(物理)物理微元法解决物理试题练习题含答案及解析.doc
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1、(物理)物理微元法解决物理试题练习题含答案及解析一、微元法解决物理试题1雨打芭蕉是我国古代文学中重要的抒情意象为估算雨天院中芭蕉叶面上单位面积所承受的力,小玲同学将一圆柱形水杯置于院中,测得10分钟内杯中雨水上升了15mm,查询得知,当时雨滴落地速度约为10ms,设雨滴撞击芭蕉后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1103kgm3,据此估算芭蕉叶面单位面积上的平均受力约为A0.25NB0.5NC1.5ND2.5N【答案】A【解析】【分析】【详解】由于是估算压强,所以不计雨滴的重力设雨滴受到支持面的平均作用力为F设在t时间内有质量为m的雨水的速度由v=10m/s减为零以向上为正方向,对这部分雨水应
2、用动量定理:Ft=0-(-mv)=mv得:F=;设水杯横截面积为S,对水杯里的雨水,在t时间内水面上升h,则有:m=Sh;F=Sv压强为:,故A正确,BCD错误2对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为,单位体积内粒子数量为恒量,为简化问题,我们假定粒子大小可以忽略;其速率均为,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力与和的关系正确的是( )ABCD【答案】B【解析】【详解】一个粒子每与器壁碰撞一
3、次给器壁的冲量,如图所示,以器壁上面积为的部分为底、为高构成柱体,由题设可知,其内有的粒子在时间内与器壁上面积为的部分发生碰撞,碰撞粒子总数,时间内粒子给器壁的冲量,由可得,故选B3为估算雨水对伞面产生的平均撞击力,小明在大雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得10分钟内杯中水位上升了45mm,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s。设雨滴撞击伞面后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为,伞面的面积约为0.8m2,据此估算当时雨水对伞面的平均撞击力约为()A0.1NB1.0NC10ND100N【答案】B【解析】【分析】【详解】对雨水由动量定理得则所以B正确,ACD错误。故选B。42019年8月11日超强台风
4、“利奇马”登陆青岛,导致部分高层建筑顶部的广告牌损毁。台风“利奇马”登陆时的最大风力为11级,最大风速为。某高层建筑顶部广告牌的尺寸为:高、宽,空气密度,空气吹到广告牌上后速度瞬间减为0,则该广告牌受到的最大风力约为()ABCD【答案】B【解析】【分析】【详解】广告牌的面积S=520m2=100m2设t时间内吹到广告牌上的空气质量为m,则有m=Svt根据动量定理有-Ft=0-mv=0-Sv2t得故选B。5如图所示,某力,作用于半径的转盘的边缘上,力的大小保持不变,但方向始终保持与作用点的切线方向一致,则转动一周这个力做的总功应为()ABCD【答案】B【解析】【详解】把圆周分成无限个微元,每个微
5、元可认为与力F在同一直线上,故则转一周中做功的代数和为故选B正确。故选B。6如图所示,粗细均匀的U形管内装有同种液体,在管口右端用盖板A密闭,两管内液面的高度差为h,U形管中液柱的总长为4h现拿去盖板A,液体开始流动,不计液体内部及液体与管壁间的阻力,则当两液面高度相等时,右侧液面下降的速度是ABCD【答案】A【解析】试题分析:拿去盖板,液体开始运动,当两液面高度相等时,液体的机械能守恒,即可求出右侧液面下降的速度当两液面高度相等时,右侧高为h液柱重心下降了,液柱的重力势能减小转化为整个液体的动能设管子的横截面积为S,液体的密度为拿去盖板,液体开始运动,根据机械能守恒定律得,解得,A正确7位于
6、光滑水平面上的小车受到水平向右的拉力作用从静止开始运动,已知这一过程中拉力大小由F1随时间均匀增大到F2,所用时间为t,小车的位移为s,小车末速度为v。则下列判断正确的是()A小车增加的动能等于B小车增加的动能大于C小车增加的动量等于D小车的位移小于【答案】BCD【解析】【详解】AB因为拉力大小由F1随时间均匀增大到F2,而小车做加速运动,位移在单位时间内增加的越来越大,所以若将位移s均分为无数小段,则在每一小段位移内F增加的越来越慢,如图所示(曲线表示题所示情况,直线表示拉力随s均匀变化情况),而图像的面积表示拉力做的功。其中拉力随s均匀变化时,拉力做功为:,故当拉力大小由F1随时间均匀增大
7、到F2时(曲线情况),做功大于,根据动能定理可知小车增加的动能大于,A错误B正确;C因为拉力是随时间均匀增大,故在t时间内拉力的平均值为:,所以物体动量增加量为:,C正确;D根据牛顿第二定律可知在力随时间均匀增大的过程中物体运动的加速度逐渐增大,即图像的斜率增大(图中红线所示,而黑线表示做匀加速直线运动情况)。根据图像的面积表示位移可知小车的位移小于,D正确。故选BCD。8如图所示,两条光滑足够长的金属导轨,平行置于匀强磁场中,轨道间距,两端各接一个电阻组成闭合回路,已知,,磁感应强度,方向与导轨平面垂直向下,导轨上有一根电阻的直导体,杆以的初速度向左滑行,求:(1)此时杆上感应电动势的大小,
8、哪端电势高?(2)此时两端的电势差。(3)此时上的电流强度多大?(4)若直到杆停下时上通过的电量,杆向左滑行的距离。【答案】(1)杆上感应电动势为,a点的电势高于b点;(2)ab两端的电势差为 (3)通过R1的电流为;(4)。【解析】【详解】(1)ab棒切割产生的感应电动势为根据右手定则知,电流从b流向a,ab棒为等效电源,可知a点的电势高于b点;(2)电路中的总电阻则电路中的总电流所以ab两端的电势差为(3)通过R1的电流为(4)由题意知,流过电阻和的电量之比等于电流之比,则有流过ab棒的电荷量ab棒应用动量定理有:或两边求和得:或以上两式整理得:代入数据解得:9某中学科技小组的学生在进行电
9、磁发射装置的课题研究,模型简化如下。在水平地面上固定着相距为L的足够长粗糙导轨PQ及MN,PQNM范围内存在可以调节的匀强磁场,方向竖直向上,如图所示,导轨左侧末端接有电动势为E、内阻为r的电源,开关K控制电路通断。质量为m、电阻同为r的导体棒ab垂直导轨方向静止置于上面,与导轨接触良好。电路中其余位置电阻均忽略不计。导轨右侧末端有一线度非常小的速度转向装置,能将导体棒水平向速度转为与地面成角且不改变速度大小。导体棒在导轨上运动时将受到恒定的阻力f,导轨棒发射后,在空中会受到与速度方向相反、大小与速度大小成正比的阻力,f0=kv,k为比例常数。导体棒在运动过程中只平动,不转动。重力加速度为g。
10、调节磁场的磁感应强度,闭合开关K,使导体棒获得最大的速度。(需考虑导体棒切割磁感线产生的反电动势)(1)求导体棒获得最大的速度vm;(2)导体棒从静止开始达到某一速度v1,滑过的距离为x0,导体棒ab发热量Q,求电源提供的电能及通过电源的电量q;(3)调节导体棒初始放置的位置,使其在到达NQ时恰好达到最大的速度,最后发现导体棒以v的速度竖直向下落到地面上。求导体棒自NQ运动到刚落地时这段过程的平均速度大小。【答案】(1) ;(2)电源提供的电能,通过电源的电量;(3) 【解析】【分析】【详解】(1)当棒达到最大速度时,棒受力平衡,则联立解得据数学知识得(2)导体棒电阻为r,电源内阻为r,通过两
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