫光,紫光D紫光红光,紫光 7、一种电动打夯机的总质量为M,其中质量为m的铁块可绕固定轴转动,其工作过程是:铁块在电动机带动下由下向上转动,转到最高点后,在重力作用下由下向上转动(轴处摩擦不计)。为安全,要求打夯机在工作过程中始终不离开地面 ,则此打夯机工作过程中地面的最大压力为_。 8、如图所示,两带电金属板A、B构成平行板电容器,从高h处正对着B板的小孔自由释放质量为m、电量为q的粒子。(1)欲使粒子能打到A板上,两板间电势差U应满足的条件_。(2)如果粒子下落后

5、动能取得最大值的最短时间为_,动能取得最小值的最短时间为_。9、重为G的木块在力F的推动下沿着水平地面匀速运动若木块与水平地面问的滑动摩擦系数为,F与水平方向的夹角为,当超过多少度对,不论推力F多大,再不能使木块发生滑动?10、甲、乙两车总质量(包括人、车及砂袋)均为500kg,在光滑水平面上沿同一直线相向而行。两车速度大小分别为v甲 = 38m/s,v乙 18m/s。为了不相撞,甲车上的人将编号分别为1,2,3,n ,质量分别为 1kg、2kg、3kg、nkg的砂袋依次均以20m/s(对地)的速度水平抛入乙车,试求: (1)第几号砂袋投人乙车后,甲车改变运动方向? (2)第几号砂袋投人乙车后

6、,两车尚未相遇,则不会相撞?11、如图所示,一质量为M的物体固定在劲度系数为k的轻弹簧的右端,轻弹簧的左端固定在墙上,水平向左的外力握物体把弹簧压缩,使弹簧长度被压缩于b,具有的弹性势能为E,在下列两种情况下,求在撤去外力后物体能够达到的最大速度(1)地面光滑(2)物体与地面的动摩擦因数为。12、如图所示,B、C两物体静止在光滑的水平面上,两者之间有一被压缩的短弹簧,弹簧与B连接,与C不连接,另一物体A沿水平面以v05m/s的速度向右运动,为了防止冲撞,现烧断用于压缩弹簧的细线,将C物体向左发射出去,C与A碰撞后粘合在一起,已知A、B、C三物体的质量分别为mA= mB=2kg,mC=1kg,为

7、了使C与B不会再发生碰撞问:C物体的发射速度至少多大?在细线未烧断前,弹簧储存的弹性势能至少为多少?13、如图所示,平行且光滑的两条金属导轨不计电阻,与水平面夹角为30,导轨所在区域有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感强度B=0.4T,垂直于导轨的两金属棒ab、cd的长度均为L=0.5m,电阻均为R=0.1, 质量分别为m1=0.1kg,m2=0.2kg,当ab棒在平行于斜面的外力作用下,以速度v=1.5ms-1沿斜面向上作匀速运动时,闭合电路的最大电流可达多大? 14、如图所示,在xoy平面内有许多电子(质量为m,电量为e)从坐标原点O不断地以相同大小的速度v。沿不同的方向射入第I象限,现加上一

8、个垂直于xoy平面的匀强磁场,磁感应强度为B,要求这些电子穿过该磁场后都能平行于x轴正方向运动,试求符合该条件的磁场的最小面积。 15、使原来不带电的导体小球与一带电量为Q的导体大球接触,分开之后,小球获得电量q,今让小球与大球反复接触,在每次分开后,都给大球补充电荷,使其带电量恢复到原来的值Q,求小球可能获得的最大电量。16、如图所示为车站使用的水平传送带的模型,它的水平传送带的长度为L8m,传送带的皮带轮的半径均为R0.2m,传送带的上部距地面的高度为h0.45m,现有一个旅行包(视为质点)以v010m/s的初速度水平地滑上水平传送带已知旅行包与皮带之间的动摩擦因数为0.6本题中g取10m

9、/s2试讨论下列问题: 若传送带静止,旅行包滑到B端时,人若没有及时取下,旅行包将从B端滑落则包的落地点距B端的水平距离为多少?设皮带轮顺时针匀速转动,并设水平传送带长度仍为8m,旅行包滑上传送带的初速度恒为10m/s当皮带轮的角速度值在什么范围内,旅行包落地点距B端的水平距离始终为中所求的水平距离?若皮带轮的角速度1=40 rad/s,旅行包落地点距B端的水平距离又是多少?设皮带轮以不同的角速度顺时针匀速转动,画出旅行包落地点距B端的水平距离s 随皮带轮的角速度变化的图象17一光电管的阴极用极限波长=500010m的钠制成. 用波长=300010-8 m的紫外线照射阴极, 光电管阳极A和阴极

10、K之间的电势差U=2.1V, 光电流的饱和值I=0.56A. (1) 求每秒内由K极发射的电子数. (2) 求电子到达A极时的最大动能. (3) 如果电势差U不变, 而照射光的强度增到原值的3倍, 此时电子到达A极时的最大动能是多大? (普朗克常量h=6.6310-34Js, 电子电量e=1.6010-19C, 真空中的光速c=3.00108m/s)专题预测:18、如图所示,地面高h,其喷灌半径为R(喷水龙头的长度不计),每秒喷水质量为m,所用水是水泵从地面下深H的井里抽取的,设水以相同的速率水平喷出,那么水泵的功率至少为_. 19、在光滑水平面上有一圆柱形气缸,缸内用活塞密闭一定质量的理想气

11、体,气缸和活塞质量均为m,且绝热气缸内壁光滑。若气缸的左边固定半径为R的圆周的光滑圆弧轨道,轨道最低的水平线与气缸内壁面等高,现让质量也是m的小球从与圆心等高处静止滑下。 (1)求小球刚到达轨道最低点时对轨道的压力; (2)若小球与活塞碰后粘在一起,求理想气体增加的最大内能是多少?F20如图所示,两个完全相同的球,重力大小均为G,两球与水平面间的动摩擦因数都为,一根轻绳两端固结在两个球上,在省得中点施加一个竖直向上的拉力F,当绳被拉紧后,两段绳的夹角为,问当F至少为多大时,两球将会发生滑动?参考答案:1、B 2、ACD 3、D 4、D 5、C 6、C7、2Mg+6mg 8、(1) (2)9、

12、10、(1)14;(2)1211、(1) (2) 12、(1) vB=2(m/s) vC=4(m/s) 弹簧的弹性势能Ep=m BvB2+mCvC2=22214212(J) 13、5A14、 15、 16 包的落地点距B端的水平距离为s=vt=v20.6(m) 值的范围是10rad/s 当140 rad/s时 ,包的落地点距B端的水平距离为s1=2.4(m) 见图,17、(1)3.51015 (2)3.3810-19 (3)3.3810-1918、 mv2+mg(H+h)19、 N=3mg 20、对结点分析,绳上拉力为 要小球滑动则有 解得 后补质量均为m的小球B与小球C之间用一根轻质弹簧连接

13、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,如图所示,设弹簧的弹性势能与弹簧的形变量(即伸长量或缩短量)的平方成正比小球A从小球B的正上方距离为3的P处自由落下,落在小球B上立刻与小球B粘连在一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动已知小球A的质量也为m时,它们恰能回到0点(设3个小球直径相等,且远小于略小于直圆筒内径),求:小球A与小球B一起向下运动时速度的最大值参考答案 专题八 力学三大规律的综合运用专题(A)复习目标:1、 掌握解决动力学问题的三个基本观点:力的观点、动量的观点、能量的观点2、 能够熟练、准确合理的选用规律解决问题3、 正确把握物理问题的情境,提高综

14、合分析问题的能力一、选择题1、若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则( )A物体的动能不可能总是不变的 B物体的动量不可能总是不变的C物体的加速度一定变化 D物体的速度的方向一定变化2、在光滑水平面上,动能为E0、动量的大小为p0的小钢球1与静止小钢球2发生碰撞,碰撞前后球1的运动方向相反。将碰撞后球1的动能和动量的大小分别记为E1、p1,球2的动能和动量的大小分别记为E2、p2,则必有( )AE1 E0 Bp1 E0 Dp2 p0 3、一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于( )A物体势能的增加量B物体动能的增加量C物体动能的增加量加上物体势能

15、的增加量D物体动能的增加量加上克服重力所做的功 4、如图所示,半圆形的光滑固定轨道槽竖直放置,质量为m的小物体由顶端从静止开始下滑,则物体经过槽底时,对槽底的压力大小为( )A2mg B3mg Cmg D5mg5、如图所示,两个质量相等的物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由静止自由滑下,在到达斜面底端的过程中,相同的物理量是( )A重力的冲量 B重力做的功C合力的冲量 D刚到达底端的动能6、一质量为m的木块静止在光滑的水平面上。从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在t=t1时刻,力F的功率是:A、F2t1/2mB、F2t12/2mC、F2t1/ m D、F2t12/m7、如

16、图,在光滑水平面上,放着两块长度相同,质量分别为M1和M2的木板,在两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块,开始时,各物均静止,今在两物体上各作用一水平恒力F1、F2,当物块和木块分离时,两木块的速度分别为v1和v2,物体和木板间的动摩擦因数相同,下列说法若F1F2,M1M2,则v1 v2,;若F1F2,M1M2,则v1 v2,;若F1F2,M1M2,则v1 v2,;若F1F2,M1M2,则v1 v2,;其中正确的是()A B C D 8、如图所示,小车放在光滑的水平面上,将系绳小球拉开到一定的角度,然后同时放开小球和小车,那么在以后的过程中 ( ) A小球向左摆动时,小车向右运动

17、,且系统动量守恒 B小球向左摆动时,小车向右运动,系统动量不守恒 C小球向左摆到最高点,小球的速度为零而小车速度不为零 D小球摆动过程中,小球的机械能守恒9、质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力是作用。设某时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点。则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为 ( )AmgR / 4 BmgR / 3 CmgR / 2 DmgR 10、如图所示的装置中,木块B在水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短,则此系统从子弹

18、开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中:Bv0mA、动量守恒,机械能守恒B、动量不守恒,机械能不守恒C、动量守恒,机械能不守恒D、动量不守恒,机械能守恒二、非选择题11、如图所示,图线表示作用在做直线运动的物体上的合外力与物体运动距离的对应关系,物体开始时处于静止状态,则当物体在外力的作用下,运动30m的过程中,合外力对物体做的功为 J。 12、如图所示,物体沿斜面向上运动经过A点时具有动能100J,当它向上滑到B点时动能减少了80J,机械能损失了20J,物体回到A点时动能为_J 13、质量均为m的两个球A、B之间用一轻弹簧连接,置于光滑水平地板上,如图,现A被水平射来的子弹击中,且子弹嵌入

19、A球没有穿出,若子弹质量为A球质量的0.1倍,子弹速度为v0,则在相互作用过程中损失的机械能为_。 /AB 三、计算论述题14、在平直的公路上,质量为M的汽车牵引着质量为m的拖车匀速行驶,速度为v,在某一时刻拖车脱钩了,若汽车的牵引力保持不变,在拖车刚刚停止运动的瞬间,汽车的速度多大?15、如图所示,物体B放在物体A的水平表面上。已知A的质量为M,B的质量为m,物体B通过劲度系数为k的弹簧跟A的右侧相连。当A在外力作用下以加速度a0向右做匀加速运动时,弹簧C恰能保持原长L0不变。增大加速度时,弹簧将出现形变。求:(1)当A的速度由a0增大到a时,物体B随A一起前进,此时弹簧的伸长量x多大?(2

20、)若地面光滑,使A、B一起做匀加速运动的外力F多大?16、如图所示,质量M=4kg的木板长L=1.4m,静止在光滑的水平地面上,其水平顶面右端静置一个质量m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与板间的动摩擦因数=0.4。今用水平力F=28N向右拉木板,使滑块能从木板上掉下来,求此力作用的最短时间。(g=10m/s2) 17、发生在2001年的911恐怖事件中,世贸中心双子楼,被一架飞机“轻松”地摧毁,而双子楼却先后坍塌。世贸的楼体是个钢架结构,两座楼的中间是个方柱子,一直从地下延伸到空中,每个层面有网络式的横条,鼠笼式结构可以从钢度、强度上抗击8级地震,12级台风,7500 t的力,飞机充其

21、量可把世贸的表皮撞破,不会伤害大楼的的筋骨,专家推断,筋骨的破坏是由于钢结构在燃料燃烧中软化造成的,试根据下列数据证实上面的观点。波音767飞机整体重150 t,机身长150 m,当时低空飞行的巡航速度在500600km/h,可视为150m/s,从电视画面看飞机没有穿透大楼,大楼宽不超过100 m,飞机在楼内大约运行50 m。ABCDOq 18、如图,竖直放置的斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD的B端相切,圆弧半径为R,圆心与A、D在同一水平面上,COB=q,现有一个质量为m的小物体从斜面上的A点无初速滑下,已知小物体与斜面间的动摩擦因数为m,求:(1)小物体在斜面上能够通过的路程;(2)小

22、物体通过C点时,对C点的最大压力和最小压力。19、如图所示,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1m2,由轻质弹簧相连接,置于水平的气垫导轨上。用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后绑紧,两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动。突然,轻绳断开,当弹簧伸长至本身的自然长度时,滑块A的速度正好为零,问:(1)被压缩弹簧具有的弹性势能EP为多少?(2)在以后的运动过程中,滑块B是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,证明你的结论。20、如图所示,在光滑水平地面上有一辆质量M为4kg的小车,车面由一段长为l=1.2m的水平板面AB以及与之相连的光滑半圆环连接,其中AB段摩擦因数=0.5,圆环

23、半径R=0.1m。一个质量m为2kg的小滑块从跟车面等高的平台以v0滑上小车,则v0满足什么条件时,才能使它运动到环顶时恰好对环顶无压力? 参考答案:1、B 2、ABD 3、CD 4、B 5、BD 6、C 7、D 8、D 9、C 10、B 11、280 12、50 13、 14、 15、(1) m(a-a0)/k (2) (M+m) 16、1s 17、 假设飞机在楼内匀减速为零,则(s)由动量定理,F t = m v所以 即飞机撞击大楼的力为3375 t,撞击力没有达到7500 t,可见上述推断是正确的。18、(1)小物体最终将在以过圆心的半径两侧q 范围内运动,由动能定理得 mgRcosq -fs =0 又 f= mmgcosq 解得 :S=R/m (2)小物体第一次到达最低点时对C点的压力最大; 由动能定理得: 解得:Nm=mg(3-2cosqctgq) 当小物体最后在BCD/(D/在C点左侧与B等高)圆弧上运动时,通过C点时对轨道压力最小。 Nn-mg=m(v/)2/R,mgR(1-cosq)=m(v/)2/2解得:N n= mg (3-2cosq).19、20、5m/s第 12 页 共 12 页

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