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    高中物理奥赛经典方法图象法.pdf

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    高中物理奥赛经典方法图象法.pdf

    高中物理奥赛经典图象法第 1页(共 7 页)十一、图象法方法简介图象法是根据题意把抽象复杂的物理过程有针对性地表示成物理图象,将物理量间的代数关系转变为几何关系,运用图象直观、形象、简明的特点,来分析解决物理问题,由此达到化难为易,化繁为简的目的,图象法在处理某些运动问题,变力做功问题时是一种非常有效的方法。赛题精讲例 1:一火车沿直线轨道从静止发出由A 地驶向 B 地,并停止在B 地。A、B 两地相距 s,火车做加速运动时,其加速度最大为a1,做减速运动时,其加速度的绝对值最大为 a2,由此可可以判断出该火车由A 到 B 所需的最短时间为。解析:整个过程中火车先做匀加速运动,后做匀减速运动,加速度最大时,所用时间最短,分段运动可用图象法来解。根据题意作vt 图,如图111 所示。由图可得:a1=1vta2=2vts=12v(t1+t2)=12vt由、解得:t=12122s(aa)a a例 2:两辆完全相同的汽车,沿水平直路一前一后匀速行驶,速度为v0,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停住时,后车以前车刹车时的加速度开始刹车。已知前车在刹车过程中所行的距离为s,若要保证两辆车在上述情况中不相碰,则两车在做匀速行驶时保持的距离至少为()A、sB、2sC、3sD、4s解析:物体做直线运动时,其位移可用速度时间图象中的面积来表示,故可用图象法做。作两物体运动的vt 图象如图112 所示,前车发生的位移 s 为三角形v0Ot 的面积,由于前后两车的刹车加速度相同,根据对称性,后车发生的位移为梯形的面积S=3S,两车的位移之差应为不相碰时,两车匀速行驶时保持的最小车距2s。所以应选B。例 3:一只老鼠从老鼠洞沿直线爬出,已知爬出速度v 的大小与距老鼠洞中心的距离s 成反比,当老鼠到达距老鼠洞中心距离s1=1m 的 A 点时,速度大小为v1=20cm/s,问图 111图 112高中物理奥赛经典图象法第 2页(共 7 页)当老鼠到达距老鼠洞中心s2=2m 的 B 点时,其速度大小v2=?老鼠从 A 点到达 B 点所用的时间 t=?解析:因为老鼠从老鼠洞沿直线爬出,已知爬出的速度与通过的距离成反比,则不能通过匀速运动、匀变速运动公式直接求解,但可以通过图象法求解,因为在1vs图象中,所围面积即为所求的时间。以距离s 为横轴,1v为纵轴建立直角坐标系,则s与1v成正比,作1vs 图象如图113 所示,由图可得 s=2m 时,老鼠的速度为10cm/s。在 1m 到 2m 之间图象与横轴包围的面积即为所求的时间,所以老鼠从A 到 B 爬行的时间为:t=(10.2+10.1)12=7.5s。例 4:在一汽缸的活塞下面封闭有 摩尔理想气,由于受到骤然加热,气体迅速膨胀,且膨胀过程中其热力学温度与其体积的平方成正比,即T=KV2。在其体积由V1膨胀至V2的过程中,气体从外界吸收的热量为Q1,试求此过程中气体的内能增加了多少?解析:求此过程中气体的内能增加了多少,要用热力学第一定律,由已知条件可知,关键是要求出气体对外做了多少功,而功可用p V 图象中所围的面积来计算。以缸内气体为研究对象,根据克拉珀龙方程:pV=Rt又由已知条件有:T=KV2、两式可得:p=RKV可见气体膨胀时,其压强p 与体积 V 成正比例。因此作 pV 图,如图 114 所示,图中阴影区的面积表示气体在此过程中,对外所做的功W。W=12pp2(V2V1)=12 RK(22V21V)再由热力学第一定律,可知此过程中气体内能的增加量为:E=Q1W=Q112 RK(22V21V)例 5:如图 115 所示,在一个开有小孔的原来不带电的导体球壳中心O 点,有一个点电荷Q,球壳的内外表面半径分别为 a 和 b,欲将电荷Q 通过小孔缓慢地从O 点移到无穷远处,应当做功多少?解析:球内、外表面上的感应电荷的电量随着放在球心的电荷电量的改变而改变,感应电荷在球心处产生的电势U=KQ感(1a1b),也与感应电荷的电量Q感成正比,利用UQ感的图象也可以求出外力做的功。图 113图 114图 115高中物理奥赛经典图象法第 3页(共 7 页)感应电荷在球心O 处产生的电势为U0,则:U0=KQ感(1a1b)作出 U Q感的图象如图11 5甲所示,假设电量Q 是一份一份地从无穷远处移到球心,而球内外表面上的感应电荷Q感随球心处的电荷增加而增加,在此过程中移动电荷所做的功就应等于 U1Q感图象中阴影部分所示的三角形的面积,则有:W=12Q感U当 Q感=Q 时,U=U0=KQ(1a1b)那么移走Q 时所做的功应为2KQ2(1a1b),所以:W=2KQ2(1a1b)例 6:电源电动势为,内电阻为r,试求其外电阻为何值时,电源的输出功率最大?解析:根据全电路欧姆定律得=U+Ir,由此可知当、r 不变时,U 随 I 线性变化,作 UI 图,图中所围面积为功率。设电源的输出电流为I,路端电压为U,由于 U=Ir,故作 UI 图如图 116 所示,以AB 线上任意一点和坐标原点为相对顶点所围成的矩形的面积为:S=IU显然 S 表示此时电源对应的输出功率,要使电源的输出功率最大,即要此矩形的面积最大,由几何知识得,当一个顶点位于AB 线段中点 C 处的矩形面积最大,从图中可得:U=12根据欧姆定律有:U=RrR由、解得:R=r即当外电阻R+r 时,电源的输出功率最大,其最大值为:24r例 7:在 11 7图中,安培表的读数为I1=20mA。如果电池 x反向联结,电流增加到I2=35mA。如果电灯发生短路时,电路中的电流I 等于多少?灯泡的伏安特性曲线如图117 甲所示。解析:题目中给出 1的数值为9V,x的大小不确定。当x从正向变为反向联结时,回路的总电动势增大,在x1和 x1的两种情况下,I2都有可能增加。所以要分两种情况讨论。由灯泡的伏安特性曲线可知:当I1=图 115 甲图 116图 117图 117 甲高中物理奥赛经典图象法第 4页(共 7 页)20mA 时,有 U灯1=3V,I2=35mA 时,U灯2=9V。设两个电源的内阻与电流表内阻总和为R内,根据回路电压方程有:(1)当 1x时,有:1xU灯1=I1R内x反向时,有:1+xU灯2=I2R内由+得:21U灯1U灯2=(I1+I2)R内所以:R内=60.055将式代入式得:x=3.8V短路瞬间,可视电灯两端电压为零,所以原电路中的电流:1I=0.048A(2)当 1x时,有:x1U灯1=I1R内x反向时,有:x+1U灯2=I2R内得:212U灯2+U灯1=(I2I1)R内所以:R内=1200015将式代入式得:x=28V当回路短路时,电流为:2I=x1R内=0.024A例 8:如图 118 所示,电源 =12.0V,内电阻r=0.6,滑动变阻器与定值电阻R0(R0=2.4)串联,当滑动变阻器的滑片P 滑到适当位置时,滑动变阻器的发热功率为9.0W,求这时滑动变阻器aP 部分的阻值Rx。解析:由闭合电路欧姆定律作aP两端的 UapI 图象,因图上任意一点的 Uap与 I 所对应的矩形面积是外电路电阻Rx的输出功率,从而由已知 Rx的功率求出对应的Rx值。根据闭合电路欧姆定律U=Ir 得:Uap=12(0.6+2.4)I=12 3I,作 UapI 图象如图 118 甲所示,由图可分析找到滑动变阻器的发热功率为9W 的 A 点和 B 点,所以Rx有两个值:Rx1=90,Rx1=90 例 9:如图 119 所示,一宽40cm 的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一边长为20cm 的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s 通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行。取它刚进入磁场的时刻t=0,在下列图线中,正确反映感应电流随时间变化规律的是图119 甲中的哪一个()图 118图 118 甲图 119高中物理奥赛经典图象法第 5页(共 7 页)图 119 甲解析:可将切割磁感应线的导体等效为电源按闭合电路来考虑,也可以直接用法拉第电磁感应定律按闭合电路来考虑。半导线框部分进入磁场时,有恒定的感应电流,当整体全部进入磁场时,无感应电流,当导线框部分离开磁场时,又能产生相反方向的感应电流。所以应选C。例 10:LC 振荡回路中电容器两端的电压U 随时间 t 变化的关系如图1110 所示,则()A、在时刻t1,电路中的电流最大B、在时刻 t2,电路中磁场能最大C、从时刻 t2至 t3,电路中的电场能不断增大D、从时刻t3至 t4,电容的带电量不断增大解析:在电磁振荡中,电路中的电流、磁场能、电容器的带电量、电场能都随时间做周期性的变化,但步调不同。电流和磁场能总是同步调变化,电压、电量和电场能也是同步调变化的。但电流和电容器的带电量步调不同。电流为零时电量最大,故BC 正确。针对训练1汽车甲沿着平直的公路以速度v0做匀速直线运动。当它路过某处的同时,该处有一辆汽车乙开始做初速为零的匀加速运动去追赶甲车。根据上述的已知条件()A、可求出乙车追上甲车时乙车的速度B、可求出乙车追上甲车时乙车所走的路程C、可求出乙车从开始起动到追上甲车时所用的时间D、不能求出上述三者中任何一个2一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4 米/秒,1 秒钟后速度的大小变为 10 米/秒。在这1 秒钟内该物体的()A、位移的大小可能小于4 米B、位移的大小可能大于10 米C、加速度的大小可能小于4 米/秒2D、加速度的大小可能大于10 米/秒23在有空气阻力的情况下,以初速v1竖直上抛一个物体,经过时间t1到达最高点。又经过时间t2,物体由最高点落回到抛出点,这时物体的速度为v2,则()A、v2=v1,t2=t1B、v2 v1,t2t1C、v2v1,t2t1D、v2v1,t2t14一质点沿 x 轴做直线运动,其中v 随时间 t 的变化如图 1111(a)所示,设 t=0 时,质点位于坐标原点O 处。试根据 vt 图分别在 1111(b)及图 1111(c)中尽可能准确地画出()图 1110高中物理奥赛经典图象法第 6页(共 7 页)图 1111(1)表示质点运动的加速度a随时间 t 变化关纱的at 图;(2)表示质点运动的位移x 随时间 t 变化关系的xt 图。5物体从某一高度由静止开始滑下,第一次经光滑斜面滑至底端时间为t1,第二次经过光滑曲面ACD 滑至底端时间为t2,如图 1112 所示,设两次通过的路程相等,试比较 t1与 t2的大小关系。图 1112图 11136两光滑斜面高度相等,乙斜面的总长度和甲斜面的总长度相等,只是由两部分接成,如图 11 13 所示。将两个相同的小球从斜面的顶端同时释放,不计在接头处的能量损失,问哪个先滑到底端。7A、B 两点相距s,将 s 平分为 n 等份。今让一物体(可视为质点)从A 点由静止开始向B 做加速运动,但每过一个等分点,加速度都增加an,试求该物体到达B 点的速度。8质量 m=1kg 的物体 A 开始时静止在光滑水平地面上,在第1、3、5、奇数秒内,给A 施加同向的2N 的水平推力F,在 2、4、6、偶数秒内,不给施加力的作用,问经多少时间,A 可完成 s=100m 的位移。9沿光滑水平面在同一条直线上运动的A、B 两物体相碰后共同运动,该过程的位移图象如图1114 所示。可以得出A、B 的质量比为。高中物理奥赛经典图象法第 7页(共 7 页)图 1114图 111510一均匀的直角三角形木板ABC,可绕垂直纸面通过C 点的水平转动,如图1115 所示。现用一始终沿直角边AB 的、作用于 A 点的力 F 使 BC 边缓慢地由水平位置转至竖直位置,在此过程中,力F 的大小随角变化的图线是图1115 甲中的()图 1115 甲11火车重为G,恒定牵引力为F,阻力为f。当它从静止出发,由车站沿直线驶过 s 距离到另一站停止,如果途中不用刹车。(1)求车行驶的最少时间是多少?(2)途中最大速度是多少?参考答案1、A2、AD3、C4、如图所示:5、t1 t26、乙图中小球先到底端7、vB=sn12a(n)n2=1as(3)n8、13.64s9、2110、D11、t=2sFGg(Ff)f,vm=2gfs(Ff)FG

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