(2010-2019) 十年高考物理真题分类汇编专题20 综合计算题学生版+解析版.doc
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1、十年高考真题分类汇编十年高考真题分类汇编(20102019) 物理物理 专题专题 20 综综合合计算计算题题 1.(2019海南卷T13)如图,用不可伸长轻绳将物块 a 悬挂在 O 点:初始时,轻绳处于水平拉 直状态。现将 a 由静止释放,当物块 a 下摆至最低点时,恰好与静止在水平面上的物块 b 发 生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后 b 滑行的最大距离为 s。已知 b 的质量是 a 的 3 倍。b 与水平面间的动摩擦因数为 ,重力加速度大小为 g。求 (1)碰撞后瞬间物块 b 速度的大小; (2)轻绳的长度。 2.(2019全国卷T12)静止在水平地面上的两小物块 A、 B, 质量分别为
2、mA=l.0kg, mB=4.0kg; 两者之间有一被压缩的微型弹簧,A 与其右侧的竖直墙壁距离 l=1.0m,如图所示。某时刻, 将压缩的微型弹簧释放,使 A、B 瞬间分离,两物块获得的动能之和为 Ek=10.0J。释放后, A 沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B 与地面之间的动摩擦因数均为 u=0.20。重力加速 度取 g=10m/s 。A、B 运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。 (1)求弹簧释放后瞬间 A、B 速度的大小; (2)物块 A、B 中的哪一个先停止?该物块刚停止时 A 与 B 之间的距离是多少? (3)A 和 B 都停止后,A 与 B 之间的距离是多少? 3
3、.(2019北京卷T12)雨滴落到地面的速度通常仅为几米每秒,这与雨滴下落过程中受到空气 阻力有关。雨滴间无相互作用且雨滴质量不变,重力加速度为 g。 (1)质量为 m 的雨滴由静止开始,下落高度 h 时速度为 u,求这一过程中克服空气阻力所做 的功 W。 _ (2)将雨滴看作半径为 r 的球体,设其竖直落向地面的过程中所受空气阻力 f=kr2v2,其中 v 是雨滴的速度,k 是比例系数。 a.设雨滴的密度为 ,推导雨滴下落趋近的最大速度 vm与半径 r 的关系式; _ b.示意图中画出了半径为 r1 、 r 2(r1r2)的雨滴在空气中无初速下落的 vt 图线, 其中_ 对应半径为 r1的雨
4、滴(选填、);若不计空气阻力,请在图中画出雨滴无初速下落的 vt 图线。 (3)由于大量气体分子在各方向运动的几率相等,其对静止雨滴的作用力为零。将雨滴简化 为垂直于运动方向面积为 S 的圆盘, 证明: 圆盘以速度 v 下落时受到的空气阻力 f v2(提示: 设单位体积内空气分子数为 n,空气分子质量为 m0)。 _ 4.(2019全国卷T12)竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平 滑连接,小物块 B 静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示。t=0 时刻,小物块 A 在倾斜轨道 上从静止开始下滑, 一段时间后与 B 发生弹性碰撞(碰撞时间极短); 当 A 返回到倾斜轨道上
5、 的 P 点(图中未标出)时,速度减为 0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止。 物块 A 运动的 v-t 图像如图(b)所示,图中的 v1和 t1均为未知量。已知 A 的质量为 m,初始 时 A 与 B 的高度差为 H,重力加速度大小为 g,不计空气阻力。 (1)求物块 B 的质量; (2)在图(b)所描述的整个运动过程中,求物块 A 克服摩擦力所做的功; (3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块 B 停止运动后,改变物块与轨道间的 动摩擦因数,然后将 A 从 P 点释放,一段时间后 A 刚好能与 B 再次碰上。求改变前面动摩 擦因数的比值。 5.(2018 江苏卷)如图
6、所示,钉子 A、B 相距 5l,处于同一高度。细线的一端系有质量为 M 的 小物块,另一端绕过 A 固定于 B.质量为 m 的小球固定在细线上 C 点,B、C 间的线长为 3l. 用手竖直向下拉住小球,使小球和物块都静止,此时 BC 与水平方向的夹角为 53 .松手后, 小球运动到与 A、B 相同高度时的速度恰好为零,然后向下运动.忽略一切摩擦,重力加速 度为 g,取 sin53 =0.8,cos53 =0.6.求: (1)小球受到手的拉力大小 F; (2)物块和小球的质量之比 M:m; (3)小球向下运动到最低点时,物块 M 所受的拉力大小 T. 6.(2018 北京卷)2022 年将在我国
7、举办第二十四届冬奥会, 跳台滑雪是其中最具观赏性的项目 之一。某滑道示意图如下,长直助滑道 AB 与弯曲滑道 BC 平滑衔接,滑道 BC 高 h=10 m, C 是半径 R=20 m 圆弧的最低点, 质量 m=60 kg 的运动员从 A 处由静止开始匀加速下滑, 加 速度 a=4.5 m/s2,到达 B 点时速度 vB=30 m/s。取重力加速度 g=10 m/s2。 (1)求长直助滑道 AB 的长度 L; (2)求运动员在 AB 段所受合外力的冲量的 I 大小; (3)若不计 BC 段的阻力,画出运动员经过 C 点时的受力图,并求其所受支持力 FN的大小。 7.(2018 全国 III 卷
8、T12)如 图,在竖直平面内,一半径为 R 的光滑圆弧轨道 ABC 和水平轨道 PA 在 A 点相切。BC 为 圆弧轨道的直径。O 为圆心,OA 和 OB 之间的夹角为 ,sin 3 5 ,一质量为 m 的小球沿 水平轨道向右运动,经 A 点沿圆弧轨道通过 C 点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到 重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在 C 点所受合力的方 向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为 g。求: (1)水平恒力的大小和小球到达 C 点时速度的大小; (2)小球到达 A 点时动量的大小; (3)小球从 C 点落至水平轨道所用的时间。 8.
9、(2018 新课标 I 卷)一质量为 m 的烟花弹获得动能 E 后, 从地面竖直升空,当烟花弹上升的 速度为零时, 弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分, 两部分获得的动能之和也为 E, 且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短,重力加速度大小为 g,不计空气阻力和火药的质量, 求 (1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间; (2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度 9.(2016 海南卷)水平地面上有质量分别为 m 和 4m 的物 A 和 B, 两者与地面的动摩擦因数均 为 。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与 A 相连,动滑轮与 B 相连,如图所示。 初始时,绳出于水平
10、拉直状态。若物块 A 在水平向右的恒力 F 作用下向右移动了距离 s,重 力加速度大小为 g。求: (1)物块 B 克服摩擦力所做的功; (2)物块 A、B 的加速度大小。 10.(2011 北京卷)如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m的小球(小球 的大小可以忽略)。 (1)在水平拉力F的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为,小球保持静止。画出此时小球的受 力图,并求力F的大小; (2)由图示位置无初速释放小球,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力。 不计空气阻力。 11.(2016 四川卷)中国科学院 2015 年 10 月宣布中国将在 2020 年开始建造世界上最
11、大的粒子 加速器。加速器是人类揭示物质本源的关键设备,在放射治疗、食品安全、材料科学等方面 有广泛应用。 如图所示,某直线加速器由沿轴线分布的一系列金属圆管(漂移管)组成,相邻漂移管分别接 在高频脉冲电源的两极。质子从 K 点沿轴线进入加速器并依次向右穿过各漂移管,在漂移 管内做匀速直线运动,在漂移管间被电场加速,加速电压视为不变。设质子进入漂移管 B 时 速度为 8 106 m/s,进入漂移管 E 时速度为 1 107 m/s,电源频率为 1 107 Hz,漂移管间缝隙很 小,质子在每个管内运动时间视为电源周期的 1/2。质子的荷质比取 1 108 C/kg。求: (1)漂移管 B 的长度;
12、 (2)相邻漂移管间的加速电压。 4 6 10 V 12.(2011 上海卷)如图,质量2mkg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用 大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经 0 2ts拉至B处。(已知cos370.8, sin370.6。取 2 10/gm s) (1)求物体与地面间的动摩擦因数; (2)用大小为30N, 与水平方向成37 的力斜向上拉此物体, 使物体从A处由静止开始运动并能 到达B处,求该力作用的最短时间t。 13.(2012 福建卷)如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一搜失去动力的小船沿直线拖向 岸边。已知拖动缆绳的电动机功率恒为 P,小船的质量为 m
13、,小船受到的阻力大小恒为 f, 经过 A 点时的速度大小为 0 v,小船从 A 点沿直线加速运动到 B 点经历时间为 t1,A、B 两 点间距离为 d,缆绳质量忽略不计。求: (1)小船从 A 点运动到 B 点的全过程克服阻力做的功 Wf; (2)小船经过 B 点时的速度大小 1 v; (3)小船经过 B 点时的加速度大小 a。 14.(2012 山东卷)如图所示,一工件置于水平地面上,其 AB 段为一半径 R=1.0m 的光滑圆弧 轨道,BC 段为一长度 L=0.5m 的粗糙水平轨道,二者相切与 B 点,整个轨道位于同一竖直 平面内,P 点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块,其质量
14、 m=0.2kg,与 BC 间的动摩擦因数 1=0.4。工件质量 M=0.8kg,与地面间的动摩擦因数 2=0.1。(取 g=10m/s2) (1)若工件固定,将物块由 P 点无初速度释放,滑至 C 点时恰好静止,求 P、C 两点间的高 度差 h。 (2)若将一水平恒力 F 作用于工件,使物块在 P 点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速 直线运动。 求 F 的大小。 当速度时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至 BC 段,求物块的落点与 B 点间的距离。 15.(2012 四川卷 T24)如图所示,ABCD 为固定在竖直平面内的轨道,AB 段光滑水平,BC
15、段为光滑圆弧,对应的圆心角 = 37 ,半径 r = 2.5m,CD 段平直倾斜且粗糙,各段轨道均 平滑连接, 倾斜轨道所在区域有场强大小为 E = 2 105N/C、 方向垂直于斜轨向下的匀强电场。 质量 m= 5 10-2kg、电荷量 q =+1 10-6C 的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向 左滑行,在 C 点以速度 v0=3m/s 冲上斜轨。以小物体通过 C 点时为计时起点,0.1s 以后,场 强大小不变,方向反向。已知斜轨与小物体间的动摩擦因数 =0.25。设小物体的电荷量保 持不变,取 g=10m/s2,sin37 =0.6,cos37 =0.8。 (1)求弹簧枪对小
16、物体所做的功; (2)在斜轨上小物体能到达的最高点为 P,求 CP 的长度。 16.(2012 新课标卷)拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为 m,拖 杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数 ,重力加速度为 g,某同学用该 拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为 。 (1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小。 (2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比 值为 。已知存在一临界角 0,若 0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从 静止开始运动。求这一临界角的正切 tan0。 1
17、7.(2012 浙江卷)为了研究鱼所受水的阻力与其形状的关系,小明同学用石蜡做成两条质量 均为 m、形状不同的A 鱼和B 鱼,如图所示。在高出水面 H 处分别静止释放A 鱼和B 鱼,A 鱼竖直下滑 hA后速度减为零,B 鱼 竖直下滑 hB后速度减为零。鱼在水中运 动时,除受重力外还受浮力和水的阻力,已知鱼在水中所受浮力是其重力的 10/9 倍,重 力加速度为 g,鱼运动的位移远大于鱼的长度。假设鱼运动时所受水的阻力恒定,空 气阻力不计。求: (1)A 鱼入水瞬间的速度 vA1; (2)A 鱼在水中运动时所受阻力 fA; (3)A 鱼与B 鱼 在水中运动时所受阻力之比 fA:fB。 18.(20
18、12 重庆卷)某校举行托乒乓球跑步比赛,赛道为水平直道,比赛距离为 S。比赛时,某 同学将球置于球拍中心,以大小为 a 的加速度从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到 v0时,再以 v0做匀速直线运动跑至终点。整个过程中球一直保持在球拍中心不动。比赛中, 该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为 0,如题 25 图所示。设球在运动中受到空气 阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍之间的摩擦,球的质量 为 m,重力加速度为 g。 (1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数k; (2)求在加速跑阶段球拍倾角随速度v变化的关系式; (3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为 v0,而
19、球拍的倾角比 0大了 并保持不变,不计球 在球拍上的移动引起的空气阻力变化, 为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为 r 的下边 沿掉落,求 应满足的条件。 19.(2013 浙江卷)山谷中有三块大石头和一根不可伸长的青之青藤,其示意图如下。图中 A、 B、C、D 均为石头的边缘点,O 为青藤的固定点,h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=8.0m。 开始时, 质量分别为 M=10kg 和 m=2kg 的大小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上, 当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头 A 点起水平跳到中间石头,大猴抱起小猴 跑到 C 点,抓住青藤的下端荡到右边石头的 D
20、 点,此时速度恰好为零。运动过程中猴子均 看成质点,空气阻力不计,重力加速度 g=10m/s2,求: (1)大猴子水平跳离的速度最小值; (2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小; (3)荡起时,青藤对猴子的拉力大小。 20.(2013 重庆卷)如题 8 图所示,半径为 R 的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平 转台上,转台转轴与过陶罐球心 O 的对称轴 OO重合。转台以一定角速度 匀速转动,一 质量为 m 的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止, 它和 O 点的连线与 OO之间的夹角 为 60 。重力加速度大小为 g。 (1)若 =0,小物块受到的摩擦力恰好为
21、零,求 0; (2)=(1 k)0,且 0k 0)的小球, 在管内沿逆时针方向(从 上向下看)做圆周运动。已知磁感应强度大小 B 随时间 t 的变化关系如图乙所示,其中 0 0 2 m T qB 。设小球在运动过程中电量保持不变,对原磁场的影响可忽略。 (1)在 t=0 到 t=T0 这段时间内,小球不受细管侧壁的作用力,求小球的速度大小 0 v; (2)在竖直向下的磁感应强度增大过程中,将产生涡旋电场,其电场线是在水平面内一系列 沿逆时针方向的同心圆,同一条电场线上各点的场强大小相等。试求 t=T0 到 t=1.5T0 这段 时间内: 细管内涡旋电场的场强大小 E; 电场力对小球做的功 W。
22、 93.(2012 广东卷)如图所示,质量为 M 的导体棒 ab,垂直放在相距为 l的平行光滑金属轨道 上。导轨平面与水平面的夹角为 ,并处于磁感应强度大小为 B、方向垂直于导轨平面向上 的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为 d 的平行金属板。R 和 Rx分别表示定值电阻和滑 动变阻器的阻值,不计其他电阻。 (1)调节 Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流 I 及棒的速率 v。 (2)改变 Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为 m、带电量为+q 的微粒水平射入金属板 间,若它能匀速通过,求此时的 Rx。 94.(2012 江苏卷 T15)如图所示,待测区域中存在匀强电
23、场和匀强磁场,根据带电粒子射入 时的受力情况可推测其电场和磁场. 图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放 置、 相距为l的相同平行金属板构成, 极板长度为l、 间距为d, 两对极板间偏转电压大小相等、 电场方向相反. 质量为m、电荷量为+q 的粒子经加速电压U0 加速后,水平射入偏转电压为 U1 的平移器,最终从A 点水平射入待测区域. 不考虑粒子受到的重力. (1)求粒子射出平移器时的速度大小v1; (2)当加速电压变为4U0 时,欲使粒子仍从A 点射入待测区域,求此时的偏转电压U; (3)已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域,刚进入时的受力大小均为F. 现取水平向右 为x 轴正
24、方向,建立如图所示的直角坐标系Oxyz. 保持加速电压为U0 不变,移动装置使粒 子沿不同的坐标轴方向射入待测区域,粒子刚射入时的受力大小如下表所示 . 请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向. 95.(2012 山东卷)如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方 向垂直纸面向里,在边界上固定两长为 L 的平行金属极板 MN 和 PQ,两极板中心各有一小 孔 S1、S2,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为 U0,周期为 T0。 在 t=0 时刻将一个质量为 m、电量为-q(q 0)的粒子由 S1静止释放,粒子在电场力的作用下 向右运动,在
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